[go: up one dir, main page]

JP7698033B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

端末、無線通信方法、基地局及びシステム Download PDF

Info

Publication number
JP7698033B2
JP7698033B2 JP2023503254A JP2023503254A JP7698033B2 JP 7698033 B2 JP7698033 B2 JP 7698033B2 JP 2023503254 A JP2023503254 A JP 2023503254A JP 2023503254 A JP2023503254 A JP 2023503254A JP 7698033 B2 JP7698033 B2 JP 7698033B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pusch
transmission
dci
spatial relationship
srs
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2023503254A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2022185440A1 (ja
JPWO2022185440A5 (ja
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of JPWO2022185440A1 publication Critical patent/JPWO2022185440A1/ja
Publication of JPWO2022185440A5 publication Critical patent/JPWO2022185440A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7698033B2 publication Critical patent/JP7698033B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法基地局及びシステムに関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
3GPP Rel.15では、ULのデータチャネル(例えば、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)))に繰り返し送信がサポートされている。UEは、ネットワーク(例えば、基地局)から設定された繰り返しファクタKに基づいて、複数のスロット(例えば、連続するK個のスロット)にわたってPUSCHの送信を行うように制御する。つまり、繰り返し送信を行う場合、各PUSCHは異なるスロット(例えば、スロット単位)で送信される。
一方で、Rel.16以降では、PUSCHの繰り返し送信を行う場合、1スロット内で複数のPUSCH送信を行うことが検討されている。つまり、スロットより短い単位(例えば、サブスロット単位、ミニスロット単位)で各PUSCHの送信を行う。
また、Rel.16以降では、単一のPUSCH送信とPUSCHの繰り返し送信とを動的にスイッチすることが検討されている。
また、NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)を用いる通信が検討されている。
しかしながら、これまでのNR仕様においては、マルチパネル/TRPにおけるPUSCHの繰り返し送信をどのように制御するかについて十分に検討されていない。マルチTRPにおけるPUSCHの繰り返し送信が適切に行われない場合、スループットの低下又は通信品質が劣化するおそれがある。
そこで、本開示は、PUSCH繰り返し送信を適切に制御できる端末、無線通信方法基地局及びシステムを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)に対するデフォルトビームをサポートするか否かを示す能力情報を送信する送信部と、前記PUSCHをスケジュールする、サウンディング参照信号リソースインジケータ(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記能力情報によって前記デフォルトビームのサポートが示される場合であって、前記DCIによりスケジュールされる前記PUSCHの空間関係を決定するために用いられる制御リソースセット(CORESET)に対して複数の送信設定指示(TCI)状態が設定される場合に、前記複数のTCI状態のうち1番目のTCI状態を前記PUSCHの空間関係として決定する制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、マルチTRPが適用される場合であってもPUSCH繰り返し送信を適切に制御できる。
図1A及び図1Bは、PUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、無効シンボルパターンの一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、ノミナル繰り返し(Nominal repetitions)と、実際の繰り返し(Actual repetitions)の一例を示す図である。 図4は、マルチTRPにおけるPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図5A-図5Cは、複数のSRIと複数の繰り返し送信との対応の一例を示す図である。 図6は、複数TRP向けの、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、既存のPUSCHの繰り返し送信及び第2の実施形態に係るPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信を設定するDCIフォーマットの一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(繰り返し送信)
Rel.15では、データ送信において繰り返し送信がサポートされている。例えば、基地局(ネットワーク(NW)、gNB)は、DLデータ(例えば、下り共有チャネル(PDSCH))の送信を所定回数だけ繰り返して行う。あるいは、UEは、ULデータ(例えば、上り共有チャネル(PUSCH))の送信を所定回数だけ繰り返して行う。
