JP2017184000A - 通信装置、通信方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
1.はじめに
1.1.システムの概略的な構成
1.2.FD−MIMO
1.3.サブアレー型FD−MIMO構成の例
1.4.従来のチャネル推定用リファレンスシグナル
1.5.従来のチャネル状態報告
1.6.技術的課題
2.構成例
2.1.基地局の構成例
2.2.端末装置の構成
3.第1の実施形態
3.1.第1の実施例
3.2.第2の実施例
3.3.第3の実施例
4.第2の実施形態
5.応用例
6.まとめ
<1.1.システムの概略的な構成>
まず、図1及び図2を参照して、本開示の一実施形態に係るシステム1の概略的な構成を説明する。
近年のトラフィックの急増に対して無線アクセスの能力向上が急務となっている。高速且つ大容量の無線アクセスネットワークの実現のために、UHF(Ultra-High Frequency)帯の比較的低い周波数を使用するマクロセルと、比較的高い周波数を使用するスモールセルをオーバーレイして配置することが検討されている。また、高周波帯を使用するスモールセルでは、大きな伝搬損失を補償するFD−MIMO(Full-Dimension multiple-input and multiple-output)の利用が検討されている。
FD−MIMOでは、アンテナアレーを構成するアンテナ素子数が非常に大きい。そのため、複数個のアンテナ素子に信号を供給するトランシーバーユニット(TXRU)と各アンテナ素子との間にアナログの固定の移相器を置いて構成する事が検討されている(3GPP TR36.897 v0.1.1)。これにより、ベースバンド(BB:baseband)回路を簡略化し無線機のコストを低減することが可能となる。また、全てのアンテナ素子に対する重み係数を調整するのに比べて、鋭いビームを維持しながらユーザ毎に調整する重み行列のサイズが限定されるので、処理負荷を軽減することが可能となる。
CSI−RSは、変調方式の決定、MIMOおよびビームフォーミングのアンテナ重み係数の決定等のための、ダウンリンクのチャネル推定のためのリファレンスシグナルである。UEは、CSI−RSを受信しチャネル推定結果をチャネル状態報告としてeNBに報告する。
チャネル状態報告には、周期的(Periodic)か非周期的(Aperiodic)か、ワイドバンド(wideband)かサブバンド(sub−band)か、PMIの報告が必要か否かの種別がある。これらの種別は、CSIレポーティングモード(CSI reporting mode)として区別される。CSIレポーティングモードはRRCメッセージでUEにシグナリングされるCQI−ReportConfigにより、UEに通知される。CSIレポーティングモードの一覧を、下記の表3に示した。
・Channel State Information (CSI)
−Channel Quality Indicators (CQI)
−Precoding Matrix Indicators (PMI)
−Precoding Type Indicators (PTI)
−Rank Indicators (RI)
・Scheduling Requests (SR)
・HARQ Acknowledgements
第1の課題について説明する。eNBからは多種のCSI−RSを送信し得るが、個々のUEが受信可能なセル固有ビームフォームドCSI−RSはごく一部に限られる。移動速度の速いUEは、適切なビームの割り当てを受けるために頻繁に測定しPMIを報告することが望ましい。しかしながら、セル固有ビームフォームドCSI−RSを頻繁に送ることは、オーバーヘッドの問題上困難であった。
以下では、各実施形態において共通する基地局100及び端末装置200の構成の一例を説明する。
<2.1.基地局の構成例>
図12を参照して、本開示の一実施形態に係る基地局100の構成の一例を説明する。図12は、本開示の一実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図12を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び制御部150を備える。
アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
制御部150は、基地局100の様々な機能を提供する。基地局100は、制御部150による制御に基づき動作する。制御部150による制御に基づく基地局100の動作については、後に詳しく説明する。
図13を参照して、本開示の一実施形態に係る端末装置200の構成の一例を説明する。図13は、本開示の一実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図13を参照すると、端末装置200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び制御部240を備える。
アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
制御部240は、端末装置200の様々な機能を提供する。端末装置200は、制御部240による制御に基づき動作する。制御部240による制御に基づく端末装置200の動作については、後に詳しく説明する。
本実施形態は、基地局100がUE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを送信する形態である。
本実施例は、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを測定報告の対象とするレポーティングモードを新たに追加した実施例である。
基地局100は、ビームフォーミングされたCSI−RSを送信する。ここでのビームフォーミングされたCSI−RSとは、セル固有ビームフォームドCSI−RSであってもよいし、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSであってもよい。
