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WO2023013001A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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Publication number
WO2023013001A1
WO2023013001A1 PCT/JP2021/029221 JP2021029221W WO2023013001A1 WO 2023013001 A1 WO2023013001 A1 WO 2023013001A1 JP 2021029221 W JP2021029221 W JP 2021029221W WO 2023013001 A1 WO2023013001 A1 WO 2023013001A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
predicted
bfr
information
link quality
radio link
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/029221
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
春陽 越後
浩樹 原田
祐輝 松村
尚哉 芝池
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP21952825.4A priority Critical patent/EP4383784A1/en
Priority to PCT/JP2021/029221 priority patent/WO2023013001A1/ja
Publication of WO2023013001A1 publication Critical patent/WO2023013001A1/ja

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Classifications

    • 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
    • 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • one of the objects of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can achieve preferable maintenance of communication quality.
  • a terminal includes a receiver that calculates radio link quality corresponding to one or more reference signals, and a predicted radio link quality in a future time that is calculated based on the radio link quality. , a controller for detecting predicted beam failures, and a transmitter for transmitting information about prediction accuracy of said predicted radio link quality.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of measurements for predictive BFR.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of predicted BFR.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a predictive BFR procedure according to the first embodiment;
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of prediction-related control according to the first embodiment;
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of prediction-related control according to the first embodiment;
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of prediction-related control according to the first embodiment;
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of time to implement predicted BFR.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of time information for performing quantized prediction BFR.
  • 9A and 9B are diagrams showing an example of the length of time available for prediction.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams showing an example of time information for performing quantized prediction BFR.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of calculation of prediction accuracy.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of calculation of prediction accuracy.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of calculation of future prediction accuracy information.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of receiving predicted BFR acceptance information according to embodiment 1.5.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of application timing of predicted BFR according to embodiment 1.6.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a predictive BFR procedure according to the second embodiment;
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of predicted BFR MAC CE according to Embodiment 2.3.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of priority control of BFR and predicted BFR according to the third embodiment;
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • AI artificial intelligence
  • channel estimation also referred to as channel measurement
  • decoding of received signals and the like.
  • Channel estimation for example, Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), Synchronization Signal (SS), Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH )) block, demodulation reference signal (DMRS), measurement reference signal (SRS), or the like.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchronization Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS measurement reference signal
  • AI-aided estimation Beam management that utilizes AI-assisted estimation may be referred to as AI-assisted beam management.
  • AI-assisted beam management when AI is used in terminals (also called user terminals, User Equipment (UE), etc.), AI may predict future beam measurements.
  • the UE may also trigger enhanced beam failure recovery (enhanced BFR) with prediction.
  • enhanced BFR enhanced beam failure recovery
  • the AI may predict future beam measurements (e.g. narrow beam measurements) However, narrow beam measurements may be estimated (derived) based on a small number of beam management.
  • the UE may also receive beam indications with time offsets.
  • each embodiment of the present disclosure may be applied when AI/prediction is not utilized.
  • the UE/BS trains the ML model in training mode and implements the ML model in test mode (also called test mode, testing mode, etc.).
  • test mode also called test mode, testing mode, etc.
  • validation of the accuracy of the trained ML model in the training mode may be performed.
  • the UE/BS inputs channel state information, reference signal measurements, etc. to the ML model to obtain highly accurate channel state information/measurements/beam selection/position, future channel state information / Radio link quality etc. may be output.
  • AI may be read as an object (also called object, object, data, function, program, etc.) having (implementing) at least one of the following characteristics: Estimates based on observed or collected information; - Choices based on information observed or collected; • Predictions based on observed or collected information.
  • the object may be, for example, a terminal, a device such as a base station, or a device. Also, the object may correspond to a program included in the device.
  • an ML model may be read as an object that has (enforces) at least one of the following characteristics: Generating an estimate by feeding, Informed to predict estimates; ⁇ Discover characteristics by giving information, • Selecting actions by giving information.
  • the ML model may be read as at least one of AI model, predictive analytics, predictive analysis model, and the like. Also, the ML model may be derived using at least one of regression analysis (e.g., linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis), support vector machines, random forests, neural networks, deep learning, and the like. In this disclosure, model may be translated as at least one of encoder, decoder, tool, and the like.
  • regression analysis e.g., linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis
  • model may be translated as at least one of encoder, decoder, tool, and the like.
  • the ML model outputs at least one information such as estimated value, predicted value, selected action, classification, etc., based on the input information.
  • the ML model may include supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, etc.
  • Supervised learning may be used to learn general rules that map inputs to outputs.
  • Unsupervised learning may be used to learn features of data.
  • Reinforcement learning may be used to learn actions to maximize a goal.
  • implementation, operation, operation, execution, etc. may be read interchangeably.
  • testing, after-training, production use, actual use, etc. may be read interchangeably.
  • a signal may be interchanged with signal/channel.
  • the training mode may correspond to the mode in which the UE/BS transmits/receives signals for the ML model (in other words, the mode of operation during training).
  • the test mode corresponds to the mode in which the UE/BS implements the ML model (e.g., implements the trained ML model to predict the output) (in other words, the operating mode during the test). good.
  • training mode may refer to a mode in which a specific signal transmitted in test mode has a large overhead (eg, a large amount of resources) is transmitted.
  • training mode may refer to a mode that refers to a first configuration (eg, first DMRS configuration, first CSI-RS configuration).
  • test mode may refer to a mode that refers to a second configuration (eg, second DMRS configuration, second CSI-RS configuration) different from the first configuration.
  • At least one of time resources, frequency resources, code resources, and ports (antenna ports) related to measurement may be set more in the first setting than in the second setting.
  • the UE and the BS are the relevant subjects in order to explain the ML model for communication between the UE and the BS, but the application of each embodiment of the present disclosure is not limited to this.
  • UE and BS in the following embodiments may be read as first UE and second UE.
  • any UE, BS, etc. in this disclosure may be read as any UE/BS.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably.
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings may be read interchangeably.
  • MAC Control Element (CE) Medium Access Control Control Element
  • update command update command
  • activation/deactivation command may be read interchangeably.
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • CSI-RS refers to Non Zero Power (NZP) CSI-RS, Zero Power (ZP) CSI-RS and CSI Interference Measurement (CSI-IM)). At least one may be read interchangeably.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • measured/reported RS may mean RS measured/reported for predicted BFR.
  • the UE may trigger enhanced BFR with prediction (which may be referred to as predictive BFR).
  • BFR with prediction predicted BFR, enhanced BFR, future BFR, recommended TCI state indication, recommended beam indication, etc. may be read interchangeably.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of measurements for predicted BFR.
  • the BS is transmitting RS (SSB/CSI-RS) and the UE with AI predicts future beam failures based on beam measurements (L1-RSRP measurements).
  • the RS may be, for example, CSI-RS, SSB, or the like.
  • the UE monitors the RS and calculates the predicted radio link quality. The UE determines whether to trigger the predicted BFR based on the predicted radio link quality.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of predicted BFR.
  • a UE predicting a future beam failure on its current beam reports information about the candidate RS along with the time offset (when to switch to the beam for the candidate RS) as a predicted BFR request.
  • the UE receives information indicating that the predicted BFR has been accepted by the base station.
  • the UE and BS switch beams for candidate RSs at timings according to the time offset. Thereby, the occurrence of beam failure can be suppressed in advance. It should be noted that occurrence of a beam failure may be interchanged with detection of a beam failure.
  • timing, time, time, slot, subslot, symbol, subframe, etc. may be read interchangeably.
  • the following embodiments relate to the content, processing, transmission timing, etc. of the predicted BFR.
  • a first embodiment relates to a predictive BFR procedure triggered using a Physical Random Access Channel (PRACH).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • Embodiment 1.1 assessment of future radio link quality
  • Embodiment 1.2 Triggering of predicted BFR using PRACH
  • Embodiment 1.3 reporting when beam switching should occur
  • Embodiment 1.4 Reporting of prediction accuracy
  • Embodiment 1.5 Receipt of information indicating that the predicted BFR has been accepted by the base station
  • Embodiment 1.6 Transmission of the signal after receiving the expected BFR response (updating the QCL/spatial relationship).
  • the transmission of the PRACH and the reception of the BFR response may be performed in a cell different from the cell in which beam failure is predicted (the cell to which the candidate RS belongs).
  • the predicted BFR response may also be a random access response (RAR) sent in response to the PRACH for predicted BFR of embodiment 1.2.
  • RAR random access response
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a predictive BFR procedure according to the first embodiment.
  • embodiment 1.1 for example, all beams are predicted to be below the threshold. If so predicted, the UE selects the candidate beam (candidate RS) that maximizes the predicted L1-RSRP/SINR.
  • the UE transmits PRACH on PRACH opportunities associated with said candidate beams. Note that “candidates” in the present disclosure may be interchanged with "prediction candidates”.
  • the UE may receive the predicted BFR response according to Embodiment 1.5 and report according to Embodiments 1.3/1.4. Also, in embodiment 1.6, an update of the QCL/spatial relationship for a particular signal may be performed after receiving the predicted BFR response.
  • Embodiments 1.1 to 1.6 will be described below.
  • the UE may evaluate future radio link quality based on specific RSs. For example, the UE may calculate the radio link quality corresponding to a particular RS and predict future radio link quality based on this radio link quality (current radio link quality). This future radio link quality may be referred to as the predicted radio link quality. Note that the predicted radio link quality may be obtained based on a specific RS (without calculating the current radio link quality).
  • the specific RS may be an RS corresponding to an RS index (or a set of RS indices) set by higher layer parameters for evaluating future radio link quality.
  • the RS index may be a CSI-RS resource configuration ID or an SSB index.
  • RS indices are the same as the RS indices specified by at least one of the RRC parameters indicating failure detection resources (for example, failureDetectionResource) and the RRC parameters indicating candidate beam RSs (for example, candidateBeamRSList, candidateBeamRSListExt, candidateBeamRSSCellList, etc.). There may be.
  • failure detection resources for example, failureDetectionResource
  • candidate beam RSs for example, candidateBeamRSList, candidateBeamRSListExt, candidateBeamRSSCellList, etc.
  • the specific RS may be an RS implicitly determined by RRC configuration.
  • the UE may assess future radio link quality using the RS indicated by the TCI status of the CORESET of the PDCCH monitored by the UE. Note that if one TCI state includes more than one RS, the UE may decide which RS to refer to based on a particular QCL type (eg, type D).
  • the UE may detect future beam failures/beam candidates based on certain future radio link qualities.
  • the specific radio link quality may be predicted Layer 1 (L1)-Reference Signal Received Power (RSRP) (reference signal received power in Layer 1) or hypothetical (hypothetical) L1-RSRP Alternatively, it may be a predicted hypothetical PDCCH transmission Block Error Rate (BLER).
  • the radio link quality may be at least one of L1-RSRP, L1-Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), BLER, and the like.
  • the UE may detect future beam failures/beam candidates depending on whether the future specific radio link quality is below or above a threshold for one or more (eg, all) of the above specific RSs. For example, the UE, for one or more of the specific RSs, when the future specific radio link quality falls below a threshold, determines that a predicted beam failure has occurred, and sends the predicted beam failure instance to the upper layer (MAC layer). may notify you. The UE may determine that a predicted beam failure occurs when a counter counted based on the reception of this instance exceeds a certain value at the MAC layer.
  • MAC layer upper layer
  • the UE may determine the threshold based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or may be determined based on the combination of , or may be determined based on the UE capability.
