WO2020003367A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2020003367A1
WO2020003367A1 PCT/JP2018/024103 JP2018024103W WO2020003367A1 WO 2020003367 A1 WO2020003367 A1 WO 2020003367A1 JP 2018024103 W JP2018024103 W JP 2018024103W WO 2020003367 A1 WO2020003367 A1 WO 2020003367A1
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WO
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user device
user
beamforming
information indicating
base station
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PCT/JP2018/024103
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English (en)
French (fr)
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良介 大澤
佑一 柿島
和晃 武田
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • D2D reduces traffic between a user apparatus and a base station apparatus, and enables communication between user apparatuses even when the base station apparatus becomes unable to communicate at the time of disaster or the like.
  • D2D is referred to as a "sidelink", but in this specification, a more general term D2D is used. However, in the description of the embodiment described later, a side link is also used as needed.
  • D2D is D2D discovery (D2D @ discovery, also referred to as D2D discovery) for discovering another communicable user device, and D2D communication (D2D @ direct @ communication, D2D communication, terminal-to-terminal communication) for direct communication between user devices. Direct communication etc.).
  • D2D communication, D2D discovery, and the like are simply referred to as D2D unless otherwise distinguished.
  • a signal transmitted and received in D2D is called a D2D signal.
  • Various use cases of services related to V2X (Vehicle to Everything) in 5G are being studied (for example, Non-Patent Document 2).
  • Non-Patent Document 3 In D2D with NR, it is assumed that a wide frequency range from a low frequency band similar to LTE to a higher frequency band (millimeter wave band) than LTE is used. In particular, since propagation loss increases in a high frequency band, application of beam forming with a narrow beam width is being studied to compensate for the propagation loss (for example, Non-Patent Document 3).
  • 3GPP TS 36.211 V15.1.0 (2018-03) 3GPP TR 22.886 V15.1.0 (2017-03) 3GPP TS 38.2111.0V15.1.0 (2018-03)
  • the receiving apparatus matches the receiving beamforming to the transmitting beam, and the transmitting apparatus specifies the receiving beamforming to the receiving apparatus. Alternatively, it has not been assumed that the receiving apparatus determines reception beamforming first.
  • the present invention has been made in view of the above points, and has as its object to appropriately control beamforming in wireless communication in which beamforming is applied to both transmission and reception.
  • a transmission unit that transmits a plurality of different beams to which another spatial device that is a candidate to be applied to receive beamforming is applied to another user device, and the plurality of different beams from the other user device.
  • a user apparatus comprising: a control unit that acquires information indicating a measurement result of the above, and a receiving unit that determines reception beamforming based on the information indicating the measurement result and receives a beam transmitted from the other user apparatus.
  • beamforming can be appropriately controlled in wireless communication in which beamforming is applied to both transmission and reception.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an operation related to beam determination according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation (1) related to beam determination in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station device 10 or a user device 20 according to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR Universal Terrestrial Radio Access
  • LAN Local Area Network
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or any other method (for example, Flexible Duplex). May be used.
  • a method of transmitting a signal using a transmission beam may be digital beamforming for transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector), Analog beamforming that realizes beamforming using a variable phase shifter in an RF (Radio Frequency) circuit may be used.
  • the method of receiving a signal using a reception beam may be digital beamforming that multiplies a received signal by a predetermined weight vector, or realizes beamforming using a variable phase shifter in an RF circuit.
  • Analog beam forming. Hybrid beamforming combining digital beamforming and analog beamforming may be applied.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be receiving a signal at a particular antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method using a precoding vector and a method of changing the angle of the antenna may be used.
  • a different antenna panel may be used by switching, a method of combining a plurality of antenna panels may be used, or another method may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in a high frequency band. The use of multiple transmission beams is referred to as multi-beam operation, and the use of one transmission beam is referred to as single beam operation.
  • “setting” of a wireless parameter or the like may mean that a predetermined value is set (Pre-configured) in advance, or that the base station apparatus 10 or the user apparatus The wireless parameter notified from 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining V2X.
  • V2X Vehicle to Everything
  • eV2X enhanced V2X
  • FIG. 1 V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems) and means V2V (Vehicle to Vehicle), which means a form of communication performed between vehicles, and a roadside installed on the side of a vehicle and a vehicle.
  • V2I Vehicle-to-Infrastructure
  • RSU Rad-Side Unit
  • V2N Vehicle-to-infrastructure
  • V2P Vehicle to Pedestrian meaning a form of communication between a car and a mobile terminal carried by a pedestrian.
  • the communication device may be a terminal held by a person, the communication device may be a device mounted on a drone or an aircraft, or the communication device may be a base station, an RSU, a relay station, or the like. Good.
  • Mode 3 and Mode 4 are defined for resource allocation for V2X communication to the user device 20.
  • transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink ⁇ Control ⁇ Information) transmitted from the base station apparatus 10 to the user apparatus 20.
