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JP2019531634A - 上りリンクの送信方法 - Google Patents

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Abstract

ユーザ端末(UE)から基地局(BS)への上りリンク(UL)送信方法は、前記UEにおいて、前記UEにおける選択情報または決定に基づいて、前記UEの複数の送信リソースから前記上りリンク送信に使用される送信リソースを選択するステップと、前記UEから前記BSに、前記選択された送信リソースを使用して、上りリンク信号または上りチャネルを送信するステップと、を含む。前記選択情報は、前記BSによって指定された送信リソースを示している。前記選択するステップは、前記上りリンク送信用の複数の送信リソースを選択することである。前記送信するステップは、前記複数の送信リソースを使用して複数のUL信号または複数のULチャネルを送信するステップである。

Description

本発明は、一般的に無線通信方法に関し、より詳細には、無線通信システムにおける複数の送信リソースを含むユーザ端末からの上りリンク送信方法に関する。
より高い周波数帯(例えば、ミリ波(mmWave))で動作するNew Radio(NR;第5世代(5G)無線アクセス技術)システムが、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)において研究されている。ミリ波のような、より高い周波数帯域で動作するユーザ端末(UE)はそれぞれが互いに異なる指向性を有することがある2つ、またはそれ以上のアンテナパネルを備え得る。例えば、2つ、またはそれ以上のアンテナパネルはUEの前面および後面などの2つの面に配置されてもよい。UEの各面は少なくとも1つのアンテナパネルを含んでもよい。あるいは、複数のアンテナパネルはUEの4つ、6つ、またはそれ以上の平面に配置されてもよい。
さらに、ミリ波チャネル特性は従来の周波数帯域のチャネル特性とは大きく異なる。その結果、例えば、大きな経路損失およびより高い周波数帯域に対する妨害のため、UEの複数のアンテナパネルの一部だけが他の複数のアンテナパネルと比較して効果的に動作し得る。
3GPP TS 36.211 V13.2.0 3GPP TS 36.213 V13.2.0
したがって、ミリ波帯などのより高い周波数帯で動作する無線通信システムでは、効果的なアンテナパネル切り替え(選択)技術が必要とされ得る。しかしながら、現在のロングタームエボリューション(LTE)規格はNRシステムに必要とされるアンテナパネル切り替え方式をサポートしていない。
本発明の1つまたは複数の実施形態によるユーザ端末(UE)から基地局(BS)への上りリンク(UL)の送信方法は、UEにおいて、UEにおける選択情報または決定に基づいて、UEの複数の送信リソースからUL送信用の送信リソースを選択するステップと、UEからBSへ、UL信号またはULチャネルを選択された送信リソースを使用して送信するステップと、を含む。選択情報はBSによって指定された送信リソースを示してもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態によるユーザ端末(UE)からのサウンディング参照信号(SRS)送信方法は、UEにおいて、基地局(BS)からの複数のSRSリソースを示すSRSリソース構成情報を受信するステップと、UEにおいて、複数のSRSリソースに基づいて、SRS送信用の少なくとも1つの送信リソースを選択するステップと、UEからBSへ、少なくとも1つの送信リソースを使用する少なくとも1つのSRSを送信するステップと、を含む。
本発明の1つまたは複数の実施形態による送信電力制御(TPC)の方法は、UEにおいて、UEの各送信リソースに対して異なるTPCを実行するステップと、を含む。
本発明の1つまたは複数の実施形態によるUEは、物理チャネル(信号)の送信用の送信リソースを適切に選択可能な複数の送信リソースを含む。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUEの複数の送信リソースの例示的な配置構成を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUEの複数の送信リソースの例示的な配置構成を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUEの複数の送信リソースの例示的な配置構成を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUEの複数の送信リソースの例示的な配置構成を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUEの複数の送信リソースの例示的な配置構成を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の変形例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の変形例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の変形例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第3の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第4の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第5の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る他の実施例の送信リソースの選択の一例を示す図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の実施例のSRS送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の変形例のSRS送信の動作の一例を示すシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る他の実施例の送信リソースの選択の動作例を示したシーケンス図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係る基地局の概略構成を示すブロック図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態に係るユーザ端末の概略構成を示すブロック図である。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。本発明の実施形態では、本発明のより完全な理解を提供するために多数の具体的な詳細が説明されている。しかしながら、本発明がこれらの具体的な詳細がなくとも実施され得ることは当業者には明らかであろう。他の例では、本発明を曖昧にすることを避けるために、よく知られている特徴は詳細に説明されていない。
図1は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る無線通信システム1を示す。無線通信システム1は、ユーザ端末(UE)10、基地局(BS)20、およびコアネットワーク30を含む。無線通信システム1は、New Radio(NR)システム、LTE/LTE−Advanced(LTE−A)システム、または他のシステムであってもよい。無線通信システム1は本明細書に記載の特定の構成に限定されず、任意の種類の無線通信システムであってもよい。
BS20は、セル21内のUE10と上りリンク(UL)および下りリンク(DL)信号を通信してもよい。DLおよびUL信号は、制御情報およびユーザデータを含んでもよい。BS20は、バックホールリンク31を介してコアネットワーク30とDLおよびUL信号を通信してもよい。BS20は、gNodeB(gNB)またはEvolved NodeB(eNB)であってもよい。
BS20は、1つまたは複数のアンテナ、隣接するBS20と通信するための通信インタフェース(例えば、X2インタフェース)、コアネットワーク30と通信するための通信インタフェース(例えば、S1インタフェース)、およびUE10との間で送受信される信号を処理するためのプロセッサまたは回路などのCPU(中央処理装置)を含む。BS20の動作は、プロセッサがメモリに格納されたデータおよびプログラムを処理または実行することによって実施されてもよい。しかしながら、BS20は、上述のハードウェア構成に限定されず、当業者によって理解されるように他の適切なハードウェア構成によって実現されてもよい。無線通信システム1のより広いサービスエリアをカバーするように多数のBS20が配置されてもよい。