  • the threshold is the same as the existing Rel. It may correspond to the same thresholds used for BFR specified in 15/16 NR.
  • the UE may determine the time (future time) to predict L1-RSRP based on specific rules, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE ), a particular signal/channel, or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • the UE may detect beam failures/candidate beams for predicted BFR if conditions based on at least one of the following are met: a parameter for the number of beam failure events (instances) since triggering the predictive BFR (e.g. beamFailureInstanceMaxCount); - Parameters related to the above thresholds (for example, rlmInSyncOutOfSyncThreshold, rsrp-ThresholdSSB, rsrp-ThresholdBFR), • A beam failure detection timer, corresponding to the period during which the number of beam failure events is checked for predictive PFR.
  • a parameter for the number of beam failure events e.g. beamFailureInstanceMaxCount
  • - Parameters related to the above thresholds for example, rlmInSyncOutOfSyncThreshold, rsrp-ThresholdSSB, rsrp-ThresholdBFR
  • a beam failure detection timer corresponding to the period during which the number of
  • the UE may determine these parameters separately from the BFR parameters, or may determine them based on the BFR parameters. For example, for the above parameters, the UE may be configured with information on the difference value between the BFR and the predicted BFR by means of higher layer parameters.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of prediction-related control according to the first embodiment.
  • the UE monitors the RS (SSB/CSI-RS) and starts a beam failure detection timer upon detecting a predicted beam failure.
  • the UE triggers predictive BFR if a certain number of (eg, X) predictive beam failures occur before this timer expires.
  • the UE may predict the estimated/predicted radio link quality at future times (which may also be referred to as predicted time, predicted time, predicted timing, etc.) based on current/past RS measurements.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of prediction-related control according to the first embodiment.
  • a UE monitors RS (SSB/CSI-RS) and predicts the radio link quality at a predicted time after a time offset from a certain timing.
  • RS SSB/CSI-RS
  • the certain timing may be the current time (present/current time) at which the UE performs radio link quality prediction, or the reception timing of a specific RS measured for prediction (for example, a specific It may be the last reception timing of the RS).
  • the time offset in the former case corresponds to period A shown, and the time offset in the latter case corresponds to period B shown.
  • the certain timing may be called a reference time.
  • the time offset may be expressed in units of slots, or in units of seconds (eg, in units of milliseconds), for example.
  • the UE may determine the time offset based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or may be determined based on the combination of , or may be determined based on the UE capability.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the UE may autonomously determine the predicted time, or may determine that it is the default predicted time.
  • predicted time and the time offset may be read interchangeably.
  • the UE When a beam failure timer (e.g., a beam failure detection timer or another timer) is running, the UE will receive the same prediction time even if the prediction is based on RSs at different current times. may evaluate the predicted radio link quality at .
  • a beam failure timer e.g., a beam failure detection timer or another timer
  • the UE may evaluate the predicted radio link quality at different prediction times applying a time offset to each prediction based on RSs at different current times.
  • the UE may trigger predictive BFR if a predicted beam failure is detected more than a certain number of times during the beam failure timer.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of prediction-related control according to the first embodiment. This example is similar to FIG. 4, except that it shows whether the predicted radio link quality during timer activation is predicted for the same time or different times.
  • the predicted radio link quality is predicted for the same future time, the measured RS and the same future time become closer each time the measurement is made, so it is expected that the prediction accuracy will improve. If the expected radio link quality is predicted for different times in the future, the predicted beam failure can be detected by predicting that the beam failure will continue for different times.
  • the UE may use PRACH to trigger predicted BFR based on embodiment 1.1.
  • the PRACH for predictive BFR may be called PRACH for predictive BFR request or predictive BFR request.
  • the UE may trigger predictive BFR using PRACH resources associated with candidate RSs (CSI-RS/SSB) that recommend switching to the BS in the future.
  • the PRACH resource may refer to at least one of PRACH time/frequency resource (eg, PRACH opportunity), PRACH index, PRACH sequence, and the like.
  • This PRACH resource may be a PRACH resource configured exclusively for predicted BFR, or may be a PRACH resource configured for existing BFR.
  • the UE may trigger predictive BFR using a Contention-based Random Access (CBRA) procedure.
  • CBRA Contention-based Random Access
  • the UE may transmit PRACH on the PRACH resource configured in association with the candidate RS for predicted BFR or the RS that achieves the best radio link quality.
  • the UE may use PUSCH (message 3) scheduled by the UL grant of the random access response (RAR) to transmit not only the C-RNTI but also the information of candidate RSs that recommend switching to the BS in the future. These information may be transmitted using MAC CE. This will be described later in a second embodiment.
  • PUSCH messages 3
  • RAR random access response
  • the UE may be configured by higher layer parameters to be able to trigger PRACH-based predicted BFR.
  • the UE may trigger predictive BFR using a Contention-free Random Access (CFRA) procedure.
  • CFRA Contention-free Random Access
  • the UE may report information about when beam switching should occur.
  • beam switching is performed may be interpreted as “predicted BFR is applied (implemented)", “base station switches beams”, “base station transmits candidate RSs”, and the like. .
  • the UE may monitor the PDCCH that allocates PUSCH resources for reporting PRACH (or beam) switch timing after PRACH transmission.
  • This PDCCH may be monitored in the CORESET associated with the Search Space (SS) set for the expected BFR or the SS set configured for BFR (corresponding to the RRC parameter recoverySearchSpaceId).
  • SS Search Space
  • the UE may report information about the time at which beam switching should occur using PUSCH. These information may be transmitted using MAC CE. These will be described later in the second embodiment.
  • the time at which beam switching should be performed is set/determined by a specific rule, the reporting of information on that time may be omitted.
  • the UE uses the PUSCH (message 3) scheduled by the UL grant of the random access response (RAR) to not only the C-RNTI, but also the information of the time offset to activate the predicted BFR (beam switching should be performed information about time) may be transmitted. This information may be sent using MAC CE. This will be described later in a second embodiment.
  • the UE may configure the time offset between the predicted BFR related signaling and the time to implement (apply) the predicted BFR (described later in embodiment 1.5) by higher layer parameters.
  • the UE may report the time offset between the expected BFR related signaling and the time to apply the expected BFR.
  • the expected BFR-related signaling may be at least one of the following: the (recent) RS for calculating the expected radio link quality; PRACH/Scheduling Request (SR)/MAC CE/PUSCH for predicted BFR, - Predicted BFR response.
  • the (recent) RS for calculating the expected radio link quality
  • PRACH/Scheduling Request (SR)/MAC CE/PUSCH for predicted BFR, - Predicted BFR response.
  • the UE may apply the predicted BFR at least one of the following timings: After Y symbols + time offset from the last symbol of the signaling related to the predicted BFR, - after a time offset from the last symbol of the signaling related to the predicted BFR, • After the maximum value of the time offset plus a certain number (eg, 28) symbols from the last symbol of the signaling related to the predicted BFR.
  • the UE may determine the value of Y based on certain rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), certain signals/channels, Alternatively, it may be determined based on a combination of these, or may be determined based on UE capabilities.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • certain signals/channels Alternatively, it may be determined based on a combination of these, or may be determined based on UE capabilities.
  • the predicted time may be replaced with at least one of the above timings.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of time to implement predicted BFR.
  • Period 1 shown corresponds to (maximum of) time offset + 28 symbols when the expected BFR related signaling is the (recent) RS for calculating the expected radio link quality.
  • Period 2 corresponds to the (maximum of) time offset + 28 symbols when the predicted BFR related signaling is the trigger of the predicted BFR (e.g. PRACH/SR/MAC CE/PUSCH transmission for predicted BFR) do.
  • Period 3 corresponds to (maximum of) time offset + 28 symbols when the expected BFR related signaling is the expected BFR response.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing an example of time information for performing quantized prediction BFR.
  • the UE may transmit a bit field indicating one time offset selected from the set time offsets as information on the time to implement the predicted BFR.
  • FIG. 8A it is assumed that the UE is configured with four time offsets (12, 14, 16 and 18 slots) corresponding to each bitfield using RRC parameters.
  • the UE does not need to transmit information on the time to implement predicted BFR (because the base station knows the time offset assumed by the UE).
  • the UE may transmit a bit field indicating one time offset selected from the predefined time offsets as information of the time to implement the predicted BFR.
  • the four time offsets (2, 4, 6 and 8 slots) corresponding to each bit field may be predefined by the specification, for example.
  • the UE may determine the time duration available for prediction based on the time offsets. There may be one or more times during the length of time at which predictive BFR is performed.
  • the UE may report/receive/determine/configure a time offset and a window size instead of a time offset to determine the length of time.
  • the UE may predict the radio link quality at a particular time instant (eg, a particular slot) during the length of time specified by the time offset and window size.
  • the UE may report/receive/determine/configure two time offsets instead of one time offset to determine the length of time.
  • the UE may predict the radio link quality at a particular time instant (eg, a particular slot) between the lengths of time specified by the two time offsets.
  • Figures 9A and 9B are diagrams showing an example of the length of time available for prediction.
  • FIG. 9A shows an example in which the time length is specified by the time offset and window size.
  • the length of time may be at least one of the periods AC shown.
  • the period A is a window size period (a period after the point) starting from a point (time T) specified by a time offset with respect to the reference time.
  • a period B is a period of a window size width (a period before the point) ending at a point (time T) specified by a time offset with respect to the reference time.
  • a period C is a period of the window size width centered on the point (time T) specified by the time offset with respect to the reference time (including the period before and after the point).
  • FIG. 9B shows an example in which the time length is specified by two time offsets (first time offset, second time offset).
  • the length of time may be the period shown. This period starts at one of a point specified by a first time offset relative to the reference time and a point specified by a second time offset relative to the reference time, and ends at the other. It is a period of time.
  • the length of this period may be expressed as ZX, for example, where the second time offset (eg, Z slots) > the first time offset (eg, X slots).
  • the UE may report information on prediction accuracy (hereinafter also referred to as prediction accuracy information).
  • the forecast accuracy information may include information on the accuracy of past forecasts (past forecast performance) (hereinafter also referred to as past forecast accuracy information), or the expected accuracy of future forecasts (expected performance ) (hereinafter also referred to as future prediction accuracy information).
  • the historical prediction accuracy information may be at least one of the following: non-predicted measured radio link quality information for reported predicted radio link quality information; ⁇ Information indicating whether or not the predicted error is within a certain range, • Average performance error.
  • the non-prediction-measured radio link quality information about the predicted radio link quality information reported above is measured when the prediction time actually comes after transmitting the predicted radio link quality information for a certain prediction time.
  • This predicted error may be represented by, for example, an error (difference) between the predicted RSRP and the RSRP actually measured at that time.
  • the UE may determine this certain range based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, Alternatively, it may be determined based on a combination of these, or may be determined based on UE capabilities.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels Alternatively, it may be determined based on a combination of these, or may be determined based on UE capabilities.
  • the average performance error may correspond to average performance error information over a certain time interval or a specific number of measurements.
  • the UE may determine this time interval or number of measurements based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/ It may be determined based on the channel, or a combination thereof, or may be determined based on the UE capabilities.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/ It may be determined based on the channel, or a combination thereof, or may be determined based on the UE capabilities.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of calculation of prediction accuracy.
  • three predicted RSRPs and the actual measured RSRP at that time are shown for the same RS#1 over a period of time.
  • the UE may also calculate the average error between the measured RSRP and the predicted RSRP at three time instants in the illustrated period and report this as the average performance error (past prediction accuracy information) to the base station. good.