  • DCI Downlink ⁇ Control ⁇ Information
  • SPS Semi ⁇ Persistent ⁇ Scheduling
  • Mode 4 the user device 20 autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • 3GPP is studying V2X using LTE or NR cellular communication and terminal-to-terminal communication. It is assumed that studies on L2 or NR V2X not limited to the 3GPP specifications will be made in the future. For example, ensuring interoperability, increasing cost efficiency by implementing higher layers, using or switching multiple RATs (Radio Access Technology), supporting regulations in each country, acquiring data from LTE or NR V2X platforms, distributing, and managing databases It is assumed that the usage method will be considered.
  • RATs Radio Access Technology
  • FR2 Frequency Range 2
  • the beam may be applied to the side link communication.
  • 3GPP Rel-15 DL / UL (Downlink / Uplink) transmission beam scanning (beam sweeping) of the base station apparatus 10 using CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) or SSB (Synchronization Signal Block) is supported. ing.
  • the base station device 10 can determine a suitable DL transmission beam based on the CSI report received from the user device 20.
  • the base station apparatus 10 notifies the user apparatus 20 of a downlink transmission beam by TCI (Transmission Configuration Indication).
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • ⁇ 3GPP ⁇ Rel-15 DL / UL supports transmission beam scanning of the user apparatus 20 using SRS (Sounding Reference Signal).
  • the base station apparatus 10 can determine a suitable UL transmission beam based on the SRS reception quality.
  • the SRS reception quality is represented by, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio), and the like.
  • the base station device 10 specifies an uplink transmission beam to the user device 20 using SRI (SRS @ resource @ indicator).
  • WiGig registered trademark
  • WiGigabit WiGig
  • the transmission beam is determined prior to the reception beam forming, and the operation of matching the reception beam forming to the transmission beam is premised.
  • there is a method for performing the beamforming there is no method for specifying the reception beamforming.
  • CSI reporting may not be supported in side link communication due to overhead reduction. If CSI reporting is not supported, the transmit beam is determined without feedback from the device receiving the beam. Therefore, it is impossible to perform transmission beamforming in consideration of reception beamforming in an apparatus that receives a beam.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining an operation related to beam determination in the embodiment of the present invention.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • Beam matching is also referred to as “Tx / Rx beam correlation”, and UEs capable of “beam matching” are assumed to satisfy at least one of the following conditions 1) and 2).
  • the following 1) and 2) are conditions when the device A and the device B perform communication, and correspond to a UE in which the device A can perform “beam matching”.
  • the device A or the device B may be the user device 20 or the base station device 10.
  • 1) Apparatus A can determine a transmission beam to be transmitted to apparatus B based on a measurement result of a signal received from apparatus B by applying one or a plurality of apparatus A-side reception beamforming.
  • the device A can determine the reception beamforming for receiving the signal from the device B based on the notification from the device B including the measurement result of one or a plurality of device A-side transmission beams.
  • step S1 the user apparatus 20B transmits one or a plurality of signals to which candidates for a spatial filter used for reception beamforming have been applied.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the operation (1) related to the beam determination according to the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 20B transmits, for example, three transmission beams # 0, # 1, and # 2 to which the candidates for the spatial filter used for the reception beamforming are applied to the user apparatus 20A.
  • the beam to which the candidate of the spatial filter used for the reception beamforming transmitted from the user apparatus 20B is applied for example, SLSS (Sidelink Synchronization Signal), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), DMRS (Demodulation Reference Signal), SRS (Sounding)
  • SLSS Systemlink Synchronization Signal
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding
  • One or more are transmitted as Reference @ Signal or PRACH (Physical @ Random @ Access @ Channel).
  • the resources specified in the time domain or the frequency domain may be changed for each beam. Further, a sequence used for signal generation may be changed for each beam, and beams may be distinguished based on a difference in the sequence. Further, the port number may be changed for each beam. An index may be assigned to a port number at which a resource, a sequence, or a beam specified in the time domain or the frequency domain is transmitted.
  • the plurality of beams transmitted from the user device 20B may be transmitted regardless of the presence or absence of communication with the user device 20A.
  • the plurality of beams transmitted from the user device 20B may be transmitted periodically.
  • the transmission cycle or duration may be set by the base station device 10 in the user device 20B via, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, PBCH (Physical Broadcast Channel), or the like, or may be specified in advance in the specification. Good.
  • the plurality of beams transmitted from the user device 20B may be addressed to the user devices 20 other than the user device 20A, may be addressed to the base station device 10, or may be broadcast.
  • the plurality of beams transmitted from the user device 20B may be triggered by a notification from the user device 20A or the base station device 10.
  • step S2 the user device 20A selects a beam having a favorable reception quality from the beams transmitted from the user device 20B.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the operation (2) relating to the beam determination in the embodiment of the present invention.
  • the beam # 1 having the preferable reception quality is selected from the beams # 0, # 1, and # 2 transmitted from the user apparatus 20B.
  • the reception quality for example, any one of RSRP, RSRQ, RSSI (Received Signal (StrengthSIIndication), and SINR or a combination having a good SINR may be selected.
  • the reception beamforming may not be applied in the user apparatus 20A.
  • the transmitting beam and the receiving beam forming of the user apparatus 20A are determined, when the user apparatus 20A receives the beam transmitted from the user apparatus 20B, the receiving apparatus performs the receiving beam scanning and determines a suitable receiving beam forming. Is also good.