基地局100は、端末装置200にUE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報を送信する。この動作モードを示す情報は、CSIレポーティングモード(CSI reporting mode)であってもよい。また、この動作モードを示す情報は、トランスミッションモードであってもよい。
まず、CSIレポーティングモードについて説明する。基地局100は、RRC接続要求を出したFD−MIMO対応の端末装置200に対し、RRCシグナリングでCQIレポートコンフィギュレーション(CQI-ReportConfig)を通知する。CQIレポートコンフィギュレーションには、例えばCSIレポーティングモード、CQI−PMI構成インデックス等が含まれる。
例えば、基地局100は、最初にFD−MIMOのビームを割り当てる端末装置200に、セル固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを測定させ報告させてもよい。そのために、基地局100は、例えばレポーティングモード4−0を指定したCQIレポートコンフィギュレーションを端末装置200に通知する。上記表6に示したように、レポーティングモード4−0では、報告タイミングは非周期的であり、測定対象範囲はワイドバンドであり、PMIの報告は必要であり、測定対象となるCSI−RSはセル固有ビームフォームドCSI−RSである。
例えば、基地局100は、一度FD−MIMOのPDSCHビームを割り当てたRRC接続中の端末装置200に、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを測定させ報告させてもよい。詳しくは、基地局100は、端末装置200に割り当てるリソースブロックにおいて、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを頻繁に送信して、報告させる。これにより、セル固有ビームフォームドCSI−RSをチャネル帯域幅全体で端末装置200ごとに送信する必要が無くなるので、セル固有ビームフォームドCSI−RSの送信のためのオーバーヘッドを削減することが可能となる。また、端末装置200が例えば移動する場合であっても、ビームを適切に追従させることが可能となる。
次いで、トランスミッションモードについて説明する。
基地局100は、CSI−RS情報を端末装置200に送信する。
基地局100は、端末装置200にCSIリクエストを通知する。これにより、基地局100は、端末装置200からCSIレポートを受けることが可能となる。
端末装置200は、端末装置200ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号(即ち、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RS)を、無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する。この測定結果を示す情報は、基地局100による送信ビーム形成のために用いられる。本実施例では、この測定結果を示す情報は、チャネル状態報告(即ち、CSIレポート)である。端末装置200ごとの無線リソースにおいてUE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSが送信されるので、ビームフォームされたセル固有ビームフォームドCSI−RSが頻繁に送信される場合に生じるオーバーヘッドの問題を回避することが可能となる
基地局100は、端末装置200から得たCSIレポートに基づいて、ビームの割り当てを行う。ビームの割り当てとは、アンテナポートの指定及び端末固有の重み行列の生成等を指す。
以下、図17及び図18を参照して、本実施例における処理の流れを説明する。
本実施例は、サブバンド単位のチャネル状態報告として、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSの測定結果を報告する例である。以下、第1の実施例と異なる部分について主に説明する。
端末装置200は、無線リソース単位の測定結果を示す情報を、サブバンド単位の測定結果を示す情報として送信する。より詳しくは、端末装置200は、サブバンドに含まれる無線リソース単位の、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSの測定結果を示す情報を、サブバンド単位の測定結果を示す情報として送信する。ここでの測定結果を示す情報とは、チャネル状態報告であってもよい。
基地局100は、端末装置200にCSIレポーティングモードを通知する。
例えば、基地局100は、最初にFD−MIMOのビームを割り当てる端末装置200に対し、レポーティングモード4−0を通知する。この場合の動作は、上述した第1の実施例と同様である。
例えば、基地局100は、一度FD−MIMOのPDSCHビームを割り当てたRRC接続中の端末装置200に、例えばレポーティングモード4−1を通知する。本実施例では、レポーティングモード4−1が通知された場合に、端末装置200は、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSを測定して報告する。
上述した第1の実施例と同様に、上記表7に示したトランスミッションモード11及び12が追加されてもよい。
本実施例に係る処理の流れは、通知されるCSIレポーティングモード及びそれに応じたCSIレポートの内容が異なり、その他は第1の実施例と同様であるので、ここでの詳細な説明は省略する。
本実施例は、メジャメントレポートのトリガ条件に、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSの受信強度に関する条件が追加される例である。
