WO2019138489A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019138489A1
WO2019138489A1 PCT/JP2018/000447 JP2018000447W WO2019138489A1 WO 2019138489 A1 WO2019138489 A1 WO 2019138489A1 JP 2018000447 W JP2018000447 W JP 2018000447W WO 2019138489 A1 WO2019138489 A1 WO 2019138489A1
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rlm
user terminal
rrc connection
connection reconfiguration
unit
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PCT/JP2018/000447
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浩樹 原田
聡 永田
ジン ワン
リュー リュー
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NTT Docomo Inc
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NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
  • LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
  • Radio link quality monitoring Radio Link Monitoring (RLM)
  • RLM Radio Link Monitoring
  • RLF Radio Link Failure
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • RLM Reference signal for measurement of radio link quality in RLM
  • RLM-RS Radio Link Monitoring-Reference Signal
  • RLM-RS configuration also called RLM-RS configuration
  • RRC connection reconfiguration reconfiguration of RRC connection
  • This invention is made in view of this point, and when RRC connection reconfiguration for RLM-RS configuration is performed, it is an object of the present invention to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately detecting RLF. One.
  • a user terminal includes: a receiving unit configured to receive an RRC (Radio Resource Control) connection reconfiguration message including configuration information of a reference signal for measurement of radio link quality in radio link monitoring (RLM); A controller configured to control an operation on the RLM during RRC connection reconfiguration based on a connection reconfiguration message.
  • RRC Radio Resource Control
  • RLF can be appropriately detected when RRC connection reconfiguration for RLM-RS configuration is performed.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of RLF determination based on IS / OOS.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing an example of control of operations related to RLM during RRC connection re-establishment according to the first aspect.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of control of operations related to RLM during RRC connection reconfiguration according to the second aspect.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of control of an operation related to RLM during RRC connection re-establishment according to the third aspect.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of RLF determination based on IS / OOS.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing an example of control of operations related to RLM during RRC connection re-establishment according to the first aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the wireless base station which concerns on this Embodiment, and a user terminal.
  • BF Beam Forming
  • Radio link failure may occur frequently due to deterioration of radio link quality.
  • RLF Radio link failure
  • RRC connection also referred to as cell reconnection
  • RLM Radio Link Monitoring
  • a reference signal for measurement of radio link quality in RLM (reference signal for RLM, RLM-RS: also referred to as Radio Link Monitoring-Reference Signal, etc.) explicitly or implicitly notifies the user terminal (configure) ) (Ie, the network (for example, a radio base station) is information (RLM-RS) indicating the configuration of RLM-RS (RLM-RS configuration: RLM-RS configuration) to the user terminal. It is considered to notify (set) configuration information).
  • the RLM-RS includes, for example, a synchronization signal (including a primary synchronization signal (PSS) and / or a secondary synchronization signal (SSS), a broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel), a synchronization signal, and the like. And / or at least one of a synchronization signal block (also referred to as syncronization signal block (SSB), SS / PBCH block, etc.) including a PBCH, a channel state information reference signal (CSI-RS), etc. It may be a signal configured to be expanded and / or changed (for example, a signal configured to change density and / or period).
  • a synchronization signal including a primary synchronization signal (PSS) and / or a secondary synchronization signal (SSS), a broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel), a synchronization signal, and the like.
  • PBCH physical broadcast channel
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • It may be a signal configured to be expanded and /
  • the resource for RLM-RS may include, for example, at least one of a resource and / or a port for SSB, and a resource and / or a port (CSI-RS resource) for CSI-RS.
  • RLM-RS resource may be associated with a beam used for transmission of a predetermined signal (it may be a pseudo co-location relationship).
  • the RLM-RS configuration information may include, for example, information indicating the RLM-RS and / or the RLM-RS resource.
  • the RLM-RS configuration information may be notified (configured) from the network (for example, a radio base station) to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • information indicating the set of SS blocks may be explicitly notified to the user terminal by RRC signaling.
  • the information which shows the set of CSI-RS resource may be notified to a user terminal by RRC signaling.
  • the CSI-RS for RLM-RS may be notified to the user terminal separately from the CSI-RS for beam management (BM: Beam Management).
  • the user terminal may be configured to measure the radio link quality using RLM-RS (RLM-RS resource) by upper layer signaling. It is assumed that the user terminal for which the measurement is set determines whether the radio link is in synchronization (IS: In-Sync) or out of synchronization (OOS: Out-Of-Sync) based on the measurement result of the radio link quality. You may The specification may define a default RLM-RS resource in which the user terminal performs RLM when the RLM-RS resource is not set from the radio base station.
  • RLM-RS RLM-RS resource
  • the user terminal may perform radio link May be determined to be IS.
  • radio link quality when the radio link quality is estimated based on at least one of the set RLM-RS (RLM-RS resource) is less than a predetermined threshold value Q out, it is determined that the radio link is OOS It is also good.
  • these radio link qualities may be, for example, radio link qualities corresponding to a block error rate (BLER) of virtual PDCCH (hypothetical PDCCH).
  • IS and / or OOS may be notified from the physical layer to upper layers (eg, MAC layer, RRC layer, etc.) at the user terminal.
  • the RLF may be determined based on the indication of the IS / O OS in the user terminal.
