JP7682934B2 - ビーム失敗決定方法、装置、デバイス及び記憶媒体 - Google Patents

ビーム失敗決定方法、装置、デバイス及び記憶媒体 Download PDF

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Description

本願は、移動通信の分野に関し、特にビーム失敗決定方法、装置、端末及び媒体に関する。
新しい無線(New Radio、NR)システムでは、特に通信周波数帯域が周波数帯域範囲2にある場合、高周波チャネルが急速に減衰するため、カバレッジを確保するために、ビーム(beam)ベースの送受信を使用する必要がある。
NRシステムでは、制御チャネルもビームベースの送受信を使用する必要があるため、ユーザ機器(User Equipment、UE)が移動したとき、またはアンテナの方向が回転したとき、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を送受信するために現在UEに構成された受信ビームまたは送信ビームに問題が発生する可能性があり、すなわち、ビーム失敗の問題が発生する。現在の通信プロトコルはビーム失敗を検出するための基準信号リソースセットq0を定義しており、UEがこれらの基準信号リソースセット内のすべての基準信号の無線リンク品質が閾値#1よりも低いことを検出した場合、ビーム失敗が発生したことを示している。このとき、UEは基地局によって構成された候補ビームを決定するための基準信号リソースセットq1に基づいて、基準信号リソースセット内の各基準信号に、基準信号受信電力(Reference Signal Received Power、RSRP)が閾値#2を満たす基準信号があるか否かを検出する。ある場合、UEは、基地局にビーム失敗が発生したことを通知する時、基地局が端末に新しいビームを構成するように、新しい候補ビームを通知することもできる。
本願の実施例は、ビーム失敗決定方法、装置、端末及び媒体を提供し、複数のTRPのシナリオで、単一のTRPでのビーム失敗に対するネットワーク機器の回復を実現することができる。前記技術案は以下の通りである。
本願の一態様によれば、端末に適用されるビーム失敗決定方法を提供し、前記方法は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各前記基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を決定するステップであって、前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じであるステップを含む。
本願の別の態様によれば、ネットワーク機器に適用されるビーム失敗決定方法を提供し、前記方法は、構成情報を送信するステップであって、前記構成情報は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットのうちの少なくとも1つの基準信号リソースセット、及び前記少なくとも1つの基準信号リソースセットのうちの各基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を端末に構成するステップを含み、ただし、前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
本願の別の態様によれば、ビーム失敗決定装置を提供し、前記装置は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各前記基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を決定するための決定モジュールであって、前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである決定モジュールを含む。
本願の別の態様によれば、ビーム失敗決定装置を提供し、前記装置は、構成情報を送信するための構成モジュールであって、前記構成情報は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットのうちの少なくとも1つの基準信号リソースセット、及び前記少なくとも1つの基準信号リソースセットのうちの各基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を端末に構成する構成モジュールを含み、前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
本願の別の態様によれば、端末を提供し、前記端末は、プロセッサと、前記プロセッサと接続される送受信機と、前記プロセッサの実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、ここで、前記プロセッサは、上記のビーム失敗決定方法を実現するように前記実行可能な命令をロードして実行するように構成される。
本願の別の態様によれば、ネットワーク機器を提供し、前記ネットワーク機器は、プロセッサと、前記プロセッサと接続される送受信機と、前記プロセッサの実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、前記プロセッサは、上記のビーム失敗決定方法を実現するように前記実行可能な命令をロードして実行するように構成される。
本願の別の態様によれば、実行可能な命令が記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記実行可能な命令は、上記のビーム失敗決定方法を実現するように前記プロセッサによってロードされて実行される。
本願の実施例によって提供される技術案は、少なくとも以下の有益な効果を含む。
端末に少なくとも2つの基準信号リソースセットを設定することにより、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、物理セル識別子が同じであるため、同じサービングセルの複数のTRPのうちのいずれかのTRPにビーム失敗が発生した場合に、端末は当該TRPのビーム失敗イベントを正確に判断し、さらに基地局にビーム失敗の決定を正確に報知し、通信リソースの無駄を回避することができる。
本願の実施例の技術案をより明確に説明するために、以下、実施例の説明において使用する必要な図面を簡単に紹介し、明らかに、以下の説明の図面は本願の一部の実施例に過ぎず、当業者であれば、創造的な労力を払わない前提で、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
本願の例示的な一実施例によって提供される4ステップランダムアクセスプロセスの概略図である。 本願の例示的な一実施例によって提供される2ステップランダムアクセスプロセスの概略図である。 本願の例示的な一実施例によって提供される通信システムの概略図である。 本願の例示的な一実地例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。 本願の例示的な一実地例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。 本願の例示的な一実地例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。 本願の例示的な一実地例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。 本願の例示的な一実地例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。 本願の例示的な一実施例によって提供されるビーム失敗決定装置のブロック図である。 本願の例示的な一実施例によって提供されるビーム失敗決定装置のブロック図である。 本願の例示的な一実施例によって提供される端末のブロック図である。 本願の例示的な一実施例によって提供されるネットワーク機器のブロック図である。
本願の目的、技術案および利点をより明確にするために、以下、添付図面と併せて本願の実施形態をさらに詳細に説明する。
本開示の以下のすべての実施例では、異なるステップは数字で番号付けされているが、これらの番号は文字を明確にするために付けられた番号であり、ステップの実行順序やタイムスロットを限定するものではない。本開示の全ての実施例では、これらの番号付けステップは、個別に実施することができ、任意に組み合わせて実施することもでき、これらのステップが任意に組み合わせて実施される場合、その実行順序は番号付けられた数字に制限されず、すなわち任意の順序で実行可能である。
まず、本願に関連するいくつかの技術用語を簡単に説明する。
〈ランダムアクセスプロセス〉
ランダムアクセスプロセスとは、端末機器がプリアンブルを送信してからネットワークへのアクセスを試みてから、ネットワークとの間で基本的なシグナリング接続を確立するまでのプロセスを指し、ランダムアクセスプロセスは、いずれかのセルラ通信システムにとって最も基本的な要件の1つであり、端末機器とネットワーク側とのデータ通信を確立させるために使用される。
ランダムアクセスプロセスは、4ステップ(4-step)ランダムアクセスと2ステップ(2-step)ランダムアクセスに分けられる。
〈4ステップランダムアクセス〉
図1は、競合に基づくランダムアクセスプロセスにおいて、ランダムアクセスプロセスの4ステップを示し、以下の通りである。
(1)端末機器がネットワーク機器にメッセージ1:プリアンブル(preamble)を送信する。
端末機器はネットワーク機器にプリアンブル(preamble)を送信し、ネットワーク機器はそれに基づいて端末機器の伝送遅延を推定してアップリンク同期を実現する。
(2)ネットワーク機器が端末機器にメッセージ2:ランダムアクセス応答(Random Access Response,RAR)を送信する。
ネットワーク機器は、上記ステップ(1)において推定して得られた伝送遅延に基づいて、端末機器の送信時間を調整するようにタイミングアドバンス(timing advance)命令を送信する。メッセージ2は、ネットワーク機器のメディアアクセス制御層(Media Access Control、MAC)によって編成され、ダウンリンク共有チャネル(Down Link Share Channel、DL_SCH)によってホストされる。
ネットワーク機器は、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を用いてメッセージ2をスケジューリングし、C-RNTIまたはRA-RNTIを介してアドレス指定(スクランブルとも呼ばれる)を行い、RA-RNTIは、メッセージ1をホストする物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel、PRACH)時間周波数リソース位置によって決定される。メッセージ2は、アップリンク伝送のタイミングアドバンスを含み、メッセージ3にアップリンクリソースと一時的なC-RNTIを割り当てる。
(3)端末機器がメッセージ3:第1回のスケジューリング伝送をネットワーク機器に送信する。
端末機器は、メッセージ2を受信した後、割り当てられたアップリンクリソースでメッセージ3を伝送し、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Share Channel、PUSCH)を介してユーザ機器アイデンティティ(User Equipment Identify、UE ID)をネットワーク機器に送信する。
(4)ネットワーク機器が端末機器にメッセージ4:競合解決メッセージを送信する。ネットワーク機器は、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Share Channel、PDSCH)で端末機器に競合解決メッセージを送信する。
〈2ステップランダムアクセス〉
競争に基づくランダムアクセスのプロセスにおいて、4ステップのランダムアクセスプロセスを2ステップのランダムアクセスプロセスに統合することができ、図2と併せて、統合後にメッセージAとメッセージBを含み、関連するステップは以下の通りである。
(1)端末機器がネットワーク機器にメッセージAを送信する。
(2)ネットワーク機器が、端末機器から送信されたメッセージAを受信した後、端末機器にメッセージBを送信する。
選択的に、メッセージAはメッセージ1とメッセージ3のコンテンツを含み、すなわちメッセージAは、プリアンブルとUE IDを含み、UE IDは、セル無線ネットワークの一時的な識別子(Cell Radio Network Temporary Identifier、C-RNTI)、一時的なC-RNTI、ランダムアクセス無線ネットワークの一時的な識別子(Random Access Radio Network Temporary Identifier、RA-RNTI)、及び非アクセス層(Non-Access Stratum)UE IDのうちの1つであってもよい。
選択的に、メッセージBはメッセージ2とメッセージ4のコンテンツを含み、すなわち、メッセージBは、ランダムアクセス応答と競合解決メッセージを含む。
図3は、本開示の例示的な一実施例によって提供される通信システムのブロック図である。当該通信システムは、アクセスネットワーク12と端末機器14を含むことができる。
