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JP2020518195A - 無線通信システムにおけるチャネル状態情報を報告するための方法、およびこのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるチャネル状態情報を報告するための方法、およびこのための装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本明細書は、無線通信システムにおけるCSIを報告する方法を提供する。
【解決手段】本明細書において、端末によって行われるチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を報告(report)する方法は、セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化(activation)を指示するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を基地局から受信する段階であって、上記ダウンリンク制御情報は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)と区分される特定のRNTIでスクランブル(scramble)される段階と、上記受信したダウンリンク制御情報に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を介して、上記セミパーシステントCSIを上記基地局に報告する段階と、を有することを特徴とする。
【選択図】図11

Description

本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、チャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を報告する方法、およびこれをサポート(支援)する装置に関する。
移動通信システムは、ユーザの活動性(モビリティ)を保証しつつ、音声サービスを提供するために開発された。しかしながら、移動通信システムは、音声だけでなく、データサービスにまで領域を拡張し、現在、爆発的なトラフィックの増加により、リソース(資源)の不足現象が引き起こされ、ユーザがより高速なサービスを要求するため、より発展した移動通信システムが求められている。
次世代移動通信システムの要求条件は、概して(大きく)、爆発的なデータトラフィックの収容(への対応)、ユーザ当たりの転送レート(率)の画期的な増加、大幅に増加した接続(連結)デバイス数の収容、非常に低いエンドツーエンド(端対端)遅延(End-to-End Latency)、高エネルギ効率をサポートできなければならない。このために、二重接続(二重連結)性(Dual Connectivity)、大規模多入力多出力(多重入出力)(Massive MIMO:Massive Multiple Input Multiple Output)、全二重(In-band Full Duplex)、非直交多元接続(多重接続)(NOMA:Non-Orthogonal Multiple Access)、超広帯域(Super wideband)サポート、端末ネットワーキング(Device Networking)など、多様な技術が研究されている。
本明細書は、PUSCHを介したセミパーシステント(半固定的)(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化または非活性化を指示する方法を提供することに目的がある。
また、本明細書は、セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSIをPUSCHおよび/またはPUCCHを介して報告する方法を提供することに目的がある。
また、本明細書は、SP CSI報告のためのPUSCHリソースと特定のアップリンクリソースとの間で衝突が発生する場合、これを解決するための方法を提供することに目的がある。
本発明で解決しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及しないさらに他の技術的課題は、以下の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者にとって明確に理解されるべきである。
本明細書は、無線通信システムにおけるチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を報告(report)する方法であって、端末によって行われる方法は、セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化(activation)を指示するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を基地局から受信する段階であって、ダウンリンク制御情報は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)と区分される特定のRNTIでスクランブル(scramble)される段階と、受信したダウンリンク制御情報に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を介して、セミパーシステントCSIを基地局に報告する段階と、を有することを特徴とする。
また、本明細書において、SP CSI報告は、第1のSP CSI報告と第2のSP CSI報告とを有することを特徴とする。
また、本明細書において、SP CSIを報告するPUSCHリソースを基地局から受信する段階をさらに有することを特徴とする。
また、本明細書において、PUSCHリソースと特定のアップリンクリソースとが衝突する場合、SP CSIは、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel、PUCCH)を介して基地局に報告されることを特徴とする。
また、本明細書において、特定のアップリンクリソースは、PUCCHリソースまたはミニスロット(mini-slot)上のPUSCHリソースであることを特徴とする。
また、本明細書において、PUCCHを介したSP CSIは、衝突と関連するスロット(slot)で報告されることを特徴とする。
また、本明細書において、SP CSI報告を行うアップリンクリソース(uplink resource)を決定する段階をさらに有することを特徴とする。
また、本明細書において、DCIがアップリンク(uplink)DCIである場合、SP CSIは、PUSCHを介して報告されることを特徴とする。
また、本明細書は、無線通信システムにおけるチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を報告(report)する端末であって、無線信号を送受信するためのRFモジュール(Radio Frequency module)と、RFモジュールと機能的に接続されているプロセッサと、を有し、プロセッサは、セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化(activation)を指示するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を基地局から受信し、ダウンリンク制御情報は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)と区分される特定のRNTIでスクランブル(scramble)され、受信したダウンリンク制御情報に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を介して、セミパーシステントCSIを基地局に報告するように設定されることを特徴とする。
本明細書は、SP CSI報告の活性化または非活性化に対する指示をDCIで行う場合、C−RNTIまたはSPS−C−RNTIと別のRNTIでDCIをスクランブル(scrambling)することによって、端末の電力消費を減らすことができる効果がある。
また、本明細書は、SP CSI報告のためのPUSCHリソースと該当PUSCHリソースよりも優先順位の高い特定リソースとが衝突する場合、優先順位が高い特定リソースにおける送信を行わせることによって、システムの性能を高めることができる効果がある。
本明細書で得ることができる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及しないさらに他の効果は、以下の記載から、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解できるはずである。
本明細書で提案する方法が適用されることができるNRの全体的なシステム構造の一例を示した図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおけるアップリンクフレームとダウンリンクフレームとの間の関係を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムでサポートされるリソースグリッド(resource grid)の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるアンテナポートおよびヌメロロジ別リソースグリッドの例を示す図である。 アナログビームフォーマ(analog beamformer)およびRFチェーン(RF chain)で構成される送信端(transmitter)のブロック図(block diagram)の一例を示す図である。 デジタルビームフォーマ(digital beamformer)およびRFチェーンで構成される送信端のブロック図の一例を示す図である。 本発明の多様な実施例に係るアナログビームスキャン方式の一例を示す図である。 PUSCH CSI報告モードの一例を示した図である。 PUCCH CSI報告モードの一例を示した図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるセルフコンテインド(自己完結型)(self-contained)サブフレームの構造の一例を示す図である。 本明細書で提案するSP CSI報告を行う端末の動作方法の一例を示したフローチャートである。 本発明の一実施例に係る無線通信装置のブロック構成図を例示する図である。 本発明の一実施例に係る通信装置のブロック構成図を例示する図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のRFモジュールの一例を示した図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のRFモジュールのさらに他の一例を示した図である。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部に含まれる添付図面は、本発明に対する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的特徴を説明する。
以下、本発明に係る好ましい実施形態を、添付図を参照して詳細に説明する。添付図と共に以下に開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明しようとするものであり、本発明が実施されることができる唯一の実施形態を示そうとするものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかしながら、当業者は、本発明がこのような具体的な細部事項なくとも、実施されることができるということを知っている。
いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造および装置は、省略されるか、各構造および装置の中核機能を中心としたブロック図の形式で示すことができる。
本明細書において、基地局は、端末と直接通信を行うネットワークの終端ノード(terminal node)としての意味を有する。本文書で基地局によって行われるものと説明された特定の動作は、場合によっては、基地局の上位ノード(upper node)によって行われてもよい。すなわち、基地局を含む多数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる多様な動作は、基地局または基地局以外の他のネットワークノードによって行われ得ることは自明である。「基地局(BS:Base Station)」は、固定局(fixed station)、Node B、eNB(evolved-NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(AP:Access Point)、gNB(general NB)などの用語によって代替され得る。また、「端末(Terminal)」は、固定またはモビリティ(移動性)を有し得、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、UT(User Terminal)、MSS(Mobile Subscriber Station)、SS(Subscriber Station)、AMS(Advanced Mobile Station)、WT(Wireless Terminal)、MTC(Machine-Type communication)装置、M2M(Machine-to-Machine)装置、D2D(Device-to-Device)装置などの用語によって代替され得る。
以下で、ダウンリンク(DL:DownLink)は、基地局から端末への通信を意味し、アップリンク(UL:UpLink)は、端末から基地局への通信を意味する。ダウンリンクで、送信器は基地局の一部であり、受信器は端末の一部であり得る。アップリンクで、送信器は端末の一部であり、受信器は基地局の一部であり得る。
以下の説明で使用される特定の用語は、本発明の理解を助けるために提供され、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を外れない範囲で他の形態に変更され得る。
以下の技術は、CDMA(Code Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)、NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access)などの様々な無線アクセス(接続)システムに用いられることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000などの無線技術(radio technology)で具現できる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced data rates for GSM evolution)などの無線技術で具現できる。OFDMAは、IEEE 802.11 (Wi−Fi)、IEEE 802.16 (WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(evolved UTRA)などの無線技術で具現できる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTS(evolved UMTS)の一部であって、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEが進化したものである。
本発明の実施例は、無線アクセスシステムであるIEEE 802、3GPP、および3GPP2のうちの少なくとも一つに開示された標準文書によって裏付けられることができる。すなわち、本発明の実施例のうち、本発明の技術的思想を明確に示すために説明していない段階または部分は、上記文書により裏付けられることができる。また、本文書で開示している全ての用語は、上記標準文書によって説明されることができる。
説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的特徴がこれに制限されるわけではない。
用語の定義
eLTE eNB:eLTE eNBは、EPC(Evolved Packet Core)およびNGC(Next Generation Core)に対する接続をサポートするeNBが進化(evolution)したものである。
gNB:NGCとの接続だけでなく、NRをサポートするノード。