  • the upper layer (for example, RRC layer) in the user terminal continuously performs the OOS notification for a predetermined number of times from the lower layer (for example, L1 or physical layer) of a predetermined cell.
  • the user terminal starts a timer for detection of RLF (detection timer, RLF detection timer).
  • the timer for detection may be called a timer or the like for starting re-establishment of the RRC connection.
  • the user terminal may stop the detection timer.
  • the user terminal may detect the RLF when the detection timer expires. Also, the user terminal may start an RRC connection re-establishment procedure when the detection timer expires.
  • the RLF detection timer is called timer T310 when detecting RLF in the primary cell (PCell), and detects RLF in a predetermined cell (for example, primary secondary cell (PSCell)) in the secondary cell group (SCG). If so, it may be called timer T313.
  • the number of consecutive receptions of the OOS notification (or the counter indicating the number of continuous receptions) serving as a condition for activating the detection timer is called N310 (or counter N310) in the case of PCell, and N313 (or the counter in the case of PSCell). It may be called N313).
  • the number of continuous receptions of IS notification (or the counter indicating the number of continuous receptions) serving as a condition for stopping the detection timer is called N311 (or counter N311) for PCell, and N314 (or counter) for PSCell. It may be called N314).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an operation regarding an RLM in a future wireless communication system.
  • FIG. 1 shows an example of the determination of RLF based on the IS / OOS notification in PCell, the determination of RLF in cells other than PCell can also be performed in the same manner.
  • T310 indicates a predetermined period from start to expiration of the timer T310.
  • the user terminal may activate the timer T312.
  • the user terminal may stop timer T310 when receiving notification (IS notification) of IS related to a predetermined cell continuously from the lower layer N311 times during activation of timer T312.
  • the user terminal may detect RLF for the given cell and may initiate a RRC connection re-establishment procedure.
  • RRC connection reconfiguration is performed, for example, in the following cases.
  • modifying (modifying) an RRC connection eg, establishing, modifying, releasing an RRC connection
  • SCell Secondary Cell
  • the present inventors can appropriately detect the RLF by appropriately defining the operation related to the RLM during the RRC connection reconfiguration. Attention was focused on the present invention.
  • timers T310, N310 (counter N310), N311 (counter N311), and timer T312 will be described as an example, the present embodiment can be applied not only to the primary cell but also to other cells. is there. When applied to other cells, the names of timers and counters may be changed as appropriate.
  • the determination of RLF is performed as described in FIG. 1, but the determination of RLF based on the IS / OOS notification is not limited to that illustrated in FIG. It may be changed as appropriate.
  • “during RRC connection reconfiguration” in this embodiment means, for example, that the user terminal is from a network (for example, EUTRAN: Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, or a radio base station (gNB: gNodeB), etc.) , A period from receiving a message (RRC connection reconfiguration message) including information on RRC connection reconfiguration, to transmitting a message (RRC connection reconfiguration complete message) indicating that the RRC connection reconfiguration has been completed It may be.
  • a network for example, EUTRAN: Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, or a radio base station (gNB: gNodeB), etc.
  • the user terminal when the user terminal receives an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information from a network (for example, a wireless base station), the user terminal may perform RRC connection reconfiguration based on the RRC connection reconfiguration message. You may interrupt the operation regarding RLM in.
  • a network for example, a wireless base station
  • the operation related to RLM means, for example, measurement of radio link quality using RLM-RS, IS notification, OOS notification, timer T310 (timer for detecting RLF), counter N310 (the number of continuous receptions of OOS notification First counter), counter N311 (second counter indicating the number of continuous receptions of IS notification), timer T312 (timer for detection of RLF activated at the time of measurement report trigger), control regarding at least one of detection of RLF And / or may be an action.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of control of an operation regarding the RLM according to the first aspect.
  • the user terminal when the user terminal receives an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information from the radio base station (EUTRAN), the user terminal updates the RLM-RS configuration based on the RLM-RS configuration information. It shall be.
  • RLM may be interrupted.
  • the user terminal may start (resume) an operation related to RLM based on the updated RLM-RS configuration when the reconfiguration procedure is completed (when an RRC connection reconfiguration complete message is transmitted).
  • the user terminal when receiving an RRC connection reconfiguration message, the user terminal may stop the timer T310 if it is running. If the timer T312 is activated, the timer T312 may be stopped.
  • the user terminal when the user terminal stops timer T310 in FIG. 2A, the user terminal resets at least one value of timer T310, counter N310, and counter N311 to an initial value (for example, 0). It is also good. Also, when stopping the timer T312, the user terminal may reset the value of the timer T312 to an initial value (for example, 0).
  • the user terminal is updated without being based on RLM using the previous RLM-RS configuration.
  • the RLM can be started using the RLM-RS configuration.
  • the user terminal when the user terminal receives an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information, it interrupts the operation related to RLM, while timer T310, counter N310, counter N311, timer T312.
  • the value of at least one may be maintained at the value when the RRC connection reconfiguration message is received.
  • the user terminal when the user terminal resumes RLM using the updated RLM-RS configuration, the user terminal is updated based on at least one value of the maintained timer T310, the counter N310, the counter N311, and the timer T312.
  • the determination of RLF in RLM using the RLM-RS configuration may be performed.
  • a predetermined offset value may be given to at least one value of the timer T310, the counter N310, the counter N311, and the timer T312.