  • the user apparatus 20A Since the user apparatus 20A is a UE capable of “beam matching”, the user apparatus 20A transmits the beam # 1 transmitted from the user apparatus 20B based on the reception beamforming that has been able to preferably receive the beam # 1.
  • the beam can be determined.
  • the user device 20A notifies the user device 20B of information designating reception beamforming of the user device 20B.
  • the designation of the reception beamforming may be designated by information for designating the resource used at the time of beam transmission in step S1. That is, an index assigned to a resource, a sequence specified in the time domain or the frequency domain of the beam transmitted from the user apparatus 20B, or the port number at which the beam was transmitted may be notified from the user apparatus 20A to the user apparatus 20B. .
  • the types of reference signals such as SLSS and DMRS may be notified.
  • the designation of the reception beamforming may be performed in any layer of SCI (Sidelink Control Information), MAC (Medium Access Control) signaling, or RRC (Radio Resource Control) signaling by PHY (Physical layer) signaling.
  • the user device 20A When determining the transmission beam of the user device 20A based on the transmission beam from the user device 20B, the user device 20A receives the user device 20B on a signal transmitted from the user device 20A, for example, on a PSCCH, PSSCH or PSBCH.
  • a pair of a transmission beam in the user apparatus 20A and a reception beamforming in the user apparatus 20B may be implicitly notified to the user apparatus 20B.
  • the user apparatus 20B may instruct or assume that the user apparatus 20A applies reception beamforming corresponding to the transmission beam of the user apparatus 20A notified of the pair at the time of reception.
  • step S4 the user device 20B determines reception beamforming based on the information indicating the beam notified from the user device 20A in step S3, and ends the flow.
  • the user device 20B may not use the reception beamforming notified from the user device 20A in step S3.
  • the user apparatus 20B may notify the user apparatus 20A of 1-bit information indicating that the notified reception beamforming is not used,
  • the information indicating the use of the alternative reception beamforming or information indicating the alternative reception beamforming such as a beam index may be notified to the user apparatus 20A.
  • the user device 20A may simultaneously designate a plurality of reception beamformings to the user device 20B.
  • the user device 20A may perform spatial multiplexing using a plurality of transmission beams corresponding to the plurality of reception beamformings.
  • the user device 20B may regard the designated number of reception beamforming as a rank, or may be notified of RI (Rank @ Indicator).
  • the method of determining the reception beam forming or the transmission beam described in steps S1 to S4 of FIG. 2 is not limited to application to side link communication, and may be applied to DL and UL. That is, PSCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Downlink Control Channel), PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PSCCH, PSSCH, PSBCH or SLSS used in the above-described reception beamforming or transmission beam determination method. It may be replaced with PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PBCH (Physical Broadcast Channel) or SS (Synchronization Signal).
  • the user device 20A or the user device 20B described in steps S1 to S4 of FIG. 2 may be replaced with the base station device 10, the RSU, the relay station, or the like.
  • the method of determining the reception beam forming or the transmission beam described in steps S1 to S4 of FIG. 2 is based on the premise that both the user apparatus 20A and the user apparatus 20B are UEs capable of “beam matching”.
  • the user apparatus 20A may randomly specify the reception beamforming to the user apparatus 20B, or the user apparatus 20B may randomly determine the reception beamforming. You may.
  • the reception beamforming of the user apparatus 20B is applied at random, for example, in a repeated transmission or the like, a diversity gain can be obtained.
  • the user apparatus 20 can determine a suitable reception beamforming from a plurality of reception beamforming candidates. Further, the user device 20 can determine a transmission beam corresponding to the reception beamforming after determining a suitable reception beamforming first. Further, the user apparatus 20 can determine a suitable transmission beam by determining reception beamforming suitable for the received beam.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may include only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device 10.
  • base station apparatus 10 includes transmitting section 110, receiving section 120, setting section 130, and control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • transmitting section 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, and the like to user apparatus 20. Further, for example, the transmitting unit 110 transmits information indicating that another terminal is approaching the user device 20, and the receiving unit 120 receives terminal information from the user device 20.
  • the setting unit 130 stores in the storage device the setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 20, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to transmission / reception parameters of D2D communication.
  • control unit 140 performs the process related to the setting for the user device 20 to perform the D2D communication. Further, the control unit 140 performs a process of notifying the user device 20 of information relating to the setting of wireless communication.
  • a function unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmission unit 110, and a function unit related to signal reception in control unit 140 may be included in reception unit 120.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is only an example.
  • the names of the functional divisions and the functional units may be any as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals, and obtains a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, a DL / UL / SL control signal, and the like transmitted from the base station device 10.
  • the transmitting unit 210 transmits the PSCCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and the PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to other user devices 20 as D2D communication. )
  • the receiving unit 120 receives a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, a PSBCH, or the like from another user apparatus 20.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to transmission / reception parameters of D2D communication.
  • the control unit 240 controls the D2D communication performed with another user device 20 as described in the embodiment.
  • the control unit 240 determines a corresponding transmission beam based on the received beam. Further, the control unit 240 receives information related to wireless communication from the base station device 10, controls wireless communication of the user device 20 based on the information, and reports necessary information to the base station device 10.