基地局100は、メジャメントコンフィギュレーションを端末装置200に通知する。以下ではまず既存の方法について説明した上で、本実施例に係る方法を説明する。
eNBは、RRC接続要求を出したUEに対し、RRCシグナリングでメジャメントコンフィギュレーション(measurement configuration)を通知する。メジャメントコンフィギュレーションには、メジャメントオブジェト(Measurement Objects)、トリガリングメカニズム、レポーティングコンフィギュレーション(Reporting configurations)、メジャメントアイデンティティ(Measurement Identities)等が含まれる。メジャメントオブジェトとは、測定対象を指定する情報である。トリガリングメカニズムとは、イベントドリブン(Event driven(A1−A6))か周期的か(periodic(タイマの終了))を示す情報である。レポーティングコンフィギュレーションとは、RSRP(Reference Signal Received Power)又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)の指定を示す情報である。メジャメントアイデンティティとは、メジャメントオブジェトとレポーティングコンフィギュレーションとを対応付ける情報である。
基地局100は、FD−MIMO対応の端末装置200に対し、メジャメントコンフィギュレーションを通知する。とりわけ、基地局100は、メジャメントコンフィギュレーションにおいて、測定対象としてUE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSのRSRP(即ち、CSI−RSRP)を指定する。そして、基地局100は、CSI−RS情報には、UE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSに関する情報を含める。また、基地局100は、メジャメントコンフィギュレーションにおいて、測定対象としてサービングセルのRSRP及びRSRQの他、ビームフォームドCSI−RSのCSI−RPを指定し、イベントドリブンのトリガリングメカニズムを指定する。
端末装置200は、メジャメントコンフィギュレーションに従って測定を行い、基地局100に報告する。
−Event A1:Serving cell becomes better than a threshold
−Event A2:Serving cell becomes worse than a threshold
−Event A3:Neighbour cell becomes better than the serving cell by an offset
−Event A4:Neighbour cell becomes better than a threshold
−Event A5:Serving cell becomes worse than threshold1 while neighboring cells becomes better than threshold 2
−Event A6:Neighbour cell becomes better than a secondary cell by an offset
以下、図19を参照して、本実施例における処理の流れを説明する。
本実施形態は、端末装置200がUE固有アップリンクCSI−RSを送信する形態である。
基地局100は、端末装置200ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号(即ち、UE固有アップリンクCSI−RS)を、無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する。この測定結果を示す情報は、端末装置200による送信ビーム形成のために用いられる。この測定結果を示す情報は、例えば端末装置200がアップリンク送信に使用すべき重み行列の推奨値である。
例えば、端末装置200は、4×4のアンテナ素子で構成されるアンテナアレーを搭載するものとする。この場合、端末装置200は、重み行列を用いて、アップリンクデータをビームフォーミングして送信することが可能である。
以下、図21を参照して、本実施形態における処理の流れを説明する。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。さらに、基地局100の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
(第1の応用例)
図22は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図23は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
(第1の応用例)
図24は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図25は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
以上、図1〜図25を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、本実施形態に係る端末装置200は、端末装置200ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を、無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する。端末装置200ごとの無線リソースにおいてUE固有ビームフォームドダウンリンクCSI−RSが送信されるので、ビームフォームされたセル固有ビームフォームドCSI−RSの頻繁な送信が行われる場合に生じるオーバーヘッドの問題を回避することが可能となる。よって、基地局100は、高速に移動する端末装置200にも、効率よくFD−MIMOのビームを端末装置200に提供し続けることが可能となる。また、端末装置200が端末固有のリファレンス信号を測定する場合、端末装置200は、高速に移動する場合であっても、効率よくFD−MIMOのビームを基地局100に提供し続けることが可能となる。このようにして、上述した第1の課題が解消される。