  • the predetermined offset value may be notified (configured) to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the predetermined offset value may be controlled based on the number of RLM-RSs commonly set before and after the update of the RLM-RS configuration (before and after the RRC connection reconfiguration procedure).
  • the predetermined offset may be such that at least one of the timer T310, the counter N310, the counter N311, and the timer T312 decreases (or increases small) as the number of RLM-RSs commonly set is smaller.
  • the value may be controlled.
  • a predetermined offset is made so that at least one value of the timer T310, the counter N310, the counter N311, and the timer T312 decreases (or increases greatly) as the number of RLM-RSs commonly set is larger. The value may be controlled.
  • the user terminal can start RLM with the updated RLM-RS configuration based on RLM with the previous RLM-RS configuration.
  • the predetermined offset value it is possible to adjust the degree of adding the RLM using the previous RLM-RS configuration.
  • the previous RLM-RS configuration is not appropriate (e.g., beam failure) since the operation related to RLM is interrupted during RRC connection reconfiguration for RLM-RS configuration update. It is possible to prevent the RLF from being erroneously detected by the RLM based on the previous RLM-RS configuration when it occurs.
  • the user terminal when the user terminal receives an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information from the network (for example, a radio base station), the user terminal may perform RRC connection reconfiguration based on the RRC connection reconfiguration message.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the operation regarding the RLM is continued.
  • differences from the first aspect will be mainly described.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of control of an operation regarding the RLM according to the second aspect.
  • Operation on RLM may be continued using the RLM-RS configuration of
  • the user terminal may start (resume) an operation related to RLM based on the updated RLM-RS configuration when the reconfiguration procedure is completed (when an RRC connection reconfiguration complete message is transmitted).
  • the values of timer T310, counter N310, counter N311, and timer T312 using the RLM-RS configuration before update may be used as they are.
  • a predetermined offset value may be given to at least one of the timer T310, the counter N310, the counter N311, and the timer T312. The predetermined offset value is as described in the first aspect.
  • the operation on the RLM is continued during RRC connection reconfiguration for the RLM-RS configuration update, so, for example, when part of the previous RLM-RS configuration is appropriate (eg, RLF can be detected properly if some beams are good.
  • the third aspect when the user terminal receives an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information from the network (for example, a wireless base station), the RRC connection reconfiguration is performed based on instruction information from the network.
  • the operation regarding RLM may be determined during RRC connection reconfiguration based on the message.
  • the RRC connection reconfiguration message when the RRC connection reconfiguration message is received, is the RLM interrupted during the RRC connection reconfiguration based on the instruction information from the network (first aspect)? Or determine whether to continue (second aspect).
  • the instruction information may be included in the RRC connection reconfiguration message, the RLM-RS configuration information, or other upper layer control information (eg, system information (eg, MIB), broadcast information, RMSI, etc.) It may be included.
  • system information eg, MIB
  • RMSI radio frequency division multiplexing
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of control of an operation related to the RLM according to the third aspect.
  • the user terminal receives an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information, it continues until RRC connection reconfiguration is completed based on the indication information in the RRC connection reconfiguration message ( It is also possible to determine the operation regarding the RLM of (up to the transmission of the RRC connection reconfiguration complete message).
  • the user terminal may operate as described in the first aspect.
  • the instruction information indicates the interruption of the operation regarding the RLM
  • the user terminal may operate as described in the second aspect.
  • RLM can be performed flexibly since operations related to RLM are determined based on instruction information from the network during RRC connection reconfiguration for updating RLM-RS configuration, for example, RLF can be properly detected according to the status of beam management.
  • wireless communication system Hereinafter, the configuration of the radio communication system according to the present embodiment will be described.
  • communication is performed using a combination of at least one of the above aspects.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • 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), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. 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 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. may be indicated.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • 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 apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • 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 is 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), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel is a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink control information
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), etc. are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting and receiving unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
  • the transmitting and receiving antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna. Further, the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
  • the transmitting and receiving unit 103 may receive the various information described in the above respective aspects from the user terminal 20 and / or transmit the various information to the user terminal 20.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit an RRC connection reconfiguration message and / or receive an RRC connection reconfiguration complete message.
  • the RRC connection reconfiguration message may include RLM-RS configuration information.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes 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. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs control of forming a transmission beam and / or a reception beam by using 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. You may Also, the control unit 301 may control beam management.
  • the control unit 301 may control radio link monitoring (RLM) for the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may control generation and / or transmission of configuration information (RLM-RS configuration information) of a reference signal (RLM-RS) for measurement of radio link quality in the RLM.
  • RLM radio link monitoring
  • the control unit 301 may control generation and / or transmission of configuration information (RLM-RS configuration information) of a reference signal (RLM-RS) for measurement of radio link quality in the RLM.
  • control unit 301 may control at least one of establishment, re-establishment, setting, and re-establishment of an RRC connection. Specifically, the control unit 301 may control generation and / or transmission of an RRC connection reconfiguration message including RLM-RS configuration information.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, and the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing, modulation processing, and the like are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, 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 measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may 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 transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, 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 on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • 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 processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
  • 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 transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting and receiving unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
  • the transmitting and receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmitting and receiving unit 203 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
  • the transmitting and receiving unit 203 may receive the various information described in the above respective aspects from the wireless base station 10 and / or transmit the various information to the wireless base station 10.