新たなRAN:NRまたはE−UTRAをサポートするか、またはNGCと相互作用する無線アクセスネットワーク。
ネットワークスライス(network slice):ネットワークスライスは、終端間の範囲と共に特定要求事項を要求する特定市場シナリオに対して最適化された解決法(ソリューション)を提供するようにoperatorにより定義されたネットワーク。
ネットワーク機能(network function):ネットワーク機能は、よく定義された外部インターフェースとよく定義された機能動作とを有するネットワークインフラ内における論理ノード。
NG−C:新たなRANとNGCとの間のNG2リファレンスポイント(reference point)に使われる制御プレーン(平面)インターフェース。
NG−U:新たなRANとNGCとの間のNG3リファレンスポイント(reference point)に使われるユーザプレーンインターフェース。
ノンスタンドアローン(非独立型)(Non-standalone)NR:gNBがLTE eNBをEPCに制御プレーン接続のためのアンカとして要求するか、またはeLTE eNBをNGCに制御プレーン接続のためのアンカとして要求する配置構成。
ノンスタンドアローンE−UTRA:eLTE eNBがNGCに制御プレーン接続のためのアンカとしてgNBを要求する配置構成。
ユーザプレーンゲートウェイ:NG−Uインターフェースの終端点。
システム一般
図1は、本明細書で提案する方法が適用されることができるNRの全体的なシステム構造の一例を示した図である。
図1を参照すると、NG−RANは、NG−RAユーザプレーン(新たなAS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY)およびUE(User Equipment)に対する制御プレーン(RRC)プロトコルの終端を提供するgNBで構成される。
上記gNBは、Xnインターフェースを通じて相互接続される。
また、上記gNBは、NGインターフェースを通じてNGCに接続される。
より具体的には、上記gNBは、N2インターフェースを通じてAMF(Access and Mobility Management Function)に、N3インターフェースを通じてUPF(User Plane Function)に接続される。
NRのヌメロロジ(Numerology)およびフレーム(frame)構造
NRシステムでは、多数のヌメロロジ(numerology)がサポートされることができる。ここで、ヌメロロジは、サブキャリア間隔(subcarrier spacing)とCP(Cyclic Prefix)オーバーヘッドとにより定義できる。この際、複数(多数)のサブキャリア間隔は、基本サブキャリア間隔を整数N(または、μ)にスケーリング(scaling)することにより導出(誘導)されることができる。また、非常に高い搬送波周波数で非常に低いサブキャリア間隔を利用しないと仮定されても、用いられるヌメロロジは、周波数帯域と独立して選択できる。
また、NRシステムでは、多数のヌメロロジに従う多様なフレーム構造がサポートされることができる。
以下、NRシステムで考慮されることができるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ヌメロロジおよびフレーム構造について説明する。
NRシステムでサポートされる多数のOFDMヌメロロジは、表1のように定義されることができる。
<表1>
NRシステムにおけるフレーム構造(frame structure)と関連して、時間領域の多様なフィールドのサイズは、
の時間単位の倍数として表現される。ここで、
であり、
である。ダウンリンク(downlink)およびアップリンク(uplink)転送は、
の区間を有する無線フレーム(radio frame)で構成される。ここで、無線フレームは、各々
の区間を有する10個のサブフレーム(subframe)で構成される。この場合、アップリンクに対する1セットのフレームおよびダウンリンクに対する1セットのフレームが存在することができる。
図2は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおけるアップリンクフレームとダウンリンクフレームとの間の関係を示す。
図2に示すように、端末(User Equipment、UE)からのアップリンクフレーム番号iの転送は、該当端末における該当ダウンリンクフレームの開始より
以前に始めなければならない。
ヌメロロジμに対して、スロット(slot)は、サブフレーム内で
の増加する順に番号が付けられて、無線フレーム内で
の増加する順に番号が付けられる。1つのスロットは、
(個)の連続するOFDMシンボルで構成され、
は、用いられるヌメロロジおよびスロット設定(slot configuration)によって決定される。サブフレームでスロット
の開始は、同一サブフレームでOFDMシンボル
の開始と時間的に整列される。
全ての端末が同時に送信および受信できるものではなく、これは、ダウンリンクスロット(downlink slot)またはアップリンクスロット(uplink slot)の全てのOFDMシンボルが利用されることができないことを意味する。
表2は、ヌメロロジμにおけるノーマル(一般)(normal)CPに対するスロット当たりのOFDMシンボルの数を示し、表3は、ヌメロロジμにおける拡張(extended)CPに対するスロット当たりのOFDMシンボルの数を示す。
<表2>
<表3>
NR物理リソース(NR Physical Resource)
NRシステムにおける物理リソース(資源)(physical resource)と関連して、アンテナポート(antenna port)、リソースグリッド(resource grid)、リソース要素(resource element)、リソースブロック(resource block)、キャリアパート(carrier part)などが考慮されることができる。
以下、NRシステムで考慮されることができる上記物理リソースについて具体的に説明する。
まず、アンテナポートと関連して、アンテナポートは、アンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルが同一のアンテナポート上の他のシンボルが運搬されるチャネルから推論できるように定義される。1つのアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルの広範囲特性(large-scale property)が、他のアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルから類推できる場合、2つのアンテナポートは、QC/QCL(Quasi-ColocatedまたはQuasi Co-Location)関係にあるということができる。ここで、上記広範囲特性は、遅延拡散(Delay spread)、ドップラ拡散(Doppler spread)、周波数シフト(Frequency shift)、平均受信電力(パワー)(Average received power)、受信タイミング(Received Timing)のうちの1つまたは複数を含む。
図3は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムでサポートされるリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
図3を参照すると、リソースグリッドが周波数領域上に
(個)のサブキャリアで構成され、1つのサブフレームが14・2μOFDMシンボルで構成されることを例示的に記述するが、これに限定されるものではない。
NRシステムにおいて、転送される信号(transmitted signal)は、
(個)のサブキャリアで構成される1つまたは複数のリソースグリッドおよび
(個)のOFDMシンボルにより説明される。ここで、
である。上記
は、最大転送帯域幅を示し、これは、ヌメロロジだけでなく、アップリンクとダウンリンクとの間でも変わることができる。
この場合、図4のように、ヌメロロジμおよびアンテナポートpごとに一つのリソースグリッドが設定されることができる。
図4は、本明細書で提案する方法が適用されることができるアンテナポートおよびヌメロロジ別リソースグリッドの例を示す。
ヌメロロジμおよびアンテナポートpに対するリソースグリッドの各要素は、リソース要素(resource element)と称され、インデックス対
によって一意に(固有に)識別される。ここで、
は、周波数領域上のインデックスであり、
は、サブフレーム内におけるシンボルの位置を称する。スロットでリソース要素を称する際には、インデックス対
が用いられる。ここで、
である。
ヌメロロジμおよびアンテナポートpに対するリソース要素
は、複素値(complex value)
に該当する。混同(confusion)される危険がない場合、あるいは特定のアンテナポートまたはヌメロロジが特定されていない場合には、インデックスpおよびμは、ドロップ(drop)され得、その結果、複素値は、
または
になり得る。
また、物理リソースブロック(physical resource block)は、周波数領域上の
(個)の連続するサブキャリアで定義される。周波数領域上で、物理リソースブロックは、0から
まで番号が付けられる。このとき、周波数領域上の物理リソースブロックの番号(physical resource block number)
とリソース要素
との間の関係は、数式1のように与えられる。
<数式1>
また、キャリアパート(部)(carrier part)に関して、端末は、リソースグリッドのサブセット(subset)のみを用いて受信または送信するように設定されることができる。このとき、端末が受信または送信するように設定されたリソースブロックのセット(集合)(set)は、周波数領域上で0から
まで番号が付けられる。
アップリンク制御チャネル(Uplink control channel)
物理アップリンク制御シグナリング(physical uplink control signaling)は、少なくともhybrid−ARQ acknowledgement、CSI報告(CSI report)(可能であれば、ビームフォーミング(beamforming)情報を含む)、およびスケジューリング要求(scheduling request)を運ぶことができなければならない。
NRシステムでサポートするアップリンク制御チャネル(UL control channel)に関して少なくとも二つの送信方法がサポートされる。
アップリンク制御チャネルは、スロット(slot)の最後に送信されたアップリンクシンボルの周囲で短期間(short duration)に送信されることができる。この場合、アップリンク制御チャネルは、スロット内でアップリンクデータチャネル(UL data channel)と時間分割多重(time-division-multiplexed)および/または周波数分割多重(frequency-division-multiplexed)される。短期間のアップリンク制御チャネルに対して、スロットの1つのシンボル単位の送信がサポートされる。
−短いアップリンク制御情報(Uplink Control Information、UCI)およびデータは、少なくとも短いUCIおよびデータに対する物理リソースブロック(Physical Resource Block、PRB)が重ならない場合、端末(UE)と端末との間で周波数分割多重される。
−同じスロット内の異なる端末からの短いPUCCH(short PUCCH)の時間分割多重(Time Division Multiplexing、TDM)をサポートするために、短いPUCCHを送信するスロット内のシンボルが、少なくとも6GHz以上でサポートされるか否かを端末に知らせるメカニズム(mechanism)がサポートされる。
−1つのシンボル期間(1-symbol duration)に対しては、少なくとも、1)参照信号(Reference Signal、RS)が多重化されると、UCIとRSとは周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing、FDM)方式で与えられたOFDMシンボルに多重化されることと、2)同じスロットでダウンリンク(DL)/アップリンク(UL)データと短期間のPUCCHとの間のサブキャリア間隔(subcarrier spacing)が同一であることと、がサポートされる。
−少なくとも、スロットの2つのシンボル期間(2-symbol duration)に亙る短期間のPUCCHがサポートされる。このとき、同じスロットでダウンリンク(DL)/アップリンク(UL)データと短期間のPUCCHとの間のサブキャリア間隔は同一である。
−少なくとも、スロット内の与えられた端末のPUCCHリソース、即ち、異なる端末の短いPUCCHは、スロットで与えられた持続期間(duration)内に時間分割多重できる準静的(半静的)構成(semi-static configuration)がサポートされる。
−PUCCHリソースには、時間領域(time domain)、周波数領域(frequency domain)、および適用可能な場合にはコード領域(code domain)が含まれる。
−短期間のPUCCHは、端末の観点から、スロットの端まで拡張されることができる。このとき、短期間のPUCCH以降、明示的なギャップシンボル(explicit gap symbol)は不要である。
−短いアップリンク部分(short UL part)を有するスロット(即ち、DL中心のスロット(DL-centric slot))に対して、データが短いアップリンク部分でスケジューリング(scheduling)されると、「短いUCI」およびデータは、一つの端末によって周波数分割多重されることができる。
アップリンク制御チャネルは、カバレッジ(coverage)を改善するために、多数のアップリンクシンボルにかけて長期間(long-duration)で送信されることができる。この場合、アップリンク制御チャネルは、スロット内のアップリンクデータチャネルと周波数分割多重される。
−少なくともPAPR(Peak to Average Power Ratio)が低い設計で長時間のアップリンク制御チャネル(long duration UL control channel)によって運ばれるUCIは、1つのスロットまたは多数のスロットで送信されることができる。
−多数のスロットを用いる送信は、少なくとも一部の場合に、全持続時間(total duration)(例えば、1ms)の間で許容される。
−長時間のアップリンク制御チャネルの場合、RSとUCIとの間の時間分割多重(TDM)は、DFT−S−OFDMに対してサポートされる。
−スロットの長いアップリンク部分(long UL part)は、長時間のPUCCH送信に用いられることができる。即ち、長時間のPUCCHは、アップリンク専用のスロット(UL-only slot)と最小4個のシンボルで構成される可変個数のシンボルを有するスロットとに対して共にサポートされる。
−少なくとも1ビットまたは2ビットのUCIに対して、上記UCIは、N個のスロット(N>1)内で繰り返されてもよく、上記N個のスロットは、長時間のPUCCHが許容されるスロットに隣接してもよく、または隣接しなくてもよい。
−少なくとも長いPUCCH(long PUCCH)に対して、PUSCHとPUCCHとの同時送信(simultaneous transmission)がサポートされる。即ち、データが存在する場合にも、PUCCHリソースに対するアップリンク制御が送信される。また、PUCCH−PUSCHの同時送信以外にも、PUSCHにおけるUCIがサポートされる。
−TTI内におけるスロット周波数ホッピング(intra-TTI slot frequency hopping)がサポートされる。
−DFT−s−OFDMの波形(waveform)がサポートされる。
−送信アンテナダイバーシチ(transmit antenna diversity)がサポートされる。
短期間のPUCCHと長期間のPUCCHとの間のTDMおよびFDMは、少なくとも1つのスロットで別の端末に対してサポートされる。周波数領域で、PRB(または多数のPRB)は、アップリンク制御チャネルに対する最小のリソース単位のサイズ(minimum resource unit size)である。ホッピング(hopping)が用いられる場合、周波数リソースおよびホッピングは、キャリア帯域幅(carrier bandwidth)に拡散されないことがある。また、端末固有(特定)RSは、NR−PUCCH送信に用いられる。PUCCHリソースのセット(set)は、上位層のシグナリング(higher layer signaling)によって設定され、設定されたセット内のPUCCHリソースは、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)によって指示される。