(1)
端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する制御部、
を備える通信装置。
(2)
前記測定結果を示す情報は、送信ビーム形成のために用いられる、前記(1)に記載の通信装置。
(3)
前記制御部は、前記無線リソース単位の前記測定結果を示す情報を、サブバンド単位の前記測定結果を示す情報として送信する、前記(1)又は(2)に記載の通信装置。
(4)
前記制御部は、前記サブバンドに含まれる前記無線リソース単位の前記測定結果を示す情報を、サブバンド単位の前記測定結果を示す情報として送信する、前記(3)に記載の通信装置。
(5)
前記リファレンス信号の受信強度を示す情報がメジャメントレポートに含まれる、前記(1)〜(4)のいずれか一項に記載の通信装置。
(6)
前記通信装置は、端末装置である、前記(1)〜(5)のいずれか一項に記載の通信装置。
(7)
前記測定結果を示す情報は、チャネル状態報告である、前記(6)に記載の通信装置。
(8)
前記制御部は、物理アップリンク制御チャネルで前記チャネル状態報告を送信する、前記(7)に記載の通信装置。
(9)
前記制御部は、前記リファレンス信号を含む前記無線リソースで送信されたデータへのHARQ(Hybrid Automatic repeat−request)応答と共に前記チャネル状態報告を送信する、前記(7)又は(8)に記載の通信装置。
(10)
前記通信装置は、基地局である、前記(1)〜(5)のいずれか一項に記載の通信装置。
(11)
測定結果を示す情報は、アップリンク送信に使用すべき重み行列の推奨値である、前記(10)に記載の通信装置。
(12)
端末装置に、前記端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報を送信する制御部、
を備える通信装置。
(13)
前記制御部は、RRC接続状態である前記端末装置に、前記リファレンス信号を送信するための前記無線リソースを割り当てる、前記(12)に記載の通信装置。
(14)
前記動作モードを示す情報は、CSIレポーティングモード(CSI reporting mode)を含む、前記(12)又は(13)に記載の通信装置。
(15)
前記動作モードを示す情報は、トランスミッションモードを含む、前記(12)〜(14)のいずれか一項に記載の通信装置。
(16)
前記無線リソースはダウンリンクである、前記(12)〜(15)のいずれか一項に記載の通信装置。
(17)
前記制御部は、前記リファレンス信号を送信すること示す情報を、ダウンリンク制御情報に含めて送信する、前記(16)に記載の通信装置。
(18)
前記制御部は、前記リファレンス信号の送信に用いるアンテナポート数を、ダウンリンク制御情報に含めて送信する、前記(16)又は(17)に記載の通信装置。
(19)
前記制御部は、前記リファレンス信号の構成情報を送信する、前記(16)〜(18)のいずれか一項に記載の通信装置。
(20)
前記無線リソースはアップリンクである、前記(12)〜(15)のいずれか一項に記載の通信装置。
(21)
前記制御部は、前記リファレンス信号の送信を要求する情報をダウンリンク制御情報に含めて送信する、前記(20)に記載の通信装置。
(22)
前記リファレンス信号は、前記端末装置によりアップリンクで送信される、前記(20)又は(21)に記載の通信装置。
(23)
前記リファレンス信号の送信に用いるアンテナポート数は、ケイパビリティ情報に含めて前記端末装置から送信される、前記(20)〜(22)のいずれか一項に記載の通信装置。
(24)
端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報をプロセッサにより送信すること、
を含む通信方法。
(25)
端末装置に、前記端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報をプロセッサにより送信すること、
を含む通信方法。
(26)
コンピュータを、
端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する制御部、
として機能させるためのプログラム。
(27)
コンピュータを、
端末装置に、前記端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報を送信する制御部、
として機能させるためのプログラム。
100 基地局
110 アンテナ部
120 無線通信部
130 ネットワーク通信部
140 記憶部
150 制御部
200 端末装置
210 アンテナ部
220 無線通信部
230 記憶部
240 制御部
300 中継装置
Claims (27)
- 端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する制御部、
を備える通信装置。 - 前記測定結果を示す情報は、送信ビーム形成のために用いられる、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記無線リソース単位の前記測定結果を示す情報を、サブバンド単位の前記測定結果を示す情報として送信する、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記サブバンドに含まれる前記無線リソース単位の前記測定結果を示す情報を、サブバンド単位の前記測定結果を示す情報として送信する、請求項3に記載の通信装置。