  • the transmitting / receiving unit 203 may receive an RRC connection reconfiguration message and / or transmit an RRC connection reconfiguration complete message.
  • the RRC connection reconfiguration message may include RLM-RS configuration information.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes 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 configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in 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 the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 performs control of forming a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 401 may control radio link monitoring (RLM) and / or beam recovery (BR) based on the measurement result of the measurement unit 405.
  • RLM radio link monitoring
  • BR beam recovery
  • the control unit 401 controls an operation related to RLM during RRC connection reconfiguration based on the RRC connection reconfiguration message.
  • control unit 401 may interrupt the operation regarding the RLM during the RRC connection reconfiguration (first aspect).
  • the control unit 401 determines the radio link failure (RLF) detection timer and the number of consecutive receptions of the OOS (Out of Sync) notification serving as the activation condition of the detection timer.
  • RLF radio link failure
  • a value of at least one of a first counter shown, and a second counter showing the number of continuous reception of IS (In Sync) notification which is a stop condition of the detection timer may be initialized or maintained.
  • control unit 401 may continue the operation regarding the RLM using the previous RLM-RS configuration during the RRC connection reconfiguration (second aspect ).
  • the control unit 401 determines an operation related to the RLM during the RRC connection reconfiguration based on the instruction information included in the RRC connection reconfiguration message. It is also good (3rd aspect). Specifically, the control unit 401 may determine whether to interrupt or continue the RLM during the RRC connection reconfiguration.
  • control unit 401 may control the operation regarding the RLM using the updated RLM-RS configuration information.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404, the 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 or the like) 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 from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, 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. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, 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 measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • the radio base station, the user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs the processing of each aspect of the present embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 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 “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including 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 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), 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 a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (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 using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be 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 (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be 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 called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., 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, a small base station for indoor use (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / this embodiment of the present disclosure is applied to a configuration in which communication between a wireless 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 above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed 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 the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th (4th) Generation mobile communication system (5G), 5th generation mobile communication system (5G), Future Radio Access (FRA), Radio Access Technology (New RAT), New Radio (NR), New radio access (NX), Future generation radio access (FX) ), 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-Wide Band), Bluetooth (Registration The present invention may be applied to a system using a trademark, another appropriate wireless communication method, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • 5G Fifth Generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

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Abstract