DCIの一部であって、データ受信(data reception)とhybrid−ARQ acknowledgement送信との間のタイミング(timing)は、動的に(dynamically)(少なくともRRCと共に)指示できなければならない。準静的構成(semi-static configuration)と(少なくとも一部のタイプのUCI情報に対する)動的なシグナリング(dynamic signaling)との結合(組み合わせ)は、「長いおよび短いPUCCHフォーマット」に対するPUCCHリソースを決定するために用いられる。ここで、PUCCHリソースは、時間領域、周波数領域、および適用可能な場合にはコード領域を含む。PUSCH上のUCI、即ち、UCIに対してスケジューリングされたリソースの一部を使用することは、UCIとデータとの同時送信の場合にサポートされる。
また、少なくとも単一のHARQ−ACKビットのアップリンク送信が少なくともサポートされる。また、周波数ダイバーシチ(frequency diversity)を可能にするメカニズムがサポートされる。また、URLLC(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication)の場合、端末に対して設定されたスケジューリング要求(SR)リソース間の時間間隔(time interval)は、1つのスロットよりも小さいことがある。
ビーム管理(Beam management)
NRにおけるビーム管理は、次のように定義される。
ビーム管理(Beam management):DLおよびULの送受信に使用されることができるTRPおよび/またはUEビームのセット(set)を獲得して維持するためのL1/L2手続のセットであって、少なくとも次の事項を含む。
−ビーム決定:TRPまたはUEが自体の送信/受信ビームを選択する動作。
−ビーム測定:TRPまたはUEが受信したビームフォーミング(形成)の信号の特性を測定する動作。
−ビーム報告:UEがビーム測定に基づいてビームフォーミングされた信号の情報を報告する動作。
−ビームスイープ(Beam sweeping):予め決定された方式で時間間隔の間に送信および/または受信されたビームを用いて空間領域をカバーする動作。
また、TRPおよびUEにおけるTx/Rxビームの対応(correspondence)は、次のように定義される。
−TRPにおけるTx/Rxビームの対応は、次のうちの少なくとも一つが満たされると維持される。
−TRPは、TRPの一つまたは複数の送信ビームに対するUEのダウンリンクの測定に基づいて、アップリンク受信のためのTRP受信ビームを決定することができる。
−TRPは、TRPの一つまたは複数のRxビームに対するTRPのアップリンクの測定に基づいて、ダウンリンク送信に対するTRP Txビームを決定することができる。
−UEにおけるTx/Rxビームの対応は、次のうちの少なくとも一つが満たされると維持される。
−UEは、UEの一つまたは複数のRxビームに対するUEのダウンリンクの測定に基づいて、アップリンク送信のためのUE Txビームを決定することができる。
−UEは、一つまたは複数のTxビームに対するアップリンクの測定に基づいたTRPの指示に基づいて、ダウンリンク受信のためのUE受信ビームを決定することができる。
−TRPにUEビームの対応に関する情報の能力指示がサポートされる。
次のようなDLにおけるL1/L2のビーム管理手続が、一つまたは複数のTRP内でサポートされる。
P−1:TRP Txビーム/UE Rxビームの選択をサポートするために、異なるTRP Txビームに対するUEの測定を可能にするために使用される。
−TRPにおけるビームフォーミングの場合、一般に、互いに異なるビームセットでイントラ(intra)/インター(inter)−TRP Txビームスイープ(sweep)を含む。UEにおけるビームフォーミングのために、それは、通常、異なるビームのセットからのUE Rxビームスイープを含む。
P−2:異なるTRP Txビームに対するUEの測定が、インター/イントラTRP Txビームを変更するために使用される。
P−3:UEがビームフォーミングを使用する場合に、同じTRP Txビームに対するUEの測定が、UE Rxビームを変更するのに使用される。
少なくともネットワークによってトリガされた非周期的報告(aperiodic reporting)は、P−1、P−2、およびP−3に関する動作でサポートされる。
ビーム管理のためのRS(少なくともCSI−RS)に基づいたUEの測定は、K(ビームの合計数)個のビームで構成され、UEは、選択されたN個のTxビームの測定結果を報告する。ここで、Nは、必ずしも固定された数ではない。モビリティの目的のためのRSに基づいた手続は排除されない。報告情報は、少なくともN<Kである場合、N個のビームに対する測定量およびN個のDL送信ビームを示す情報を含む。特に、UEがK’>1ノンゼロパワー(NZP)CSI−RSリソースに対して、UEは、N’のCRI(CSI−RSリソースの指示子)を報告することができる。
UEは、ビーム管理のために、次のような上位層のパラメータ(higher layer parameter)に設定されることができる。
−N≧1報告設定(setting)、M≧1リソース設定
−報告設定とリソース設定との間のリンクは、合意されたCSI測定設定で設定される。
−CSI−RSベースのP−1およびP−2は、リソースおよび報告設定でサポートされる。
−P−3は、報告設定の有無に関係なくサポートされることができる。
−少なくとも以下の事項を含む報告設定(reporting setting)
−選択されたビームを示す情報
−L1測定報告(L1 measurement reporting)
−時間領域動作(例えば、非周期的(aperiodic)動作、周期的(periodic)動作、セミパーシステント(半持続的)(semi-persistent)動作)
−色々な周波数粒度(細分性)(frequency granularity)がサポートされる場合の周波数粒度
−少なくとも以下の事項を含むリソース設定(resource setting)
−時間領域動作(例えば、非周期的動作、周期的動作、セミパーシステント動作)
−RSタイプ:少なくともNZP CSI−RS
−少なくとも一つのCSI−RSリソースのセット。各CSI−RSリソースのセットは、K≧1 CSI−RSリソースを含む(K個のCSI−RSリソースの一部のパラメータは、同一であってもよい。例えば、ポートの番号、時間領域動作、密度、および周期)
また、NRは、L>1であるL(個の)グループを考慮し、次のビーム報告をサポートする。
−最小限のグループを示す情報
−N1ビームに対する測定量(measurement quantity)(L1 RSRPおよびCSI報告のサポート(CSI−RSがCSI獲得のための場合))
−適用可能な場合、N1個のDL送信ビームを示す情報
前述したようなグループベースのビーム報告は、UE単位で構成することができる。また、上記グループベースのビーム報告は、UE単位でターンオフ(turn-off)されることができる(例えば、L=1またはNl=1である場合)。
NRは、UEがビーム失敗から復旧するメカニズムをトリガできることをサポートする。
ビーム失敗(beam failure)のイベントは、関連する制御チャネルのビームペア(対)リンク(beam pair link)の品質が充分に低いときに発生する(例えば、閾値(臨界値)との比較、関連するタイマのタイムアウト)。ビーム失敗(または障害)から復旧するメカニズムは、ビーム障害が発生する際にトリガされる。
ネットワークは、復旧の目的でUL信号を送信するためのリソースを(有する)UEに明示的に構成する。リソースの構成は、基地局が全体または一部の方向から(例えば、ランダムアクセス領域)リッスン(聴取)(listening)するところでサポートされる。
ビーム障害を報告するUL送信/リソースは、PRACH(PRACHリソースと直交するリソース)と同一の時間インスタンス(instance)に、またはPRACHと異なる時間インスタンス(UEに対して構成可能)に、位置し得る。DL信号の送信は、UEが新しい潜在的なビームを識別するためにビームをモニタリングすることができるようにサポートされる。
NRは、ビーム関連の指示(beam-related indication)に関係なく、ビーム管理をサポートする。ビーム関連の指示が提供される場合、CSI−RSベースの測定のために使用されたUE側のビームフォーミング/受信手続に関する情報は、QCLを介してUEに指示されることができる。
NRでサポートするQCLのパラメータとしては、LTEシステムで使用していた遅延(delay)、ドップラ(Doppler)、平均利得(average gain)などに関するパラメータだけでなく、受信端におけるビームフォーミングのための空間パラメータが追加される予定であり、端末の受信ビームフォーミングの観点から、到来角(到達角)(angle of arrival)関連のパラメータおよび/または基地局の受信ビームフォーミングの観点から、放射角(発信角)(angle of departure)関連のパラメータが含まれることができる。
NRは、制御チャネルと該当データチャネルとの送信で同一であるか異なるビームを使用することをサポートする。
ビームペアリンクブロッキング(beam pair link blocking)に対するロバスト(頑健)性(robustness)をサポートするNR−PDCCH送信のために、UEは、同時にM個のビームペアリンク上でNR−PDCCHをモニタリングするように構成されることができる。ここで、M≧1およびMの最大値は、少なくともUEの能力に依存し得る。
UEは、異なるNR−PDCCH OFDMシンボルで異なるビームペアリンク上のNR−PDCCHをモニタリングするように構成されることができる。多数のビームペアリンク上でNR−PDCCHをモニタリングするためのUE Rxビームの設定に関するパラメータは、上位層のシグナリングもしくはMAC CEによって構成されるか、ならびに/またはサーチスペース(探索空間)の設計で考慮される。
少なくとも、NRは、DL RSアンテナポートとDL制御チャネルの復調のためのDL RSアンテナポートとの間の空間のQCL仮定の指示をサポートする。NR−PDCCH(即ち、NR−PDCCHをモニタリングする構成方法)に対するビーム指示のための候補のシグナリング方法は、MAC CEシグナリング、RRCシグナリング、DCIシグナリング、スペックトランスペアレントおよび/もしくは暗示的方法、ならびにこれらのシグナリング方法の組み合わせである。
ユニキャストのDLデータチャネルの受信のために、NRは、DL RSアンテナポートとDLデータチャネルのDMRSアンテナポートとの間の空間QCL仮定の指示をサポートする。
RSアンテナポートを示す情報は、DCI(ダウンリンクの許可)を介して表される。また、この情報は、DMRSアンテナポートとQCLされているRSアンテナポートを示す。DLデータチャネルに対するDMRSアンテナポートの異なるセットは、RSアンテナポートの別のセットとのQCLとして示し得る。
ハイブリッドビームフォーミング(Hybrid beamforming)
マルチ(多重)アンテナ(multiple antenna)を利用する既存のビームフォーミング(beamforming)技術は、ビームフォーミングの重み(加重値)ベクトル(weight vector)/プリコーディングベクトル(precoding vector)を適用する位置に応じて、アナログビームフォーミング(analog beamforming)技法とデジタルビームフォーミング(digital beamforming)技法とに区分できる。
アナログビームフォーミング技法は、初期のマルチ(多重)アンテナ構造に適用されたビームフォーミング技法である。これは、デジタル信号の処理が完了したアナログ信号を多数の経路に分岐した後、各経路に対して位相シフト(Phase-Shift、PS)および電力増幅器(Power Amplifier、PA)の設定を適用してビームを形成する技法を意味することができる。
アナログビームフォーミングのためには、各アンテナに接続されたPAおよびPSが単一のデジタル信号から派生したアナログ信号を処理(process)する構造が要求される。言い換えると、アナログ段で上記PAおよび上記PSが複素重み(complex weight)を処理する。
図5は、アナログビームフォーマ(analog beamformer)およびRFチェーン(RF chain)で構成される送信端(transmitter)のブロック図(block diagram)の一例を示す。図5は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図5において、RFチェーンは、ベースバンド(基底帯域)(BaseBand、BB)信号がアナログ信号へ変換される処理ブロックを意味する。アナログビームフォーミング技法は、上記PAおよび上記PSの素子の特性によってビームの精度(正確度)が決定され、上記素子の制御特性上、狭帯域(narrowband)送信に有利であり得る。
また、アナログビームフォーミング技法の場合、多重ストリーム(stream)の送信を具現しにくいハードウェア構造で構成されるので、送信レートの増大のための多重利得(multiplexing gain)が相対的に小さい。また、この場合、直交リソース割り当てベースの端末別ビームフォーミングが容易ではないこともある。
これと異なり、デジタルビームフォーミング技法の場合、MIMO環境でダイバーシチ(diversity)および多重利得を最大にするためにBB(BaseBand)プロセスを用いてデジタル段でビームフォーミングが行われる。
図6は、デジタルビームフォーマ(digital beamformer)およびRFチェーンで構成される送信端のブロック図の一例を示す。図6は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図6の場合、ビームフォーミングは、BBプロセスでプリコーディングが行われることによって行われることができる。ここで、RFチェーンは、PAを含む。これは、デジタルビームフォーミング技法の場合、ビームフォーミングのために導出された複素重みが送信データに直接適用されるためである。
また、端末ごとに異なるビームフォーミングが行われ得るので、同時にマルチユーザのビームフォーミングをサポートすることができる。のみならず、直交リソースが割り当てられた端末ごとに独立したビームフォーミングが可能であるので、スケジューリングの柔軟性が向上し、これによって、システムの目的に符合(適合)する送信端の運用が可能である。また、広帯域送信をサポートする環境でMIMO−OFDMのような技術が適用される場合に、副搬送波(subcarrier)ごとに独立したビームが形成されることもできる。
したがって、デジタルビームフォーミング技法は、システムの容量増大および強化したビーム利得に基づいて、単一の端末(またはユーザ)の最大送信レートを極大にすることができる。前述したような特徴に基づき、既存の3G/4G(例えば、LTE(−A))システムでは、デジタルビームフォーミングベースのMIMO技法が導入された。
NRシステムで、送受信アンテナが大きく増加する大規模(massive)MIMO環境が考慮されることができる。一般に、セルラ(cellular)通信では、MIMO環境に適用される最大の送受信アンテナが8本であると仮定される。しかしながら、大規模MIMO環境が考慮されることによって、上記送受信アンテナの数は、数十または数百本以上に増加し得る。
このとき、大規模MIMO環境で、上記で説明されたデジタルビームフォーミング技術が適用されると、送信端は、デジタル信号の処理のためにBBプロセスを介して数百本のアンテナに対する信号処理を行わなければならない。これによって、信号処理の複雑度が非常に大きくなり、アンテナの数だけのRFチェーンが必要であるので、ハードウェア具現の複雑度も非常に大きくなることがある。