  • a function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and a function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated from each other directly and directly. And / or indirectly (for example, wired and / or wireless), and may be implemented by these multiple devices.
  • both the base station device 10 and the user device 20 according to an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the wireless communication device that is the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the above-described base station apparatus 10 and user apparatus 20 is physically a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. It may be configured.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more devices indicated by 1001 to 1006 illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices. May be done.
  • the functions of the base station device 10 and the user device 20 are performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting unit 130, and the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 5 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented with one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and is, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to execute the processing according to an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, or the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server, or any other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting / receiving device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, and the like.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 of the base station device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 20 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 external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED lamp, and the like). Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the storage device 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus, or may be configured by a different bus between devices.
  • the base station device 10 and the user device 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. , And some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a transmitting unit that transmits, to another user apparatus, a plurality of mutually different beams to which a spatial filter that is a candidate to be applied to receive beamforming is applied,
  • a control unit that acquires information indicating measurement results of the plurality of different beams from the user device, and determines reception beamforming based on the information indicating the measurement result, and transmits a beam transmitted from the other user device.
  • a receiving unit for receiving the user equipment.
  • the user device 20 can determine a suitable reception beamforming from a plurality of reception beamforming candidates and improve communication quality. That is, in wireless communication that applies beamforming for both transmission and reception, it is possible to appropriately control beamforming.
  • the transmitting unit transmits the resource specified in the time domain or the frequency domain by switching for each beam, or transmits and switches the signal generation sequence for each beam, or transmits by switching the port number for each beam Is also good.
  • the user apparatus 20 can determine a suitable reception beamforming from a plurality of reception beamforming candidates.
  • the transmitting unit may periodically transmit or broadcast the plurality of different beams to another user device.
  • the user device 20 can periodically trigger an operation of determining a suitable reception beamforming from a plurality of reception beamforming candidates.
  • the information indicating the measurement result is information indicating one of the plurality of different beams, an index corresponding to a resource specified in a time domain or a frequency domain, an index corresponding to a signal generation sequence, or a beam. It may include the transmitted port number.
  • the user apparatus 20 can determine a suitable reception beamforming from a plurality of reception beamforming candidates.
  • the information indicating the measurement result is information indicating a plurality of beams selected from the plurality of different beams, and a beam transmitted from the other user apparatus as a rank based on the number of the selected plurality of beams. May be received.
  • the user apparatus 20 can determine reception beamforming using a plurality of beams from a plurality of reception beamforming candidates, and perform communication by suitable spatial multiplexing.
  • a receiving unit that receives, from a user apparatus, a plurality of different beams to which a spatial filter that is a candidate to be applied to receive beamforming is applied, and the plurality of different beams is provided to the user apparatus.
  • a base station apparatus including a control unit that transmits information indicating a measurement result of a beam, and a transmission unit that determines transmission beamforming based on the information indicating the measurement result and transmits a beam to the user apparatus is provided.
  • the base station apparatus 10 can determine a suitable reception beamforming from the plurality of reception beamforming candidates of the user apparatus 20, and improve communication quality. That is, in wireless communication that applies beamforming for both transmission and reception, it is possible to appropriately control beamforming.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components. In the processing procedure described in the embodiment, the order of the processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station device 10 and the user device 20 have been described using a functional block diagram for convenience of processing description, such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are respectively a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory.
  • the data may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by another method.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC message.
  • a connection setup (RRC (Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like may be used.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a system using Bluetooth (registered trademark), another appropriate system, and / or a next-generation system extended based on the system.
  • the specific operation described as being performed by the base station apparatus 10 in this specification may be performed by an upper node (upper @ node) in some cases.
  • an upper node upper @ node
  • various operations performed for communication with the user device 20 are different from the base station device 10 and / or the base station device 10. It should be clear that this can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • the user equipment 20 may be provided by one of ordinary skill in the art to a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be called a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • Base station device 10 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (evolved NodeB), gNB, Base Station (Base Station), or some other suitable terminology.
  • NB NodeB
  • eNB evolved NodeB
  • gNB Base Station
  • Base Station Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • the “judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (computing), processing (processing), deriving (investigating), investigating (looking up) (for example, table , A search in a database or another data structure), ascertaining a thing as “determining", “determining", and the like.
  • “determining” and “determining” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and accessing. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “determined” or “determined”.
  • judgment and “decision” mean that resolving, selecting, selecting, establishing, establishing, comparing, etc. are regarded as “judgment” and “determined”. May be included. That is, “judgment” and “decision” may include deeming any operation as “judgment” and “determined”.
  • control unit 240 is an example of a detection unit or a control unit.
  • the transmission unit 210 or the reception unit 220 is an example of a communication unit.