ユーザ端末は、無線リンクモニタリング(RLM)における無線リンク品質の測定用参照信号の構成情報を含むRRC(Radio Resource Control)コネクション再設定メッセージを受信する受信部と、前記RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間における前記RLMに関する動作を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、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、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.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(LTE Rel.8-13)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring))が行われる。RLMにおいて測定される無線リンク品質が所定の条件を満たすと、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が検出される。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15以降、NR、5G又は5G+等)では、RLMにおける無線リンク品質の測定用参照信号(RLM用の参照信号、RLM-RS:Radio Link Monitoring-Reference Signal等ともいう)の構成(RLM-RS構成:RLM-RS configuration)を更新(update)(又は変更(change))する場合、RRCコネクションの再設定(RRCコネクション再設定(reconfiguration))が必要となることが想定される。
 一方、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、当該RLM-RS構成用のRRCコネクション再設定を行うことは想定されていない。したがって、上記将来の無線通信システムにおいて、当該RLM-RS構成用のRRCコネクション再設定が行われる場合、当該RRCコネクション再設定の間においてユーザ端末におけるRLMに関する動作(UE RLM behavior)が適切に制御されない結果、RLFを適切に検出できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、RLM-RS構成用のRRCコネクション再設定が行われる場合に、RLFを適切に検出可能な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。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、無線リンクモニタリング(RLM)における無線リンク品質の測定用参照信号の構成情報を含むRRC(Radio Resource Control)コネクション再設定メッセージを受信する受信部と、前記RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間における前記RLMに関する動作を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、RLM-RS構成用のRRCコネクション再設定が行われる場合に、RLFを適切に検出できる。
図1は、IS/OOSに基づくRLFの判断の模式図である。 図2A及び2Bは、第1の態様に係るRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作の制御の一例を示す図である。 図3は、第2の態様に係るRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作の制御の一例を示す図である。 図4は、第3の態様に係るRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作の制御の一例を示す図である。 図5は、本実施の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6は、本実施の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7は、本実施の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8は、本実施の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9は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の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、LTE Rel.15~、5G、5G+又はNRなど)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。BFを用いる環境では、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。
 無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生すると、RRCコネクションの再確立(re-establishment)(セルの再接続等ともいう)が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く恐れがある。このため、当該将来の無線通信システムに適する無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)の方法が議論されている。
 例えば、RLMにおける無線リンク品質の測定用参照信号(RLM用の参照信号、RLM-RS:Radio Link Monitoring-Reference Signal等ともいう)は、明示的又は黙示的にユーザ端末に通知(設定(configure))されるまで未定義とすること、すなわち、ネットワーク(例えば、無線基地局)は、ユーザ端末に対してRLM-RSの構成(RLM-RS構成:RLM-RS configuration)を示す情報(RLM-RS構成情報)を通知(設定)することが検討されている。
 RLM-RSは、例えば、同期信号(プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)及び/又はセカンダリ同期信号(SSS:Secondary  Synchronaization Signal)を含む)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、同期信号及び/又はPBCHを含む同期信号ブロック(SSB:Synchronaization Signal Block、SS/PBCHブロック等ともいう)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張及び/又は変更して構成される信号(例えば、密度及び/又は周期を変更して構成される信号)であってもよい。
 RLM-RS用のリソース(RLM-RSリソース)は、例えば、SSB用のリソース及び/又はポート、及び、CSI-RS用のリソース及び/又はポート(CSI-RSリソース)の少なくとも一つを含んでもよい。また、RLM-RSリソースは、所定の信号の送信に用いられるビームと関連づけられてもよい(疑似コロケーションの関係であってもよい)。
 RLM-RS構成情報は、例えば、RLM-RS及び/又はRLM-RSリソースを示す情報を含んでもよい。RLM-RS構成情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、ネットワーク(例えば、無線基地局)からユーザ端末に通知(設定(configure))されてもよい。
 例えば、RLM-RSとしてSSブロックのセットが用いられる場合、当該SSブロックのセットを示す情報が明示的にRRCシグナリングによりユーザ端末に通知されてもよい。
 また、RLM-RSとしてCSI-RSが用いられる場合、CSI-RSリソースのセットを示す情報がRRCシグナリングによりユーザ端末に通知されてもよい。なお、RLM-RS用のCSI-RSは、ビーム管理(BM:Beam Management)用のCSI-RSとは別にユーザ端末に通知されてもよい。
 ユーザ端末は、RLM-RS(RLM-RSリソース)を用いた無線リンク品質の測定を上位レイヤシグナリングによって設定(configure)されてもよい。当該測定が設定されたユーザ端末は、当該無線リンク品質の測定結果に基づいて、無線リンクが同期状態(IS:In-Sync)か非同期状態(OOS:Out-Of-Sync)かを判断すると想定してもよい。無線基地局からRLM-RSリソースが設定されない場合にユーザ端末がRLMを行うデフォルトRLM-RSリソースを、仕様で定めてもよい。
 ユーザ端末は、設定されたRLM-RS(RLM-RSリソース)の少なくとも一つに基づいて推定(測定と呼ばれてもよい)された無線リンク品質が所定の閾値Qinを超える場合、無線リンクがISであると判断してもよい。
 ユーザ端末は、設定されたRLM-RS(RLM-RSリソース)の少なくとも一つに基づいて推定された無線リンク品質が所定の閾値Qout未満である場合、無線リンクがOOSであると判断してもよい。なお、これらの無線リンク品質は、例えば、仮想のPDCCH(hypothetical PDCCH)のブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)に対応する無線リンク品質であってもよい。
 RLMでは、IS及び/又はOOS(IS/OOS)は、ユーザ端末において物理レイヤから上位レイヤ(例えばMACレイヤ、RRCレイヤなど)に通知(indicate)されてもよい。ユーザ端末内における当該IS/OOSの通知(indication)に基づいてRLFが判断されてもよい。
 具体的には、ユーザ端末内の上位レイヤ(higher layer)(例えば、RRCレイヤ)が、所定のセルの下位レイヤ(lower layer)(例えば、L1又は物理レイヤ)から所定回数連続してOOS通知を受信する場合、ユーザ端末は、RLFの検出用のタイマ(検出用タイマ、RLF検出タイマ)を起動する。なお、RLFが検出されるとRRCコネクションの再確立が開始されるため、当該検出用タイマは、RRCコネクションの再確立の開始用のタイマ等と呼ばれてもよい。
 当該検出用タイマの起動中に下位レイヤから所定回数連続してIS通知を受信する場合、ユーザ端末は、当該検出用タイマを停止してもよい。ユーザ端末は、当該検出用タイマが満了すると、RLFを検出してもよい。また、ユーザ端末は、当該検出用タイマが満了すると、RRCコネクションの再確立(re-establishment)手順を開始してもよい。
 なお、RLFの検出用タイマは、プライマリセル(PCell)におけるRLFを検出する場合タイマT310と呼ばれ、セカンダリセルグループ(SCG)内の所定セル(例えば、プライマリセカンダリセル(PSCell))におけるRLFを検出する場合タイマT313と呼ばれてもよい。
 また、当該検出用タイマを起動する条件となるOOS通知の連続受信回数(又は当該連続受信回数を示すカウンタ)は、PCellの場合N310(又はカウンタN310)と呼ばれ、PSCellの場合N313(又はカウンタN313)と呼ばれてもよい。
 また、当該検出用タイマを停止する条件となるIS通知の連続受信回数(又は当該連続受信回数を示すカウンタ)は、PCellの場合N311(又はカウンタN311)と呼ばれ、PSCellの場合N314(又はカウンタN314)と呼ばれてもよい。
 図1は、将来の無線通信システムにおけるRLMに関する動作の一例を示す図である。図1では、PCellにおけるIS/OOS通知に基づくRLFの判断の一例が示されるが、PCell以外のセルにおけるRLFの判断も同様に行うことができる。また、図1では、N310=N311=4と想定する。図1において、T310は、タイマT310の起動から満了までの所定期間を示す。