また、送信端は、全てのアンテナに対して独立したチャネル推定(channel estimation)が必要である。のみならず、FDDシステムの場合、送信端は、全てのアンテナで構成された大規模MIMOチャネルに対するフィードバック情報が必要であるので、パイロット(pilot)および/またはフィードバックのオーバーヘッドが非常に大きくなることがある。
反面、大規模MIMO環境において上記で説明されたアナログビームフォーミング技術が適用されると、送信端のハードウェアの複雑度は相対的に低い。
これに対して、多数のアンテナを利用した性能の増加の程度は非常に小さく、リソース割り当ての柔軟性が低くなることがある。特に、広帯域送信の際、周波数ごとにビームを制御することが容易ではない。
したがって、大規模MIMO環境では、アナログビームフォーミングおよびデジタルビームフォーミングの技法のうち、一つのみを排他的に選択するのではなく、アナログビームフォーミングとデジタルビームフォーミングとの構造が結合されたハイブリッド(hybrid)形態の送信端の構成方式が必要である。
アナログビームスキャン(analog beam scanning)
一般に、アナログビームフォーミングは、純粋アナログビームフォーミングの送受信端およびハイブリッドビームフォーミングの送受信端で利用されることができる。このとき、アナログビームスキャンは、同じ時間に一つのビームに対する推定を行うことができる。したがって、ビームスキャンに必要なビームトレーニング(beam training)の時間は、全候補ビームの数に比例することになる。
前述したように、アナログビームフォーミングの場合、送受信端のビーム推定のために、時間領域におけるビームスキャン過程が必ず要求される。このとき、全送受信ビームに対する推定時間tsは、下記数式2のように表現され得る。
<数式2>
数式2において、tsは一つのビームスキャンのために必要な時間を意味し、KTは送信ビームの数を意味し、KRは受信ビームの数を意味する。
図7は、本発明の多様な実施例に係るアナログビームスキャン方式の一例を示す。図7は、単に説明の便宜のためのものにすぎず、本発明の範囲を制限するものではない。
図7の場合、全送信ビームの数KTがLであり、全受信ビームの数KRが1である場合が仮定される。この場合、全候補ビームの数は計L個になるので、時間領域でL個の時間区間が要求される。
言い換えると、アナログビーム推定のために単一時間区間で1個のビーム推定しか行うことができないので、図7に示すように、全L個のビーム(P1乃至PL)推定を行うために、L個の時間区間が要求される。端末は、アナログビーム推定手続が終了した後、最も高い信号強度を有するビームの識別子(例えば、ID)を基地局にフィードバックする。即ち、送受信アンテナの数の増加によって、個別ビームの数が増加するほど、より長いトレーニング時間が要求され得る。
アナログビームフォーミングは、DAC(Digital-to-Analog Converter)以降に時間領域の連続する波形(continuous waveform)のサイズおよび位相角を変化させるため、デジタルビームフォーミングと異なり、個別ビームに対するトレーニング区間が保証される必要がある。したがって、上記トレーニング区間の長さが増加するほど、システムの効率が減少(即ち、システムの損失(loss)が増加)し得る。
チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)のフィードバック(feedback)
LTEシステムを含む大半のセルラシステム(cellular system)において、端末は、チャネル推定のためのパイロット信号(reference signal)を基地局から受信してCSI(Channel State Information)を計算し、これを基地局に報告する。
基地局は、端末からフィードバックを受けたCSI情報をもとにデータ信号を送信する。
LTEシステムにおいて端末がフィードバックするCSI情報には、CQI(Channel Quality Information)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator)がある。
CQIフィードバックは、基地局がデータを送信するとき、どのMCS(Modulation & Coding Scheme)を適用するかに関するガイドを提供する目的(リンク適応用途)で基地局に提供する無線チャネル品質情報である。
基地局と端末との間で無線品質が高いと、端末は、高いCQI値をフィードバックし、基地局は、相対的に高い変調多値数(次数)(modulation order)と低いチャネル符号化(コーディング)率(channel coding rate)とを適用してデータを送信し、逆の場合、端末は、低いCQI値をフィードバックし、基地局は、相対的に低い変調多値数(modulation order)と高いチャネル符号化率(channel coding rate)とを適用してデータを送信する。
PMIのフィードバックは、基地局がマルチアンテナを設置した場合、どのMIMOプリコーディング方式(precoding scheme)を適用するかに関するガイドを提供する目的で、基地局に提供する好ましいプリコーディングマトリクス(preferred precoding matrix)情報である。
端末は、パイロット信号から基地局と端末との間のダウンリンクMIMOチャネル(downlink MIMO channel)を推定し、基地局がどのMIMOプリコーディングを適用すればよいかをPMIフィードバックを介して推薦する。
LTEシステムでは、PMIの構成において、行列の形態で表現可能な線形MIMOプリコーディング(linear MIMO precoding)のみが考慮される。
基地局と端末とは、多数のプリコーディングの行列で構成されたコードブックを共有しており、コードブック内において、それぞれのMIMOプリコーディング行列は、固有のインデックスを有している。
したがって、端末は、コートブック内で最も好ましいMIMOプリコーディング行列に該当するインデックスをPMIとしてフィードバックすることによって、端末のフィードバック情報量を最小にする。
PMI値は、必ずしも一つのインデックスのみで行われるべきものではない。一例として、LTEシステムにおいて送信アンテナポートの数が8本である場合、二つのインデックス(first PMI & second PMI)を結合してこそ、最終的な8tx MIMOプリコーディング行列を導出することができるように構成されている。
RIフィードバックは、基地局および端末がマルチアンテナを設置し、空間多重(spatial multiplexing)を介した多重レイヤ(multi-layer)の送信が可能である場合、端末が、好ましい送信レイヤの数に関するガイドを提供する目的で基地局に提供する好ましい送信レイヤの数に関する情報である。
RIは、PMIと非常に密接な関係を有する。それは、送信レイヤの数に応じて、基地局がそれぞれのレイヤにどのプリコーディングを適用すべきかを分からなければならないためである。
PMI/RIフィードバックの構成において、単一レイヤ(single layer)の送信を基準に、PMIコードブックを構成した後、レイヤごとにPMIを定義してフィードバックできるが、このような方式は、送信レイヤの数の増加によってPMI/RIフィードバックの情報量が大きく増加するというデメリットがある。
したがって、LTEシステムでは、それぞれの送信レイヤの数によるPMIコードブックを定義した。即ち、R(個の)レイヤの送信のために、N個のサイズNt×Rの行列をコードブック内に定義する(ここで、Rは、レイヤの数、Ntは送信アンテナポートの数、Nはコードブックのサイズ)。
したがって、LTEでは、送信レイヤの数に関係なく、PMIコードブックのサイズが定義される。この結果、このような構造でPMI/RIを定義しているため、送信レイヤの数Rは、結局のところプリコーディング行列(Nt×R行列)のランク値と一致することになるので、ランク指示子(rank indicator)(RI)という用語を使用することになった。
本明細書で記述されるPMI/RIは、必ずしもLTEシステムにおけるPMI/RIのように、Nt×R行列で表現されるプリコーディング行列のインデックス値と、プリコーディング行列のランク値と、を意味するものと制限されるわけではない。
本明細書で記述されるPMIは、送信端で適用可能なMIMOプリコーダのうちの好ましいMIMOプリコーダの情報を示すものであって、そのプリコーダの形態は、LTEシステムのように行列で表現可能な線形プリコーダのみに限定されない。また、本明細書で記述されるRIは、LTEにおけるRIよりもさらに広い意味で、好ましい送信レイヤの数を示すフィードバック情報を全て含む。
CSI情報は、全体のシステム周波数領域から求められてもよく、一部の周波数領域から求められてもよい。特に、広帯域システムでは、端末ごとに好ましい一部の周波数領域(例えば、サブバンド)に対するCSI情報を求めてフィードバックすることが有用であるかもしれない。
LTEシステムにおいてCSIフィードバックはアップリンクチャネルを介して行われるが、一般に周期的なCSIフィードバックは、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を介して行われ、非周期的なCSIフィードバックは、アップリンクデータチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を介して行われる。
非周期的なCSIフィードバックは、基地局がCSIフィードバックの情報を望むときにのみ一時的にフィードバックすることを意味するもので、基地局は、PDCCH/ePDCCHなどのダウンリンクコントロールチャネルを介してCSIフィードバックをトリガ(trigger)する。
LTEシステムでは、CSIフィードバックがトリガされたとき、端末がどのような情報をフィードバックすべきかが、図8のようにPUSCH CSI報告モード(reporting mode)で区分されており、端末がどのPUSCH CSI報告モード(reporting mode)で動作すべきかは、上位層のメッセージを介して端末に予め知らせる。
図8は、PUSCH CSI報告モードの一例を示した図である。
PUCCHを介した周期的CSIフィードバックに対して、PUCCH CSI報告モードがやはり定義される。
図9は、PUCCH CSI報告モードの一例を示した図である。
PUCCHの場合、PUSCHよりも一度に送ることができるデータ量(payload size)が小さいので、送ろうとするCSI情報を一度に送ることが難しい。
したがって、各CSI報告モードによって、CQIおよびPMIを送信する時点とRIを送信する時点とが異なる。例えば、報告モード1−0では、特定のPUCCH送信時点ではRIのみ送信し、別のPUCCH送信時点では広帯域CQIを送信する。特定のPUCCH送信時点で構成されるCSI情報の種類によって、PUCCH報告タイプが定義される。例えば、上記の例でRIのみを送信する報告タイプは、タイプ3に該当し、広帯域CQIのみを送信する報告タイプは、タイプ4に該当する。RIフィードバックの周期およびオフセット値とCQI/PMIフィードバックの周期およびオフセット値とは、上位層のメッセージを介して端末に設定される。
上記CSIフィードバック情報は、アップリンク制御情報(Uplink Control Information、UCI)に含まれる。
LTEにおける基準信号(Reference signals in LTE)
LTEシステムにおけるパイロットあるいはRS(Reference Signal)の用途は、大きく次のように分けられる。
1.測定RS:チャネル状態測定用パイロット
A.CSI測定/報告の用途(短期間測定(short term measurement)):リンク適応(Link adaptation)、ランク適応(rank adaptation)、閉ループMIMOプリコーディング(closed loop MIMO precoding)などの目的
B.長期間測定(Long term measurement)/報告の用途:ハンドオーバ(Handover)、セル選択(cell selection)/再選択(reselection)などの目的
2.復調RS(Demodulation RS):物理チャネル受信用パイロット
3.位置決めRS(Positioning RS):端末位置推定用パイロット
4.MBSFN RS:マルチキャスト/ブロードキャスト(Multi-cast/Broadcast)サービスのためのパイロット
LTE Rel−8では、大半のダウンリンク物理チャネルに対する測定(用途1A/B)および復調(用途2)のためにCRS(Cell-specific RS)を使用したが、アンテナの数が多くなることによるRSのオーバーヘッドの問題を解決するために、LTE Advanced(Rel-10)からは、CSI測定(用途1A)専用としてCSI−RSと、ダウンリンクデータチャネル(PDSCH)に対する受信(用途2)専用としてUE−specific RSと、を使用する。
CSI−RSは、CSI測定およびフィードバック専用に設計されたRSであって、CRSに比べて非常に低いRSのオーバーヘッドを有することが特徴であり、CRSは、4本のマルチアンテナのポートまでサポートするのに対して、CSI−RSは、8本のマルチアンテナのポートまでサポート可能なように設計された。UE固有(特定)RS(UE-specific RS)は、データチャネルの復調専用に設計されて、CRSと異なり、該当UEにデータ送信時に適用されたMIMOプリコーディング技法がパイロット信号に同じように適用されたRS(precoded RS)という点が特徴である。
したがって、UE固有RS(UE-specific RS)は、CRS、CSI−RSのようにアンテナポートの数だけ送信される必要がなく、送信レイヤの数(送信ランク)だけ送信すればよい。
また、UE固有RSは、基地局のスケジューラ(scheduler)を介して、各UEに割り当てられたデータチャネルのリソース領域と同じリソース領域で該当UEのデータチャネルの受信用途で送信されるので、端末固有RSという特徴がある。
CRSは、セル内の全てのUEが測定および復調の用途で使用できるようにシステム帯域幅内で同じパターンで常時送信されるので、セル固有(特定的)である。
LTEのアップリンクでは、測定RSとしてSounding RS(SRS)が設計され、アップリンクデータチャネル(PUSCH)に対する復調RS(DMRS)とACK/NACKおよびCSIフィードバックのためのアップリンクコントロールチャネル(PUCCH)に対するDMRSとがそれぞれ設計された。
セルフコンテインド(Self-contained)サブフレームの構造
NRシステムで考慮されるTDD(Time Division Duplexing)構造は、アップリンク(UpLink、UL)とダウンリンク(DownLink、DL)とを1つのサブフレーム(subframe)で全て処理する構造である。これは、TDDシステムにおけるデータ伝送の遅延(latency)を最小にするためのものであり、上記構造は、セルフコンテインド(self-contained)サブフレームの構造と称される。
図10は、本明細書で提案する方法が適用されることができるセルフコンテインド(self-contained)サブフレームの構造の一例を示す。図10は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図10を参照すると、legacy LTEの場合のように、1つのサブフレームが14個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(symbol)で構成される場合が仮定される。
図10において、領域1002は、ダウンリンク制御領域(downlink control region)を意味し、領域1004は、アップリンク制御領域(uplink control region)を意味する。また、領域1002および領域1004以外の領域(即ち、別途の表示がない領域)は、ダウンリンクデータ(downlink data)またはアップリンクデータ(uplink data)の送信のために用いられることができる。
即ち、アップリンク制御情報(uplink control information)およびダウンリンク制御情報(downlink control information)は、1つのセルフコンテインド(self-contained)サブフレームで送信される。これに対し、データ(data)の場合、アップリンクデータまたはダウンリンクデータが1つのセルフコンテインド(self-contained)サブフレームで送信される。