アクセスネットワーク12にはいくつかのネットワーク機器120が含まれる。ネットワーク機器120は基地局であってもよく、前記基地局はアクセスネットワークに配置されて端末機器に無線通信機能を提供する装置である。基地局は、様々な形式のマクロセル、マイクロ基地局、中継局、アクセスポイントなどを含むことができる。異なる無線アクセス技術を採用するシステムでは、基地局機能を備えるデバイスの名前は異なる可能性があり、例えば、LTEシステムでは、eNodeBまたはeNBと呼ばれ、5G NRシステムでは、gNodeBまたはgNBと呼ばれる。通信技術の進化につれて、「基地局」という説明が変化する可能性がある。本開示の実施例の説明を容易にするために、上記端末機器14に無線通信機能を提供する装置をネットワーク機器と総称する。車両ネットワーク通信では、ネットワーク機器は車載端末機器であってもよい。
端末機器14は、無線通信機能を有する様々なハンドヘルドデバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、コンピューティングデバイスまたはモノのインターネット(Internet of Things、IoT)デバイスまたは産業用モノのインターネット(Industry Internet of Things、IIoT)デバイスまたは無線モデムに接続された他の処理デバイス、及び様々な形態のユーザデバイス、移動局(Mobile Station、MS)、端末(terminal device)などを含むことができる。説明を容易にするために、上記に記載のデバイスを端末機器と総称する。ネットワーク機器120と端末機器14との間では、あるエアインターフェース技術、例えばUuインターフェースによって互いに通信する。
本開示の実施例の技術案は、様々な通信システム、例えば、周波数分割デュプレックス(Frequency Division Duplex、FDD)システム、時分割デュプレックス(Time Division Duplex、TDD)システム、アドバンストロングタームエボリューション(Advanced long Term Evolution、LTE-A)システム、新しい無線(New Radio、NR)システム、NRシステムのエボリューションシステム、アンライセンスバンドのLTE(LTE-based access to Unlicensed spectrum、LTE-U)システム、NR-Uシステム、ユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、UMTS)、グローバルインターコネクションマイクロ波アクセス(Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX)通信システム、無線ローカルエリアネットワーク(Wireless Local Area Networks、WLAN)、ワイヤレスフィディリティ(Wireless Fidelity、WiFi)、次世代通信システム又は他の通信システムなどに適用され得る。
一般的に、従来の通信システムは限られた数の接続をサポートし、実装が容易であるが、通信技術の発展に伴い、移動通信システムは従来の通信だけではなく、例えば、デバイスツーデバイス(DevicetoDevice、D2D)通信、マシンツーマシン(MachinetoMachine、M2M)通信、マシンタイプの通信(MachineTypeCommunication、MTC)、車両間(VehicletoVehicle、V2V)通信、およびカーネットワーキング(VehicletoEverything、V2X)システムもサポートする。本願の実施例は、これらの通信システムにも適用することができる。
端末の各サービングセルは、プライマリセル(Primary Cell、Pcell)、プライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell、PScell)、セカンダリセル(Secondary Cell、SCell)の帯域幅部分(Bandwidth Part、BWP)ごとに、最大1つのq0と1つのq1しか構
成されておらず、q0はビーム失敗検出のための基準信号リソースセットであり、q1は候補ビーム発見のための基準信号リソースセットである。1つのサービングセルに対するアクティベーションBWPで、PDCCHを送信するために端末に複数のTRPが構成されている場合でも、サービングセルのみに対して1つのq0と1つのq1を構成する。 そこで、q0とq1はいずれもサービングセルに対して構成されているため、サービングセルの複数のTRPを区別しないという技術的課題がある。しかしながら、実際には、端末が当該サービングセルの複数のTRPのPDCCHを監視するように構成されている場合、TRP1のPDCCHにビーム失敗が発生するが、TRP2のビームリンクは正常である可能性があり、基地局はUE側のビーム状況を知らないため、TRP1とTRP2を引き続き使用して端末にPDCCHを送信する。TRP1とTRP2で送信されたPDCCH指示コンテンツが同じであり、すなわちTRP1がTRP2のPDCCHを繰り返し送信するためである場合、TRP1にビーム失敗が発生するとPDCCHの信頼性に影響を与える。TRP1で送信されたPDCCHがTRP1のPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするためだけである場合、TRP1にビーム失敗が発生すると、PDCCHリソースとPDSCH/PUSCHリソースの無駄に影響を与え、端末が不要なPDCCHを監視する消費電力を増大させる。
図4は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。この方法を図1に示される端末に適用して例示する。この方法は以下のステップ402を含む。
ステップ402、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を決定する。
N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
例示的に、基準信号リソースセット1がTPR1に対応し、基準信号リソースセット2がTRP2に対応する。ここで、TRP1とTRP2は異なる2つのTRPであり、TRP1とTRP2が同じサービングセル1に対応する。
N個の基準信号リソースセットとN個のTRP識別子との対応関係は、以下の4つの方式のいずれかであってもよい。
・TRP識別子は、制御リソースセットインデックス識別子(CORESET pool index)を含み、制御リソースセットインデックス識別子がTRPに1対1に対応する。
・TRP識別子は基準信号リソースセットインデックスを含み、基準信号リソースセットインデックスがTRPに1対1に対応する。
・TRP識別子は基準信号リソースインデックスを含み、基準信号リソースインデックスがTRPに1対1に対応する。
・TRP識別子はTRP番号を含む。
例示的に、物理セル識別子は、端末のサービングセル及び/又は隣接セルの物理セル識別子を含む。
例示的に、基準信号リソースは、同期信号ブロック(Synchronization
Signal Block、SSB)、チャネル状態情報基準信号(Channel-Slate Information Reference Signal、CSI-RS)、測位基準信号(Positioning Reference Signal、PRS)、追跡基準信号(Tracking Reference Signal、TRS)、及び
サウンディング基準信号(Sounding Reference Signal、SRS)のうちの少なくとも1つを含む。
要約すると、本実施例によって提供される方法は、端末に少なくとも2つの基準信号リソースセットを設定することにより、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、物理セル識別子が同じであるため、同じサービングセルの複数のTRPのうちのいずれかのTRPにビーム失敗が発生した場合に、端末は当該TRPのビーム失敗イベントを正確に判断し、さらに基地局にビーム失敗の決定を正確に報知し、通信リソースの無駄を回避することができる。
図4に基づく選択的な一実施例では、上記ステップ402は、以下の3つの方式のいずれかで実現されてもよい。
1、ネットワーク機器が端末に第1の構成情報を送信し、第1の構成情報は、N個の基準信号リソースセット、及びN個の基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を構成するために使用される。端末がネットワーク機器からの第1の構成情報を受信し、第1の構成情報に基づいてビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットを決定する。 表1は、N個の基準信号リソースセットを概略的に示す。
Figure 0007682934000001
2、端末がデフォルトのN個の基準信号リソースセット、及びN個の基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を決定する。
このN個のTRPのうちの各TRPに対して、デフォルトの基準信号リソースセットはターゲットTCI状態に対応する基準信号リソースセットであり、ターゲットTCI状態は、端末に対して構成された、そのTRPに対応するCORESETでのPDCCHを監視するときの伝送構成指示(Transmission Configuration Indication、TCI)状態である。
例えば、TRP1に対して、TRP1に対応するデフォルトの基準信号リソースセットは、TCI状態1に対応する基準信号リソースを含み、TCI状態1は、端末に対して構成された、TRP1に対応するCORESETでのPDCCHを監視するときのTCI状態である。また例えば、TRP2に対して、TRP2に対応するデフォルトの基準信号リソースセットは、TCI状態2に対応する基準信号リソースを含み、TCI状態2は、端末に対して構成された、TRP2に対応するCORESETでのPDCCHを監視するときのTCI状態である。表2は、N個の基準信号リソースセットを概略的に示す。
Figure 0007682934000002
なお、表2の各要素は個別に存在し、これらの要素は同じ表に例示的にリストされているが、表中のすべての要素が表に示すように同時に存在しなければならないことを意味するものではない。各要素の値は、表2の他の要素の値に依存しない。したがって、当業者は、この表2中の各要素の値は個別な実施例であることを理解することができる。
3、ネットワーク機器が端末に第2の構成情報を送信し、第2の構成情報は、N個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセット、及び第1の部分の基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を構成するために使用される。端末が、ネットワーク機器からの第2の構成情報を受信し、第2の構成情報に基づいて第1の部分の基準信号リソースセットを決定する。また、端末は、デフォルトの第2の部分の基準信号リソースセットをさらに決定し、第2の部分の基準信号リソースセットは、N個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセット以外の残りのセットである。
図5は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。この方法を図1に示される端末に適用して例示する。この方法は以下のステップ502~506を含む。
ステップ502、端末がビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を決定する。
N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
例示的に、基準信号リソースセット1がTPR1に対応し、基準信号リソースセット2がTRP2に対応する。ここで、TRP1とTRP2は異なる2つのTRPであり、TRP1とTRP2が同じサービングセル1に対応する。
N個の基準信号リソースセットとN個のTRP識別子との対応関係は、以下の4つの方式のいずれかであってもよい。
・TRP識別子は、制御リソースセットインデックス識別子(CORESET pool index)を含み、制御リソースセットインデックス識別子がTRPに1対1に対応する。
・TRP識別子は基準信号リソースセットインデックスを含み、基準信号リソースセットインデックスがTRPに1対1に対応する。
・TRP識別子は基準信号リソースインデックスを含み、基準信号リソースインデックスがTRPに1対1に対応する。
・TRP識別子はTRP番号を含む。
ステップ504、少なくとも2つの基準信号リソースセットのうちの第1の基準信号リ
ソースセット中の基準信号がビーム失敗条件を満たす場合、端末が第1の基準信号リソースセットに対応する第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
例示的に、ビーム失敗条件は、基準信号の無線リンク品質が閾値未満であることを含む。
選択的に、基準信号の無線リンク品質は、L1-基準信号受信電力(Reference Signal Received Power、RSRP)によって表される。選択的に、基準信号の無線リンク品質は、L1-信号対干渉雑音比(Signal-to-Interference-and-Noise Ratio 、SINR)によって表される。
ステップ506、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、端末がネットワーク機器にビーム失敗回復要求を送信する。