  • the future prediction accuracy information may be at least one of the following: the expected difference between a predicted value (e.g. predicted RSRP) and the measured value used to predict that predicted value (e.g. measured RSRP); information about the variance of the error between the predicted and actual values; ⁇ The range in which Y% of the prediction error fits, • Average performance error.
  • the UE may report ⁇ 3 dB.
  • the UE may determine this Y based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or may be determined based on the combination of , or may be determined based on the UE capability.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the average performance error may correspond to average performance error information over a certain time interval or a specific number of measurements.
  • the UE may determine this time interval or number of measurements based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/ It may be determined based on the channel, or a combination thereof, or may be determined based on the UE capabilities.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/ It may be determined based on the channel, or a combination thereof, or may be determined based on the UE capabilities.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of calculation of prediction accuracy.
  • predicted values and a range within which 90% prediction error is accommodated are shown for RSs (RS#1-#3) corresponding to three RS indices.
  • the UE may report information indicating each range as future prediction accuracy information.
  • the UE may report the prediction accuracy information for each RS index, for each RS group, or for all RS indexes.
  • the UE may determine the granularity of expected accuracy (accuracy) based on specific rules, physical layer signaling (eg DCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, MAC CE ), a particular signal/channel, or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • DCI physical layer signaling
  • RRC signaling eg RRC signaling, MAC CE
  • Prediction accuracy information may be reported periodically/semi-persistently/aperiodically.
  • the transmission cycle of the prediction accuracy information may be the same as or different from the transmission cycle of the predicted beam report (CSI report).
  • the UE may determine the period/timing of reporting prediction accuracy information based on specific rules, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signal/channel, or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • specific signal/channel or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • a UE may report prediction accuracy information if at least one of the following conditions is met: - the calculated (or expected) error falls outside a specified range X times, - the calculated (or expected) error is greater than or less than a threshold; - The difference between the reported error (previously reported prediction accuracy information) and the calculated (or expected) error is greater than a threshold.
  • the UE may determine the above specific range, value of X, threshold, etc. based on specific rules, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE) , a particular signal/channel, or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • Prediction accuracy information may be included in the predicted BFR MAC CE (described later) and reported, or may be reported separately from the predicted BFR MAC CE. Prediction accuracy information may be reported using MAC CE for transmission of prediction accuracy information, for example.
  • the UE may determine when to calculate the accuracy based on prediction based on the above-mentioned time offset.
  • This time offset may be set by RRC or may correspond to the time offset included in the predicted beam report (CSI report).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of calculation of future prediction accuracy information.
  • the UE may derive and report the expected prediction accuracy of the predicted RSRP/SINR at the prediction time after the time offset +28 symbols from the end of the last symbol of the monitored RS.
  • the UE may receive information whether the predicted BFR was accepted by the BS (which may be referred to as predicted BFR acceptance information). This information may be included in the predicted BFR response and signaled to the UE. Note that the predicted BFR response may be sent upon receipt of the PRACH for predicted BFR at the BS.
  • the UE may determine predicted BFR acceptance information based on the PDCCH. In this case, there is no need to include the RS index in the predicted BFR response. Specifically, the UE may determine predicted BFR acceptance information based on at least one of the following: DCI formatted PDCCH reception that schedules a PUSCH transmission with the same HARQ process number as at the first PUSCH transmission (e.g. transmission of the predicted BFR MAC CE) and with the NDI field value toggled; - PDCCH reception within the (RAR) window; • DCI (eg DCI field for predicted BFR response).
  • DCI formatted PDCCH reception that schedules a PUSCH transmission with the same HARQ process number as at the first PUSCH transmission (e.g. transmission of the predicted BFR MAC CE) and with the NDI field value toggled
  • - PDCCH reception within the (RAR) window • DCI (eg DCI field for predicted BFR response).
  • the UE when the UE receives the PDCCH, it may be assumed that acceptance is notified as predicted BFR acceptance information.
  • the UE may configure information on search space sets for monitoring PDCCH indicating predicted BFR acceptance information by means of higher layer parameters.
  • the UE may determine predicted BFR acceptance information based on MAC CE via PDSCH. For example, when the UE receives the above MAC CE, it may be assumed that the acceptance is notified as predicted BFR acceptance information.
  • This MAC CE may be a predicted BFR MAC CE. In this case, there is no need to include the RS index in the predicted BFR response. Note that this MAC CE may indicate in which cell (primary cell, special cell, secondary cell, etc.) the predicted BFR was accepted.
  • the above MAC CE may be an activation command (activation MAC CE) regarding the TCI state/PUCCH spatial relation for PDCCH. In this case, there is no need to introduce a new MAC CE, and it is expected that the UE load will be reduced.
  • the UE may receive an activation command for the RRC parameter PUCCH-SpatialRelationInfo or be provided with PUCCH-SpatialRelationInfo for PUCCH resources.
  • the UE may receive MAC CE activation commands for TCI states and may receive RRC parameters tci-StatesPDCCH-ToAddList/tci-StatesPDCCH-ToReleaseList.
  • a window for monitoring PDCCH/receiving MAC CE on PDSCH may be used.
  • the UE may be configured with the size/starting point of the window.
  • the configured window may be used for predictive BFR only, or shared with BFR (of normal Rel. 15/16) (configured by BeamFailureRecoveryConfig).
  • BFR refers to Rel. 15/16 NR (for example, PCell BFR, SCell BFR).
  • the UE may determine the size/starting point of the window based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signaling /channel, or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signaling /channel or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of reception of predicted BFR acceptance information according to Embodiment 1.5.
  • the UE may expect to receive PDCCH (DCI) indicating predicted BFR acceptance information during the RAR window after PRACH transmission.
  • DCI PDCCH
  • the UE may control transmission of certain signals after receiving the expected BFR response. For example, the UE may perform QCL/spatial relationship update for PUCCH/PDCCH after receiving the predicted BFR response. Note that updating such a QCL/spatial relationship may be referred to as applying a predicted BFR. Also, in the present disclosure, predicted BFR response and predicted BFR acceptance information may be read interchangeably.
  • the UE may calculate the transmit power based on the candidate RSs for predicted BFR, or the closed-loop term in the transmit power calculation formula (e.g., Transmit Power Control (TPC )) command-based correction value/cumulative value) may be initialized (reset). Note that the initialization of the term may mean setting the value of this term to zero.
  • TPC Transmit Power Control
  • the UE may transmit the PUCCH with the same spatial filter (spatial domain filter) as the last PRACH transmission and the RS index indicated by the MAC CE (eg predicted BFR MAC CE) may be transmitted using the same spatial filter as the spatial filter corresponding to .
  • the same spatial filter spatial domain filter
  • the RS index indicated by the MAC CE eg predicted BFR MAC CE
  • the UE may monitor the PDCCH in one CORESET (eg, CORESET with index 0) or all CORESETs using the same antenna port QCL as the candidate RS for predicted BFR.
  • CORESET eg, CORESET with index 0
  • all CORESETs using the same antenna port QCL as the candidate RS for predicted BFR.
  • the UE may apply the predicted BFR only in the cells where the predicted BFR is accepted.
  • the cells on which the predicted BFR was accepted may be determined/verified based on at least one of the predicted BFR response and the cell on which the triggered PRACH was sent.
  • the UE may determine when to apply the predicted BFR is subject to at least one of the following: - after a certain number of symbols/slots from the transmission or reception of the predicted BFR response/trigger signal (PRACH/SR/MAC CE), - After a time offset or a time offset set by RRC to activate the predicted BFR in MAC CE (from MAC CE/RRC transmission or reception).
  • PRACH/SR/MAC CE predicted BFR response/trigger signal
  • RRC time offset or a time offset set by RRC to activate the predicted BFR in MAC CE (from MAC CE/RRC transmission or reception).
  • the UE may determine the specific number based on a specific rule, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), a specific signal / It may be determined based on the channel, or a combination thereof, or may be determined based on the UE capabilities.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal / It may be determined based on the channel, or a combination thereof, or may be determined based on the UE capabilities.
  • the UE may calculate the time offset based on the above MAC CE parameters, or calculate the time offset based on the resources of the predicted BFR procedure (for example, PRACH/SR/MAC CE/predicted BFR response resources).
  • the time offset may be included in the predicted BFR response and notified to the UE.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of application timing of predicted BFR according to Embodiment 1.6.
  • FIG. 14 shows an example (Case 1) in which the predicted BFR is applied after a specific number (X) of symbols from the reception of the predicted BFR response, and the time offset (Y symbols ), where the predicted BFR is later applied (Case 2).
  • the predicted BFR can be appropriately implemented.
  • a second embodiment relates to a predictive BFR procedure triggered using SR/MAC CE.
  • the predictive BFR procedure of the second embodiment may be broadly divided into the following embodiments: Embodiment 2.1: assessment of future radio link quality, Embodiment 2.2: Triggering predictive BFR with SR/MAC CE, Embodiment 2.3: Transmission of predicted BFR MAC CE; Embodiment 2.4: Receipt of information indicating that the predicted BFR has been accepted by the base station; - Embodiment 2.5: Transmission of the signal after receiving the expected BFR response (updating the QCL/spatial relationship).
  • the transmission of the PRACH and the reception of the BFR response may be performed in a cell different from the cell in which beam failure is predicted (the cell to which the candidate RS belongs).
  • the predicted BFR response may be a random access response (RAR) transmitted according to the predicted BFR MAC CE of Embodiment 2.3.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a predicted BFR procedure according to the second embodiment. It should be noted that Embodiments 2.1, 2.4 and 2.5 may be similar to Embodiments 1.1, 1.5 and 1.6, respectively, so description thereof will not be repeated.
  • the UE may transmit SR for predicted BFR if necessary. In embodiment 2.3, the UE transmits the predicted BFR MAC CE.
  • Embodiments 2.2 to 2.3 will be described below.
  • the UE may trigger predicted BFR using SR/MAC CE based on embodiment 2.1.
  • the MAC CE (PUSCH) for predictive BFR may be called MAC CE (PUSCH) for predictive BFR request or predictive BFR request.
  • the UE may transmit SR for predicted BFR for PUSCH that transmits MAC CE for predicted BFR (predicted BFR MAC CE).
  • the UE may be provided (configured) with a higher layer parameter for the scheduling request ID for the predicted BFR.
  • the UE determines that the scheduling request ID for predicted BFR is Rel. It may be determined to be the same as the scheduling request ID (schedulingRequestID-BFR-SCell) for 16 SCell BFRs.
  • the UE may skip SR transmission if available PUSCH resources are already scheduled/assigned.
  • the UE may transmit the predicted BFR MAC CE using PUSCH resources.
  • the PUSCH resource may be a resource scheduled by DCI, a configured grant PUSCH resource, or a PUSCH resource configured for predicted BFR.
  • the Predicted BFR MAC CE may contain at least one of the following information (fields): Information indicating a cell (a cell in which a predicted beam failure has occurred) in which BFR is predicted (serving cell index, secondary cell (Secondary Cell (SCell)) index, information indicating whether it is a special cell (Special Cell (SpCell))) , information indicating candidate RSs (eg, RS index); Information indicating the type of RS index (for example, CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), SS / PBCH block resource indicator (SS / PBCH Block Indicator (SSBRI))), the time at which the predicted beam failure occurs, - the time at which the predicted BFR will be implemented; information indicating whether it is predicted BFR or (normal) BFR; information indicating the presence of candidate RSs; • Prediction accuracy information (described in embodiment 1.4).