図10に示す構造を用いる場合、1つのセルフコンテインド(self-contained)サブフレーム内で、ダウンリンク送信とアップリンク送信とが順次進められ、ダウンリンクデータの送信とアップリンクACK/NACKの受信とが行われることができる。
その結果、データ伝送(送信)のエラーが発生する場合、データの再伝送までかかる時間が減少し得る。これを通じて、データ伝達に関する遅延が最小になり得る。
図10のようなセルフコンテインド(self-contained)サブフレームの構造で、基地局(eNodeB、eNB、gNB)および/または端末(terminal、UE(User Equipment))が送信モード(transmission mode)から受信モード(reception mode)へ切り換わる過程、または受信モードから送信モードへ切り換わる過程のための時間ギャップ(time gap)が要求される。上記時間ギャップに関して、上記セルフコンテインド(self-contained)サブフレームでダウンリンク送信以降にアップリンク送信が行われる場合、一部のOFDMシンボルがガード区間(Guard Period、GP)に設定されることができる。
3GPP NRにおいて、CSI報告に関する次の三つの時間領域動作(time-domain behavior)をサポートする予定である。同様に、(アナログ)ビーム管理のための報告もやはり、以下の三つの時間領域動作(time-domain behavior)のうちの一部または全てをサポートすることができる。
−非周期的CSI報告(Aperiodic CSI reporting)
−トリガする際にのみCSI報告を実行
−セミパーシステントCSI報告(Semi-persistent CSI reporting)
活性化(Activation)すると、CSI報告を(特定の周期で)開始し、非活性化(Deactivation)すると、CSI報告を中断する。
周期的CSI報告(Periodic CSI reporting)
周期的CSI報告は、RRC設定された周期およびスロットのオフセット(slot offset)でCSI報告を行う。
また、CSIの取得(acquisition)時、チャネル測定のためのDL RS(ダウンリンク参照信号)もやはり、以下の三つの時間領域動作(time-domain behavior)をサポートする予定であり、同様にビーム管理のためのDL RSもやはり、以下の三つの時間領域動作(time-domain behavior)のうちの一部または全てをサポートすることができる。
ビーム管理のためのDL RSには基本的にCSI−RSが含まれる予定であり、他のダウンリンク信号も利用されることができる。
他のダウンリンク信号の例として、移動RS(mobility RS)、ビームRS(beam RS)、同期信号(synchronization signal)(SS)、SSブロック(SS block)、DL DMRSs(例えば、PBCH DMRS、PDCCH DMRS)などが利用されることができる。
−非周期的CSI−RS(Aperiodic CSI-RS)
−トリガする際にのみCSI−RSの測定を実行
−セミパーシステントCSI−RS(Semi-persistent CSI-RS)
活性化(Activation)すると、CSI−RSの測定を(特定の周期で)開始し、非活性化(Deactivation)すると、CSI−RSの測定を中断する。
周期的CSI−RS(Periodic CSI-RS)
周期的CSI−RSは、RRC設定された周期およびスロットのオフセット(slot offset)でCSI−RSの測定を行う。
また、CSIの取得(acquisition)時、基地局が端末に指定する干渉測定リソース(Interference Measurement Resource:IMR)にLTEでも利用されていたゼロパワー(zero-power)(ZP)CSI−RSベースの干渉測定方式がサポートされる予定であり、さらにNZP(Non-Zero-Power)CSI−RSベースの干渉測定方式や、DMRSベースの干渉測定方式のうちの少なくとも一つの方式がサポートされる予定である。
特に、LTEシステムでは、ZP CSI−RSベースのIMRが準静的に設定(via RRC signaling)されているのに対して、NRでは、動的に設定する方式がサポートされる予定であり、やはり以下のような三つの時間領域動作(time-domain behavior)をサポートする予定である。
−ZP CSI−RSを使用した非周期的IMR(Aperiodic IMR with ZP CSI-RS)
−ZP CSI−RSを使用したセミパーシステント(半静的)IMR(Semi-persistent IMR with ZP CSI-RS)
−ZP CSI−RSを使用した周期的IMR(Periodic IMR with ZP CSI-RS)
したがって、CSIの測定および報告を構成するチャネル推定、干渉推定および報告について、下記のように多様な時間領域動作(time domain behavior)の組み合わせが可能である。
以下で、説明の便宜のために、APは非周期的、SPはセミパーシステント、PRは周期的と簡単に表現する。
例1)チャネル測定のためのAP/SP/PR NZP CSI−RSおよび干渉測定のためのAP/SP/PR ZP CSI−RSを有するAP CSI報告
例2)チャネル測定のためのAP/SP/PR NZP CSI−RSおよび干渉測定のためのAP/SP/PR ZP CSI−RSを有するSP CSI報告
例3)チャネル測定のためのPR NZP CSI−RSおよび干渉測定のためのPR ZP CSI−RSを(有する)PR CSI報告
上記の例において、AP RS/IMRはAP報告にのみ、SP RS/IMRはAPまたはSP報告にのみ、PR RS/IMRは全ての報告に対して使用されることを仮定したが、これに制限されるわけではない。
また、RSおよびIMRは、いずれもリソース設定(セッティング)(resource setting)に含まれ、これらの用途、即ち、チャネル推定用であるか、または干渉推定用であるかは、測定設定(measurement setting)で各リンクに対する設定を介して指示されることができる。
NR(New Rat)において、PUCCHは、短いPUCCH(short PUCCH)と長いPUCCH(long PUCCH)とが考慮される。
上記短いPUCCHは、時間領域(time domain)において1つまたは2つのOFDMシンボルを使用し、周波数領域(frequency domain)において1つまたは複数のPRB(Physical Resource Block)を使用して送信されることができる。
下記表4は、NRで定義しているPUCCHフォーマットの一例を示した表である。
<表4>
表4において、PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2は、短いPUCCHであってもよく、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3およびPUCCHフォーマット4は、長いPUCCHであってもよい。次に、長いPUCCHは、時間領域で4乃至12(個の)OFDMシンボルを使用し、周波数領域で一つまたは複数のPRB(Physical Resource Block)を使用して送信されることができる。
上記短いPUCCHは、上記で見たセルフコンテインドスロットの構造において、主にDL(DownLink)データに対する早い(fast)ACK(Acknowledge)またはNACK(Non-Acknowledge)のフィードバックの用途で使用されることができる。
また、上記長いPUCCHは、LTEのPUCCHと同様に端末ごとに一定のリソースが占有され、ACK/NACKおよびCSIのフィードバックの用途で使用されることができる。
上記長いPUCCHにおける最小のシンボルの数は、4つのシンボルである。
これは、NRにおいて、多様なスロット構造(slot structure)またはスロットフォーマット(slot format)が考慮されているためである。
NRにおいて定義されるスロット(slot)について簡単に見る。
サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configurationμ)に対して、スロットは、1つのサブフレーム内で増加する順序、即ち、
で番号が付けられ、1つの(無線)フレーム内で増加する順序、
で番号が付けられる。
は、循環プレフィックス(cyclic prefix)に依存するスロットで連続するOFDMシンボル
がある。
サブフレームにおけるスロット
の開始は、同じサブフレームでOFDMシンボル
の開始と時間で一致(align)している。
スロットにおいて、OFDMシンボルは、「ダウンリンク(D)」、「フレキシブル(X)」、または「アップリンク(U)」に分類できる。
ダウンリンクスロットで、端末は、「ダウンリンク(downlink)」で、または「フレキシブル」シンボルでのみ、ダウンリンク送信が発生するものと仮定することができる。
アップリンクスロットで、端末は、「アップリンク(uplink)」で、または「フレキシブル」シンボルでのみ、アップリンク送信が発生するものと仮定することができる。
参考までに、NRで一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、14個または7個であってもよい。
また、スロット構造(slot structure)は、DL(DownLink)、UL(UpLink)だけでなく、DL支配的な(優勢)(dominant)構造(例えば、PDCCH、PDSCHと短いPUCCHとがスロット内に共存)、UL支配的な(dominant)(例えば、PDCCHとPUSCHとがスロット内に共存)構造などの多様な構造が存在することができる。
また、同じシンボルの数を有する短いPUCCHと長いPUCCHとに(例えば、多重化できる最大の端末の数またはチャネルコーディング方式によって)複数のPUCCHフォーマットが定義されることができ、各PUCCHフォーマットごとに送信できるペイロード(payload)のサイズが異なり得る。
上記で言及したように、LTE(−A)システムは、非周期的(aperiodic)CSI報告(reporting)と周期的(periodic)CSI報告(reporting)とをサポートし、CSI報告は、それぞれPUSCHおよびPUCCHを介して行われる。
セミパーシステント(Semi-persistent)CSI報告は、LTE(−A)システムでサポートされないCSI報告方式に該当する。
したがって、本明細書では、セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告をサポートする場合、どのようなアップリンク(UpLink、UL)リソースを介してCSI報告を行うかに関する方法を提供する。
PUSCHを介したセミパーシステントCSI報告(Semi-persistent CSI reporting on PUSCH)
まず、PUSCHを介してセミパーシステントCSI報告を行う方法について見ることとする。
この方法は、セミパーシステント(semi-persistent)PUSCHのリソース割り当て(resource allocation)情報(LTEシステムにおけるセミパーシステントスケジューリング(SPS)と類似)をCSI報告の活性化(reporting activation)と連動させて動作させることを特徴とする。
即ち、端末がCSI報告の活性化(reporting activation)メッセージを受信したとき、上記端末は、予めまたは上記CSI報告の活性化メッセージと共に伝達されたSPS情報を通じて指定されたPUSCHリソースを介してCSI報告を基地局に開始する。
上記CSI報告の活性化(reporting activation)は、L1(例えば、DCI)メッセージまたはL2(例えば、MAC CE)メッセージを通じて指示されることができる。
また、上記SPS情報は、L1(例えば、DCI)、L2(例えば、MAC CE)、またはL3(例えば、RRC)の制御情報で伝達されることができる。
また、上記SPS情報は、PUSCHリソースの時間的特性(例えば、周期、スロットのオフセット(slot offset))、周波数特性(例えば、PRBインデックス)、コード特性(例えば、シーケンス)、および/または空間特性(例えば、DMRSポート)などで構成されることができる。
上記SPS情報のうちの一部または全てがCSI報告の活性化(reporting activation)時点より(L1シグナリング、L2シグナリングまたはL3シグナリングに)予め設定または指定されることができる。
上記SPS情報がCSI報告の活性化より予め設定または指定される場合、端末は、CSI報告の活性化メッセージを受信すると同時に、予め指定されたSPSリソースを介してCSI報告を開始することができる。
即ち、CSI報告の活性化メッセージは、既に設定されたPUSCH活性化(activation)を共に指示できる。
SPSに対するリソース情報がL2またはL3シグナリングに予め設定される場合、上記SPSに対するリソース情報は、周波数リソースのスケジューリング(scheduling)の情報であるリソース割り当て(Resource Allocation、RA)の情報だけでなく、時間リソースの情報である周期およびスロット/サブフレームのオフセット(slot/subframe offset)情報を共に含むことができる。
また、上記周波数リソースの情報に報告(reporting)時点によるPUSCHのホッピングパターン(hopping pattern)情報がさらに含まれることができる。
上記SPS情報(例えば、RA)がCSI報告の活性化(reporting activation)時点と同時に指定され、(1)CSI報告の活性化がL1(DCI)で指示される場合、上記SPS情報もL1で指示され、(2)CSI報告の活性化がL2(MAC CE)で指示される場合、上記SPS情報もL2で指示されることができる。
LTEシステムにおいて、PUSCHに対するSPSの活性化/解除(activation/release)情報は、一般的なワンショットDL/ULスケジューリング(one shot DL/UL scheduling)情報を伝達するRNTI(即ち、C−RNTI)と異なるRNTI(即ち、SPS−C−RNTI)を使用して端末に伝達されることによって、PDCCHのデコーディング段階で区分されるように設定された。
SP報告の活性化/非活性化(reporting activation/deactivation)情報を伝達するにあたって、ワンショットスケジューリング用RNTI(例えば、LTEのC−RNTI)を使用するか、PUSCH SPS用RNTIを使用するか(例えば、LTEのSPS−C−RNTI)、または別途のRNTIを付与する方法が考慮されることができる。
SP報告の活性化/非活性化(reporting activation/deactivation)情報の伝達にPUSCH SPS用RNTI(例えば、SPS−C−RNTI)と共用で使用する場合、DCIフィールド内に該当ULグラント(UL grant)がPUSCH SPS用であるか、SP CSI報告用であるか、(または二つの用途に共に使用されるか)を1(または2)ビットフィールド(bit field)で指示することができる。
上記で説明した内容を再度簡略にまとめると、NRでは、PUSCHを介したセミパーシステントCSI報告がサポートされる。また、PUSCHを介したSP−CSIは、DCIによって活性化/非活性化される。
本明細書で提案する方法は、PUSCHを介したSP−CSIの活性化または非活性化の指示のためのDCIにSPS PUSCHに対するC−RNTIと別途のRNTIを使用するものである。
上記別途のRNTIの一例は、SP−CSI−RNTIなどで表され得る。
即ち、NRシステムにおいて、VoIPサービスおよびSP−CSI報告がすべて利用される場合、各利用に対して別途のRNTIを使用することが好ましいかもしれない。
その理由は、別途のRNTIを使用することにより、端末のDCIに対する誤検出(misdetection)の確率が減り、DCIに有効ビットを追加することができるためである。
また、PUSCHを介したSP CSI報告は、周辺のセルに対する干渉を制御する目的で使用できる点で、VoIPサービスの目的で使用されるLTEにおけるSPSスケジューリングと差(違い)がある。