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Abstract

ユーザ装置は、受信ビームフォーミングに適用する候補である空間フィルタを適用した複数の互いに異なるビームを他のユーザ装置に送信する送信部と、前記他のユーザ装置から前記複数の互いに異なるビームの測定結果を示す情報を取得する制御部と、前記測定結果を示す情報に基づいて、受信ビームフォーミングを決定し、前記他のユーザ装置から送信されるビームを受信する受信部とを有する。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gともいう。))では、ユーザ装置同士が無線基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 D2Dは、ユーザ装置と基地局装置との間のトラフィックを軽減し、災害時等に基地局装置が通信不能になった場合でもユーザ装置間の通信を可能とする。なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称しているが、本明細書では、より一般的な用語であるD2Dを使用する。ただし、後述する実施の形態の説明では必要に応じてサイドリンクも使用する。
 D2Dは、通信可能な他のユーザ装置を発見するためのD2Dディスカバリ(D2D discovery、D2D発見ともいう。)と、ユーザ装置間で直接通信するためのD2Dコミュニケーション(D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信等ともいう。)と、に大別される。以下では、D2Dコミュニケーション、D2Dディスカバリ等を特に区別しないときは、単にD2Dと呼ぶ。また、D2Dで送受信される信号を、D2D信号と呼ぶ。5GにおけるV2X(Vehicle to Everything)に係るサービスの様々なユースケースが検討されている(例えば非特許文献2)。
 NRでのD2Dにおいて、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯(ミリ波帯)までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、当該伝搬ロスを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用することが検討されている(例えば非特許文献3)。
3GPP TS 36.211 V15.1.0(2018-03) 3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03) 3GPP TS 38.211 V15.1.0(2018-03)
 V2Xを想定したD2D通信において、送信及び受信ともにビームフォーミングを適用する場合、送信ビームに受信ビームフォーミングを受信装置が合わせることが前提であって、送信装置から受信ビームフォーミングを受信装置に指定すること又は受信装置が受信ビームフォーミングを先に決定することは想定されていなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、送信及び受信共にビームフォーミングを適用する無線通信において、ビームフォーミングを適切に制御することを目的とする。
 開示の技術によれば、受信ビームフォーミングに適用する候補である空間フィルタを適用した複数の互いに異なるビームを他のユーザ装置に送信する送信部と、前記他のユーザ装置から前記複数の互いに異なるビームの測定結果を示す情報を取得する制御部と、前記測定結果を示す情報に基づいて、受信ビームフォーミングを決定し、前記他のユーザ装置から送信されるビームを受信する受信部とを有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、送信及び受信共にビームフォーミングを適用する無線通信において、ビームフォーミングを適切に制御することができる。
V2Xを説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるビームの決定に係る動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるビームの決定に係る動作(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるビームの決定に係る動作(2)を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)及び各種の無線LAN(Local Area Network)方式を含む広い意味を有するものとする。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信する方法は、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが適用されてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することとであってもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。
 なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置10又はユーザ装置20において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、V2Xを説明するための図である。3GPPでは、D2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)あるいはeV2X(enhanced V2X)を実現することが検討され、仕様化が進められている。図1に示されるように、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、自動車間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、自動車とドライバが所持するモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者が所持するモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
 本発明の実施の形態において、通信装置が車両に搭載される形態を主に想定するが、本発明の実施の形態は、当該形態に限定されない。例えば、通信装置は人が保持する端末であってもよいし、通信装置がドローンあるいは航空機に搭載される装置であってもよいし、通信装置が基地局、RSU、中継局等であってもよい。
 また、LTEのRel-14において、V2Xの幾つかの機能に関する仕様化がなされている。当該仕様では、ユーザ装置20へのV2X通信用のリソース割当に関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局装置10からユーザ装置20に送られるDCI(Downlink Control Information)によりダイナミックに送信リソースが割り当てられる。また、Mode3ではSPS(Semi Persistent Scheduling)も可能である。Mode4では、ユーザ装置20はリソースプールから自律的に送信リソースを選択する。