  • CSI-RS resource indicator CSI-RS Resource Indicator (CRI)
  • the RS index of the candidate RS may correspond to the index of the CSI-RS/SSB resource for which the UE recommends switching or whose measurement result (eg, L1-RSRP) is higher than the threshold.
  • a time offset e.g., slot offset, symbol offset.
  • Information indicating predicted BFR or (normal) BFR may indicate, for example, whether an octet containing time offset information is present in this MAC CE.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of predicted BFR MAC CE according to embodiment 2.3.
  • the MAC CE may include a Ci field, an SP field, an AC field, a C field, a candidate RS ID field, a slot offset field, a prediction accuracy field, and so on.
  • the C i field corresponds to a bit field indicating whether or not a predictive beam failure has been detected in a cell with serving cell index i (eg, '1' indicates failure detected).
  • SP corresponds to a bit field indicating whether or not a predicted beam failure has been detected in a special cell.
  • the AC field may indicate whether there is a candidate RS ID field in the same octet.
  • the C field may indicate whether octets for predicted BFR (eg, slot offset field, prediction accuracy field) are included.
  • the slot offset field may indicate the time at which predicted BFR is implemented.
  • the prediction accuracy field may indicate prediction accuracy information.
  • the UE may determine that the predicted BFR MAC CE size is fixed (predetermined), may determine based on the RRC parameters, or may determine based on the MAC CE field. good too.
  • the (maximum) set number of serving cells is X (where X is an integer)
  • the number of octets representing the bit field indicating the cell whose BFR is expected may be represented by ceil(X/8). Note that ceil(*) indicates a ceiling function.
  • the above MAC CE fields may correspond to at least one of the following: the number of fields indicating beam failure detection (e.g. the number of 1-bit fields indicating beam failure detection corresponding to the cell); information indicating whether an octet is present in this MAC CE (e.g. the C field mentioned above); A field indicating the number of beam obstructions to be reported (or beam obstruction count field).
  • the UE may include octets indicating the candidate RSID, time offset, cell index, etc. in the predicted BFR MAC CE as many beam failures as indicated by the field indicating the number of beam failures reported.
  • the predicted BFR can be appropriately implemented.
  • the third embodiment relates to control of the UE supporting BFR and predicted BFR simultaneously.
  • a UE may indicate BFR or predicted BFR to the base station using at least one of the following: a PRACH resource, a PUCCH resource, Information indicating whether it is predicted BFR or BFR in BFR MAC CE, • Time offset.
  • the UE may transmit PRACH for predicted BFR using PRACH resources configured differently from those for BFR.
  • the UE may transmit SR for predicted BFR using PUCCH resources that are configured differently from those for BFR.
  • the UE may set and report 0 as the time offset.
  • the UE may give priority to either the predicted BFR response or the BFR response. Prioritizing the BFR response is equivalent to prioritizing the BFR.
  • the UE receives the predicted BFR (or the predicted BFR corresponding to the serving cell or all cells specified by the predicted BFR ) can be ignored. In this case, the UE may perform further processing based on the BFR response.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of priority control of BFR and predicted BFR according to the third embodiment.
  • the UE determines that the BFR is successfully completed based on the BFR response, and the subsequent spatial relationship /TCI state updates may also be determined based on the BFR.
  • the UE may ignore the expected BFR response received after the BFR response, or may not monitor the PDCCH for the expected BFR response after receiving the BFR response.
  • the prediction value is described assuming one value, but it is not limited to this.
  • the predicted value is calculated as a probability density function (PDF)/cumulative distribution function (CDF), and the information necessary to indicate the PDF/CDF is reported as the predicted CSI information.
  • PDF probability density function
  • CDF cumulative distribution function
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a specific UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: - Whether or not to support specific operations/information for each embodiment; - the maximum number of cells that support the predicted BFR; - the maximum number of RSs to monitor for predictive BFR; - Accuracy and performance of predicted BFR.
  • the UE capabilities may be reported per frequency, or may be reported per frequency range (eg, Frequency Range 1 (FR1), Frequency Range 2 (FR2), FR2-1, FR2-2) , may be reported for each cell, may be reported for each UE, or may be reported for each subcarrier spacing (SCS).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • SCS subcarrier spacing
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above embodiments may be applied if the UE is configured with specific information related to the above embodiments by higher layer signaling.
  • the specific information may be information indicating to enable predictive BFR, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel.18), and the like.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB) )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 uses setting information (for example, beamFailureRecoveryConfig information element) may be sent to the user terminal 20 .
  • setting information for example, beamFailureRecoveryConfig information element
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive from the user terminal 20 a random access channel (PRACH, random access preamble) for predictive beam failure recovery triggered based on the detection of the predicted beam failure.
  • PRACH random access channel
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive information about the prediction accuracy of the predicted radio link quality from the user terminal 20 .
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive from the user terminal 20 an uplink shared channel (PUSCH) for predictive beam failure recovery triggered based on the detection of the predictive beam failure.
  • PUSCH uplink shared channel
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220, the transmitter/receiver antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmitting/receiving unit 220 may calculate radio link quality corresponding to one or more reference signals.
  • the control unit 210 may detect the predicted beam failure based on the predicted radio link quality in the future calculated based on the radio link quality.
  • the control unit 210 may detect the predicted beam failure by assuming that the future time during timer activation is the same.
  • the control unit 210 may control transmission of a random access channel for recovery from predicted beam failure triggered based on detection of the predicted beam failure.
  • the control unit 210 may transmit information regarding the time to implement the predicted beam failure recovery.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit information regarding the prediction accuracy of the predicted wireless link quality.
  • Transceiver 220 may receive information regarding whether predictive beam failure recovery triggered based on the detection of the predicted beam failure has been accepted.
  • the control unit 210 may update the pseudo-colocation or spatial relationship for a particular signal after receiving the information regarding whether the predicted beam failure recovery was accepted.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit an uplink shared channel (PUSCH) for predictive beam failure recovery triggered based on the detection of the predictive beam failure.
  • PUSCH uplink shared channel
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit a medium access control element (MAC Control Element (CE)) for the predicted beam failure recovery on the uplink shared channel.
  • MAC Control Element CE