UE10はBS20と制御情報およびユーザデータを含むDLおよびUL信号を通信してもよい。UE10は、移動局、スマートフォン、携帯電話、タブレット、モバイルルータ、またはウェアラブルデバイスのような無線通信機能を有する情報処理装置であってもよい。無線通信システム1は1つまたは複数のUE10を含んでもよい。
UE10は、プロセッサ、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ、BS20とUE10との間で無線信号を送受信するための無線通信装置などのCPUを含む。例えば、後述するUE10の動作はメモリに記憶されたデータやプログラムを処理または実行するCPUによって実現されてもよい。しかしながら、UE10は上述したハードウェア構成に限定されるものではなく、例えば、以下に説明する処理を実現するための回路で構成されてもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態によるUE10は、上りリンク送信用の複数の送信リソースを含んでもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態による送信リソースは、複数のアンテナ(アンテナポート)、複数のアンテナのグループ(または1つのアンテナ)、上りリンク送信用のビーム、または複数のアンテナポート、複数のアンテナのグループ、およびビームの組み合わせを含む、アンテナパネルと呼ばれることがある。例えば、本発明の1つまたは複数の実施形態では、送信リソースはアンテナポートと、アンテナポートに関連づけられた上りリンク送信用のビームとの組み合わせであってもよい。送信リソースのそれぞれは互いに異なる指向性を有してもよい。
図2A〜2Eは、UE10の複数の送信リソースの配置構成例を示す図である。例えば、図2Aに示すように2つの送信リソース11Aおよび11BのそれぞれがUE10の前面側と背面側に配置されてもよい。図2Bに示すように4つの送信リソース11A〜11DのそれぞれがUE10の前面側、背面側、および両側面側に配置されてもよい。図2Cに示すように6つの送信リソース11A〜11FのそれぞれがUE10の前面側、背面側、両側面側、両垂直面側に配置されてもよい。他の例としては、図2Dに示すようにUE10が4つの送信リソース11A、11B、11G、および11Hを含む場合、2つの送信リソース11Aおよび11Gが前面側に配置され、他の送信リソース11Bおよび11Hが前面側に配置されてもよい。他の例としては、図2Eに示すように送信リソース11Aおよび11Bの両方が、UE10において同じ方向を向くように配置されてもよい。
例えば、ユーザがスマートフォンのようなUE10をユーザの手でUE10の下側を覆うように握ると、図2Eの構成が有効な場合がある。しかしながら、UE10の送信リソース11の配置構成は上述した構成に限定されない。さらに、UE10の送信リソース11の数は2つ、4つ、6つに限定されず、6つ以上でもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態では、送信リソース11A〜11Fはそれぞれ送信リソース#1、#2、#3、#4、#5、および#6とも呼ばれる。
<PUSCH送信>
複数の送信リソース11を含む、UE10による物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信は、以下、本発明の第1から第5の実施例の実施形態において詳細に説明される。さらに、本発明の1つまたは複数の実施形態では、PUSCH送信は上りリンクチャネルまたは上りリンク信号の上りリンク送信の一例である。
(第1の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態の第1の実施例によるBS20は、PUSCH送信用のUE10の送信リソース11を指定し、指定された送信リソース11をUE10に暗黙的および/または明示的に通知する。
図3は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の実施例のPUSCH送信のための動作の一例を示すシーケンス図である。
図3に示すように、BS20はUE10にリソース選択情報を送信してもよい(ステップS101)。リソース選択情報はPUSCH送信用のUE10の送信リソース11を示す少なくとも1つの送信リソースインデックス(番号)を含んでもよい。例えば、リソース選択情報は送信リソースインデックス、アンテナポートインデックス、または送信リソース11を指定する他のインデックスなどのアンテナポート関連情報のうちの少なくとも1つを含んでもよい。リソース選択情報は無線リソース制御(RRC)シグナリングなどの準静的シグナリング、および下りリンク制御情報(DCI)フォーマットを使用するシグナリングなどの動的シグナリングのうちの少なくとも1つを介して送信されてもよい。例えば、リソース選択情報は上りリンク(UL)グラントに含まれてもよい。
UE10はBS20からリソース選択情報を受信した後、受信した送信リソース指定情報の送信リソースインデックスに基づいて、PUSCH送信用の送信リソース11を選択(送信リソース選択)してもよい(ステップS102)。本発明の1つまたは複数の実施形態では、送信リソース選択は送信リソース切り替えと呼ばれてもよい。そして、UE10はBS20へ、選択された送信リソース11からPUSCHを送信してもよい(ステップS103)。
したがって、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の実施例によれば、UE10は複数の送信リソース11を含む。UE10はBS20から、BS20によって指定された送信リソースを示すリソース選択情報を受信してもよい。UE10はリソース選択情報に基づいて、PUSCH送信(上りリンク送信)用の送信リソースを選択してもよい。例えば、UE10はPUSCH送信用の送信リソースとしてBS20によって指定された送信リソースを選択してもよい。UE10は選択された送信リソースを使用してPUSCH(上りリンク信号または上りリンクチャネル)を送信してもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の実施例において、リソース選択情報はBS20によって指定された複数の送信リソースを示してもよい。UE10は上りリンク送信用の送信リソースとして指定された複数の送信リソースを選択してもよい。
(第1の変形例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の実施例によると、BS20はPUSCH送信に使用されるUE10の送信リソース11の数を指定してもよく、UE10に指定された送信リソース11の数を暗黙的および/または明示的に通知してもよい。
図4は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第1の変形例のPUSCH送信のための動作の一例を示すシーケンス図である。図4に示すように、BS20はPUSCH送信に使用された送信リソース11の数を含む、リソース選択情報を送信してもよい(S101a)。さらに、リソース選択情報は送信リソース11の数に加えて、送信リソースインデックスを含んでもよい。
UE10はBS20からリソース選択情報を受信した後、受信したリソース選択情報の送信リソース数に基づいて、PUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい(ステップS102a)。例えば、送信リソースの数が1つの場合、UE10は送信リソース11のうちのいずれか1つを選択してもよい。図4のステップS103は図3のステップS103と同じである。
他の例として、BS20はUE10からの送信リソース指定要求に基づいて、リソース選択情報を送信してもよい。図5に示すように、UE10はBS20へ送信リソース指定要求を送信してもよい。そして、BS20は受信した送信リソース指定要求に基づいて、送信リソース11を指定してもよい。図5のステップS101からS103は、図3のステップS101からS103とそれぞれ同じである。さらに、例えば、UE10はBS20へ選択された送信リソースに関する情報を送信してもよい。
(第2の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の実施例によるUE10はPUSCH送信に使用される送信リソース11を決定してもよく、UE10の複数の送信リソースから決定された送信リソース11(UE10における決定)に基づいて、上りリンク送信用の送信リソース11を選択してもよい。
図6は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の実施例によるPUSCH送信のための動作の一例を示すシーケンス図である。