 また、3GPPにおいて、LTE又はNRのセルラ通信及び端末間通信を用いたV2Xが検討されている。LTE又はNRのV2Xについて、今後3GPP仕様に限られない検討も進められることが想定される。例えば、インターオペラビリティの確保、上位レイヤの実装によるコストの効率化、複数RAT(Radio Access Technology)の併用又は切り替え方法、各国におけるレギュレーション対応、LTE又はNRのV2Xプラットフォームのデータ取得、配信、データベース管理及び利用方法が検討されることが想定される。
 また、3GPP Rel-16 V2X SI(Study Item)では、FR2(Frequency Range 2)が検討対象に含まれており、ビームがサイドリンク通信に適用される可能性がある。3GPP Rel-15 DL/UL(Downlink/Uplink)では、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)又はSSB(Synchronization Signal Block)を用いた基地局装置10の送信ビーム走査(beam sweeping)がサポートされている。基地局装置10は、ユーザ装置20から受信したCSI報告に基づいて、好適なDL送信ビームを判断することができる。基地局装置10は、TCI(Transmission configuration indication)で下り送信ビームをユーザ装置20に通知する。
 また、3GPP Rel-15 DL/ULでは、SRS(Sounding Reference Signal)を用いたユーザ装置20の送信ビーム走査がサポートされている。SRS受信品質に基づいて、基地局装置10は好適なUL送信ビームを判断することができる。SRS受信品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)等で示される。基地局装置10は、SRI(SRS resource indicator)で上り送信ビームをユーザ装置20に指定する。
 WiGig(登録商標)(Wireless Gigabit)では、通信を行う双方がビーム走査を行い、互いにSNRが最大であったビームを通知してビームペアを決定する。ビーム走査時、受信側装置では、受信ビームフォーミングは行われない。
 上述のように、従来のビームを用いる通信においては、いずれも受信ビームフォーミングよりも先に送信ビームを決定し、送信ビームに受信ビームフォーミングを合わせる動作を前提としているため、送信ビームを通知又は指定する方法は存在するものの、受信ビームフォーミングを指定する方法は存在しなかった。
 ここで、サイドリンク通信では、オーバヘッド削減のためCSI報告がサポートされない可能性がある。CSI報告がサポートされない場合、ビームを受信する装置からのフィードバックなしに送信ビームが決定される。そのため、ビームを受信する装置における受信ビームフォーミングを考慮した送信ビームフォーミングを行うことができない。
 図2は、本発明の実施の形態におけるビームの決定に係る動作を説明するためのフローチャートである。図2において、ユーザ装置20Aが、ユーザ装置20BにPSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、又はPSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信して、サイドリンク通信を開始する動作を説明する。ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bは、「ビーム一致(beam correspondence)」が可能であるUE(User Equipment)であるとする。
 「ビーム一致」は、「Tx/Rx beam correspondence」ともいい、「ビーム一致」が可能であるUEとは、下記の1)2)の条件の少なくともひとつを満たすものとする。下記の1)2)は、装置Aと装置Bとが通信を行う場合の条件であり、装置Aが「ビーム一致」が可能であるUEに対応する。装置A又は装置Bは、ユーザ装置20であってもよいし基地局装置10であってもよい。
1)装置Aは、1又は複数の装置A側受信ビームフォーミングを適用して装置Bから受信した信号の測定結果に基づいて、装置Bに送信するための送信ビームを決定することができる。
2)装置Aは、1又は複数の装置A側送信ビームの測定結果を含む装置Bからの通知に基づいて、装置Bからの信号を受信するための受信ビームフォーミングを決定することができる。
本発明の実施の形態においては、ユーザ装置20Aの「ビーム一致」は少なくとも上記1)の条件が満たされるものとし、ユーザ装置20Bの「ビーム一致」は少なくとも上記2)の条件が満たされるものとする。
 ステップS1において、ユーザ装置20Bは、受信ビームフォーミングに用いる空間フィルタの候補が適用された信号を1又は複数送信する。
 図3は、本発明の実施の形態におけるビームの決定に係る動作(1)を説明するための図である。図3に示されるように、ユーザ装置20Bは、ユーザ装置20Aに受信ビームフォーミングに用いる空間フィルタの候補が適用された送信ビームを、例えば#0、#1、#2の3つ送信する。ユーザ装置20Bから送信される受信ビームフォーミングに用いる空間フィルタの候補が適用されたビームは、例えば、SLSS(Sidelink Synchronization Signal)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)又はPRACH(Physical Random Access Channel)として1又は複数送信される。
 上記のユーザ装置20Bから送信される複数のビームにおいて、ビームごとに時間領域又は周波数領域で特定されるリソースが変更されてもよい。また、ビームごとに、信号生成に用いられる系列が変更されてもよく、系列の違いに基づいてビームが区別されてもよい。また、ビームごとに、ポート番号が変更されてもよい。時間領域又は周波数領域で特定されるリソース、系列又はビームが送信されたポート番号には、インデックスが割り振られてもよい。
 上記のユーザ装置20Bから送信される複数のビームは、ユーザ装置20Aとの通信の有無に関わらず送信されてもよい。例えば、上記のユーザ装置20Bから送信される複数のビームは、周期的に送信されてもよい。送信周期又は持続時間は、基地局装置10によって、例えばRRC(Radio Resource Control)シグナリング、PBCH(Physical Broadcast Channel)等を介してユーザ装置20Bに設定されてもよいし、仕様で予め規定されてもよい。また、上記のユーザ装置20Bから送信される複数のビームは、ユーザ装置20A以外のユーザ装置20宛でもよいし、基地局装置10宛でもよいし、ブロードキャストであってもよい。また、上記のユーザ装置20Bから送信される複数のビームは、ユーザ装置20A又は基地局装置10からの通知によってトリガされてもよい。
 図2に戻る。ステップS2において、ユーザ装置20Aは、ユーザ装置20Bから送信されたビームから、受信品質が好適なビームを選定する。
 図4は、本発明の実施の形態におけるビームの決定に係る動作(2)を説明するための図である。図4に示されるように、ユーザ装置20Aにおいて、ユーザ装置20Bから送信されたビーム#0、#1、#2のうち、受信品質が好適であったビーム#1を選定する。受信品質は、例えば、RSRP、RSRQ、RSSI(Received Signal Strength Indication)、SINRのいずれか又は組み合わせが良好なものが選定されてよい。ここで、ユーザ装置20Bの受信ビームフォーミング及び送信ビームのみを決定する場合、ユーザ装置20Aにおいて受信ビームフォーミングは適用されなくてもよい。さらに、ユーザ装置20Aの送信ビーム及び受信ビームフォーミングを決定する場合、ユーザ装置20Aにおいて、ユーザ装置20Bから送信されるビームを受信するとき、受信ビーム走査を実行し好適な受信ビームフォーミングを決定してもよい。