ビーム失敗回復要求は、第1のTRPにビーム失敗が発生したことを示すために使用されるか、または、TRPにビーム失敗が発生したことを示すが、どのTRPにビーム失敗が発生したかを示さず、後続のシグナリングでどのTRPにビーム失敗が発生したかを示すために使用される。
要約すると、本実施例によって提供される方法は、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、端末によってネットワーク機器にビーム失敗回復要求を送信することにより、複数のTRPによって送信されるシナリオでのいずれかのTRPにビーム失敗が発生した場合、端末はビーム失敗回復要求をネットワーク機器に正確に送信することができる。
図5に基づく選択的な一実施例では、ステップ506には以下の2つの送信方式がある。
方式1では、以下の図6に示す実施例のように、ランダムアクセス時間周波数リソースを介してビーム失敗回復要求を送信する。
方式2では、図7に示す実施例のように、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel 、PUCCH)にホストされたSRを介してビーム失敗回復要求を送信する。
ビーム失敗回復要求の第1種の送信方式(ランダムアクセス時間周波数リソース)に対して、
図6は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。この方法は、図1に示される端末とネットワーク機器に適用して例示する。この方法は以下のステップ502~512を含む。
ステップ502、端末がビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を決定する。
N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
ステップ504、少なくとも2つの基準信号リソースセットのうちの第1の基準信号リソースセット中の基準信号がビーム失敗条件を満たす場合、端末が第1の基準信号リソースセットに対応する第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
ステップ506-1、端末が、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信する。第1のランダムアクセスプリアンブルはビーム失敗回復要求を示すために使用される。
上記の実施例では、ステップ506-1は、本願の実施例によって提供されるビーム失敗時に第1のランダムアクセスプリアンブルを送信する方法であり、ステップ506-1は、個別に実行されてもよいし、本開示のいずれかのステップと組み合わせて実行されてもよい。
ビーム失敗回復要求は、第1のTRPにビーム失敗が発生したことを示すために使用されるか、または、TRPにビーム失敗が発生したことを示すが、どのTRPにビーム失敗が発生したかを示さず、後続のシグナリングでどのTRPにビーム失敗が発生したかを示すために使用される。第1のランダムアクセスプリアンブルは、複数のランダムアクセスプリアンブルのうち、ビーム失敗回復要求を示すように割り当てられたプリアンブルである。
このステップは、以下の実施形態のうちの少なくとも1つを含むが、これらに限定されない。
・第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ第1のTRPがPCellのTRPである場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信し、
・第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ第1のTRPがPScellのTRPである場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信する。
ビーム失敗が発生したTRPがPCellまたはPScellのTRPであり、かつPCellまたはPScellに属する任意のTRPにビーム失敗が発生した場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースを使用してビーム失敗回復要求を送信する。
・第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ第1のTRPがPCellにおける端末のCORESET#0が構成されているTRPである場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信し、
・第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ第1のTRPがPScellにおける端末のCORESET#0が構成されているTRPである場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信する。
なお、端末のCORESET#0が構成されているのは、第1のTRPにビーム失敗が発生する前に、端末が第1のTRPからのCORESET#0の指示情報を受信することを表す。
第1のランダム時間周波数リソースに対しては、例示的に、上記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、第1のTRPに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであってもよいし、第2のTRPに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであってもよい。ランダムアクセス時間周波数リソースは、ランダムアクセスリソースと略称することができる。
第1のランダム時間周波数リソースが第1のTRP自体に対応するランダムアクセス時間周波数リソースである場合に対しては、第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、第1のTRPによって送信された第1のSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースである。端末が第1のランダムアクセス時間周波数リソースを決定する方法は、以下のことを含むことができる。
1、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に
対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースは第1のSSBであり、第1のSSBのランダムアクセス時間周波数リソースを第1のランダムアクセス時間周波数リソースとして決定する。すなわち、第1のSSBは、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである。
2、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースは第1のCSI-RSであり、第1のSSBは第1のCSI-RSに対応し、第1のSSBのランダムアクセス時間周波数リソースを第1のランダムアクセス時間周波数リソースとして決定する。すなわち、第1のCSI-RSは、第1のTRPに対応するCORESETインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである。3、ネットワーク機器は、第1のTRPに対応する第1のSSBを直接指示しているか、または、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に対応する第1のSSBを直接指示している。
第1のランダム時間周波数リソースが他のTRPに対応するランダムアクセス時間周波数リソースである場合に対しては、
第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、第2のSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであり、第2のSSBは、端末のCORESET#0が構成されているTRPによって送信されたSSBである。端末のCORESET#0が構成されているTRPは第1のTRPと同じでも異なってもよい。例示的に、ビーム失敗が発生した第1のTRP自体にCORESET#0が構成されている場合、自体のランダムアクセスリソースを優先的に使用する。
この場合、前記方法は、2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAのPUSCHで識別情報を送信するステップであって、識別情報は、第1のTRPの識別子を示すために使用されるステップ、または、4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3のPUSCHで識別情報を送信するステップをさらに含む。
すなわち、端末は、メッセージAまたはメッセージ1中の第1のランダムアクセスプリアンブルによって、ビーム失敗が発生したことをネットワーク機器に通知し、メッセージAまたはメッセージ3によって、ビーム失敗が発生したTRPが第1のTRPであることをネットワーク機器にを通知する。
例示的に、識別情報は、第1のTRPに対応する基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックス、第1のTRPの識別子、及び第1のTRPのセル識別子のうちの少なくとも1つを含む。
例示的に、基準信号リソースは、SSB、CSI-RS、PRS、TRS、及びSRSのうちの少なくとも1つを含む。
例示的に、第1のTRPは、1つまたは複数のTRPを含み、第1のTRPが複数のTRPを含む場合、第1のTRPのうちの各TRPの識別情報を指示する必要がある。複数のTRPは異なるセルに属してもよく、複数のTRPは同じセルに属してもよく、複数のTRPが同じセルに属する場合、当該セルにビーム失敗が発生していないTRPがある場合、ビーム失敗が発生した複数のTRPの識別情報を指示する。当該セル内のすべてのTRPにビーム失敗が発生した場合、ビーム失敗が発生した複数のTRPの識別情報をそれぞれ指示するか、または当該セルの識別情報を直接指示することができる。
選択的な一実現形態では、ネットワーク機器はまた、候補ビームを発見するための第2
の基準信号リソースセットを端末に構成し、第2の基準信号リソースセットに無線リンク品質が閾値より大きい基準信号がある場合、当該基準信号に対応する候補ビームをターゲット候補ビームとして決定する。
すなわち、ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、当該基準信号は、候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号である。無線リンク品質はL1-RSRPまたはL1-SINRで表される。
この場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、ターゲット候補ビームに対応するSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースである。
例示的に、ターゲット候補ビームに対応するSSBは第1のTRPまたは第2のTRPによって送信されたSSBである。ターゲット候補ビームに対応するSSBが第2のTRPによって送信されたSSBである場合、端末はまた、2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAのPUSCHで第1のTRPを示すための識別情報を送信し、または、4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3のPUSCHで識別情報を送信する。
ステップ508、ネットワーク機器が第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを受信し、ネットワーク機器が、端末から送信された第1のランダムアクセスプリアンブルを受信した後、端末にビーム失敗が発生したと決定する。
ステップ510、ネットワーク機器が第1のTRPを決定する。
第1のランダムアクセス時間周波数リソースが第1のSSBのランダムアクセス時間周波数リソースである場合、ネットワーク機器は、第1のランダムアクセス時間周波数リソースに対応する第1のSSBに基づいて、第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
ただし、第1のSSBと第1のTRPとは対応関係である。例えば、第1のSSBは、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである。また、例えば、第1のSSBが第1のCSI-RSに対応し、第1のSSBのランダムアクセス時間周波数リソースを第1のランダムアクセス時間周波数リソースとして決定する。すなわち、第1のCSI-RSは、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである。また、例えば、ネットワーク機器は、第1のTRPに対応する第1のSSBを直接指示しているか、または、第1のTRPに対応するCORESETpoolindexインデックス識別子に対応する第1のSSBを直接指示している。
第1のランダムアクセス時間周波数リソースが第2のSSBまたは他のTRPによって送信されたSSBである場合、ネットワーク機器は、また、2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAのPUSCHで識別情報を受信し、識別情報に基づいて第1のTRPを決定し、または、ネットワーク機器は、4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3のPUSCHで識別情報を受信し、ネットワーク機器は、識別情報に基づいて第1のTRPを決定する。