図6に示すように、BS20はUE10に所定の参照信号を送信してもよい(ステップS201)。例えば、所定の参照信号はチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)、専用参照信号(DRS)、セル固有参照信号(CRS)であってもよい。参照信号は新たに定義された信号であってもよい。
UE10がBS20から参照信号を受信した後、UE10は受信した参照信号に基づいて、受信品質(またはパスロス)測定を実行してもよい(ステップS202)。受信品質は参照信号受信電力(RSRP)、受信信号強度インジケータ(RSSI)、またはチャネル品質を反映する他の情報であってもよい。UE10は測定結果に基づいて、PUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい(ステップS203)。例えば、UE10は最も高い受信品質(または最小のパスロス)を有する送信リソース11を選択してもよい。そして、UE10はBS20へ選択された送信リソース11からPUSCHを送信してもよい(ステップS204)。さらに、BS20はUE10に下りリンク参照信号の送信電力を通知してもよく、その後、UE10は送信電力を用いてRSのパスロスを測定してもよい。UE10はBS20にPUSCH送信に使用された選択された送信リソース11を示す選択送信リソース情報を通知してもよい(ステップS205)。
したがって、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の実施例によれば、UE10はBS20から所定の参照信号を受信してもよく、受信した所定の参照信号の受信品質に基づいて送信リソースを決定してもよい。そして、UE10はUE10の複数の送信リソースから決定した送信リソースを上りリンクの送信に使用される送信リソースとして選択してもよい。
(第2の変形例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の変形例によるUE10はBS20へ、選択された送信リソース11を示す情報を通知してもよい。
図7は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の変形例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。図7のステップS201からS203は、図6のステップS201からS203と、それぞれ同じである。
図7に示すように、ステップS203においてUE10は送信リソース11を選択してもよい。UE10はBS20に選択送信リソース11を示す情報(選択送信リソース情報)を送信してもよい(S205)。さらに、ステップS204においてUE10は選択送信リソース情報をPUSCH送信前に送信してもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第2の変形例によれば、BS20がUE10から選択送信リソース情報を受信する場合、BS20は選択送信リソース情報に基づいて、擬似コロケーション情報を切り替えてもよい。
(第3の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第3の実施例の方法はBS20によって送信リソース11を指定する方法と、UE10によって送信リソース11を決定する方法との間で切り替えてもよい。図8は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第3の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。
図8に示すように、BS20はUE10に指示情報を送信してもよい(ステップS301)。指示情報はUEにおける選択情報または決定に基づいて、上りリンク送信に使用されるリソース情報が選択されるべきかどうかを指定してもよい。指示情報はRRCシグナリングおよびDCIなどの上位レイヤシグナリングのうちの少なくとも1つを介して送信されてもよい。
BS20はUE10へBS20によって指定された送信リソースインデックスを示すリソース選択情報を送信してもよい(ステップS302)。
BS20はUE10へ参照信号を送信してもよい(ステップS303)。
UE10は指示情報に基づいてPUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい(ステップS304)。
指示情報がBSからのリソース選択情報に基づいて送信リソース選択を指定する場合、UE10は選択情報のうちの指定された送信リソース11に基づいてPUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい。
一方で、指示情報がUE10での決定に基づいて送信リソース選択を指示している場合、UE10は受信した参照信号を用いて送信リソースを決定してもよく、決定した送信リソースに基づいてPUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい。例えば、UE10は受信した参照信号の受信品質(またはパスロス)に基づいて送信リソースを決定してもよい。
そして、UE10はBS20へ選択された送信リソース11からPUSCHを送信してもよい(ステップS305)。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第3の実施例として、例えば、送信リソース11の数が2である場合、リソース選択情報において送信リソース11A(送信リソースインデックス「1」)、送信リソース11B(送信リソースインデックス「2」)、およびUE10への送信リソース選択の指示は2ビットのフィールドを用いて、それぞれ「00」、「01」、および「10」と示されてもよい。
他の例として、例えば、送信リソース11の数が2である場合、リソース選択情報は1ビットフィールドを用いており、BS20によって行われる送信リソース選択を示す情報およびUE10によって行われる送信リソース選択を示す情報はそれぞれ「0」、「1」と示されてもよい。
(第4の実施例)
LTE Rel.13は様々なアンテナ構成に適用可能である、下りリンク多入力多出力(MIMO)における構成可能なコードブックを定義している。具体的には、設定可能なコードブックに従って、UE10はBS20から通知されたBS20のアンテナポート数を含む、事前情報に基づいてコードブックを生成する。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第4の実施例によるUE10は送信リソース11の数のような事前情報に基づいてコードブックを生成してもよく、送信プリコーディング行列インジケータ(TPMI)を用いて送信リソース11を選択してもよい。
図9は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第4の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。
図9に示すように、BS20は送信リソース11の数の通知を送信してもよい(ステップS401)。そして、UE10は送信リソース11の数に基づいてコードブックを生成してもよい(ステップS402)。
例えば、送信リソース11A(送信リソースインデックス「1」)および送信リソース11B(送信リソースインデックス「2」)はそれぞれ16−Txコードブックおよび8−Txコードブックに関連付けられてもよい。コードブックの実装例については、以下、詳細に説明する。例えば、異なる送信リソース11が同一の事前情報と関連付けられてもよい。
BS20はUE10へPUSCH送信用の送信リソース11の指定を暗黙的に示す送信リソース選択を達成するためにTPMIまたは他の何らかの信号を送信してもよい(ステップS403)。すなわち、TPMIはBS20によって指定された送信リソースを示すリソース選択情報を含み得る。
UE10がBS20から送信リソース選択を達成するためにTPMIまたは他の何らかの信号を受信した後、UE10は受信したPMIおよび生成されたコードブックに基づいて、送信リソース11を選択してもよい(ステップS404)。そして、UE10はBS20へ選択された送信リソース11からPUSCHを送信してもよい(ステップS405)。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第4の実施例のコードブックは、以下のように実施されてもよい。
(コードブックの第1の実装例)
Figure 2019531634
さらに、上述のコードブックの第1の実装例では、クロネッカー積が使用されてもよい。
Sは送信リソースの数の長さを有する行ベクトルであり、選択された送信リソース内の要素は1であり、他の要素は0である。