  • the MAC CE may include information about the time at which the predicted beam failure will occur, and may include information indicating whether the predicted beam failure recovery or beam failure recovery occurs.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also 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 (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that 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.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc. according to an applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and 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 may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”", “Quasi-Co-Location (QCL)", “Transmission Configuration Indication state (TCI state)", “spatial “spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as ⁇ rank'', ⁇ resource'', ⁇ resource set'', ⁇ resource group'', ⁇ beam'', ⁇ beam width'', ⁇ beam angle'', ⁇ antenna'', ⁇ antenna element'', and ⁇ panel'' are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed 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 involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • 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
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質を算出する受信部と、前記無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出する制御部と、前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を送信する送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、通信品質の好適な維持を実現できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)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Long Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のような人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術を活用することが検討されている。例えば、AI支援推定(AI-aided estiamtion)を利用するAI支援ビーム管理が検討されている。
 しかしながら、AI支援ビーム管理の具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、通信スループット又は通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、通信品質の好適な維持を実現できる端末、無線通信方法及び基地局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端末は、1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質を算出する受信部と、前記無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出する制御部と、前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、通信品質の好適な維持を実現できる。
図1は、予測BFRのための測定の一例を示す図である。 図2は、予測BFRの一例を示す図である。 図3は、第1の実施形態にかかる予測BFR手順の一例を示す図である。 図4は、第1の実施形態にかかる予測関連の制御の一例を示す図である。 図5は、第1の実施形態にかかる予測関連の制御の一例を示す図である。 図6は、第1の実施形態にかかる予測関連の制御の一例を示す図である。 図7は、予測BFRを実施する時間の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、量子化した予測BFRを実施する時間の情報の一例を示す図である。 図9A及び9Bは、予測のために利用可能な時間長の一例を示す図である。 図10は、予測精度の算出の一例を示す図である。 図11は、予測精度の算出の一例を示す図である。 図12は、将来の予測精度情報の算出の一例を示す図である。 図13は、実施形態1.5にかかる予測BFR受け入れ情報の受信の一例を示す図である。 図14は、実施形態1.6にかかる予測BFRの適用タイミングの一例を示す図である。 図15は、第2の実施形態にかかる予測BFR手順の一例を示す図である。 図16は、実施形態2.3にかかる予測BFR MAC CEの一例を示す図である。 図17は、第3の実施形態にかかるBFR及び予測BFRの優先制御の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図21は、一実施形態に係る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。
(無線通信への人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術の適用)
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、AI技術を活用することが検討されている。
 例えば、将来の無線通信技術について、特に、ビームを用いる通信において、ビーム管理、受信信号の復号などのために、チャネル推定(チャネル測定と呼ばれてもよい)の高精度化が望まれている。
 チャネル推定は、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号(Synchronization Signal(SS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))などの少なくとも1つを用いて行われてもよい。
 これまでの無線通信技術では、高精度なチャネル推定を行うためには、大量の推定用リソース(例えば、参照信号を送信するためのリソース)が必要であり、用いられる全アンテナポートについてのチャネル推定が必要であった。高精度なチャネル推定の実現のためにDMRS、CSI-RSなどのリソースを増大させると、データ送受信のためのリソース(例えば、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))リソース、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))リソース)が減少してしまう。
 また、これまでの無線通信技術では、現在又は過去の測定結果に基づく制御はできたが、無線品質が劣化してリンクが切断する場合などには対応が遅れてしまう。
 将来的に、より少ないリソースでの高精度なチャネル推定、将来を予測する測定について、機械学習(Machine Learning(ML))のようなAI技術を利用して実現することが検討される。このようなチャネル推定は、AI支援推定(AI-aided estiamtion)と呼ばれてもよい。AI支援推定を利用するビーム管理は、AI支援ビーム管理と呼ばれてもよい。
 AI支援ビーム管理の一例としては、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)などともいう)においてAIが利用される場合には、AIは将来のビーム測定値を予測してもよい。また、UEは予測ありの拡張ビーム障害回復(enhanced beam failure recovery(enhanced BFR))をトリガしてもよい。
 AI支援ビーム管理の一例としては、基地局(Base Station(BS))においてAIが利用される場合には、AIは将来のビーム測定値(例えば、細いビームの測定値)を予測してもよいし、少ない数のビーム管理に基づいて細いビームの測定値を推定(導出)してもよい。また、UEは、時間オフセットありのビーム指示を受信してもよい。
 しかしながら、AI支援ビーム管理の具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、通信スループット又は通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、予測ありのBFRに好適な制御方法などを着想した。なお、本開示の各実施形態は、AI/予測が利用されない場合に適用されてもよい。
 本開示の一実施形態では、UE/BSは、訓練モード(training mode)においてMLモデルの訓練を行い、テストモード(test mode、testing modeなどとも呼ばれる)においてMLモデルを実施する。テストモードでは、訓練モードにおいて訓練されたMLモデル(trained ML model)の精度の検証(バリデーション)が行われてもよい。
 本開示においては、UE/BSは、MLモデルに対して、チャネル状態情報、参照信号測定値などを入力して、高精度なチャネル状態情報/測定値/ビーム選択/位置、将来のチャネル状態情報/無線リンク品質などを出力してもよい。
 なお、本開示において、AIは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクト(対象、客体、データ、関数、プログラムなどとも呼ばれる)で読み替えられてもよい:
・観測又は収集される情報に基づく推定、
・観測又は収集される情報に基づく選択、
・観測又は収集される情報に基づく予測。
 本開示において、当該物体は、例えば、端末、基地局などの装置、デバイスなどであってもよい。また、当該物体は、当該装置に含まれるプログラムに該当してもよい。
 また、本開示において、MLモデルは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクトで読み替えられてもよい:
・情報を与えること(feeding)によって、推定値を生み出す、
・情報を与えることによって、推定値を予測する、
・情報を与えることによって、特徴を発見する、
・情報を与えることによって、動作を選択する。
 また、本開示において、MLモデルは、AIモデル、予測分析(predictive analytics)、予測分析モデルなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、MLモデルは、回帰分析(例えば、線形回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析)、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク、ディープラーニングなどの少なくとも1つを用いて導出されてもよい。本開示において、モデルは、エンコーダー、デコーダー、ツールなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 MLモデルは、入力される情報に基づいて、推定値、予測値、選択される動作、分類、などの少なくとも1つの情報を出力する。
 MLモデルには、教師あり学習(supervised learning)、教師なし学習(unsupervised learning)、強化学習(Reinforcement learning)などが含まれてもよい。教師あり学習は、入力を出力にマップする一般的なルールを学習するために用いられてもよい。教師なし学習は、データの特徴を学習するために用いられてもよい。強化学習は、目的(ゴール)を最大化するための動作を学習するために用いられてもよい。
 後述の各実施形態は、MLモデルに教師あり学習を利用する場合を想定して主に説明するが、これに限られない。
 本開示において、実施、運用、動作、実行などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、テスト、訓練後(after-training)、本番の利用、実際の利用、などは互いに読み替えられてもよい。信号は、信号/チャネルと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、訓練モードは、UE/BSがMLモデルのために信号を送信/受信するモード(言い換えると、訓練期間における動作モード)に該当してもよい。本開示において、テストモードは、UE/BSがMLモデルを実施する(例えば、訓練されたMLモデルを実施して出力を予測する)モード(言い換えると、テスト期間における動作モード)に該当してもよい。
 本開示において、訓練モードは、テストモードで送信される特定の信号について、オーバーヘッドが大きい(例えば、リソース量が多い)当該特定の信号が送信されるモードを意味してもよい。
 本開示において、訓練モードは、第1の設定(例えば、第1のDMRS設定、第1のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。本開示において、テストモードは、第1の設定とは別の第2の設定(例えば、第2のDMRS設定、第2のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。第1の設定は、第2の設定よりも、測定に関する時間リソース、周波数リソース、符号リソース、ポート(アンテナポート)の少なくとも1つが多く設定されてもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下の実施形態では、UE-BS間の通信に関するMLモデルを説明するため、関連する主体はUE及びBSであるが、本開示の各実施形態の適用は、これに限られない。例えば、別の主体間の通信(例えば、UE-UE間の通信)については、下記実施形態のUE及びBSを、第1のUE及び第2のUEで読み替えてもよい。言い換えると、本開示のUE、BSなどは、いずれも任意のUE/BSで読み替えられてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))、SRSリソース、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RS及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))の少なくとも1つと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、測定/報告されるRSは、予測BFRのために測定/報告されるRSを意味してもよい。
(無線通信方法)
 以下の実施形態において、UEは、予測ありの拡張BFR(予測BFRと呼ばれてもよい)をトリガしてもよい。以下、予測ありのBFR、予測BFR(predicted BFR)、拡張BFR(enhanced BFR)、将来BFR(future BFR)、推奨TCI状態指示、推奨ビーム指示などは、互いに読み替えられてもよい。
 図1は、予測BFRのための測定の一例を示す図である。本例では、BSはRS(SSB/CSI-RS)を送信しており、AIを有するUEは、ビーム測定(L1-RSRP測定)に基づいて将来のビーム障害を予測する。なお、RSは、例えば、CSI-RS、SSBなどであってもよい。
 UEは、RSをモニタし、予測された無線リンク品質を算出する。UEは、予測された無線リンク品質に基づいて、予測BFRをトリガするか否かを判断する。
 図2は、予測BFRの一例を示す図である。本例では、現在のビームに将来ビーム障害が発生することを予測したUEは、時間オフセット(候補RSのためのビームにいつ切り替えるか)とともに候補RSに関する情報を、予測BFRリクエストとして報告する。その後、UEは、予測BFRが基地局によって受け入れられたことを示す情報を受信する。UE及びBSは、時間オフセットに従うタイミングで候補RSのためのビームに切り替える。これにより、ビーム障害の発生を事前に抑制できる。なお、ビーム障害の発生は、ビーム障害の検出と互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、タイミング、時刻、時間、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレームなどは、互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態は、予測BFRの内容、処理、送信タイミングなどに関する。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))を用いてトリガされる予測BFR手順に関する。
 第1の実施形態の予測BFR手順は、以下の実施形態に大別されてもよい:
 ・実施形態1.1:将来の無線リンク品質の評価(assess)、
 ・実施形態1.2:PRACHを用いる予測BFRのトリガ、
 ・実施形態1.3:ビームスイッチングがいつ行われるべきかの報告、
 ・実施形態1.4:予測精度の報告、
 ・実施形態1.5:予測BFRが基地局によって受け入れられたことを示す情報の受信、
 ・実施形態1.6:予測BFR応答受信後の信号の送信(QCL/空間関係の更新)。
 なお、上記PRACHの送信と、上記BFR応答の受信と、は、ビーム障害が予測されるセル(候補RSが属するセル)とは異なるセルにおいて行われてもよい。また、予測BFR応答は、実施形態1.2の予測BFRのためのPRACHに応じて送信されるランダムアクセスレスポンス(RAR)であってもよい。
 図3は、第1の実施形態にかかる予測BFR手順の一例を示す図である。実施形態1.1では、例えば全てのビームが閾値未満となるかが予測される。そのように予測された場合、UEは予測されるL1-RSRP/SINRが最大となる候補ビーム(候補RS)を選択する。実施形態1.2では、UEは、上記候補ビームに関連するPRACH機会においてPRACHを送信する。なお、本開示における「候補」は、「予測候補」と互いに読み替えられてもよい。
 必要に応じて、UEは実施形態1.5にかかる予測BFR応答を受信したり、実施形態1.3/1.4の報告を行ったりしてもよい。また、実施形態1.6において、予測BFR応答受信後に、特定の信号についてのQCL/空間関係の更新を行ってもよい。
 以下、実施形態1.1から1.6について説明する。
[実施形態1.1]
 実施形態1.1において、UEは、特定のRSに基づいて、将来の無線リンク品質を評価してもよい。例えば、UEは、特定のRSに対応する無線リンク品質を算出し、この無線リンク品質(現在の無線リンク品質)に基づいて、将来の無線リンク品質を予測してもよい。この、将来の無線リンク品質は、予測無線リンク品質と呼ばれてもよい。なお、予測無線リンク品質は、特定のRSに基づいて(現在の無線リンク品質を算出しなくても)求められてもよい。
 当該特定のRSは、将来の無線リンク品質を評価するために上位レイヤパラメータによって設定されるRSインデックス(又はRSインデックスのセット)に対応するRSであってもよい。当該RSインデックスは、CSI-RSリソース設定IDであってもよいし、SSBインデックスであってもよい。
 これらのRSインデックスは、障害検出用リソースを示すRRCパラメータ(例えば、failureDetectionResource)及び候補ビームRSを示すRRCパラメータ(例えば、candidateBeamRSList、candidateBeamRSListExt、candidateBeamRSSCellListなど)の少なくとも1つによって指定されるRSインデックスと同じであってもよい。
 上記特定のRSは、RRCの設定によって暗示的に決定されるRSであってもよい。例えば、UEは、UEがモニタするPDCCHのCORESETのTCI状態によって示されるRSを用いて将来の無線リンク品質を評価してもよい。なお、1つのTCI状態に2つ以上のRSが含まれる場合、UEは特定のQCLタイプ(例えば、タイプD)に基づいてどのRSを参照するかを決定してもよい。