また、PUSCHを介したSP CSI送信は、一定周期を有し、常時該当周期でCSIを送信または報告する点で、送信するデータがない場合には、UL送信を行わないSPSスケジューリングと差がある。
さらに、SP CSIの活性化/非活性化(解除)のためのRNTIをPUSCH SPS用RNTI(SPS C−RNTI)と共同で使用する方法についてより具体的に見る。
上記RNTI(SPS C−RNTI)を使用して(VoIPサービス用途およびSP CSI報告用)送信されるDCIに2個のビットまたはフィールドを設定し、1ビット(または一つのフィールド)は、(VoIPサービス用途のUL−SCHを運ぶ)SPS PUSCHに対する活性化または解除(もしくは非活性化)を指示する用途で、別の1ビット(または1つのフィールド)は、CSI報告を送信するSPS PUSCHに対する活性化または解除を指示する用途で、それぞれ設定されることができる。
これを通じて、1つのULグラントを使用し、上記2つのSPS PUSCHのうちの一つのみまたは二つ共に対して、活性化または解除(または非活性化)を指示することができる。
また、後述するワンショット(one shot)PUSCHとPUCCHとを共に使用してSP−CSI報告を行う方法がサポートされる場合、CSI報告のトリガ(または活性化)指示は、ワンショットPUSCHを割り当てるC−RNTIで行うことができる。
したがって、RNTIを介してmulti−shot(SPS)PUSCHを使用するCSI報告方式であるか、またはワンショット(one shot)PUSCHと共にPUCCHを使用してCSI報告を行う方式であるか、を暗示的に(implicit)区分させることができる。
PUSCH SPSは、上記SP CSI報告の目的だけでなく、上記で見たLTEシステムにおけるように、VoIPサービスのような常時のULデータの送信のためにも利用されることができる。
このような観点から、割り当てられたPUSCH SPSは、SP CSI報告とULデータの送信とのために利用されることもできる。
この場合、CSI報告時点でデータバッファ(data buffer)が空いた場合には、該当SPS CSI PUSCHを介してCSIのみを送信し、データがありながら、別のULグラントがない場合、SPS CSI PUSCHにデータ伝送を許可することもできる。
このような場合、データとCSIとが同時に送信されるか否かは、CSI報告(payload)内で(独立したフィールドに)指示(indication)できる。
あるいは、データおよびCSI報告の情報を割り当てられたSPS PUSCHリソース内で互いに異なる時間、周波数、コード、および/または空間リソースに区分することもできる。
例えば、DMRSシーケンス、DMRSポート、スクランブルシーケンスなどを介して、データとCSI報告の情報とが区分されることができる。
PUCCHを介したセミパーシステントCSI報告(Semi-persistent CSI reporting on PUCCH)
次に、PUCCHを介してSP CSI報告を行う方法について見る。
即ち、該当方法は、RRC設定された一つまたは複数のPUCCHリソースに対してCSI報告の活性化の際に(PUCCHリソースの選択および選択された)PUCCHでCSI報告をオンまたはオフする方法を言う。
この場合、CSI報告の活性化(reporting activation)メッセージと共に、または予め特定PUCCHリソースを使用して、該当CSI報告を行うかを指定する情報が共に送信されることができる。
上記PUCCHリソースは、PUCCHの時間、周波数、コード(sequence)、および/または空間リソースを含むことができる。
上記空間リソースは、一例として、PUCCH DMRSポート指示子などであってもよい。
CSI報告の非活性化(reporting deactivation)と共に、または別にPUCCHリソースの解放(解除)(release)動作が定義されることができる。
例えば、RRCで設定された複数のPUCCHは、特定PUCCHリソースが解放されることによって、自動的に再設定される動作が定義されることができる。
上記PUCCHリソース解放の指示は、報告の非活性化の指示と共に、または別にシグナリングされることができる。
上記PUCCHリソース解放の指示がCSI報告の非活性化指示と別にシグナリングされる場合、CSI報告は、非活性化されたが、これから同じPUCCHリソースを介してCSI報告を再活性化(re-activation)する可能性がある場合には、上記PUCCHリソースの解放は指示されないこともある。
上記PUCCHを用いたセミパーシステント報告は、UCIのペイロードサイズを考慮し、特定PUCCHタイプ(例えば、長いPUCCH)または特定PUCCH設定(例えば、Xシンボルおよび/またはY PRBよりも多くの短いPUCCHまたは長いPUCCH、特定のPUCCHフォーマット)に制限的に適用されることができる。
PUCCHおよびPUSCHを介したセミパーシステントCSI報告(Semi-persistent CSI reporting on PUCCH and PUSCH)
次に、上記で少し言及したPUCCHおよびPUSCHを介したSP−CSI報告方法について具体的に見る。
即ち、該当方法は、PUSCHおよびPUCCHを全て(両方とも)使用してSP CSI報告をサポートする方式を言う。
例えば、基地局がCSI報告の活性化メッセージ(PUCCHリソース選択の情報を含み得る)と共に、ULリソース割り当ての情報を端末に送信すると、上記端末は、割り当てられたPUSCHリソースを介して1番目のCSI報告を行い、以降のCSI報告は、設定された(または選択された)PUCCHリソースを介して行われることができる。
さらに他の一例として、端末は、SPS PUSCHを介してセミパーシステントCSI報告を行い、これ以上割り当てられたSPS PUSCHリソースが存在せず、基地局からCSI報告の非活性化を受信できない場合、または割り当てられたSPS PUSCHリソースがさらに重要なUL(もしくはDL)リソース(例えば、PUSCH with mini−slot(URLLC用PUSCH)、PUCCH)と衝突(衝突もしくはオーバーラップ)が発生する場合、該当スロットまたは衝突領域でSPS PUSCHの代わりにPUCCHにCSI報告を行うことができる。
また、SP CSI報告にPUSCHおよびPUCCHを共に使用する場合、PUSCHを介して高い解像度(high resolution)のCSIを報告し、PUCCHでは低い解像度(low resolution CSI)を報告するようにすることができる。
ここで、PUCCHを介したSP CSI報告は、PUCCHのペイロードサイズの制限を考慮してPUSCHを介して報告するCSI情報に依存性(dependency)を有する(依存する)ように設定されることができる。
あるいは、PUSCHおよびPUCCHを共に使用してSP CSI報告を行う場合、PUSCHを介して、CSI全体(即ち、RI、PMI、CQI、そして、必要な際にはCRIも共に)を報告し、PUCCHには、一部のCSI(例えば、PMIのみ、またはCQIのみ、またはPMIおよびCQIのみ)を報告させることができる。
同様に、PUCCHを介したSP CSI報告は、PUCCHのペイロードサイズの制限を考慮し、PUSCHを介して報告したCSI情報に依存性を有するように設定されることができる。
例えば、PUSCHにおけるCSI報告の際に、報告したPMI値を基準に後に続くPUCCH報告での基準になるPMIコードブックサブセットが決定されることができる。
即ち、特定規則によってPUSCHで報告したPMIを基準にPUCCHで報告する候補PMIが制限され、PUCCH報告の際にPMIのペイロードサイズを減らすことができる。
ここで、「特定規則」は、基地局と端末との間で約束された規則であるか、または特定規則なしで基地局がコードブックサブセットを直接設定または指定する方式に従わせることができる。
例えば、PUSCH CSI報告に含まれたW1値を維持することを仮定しながら、後に続くPUCCH CSI報告の際にはW2値のみを送信させることもできる。
サブバンド(SubBand、SB)ごとに複数のW2を送信すべき場合、連続するPUCCH送信を介して各W2を順次送信することもできる。
同様に、PUSCHで報告したCQI値を基準に、PUCCH報告の際には、差分(differential)CQI値(基準CQIに対する差異値)を送信させることができる。
RI値もまた同様に、PUSCHで送ったRI値を基準に、PUCCHでは差分のRI値を送信するように設定することで、PUCCHのペイロードサイズを減らすことができる。
上記PUCCHベースのCSI送信において、各報告時点でアップデートするCSIのパラメータを基地局が指定することも可能である。
あるいは、UEがアップデートするCSIのパラメータを直接決定し、CSIと共にどのCSIのパラメータをアップデートしたかを報告することができる。
このとき、CRI、RIなどのアップデートは、CSI全体に影響を与えるため、部分CSIのアップデートには適切ではないかもしれない。
UEがPUCCHを介して部分CSIをアップデートする場合、部分CSIのアップデートの対象ではないCSIは、(例えば、CRI、RI)最も最近に報告したPUSCH CSIの値を仮定して計算することができる。
例えば、CQIおよびPMI(例えば、W2のみ)がアップデートされるとすると、CRI、RI、W1は、最も最近のPUSCHを介して報告した値を仮定して計算する。
上記の方法は、1つのセミパーシステントCSI報告にPUCCHとPUSCHとが共に使用されることを仮定したが、独立した複数の非周期的(aperiodic)CSI報告/SP CSI報告にPUCCHとPUSCHとを共に利用する方式に拡張して適用することもできる。
例えば、高解像度のCSI情報をPUSCH(または連続するPUCCH)に送信を完了した端末の場合、基地局が別途の指示を介してPUCCHベースの非周期的CSI/SP CSI報告を指示することができる。
このとき、PUCCHを介して送信するCSI値は、上記で説明したように、PUSCHで報告したCSI値に依存性(dependency)を有させて、少ないペイロードサイズでも効率的なCSI報告になるようにすることができる。
このとき、PUCCHベースのCSI報告の指示時、基準になるPUSCH CSI報告に関して、L1またはL2シグナリングを介して動的に指示するか、L3(RRC)シグナリングを介して準静的(semi-static)に設定できる。
基準になるPUSCH CSI報告に関して、L3シグナリングを介して準静的に設定された場合、PUCCHベースのCSI報告とPUSCHベースのCSI報告とは、1つの報告設定内に含まれるか、またはそれぞれ独立した報告設定に含まれることができる。
この場合、CSIの計算および報告において、依存性があるということを知らせるために、報告設定間または測定設定内に含まれたリンク(link)間に関連性があることを別途の指示子を介して基地局から端末に知らせることができる。
上記PUSCHでCSI報告を先に送信した後、PUCCHでCSIをアップデートする動作に対して、PUSCHの復調(decoding)においてエラーが発生した場合、後に続くPUCCHベースのCSI報告の情報もやはり異なって理解(または解釈)され得るという問題が発生し得る。
これを解決するために、最初のPUSCH送信(例えば、#n−th slot)に対して基地局がACK/NACKを送る動作が定義される場合(例えば、#(n+k)slot)、#(n+k)時点においてACKが端末で受信される場合、上記端末は、正常に提案するPUCCH送信を行い続けられる。
しかしながら、#(n+k)時点においてNACKが端末で受信される場合、上記端末は、再度事前に定義または設定されたタイムライン(timeline)に従って(例えば、#(n+k+k2)時点において)上記最初のPUSCH送信に対して再送信を行い、再度上記の動作を繰り返させることができる。
このとき、PUSCH送信に対して最大何回の再送信(re-transmission)が可能であるかが定義または設定されることができる。
最初のPUSCH送信(例えば、#n−th slot)に対して基地局がACKまたはNACKを送る動作が定義(またはサポートまたは設定)されていなければ、端末は、(基地局が正常受信することを仮定して)上記後に続くPUCCH送信を開始する。
ただし、中間で(例えば、最初のPUSCH以降、特定の予め定義された(pre-defined)、または設定された時間間隔(configured time interval)以内に)上記PUSCHの再送信を指示するULグラントを基地局から受信する場合、端末は、上記PUSCHの再送信を行うことで全ての関連動作を初期化(例えば、送信していたPUCCHなどはいずれも中断して新たに開始)することができる。
このように、「再送信を指示するULグラント」であるかを認識する方法として、ULグラント内のHARQ IDが同一であるときに再送信を指示するものと認識するか、同じ報告設定を指示するか否かで再送信を指示するものと認識するか、またはLTEシステムと同様にDCIに新しいデータ指示子フィールドが含まれており、トグル(toggling)が可能か否かで再送信を指示するものと認識するか、を行うことができる。
さらに、PUSCHおよびPUCCHを共に使用してCSI報告を行う動作のために、PUSCHリソース割り当て(resource allocation)情報、PUCCHリソース割り当て/選択(resource allocation/selection)情報、報告の活性化(Reporting activation)情報が共にまたは別に基地局から端末にシグナリングされることができる。
例えば、報告の活性化(Reporting activation)およびPUCCHの割り当て/選択(allocation/selection)の情報は、共に(MAC CEに)送信され、PUSCHリソース割り当て情報は、DCIで別に送信されることができる。
この場合、端末は、(1)PUSCHリソース割り当てに関するDCIを基地局から受信する前まではCSI報告を行わず、PUSCHリソース割り当てを受ける場合、PUSCHを介して最初のCSI報告を行った後、PUCCHリソースを介して後に続くCSI報告を行うことができる。
あるいは、(2)端末は、PUSCHリソース割り当ての情報を受ける時点と関係なく(選択された)PUCCHリソースを介してCSI報告の実行を開始することができる。(2)の場合、端末がある時点でCSI報告のためのPUSCHリソース割り当てを基地局から受信すると、PUSCHベースのCSI報告以降に行われるPUCCHベースのCSI報告の情報は、PUSCHベースのCSI報告の情報に依存性を持たせることができる。
また、該当PUSCHベースのCSI報告以前に行われるPUCCHベースのCSI報告の情報は、PUSCHベースのCSI報告の情報に依存性がないようにすることができる。
本明細書で記載しているPUCCHリソース(resource)は、PUCCHの時間(time)、周波数(frequency)、コード(code)、および/または空間(spatial)リソースを通称する。
また、PUCCHリソースは、時点ごとに異なって設定されることができる。例えば、互いに異なる時点に割り当てられるPUCCHリソースの情報は、シーケンスの形態で設定または指示されることができる。
候補(candidate)PUCCHリソースの情報は、RRC情報で設定されることがより好ましく、どのPUCCHリソースを介して指示するCSI報告を行うかは、MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)および/またはDCIを介してより動的に指示することができる。
セミパーシステント/非周期的報告のためのULリソース指示(UL resource indication for semi-persistent/aperiodic reporting)
上記で見た提案方式の適用において、(NR)システムは、PUCCHベースのSP報告とPUSCHベースのSP報告とをいずれもサポートし、どのULリソースを使用してSP CSI報告を行うかを基地局が選択または設定できる。
上記ULリソースの指定を準静的(semi-static)にRRCで設定する場合、報告設定のパラメータに含めることができる。
あるいは、上記ULリソースの指定をL1シグナリングまたはL2シグナリングでさらに動的に設定する方法も可能であるかもしれない。