Sのゼロ以外の要素は複数になり得る。送信リソース間の総電力は一定であり得る(送信リソースあたりの電力は総送信電力を維持するために調整され得る)。
Sは送信リソースの数の長さを有する行ベクトルであり、ここで、Sigma(Si2)=1であり、SiはベクトルSのi番目の要素である。
Sは送信リソースの数の長さを有する行ベクトルであり、選択された送信リソースの要素は1/(sqrt(N))であり、その他の要素は0である(Nは選択された送信リソースの数)。
(コードブックの第2の実装例)
Figure 2019531634
コードブックの第2の実装例はプリコーダが送信リソースごとに変更されるときに使用されてもよい。さらに、上述のコードブックの第2の実装例では、クロネッカー積が使用されてもよい。
Pは送信リソースの数である。
p iはi番目の送信リソース用のプリコーダである(選択されていない送信リソース用のゼロ行列)。
は送信リソースの数の長さを有する行ベクトルであり得る。
選択された送信リソースに対して、i番目の要素はゼロではなく、他の要素は0である。
Sigma(Sij)=1、ここで、SijはSのj番目の要素である。
ゼロ以外の要素は、1/(sqrt(N))であり得る。
選択されていない送信リソースのすべての要素は0である。
(第5の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第5の実施形態によれば、UE10はCSI−RSリソースインジケータ(CRI)に基づいて、送信リソース11を選択してもよい。図10は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第5の実施例のPUSCH送信の動作の一例を示すシーケンス図である。例えば、CRIはSRSリソースインジケータ(SRI)と呼ばれてもよい。
図10に示すように、BS20はCRIをUE10に送信してもよい(ステップS501)。本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第5の実施形態によるCRIはBS20によって指定された送信リソースインデックスを示す情報を含んでもよい。
UE10がBS20からCRIを受信した後、UE10はCRIの送信リソースインデックスに基づいてPUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい(ステップS502)。
そして、UE10はBS20へ選択された送信リソース11からPUSCHを送信してもよい(ステップS503)。
さらに、BS20は選択された送信リソース11、例えば、選択されたCRIに基づいて、ランクインジケータ(RI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、およびチャネル品質インジケータ(CQI)の全部または一部を計算し送信してもよい。
(第1の実施例の他の例)
他の例として、例えば、BS20によって指定された送信リソース11は制限されてもよい。図11に示すように、例えば、UE10は11Aから11Dの4つの送信リソース(送信リソースインデックス「1」から「4」)を含んでもよい。PUSCH送信用に1つまたは2つの送信リソース11が選択される場合、最大で10個の送信リソースの組み合わせがある。
しかしながら、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る他の実施例によれば、送信リソース11の選択可能な組み合わせは図11に示されるように8つの組み合わせであるように制限されてもよい。そのような場合、例えば、BS20は、上述の8つの組み合わせから指定された1つまたは2つの送信リソースインデックスを送信してもよい。例えば、BS20は上述の8つの組み合わせの送信リソースインデックスを送信してもよい。さらに、選択可能な組み合わせは図11に示すように8つに限られず、所定の組み合わせであってもよい。
他の例として、例えば、送信リソース選択は各物理チャネルまたは信号に対して独立して実行されてもよく、または、一般に各物理チャネルまたは信号に対して実行されてもよい。さらに、送信リソース選択は上りリンクと下りリンクとの間で独立して実行されてもよく、一般に上りリンクと下りリンクとの間で実行されてもよい。
他の例として、例えば、BS20によって指定またはUE10によって選択された送信リソース11はすべての周波数帯域またはサブバンド単位において同一であってもよい。
<SRS送信>
複数の送信リソース11を含む、UE10によるサウンディング参照信号(SRS)送信は、以下、本発明の実施形態に係る第6の実施例において詳細に説明される。
(第6の実施例)
本発明の実施形態に係る第6の実施例によれば、UE10は複数のSRSの各々を送信してもよい。本発明の実施形態に係る第6の実施例では、下りリンクCSIプロセスのように、複数のSRSプロセス(またはSRSリソース)はSRS送信用に構成されてもよい。
図12は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の実施例のSRS送信の動作の一例を示すシーケンス図である。
例えば、SRSプロセスにおけるSRSパラメータ(SRSリソース構成情報)は、セル固有のSRSパラメータとUE固有のSRSパラメータとを含む。
セル固有のSRSパラメータは、ブロードキャストチャネルまたは他の制御チャネルを使用して送信されてもよい。セル固有のSRSパラメータは「srs−SubframeConfig」および「srs−BandwidthConfig」を含む。「srs−SubframeConfig」はSRSを送信可能なサブフレームを示す。「srs−BandwidthConfig」はSRS送信の帯域幅の構成を示す。
UE固有のSRSパラメータはRRCシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有のSRSパラメータは周期的SRS送信から独立して構成されてもよい。UE固有のSRSパラメータは「srs−ConfigIndexAp」、「srs−BandwidthAp」、「freqDomainPositionAp」、「cyclicShiftAp」、「transmissionCombAp」、および「srs−AntennaPortAp」を含む。
「srs−ConfigIndexAp」はUE固有のSRSの送信タイミングを示す。「srs−BandwidthAp」はSRS送信の帯域幅を示す。「freqDomainPositionAp」はSRSの周波数位置を示す。「cyclicShiftAp」および「transmissionCombAp」はマルチアンテナ多重化に用いられてもよい。「srs−AntennaPortAp」はSRS送信のアンテナポートの数を示す。
図12に示すように、BS20はUE10に複数のSRSプロセス(例えば、SRSプロセス#1および#2)で送信してもよい(ステップS601aおよび601b)。各SRSプロセスはBS20によって指定された送信リソース11の各々に関連付けられてもよい。
例えば、SRSプロセス#1および#2はそれぞれ送信リソース#1および#2に関連付けられてもよい。さらに、本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、SRSプロセスの数は2つに限定されず、少なくとも1つより多ければよい。さらに、BS20はUE10に複数のSRSリソースを示すSRSリソース構成情報を送信してもよい。
UE10がBS20から複数のSRSプロセスで受信した後、UE10はSRSプロセスに基づいて各SRS送信に対し、送信リソース11を選択してもよい(ステップS602)。例えば、UE10はSRSプロセス#1に対応するSRS送信(SRS#1送信)に対して、送信リソース#1に関連付けられた送信リソース11を選択してもよい。UE10はSRSプロセス#2に対応するSRS送信(SRS#2送信)に対して、送信リソース#2に関連付けられた送信リソース11を選択してもよい。
そして、UE10はBS20に送信リソース#1、#2に関連付けられ選択された送信リソース11からSRS#1、#2をそれぞれ送信してもよい(ステップS603a、S603b)。
さらに、例えば、本発明の実施形態に係る第6の実施例によれば、SRSプロセスは上りリンクと下りリンクとの間で同一であってもよく、上りリンクと下りリンクとの間で独立して異なっていてもよい。
さらに、例えば、本発明の実施形態に係る第6の実施例によれば、構成可能なSRSプロセスの数は制限されてもよい。例えば、構成可能なSRSプロセスの数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、および16などの所定の上限値以下になるように制限されてもよい。