 ユーザ装置20Aは、「ビーム一致」が可能であるUEであるため、ユーザ装置20Bから送信されるビーム#1を好適に受信することができた受信ビームフォーミングに基づいて、ユーザ装置20Aから送信するビームを決定することができる。
 図2に戻る。ステップS3において、ユーザ装置20Aは、ユーザ装置20Bの受信ビームフォーミングを指定する情報をユーザ装置20Bに通知する。受信ビームフォーミングの指定は、ステップS1でビーム送信時に使用されたリソースを指定する情報によって指定されてもよい。すなわち、ユーザ装置20Bから送信されたビームの時間領域又は周波数領域で特定されるリソース、系列又はビームが送信されたポート番号に割り振られたインデックスがユーザ装置20Aからユーザ装置20Bに通知されてもよい。また、複数種類の参照信号がユーザ装置20Bから送信された場合、例えば、SLSS及びDMRSのような参照信号の種類を通知してもよい。なお、受信ビームフォーミングの指定は、PHY(Physical layer)シグナリングによるSCI(Sidelink Control Information)、MAC(Medium Access Control)シグナリング又はRRC(Radio Resource Control)シグナリングのいずれのレイヤで行われてもよい。
 ユーザ装置20Aは、ユーザ装置20Bからの送信ビームに基づいて、ユーザ装置20Aの送信ビームを決定する場合、ユーザ装置20Aから送信する信号、例えば、PSCCH、PSSCH又はPSBCH上で、ユーザ装置20Bの受信ビームフォーミングを指定することにより、ユーザ装置20Aにおける送信ビームとユーザ装置20Bにおける受信ビームフォーミングとのペアをユーザ装置20Bに暗黙的に通知してもよい。ユーザ装置20Bは、上記ペアであると通知されたユーザ装置20Aの送信ビームに対応する受信ビームフォーミングをユーザ装置20Aが受信時に適用するように指示又は想定してもよい。
 ステップS4において、ユーザ装置20Bは、ステップS3でユーザ装置20Aから通知されたビームを示す情報に基づいて、受信ビームフォーミングを決定して、フローを終了する。
 なお、ユーザ装置20Bは、ステップS3でユーザ装置20Aから通知される受信ビームフォーミングを使用しなくてもよい。ユーザ装置20Aから通知される受信ビームフォーミングを使用しない場合、ユーザ装置20Bは、通知された受信ビームフォーミングを使用しなかったことを示す1ビットの情報をユーザ装置20Aに通知してもよいし、代替受信ビームフォーミングを用いたこと又は例えばビームインデックス等の代替受信ビームフォーミングを示す情報をユーザ装置20Aに通知してもよい。
 なお、ユーザ装置20Aは、複数の受信ビームフォーミングを同時にユーザ装置20Bに指定してもよい。ユーザ装置20Aは、当該複数の受信ビームフォーミングに対応する複数の送信ビームを用いて空間多重を行ってもよい。ユーザ装置20Bは、指定された受信ビームフォーミングの数をランクとみなしてもよいし、RI(Rank Indicator)が通知されてもよい。
 図2のステップS1からステップS4で説明した受信ビームフォーミング又は送信ビームの決定方法は、サイドリンク通信への適用に限られず、DL及びULに適用されてもよい。すなわち、上述の受信ビームフォーミング又は送信ビームの決定方法で用いられたPSCCH、PSSCH、PSBCH又はSLSSは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel)又はSS(Synchronization Signal)に置換されてもよい。図2のステップS1からステップS4で説明したユーザ装置20A又はユーザ装置20Bは、基地局装置10、RSU、中継局等に置換されてもよい。
 図2のステップS1からステップS4で説明した受信ビームフォーミング又は送信ビームの決定方法は、ユーザ装置20A及びユーザ装置20B共に「ビーム一致」が可能であるUEであることを前提としている。「ビーム一致」が可能でないユーザ装置20である場合、例えば、ユーザ装置20Aは、受信ビームフォーミングをユーザ装置20Bにランダムに指定してもよいし、ユーザ装置20Bが受信ビームフォーミングをランダムに決定してもよい。ユーザ装置20Bの受信ビームフォーミングがランダムに適用された場合、例えば、繰り返し送信等において、ダイバーシチ利得を得ることができる。
 上述の実施例により、ユーザ装置20は、複数の受信ビームフォーミングの候補から、好適な受信ビームフォーミングを決定することができる。また、ユーザ装置20は、好適な受信ビームフォーミングを先に決定した後、当該受信ビームフォーミングに対応する送信ビームを決定することができる。また、ユーザ装置20は、受信したビームに適する受信ビームフォーミングを決定することで、好適な送信ビームを決定することができる。
 すなわち、送信及び受信共にビームフォーミングを適用する無線通信において、ビームフォーミングを適切に制御することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図5は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、例えば、送信部110は、ユーザ装置20に他端末が近接していることを示す情報を送信し、受信部120は、ユーザ装置20から端末情報を受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の送受信パラメータに係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置20がD2D通信を行うための設定に係る処理を行う。また、制御部140は、ユーザ装置20に無線通信の設定に係る情報を通知する処理を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図6は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の送受信パラメータに係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、他のユーザ装置20と実行されるD2D通信を制御する。制御部240は、受信したビームに基づいて、対応する送信ビームを決定する。また、制御部240は、基地局装置10から無線通信に係る情報を受信して、当該情報に基づいてユーザ装置20の無線通信を制御し、必要な情報を基地局装置10に報告する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図5及び図6)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本発明の実施の形態に係る基地局装置10又はユーザ装置20である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007等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、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 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又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図5に示した基地局装置10の送信部110、受信部120、設定部130、制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示したユーザ装置20の送信部210と、受信部220と、設定部230、制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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、通信モジュール等ともいう。