- 前記リファレンス信号の受信強度を示す情報がメジャメントレポートに含まれる、請求項1に記載の通信装置。
- 前記通信装置は、端末装置である、請求項1に記載の通信装置。
- 前記測定結果を示す情報は、チャネル状態報告である、請求項6に記載の通信装置。
- 前記制御部は、物理アップリンク制御チャネルで前記チャネル状態報告を送信する、請求項7に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記リファレンス信号を含む前記無線リソースで送信されたデータへのHARQ(Hybrid Automatic repeat−request)応答と共に前記チャネル状態報告を送信する、請求項7に記載の通信装置。
- 前記通信装置は、基地局である、請求項1に記載の通信装置。
- 測定結果を示す情報は、アップリンク送信に使用すべき重み行列の推奨値である、請求項10に記載の通信装置。
- 端末装置に、前記端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報を送信する制御部、
を備える通信装置。 - 前記制御部は、RRC接続状態である前記端末装置に、前記リファレンス信号を送信するための前記無線リソースを割り当てる、請求項12に記載の通信装置。
- 前記動作モードを示す情報は、CSIレポーティングモード(CSI reporting mode)を含む、請求項12に記載の通信装置。
- 前記動作モードを示す情報は、トランスミッションモードを含む、請求項12に記載の通信装置。
- 前記無線リソースはダウンリンクである、請求項12に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記リファレンス信号を送信すること示す情報を、ダウンリンク制御情報に含めて送信する、請求項16に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記リファレンス信号の送信に用いるアンテナポート数を、ダウンリンク制御情報に含めて送信する、請求項16に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記リファレンス信号の構成情報を送信する、請求項16に記載の通信装置。
- 前記無線リソースはアップリンクである、請求項12に記載の通信装置。
- 前記制御部は、前記リファレンス信号の送信を要求する情報をダウンリンク制御情報に含めて送信する、請求項20に記載の通信装置。
- 前記リファレンス信号は、前記端末装置によりアップリンクで送信される、請求項20に記載の通信装置。
- 前記リファレンス信号の送信に用いるアンテナポート数は、ケイパビリティ情報に含めて前記端末装置から送信される、請求項20に記載の通信装置。
- 端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報をプロセッサにより送信すること、
を含む通信方法。 - 端末装置に、前記端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報をプロセッサにより送信すること、
を含む通信方法。 - コンピュータを、
端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信する制御部、
として機能させるためのプログラム。 - コンピュータを、
端末装置に、前記端末装置ごとに割り当てられた無線リソースにおいて送信された端末固有のリファレンス信号を前記無線リソース単位で測定し、測定結果を示す情報を送信させるための動作モードを示す情報を送信する制御部、
として機能させるためのプログラム。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20190208 |
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| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20190214 |
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| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20190222 |
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| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190313 |
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| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20190515 |
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| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20190522 |
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| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200519 |
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| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200706 |
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| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20201020 |