さらに、例えば、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の実施例によれば、単一のSRSプロセスに含まれるアンテナポートのグループは送信リソース11においてグループ化されてもよい。例えば、アンテナポート1〜4から構成されるアンテナポートグループ#1は送信リソース11A(送信リソースインデックス「1」)に関連付けられてもよく、アンテナポート5〜8から構成されるアンテナポートグループ#2は送信リソース11B(送信リソースインデックス「2」)に関連付けられてもよい。
さらに、例えば、UE10(またはBS20)はBS20(またはUE10)にアンテナポートグループの数を通知してもよい。
(第6の変形例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の変形例によれば、SRSプロセスは下りリンク拡張MIMO(eMIMO)タイプB CSI−RSのような、その各々がSRS送信用に指定された送信リソース11に関連付けられている複数のSRSリソースを含んでいる。
図13は、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の変形例のSRS送信の動作の一例を示すシーケンス図である。
図13に示すように、BS20はUE10に複数のSRSリソース(例えば、SRSリソース#1、#2および#3)を含むSRSプロセスを送信してもよい(ステップS601c)。
各SRSリソースはBS20によって指定された各々の送信リソース11と関連付けられてもよい。例えば、SRSリソース#1、#2および#3は、それぞれ送信リソース#1、#2および#3に関連付けられてもよい。さらに、本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、SRSプロセスに含まれるSRSリソースの数は3つに限定されず、少なくとも1つより多ければよい。
UE10がBS20から複数のSRSリソースを含むSRSプロセスを受信した後、UE10は複数のSRSリソースに基づいて各SRS送信用の送信リソース11を選択してもよい(ステップS602)。例えば、UE10はSRSリソース#1、#2および#3に対応するSRS送信(SRS#1、#2および#3送信)用のそれぞれの送信リソース#1、#2および#3に関連付けられた送信リソース11を選択してもよい。
そして、UE10はBS20に、選択された送信リソース#1、#2および#3からSRS#1、#2、#3をそれぞれ送信してもよい(ステップS603c、S603dおよびS603e)。
さらに、1つまたは複数の送信リソース(以下では、メイン送信リソースと呼ぶ)(例えば、選択された送信リソース11)は、高精度のサウンディングを要求され得る。例えば、メイン送信リソースは少なくとも所定の送信リソース11であってもよい。
他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の変形例によれば、SRS送信の送信周期性および周波数帯域は送信リソース11ごとに設定されてもよい。例えば、SRS送信の送信周期性および送信周波数帯域はSRS設定(SRSプロセス)ごとに設定されてもよいし、アンテナポートグループごとに設定されてもよい。
例えば、メイン送信リソースからの送信周期性は他の送信リソースからの送信周期性よりも短くてもよい。例えば、メイン送信リソースからの送信周波数帯域は他の送信リソースからの送信周波数帯域よりも広い周波数帯域であってもよい。さらに、メイン送信リソースとして使用される送信リソース11が切り替えられる場合、切り替えられたメイン送信リソースの送信周期性、周波数帯域、多重方法は変更され得る。
他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第6の変形例によれば、非周期的SRSが送信される場合、BS20によって指定された送信リソース11に基づいて送信リソース11が選択されてもよい。他の例として、非周期的SRSはメイン送信リソース(1つまたは複数の選択された送信リソース11)のみから送信されてもよい。他の例として、例えば、送信リソース11の切り替えのために非周期的SRSが送信される場合、メイン送信リソース以外の送信リソース11であるサブ送信リソースから周期的SRSが送信されてもよい。
<PUCCH送信>
(第7の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第7の実施例における物理上りリンク制御チャネル送信用の送信リソース選択について以下に説明する。本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第7の実施例においては、UE10によって選択されたPUCCH送信用の送信リソース11は他の物理チャネルおよび/または信号用に選択された送信リソース11と同じであってもよい。例えば、UE10によって選択されたPUCCH送信用の送信リソース11はPUSCH送信用に選択された送信リソース11と同じであってもよい。
PUCCH送信用の送信リソース選択の他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第7の実施例によれば、最良の受信品質または最小のパスロスを有する送信リソース11がPUCCH送信用の送信リソース11として選択されてもよい。
<PRACH送信>
(第8の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第8の実施例における物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)送信用の送信リソース選択について、以下に説明する。本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第8の実施例によれば、UE10によって選択されたPRACH送信用の送信リソース11は他の物理チャネルおよび/または信号用に選択された送信リソース11と同じであってもよい。例えば、UE10によって選択されたPRACH送信用の送信リソース11はPUSCH(またはPUCCH)送信用に選択された送信リソース11と同じであってもよい。
例えば、初期アクセスまたはランダムアクセス手順におけるUE固有信号の送受信が所定の無通信と共に行われる場合、BS20はUE10の送信リソース11を適切に指定することができない。したがって、PRACH送信用の送信リソース選択の他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、UE10は自律的に送信リソース11を選択してもよい。例えば、UE10は下りリンク信号のパスロス又は受信品質(例えば、RSRPおよびRSRQ)に基づいて、PRACH送信用の送信リソース11を選択してもよい。さらに、UE10はアイドル期間が所定の期間より長いという所定の条件に基づいて、自律的にPRACH送信用の送信リソース11を選択してもよい。
PRACH送信用の送信リソース選択の他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第8の実施例による送信リソース11は、高いダイバーシチ利得を提供するようにPRACH送信期間中に切り替えられてもよい。
PUCCH送信用の送信リソース選択の他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第8の実施例によるPRACHは、高いダイバーシチ利得を提供するように単一のPRACH送信期間中に複数の送信リソース11から同時に送信されてもよい。
<DM−RS送信>
(第9の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第9の実施例における復調用参照信号(DM−RS)送信用の送信リソース選択について、以下に説明する。本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第9の実施例によれば、UE10によって選択されたDM−RS送信用の送信リソース11は他の物理チャネルおよび信号用に選択された送信リソース11と同じであってもよい。
例えば、UE10によって選択されたPUCCH送信用の送信リソース11はPUSCH(またはPUCCH)送信用に選択された送信リソース11と同じであってもよい。これは擬似コロケーション情報と呼ばれ得る。この意味で、UE10はDM−RSが関連するPUSCH(またはPUCCH)と擬似的に同じ場所に配置されていると仮定することができる。
(上りリンク送信用の送信リソース選択の他の例)
PUSCH、SRS、PUCCH、PRACH、およびDM−RS送信用の上述の送信リソース選択の他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、UE10はBS20にUE10の送信リソース11の数を通知してもよい。