この場合、複数の報告設定または単一の報告設定内に複数の候補ULリソースが予めRRC設定されることができる。
上記複数の(候補)ULリソースは、1つもしくは複数のPUCCHリソースならびに/または1つもしくは複数のPUSCHリソースを含むことができる。
このうち、どのULリソースを介してCSI報告を行うかは、L1および/またはL2シグナリングを介して基地局が明示的(explicit)または暗示的(implicit)に指定できる。
暗示的指示(implicit indication)の一例として、DL DCIで活性化の際にPUCCHにおいて(CSI)報告を行い、UL RA(Resource Allocation)が含まれたUL DCIで活性化の際にPUSCHにおいて報告するように指定されることができる。
後者の場合(PUSCHに報告)、後に続く(CSI)報告は、PUCCHを使用することもできる。
暗示的指示(implicit indication)のさらに他の一例として、互いに異なる報告タイミング(reporting timing)の属性を有する複数のPUCCHリソースがRRCに設定された場合(例えば、同一/整数倍の周期を有する異なるスロットのオフセット(different slot offset with same/integer-multiple period))、報告タイミング(reporting timing)の指示を通じて、どのPUCCHリソースを使用するかを指示することができる。
暗示的指示(implicit indication)のさらに他の一例として、DCIベースのSP CSI報告が(決められた回数だけの連続するCSI報告のために)導入され、MAC CEベースのSP CSI報告もやはり(基地局が非活性化するまでパーシステント(持続的)CSI報告のために)導入されれば、DCIベースのSP CSI報告はPUSCHで、MAC CEベースのSP CSI報告はPUCCHで、行うことがより好ましいかもしれない。
これは、DCIでSP CSI報告を指示する場合、PUSCHに対するRA(Resource Allocation)フィールドが共に送信されることができる。
また、決められた回数だけCSI報告を行った後、自動で止まる形態のメカニズムが定義されれば、DCIの誤検出(misdetection)時の危険性がより弱くなり、より早く活性化できるDCIが有利であり得る。
これに対し、(CSI報告)非活性化の指示を受信するまでパーシステントに維持されるSP CSI報告のメカニズムの場合、DCIの誤検出の際に非活性化がされず、深刻な干渉および端末の電力の無駄遣いを誘発し得るため、MAC CEで非活性化を行うことがより好ましいかもしれない。
このような場合、活性化/非活性化(activation/deactivation)のメッセージを伝達するコンテナがDCIであるか、またはMAC CEであるかによって、端末は、PUCCHを使用するか、またはPUSCHを使用してSP CSI報告を行うか、が暗示的(implicit)に伝達できる。
上記L1/L2の明示的/暗示的な指示メッセージは、CSI報告の活性化メッセージと共に、または別に指示されることができる。
別に指示される例として、L1(Layer 1)および/またはL2(Layer 2)シグナリングでULリソースを予め選択した後、後に続くL1および/またはL2シグナリングで該当(または選択された)ULリソースを介したCSI報告の活性化(reporting activation)を指示することができる。
上記準静的/動的ULリソースの選択方式は、セミパーシステントCSI報告だけでなく、非周期的CSI報告にも適用されることができる。
例えば、非周期的CSI報告のために、1つもしくは複数のPUCCHリソースならびに/または一つもしくは複数のPUSCHリソースがRRC設定された後、L1および/またはL2の暗示的または明示的指示を通じて、上記非周期的CSI報告を行う最終的なULリソースが指定されることができる。
CSI報告の活性化/非活性化タイミング(CSI reporting activation/deactivation timing)
PUSCHリソースまたはPUCCHリソースは、セミパーシステント報告の非活性化(semi-persistent reporting deactivation)の際に共に非活性化されることができる。
この場合、このような非活性化の時点に対しては、(1)該当スロット以降にCSI報告を送らないか、(2)残ったCSIフィードバックのパラメータ(remaining CSI feedback parameter)を全て送信した後、CSI報告を中断するか、または(3)基地局が設定(または指定)した時点以降にCSI報告を中断することができる。
上記(2)の場合、PUCCHを介したCSI報告の際にLTEにおけるようにペイロードサイズ(payload size)の制限のため、種々の報告時点を介してCSIフィードバックの情報を順次分割して送信できる。
この場合、このような報告の中間で、報告の非活性化メッセージを端末が基地局から受信した場合、残りの情報を全て送るまでは、占有するPUSCHリソースまたはPUCCHリソースを維持することができる。
あるいは、端末がMAC CEで報告の非活性化メッセージを受信する際に、上記MAC CEを送信するPDSCHに対するACKを返信するスロットを基準に上記報告を中断することもできる。
あるいは、端末がDCIで報告の非活性化メッセージを受信しても、該当PDCCHに対するACK/NACKが定義されることもできる。
この場合も、ACKを返信するスロットを基準に(CSI)報告が中断されることができる。
この場合、端末が報告の非活性化メッセージをn番目(n-th)のスロットで受信しても、ACKの返信時点であるn+k番目((n+k)-th)のスロット以前まではCSI報告を維持することができる。
CSI報告の開始時点もやはり、報告の活性化DCI(もしくは報告の活性化MAC CE)を受信したスロット時点を基準に決められた(もしくは基地局が設定した)時点以降からCSI報告を開始するか、または報告の活性化DCI(もしくは報告の活性化MAC CE)に対するACKを送信したスロット時点を基準に決められた(もしくは基地局が設定した)時点以降から報告を開始することができる。
SP CSI報告(reporting)のためのPUCCH/PUSCHリソース(量)割り当て
次に、SP CSI報告のためのPUCCHまたはPUSCHリソース割り当て方法について見ることとする。
SP CSI報告の際に、一度に送信できるペイロードサイズの制限のため、CSI報告の情報を数回に分けて送信できる。
例えば、LTEでPUCCH上のCSI報告またはRel.14 LTEでハイブリッド(hybrid)CSIフィードバックがあり得る。
このとき、各報告のインスタンスで送るCSIのペイロードサイズが変わり得る。
このため、(1)CSI報告の時点ごとに同じ最大のペイロード(max payload)サイズをサポートする1つのPUSCH/PUCCHフォーマットのみを使用する方法と、(2)CSI報告の時点ごとに異なる最大のペイロードサイズをサポートする複数の互いに異なるPUCCH/PUSCHフォーマットを使用する方法と、が考慮されることができる。
(1)の場合、CSI報告の時点ごとにUCIの符号化率が変わり得るので、高符号化率を使用する場合、パワーブースティング(power boosting)を行い、低符号化率を使用する場合、パワーデブスティング(power de-boosting)を行うUL電力制御のメカニズムを定義することができる。
また、(2)の場合、どの報告時点でどのPUSCH/PUCCHフォーマットを使用するかを準静的(semi-static)/動的(dynamic)に基地局が設定または指定する動作が必要であり得る。
あるいは、CSIフィードバック情報の構成(例えば、LTEのCSI報告モード)によって時間上で約束されたPUSCH/PUCCHフォーマットの変化のパターンが定義されることができる。
LTE PUCCHと同様に、CSIフィードバックのパラメータは、多数のグループに細分化する必要があり、各PUCCH上のCSIのペイロードサイズに対する制限のため、各CSIパラメータグループは、異なるPUCCH送信のインスタンス(instance)を通じて順次送信されることができる。
NR PUCCHにおいて、柔軟な(flexible)TDD動作により、PUCCHのシンボルの数に対する一貫性が保証されないことがあるため、各CSI報告のインスタンスに対して使用可能なPUCCHリソースは、一貫性がないことがある。
したがって、断片化した(fragmented)CSIのパラメータを有するPUCCHに対するCSI報告の場合は、CSIのペイロードサイズの観点からCSIのパラメータの同一ではないグループ化が好ましいかもしれない。
以下、CSI報告およびビーム管理(beam management)に対するPUCCH設計と関連する事項について簡略に見る。
ビームペアリンク遮断(beam pair link blocking)に対するロバスト性(robustness)のためのマルチビーム(multi-beam)ベースのNR−PUCCH送信に対する研究が進んでいる。
例えば、UEは、異なるNR−PUCCH OFDMシンボルで、異なるUL Txビームに対してNR−PUCCHを送信することができる。
準静的構成と(UCI情報の少なくとも特定タイプに対して)動的シグナリングとの結合は、「長いPUCCHフォーマットおよび短いPUCCHフォーマット」に対するPUCCHリソースの両方を決定するのに使用される。
2つのNR−PUCCHは、TDM方式において同じスロット上で1つのUEから送信されることができる。
−2つのNR−PUCCHは、短いPUCCHであってもよい。
−2つのNR−PUCCHは、長いPUCCHおよび短いPUCCHであってもよい。
CSI報告の互いに異なる時間領域行動に対するPUCCHリソース
LTEでは、PUCCHでサポート可能な最大UCIのペイロードサイズが固定され、CSI報告に非常に制限的であったため、PUCCHに対するCSI報告は、軽量の(light-weight)CSIフィードバックに対してのみサポートされた。
PUCCHのペイロードサイズに対する制限により、CSIフィードバックの情報は、種々の部分に分割されて、互いに異なるサブフレームにある種々のPUCCHで順次送信された。
また、重く(heavy)、非周期的な(aperiodic)CSI報告は、PUSCHでのみサポートされた。
しかしながら、NRでは、PUCCH上のサポート可能なUCIのペイロードサイズは、PUCCHタイプ(即ち、長期間のPUCCHまたは短期間のPUCCH)およびPUCCHシンボルの数(またはPUCCHの持続期間)によって非常に広範囲であり得る。
PUCCHでサポート可能な最大のUCIのペイロードサイズは、長期間のPUCCH(または長いPUCCH)の場合には、数百ビットまでかなり増加し得る。
したがって、NRにおいて、CSI報告のためにPUCCHのより幅広く、柔軟な使用が考慮されることができる。
見てきたように、NRでは、CSI報告の三つの時間領域動作(非周期的、セミパーシステント(または半永久的または半持続的)および周期的CSI報告)がサポートされる。
PUCCHは、LTEと同様に周期的およびセミパーシステントCSI報告に使用されることができる。
しかしながら、NRの場合、CSI報告のインスタンス(report instance)当たりの最大サポート可能なCSIフィードバックのペイロードサイズが動的であり、柔軟なTDDスロットの構成と関連して一貫性を維持することはほぼできない。
過度なCSIの断片化(fragmentation)および報告の遅延を避けるためには、CSIのペイロードサイズに応じて、CSI報告のインスタンスごとに異なるPUCCHフォーマット/持続期間を許可することがより好ましい。
これに関して、上記で見たように、CSI報告にPUSCHとPUCCHとの共同使用も考慮できる。
例えば、全CSIフィードバックにPUSCHを先に使用すると、セミパーシステントCSI報告の場合、PUCCHを使用してCSIフィードバックをアップデートできる。
セミパーシステント/周期的CSI報告に対するCSI報告のインスタンス当たりの一致しないPUCCHフォーマット/持続期間を考慮する。
非周期的なCSI報告は、LTEではPUSCHを介してのみサポートされたが、PUCCHに対する非周期的なCSI報告は、NRで考慮されることができる。
非周期的なCSI報告にPUCCHを使用する主な動機のうちの一つは、例えば、スロットで、迅速かつ早いCSI報告をサポートするものであり得る。
CSIトリガDCI、CSI−RSおよびCSI報告のための該当PUCCHは、同じスロット内に存在し得る。
これに関して、短いPUCCHは、スロットの端に位置してもよく、最大2つのシンボルを占有するため、短い持続期間でPUCCH(または短いPUCCH)は早いACK/NACK報告と同様に適切な候補になり得る。
この機能は、CSIの計算時間のみを考慮し、非常に軽いCSIフィードバックに対してのみサポートされるべきである。
また、迅速かつ非常に軽いCSIフィードバックに対する短いPUCCH上で非周期的なCSI報告が考慮されることができる。
図11は、本明細書で提案するSP CSI報告を行う端末の動作方法の一例を示したフローチャートである。
まず、端末は、セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化(activation)を指示するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を基地局から受信する(S1110)。
ここで、上記ダウンリンク制御情報は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)と区分される特定のRNTIでスクランブル(scramble)されることができる。
ここで、C−RNTIと別のRNTIを使用することに対するメリットは、端末のDCIに対する誤検出(misdetection)の確率を減らし、DCIに有効ビットを追加することができるという点である。
以降、上記端末は、上記受信したダウンリンク制御情報に基づいて物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を介して、上記セミパーシステントCSIを上記基地局とする(基地局に報告する)(S1120)。
ここで、上記SP CSI報告は、第1のSP CSI報告と第2のSP CSI報告とを含むことができる。
一例として、上記SP CSI報告の量が多い場合、上記SP CSI報告は、数回に分けて送信されることができ、上記第1のSP CSI報告以降に上記第2のSP CSI報告が行われることができる。
また、上記端末は、S1110の実行以前または以降に、上記SP CSIを報告するPUSCHリソースを上記基地局から受信することができる。
ここで、上記PUSCHリソースと特定のアップリンクリソースとが衝突する場合、上記SP CSIは、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel、PUCCH)を介して上記基地局に報告されることができる。
具体的には、上記SP CSIを報告するPUSCHリソースとPUCCHリソースとが衝突する場合、上記SP CSIを報告するPUSCHリソースをドロップし(または送信しない)、上記衝突されたPUCCHリソースまたは(CSI報告の用途で)別に設定されたPUCCHを用いて、上記SP CSIを(または上記SP CSIをPUCCHにピギーバックして)報告することができる。
あるいは、上記SP CSIを報告するPUSCHリソースと(ミニスロットまたはワンショット)PUSCHリソースとが衝突する場合、上記PUSCHリソースをドロップし(または送信しない)、上記衝突された(ミニスロットもしくはワンショット)PUSCHリソースまたは(CSI報告の用途で)別に設定されたPUCCHを用いて、上記SP CSIを報告することができる。ここで、上記ミニスロット(mini-slot)は、2、4、または7つのシンボルで構成されることができる特定の個数以下のシンボルで構成されるスロットを意味することができる。
また、上記PUCCHを介したSP CSIは、上記衝突と関連するスロット(slot)で報告されることができる。
また、上記端末は、S1120の段階を行う前に、上記SP CSI報告を行うアップリンクリソース(uplink resource)を決定することができる。