選択的な一実現形態では、ネットワーク機器はまた、候補ビームを発見するための第2
の基準信号リソースセットを端末に構成する。第1のランダムアクセス時間周波数リソースがターゲット候補ビームに対応するSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースである場合、ネットワーク機器は、第1のランダムアクセス時間周波数リソースに対応するSSBに基づいて、ターゲット候補ビームを決定する。
ステップ512、ネットワーク機器が第1のTRPに対して、端末のビーム失敗回復を行う。
端末から報知されたターゲット候補ビームがある場合、ネットワーク機器は、ターゲット候補ビームに基づいて、端末のビーム失敗回復を行い、例えば、ターゲット候補ビームを回復後のビームとして指定する。端末から報知されたターゲット候補ビームがない場合、ネットワーク機器は、回復後のビームとしてビームを自己指定するか、または、ネットワーク機器は、ビーム管理測定と報知を端末に指示し、報知結果に基づいて回復後のビームを指定する。
要約すると、本実施例によって提供される方法は、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、端末が第1のランダムアクセス時間周波数リソースを用いて第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するとともに、第1のランダムアクセス時間周波数リソースまたは識別情報によって第1のTRPを示すことにより、ネットワーク機器が第1のTRPにビーム失敗が発生したことを正確に知ることができ、ネットワーク機器が第1のTRPに対して端末のビーム失敗回復を行うことができる。
ビーム失敗回復要求の第2種類の送信方式(SR-BFR)に対しては、図7は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。この方法は、図1に示される端末とネットワーク機器に適用して例示する。この方法は、以下のステップ502~515を含む。
ステップ502、端末が、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各基準信号リソースセットに対応するTRP識別子を決定する。
N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
ステップ504、少なくとも2つの基準信号リソースセットのうちの第1の基準信号リソースセット中の基準信号がビーム失敗条件を満たす場合、端末が、第1の基準信号リソースセットに対応する第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
ステップ506-2、端末が、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、PUCCHでネットワーク機器にSR-BFRを送信する。
SR-BFRは、ビーム失敗回復要求のためのSRである。
例示的に、PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHは隣接セルのPUCCHであり、または、PUCCHは、第1のTRPと同じセルに属しビーム失敗が発生していない第3のTRPで送信されたPUCCHであり、または、PUCCHは、ビーム失敗が発生していない非第1のTRPが属するサービスセルのPUCCHである。
一例では、第1のTRPはScellのTRPである。PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、また
は、PUCCHは、第1のTRPが属するScellにおけるビーム失敗が発生していない第4のTRPで送信されたPUCCHであり、または、PUCCHは、第1のTRPが属するScell以外の他のサービスセルのPUCCHである。
一例では、第1のTRPはPCellまたはPScellのTRPである。PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、 PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHは、第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第5のTRPで送信されたPUCCHであり、または、PUCCHは、第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
一例では、第1のTRPは、PCellまたはPScellにおける端末のCORESET#0が構成されていないTRPである。PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHは、第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第6のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第6のTRPは、端末のCORESET#0が構成されているTRP、または端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含み、または、PUCCHは、第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
一例では、第1のTRPは、PCellまたはPScellにおける端末のCORESET#0が構成されているTRPである。PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、 PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHは、第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第7のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第7のTRPは、端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含み、または、PUCCHは、第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
一例では、第1のTRPは隣接セルのTRPである。PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、PUCCHは隣接セルのPUCCHである。
上記の実施例では、ステップ506-2は、本願の実施例によって提供されるビーム失敗時にPUCCHでSR-BFRを送信する方法であり、ステップ506-2は、個別に実行されてもよいし、本開示のいずれかのステップと組み合わせて実行されてもよい。
ステップ507、ネットワーク機器が、PUCCHで送信されたSR-BFRを受信し、端末にリソース構成情報を送信し、ネットワーク機器がSR-BFRを受信した後、TRPにビーム失敗が発生したと決定する。
ネットワーク機器は、PUSCHリソースをスケジューリングするためのリソース構成情報を生成する。選択的に、リソース構成情報はUL grantスケジューリング情報に含まれており、UL grantスケジューリング情報は、ネットワーク機器によってSR-BFRに基づいて返信される。
ネットワーク機器は、端末にUL grantスケジューリング情報を送信する。UL grantスケジューリング情報は、UL grantと略称することができる。
ステップ509、端末がネットワーク機器のリソース構成情報を受信し、リソース構成情報はPUSCHリソースを割り当てるために使用され、端末が、ネットワーク機器から
送信されたアップリンクライセンス(UL grant)スケジューリング情報を受信し、UL grantから、スケジューリングされたPUSCHリソースを決定する。
ステップ511、端末がPUSCHリソースで識別情報を送信し、識別情報は第1のTRPを示すために使用される。
端末は、PUSCHリソースでメディアアクセス制御ユニット(英語でMedium Access Control Control Element、MAC CE)を送信し、MAC CEに第1のTRPを示すための識別情報が含まれる。
例示的に、識別情報は、第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子、第1のTRPに対応する基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックス、第1のTRPの識別子、及び第1のTRPのセル識別子のうちの少なくとも1つを含む。
例示的に、基準信号リソースは、SSB、CSI-RS、PRS、TRS、及びSRSのうちの少なくとも1つを含む。
例示的に、第1のTRPは、1つまたは複数のTRPを含み、第1のTRPが複数のTRPを含む場合、第1のTRPのうちの各TRPの識別情報を指示する必要がある。複数のTRPは異なるセルに属してもよく、複数のTRPは同じセルに属してもよく、複数のTRPが同じセルに属する場合、当該セルにビーム失敗が発生していないTRPがある場合、ビーム失敗が発生した複数のTRPの識別情報を指示し、当該セル内のすべてのTRPにビーム失敗が発生した場合、ビーム失敗が発生した複数のTRPの識別情報をそれぞれ指示し、または当該セルの識別情報を直接指示することができる。
選択的な一実現形態では、端末には、さらに候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセットが構成され、第2の基準信号リソースセットに無線リンク品質が閾値より大きい基準信号がある場合、当該基準信号に対応する候補ビームをターゲット候補ビームとして決定する。すなわち、ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、当該基準信号は候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号である。無線リンク品質はL1-RSRPまたはL1-SINRで表される。
この場合、端末はさらに、PUSCHリソースでターゲット候補ビームの基準信号識別子を送信する。ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、基準信号は、候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号である。
ステップ513、ネットワーク機器が、識別情報に基づいて、第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
ネットワーク機器が、PUSCHリソースで識別情報を受信し、識別情報に基づいて、第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
ステップ515、ネットワーク機器が第1のTRPに対して、端末のビーム失敗回復を行う。
PUSCHリソースに端末から報知されたターゲット候補ビームの基準信号識別子がさらに含まれる場合、ネットワーク機器は、ターゲット候補ビームに基づいて、端末のビーム失敗回復を行い、例えば、ターゲット候補ビームを回復後のビームとして指定する。端
末から報知されたターゲット候補ビームがない場合、ネットワーク機器は回復後のビームとしてビームを自己指定するか、または、ネットワーク機器は、ビーム管理測定と報知を端末に指示し、報知結果に基づいて回復後のビームを指定する。
要約すると、本実施例によって提供される方法は、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、端末がSR-BFRを用いてビーム失敗が発生したこをと指示するとともに、PUSCHリソースで送信された識別情報によって第1のTRPを示すことにより、ネットワーク機器が第1のTRPにビーム失敗が発生したことを正確に知ることができ、ネットワーク機器が第1のTRPに対して端末のビーム失敗回復を行うことができる。
図8は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定方法のフローチャートである。この方法は、ネットワーク機器に適用され、この方法は、以下のステップ802を含む。
ステップ802、構成情報を送信する。構成情報は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットのうちの少なくとも1つの基準信号リソースセット、及び少なくとも1つの基準信号リソースセットのうちの各基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を端末に構成し、ただし、N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
一例では、ネットワーク機器は端末に第1の構成情報を送信し、前記第1の構成情報は前記N個の基準信号リソースセットを構成するために使用される。
一例では、ネットワーク機器は端末に第2の構成情報を送信し、前記第2の構成情報は前記N個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセットを構成するために使用される。