図14に示すように、UE10はBS20に複数の送信リソース11のそれぞれの構成を示す送信リソース情報を送信してもよい(ステップS701)。送信リソース情報はUE10の送信リソース11の数、同時に信号を送信および/または受信することができる送信リソースの数、および送信リソース11のアンテナ構成のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
例えば、送信リソース情報はUE能力情報として送信されてもよい。例えば、送信リソース情報は送受信部(TXRU)の数、ストリームの数、およびトランスポートブロックサイズを含んでもよい。例えば、TXRUの数、ストリームの数、およびトランスポートブロックサイズは、各送信リソース11に対するものであってもよい。送信リソースインデックスは、各送信リソース11に割り当てられてもよい。例えば、送信リソース情報はUE10において利用可能な送信リソースの数を示してもよい。
BS20は送信リソース情報に基づいて送信リソース11を指定してもよい。そして、BS20はBS20に送信リソースインデックスを含むリソース選択情報を送信してもよい(ステップS702)。
UE10はBS20からリソース選択情報を受信した後、UE10は受信したリソース選択情報の送信リソースインデックスに基づいて、PUSCH送信用の送信リソース11を選択してもよい(ステップS703)。例えば、BSによって指定された送信リソースの数はUE10において利用可能な送信リソースの数以下であってもよい。そして、UE10はBS20へ選択された送信リソース11からPUSCH(SRS、PUCCH、PRACH、またはDM−RS)を送信してもよい(ステップS704)。
さらに、送信リソース11のアンテナ構成は送信リソース11ごとにあってもよい。例えば、アンテナ構成は8−Txおよび4−Txとして示されてもよく、これはUE10が8−Tx送信リソースおよび4−Tx送信リソースから構成される2つの送信リソース11を含むことを意味する。
例えば、送信リソース11のアンテナ構成は各送信リソース11の平面(垂直/水平)アンテナおよび偏波アンテナの数の全部または一部を含んでもよい。例えば、アンテナ構成はUE10からBS20に適用されたコードブックとして送信されてもよい。さらに、BS20において複数の送信リソース11のアンテナ構成は同一であると仮定されてもよい。
さらに、UE10によって送信され得る送信リソース11の数は制限されてもよい。例えば、UE10が16個の送信リソースを含む場合、UEはBS20への通知用に所定の候補の中から送信リソース11の数を選択してもよい。例えば、(1,2)、(1,2,3,4)、(1,2,4,6)、(1,2,…,5,6)、(1,2,…,7,8)、(1,2,3,4,6,8,12,16)、(1,2,3,4,…,15,16)。
<送信電力制御>
(第10の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第10の実施例によるUE10は各送信リソース11に対して、送信電力制御(TPC)を独立して実行してもよい。例えば、UE10は各送信リソース11に対して、異なる開ループTPC(例えば、経路損失推定)を実行してもよい。例えば、UE10は各送信リソース11に対して異なる閉ループTPCを実行してもよい。例えば、UE10は各送信リソース11に対してTPCのための異なるパラメータ(例えば、LTEにおけるPcmax、P0、alpha、およびDTF)を送信してもよい。
(第10の変形例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第10の変形例によれば、TPCが適用される送信リソース11はシグナリングオーバヘッド削減のために制限されてもよい。例えば、TPC(例えば、閉ループTPC)は少なくともUE10によって選択されたまたはBS20によって指定された所定の送信リソース11に適用されてもよい。他の例として、TPCは所定の送信リソース11を基準として使用し実行されてもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第10の変形例によれば、送信リソース11が切り替えられる(選択される)場合、既存の閉ループTPCのオフセット値はリセットまたは引き継がれてもよい。BS20は閉ループTPCがリセットまたは引き継がれるかを指定してもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第10の変形例によれば、送信リソース11が切り替えられる(選択される)場合、既存の送信電力は再利用されてもよい。例えば、閉ループTPC情報(例えば、閉ループTPCのオフセット値)は既存の送信電力に基づいて再計算されてもよい。
<SRS送信用の送信電力制御>
(第11の実施例)
異なる送信リソース11のチャネル品質がかなり比較されるとき、送信リソース11からのSRS送信用の送信電力が同じである(または各送信リソース11間の相対的な電力差が認識される)ことが要求され得る。そのような場合、例えば、蓄積型制御によって引き起こされるエラー伝播を回避することが必要とされ得る。
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第11の実施例によるUE10は複数の送信リソース11からのSRS送信用の送信電力を同一に設定してもよい。他の例として、UE10は複数の送信リソース11からのSRS送信用の送信電力を相対的に区別してもよい。例えば、UE10からBS20に送信電力の差が送信されてもよい。他の例として、UE10はBS20にSRS送信用の送信電力の絶対値を通知してもよい。
(第11の変形例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第11の変形例によるUE10はPUSCH送信用の送信電力に基づいて、送信リソースからSRS送信用の送信電力を相対的に決定してもよい。例えば、UE10は各送信リソース11からのPUSCH送信用の送信電力に対する相対値に基づいて、各送信リソース11からのSRS送信用の送信電力を決定してもよい。例えば、UE10は選択された送信リソース11からPUSCH送信用の送信電力に基づいて、選択された送信リソース11からSRS送信用の送信電力を決定してもよい。
<PRACH送信用の送信電力制御>
(第12の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第12の実施例によれば、UE10がPRACH送信用にTPCを実行してもよい場合、TPCは各送信リソース11に独立して適用してもよい。
(第11の変形例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第12の変形例によれば、UE10がPRACH送信用にTPCを実行してもよい場合、TPCは一般に、切り替えられた送信リソース11に適用してもよい。例えば、UE10がPRACH送信用の送信リソース11を選択(切り替え)する場合(例えば、送信リソース(インデックス)「1」が送信リソース(インデックス)「2」に切り替えられ、その後、送信リソース(インデックス)「2」が送信リソース(インデックス)「1」に切り替えられた場合)、一般的な増加制御は送信リソース(インデックス)「1」および送信リソース(インデックス)「2」に適用されてもよい。
他の例として、送信リソース(インデックス)「1」の送信電力がxであり、送信リソース(インデックス)「2」の送信電力がx+kであり、送信リソース(インデックス)「1」の送信電力がx+2kであり、送信リソース(インデックス)「2」の送信電力がx+3kであるように、送信電力は増加されてもよい。そうでなければ、例えば、送信リソース(インデックス)「1」の送信電力がxであり、送信リソース(インデックス)「2」の送信電力がxであり、送信リソース(インデックス)「1」の送信電力がx+kであり、送信リソース(インデックス)「2」の送信電力がx+kであるように、送信電力は増加されてもよい。ここで、上述の送信電力はdBで表示できる。
PRACH送信用の送信電力は、以下の式として示され得る。
Figure 2019531634
nはPRACH送信試行の数である。NはUEの送信リソースの数である。xは初期送信電力である。kは所定の係数である。
他の例として、PRACH送信用の送信電力は以下の式として示され得る。
Figure 2019531634
本発明の1つまたは複数の実施形態による初期送信電力xは、複数の送信リソース11の全部または一部における下りリンク信号の経路損失または受信品質(例えば、RSRPおよびRSRQ)に基づいて決定されてもよい。例えば、複数のアンテナ11の一部はより高い受信品質を有するm個の送信リソースから構成されてもよい。例えば、受信品質は複数の送信リソース11における受信品質の平均値であってもよい。