 図1の上部には、推定された無線リンク品質の変化の2つのケース(ケース1、ケース2)が示されている。図1の下部には、上記2つのケースに対応するIS/OOS通知が示されている。
 ケース1においては、まずOOSがN310回発生したことによってタイマT310が起動する。その後も無線リンク品質は閾値Qinを上回ることなくT310が満了したことによって、RLFが検出される。
 ケース2においては、ケース1と同様にタイマT310が起動するものの、その後無線リンク品質が閾値Qinを上回り、ISがN311回発生したことによってT310が停止する。
 また、タイマT310の起動中にメジャメントレポート(measurement report)がトリガされると、ユーザ端末は、タイマT312を起動してもよい。タイマT312の起動中に、所定のセルに関するISの通知(IS通知)を下位レイヤからN311回連続して受信する場合、ユーザ端末は、タイマT310を停止してもよい。タイマT312が満了すると、ユーザ端末は、該所定のセルに関してRLFを検出し、RRCコネクションの再確立手順を開始してもよい。
 以上のようなRLMが想定される当該将来の無線通信システムでは、ユーザ端末に設定(configure)されるRLM-RS構成を変更(modify)又は更新(update)されると、RRCコネクションの再設定(RRCコネクション再設定(reconfiguration))が必要となることが想定される。
 一方、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、RRCコネクション再設定は、例えば、以下の場合に行われる。
・RRCコネクションを変更(modify)する場合(例えば、RRCコネクションの確立(establishmen)、変更(modification)、解放(release))
・ハンドオーバを行う場合
・メジャメント(measurement)を設定(setup)、変更(modify)又は解放(release)する場合
・セカンダリセル(SCell:Secondary Cell)を追加、変更又は解放する場合
 このように、当該既存のLTEシステムでは、当該RLM-RS構成の変更又は更新を目的としてRRCコネクション再設定を行うことは想定されていない。したがって、上記将来の無線通信システムにおいて、当該RLM-RS構成用のRRCコネクション再設定が行われる場合、当該RRCコネクション再設定の間においてユーザ端末におけるRLMに関する動作(UE RLM behavior)が適切に制御されない結果、RLFを適切に検出できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、RLM-RS構成用のRRCコネクション再設定が行われる場合、当該RRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作を適切に定めることで、RLFを適切に検出し得る点に着目し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では、上述のタイマT310、N310(カウンタN310)、N311(カウンタN311)、タイマT312を一例として説明するが、本実施の形態は、プライマリセルだけでなく他のセルにも適用可能である。他のセルで適用される場合、タイマ、カウンタの名称は適宜変更されてもよい。
 また、本実施の形態におけるRLMにおいて、例えば、図1で説明したようにRLFの判断が行われるものとするが、IS/OOS通知に基づくRLFの判断は、図1に示すものに限られず、適宜変更されてもよい。
 また、本実施の形態における「RRCコネクション再設定の間」とは、例えば、ユーザ端末が、ネットワーク(例えば、EUTRAN:Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network、又は、無線基地局(gNB:gNodeB)など)から、RRCコネクション再設定に関する情報を含むメッセージ(RRCコネクション再設定メッセージ)を受信してから、当該RRCコネクション再設定が完了したこを示すメッセージ(RRCコネクション再設定完了メッセージ)を送信するまでの期間であってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージをネットワーク(例えば、無線基地局)から受信する場合、当該RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作を中断してもよい。
 ここで、RLMに関する動作とは、例えば、RLM-RSを用いた無線リンク品質の測定、IS通知、OOS通知、タイマT310(RLFの検出用タイマ)、カウンタN310(OOS通知の連続受信回数を示す第1のカウンタ)、カウンタN311(IS通知の連続受信回数を示す第2のカウンタ)、タイマT312(メジャメントレポートのトリガ時に起動されるRLFの検出用タイマ)、RLFの検出の少なくとも一つに関する制御及び/又は動作であってもよい。
 図2は、第1の態様に係るRLMに関する動作の制御の一例を示す図である。図2A及び2Bでは、ユーザ端末は、無線基地局(EUTRAN)からRLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、当該RLM-RS構成情報に基づいてRLM-RS構成を更新するものとする。
 図2A及び2Bに示すように、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、RRCコネクション再設定が終了するまで(RRCコネクション再設定完了メッセージを送信するまで)、RLMに関する動作を中断してもよい。
 また、ユーザ端末は、当該再設定手順が終了すると(RRCコネクション再設定完了メッセージを送信すると)、更新されたRLM-RS構成に基づいてRLMに関する動作を開始(再開)してもよい。
 例えば、図2Aに示すように、ユーザ端末は、RRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、タイマT310が起動(run)しているなら、当該タイマT310を停止(stop)してもよい。また、タイマT312が起動しているなら、当該タイマT312を停止してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、図2Aにおいて、ユーザ端末は、タイマT310を停止する際に、タイマT310、カウンタN310、カウンタN311の少なくとも一つの値を初期値(例えば、0)にリセットしてもよい。また、ユーザ端末は、タイマT312を停止する際に、タイマT312の値を初期値(例えば、0)にリセットしてもよい。
 図2Aに示すように、タイマT310、N310、N311、T312の少なくとも一つの値を初期値にリセットすることにより、ユーザ端末は、前のRLM-RS構成を用いたRLMに基づかずに、更新されたRLM-RS構成を用いたRLMを開始できる。
 一方、図2Bに示すように、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、RLMに関する動作を中断する一方で、タイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値を、当該RRCコネクション再設定メッセージ受信時の値に維持してもよい。
 図2Bにおいて、ユーザ端末は、更新されたRLM-RS構成を用いたRLMを再開する場合、維持されたタイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値に基づいて、更新されたRLM-RS構成を用いたRLMにおけるRLFの判断を行ってもよい。この場合、当該タイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値には、所定のオフセット値が与えられてもよい。
 所定のオフセット値は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によりユーザ端末に通知(設定(configure))されてもよい。また、当該所定のオフセット値は、RLM-RS構成の更新前後(RRCコネクションの再設定手順の前後)において共通に設定されたRLM-RSの数に基づいて制御されてもよい。
 例えば、当該共通に設定されたRLM-RSの数が少ないほど、タイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値が大きく減少する(又は、小さく増加する)ように、所定のオフセット値が制御されてもよい。一方、当該共通に設定されたRLM-RSの数が多いほど、タイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値が小さく減少する(又は、大きく増加する)ように、所定のオフセット値が制御されてもよい。
 図2Bに示すように、ユーザ端末は、前のRLM-RS構成を用いたRLMに基づいて、更新されたRLM-RS構成を用いたRLMを開始できる。また、上記所定のオフセット値の制御により、前のRLM-RS構成を用いたRLMを加味する度合いを調整できる。
 第1の態様では、RLM-RS構成の更新のためのRRCコネクション再設定の間においてRLMに関する動作が中断されるので、例えば、前のRLM-RS構成が適切ではない場合(例えば、ビーム障害の発生時など)に、前のRLM-RS構成に基づくRLMによりRLFが誤検出されるのを防止できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージをネットワーク(例えば、無線基地局)から受信する場合、当該RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作を継続する点で、第1の態様と異なる。以下では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
 図3は、第2の態様に係るRLMに関する動作の制御の一例を示す図である。図3に示すように、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、RRCコネクション再設定が終了するまで(RRCコネクション再設定完了メッセージを送信するまで)、前のRLM-RS構成を用いてRLMに関する動作を継続してもよい。
 また、ユーザ端末は、当該再設定手順が終了すると(RRCコネクション再設定完了メッセージを送信すると)、更新されたRLM-RS構成に基づいてRLMに関する動作を開始(再開)してもよい。
 図3において、ユーザ端末は、更新されたRLM-RS構成に基づいてRLMを再開する場合、更新前のRLM-RS構成を用いたタイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値に基づいて、更新されたRLM-RS構成を用いたRLMにおけるRLFの判断を行ってもよい。
 この場合、更新されたRLM-RS構成を用いたRLFの判断には、更新前のRLM-RS構成を用いたタイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の値がそのままも用いられてもよいし、タイマT310、カウンタN310、カウンタN311、タイマT312の少なくとも一つの値には、所定のオフセット値が与えられてもよい。当該所定のオフセット値については、第1の態様で説明した通りである。