 UEは、将来の特定の無線リンク品質に基づいて、将来のビーム障害/ビーム候補を検出してもよい。
 当該特定の無線リンク品質は、予測Layer 1(L1)-Reference Signal Received Power(RSRP)(レイヤ1における参照信号受信電力)であってもよいし、仮の(hypothetical)L1-RSRPであってもよいし、予測される仮の(hypothetical)PDCCH送信のブロックエラーレート(Block Error Rate(BLER))であってもよい。本開示において、無線リンク品質は、L1-RSRP、L1-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、BLERなどの少なくとも1つであってもよい。
 UEは、上記特定のRSのうち1つ以上(例えば、全部)について、将来の特定の無線リンク品質が閾値を下回るか上回るかによって、将来のビーム障害/ビーム候補を検出してもよい。例えば、UEは、上記特定のRSのうち1つ以上について、将来の特定の無線リンク品質が閾値を下回ると、予測ビーム障害が生じたと判断し、予測ビーム障害インスタンスを上位レイヤ(MACレイヤ)に通知してもよい。UEは、MACレイヤにおいて、当該インスタンスの受信に基づいてカウントされるカウンタが一定の値を超えると、予測ビーム障害が発生すると判断してもよい。
 UEは、当該閾値を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。なお、当該閾値は、既存のRel.15/16 NRにおいて規定されるBFRのために用いられるのと同じ閾値に該当してもよい。
 UEは、L1-RSRPを予測する時間(将来の時間)を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 UEは、予測BFRのためのビーム障害/候補ビームの検出を、以下の少なくとも1つに基づく条件が満たされる場合に行ってもよい:
 ・予測BFRをトリガしてからのビーム障害イベント(インスタンス)の回数(発生回数)に関するパラメータ(例えば、beamFailureInstanceMaxCount)、
 ・上記閾値に関するパラメータ(例えば、rlmInSyncOutOfSyncThreshold、rsrp-ThresholdSSB、rsrp-ThresholdBFR)、
 ・予測PFRのためのビーム障害イベントの数をチェックする期間に対応する、ビーム障害検出タイマ。
 UEは、これらのパラメータを、BFRのパラメータとは別に決定してもよいし、BFRのパラメータに基づいて決定してもよい。例えば、UEは、上記パラメータについて、BFRと予測BFRとの差分値に関する情報を上位レイヤパラメータによって設定されてもよい。
 図4は、第1の実施形態にかかる予測関連の制御の一例を示す図である。UEは、RS(SSB/CSI-RS)をモニタし、予測ビーム障害を検出すると、ビーム障害検出タイマを開始する。UEは、このタイマが完了する前に、特定の回数(例えば、X回)予測ビーム障害が発生すると、予測BFRをトリガする。
[[予測時間]]
 UEは、現在/過去のRS測定に基づいて、将来の時間(予測される時間、予測時間、予測タイミングなどと呼ばれてもよい)における推定/予測無線リンク品質を予測してもよい。
 図5は、第1の実施形態にかかる予測関連の制御の一例を示す図である。UEは、RS(SSB/CSI-RS)をモニタし、あるタイミングから時間オフセット(time offset)後の予測時間における無線リンク品質を予測する。
 ここで、当該あるタイミングは、UEが無線リンク品質予測を実施する現在時間(present/current time)であってもよいし、予測のために測定される特定のRSの受信タイミング(例えば、特定のRSの最後の受信タイミング)であってもよい。前者の場合の時間オフセットは図示される期間Aに該当し、後者の場合の時間オフセットは図示される期間Bに該当する。当該あるタイミングは、参照時間(reference time)と呼ばれてもよい。
 時間オフセットは、例えば、スロット単位で表されてもよいし、秒単位(例えばミリ秒単位)で表されてもよい。
 UEは、時間オフセットを、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 なお、時間オフセットが設定されない場合、UEは、予測時間を自律的に決定してもよいし、デフォルトの予測時間であると判断してもよい。
 なお、本開示において、予測時間及び時間オフセットは、互いに読み替えられてもよい。
 ビーム障害タイマ(例えば、ビーム障害検出タイマであってもよいし、他のタイマであってもよい)が起動中は、UEは、異なる現在時刻のRSに基づく予測であっても、同じ予測時間における予測無線リンク品質を評価してもよい。
 また、ビーム障害タイマが起動中は、UEは、異なる現在時刻のRSに基づく予測については、それぞれに時間オフセットを適用した異なる予測時間における予測無線リンク品質を評価してもよい。
 UEは、予測されたビーム障害が、ビーム障害タイマ中に一定回数以上検出される場合、予測BFRをトリガしてもよい。
 図6は、第1の実施形態にかかる予測関連の制御の一例を示す図である。本例は、図4と類似するが、タイマ起動中の予測無線リンク品質が、同じ時間について予測されるか異なる時間について予測されるかが示されている点が異なる。将来の同じ時間について予測無線リンク品質が予測される場合、測定RSと当該将来の同じ時間とは、測定のたびに近づいていくため、予測精度が向上していくことが期待される。将来の異なる時間について予測無線リンク品質が予測される場合、異なる時間についてもビーム障害が継続されると予測されることをもって予測ビーム障害を検出することができる。
[実施形態1.2]
 実施形態1.2において、UEは、実施形態1.1に基づいて、PRACHを用いて予測BFRをトリガしてもよい。予測BFRのための当該PRACHは、予測BFRリクエストのためのPRACHと呼ばれてもよいし、予測BFRリクエストと呼ばれてもよい。
 UEは、将来BSに切り替えを推奨する候補RS(CSI-RS/SSB)に関連するPRACHリソースを用いて、予測BFRをトリガしてもよい。なお、PRACHリソースは、PRACHの時間/周波数リソース(例えば、PRACH機会)、PRACHインデックス、PRACHの系列などの少なくとも1つを意味してもよい。
 このPRACHリソースは、予測BFRのために専用に設定されるPRACHリソースであってもよいし、既存のBFR用に設定されるPRACHリソースであってもよい。
 UEは、衝突ベースランダムアクセス(Contention-based Random Access(CBRA))手順を用いて、予測BFRをトリガしてもよい。この場合、UEは、予測BFRのための候補RS、又は最高の無線リンク品質を実現するRSに関連して設定されたPRACHリソースにおいて、PRACHを送信してもよい。
 UEは、ランダムアクセスレスポンス(RAR)のULグラントによってスケジュールされるPUSCH(メッセージ3)を用いて、C-RNTIだけでなく、将来BSに切り替えを推奨する候補RSの情報を送信してもよい。これらの情報は、MAC CEを用いて送信されてもよい。これについては第2の実施形態で後述する。
 UEは、PRACHベースの予測BFRをトリガできるように、上位レイヤパラメータによって設定されてもよい。
 UEは、衝突フリーランダムアクセス(Contention-free Random Access(CFRA))手順を用いて、予測BFRをトリガしてもよい。
[実施形態1.3]
 実施形態1.3において、UEは、ビームスイッチングが行われるべき時間に関する情報を報告してもよい。なお、「ビームスイッチングが行われる」は、「予測BFRが適用(実施)される」、「基地局がビームを切り替える」、「基地局が候補RSを送信する」などと互いに読み替えられてもよい。
[[衝突フリーランダムアクセス手順]]
 UEは、PRACH送信後に、PRACH(又はビーム)切り替えタイミングを報告するためのPUSCHリソースを割り当てるPDCCHを、モニタしてもよい。このPDCCHは、予測されるBFRのためのサーチスペース(Search Space(SS))セット又はBFR用に設定されたSSセット(RRCパラメータrecoverySearchSpaceIdに対応)に関連するCORESETにおいてモニタされてもよい。
 UEは、ビームスイッチングが行われるべき時間に関する情報を、PUSCHを用いて報告してもよい。これらの情報は、MAC CEを用いて送信されてもよい。これらについては第2の実施形態で後述する。
 なお、ビームスイッチングが行われるべき時間が設定される/特定のルールによって決定される場合には、当該時間に関する情報の報告は省略されてもよい。
[[衝突ベースランダムアクセス手順]]
 UEは、ランダムアクセスレスポンス(RAR)のULグラントによってスケジュールされるPUSCH(メッセージ3)を用いて、C-RNTIだけでなく、予測BFRをアクティベートするための時間オフセットの情報(ビームスイッチングが行われるべき時間に関する情報)を送信してもよい。この情報は、MAC CEを用いて送信されてもよい。これについては第2の実施形態で後述する。
[[予測BFRを実施する時間]]
 UEは、予測BFRに関係するシグナリングと、予測BFRを実施(適用)する時間(実施形態1.5で後述)との間の時間オフセットを、上位レイヤパラメータによって設定されてもよい。
 UEは、予測BFRに関係するシグナリングと、予測BFRを適用する時間との間の時間オフセットを、報告してもよい。
 なお、予測されるBFRに関係するシグナリングは、以下の少なくとも1つであってもよい:
 ・予測される無線リンク品質を算出するための(最近の)RS、
 ・予測BFRのためのPRACH/スケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))/MAC CE/PUSCH、
 ・予測BFR応答。
 UEは、予測BFRを、以下の少なくとも1つのタイミングにおいて適用してもよい:
 ・予測BFRに関係するシグナリングの最後のシンボルからYシンボル+時間オフセット後、
 ・予測BFRに関係するシグナリングの最後のシンボルから時間オフセット後、
 ・予測BFRに関係するシグナリングの最後のシンボルから、時間オフセットの最大値+特定数(例えば、28)のシンボル後。
 UEは、当該Yの値を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 本開示において、予測時間は、上記タイミングの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 図7は、予測BFRを実施する時間の一例を示す図である。
 図示される期間1は、予測されるBFRに関係するシグナリングが予測される無線リンク品質を算出するための(最近の)RSである場合の時間オフセット(の最大値)+28シンボルに対応する。
 期間2は、予測されるBFRに関係するシグナリングが予測BFRのトリガ(例えば、予測BFRのためのPRACH/SR/MAC CE/PUSCH送信)である場合の時間オフセット(の最大値)+28シンボルに対応する。
 期間3は、予測されるBFRに関係するシグナリングが予測BFR応答である場合の時間オフセット(の最大値)+28シンボルに対応する。
 図8A及び8Bは、量子化した予測BFRを実施する時間の情報の一例を示す図である。
 UEは、設定される時間オフセットから選択される1つの時間オフセットを示すビットフィールドを、予測BFRを実施する時間の情報として送信してもよい。図8Aにおいて、UEは、RRCパラメータを用いて各ビットフィールドに対応する4つの時間オフセット(12、14、16及び18スロット)を設定されたと想定する。
 なお、UEは時間オフセットを1つだけ設定される場合には、予測BFRを実施する時間の情報を送信しなくてもよい(基地局はUEが想定する時間オフセットを把握しているため)。
 UEは、予め規定される時間オフセットから選択される1つの時間オフセットを示すビットフィールドを、予測BFRを実施する時間の情報として送信してもよい。図8Bにおいて、各ビットフィールドに対応する4つの時間オフセット(2、4、6及び8スロット)は、例えば仕様によって予め規定されてもよい。
 なお、UEが時間オフセットを扱う場合には、UEは時間オフセットに基づいて、予測のために利用可能な時間長(time duration)を決定してもよい。予測BFRを実施する時間は当該時間長の間に1つ以上存在してもよい。
 本開示において、当該時間長を決定するために、UEは、時間オフセットの代わりに、時間オフセット及びウィンドウサイズを報告し/受信し/決定し/設定されてもよい。
 UEは、時間オフセット及びウィンドウサイズによって指定される時間長の間における特定の時間インスタント(例えば、特定のスロット)における無線リンク品質を、予測してもよい。
 また、本開示において、上記時間長を決定するために、UEは、1つの時間オフセットの代わりに、2つの時間オフセットを報告し/受信し/決定し/設定されてもよい。
 UEは、2つの時間オフセットによって指定される時間長の間における特定の時間インスタント(例えば、特定のスロット)における無線リンク品質を、予測してもよい。
 図9A及び9Bは、予測のために利用可能な時間長の一例を示す図である。
 図9Aは、時間オフセット及びウィンドウサイズによって時間長が指定される例を示す。時間長は図示される期間A-Cの少なくとも1つであってもよい。期間Aは、参照時間を基準にして時間オフセットによって特定される点(時刻T)を開始時間とする、ウィンドウサイズ幅の期間(当該点以降の期間)である。期間Bは、参照時間を基準にして時間オフセットによって特定される点(時刻T)を終了時間とする、ウィンドウサイズ幅の期間(当該点以前の期間)である。期間Cは、参照時間を基準にして時間オフセットによって特定される点(時刻T)をウィンドウサイズ幅の中心とした当該ウィンドウサイズ幅の期間(当該点以前及び以降の期間を含む)である。
 図9Bは、2つの時間オフセット(第1の時間オフセット、第2の時間オフセット)によって時間長が指定される例を示す。時間長は図示される期間であってもよい。この期間は、参照時間を基準にして第1の時間オフセットによって特定される点と、参照時間を基準にして第2の時間オフセットによって特定される点と、の一方を開始時間とし、他方を終了時間とする期間である。この期間の長さは、例えば第2の時間オフセット(例えば、Zスロット)>第1の時間オフセット(例えば、Xスロット)とすると、Z-Xで表現されてもよい。
[実施形態1.4]
[[予測精度の報告]]
 UEは、予測精度に関する情報(以下、予測精度情報とも呼ぶ)を報告してもよい。予測精度情報は、過去の予測の正確さ(過去の予測パフォーマンス)に関する情報(以下、過去の予測精度情報とも呼ぶ)を含んでもよいし、将来の予測の期待される正確さ(期待されるパフォーマンス)に関する情報(以下、将来の予測精度情報とも呼ぶ)を含んでもよい。
 過去の予測精度情報は、以下の少なくとも1つであってもよい:
 ・報告した予測無線リンク品質の情報についての予測なし測定無線リンク品質の情報、
 ・予測される誤差が一定の範囲に含まれるか否かを示す情報、
 ・平均性能誤差。
 ここで、上記報告した予測無線リンク品質の情報についての予測なし測定無線リンク品質の情報は、ある予測時間についての予測無線リンク品質の情報を送信した後に、当該予測時間に実際なったときの測定に基づく予測なし無線リンク品質の情報に該当してもよい。なお、UEは、この予測なし無線リンク品質の情報として、上記報告した予測無線リンク品質の情報が示す予測値からの差分値を報告してもよい。
 また、上記予測される誤差が一定の範囲に含まれるか否かを示す情報は、当該誤差がX%信頼区間(例えば、X=95)の範囲に含まれるか否かを示してもよい。当該情報は、Yビット(例えば、Y=1)で表現されてもよい。この予測される誤差は、例えば、予測されたRSRPと、実際にその時刻において測定されたRSRPと、の誤差(差分)で表されてもよい。
 UEは、この一定の範囲を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 また、上記平均性能誤差は、ある時間間隔又は特定の測定回数にわたる平均性能誤差情報に該当してもよい。
 UEは、この時間間隔又は測定回数を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 図10は、予測精度の算出の一例を示す図である。本例においては、一定の時間にわたる同じRS#1について、3つの予測されたRSRPと、実際にその時刻において測定されたRSRPと、が示されている。UEは、図示される期間における3つの時間インスタントにおける測定されたRSRP及び予測されたRSRPとの平均誤差を算出し、これを平均性能誤差(過去の予測精度情報)として基地局に報告してもよい。
 将来の予測精度情報は、以下の少なくとも1つであってもよい:
 ・予測値(例えば、予測RSRP)と、当該予測値の予測に用いる測定値(例えば、測定RSRP)と、の期待される差分、
 ・予測値と実際の値との誤差の分散に関する情報、
 ・予測誤差のY%が収まる範囲、
 ・平均性能誤差。
 上記予測誤差のY%が収まる範囲について、例えば、当該Y%の誤差が±3dB以内に収まる場合、UEは±3dBを報告してもよい。
 UEは、このYを、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 また、上記平均性能誤差は、ある時間間隔又は特定の測定回数にわたる平均性能誤差情報に該当してもよい。
 UEは、この時間間隔又は測定回数を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 図11は、予測精度の算出の一例を示す図である。本例においては、3つのRSインデックスに対応するRS(RS#1-#3)について、それぞれの予測値と、90%の予測誤差が収まる範囲が示されている。UEは、将来の予測精度情報として、それぞれの範囲を示す情報を報告してもよい。
 なお、UEは、予測精度情報を、RSインデックスごとに報告してもよいし、RSグループごとに報告してもよいし、全てのRSインデックスごとに報告してもよい。
 また、UEは、期待される精度(正確さ)の粒度を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
[[予測精度情報の報告のタイミング]]
 予測精度情報は、周期的/セミパーシステント/非周期的に報告されてもよい。予測精度情報の送信周期は、予測ビームレポート(CSIレポート)の送信周期と同じでもよいし、異なってもよい。
 UEは、予測精度情報の報告の周期/タイミングを、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 UEは、予測精度情報を、以下の条件が少なくとも1つ満たされる場合に報告してもよい:
 ・算出した(又は予想される)誤差が特定の範囲をX回外れる、
 ・算出した(又は予想される)誤差が閾値より大きい又は小さい、
 ・報告した誤差(過去に報告した予測精度情報)と、算出した(又は予想される)誤差との差が閾値より大きい。
 UEは、上記特定の範囲、Xの値、閾値などを、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 予測精度情報は、予測BFR MAC CE(後述)に含めて報告されてもよいし、予測BFR MAC CEとは別に報告されてもよい。予測精度情報は、例えば、予測精度情報の送信のためのMAC CEを用いて報告されてもよい。
 UEは、将来の予測精度情報について、いつの時点の予測に基づく精度を算出するかを、上述の時間オフセットに基づいて決定してもよい。この時間オフセットは、RRCで設定されてもよいし、予測ビームレポート(CSIレポート)に含まれる時間オフセットに該当してもよい。