要約すると、本実施例によって提供される方法は、端末に少なくとも2つの基準信号リソースセットを構成することにより、少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、物理セル識別子が同じであるため、同じサービングセルの複数のTRPのうちのいずれかのTRPにビーム失敗が発生した場合に、端末は当該TRPのビーム失敗イベントを正確に判断し、さらに基地局にビーム失敗の決定を正確に報知し、通信リソースの無駄を回避することができる。
図9は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定装置のブロック図である。この装置は、端末として実現したり、端末の一部として実現したりすることができる。前記装置は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセット、及び各前記基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を決定するための決定モジュール920であって、前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである決定モジュール920を含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記TRP識別子は制御リソースセットインデックス識別子を含み、前記制御リソースセットインデックス識別子が前記TRPに1対1に対応し、または、前記TRP識別子は基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックスを含み、前記基準信号リソースセットインデックスが前記TRPに1対1に対応し、または前記基準信号リソースインデックスが前記TRPに1対1に対応し
、または、前記TRP識別子はTRP番号を含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記物理セル識別子は、前記端末のサービングセル及び/又は隣接セルの物理セル識別子を含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記決定モジュール920は、ネットワーク機器からの第1の構成情報を受信し、前記第1の構成情報が前記N個の基準信号リソースセットを構成するために使用され、または、前記決定モジュール920は、デフォルトの前記N個の基準信号リソースセットを決定し、または、前記決定モジュール920は、前記ネットワーク機器からの第2の構成情報を受信し、前記第2の構成情報が前記N個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセットを構成するために使用され、デフォルトの第2の部分の基準信号リソースセットを決定し、前記第2の部分の基準信号リソースセットが前記N個の基準信号リソースセットのうちの前記第1の部分の基準信号リソースセット以外の残りのセットである。
本願の1つの選択的な実装では、前記N個のTRPのうちの各TRPに対して、前記デフォルトの基準信号リソースセットはターゲットTCI状態に対応する基準信号リソースセットであり、前記ターゲットTCI状態は、前記端末に対して構成された、前記TRPに対応する制御リソースセットでのPDCCHを監視するときのTCI状態である。
本願の1つの選択的な実装では、前記決定モジュール920は、さらに前記少なくとも2つの基準信号リソースセットのうちの第1の基準信号リソースセット中の基準信号がビーム失敗条件を満たす場合、前記第1の基準信号リソースセットに対応する第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
本願の1つの選択的な実装では、前記装置は、前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、ネットワーク機器にビーム失敗回復要求を送信するための送信モジュール940をさらに含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、さらに、前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信し、前記第1のランダムアクセスプリアンブルはビーム失敗回復要求を示すために使用される。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、さらに、前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがPCellのTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信し、または、前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがPScellのTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信する。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、さらに、前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがPCellにおける前記端末のCORESET#0が構成されているTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信し、または、前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがPScellにおける前記端末のCORESET#0が構成されているTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信する。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは前
記第1のTRPによって送信された第1のSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースである。前記第1のSSBは前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースであり、または、前記第1のSSBが第1のCSI-RSに対応し、前記第1のCSI-RSは前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、第2のSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであり、前記第2のSSBはCORESET#0が構成されているTRPによって送信されたSSBである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、ターゲット候補ビームに対応するSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであり、前記ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、前記基準信号は、候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号である。
本願の1つの選択的な実装では、前記ターゲット候補ビームに対応するSSBは前記第1のTRPまたは第2のTRPによって送信されたSSBである。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、さらに、2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAのPUSCHで識別情報を送信し、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用され、または、4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3のPUSCHで前記識別情報を送信する。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、さらに前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、PUCCHでネットワーク機器にSR-BFRを送信し、前記SR-BFRはビーム失敗回復のためのSRである。
本願の1つの選択的な実装では、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは隣接セルのPUCCHであり、または、前記PUCCHは、第1のTRPと同じセルに属しビーム失敗が発生していない第3のTRPで送信されたPUCCHであり、または、前記PUCCHは、ビーム失敗が発生していない非前記第1のTRPが属するサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPはScellのTRPであり、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するScellにおけるビーム失敗が発生していない第4のTRPで送信されたPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPはPCellまたはPScellのTRPであり、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第5のTRPで送信されたPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPは、PCellまたはPScellにおける前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPである。前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第6のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第6のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されているTRPまたは前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含み、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPは、PCellまたはPScellにおける前記端末のCORESET#0が構成されているTRPである。前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第7のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第7のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含み、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPは隣接セルのTRPであり、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは隣接セルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記装置は、前記ネットワーク機器のリソース構成情報を受信するための受信モジュール960であって、前記リソース構成情報はPUSCHリソースを割り当てるために使用される受信モジュール960と、前記PUSCHリソースで識別情報を送信するための送信モジュール940であって、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用される送信モジュール940と、をさらに含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記リソース構成情報はUL grantに含まれ、前記UL grantはネットワーク機器によって前記SR-BFRに基づいて返信される。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、前記PUSCHリソースでMAC CEを送信し、前記MAC CEに前記第1のTRPを示すための識別情報が含まれる。
本願の1つの選択的な実装では、前記識別情報は、前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子、前記第1のTRPに対応する基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックス、前記第1のTRPの識別子、及び
前記第1のTRPのセル識別子のうちの少なくとも1つを含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記送信モジュール940は、さらに前記PUSCHリソースでターゲット候補ビームの基準信号識別子を送信し、前記ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、前記基準信号は、候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号である。
図10は、本願の一実施例によって提供されるビーム失敗決定装置のブロック図である。この装置は、ネットワーク機器として実現したり、ネットワーク機器の一部として実現したりすることができる。前記装置は、構成情報を送信するための構成モジュール102