他の例として、本発明の1つまたは複数の実施形態による初期送信電力xは複数の送信リソース11のうちの1つにおける下りリンク信号の経路損失または受信品質に基づいて決定されてもよい。例えば、初期送信電力xの決定に使用される送信リソース11はパスロスが最小の送信リソース11であってもよい。
<送信タイミング制御>
(第13の実施例)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係る第13の実施例によるUE10は各送信リソース11に対して異なる送信タイミング制御を実行してもよい。例えば、UE10は各送信リソース11に対して独立してタイミングアドバンス制御を行ってもよい。他の例として、UE10は送信リソース11の全部または一部に同時である送信タイミングを適用してもよい。
(送信電力制御および送信タイミング制御の他の例)
例えば、複数の送信リソース11の放射方向が同じ(またはほぼ同じ)である場合、送信リソース11の全部または一部に共通のTPCおよび送信タイミング制御が適用されてもよい。他の例として、複数の送信リソース11(またはアンテナグループ)はグループ化されてもよい。
例えば、少なくとも1つの送信リソース11に関連付けられたタイミングアドバンスグループが定義されてもよい。例えば、複数の送信リソース11(またはアンテナグループ)はグループ化されてもよい。例えば、少なくとも1つの送信リソース11に関連付けられたTPCグループが定義されてもよい。例えば、各TPCグループは同じTPCを適用してもよく、各タイミングアドバンスグループは同じタイミングアドバンス制御を適用してもよい。
他の例として、共通の送信リソース11は複数の物理チャネルおよび信号に使用されてもよい。他の例として、共通の送信リソース11は上りリンク送信と下りリンク送信に使用されてもよい。他の例として、送信リソース選択はCSIまたは無線リソース管理(RRM)測定に基づいて実行されてもよい。
(基地局の構成)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係るBS20について、以下、図15を参照して説明する。図15は本発明の1つまたは複数の実施形態に係るBS20の概略構成を示す図である。BS20は複数のアンテナ201、アンプ部202、送受信部(送信部/受信部)203、ベースバンド信号処理部204、呼処理部205、および伝送路インタフェース206を含み得る。
BS20からUE20へ下りリンクで送信されるユーザデータは伝送路インタフェース206を介してコアネットワーク30からベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、信号はパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ処理、ユーザデータの分割、結合及び無線リンク制御(RLC)再送制御送信処理のようなRLCレイヤ送信処理、例えば、HARQ送信処理、スケジューリング、トランスポートフォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、およびプリコーディング処理を含む、媒体アクセス制御(MAC)再送制御を受ける。そして、得られた信号は各送受信部203に転送される。下りリンク制御チャネルの信号において、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われ、得られた信号は各送受信部203に送信される。
ベースバンド信号処理部204は上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリングおよびブロードキャストチャネル)によってセル内通信用の各UE10の制御情報(システム情報)を通知する。セル内通信用の情報は、例えば、上りリンクまたは下りリンクシステム帯域幅を含む。
各送受信部203では、アンテナ毎に符号化されベースバンド信号処理部204から出力されるベースバンド信号が無線周波数帯において周波数変換処理される。
アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅し、得られた信号はアンテナ201から送信される。
UE10からBS20に上りリンクで送信されるデータにおいて、無線周波数信号は各アンテナ201で受信され、アンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換、ベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は受信したベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御受信処理、RLCレイヤおよびPDCPレイヤの受信処理を行う。そして、得られた信号は伝送路インタフェース206を介してコアネットワーク30に転送される。呼処理部205は通信チャネルの設定や解放などの呼処理を行い、BS20の状態を管理し、無線リソースを管理する。
(ユーザ端末の構成)
本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUE10について、以下、図15を参照して説明する。図15は本発明の1つまたは複数の実施形態に係るUE10の概略構成図である。UE10は複数のUEアンテナ101、アンプ部102、送受信部(送信部/受信部)103、ベースバンド信号処理部104、およびアプリケーション部105を有する。
下りリンクにおいては、UEアンテナ101で受信した無線周波数信号はそれぞれのアンプ部102で増幅され、送受信部(送信部/受信部)103においてベースバンド信号に周波数変換される。これらのベースバンド信号はベースバンド信号処理部104において、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御などの受信処理がされる。
下りリンクユーザデータはアプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は物理レイヤおよびMACレイヤより上の上位レイヤに関する処理を行う。下りリンクデータでは報知情報もアプリケーション部105に転送される。
一方、上りリンクユーザデータはアプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104では、再送制御(Hybrid ARQ)送信処理、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理などが行われ、得られた信号は各送受信部103に転送される。
送受信部103では、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号が無線周波数帯に変換される。その後、周波数変換された無線周波数信号はアンプ部102で増幅された後、アンテナ101から送信される。
本発明の1つまたは複数の実施形態では、送信リソースは垂直、水平、および偏波アンテナの数に加えて、アンテナグループまたは他のアンテナ次元(例えば、N3)などの別の概念と置き換えられてもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態では、複数のアンテナポートをグループ化(各送信リソースごとに)するためのインデックスが導入されてもよい。
本開示は主に、上りリンク送信の例を説明したが、本発明はそれに限定されない。本発明の1つまたは複数の実施形態は下りリンク送信に適用されてもよい。さらに、本発明の1つまたは複数の実施形態は信号を送信および受信する方法に適用されてもよい。例えば、UEにおける送信リソース選択の方法は、BSにおけるアンテナ(または送信リソース)選択の方法に適用されてもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態は上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに独立して使用されてもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態は上りリンクと下りリンクの両方に共通に使用されてもよい。例えば、送信リソース選択は上りリンクと下りリンクのそれぞれに独立して行われてもよいし、上りリンクと下りリンクの両方に共通に行われてもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態は各物理チャネル(または物理信号)に独立して使用されてもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態は複数の物理チャネル(または物理信号)にも共通に使用されてもよい。例えば、送信リソース選択は各物理チャネル(または物理信号)に独立して行われてもよいし、複数の物理チャネル(または物理信号)に共通に行われてもよい。