上記端末は、具体的には、上記DCIがアップリンク(uplink)DCIである場合、PUSCHを介して上記SP CSIを報告し、上記DCIがダウンリンク(downlink)DCIである場合、PUCCHを介して上記SP CSIを報告することができる。
上記で説明した、PUSCHを介したSP CSI報告は、周辺のセルに対する干渉を制御する目的で使用されることができるという点で、VoIPサービスの目的で使用されるLTEにおけるSPSスケジューリングと差がある。
また、PUSCHを介したSP CSI送信は、一定の周期を持って常時該当周期でCSIを送信または報告するという点で、送信するデータがない場合には、UL送信を行わないSPSスケジューリングと差がある。
本発明が適用されることができる装置一般
図12は、本発明の一実施例に係る無線通信装置のブロック構成図を例示する。
図12を参照すると、無線通信システムは、基地局(またはネットワーク)1210と端末1220とを含む。
基地局1210は、プロセッサ(processor)1211、メモリ(memory)1212および通信モジュール(communication module)1213を含む。
プロセッサ1211は、上記図1乃至図11で提案された機能、過程および/または方法を具現する。有/無線インターフェースプロトコルの層は、プロセッサ1211により具現できる。メモリ1212は、プロセッサ1211と接続され、プロセッサ1211を駆動するための多様な情報を記憶(格納)する。通信モジュール1213は、プロセッサ1211と接続され、有/無線信号を送信および/または受信する。
上記通信モジュール1213は、無線信号を送/受信するためのRF部(Radio Frequency unit)を含むことができる。
端末1220は、プロセッサ1221、メモリ1222、および通信モジュール(またはRF部)1223を含む。プロセッサ1221は、上記図1乃至図11で提案された機能、過程および/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの層は、プロセッサ1221によって具現できる。メモリ1222は、プロセッサ1221と接続され、プロセッサ1221を駆動するための多様な情報を記憶する。通信モジュール1223は、プロセッサ1221と接続され、無線信号を送信および/または受信する。
メモリ1212、1222は、プロセッサ1211、1221の内部または外部にあってもよく、よく知られている様々な手段でプロセッサ1211、1221と接続されてもよい。
また、基地局1210および/または端末1220は、1本のアンテナ(single antenna)またはマルチアンテナ(multiple antenna)を有することができる。
図13は、本発明の一実施例に係る通信装置のブロック構成図を例示する。
特に、図13は、上記図12の端末をより詳しく例示する図である。
図13を参照すると、端末は、プロセッサ(またはデジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)1310、RFモジュール(RF module)(またはRFユニット)1335、電力(パワー)管理モジュール(power management module)1305、アンテナ(antenna)1340、バッテリ(battery)1355、ディスプレイ(display)1315、キーパッド(keypad)1320、メモリ(memory)1330、SIMカード(SIM (Subscriber Identification Module) card)1325(この構成は選択的である)、スピーカ(speaker)1345、およびマイクロフォン(microphone)1350を含んで構成され得る。端末は、また、単一のアンテナまたは複数(多重)のアンテナを含み得る。
プロセッサ1310は、上記図1乃至図11で提案された機能、過程および/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの層は、プロセッサ1310によって具現されることができる。
メモリ1330は、プロセッサ1310と接続され、プロセッサ1310の動作と関連する情報を記憶する。メモリ1330は、プロセッサ1310の内部または外部にあってもよく、よく知られている様々な手段でプロセッサ1310と接続されてもよい。
ユーザは、例えば、キーパッド1320のボタンを押すか(あるいはタッチするか)、またはマイクロフォン1350を用いた音声駆動(voice activation)によって電話番号などの命令情報を入力する。プロセッサ1310は、このような命令情報を受信し、電話番号に電話をかけるなど、適切な機能を行うように処理する。駆動上のデータ(operational data)は、SIMカード1325またはメモリ1330から抽出できる。また、プロセッサ1310は、ユーザが認知し、また便宜のために、命令情報または駆動情報をディスプレイ1315上に表示できる。
RFモジュール1335は、プロセッサ1310に接続されて、RF信号を送信および/または受信する。プロセッサ1310は、通信を開始するために、例えば、音声通信データを構成する無線信号を送信するように命令情報をRFモジュール1335に伝達する。RFモジュール1335は、無線信号を受信および送信するために受信器(receiver)および送信器(transmitter)から構成される。アンテナ1340は、無線信号を送信および受信する機能を行う。無線信号を受信する際に、RFモジュール1335は、プロセッサ1310によって処理するために信号を伝達して、ベースバンドに信号を変換することができる。処理された信号は、スピーカ1345を介して出力される可聴または可読情報に変換できる。
図14は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のRFモジュールの一例を示した図である。
具体的には、図14は、FDD(Frequency Division Duplex)システムで具現できるRFモジュールの一例を示す。
まず、送信経路で、図12および図13で記述されたプロセッサは、送信されるデータを処理し、アナログ出力信号を送信器1410に提供する。
送信器1410内で、アナログ出力信号は、デジタル−アナログ変換(ADC)により引き起こされるイメージを除去するために、低域通過フィルタ(Low Pass Filter、LPF)1411によりフィルタリングされ、アップコンバータ(Mixer)1412によりベースバンドからRFにアップコンバートし、可変利得増幅器(Variable Gain Amplifier、VGA)1413により増幅され、増幅された信号は、フィルタ1414によりフィルタリングされ、電力増幅器(Power Amplifier、PA)1415によりさらに増幅され、デュプレクサ1450/アンテナスイッチ1460を介してルーティングされ、アンテナ1470を介して送信される。
また、受信経路で、アンテナ1470は、外部から信号を受信して、受信した信号を提供し、この信号は、アンテナスイッチ1460/デュプレクサ1450を介してルーティングされ、受信器1420に提供される。
受信器1420内で、受信した信号は、低雑音増幅器(Low Noise Amplifier、LNA)1423により増幅され、帯域通過フィルタ1424によりフィルタリングされ、ダウンコンバータ(Mixer)1425によりRFからベースバンドにダウンコンバートする。
上記ダウンコンバートした信号は、低域通過フィルタ(LPF)1426によりフィルタリングされ、VGA1427により増幅されてアナログ入力信号を獲得し、これは、図12および図13で記述したプロセッサに提供される。
また、ローカルオシレータ(Local Oscillator、LO)発生器1440は、送信および受信LO信号を発生ならびにアップコンバータ1412およびダウンコンバータ1425に各々提供する。
また、位相固定ループ(Phase Locked Loop、PLL)1430は、適切な周波数で送信および受信LO信号を生成するために、プロセッサから制御情報を受信し、制御信号をLO発生器1440に提供する。
また、図14に示す回路は、図14に示す構成と異なって配列されることもできる。
図15は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のRFモジュールのさらに他の一例を示した図である。
具体的には、図15は、TDD(Time Division Duplex)システムで具現できるRFモジュールの一例を示す。
TDDシステムにおけるRFモジュールの送信器1510および受信器1520は、FDDシステムにおけるRFモジュールの送信器および受信器の構造と同一である。
以下、TDDシステムのRFモジュールは、FDDシステムのRFモジュールと差が出る構造についてのみを見ることとし、同じ構造については図14の説明を参照することとする。
送信器の電力増幅器(Power Amplifier、PA)1515により増幅された信号は、バンド選択スイッチ(Band Select Switch)1550、バンド通過フィルタ(BPF)1560、およびアンテナスイッチ1570を介してルーティングされ、アンテナ1580を介して送信される。
また、受信経路で、アンテナ1580は、外部から信号を受信して、受信した信号を提供し、この信号は、アンテナスイッチ1570、バンド通過フィルタ1560、およびバンド選択スイッチ1550を介してルーティングされ、受信器1520に提供される。
以上で説明された実施例は、本発明の構成要素および特徴が所定の形態で結合されたものである。各構成要素または特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮されなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施できる。また、一部の構成要素および/または特徴を結合して本発明の実施例を構成することも可能である。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更され得る。ある実施例の一部の構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、または他の実施例の対応する構成もしくは特徴と置き換え(取り替え)てもよい。特許請求の範囲で明示的な引用関係がない請求項を結合して実施例を構成するか、または出願後の補正により新たな請求項に含めることができることは自明である。
本発明に係る実施例は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア、またはそれらの結合などにより具現できる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、1つまたは複数のASICs(Application Specific Integrated Circuits)、DSPs(Digital Signal Processors)、DSPDs(Digital Signal Processing Devices)、PLDs(Programmable Logic Devices)、FPGAs(Field Programmable Gate Arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現できる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明された機能または動作を行うモジュール、手続、関数などの形態で具現できる。ソフトウェアコードは、メモリに記憶されてプロセッサにより駆動できる。上記メモリは、上記プロセッサの内部または外部に位置し、既に公知となっている多様な手段により上記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の必須の特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態で具体化できることは当業者にとって自明である。したがって、前述した詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈されてはならず、例示的なものと考慮されなければならない。本発明の範囲は、添付した請求項の合理的な解釈により決定されなければならず、本発明の等価的な範囲内における全ての変更は、本発明の範囲に含まれる。
本発明の無線通信システムにおけるCSI報告方法は、NRシステム、5Gシステムに適用される例を中心として説明したが、これ以外にも多様な無線通信システムに適用することが可能である。

Claims (10)

  1. 無線通信システムにおけるチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を報告(report)する方法であって、端末によって行われる前記方法は、
    セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化(activation)を指示するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を基地局から受信する段階であって、前記ダウンリンク制御情報は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)と区分される特定のRNTIでスクランブル(scramble)される段階と、
    前記受信したダウンリンク制御情報に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を介して、前記セミパーシステントCSIを前記基地局に報告する段階と、を有する、方法。
  2. 前記SP CSI報告は、第1のSP CSI報告と第2のSP CSI報告とを有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記SP CSIを報告するためのPUSCHリソースを前記基地局から受信する段階をさらに有する、請求項1に記載の方法。
  4. 前記PUSCHリソースと特定のアップリンクリソースとが衝突する場合、前記SP CSIは、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel、PUCCH)を介して前記基地局に報告される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記特定のアップリンクリソースは、PUCCHリソースまたはミニスロット(mini-slot)上のPUSCHリソースである、請求項4に記載の方法。
  6. 前記PUCCHを介したSP CSIは、前記衝突と関連するスロット(slot)で報告される、請求項4に記載の方法。
  7. 前記SP CSI報告を行うアップリンクリソース(uplink resource)を決定する段階をさらに有する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記DCIがアップリンク(uplink)DCIである場合、前記SP CSIは、前記PUSCHを介して報告される、請求項1に記載の方法。
  9. 無線通信システムにおけるチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を報告(report)する端末であって、
    無線信号を送受信するためのRFモジュール(Radio Frequency module)と、
    前記RFモジュールと機能的に接続されているプロセッサと、を有し、前記プロセッサは、
    セミパーシステント(Semi-Persistent、SP)CSI報告の活性化(activation)を指示するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を基地局から受信し、
    前記ダウンリンク制御情報は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)と区分される特定のRNTIでスクランブル(scramble)され、
    前記受信したダウンリンク制御情報に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を介して、前記セミパーシステントCSIを前記基地局に報告するように設定される、端末。
  10. 前記SP CSI報告は、第1のSP CSI報告と第2のSP CSI報告とを有する、請求項9に記載の端末。
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