0であって、前記構成情報は、構成ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットのうちの少なくとも1つの基準信号リソースセット、及び前記少なくとも1つの基準信号リソースセットのうちの各基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を端末に構成する構成モジュール1020を含み、前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じである。
本願の1つの選択的な実装では、前記構成モジュール1020は、第1の構成情報を送信し、前記第1の構成情報は前記N個の基準信号リソースセットを構成するために使用され、または、前記構成モジュール1020は、第2の構成情報を送信し、前記第2の構成情報は前記N個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセットを構成するために使用される。
本願の1つの選択的な実装では、前記装置は、前記端末から送信されたビーム失敗回復要求を受信するための受信モジュール1040であって、前記ビーム失敗回復要求は、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合に前記端末によって送信される受信モジュール1040をさらに含む。
本願の1つの選択的な実装では、前記受信モジュール1040は、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第1のランダムアクセスプリアンブルはビーム失敗回復要求を示すために使用される。
本願の1つの選択的な実装では、前記装置は、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースに対応する第1のSSBに基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定するための決定モジュール1060をさらに含み、前記第1のSSBは前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースであり、または、前記第1のSSBが第1のCSI-RSに対応し、前記第1のCSI-RSは前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである。
本願の1つの選択的な実装では、前記受信モジュール1040は、2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAのPUSCHで識別情報を受信し、前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定し、または、前記受信モジュール1040は、4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3のPUSCHで前記識別情報を受信し、前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
本願の1つの選択的な実装では、前記受信モジュール1040は、PUCCHで送信されたSR-BFRを受信し、前記SR-BFRはビーム失敗回復のためのSRである。
本願の1つの選択的な実装では、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは隣接セルのPUCCHであり、または、前記PUCCHは、第1のTRPと同じセルに属しビーム失敗が発生していない第3のTRPで送信されたPUCCHであり、または、前記PUCCHは、ビーム失敗が発生していない非前記第1のTRPが属するサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPはScellのTRPであり、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するScellにおけるビーム失敗が発生していない第4のTRPで送信されたPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPはPCellまたはPScellのTRPであり、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第5のTRPで送信されたPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPは、PCellまたはPScellにおける前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPである。前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第6のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第6のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されているTRPまたは前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含み、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPは、PCellまたはPScellにおける前記端末のCORESET#0が構成されているTRPである。前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScellにおけるビーム失敗が発生していない第7のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第7のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含み、または、前記PUCCHは、前記第1のTRPが属するPCellまたはPScell以外の他のサービングセルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記第1のTRPは隣接セルのTRPであり、前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、または、前記PUCCHは隣接セルのPUCCHである。
本願の1つの選択的な実装では、前記構成モジュール1020は、端末にリソース構成情報を送信し、前記リソース構成情報がPUSCHリソースを割り当てるために使用され、前記受信モジュール1040は、前記PUSCHリソースで識別情報を受信し、前記決定モジュール1060は、前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定する。
本願の1つの選択的な実装では、前記リソース構成情報はUL grantに含まれ、前記UL grantはネットワーク機器によって前記SR-BFRに基づいて返信される。
本願の1つの選択的な実装では、前記受信モジュール1040は、前記PUSCHリソ
ースでMAC CEを受信し、MAC CEに前記識別情報が含まれる。
本願の1つの選択的な実装では、前記識別情報は、前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子、前記第1のTRPに対応する基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックス、前記第1のTRPの識別子、及び
前記第1のTRPのセル識別子のうちの少なくとも1つを含む。
図11は、本願の例示的な実施例によって提供される端末の概略構成図であり、当該端末は、プロセッサ1101、受信機1102、送信機1103、メモリ1104、およびバス1105を含む。
プロセッサ1101は1つ以上の処理コアを含み、プロセッサ1101は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することにより、様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
受信機1102と送信機1103は、1つの通信コンポーネントとして実現でき、当該通信コンポーネントは通信チップであってもよい。
メモリ1104はバス1105を介してプロセッサ1101に接続される。
メモリ1104は少なくとも1つの命令を記憶し、プロセッサ1101は上記方法の実施例の様々なステップを実現するために、当該少なくとも1つの命令を実行する。
また、メモリ1104は、任意のタイプの揮発性または不揮発性の記憶装置またはそれらの組合せによって実現されてもよく、揮発性または不揮発性の記憶装置は、磁気ディスクまたは光ディスク、電気的に消去可能なプログラム可能なリードオンリーメモリ(EEPROM)、消去可能なプログラム可能なリードオンリーメモリ(EPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、及びプログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)を含むが、これらに限定されない。
例示的な実施例では、少なくとも1つの命令、少なくとも1つのプログラム、コードセットまたは命令セットが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、前記少なくとも1つの命令、前記1つのプログラム、前記コードセットまたは命令セットは、上記各方法の実施例によって提供される端末によって実行されるビーム失敗決定方法を実現するために前記プロセッサによってロードされて実行される。
図12は、本願の例示的な一実施例によって提供されるネットワーク機器の概略構成図を示し、当該ネットワーク機器は、プロセッサ1201、受信機1202、送信機1203、メモリ1204、およびバス1205を含む。
プロセッサ1201は1つ以上の処理コアを含み、プロセッサ1201は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することにより、様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
受信機1202と送信機1203は、1つの通信コンポーネントとして実現でき、当該通信コンポーネントは通信チップであってもよい。
メモリ1204はバス1205を介してプロセッサ1201に接続される。
メモリ1204は少なくとも1つの命令を記憶し、プロセッサ1201は上記方法の実施例の様々なステップを実現するために、当該少なくとも1つの命令を実行する。
また、メモリ1204は、任意のタイプの揮発性または不揮発性の記憶装置またはそれらの組合せによって実現されてもよく、揮発性または不揮発性の記憶装置は、磁気ディスクまたは光ディスク、電気的に消去可能なプログラム可能なリードオンリーメモリ(EEPROM)、消去可能なプログラム可能なリードオンリーメモリ(EPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、及びプログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)を含むが、これらに限定されない。
例示的な実施例では、少なくとも1つの命令、少なくとも1つのプログラム、コードセットまたは命令セットが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、前記少なくとも1つの命令、前記1つのプログラム、前記コードセットまたは命令セットは、上記各方法の実施例によって提供されるビーム失敗決定方法を実現するために前記プロセッサによってロードされて実行される。
当業者であれば、上記実施例の全部または一部のステップがハードウェアによって実行されてもよいし、プログラムによって関連するハードウェアを命令することで実現されてもよく、前記プログラムは、読み取り専用メモリ、磁気ディスクまたは光ディスクなどのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよいできることはが理解できる。
上記は本願の選択的な実施例だけで、本願を限定するものではなく、本願の精神及び原則の内に行われる修正、同等の置換、改善等は、いずれも本開示の保護範囲内に含まれなければならない。

Claims (42)

  1. 端末に適用されるビーム失敗決定方法であって、
    ビーム失敗検出のためのデフォルトのN個の基準信号リソースセット、及び各前記基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を決定するステップを含み、
    前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じであり、
    前記少なくとも2つの基準信号リソースセットのうちの第1の基準信号リソースセット中の基準信号がビーム失敗条件を満たす場合、前記第1の基準信号リソースセットに対応する第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定し、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)でネットワーク機器にSR-BFRを送信し、前記SR-BFRはビーム失敗回復要求のためのスケジューリング要求(SR)であり、
    前記方法は、
    前記ネットワーク機器のリソース構成情報を受信するステップであって、前記リソース構成情報は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)リソースを割り当てるために使用されるステップと、
    前記PUSCHリソースで識別情報を送信するステップであって、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用されるステップと、をさらに含む、