 図12は、将来の予測精度情報の算出の一例を示す図である。本例では、UEは、モニタしたRSの最後のシンボルの終わりから時間オフセット+28シンボル後の予測時間における予測RSRP/SINRの期待される予測精度を導出し、報告してもよい。
[実施形態1.5]
 UEは、予測BFRがBSに受け入れられたか否かの情報(予測BFR受け入れ情報と呼ばれてもよい)を受信してもよい。当該情報は、予測BFR応答に含まれてUEに通知されてもよい。なお、予測BFR応答は、BSにおける予測BFRのためのPRACHの受信に応じて送信されてもよい。
 UEは、PDCCHに基づいて、予測BFR受け入れ情報を判断してもよい。この場合、予測BFR応答にRSインデックスを含める必要はない。具体的には、UEは、以下の少なくとも1つに基づいて、予測BFR受け入れ情報を判断してもよい:
 ・最初のPUSCH送信(例えば、予測BFR MAC CEの送信)時と同じHARQプロセス番号で、かつトグルされたNDIフィールド値を持つPUSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットのPDCCH受信、
 ・(RAR)ウィンドウ内のPDCCH受信、
 ・DCI(例えば、予測BFR応答のためのDCIフィールド)。
 例えば、UEは、上記PDCCHを受信した場合、予測BFR受け入れ情報として受け入れが通知されたと想定してもよい。
 なお、UEは、予測BFR受け入れ情報を示すPDCCHをモニタするためのサーチスペースセットに関する情報を、上位レイヤパラメータによって設定されてもよい。
 UEは、PDSCHを介するMAC CEに基づいて、予測BFR受け入れ情報を判断してもよい。例えば、UEは、上記MAC CEを受信した場合、予測BFR受け入れ情報として受け入れが通知されたと想定してもよい。
 このMAC CEは、予測BFR MAC CEであってもよい。この場合、予測BFR応答にRSインデックスを含める必要はない。なお、このMAC CEは、予測BFRがどのセル(プライマリセル、スペシャルセル、セカンダリセルなど)で受け入れられたかを示してもよい。
 上記MAC CEは、PDCCHのためのTCI状態/PUCCHの空間関係(spatial relation)に関するアクティベーションコマンド(アクティベーションMAC CE)であってもよい。この場合、新たなMAC CEを導入しなくてもよく、UE負荷の低減などが期待される。
 例えば、UEは、RRCパラメータPUCCH-SpatialRelationInfoのためのアクティベーションコマンドを受信してもよいし、PUCCHリソースのためのPUCCH-SpatialRelationInfoを提供されてもよい。
 UEは、TCI状態のためのMAC CEのアクティベーションコマンドを受信してもよいし、RRCパラメータtci-StatesPDCCH-ToAddList/tci-StatesPDCCH-ToReleaseListを受信してもよい。
 予測BFR受け入れ情報について、PDCCHを監視する/PDSCHでMAC CEを受信するためのウィンドウが用いられてもよい。UEは、当該ウィンドウのサイズ/開始点を設定されてもよい。設定されたウィンドウは、予測BFRのみのために用いられてもよいし、(通常のRel.15/16の)BFRと共有されてもよい(BeamFailureRecoveryConfigによって設定)。本開示において、単なる「BFR」は、Rel.15/16 NRで規定されるBFR(例えば、PCell BFR、SCell BFR)を意味してもよい。
 UEは、当該ウィンドウのサイズ/開始点を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 図13は、実施形態1.5にかかる予測BFR受け入れ情報の受信の一例を示す図である。本例では、UEは、PRACH送信後のRARウィンドウ中に、予測BFR受け入れ情報を示すPDCCH(DCI)を受信することを期待してもよい。
[実施形態1.6]
 UEは、予測BFR応答受信後に、特定の信号の送信を制御してもよい。例えば、UEは、予測BFR応答受信後に、PUCCH/PDCCHについて、QCL/空間関係の更新を行ってもよい。なお、このようなQCL/空間関係の更新は、予測BFRの適用と呼ばれてもよい。また、本開示において、予測BFR応答及び予測BFR受け入れ情報は、互いに読み替えられてもよい。
 UEは、予測BFR応答受信後に、予測BFRのための候補RSに基づいて送信電力を算出してもよいし、送信電力の計算式における閉ループの項(例えば、送信電力制御(Transmit Power Control(TPC))コマンドに基づく補正値/累積値)を初期化(リセット)してもよい。なお、項の初期化はこの項の値を0にすることを意味してもよい。
 実施形態1.6において、UEは、PUCCHを、最後のPRACH送信と同じ空間フィルタ(空間ドメインフィルタ)を用いて送信してもよいし、MAC CE(例えば、予測BFR MAC CE)が示すRSインデックスに対応する空間フィルタと同じ空間フィルタを用いて送信してもよい。
 UEは、予測BFRのための候補RSと同じアンテナポートQCLを用いて、あるCORESET(例えば、インデックス0のCORESET)又は全てのCORESETにおいて、PDCCHをモニタしてもよい。
 どのセルに予測BFRを適用するかについては、UEは、予測BFRが受け入れられたセルでのみ予測BFRを適用してもよい。予測BFRが受け入れられたセルについては、予測BFR応答と、トリガPRACHが送信されたセルと、の少なくとも1つに基づいて判断/確認されてもよい。
 UEは、いつ予測BFRを適用するかが、以下の少なくとも1つに従うと判断してもよい:
 ・予測BFR応答/トリガ信号(PRACH/SR/MAC CE)の送信又は受信から特定の数のシンボル/スロット後、
 ・(MAC CE/RRCの送信又は受信から)MAC CEにおける予測BFRをアクティブにするための時間オフセット又はRRCによって設定される時間オフセット後。
 なお、UEは、上記特定の数を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 UEは、上記MAC CEのパラメータに基づいて時間オフセットを計算してもよいし、予測BFR手順のリソース(例えば、PRACH/SR/MAC CE/予測BFRレスポンスのリソース)に基づいて時間オフセットを計算してもよい。
 上記時間オフセットは、予測BFR応答に含まれてUEに通知されてもよい。
 図14は、実施形態1.6にかかる予測BFRの適用タイミングの一例を示す図である。図14には、予測BFR応答の受信から特定の数(X)のシンボル後に予測BFRが適用される例(ケース1)と、予測BFR MAC CEの送信から当該MAC CEが示す時間オフセット(Yシンボル)後に予測BFRが適用される例(ケース2)と、が示されている。
 以上説明した第1の実施形態によれば、予測BFRを適切に実施できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、SR/MAC CEを用いてトリガされる予測BFR手順に関する。
 第2の実施形態の予測BFR手順は、以下の実施形態に大別されてもよい:
 ・実施形態2.1:将来の無線リンク品質の評価(assess)、
 ・実施形態2.2:SR/MAC CEを用いる予測BFRのトリガ、
 ・実施形態2.3:予測BFR MAC CEの送信、
 ・実施形態2.4:予測BFRが基地局によって受け入れられたことを示す情報の受信、
 ・実施形態2.5:予測BFR応答受信後の信号の送信(QCL/空間関係の更新)。
 なお、上記PRACHの送信と、上記BFR応答の受信と、は、ビーム障害が予測されるセル(候補RSが属するセル)とは異なるセルにおいて行われてもよい。また、予測BFR応答は、実施形態2.3の予測BFR MAC CEに応じて送信されるランダムアクセスレスポンス(RAR)であってもよい。
 図15は、第2の実施形態にかかる予測BFR手順の一例を示す図である。なお、実施形態2.1、2.4及び2.5は、それぞれ実施形態1.1、1.5及び1.6と同様であってもよいため、説明を繰り返さない。
 実施形態2.2では、必要に応じて、UEは、予測BFRのためのSRを送信してもよい。実施形態2.3では、UEは、予測BFR MAC CEを送信する。
 以下、実施形態2.2から2.3について説明する。
[実施形態2.2]
 実施形態2.2において、UEは、実施形態2.1に基づいて、SR/MAC CEを用いて予測BFRをトリガしてもよい。予測BFRのための当該MAC CE(PUSCH)は、予測BFRリクエストのためのMAC CE(PUSCH)と呼ばれてもよいし、予測BFRリクエストと呼ばれてもよい。
 UEは、予測BFRのためのMAC CE(予測BFR MAC CE)を送信するPUSCHのために、予測BFRのためのSRを送信してもよい。ここで、UEは、予測BFRのためのスケジューリングリクエストIDを、上位レイヤパラメータによって提供(設定)されてもよい。また、UEは、予測BFRのためのスケジューリングリクエストIDが、Rel.16のSCell BFRのためのスケジューリングリクエストID(schedulingRequestID-BFR-SCell)と同じであると判断してもよい。
 なお、UEは、利用できるPUSCHリソースが既にスケジュール/割り当てされている場合には、SRの送信をスキップしてもよい。
 UEは、予測BFR MAC CEを、PUSCHリソースを用いて送信してもよい。なお、当該PUSCHリソースは、DCIによってスケジュールされるリソースであってもよいし、コンフィギュアドグラントPUSCHリソースであってもよいし、予測BFR用に設定されるPUSCHリソースであってもよい。
[実施形態2.3]
 予測BFR MAC CEは、以下の少なくとも1つの情報(フィールド)を含んでもよい:
 ・BFRが予測されるセル(予測ビーム障害が発生したセル)を示す情報(サービングセルインデックス、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))インデックス、スペシャルセル(Special Cell(SpCell))か否かを示す情報)、
 ・候補RSを示す情報(例えば、RSインデックス)、
 ・RSインデックスのタイプ(例えば、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI)))を示す情報、
 ・予測ビーム障害が生じる時間、
 ・予測BFRが実施される時間、
 ・予測BFRか(通常)BFRかを示す情報、
 ・候補RSの存在を示す情報、
 ・予測精度情報(実施形態1.4で説明した)。
 候補RSのRSインデックスは、UEが切り替えを推奨する又は測定結果(例えば、L1-RSRP)が閾値より高いCSI-RS/SSBリソースのインデックスに該当してもよい。
 予測ビーム障害が生じる時間/予測BFRが実施される時間については、予測BFR手順のリソース(例えば、PRACH/SR/MAC CE/予測BFRレスポンスのリソース)を基準とした時間オフセット(例えば、スロットオフセット、シンボルオフセット)として表現されてもよい。
 予測BFRか(通常)BFRかを示す情報は、例えば時間オフセットの情報を含むオクテットがこのMAC CEに存在するか否かを示してもよい。
 図16は、実施形態2.3にかかる予測BFR MAC CEの一例を示す図である。当該MAC CEには、Cフィールド、SPフィールド、ACフィールド、Cフィールド、候補RS IDフィールド、スロットオフセットフィールド、予測精度フィールドなどが含まれてもよい。
 Cフィールドは、サービングセルインデックスiのセルにおいて予測ビーム障害が検出されたか否かを示すビットフィールドに該当する(例えば、‘1’であれば障害が検出された)。SPは、スペシャルセルにおいて予測ビーム障害が検出されたか否かを示すビットフィールドに該当する。
 ACフィールドは、同じオクテットに候補RS IDフィールドが存在するかを示してもよい。Cフィールドは、予測BFR向けのオクテット(例えば、スロットオフセットフィールド、予測精度フィールド)が含まれるかを示してもよい。スロットオフセットフィールドは、予測BFRが実施される時間を示してもよい。予測精度フィールドは、予測精度情報を示してもよい。
 UEは、予測BFR MAC CEのサイズは固定である(予め定められている)と判断してもよいし、RRCパラメータに基づいて判断してもよいし、MAC CEのフィールドに基づいて判断してもよい。
 例えば、サービングセルの(最大)設定数がX(Xは整数)の場合、BFRが予測されるセルを示すビットフィールドを表すオクテット数は、ceil(X/8)で表されてもよい。なお、ceil(*)は、天井関数を示す。
 上記MAC CEのフィールドは、以下の少なくとも1つに該当してもよい:
 ・ビーム障害検出を示すフィールドの数(例えば、セルに対応するビーム障害検出を示す1ビットのフィールドの数)、
 ・あるオクテットがこのMAC CEに存在するかを示す情報(例えば、上述したCフィールド)、
 ・レポートされるビーム障害の数を示すフィールド(又はビーム障害数フィールド)。
 UEは、例えば、レポートされるビーム障害数を示すフィールドが示すビーム障害数だけ、予測BFR MAC CEに、候補RSID、時間オフセット、セルインデックスなどを示すオクテットを含めてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、予測BFRを適切に実施できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、UEがBFR及び予測BFRを同時にサポートする制御に関する。
 UEは、BFRか予測BFRかを、以下の少なくとも1つを用いて基地局に通知してもよい:
 ・PRACHリソース、
 ・PUCCHリソース、
 ・BFR MAC CEにおける予測BFRかBFRかを示す情報、
 ・時間オフセット。
 例えば、UEは、BFR用と異なって設定されるPRACHリソースを用いて予測BFRのためのPRACHを送信してもよい。
 また、UEは、BFR用と異なって設定されるPUCCHリソースを用いて予測BFRのためのSRを送信してもよい。
 また、UEは、BFRをリクエストする場合、時間オフセットとして0をセットして報告してもよい。
 UEは、予測BFR応答とBFR応答の一方を優先してもよい。BFR応答を優先することは、BFRを優先することに相当する。
 例えば、UEは、予測BFRより後にBFRがトリガされ、BFR応答が予測BFR応答より前に受信された場合、当該予測BFR(又は当該予測BFRによって指定されるサービングセル又は全てのセルに対応する予測BFR)を無視してもよい。この場合、UEは、BFR応答に基づいてその後の処理を実施してもよい。
 図17は、第3の実施形態にかかるBFR及び予測BFRの優先制御の一例を示す図である。本例では、予測BFRより後にBFRがトリガされ、BFR応答が予測BFR応答より前に受信された場合、UEは、BFR応答に基づいてBFRが成功裏に完了したと判断し、その後の空間関係/TCI状態の更新もBFRに基づいて決定してもよい。UEは、BFR応答後に受信される予測BFR応答を無視してもよいし、BFR応答を受信した以降は予測BFR応答のためのPDCCHモニタを行わなくてもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEがBFR及び予測BFRの両方をサポートする場合でも適切なビーム障害回復を実施できる。
<その他>
 本開示において、予測値は1つの値を想定して説明したが、これに限られない。例えば、予測値は確率密度関数(Probability Density Function(PDF))/累積分布関数(Cumulative Distribution Function(CDF))として算出され、予測CSI情報としては当該PDF/CDFを示すために必要な情報が報告されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・各実施形態の特定の動作/情報をサポートするか否か、
 ・予測BFRをサポートするセルの最大数、
 ・予測BFRのためにモニタするRSの最大数、
 ・予測BFRの精度・性能。
 上記UE能力は、周波数ごとに報告されてもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、Frequency Range 2(FR2)、FR2-1、FR2-2)ごとに報告されてもよいし、セルごとに報告されてもよいし、UEごとに報告されてもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとに報告されてもよい。
 上記UE能力は、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))に共通に報告されてもよいし、独立に報告されてもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、予測BFRを有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 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を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。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。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)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(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)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(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。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てもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。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てもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。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。
(基地局)
 図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 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、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。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110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、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120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、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120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。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130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アンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(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110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出するための設定情報(例えば、beamFailureRecoveryConfig情報要素)を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 送受信部120は、前記予測ビーム障害の検出に基づいてトリガされる予測ビーム障害回復のためのランダムアクセスチャネル(PRACH、ランダムアクセスプリアンブル)を、ユーザ端末20から受信してもよい。