 第2の態様では、RLM-RS構成の更新のためのRRCコネクション再設定の間においてRLMに関する動作が継続されるので、例えば、前のRLM-RS構成の一部が適切である場合(例えば、一部のビームは良好である場合など)にRLFを適切に検出できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージをネットワーク(例えば、無線基地局)から受信する場合、ネットワークからの指示情報に基づいて、当該RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作を決定してもよい。第3の態様は、第1及び第2の態様との相違点を中心に説明する。
 具体的には、第3の態様では、当該RRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、ネットワークからの指示情報に基づいて、当該RRCコネクション再設定の間においてRLMを中断するか(第1の態様)又は継続するか(第2に態様)を決定する。
 当該指示情報は、上記RRCコネクション再設定メッセージ、上記RLM-RS構成情報に含まれてもよいし、他の上位レイヤ制御情報(例えば、システム情報(例えば、MIB)、ブロードキャスト情報又はRMSI等)に含まれてもよい。
 図4は、第3の態様に係るRLMに関する動作の制御の一例を示す図である。図4に示すように、ユーザ端末は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージを受信する場合、RRCコネクション再設定メッセージ内の指示情報に基づいて、RRCコネクション再設定が終了するまで(RRCコネクション再設定完了メッセージを送信するまで)のRLMに関する動作を決定してもよい。
 例えば、上記指示情報がRLMに関する動作の中断を示す場合、ユーザ端末は、第1の態様で説明したように動作してもよい。一方、上記指示情報がRLMに関する動作の中断を示す場合、ユーザ端末は、第2の態様で説明したように動作してもよい。
 第3の態様では、RLM-RS構成の更新のためのRRCコネクション再設定の間においてRLMに関する動作がネットワークからの指示情報に基づいて決定されるので、柔軟にRLMを行うことができ、例えば、ビーム管理の状況に応じてRLFを適切に検出できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の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、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、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、図に示す態様に限定されない。
 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を用いて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。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 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(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)又は無線によって接続されてもよい。
 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)及び/又はOFDMA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によって構成される帯域に分割し、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によって、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によって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、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によって、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によって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、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6は、本実施の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。
 下りリンクによって無線基地局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によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示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)から構成することができる。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することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 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、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 送受信部103は、上記各態様で述べた各種情報を、ユーザ端末20から受信及び/又はユーザ端末20に対して送信してもよい。例えば、送受信部103は、RRCコネクション再設定メッセージを送信し、及び/又は、RRCコネクション再設定完了メッセージを受信してもよい。RRCコネクション再設定メッセージは、RLM-RS構成情報を含んでもよい。
 図7は、本実施の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、本実施の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すると想定されてもよい。
 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、本開示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における信号の生成、マッピング部303におけ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における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 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制御を行ってもよい。また、制御部301は、ビーム管理を制御してもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20のための無線リンクモニタリング(RLM)を制御してもよい。具体的には、制御部301は、RLMにおける無線リンク品質の測定用参照信号(RLM-RS)の構成情報(RLM-RS構成情報)の生成及び/又は送信を制御してもよい。
 また、制御部301は、RRCコネクションの確立、再確立、設定、再設定の少なくとも一つを制御してもよい。具体的には、制御部301は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージの生成及び/又は送信を制御してもよい。
 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、本開示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、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。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、変調処理などが行われる。
 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、本開示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、本開示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、受信処理によって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、本開示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)、SNR(Signal to 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8は、本実施の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、本開示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によって増幅され、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)から構成することができる。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することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 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によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 送受信部203は、上記各態様で述べた各種情報を無線基地局10から受信及び/又は無線基地局10に対して送信してもよい。例えば、送受信部203は、RRCコネクション再設定メッセージを受信し、及び/又は、RRCコネクション再設定完了メッセージを送信してもよい。RRCコネクション再設定メッセージは、RLM-RS構成情報を含んでもよい。
 図9は、本実施の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、本実施の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すると想定されてもよい。
 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、本開示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における信号の生成、マッピング部403におけ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における信号の受信処理、測定部405におけ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制御を行ってもよい。