    ことを特徴とするビーム失敗決定方法。
  2. 前記TRP識別子は制御リソースセットインデックス識別子を含み、前記制御リソースセットインデックス識別子が前記TRPに1対1に対応し、
    または、
    前記TRP識別子は基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックスを含み、前記基準信号リソースセットインデックスが前記TRPに1対1に対応し、または、前記基準信号リソースインデックスが前記TRPに1対1に対応し、
    または、
    前記TRP識別子はTRP番号を含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  3. 前記物理セル識別子は、前記端末のサービングセル及び/又は隣接セルの物理セル識別子を含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載のビーム失敗決定方法。
  4. 前記N個のTRPのうちの各TRPに対して、前記デフォルトの基準信号リソースセットは、ターゲット伝送構成指示(TCI)状態に対応する基準信号リソースセットであり、前記ターゲットTCI状態は、前記端末に対して構成された、前記TRPに対応する制御リソースセットでのPDCCHを監視するときのTCI状態である、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  5. 前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、ネットワーク機器にビーム失敗回復要求を送信するステップは、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップであって、前記第1のランダムアクセスプリアンブルはビーム失敗回復要求を示すために使用されるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  6. 前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップは、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがプライマリセル(PCell)のTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップ、
    または、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがプライマリセカンダリセル(PScell)のTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項5に記載のビーム失敗決定方法。
  7. 前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップは、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがプライマリセル(PCell)における前記端末のCORESET#0が構成されているTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップ、
    または、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生し、かつ前記第1のTRPがプライマリセカンダリセル(PScell)における前記端末のCORESET#0が構成されているTRPである場合、前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースで前記第1のランダムアクセスプリアンブルを送信するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項5に記載のビーム失敗決定方法。
  8. 前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、前記第1のTRPによって送信された第1の同期信号ブロック(SSB)に対応するランダムアクセス時間周波数リソースである、
    ことを特徴とする請求項6に記載のビーム失敗決定方法。
  9. 前記第1のSSBは前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースであり、
    または、
    前記第1のSSBが第1のチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)に対応し、前記第1のCSI-RSは、前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つの制御リソースセット(CORESET)の伝送構成指示(TCI)状態に対応する基準信号リソースである、
    ことを特徴とする請求項8に記載のビーム失敗決定方法。
  10. 前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、第2のSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであり、前記第2のSSBは、前記端末のCORESET#0が構成されているTRPによって送信されたSSBである、
    ことを特徴とする請求項6に記載のビーム失敗決定方法。
  11. 前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースは、ターゲット候補ビームに対応するSSBに対応するランダムアクセス時間周波数リソースであり、
    前記ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、前記基準信号は、候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号である、
    ことを特徴とする請求項6に記載のビーム失敗決定方法。
  12. 前記ターゲット候補ビームに対応するSSBは前記第1のTRPまたは第2のTRPによって送信されたSSBである、
    ことを特徴とする請求項11に記載のビーム失敗決定方法。
  13. 2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で前記識別情報を送信するステップであって、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用されるステップ、
    または、
    4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3の前記PUSCHで前記識別情報を送信するステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項10に記載のビーム失敗決定方法。
  14. 前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは隣接セルのPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、第1のTRPと同じセルに属しビーム失敗が発生していない第3のTRPで送信されたPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、ビーム失敗が発生していないTRPのうち、第1のTRP以外のTRPが属するサービングセルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  15. 前記第1のTRPはセカンダリセル(Scell)のTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記Scellにおけるビーム失敗が発生していない第4のTRPで送信されたPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記Scell以外の他のサービングセルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  16. 前記第1のTRPは、プライマリセル(PCell)またはプライマリセカンダリセル(PScell)のTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScellにおけるビーム失敗が発生していない第5のTRPで送信されたPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScell以外の他のサービングセルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  17. 前記第1のTRPは、プライマリセル(PCell)またはプライマリセカンダリセル(PScell)における前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScellにおけるビーム失敗が発生していない第6のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第6のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されているTRPまたは前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  18. 前記第1のTRPは、プライマリセル(PCell)またはプライマリセカンダリセル(PScell)における前記端末のCORESET#0が構成されているTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScellにおけるビーム失敗が発生していない第7のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第7のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  19. 前記第1のTRPは隣接セルのTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは隣接セルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  20. 前記リソース構成情報はアップリンクグラント(UL grant)に含まれ、前記UL grantは、前記ネットワーク機器によって前記SR-BFRに基づいて返信される、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  21. 前記PUSCHリソースで前記識別情報を送信するステップであって、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用されるステップは、
    前記PUSCHリソースでメディアアクセス制御ユニット(MAC CE)を送信するステップであって、前記MAC CEに前記第1のTRPを示すための前記識別情報が含まれるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  22. 前記識別情報は、
    前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子と、
    前記第1のTRPに対応する基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックスと、
    前記第1のTRPの識別子と、
    前記第1のTRPのセル識別子とのうちの少なくとも1つを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  23. PUSCHリソースでターゲット候補ビームの基準信号識別子を送信するステップであって、前記ターゲット候補ビームに対応する基準信号の無線リンク品質が閾値より大きく、前記基準信号は、候補ビームを発見するための第2の基準信号リソースセット中の基準信号であるステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のビーム失敗決定方法。
  24. ネットワーク機器に適用されるビーム失敗決定方法であって、
    第2の構成情報を送信するステップであって、前記第2の構成情報は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセット、及び前記第1の部分の基準信号リソースセットのうちの各基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を端末に構成するステップを含み、
    前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じであり、
    前記方法は、
    前記端末から送信されたビーム失敗回復要求を受信するステップであって、前記ビーム失敗回復要求は、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合に前記端末によって送信されるステップをさらに含み、
    前記端末から送信されたビーム失敗回復要求を受信するステップは、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で送信されたSR-BFRを受信するステップであって、前記SR-BFRはビーム失敗回復要求のためのSRであるステップを含み、