 また、送受信部120は、前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を、ユーザ端末20から受信してもよい。
 また、送受信部120は、前記予測ビーム障害の検出に基づいてトリガされる予測ビーム障害回復のための上りリンク共有チャネル(PUSCH)を、ユーザ端末20から受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 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、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。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210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、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220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、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220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。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230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アンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223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223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210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質を算出してもよい。
 制御部210は、前記無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出してもよい。
 制御部210は、タイマ起動中の前記将来の時間が同じであると想定して前記予測ビーム障害を検出してもよい。
 制御部210は、前記予測ビーム障害の検出に基づいてトリガされる予測ビーム障害回復のためのランダムアクセスチャネルを送信する制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記予測ビーム障害回復を実施する時間に関する情報を送信してもよい。
 また、送受信部220は、前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を送信してもよい。
 送受信部220は、前記予測ビーム障害の検出に基づいてトリガされる予測ビーム障害回復が受け入れられたかに関する情報を受信してもよい。
 制御部210は、前記予測ビーム障害回復が受け入れられたかに関する情報の受信後に、特定の信号についての擬似コロケーション又は空間関係の更新を行ってもよい。
 また、送受信部220は、前記予測ビーム障害の検出に基づいてトリガされる予測ビーム障害回復のための上りリンク共有チャネル(PUSCH)を送信してもよい。
 送受信部220は、前記上りリンク共有チャネルにおいて前記予測ビーム障害回復のためのMedium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))を送信してもよい。
 前記MAC CEは、前記予測ビーム障害が生じる時間に関する情報を含んでもよいし、前記予測ビーム障害回復かビーム障害回復かを示す情報を含んでもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、一実施形態に係る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、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。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、2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。
 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書き込みの少なくとも一方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(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態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、制御部110(210)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、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、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、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、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、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、Light Emitting Diode(LED)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、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(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)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、本開示において説明した用語及び本開示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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RS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(Component Carrier(CC))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。
 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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定の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。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)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。
 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。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプB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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTI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TTIの少なくとも一方は、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、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、コードワードなど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、コードワードなど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(3GPP 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、ロングサブフレーム、スロット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、サブスロット、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(Resource Block(RB))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。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 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サブフレームなどは、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(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、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(Resource Element(RE))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。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示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。
 本開示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。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCH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。
 本開示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下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。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、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)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(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)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、Layer 1/Layer 2(L1/L2)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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)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 Control Element(CE))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(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコ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(Remote Radio Head(RRH)))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基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、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が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、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、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「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開示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。
 本開示において使用する「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、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(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。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「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」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 本開示において、「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。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1.  1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質を算出する受信部と、
     前記無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出する制御部と、
     前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を送信する送信部と、を有する端末。
  2.  前記受信部は、前記予測ビーム障害の検出に基づいてトリガされる予測ビーム障害回復が受け入れられたかに関する情報を受信する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記予測ビーム障害回復が受け入れられたかに関する情報の受信後に、特定の信号についての擬似コロケーション又は空間関係の更新を行う請求項2に記載の端末。
  4.  1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質を算出するステップと、
     前記無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出するステップと、
     前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を送信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  5.  1つ以上の参照信号に対応する無線リンク品質に基づいて算出される将来の時間における予測無線リンク品質に基づいて、予測ビーム障害を検出するための設定情報を、端末に送信する送信部と、
     前記予測無線リンク品質の予測精度に関する情報を、前記端末から受信する受信部と、を有する基地局。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220407618A1 (en) * 2021-06-22 2022-12-22 Mediatek Inc. Communication apparatus and methods for multimedia adaptation in a communication apparatus communicating with a network device in a wireless network via a communication link
WO2024179933A1 (en) * 2023-02-27 2024-09-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for flexible prediction timing configuration

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200259575A1 (en) * 2019-02-08 2020-08-13 Qualcomm Incorporated Proactive beam management

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200259575A1 (en) * 2019-02-08 2020-08-13 Qualcomm Incorporated Proactive beam management

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220407618A1 (en) * 2021-06-22 2022-12-22 Mediatek Inc. Communication apparatus and methods for multimedia adaptation in a communication apparatus communicating with a network device in a wireless network via a communication link
WO2024179933A1 (en) * 2023-02-27 2024-09-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for flexible prediction timing configuration

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