本開示は主に、PUSCH、SRS、PUCCH、PRACH、およびDM−RSなどの物理チャネルおよび物理信号の例を説明したが、これに限定されない。本発明の1つまたは複数の実施形態は他のチャネルおよび信号に適用されてもよい。
本開示は主に、LTE/LTE−Aに基づくチャネルおよびシグナリング方式の例を説明したが、これに限定されない。本発明の1つまたは複数の実施形態はLTE/LTE−A、New Radio(NR)、および新しく定義されたチャネルおよびシグナリング方式と同じ機能を有する他のチャネルおよびシグナリング方式に適用されてもよい。
本開示は主に、平面アンテナを含むUEの例を説明したが、これに限定されない。本発明の1つまたは複数の実施形態は一次元アンテナおよび所定の三次元アンテナを含むUEにも適用されてもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態では、複数の送信リソースのそれぞれが互いに異なる指向性を有することは必要とされなくてもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態は同じ指向性を有する複数の送信リソースにも適用されてもよい。
上記の例と変形例とは互いに組み合わされてもよいし、これらの例の様々な特徴は様々な組み合わせで互いに組み合わされることができる。本発明は本明細書に開示されている特定の組み合わせに限定されない。
本開示は限られた数の実施形態に関してのみ説明されてきたが、本開示の利益を享受する当業者は他の様々な実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく考案され得ることを理解するであろう。したがって、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるべきである。
1 無線通信システム
10 ユーザ端末(UE)
11 送信リソース
101 アンテナ
102 アンプ部
103 送受信部(送信部/受信部)
104 ベースバンド信号処理部
105 アプリケーション部
20 基地局(BS)
201 アンテナ
202 アンプ部
203 送受信部(送信部/受信部)
204 ベースバンド信号処理部
205 呼処理部
206 伝送路インタフェース

Claims (20)

  1. ユーザ端末(UE)から基地局(BS)への上りリンク(UL)の送信方法であって、
    前記UEにおいて、前記UEにおける選択情報または決定に基づいて、前記UEの複数の送信リソースから前記上りリンク送信用の送信リソースを選択する選択ステップと、
    前記UEから前記BSに対して、前記選択された送信リソースを使用し、上りリンク信号または上りリンクチャネルを送信する送信ステップと、を含み、
    前記選択情報は、前記BSによって指定された送信リソースを示すことを特徴とする方法。
  2. 前記選択ステップは、前記上りリンク送信用の複数の送信リソースを選択し、
    前記送信ステップは、前記複数の送信リソースを使用して複数の上りリンク信号または複数の上りリンクチャネルを送信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記UEにおいて、前記BSに、前記UEにおいて利用可能な送信リソースの数を通知するステップをさらに含み、
    前記選択情報は、前記BSによって指定された1つまたは複数の送信リソースを示し、
    前記BSによって指定された前記送信リソースの数は、前記UEにおいて利用可能な前記送信リソースの数以下であることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記UEにおいて、前記BSの前記複数の送信リソースのそれぞれの構成を通知するステップをさらに含み、
    前記構成は、前記UEの送信アンテナおよび送受信部(TXRU)のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  5. 前記BSから前記UEへサウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)または送信プリコーディング行列インジケータ(TPMI)を送信する送信ステップをさらに含み、
    前記SRIまたは前記TPMIは前記選択情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記送信リソースは、前記UEの送信アンテナ、前記UEの送信アンテナのグループ、ビーム、または前記送信アンテナ、前記グループ、およびビームの組み合わせであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記UEにおいて、前記BSから所定の参照信号を受信する受信ステップと、
    前記UEにおいて、前記所定の参照信号の受信品質に基づいて、送信リソースを決定するステップと、をさらに含み、
    前記選択ステップは、前記決定された送信リソースを前記上りリンク送信用の前記送信リソースとして選択することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記UEにおいて、前記BSに前記選択された送信リソースを通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記UEにおいて、前記BSから、前記選択情報または前記UEにおける前記決定に基づいて、前記上りリンク送信用の前記送信リソースが選択されるべきかどうかを指定する指示情報を受信する受信ステップをさらに含み、
    前記選択ステップは前記指示情報に基づいて、前記上りリンク送信用の前記送信リソースを選択することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記選択情報は、異なる種類の上りリンク信号および上りリンクチャネルの送信用に前記送信リソースを選択するために使用されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. ユーザ端末(UE)からの上りリンクの送信方法であって、
    前記UEにおいて、基地局(BS)から、複数のSRSリソースを含むサウンディング参照信号(SRS)リソース構成情報を受信する受信ステップと、
    前記UEから前記BSへ、前記SRSリソース構成情報に応じて、少なくとも1つのSRSを送信する送信ステップと、を含むことを特徴とする方法。
  12. 前記UEにおいて、前記複数のSRSリソースから前記SRS送信用の少なくとも1つの送信リソースを選択する選択ステップをさらに含み、
    前記送信ステップは、前記選択された送信リソースを使用して前記少なくとも1つのSRSを送信することを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記SRSリソース構成情報は、サイクリックシフト、前記SRS送信用の前記UEのアンテナポート数、時間領域、前記SRS送信の周期性、前記SRS送信の帯域幅、周波数およびリソースブロックにおける時間領域多重化情報を示す情報を含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  14. 前記受信ステップは、前記BSによって指定された少なくとも1つの送信リソースを示す送信リソース情報を受信し、
    前記送信ステップは、前記BSによって指定された、前記少なくとも1つの送信リソースを使用して前記少なくとも1つのSRSを送信することを特徴とする請求項11に記載の方法。
  15. 送信電力制御(TPC)方法であって、ユーザ端末(UE)において、前記UEの各送信リソースに対して異なるTPCを実行するステップを含むことを特徴とする方法。
  16. 前記TPCは開ループTPCまたは閉ループTPCであることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 異なるパラメータが前記異なるTPCに適用されることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  18. 前記実行するステップは、前記UEの前記送信リソースの一部に対して前記TPCを実行することを特徴とする請求項15に記載の方法。
  19. 前記UEにおいて、前記UEの各送信リソースに対して異なるタイミングアドバンス制御を実行するステップをさらに含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  20. 前記複数の送信リソースの一部がグループ化されていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
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