    前記方法は、
    端末にリソース構成情報を送信するステップであって、前記リソース構成情報は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)リソースを割り当てるために使用されるステップと、
    前記PUSCHリソースで識別情報を受信するステップであって、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用される、ステップと、
    前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定するステップと、をさらに含む、
    ことを特徴とするビーム失敗決定方法。
  25. 前記端末から送信されたビーム失敗回復要求を受信するステップは、
    第1のランダムアクセス時間周波数リソースで第1のランダムアクセスプリアンブルを受信するステップであって、前記第1のランダムアクセスプリアンブルはビーム失敗回復要求を示すために使用されるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  26. 前記第1のランダムアクセス時間周波数リソースに対応する第1の同期信号ブロック(SSB)に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定するステップをさらに含み、
    前記第1のSSBは、前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つの制御リソースセット(CORESET)の伝送構成指示(TCI)状態に対応する基準信号リソースであり、または、前記第1のSSBが第1のチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)に対応し、前記第1のCSI-RSは前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子に対応する少なくとも1つのCORESETのTCI状態に対応する基準信号リソースである、
    ことを特徴とする請求項25に記載のビーム失敗決定方法。
  27. 2ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージAの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で前記識別情報を受信するステップであって、前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定するステップ、
    または、
    4ステップランダムアクセスプロセスにおけるメッセージ3のPUSCHで前記識別情報を受信し、前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定するステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項25に記載のビーム失敗決定方法。
  28. 前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは隣接セルのPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、第1のTRPと同じセルに属しビーム失敗が発生していない第3のTRPで送信されたPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、ビーム失敗が発生していないTRPのうち、第1のTRP以外のTRPが属するサービングセルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  29. 前記第1のTRPはセカンダリセル(Scell)のTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記Scellにおけるビーム失敗が発生していない第4のTRPで送信されたPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記Scell以外の他のサービングセルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  30. 前記第1のTRPは、プライマリセル(PCell)またはプライマリセカンダリセル(PScell)のTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScellにおけるビーム失敗が発生していない第5のTRPで送信されたPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScell以外の他のサービングセルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  31. 前記第1のTRPは、プライマリセル(PCell)またはプライマリセカンダリセル(PScell)における前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScellにおけるビーム失敗が発生していない第6のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第6のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されているTRPまたは前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含む、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  32. 前記第1のTRPは、プライマリセル(PCell)またはプライマリセカンダリセル(PScell)における前記端末のCORESET#0が構成されているTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは、前記第1のTRPが属する前記PCellまたは前記PScellにおけるビーム失敗が発生していない第7のTRPで送信されたPUCCHであり、前記第7のTRPが、前記端末のCORESET#0が構成されていないTRPを含む、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  33. 前記第1のTRPは隣接セルのTRPであり、
    前記PUCCHはプライマリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHはセカンダリセル群のPUCCHであり、
    または、
    前記PUCCHは隣接セルのPUCCHである、
    ことを特徴とする請求項24に記載のビーム失敗決定方法。
  34. 前記リソース構成情報はアップリンクグラント(UL grant)に含まれ、前記UL grantは、前記ネットワーク機器によって前記SR-BFRに基づいて返信される、
    ことを特徴とする請求項4に記載のビーム失敗決定方法。
  35. 前記PUSCHリソースで前記識別情報を受信するステップは
    前記PUSCHリソースでメディアアクセス制御ユニット(MAC CE)を受信するステップであって、MAC CEに前記識別情報が含まれるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項3に記載のビーム失敗決定方法。
  36. 前記識別情報は、
    前記第1のTRPに対応する制御リソースセットインデックス識別子と、
    前記第1のTRPに対応する基準信号リソースセットインデックスまたは基準信号リソースインデックスと、
    前記第1のTRPの識別子と、
    前記第1のTRPのセル識別子とのうちの少なくとも1つを含む、
    ことを特徴とする請求項27に記載のビーム失敗決定方法。
  37. ビーム失敗決定装置であって、
    ビーム失敗検出のためのデフォルトのN個の基準信号リソースセット、及び各前記基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を決定するための決定モジュールを含み、
    前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じであり、
    前記少なくとも2つの基準信号リソースセットのうちの第1の基準信号リソースセット中の基準信号がビーム失敗条件を満たす場合、前記第1の基準信号リソースセットに対応する第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定し、
    前記第1のTRPにビーム失敗が発生した場合、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)でネットワーク機器にSR-BFRを送信し、前記SR-BFRはビーム失敗回復要求のためのスケジューリング要求(SR)であり、
    前記装置は、
    前記ネットワーク機器のリソース構成情報を受信する受信モジュールであって、前記リソース構成情報は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)リソースを割り当てるために使用される受信モジュールと、
    前記PUSCHリソースで識別情報を送信する送信モジュールであって、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用される送信モジュールと、をさらに含む、
    ことを特徴とするビーム失敗決定装置。
  38. ビーム失敗決定装置であって、
    第2の構成情報を送信するための構成モジュールであって、前記第2の構成情報は、ビーム失敗検出のためのN個の基準信号リソースセットのうちの第1の部分の基準信号リソースセット、及び前記第1の部分の基準信号リソースセットのうちの各基準信号リソースセットに対応する送受信点(TRP)識別子を端末に構成する構成モジュールを含み、
    前記N個の基準信号リソースセットには異なる少なくとも2つの基準信号リソースセットが存在し、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応するTRP識別子が異なり、前記少なくとも2つの基準信号リソースセットに対応する物理セル識別子が同じであり、
    前記装置は、
    前記端末から送信されたビーム失敗回復要求を受信する受信モジュールであって、前記ビーム失敗回復要求は、第1のTRPにビーム失敗が発生した場合に前記端末によって送信される受信モジュールをさらに含み、
    前記受信モジュールは、さらに、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で送信されたSR-BFRを受信するために使用され、前記SR-BFRはビーム失敗回復要求のためのSRであり、
    前記構成モジュールは、端末にリソース構成情報を送信し、前記リソース構成情報は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)リソースを割り当てるために使用され、
    前記受信モジュールは、前記PUSCHリソースで識別情報を受信し、前記識別情報に基づいて、前記第1のTRPにビーム失敗が発生したと決定し、前記識別情報は前記第1のTRPを示すために使用される
    ことを特徴とするビーム失敗決定装置。
  39. 端末であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと接続される送受信機と、
    前記プロセッサの実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項1~23のいずれかに記載のビーム失敗決定方法を実現するように前記実行可能な命令をロードして実行するように構成される、
    ことを特徴とする端末。
  40. ネットワーク機器であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと接続される送受信機と、
    前記プロセッサの実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項24~3のいずれかに記載のビーム失敗決定方法を実現するように前記実行可能な命令をロードして実行するように構成される、
    ことを特徴とするネットワーク機器。
  41. 実行可能な命令が記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
    前記実行可能な命令は、請求項1~23のいずれかに記載のビーム失敗決定方法を実現するように、プロセッサによってロードして実行される、
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  42. 実行可能な命令が記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
    前記実行可能な命令は、請求項24~36のいずれかに記載のビーム失敗決定方法を実現するように、プロセッサによってロードして実行される、
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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