例えば、基地局装置10の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置20の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、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)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、受信ビームフォーミングに適用する候補である空間フィルタを適用した複数の互いに異なるビームを他のユーザ装置に送信する送信部と、前記他のユーザ装置から前記複数の互いに異なるビームの測定結果を示す情報を取得する制御部と、前記測定結果を示す情報に基づいて、受信ビームフォーミングを決定し、前記他のユーザ装置から送信されるビームを受信する受信部とを有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、複数の受信ビームフォーミングの候補から、好適な受信ビームフォーミングを決定して、通信品質を向上させることができる。すなわち、送信及び受信共にビームフォーミングを適用する無線通信において、ビームフォーミングを適切に制御することができる。
 前記送信部は、時間領域又は周波数領域で特定されるリソースをビームごとに切り替えて送信するか、信号生成系列をビームごとに切り替えて送信するか、又はポート番号をビームごとに切り替えて送信してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、複数の受信ビームフォーミングの候補から、好適な受信ビームフォーミングを決定することができる。
 前記送信部は、前記複数の互いに異なるビームを周期的に他のユーザ装置に送信又はブロードキャストしてもよい。ユーザ装置20は、複数の受信ビームフォーミングの候補から、好適な受信ビームフォーミングを決定する動作を周期的にトリガすることができる。
 前記測定結果を示す情報は、前記複数の互いに異なるビームのいずれかを示す情報であって、時間領域又は周波数領域で特定されるリソースに対応するインデックス、信号生成系列に対応するインデックス、又はビームが送信されたポート番号を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、複数の受信ビームフォーミングの候補から、好適な受信ビームフォーミングを決定することができる。
 前記測定結果を示す情報は、前記複数の互いに異なるビームから選択された複数のビームを示す情報であって、前記選択された複数のビームの数をランクとして前記他のユーザ装置から送信されるビームを受信してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、複数の受信ビームフォーミングの候補から、複数のビームを用いた受信ビームフォーミングを決定して、好適な空間多重による通信を行うことができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、受信ビームフォーミングに適用する候補である空間フィルタを適用した複数の互いに異なるビームをユーザ装置から受信する受信部と、前記ユーザ装置に前記複数の互いに異なるビームの測定結果を示す情報を送信する制御部と、前記測定結果を示す情報に基づいて、送信ビームフォーミングを決定し、前記ユーザ装置にビームを送信する送信部とを有する基地局装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置10は、ユーザ装置20の複数の受信ビームフォーミングの候補から、好適な受信ビームフォーミングを決定して、通信品質を向上させることができる。すなわち、送信及び受信共にビームフォーミングを適用する無線通信において、ビームフォーミングを適切に制御することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び/又は基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置20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。
 基地局装置10は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事等を含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事等を含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)等した事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、制御部240は、検出部又は制御部の一例である。送信部210又は受信部220は、通信部の一例である。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  受信ビームフォーミングに適用する候補である空間フィルタを適用した複数の互いに異なるビームを他のユーザ装置に送信する送信部と、
     前記他のユーザ装置から前記複数の互いに異なるビームの測定結果を示す情報を取得する制御部と、
     前記測定結果を示す情報に基づいて、受信ビームフォーミングを決定し、前記他のユーザ装置から送信されるビームを受信する受信部とを有するユーザ装置。
  2.  前記送信部は、時間領域又は周波数領域で特定されるリソースをビームごとに切り替えて送信するか、信号生成系列をビームごとに切り替えて送信するか、又はポート番号をビームごとに切り替えて送信する請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記送信部は、前記複数の互いに異なるビームを周期的に他のユーザ装置に送信又はブロードキャストする請求項1記載のユーザ装置。
  4.  前記測定結果を示す情報は、前記複数の互いに異なるビームのいずれかを示す情報であって、時間領域又は周波数領域で特定されるリソースに対応するインデックス、信号生成系列に対応するインデックス、又はビームが送信されたポート番号を含む請求項1記載のユーザ装置。
  5.  前記測定結果を示す情報は、前記複数の互いに異なるビームから選択された複数のビームを示す情報であって、前記選択された複数のビームの数をランクとして前記他のユーザ装置から送信されるビームを受信する請求項1記載のユーザ装置。
  6.  受信ビームフォーミングに適用する候補である空間フィルタを適用した複数の互いに異なるビームをユーザ装置から受信する受信部と、
     前記ユーザ装置に前記複数の互いに異なるビームの測定結果を示す情報を送信する制御部と、
     前記測定結果を示す情報に基づいて、送信ビームフォーミングを決定し、前記ユーザ装置にビームを送信する送信部とを有する基地局装置。
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