 制御部401は、測定部405の測定結果に基づいて、無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)及び/又はビーム回復(BR:Beam Recovery)を制御してもよい。
 制御部401は、RLM-RS構成情報を含むRRCコネクション再設定メッセージが送受信部203で受信される場合、当該RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間におけるRLMに関する動作を制御する。
 具体的には、制御部401は、当該RRCコネクション再設定メッセージが受信される場合、前記RRCコネクション再設定の間においてRLMに関する動作を中断してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、RRCコネクション再設定メッセージが受信される場合、無線リンク失敗(RLF)の検出用タイマ、前記検出用タイマの起動条件となるOOS(Out of Sync)通知の連続受信回数を示す第1のカウンタ、前記検出用タイマの停止条件となるIS(In Sync)通知の連続受信回数を示す第2のカウンタの少なくとも一つの値を初期化又は維持してもよい。
 また、制御部401は、RRCコネクション再設定メッセージが受信される場合、前記RRCコネクション再設定の間において前記RLMに関する動作を前のRLM-RS構成を用いて継続してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、前記RRCコネクション再設定メッセージが受信される場合、該RRCコネクション再設定メッセージに含まれる指示情報に基づいて、前記RRCコネクション再設定の間において前記RLMに関する動作を決定してもよい(第3の態様)。具体的には、制御部401は、前記RRCコネクション再設定の間において前記RLMを中断するか又は継続するかを決定してもよい。
 制御部401は、上記RRCコネクション再設定が完了すると、更新されたRLM-RS構成情報を用いてRLMに関する動作を制御してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示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、本開示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、本開示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、本開示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、受信処理によって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、本開示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、SNR)、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、本実施の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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本実施の形態の各態様の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本実施の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のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介す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によって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、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、上述の本実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、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において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つによって構成されてもよい。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、本実施の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つによって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 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によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、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、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 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によって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 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、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 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名称ではない。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名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 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、管理テーブルを用いて管理してもよい。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、本明細書において説明した態様/本実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、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))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、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。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「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。
 本明細書においては、「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。
 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、本開示の各態様/本実施の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)を含む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。
 本明細書において説明した各態様/本実施の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/本実施の形態の処理手順、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。
 本明細書において説明した各態様/本実施の形態は、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。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/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用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「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本実施の形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  無線リンクモニタリング(RLM)における無線リンク品質の測定用参照信号の構成情報を含むRRC(Radio Resource Control)コネクション再設定メッセージを受信する受信部と、
     前記RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間における前記RLMに関する動作を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記RRCコネクション再設定の間において前記RLMに関する動作を中断することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記RRCコネクション再設定メッセージが受信される場合、無線リンク失敗(RLF)の検出用タイマ、前記検出用タイマの起動条件となるOOS(Out of Sync)通知の連続受信回数を示す第1のカウンタ、前記検出用タイマの停止条件となるIS(In Sync)通知の連続受信回数を示す第2のカウンタの少なくとも一つの値を初期化又は維持することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記RRCコネクション再設定の間において前記RLMに関する動作を前記測定用参照信号の前の構成情報を用いて継続することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記RRCコネクション再設定メッセージに含まれる指示情報に基づいて、前記RRCコネクション再設定の間において前記RLMを中断するか又は継続するかを決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     無線リンクモニタリング(RLM)における無線リンク品質の測定用参照信号の構成情報を含むRRC(Radio Resource Control)コネクション再設定メッセージを受信する工程と、
     前記RRCコネクション再設定メッセージに基づくRRCコネクション再設定の間における前記RLMに関する動作を制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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