図1Aは、PUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図1Aでは、単一のDCIにより所定数の繰り返しのPUSCHがスケジューリングされる一例が示される。当該繰り返しの回数は、繰り返し係数(repetition factor)K又はアグリゲーション係数(aggregation factor)Kとも呼ばれる。
図1Aでは、繰り返し係数K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスk(0≦k≦K-1)によって識別されてもよい。また、図1Aでは、DCIで動的にスケジュールされるPUSCH(例えば、動的グラントベースのPUSCH)の繰り返し送信を示しているが、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用されてもよい。
例えば、図1Aでは、UEは、繰り返し係数Kを示す情報(例えば、aggregationFactorUL又はaggregationFactorDL)を上位レイヤシグナリングにより準静的に受信する。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
UEは、DCI内の以下の少なくとも一つのフィールド値(又は当該フィールド値が示す情報)に基づいて、K個の連続するスロットにおけるPDSCHの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)、又はPUSCHの送信処理(例えば、送信、マッピング、変調、符号の少なくとも一つ)を制御する:
・時間領域リソース(例えば、開始シンボル、各スロット内のシンボル数等)の割り当て、
・周波数領域リソース(例えば、所定数のリソースブロック(RB:Resource Block)、所定数のリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group))の割り当て、
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックス、
・PUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の構成(configuration)、
・PUSCHの空間関係情報(spatial relation info)、又は送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))。
連続するK個のスロット間では、同一のシンボル割り当てが適用されてもよい。図1Aでは、各スロットにおけるPUSCHがスロットの先頭から所定数のシンボルに割当てられる場合を示している。スロット間で同一のシンボル割り当ては、上記時間領域リソース割り当てで説明したように決定されてもよい。
例えば、UEは、DCI内の所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定される開始シンボルS及びシンボル数L(例えば、Start and Length Indicator(SLIV))に基づいて各スロットにおけるシンボル割り当てを決定してもよい。なお、UEは、DCIの所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定されるK2情報に基づいて、最初のスロットを決定してもよい。
一方、当該連続するK個のスロット間では、同一データに基づくTBに適用される冗長バージョン(Redundancy Version(RV))は、同一であってもよいし、又は、少なくとも一部が異なってもよい。例えば、n番目のスロット(送信機会、繰り返し)で当該TBに適用されるRVは、DCI内の所定フィールド(例えば、RVフィールド)の値に基づいて決定されてもよい。
連続するK個のスロットで割り当てたリソースが、TDD制御のための上下リンク通信方向指示情報(例えば、RRC IEの「TDD-UL-DL-ConfigCommon」、「TDD-UL-DL-ConfigDedicated」)及びDCI(例えば、DCIフォーマット2_0)のスロットフォーマット識別子(Slot format indicator)の少なくとも一つで指定される各スロットのUL、DL又はフレキシブル(Flexible)と少なくとも1シンボルにおいて通信方向が異なる場合、当該シンボルを含むスロットのリソースは送信しない(または受信しない)ものとしてもよい。
Rel.15では、図1Aに示すように複数のスロットにわたって(スロット単位)でPUSCHが繰り返し送信されるが、Rel.16以降では、スロットより短い単位(例えば、サブスロット単位、ミニスロット単位又は所定シンボル数単位)でPUSCHの繰り返し送信を行うことが想定される(図1B参照)。
図1Bでは、繰り返し係数K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスk(0≦k≦K-1)によって識別されてもよい。また、図1Bでは、DCIで動的にスケジュールされるPUSCH(例えば、動的グラントベースのPUSCH)の繰り返し送信を示しているが、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用されてもよい。
UEは、PUSCHのDCI内の所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定される開始シンボルS及びシンボル数L(例えば、StartSymbol and length)に基づいて所定スロットにおけるPUSCH送信(例えば、k=0のPUSCH)のシンボル割り当てを決定してもよい。なお、UEは、DCIの所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定されるKs情報に基づいて、所定スロットを決定してもよい。
UEは、繰り返し係数Kを示す情報(例えば、numberofrepetitions)を下り制御情報によりダイナミックに受信してもよい。DCI内の所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて繰り返し係数が決定されてもよい。例えば、DCIで通知されるビット値と、繰り返し係数K、開始シンボルS及びシンボル数Lと、の対応関係が定義されたテーブルがサポートされてもよい。
図1Aに示すスロットベースの繰り返し送信は、繰り返し送信タイプA(例えば、PUSCH repetition Type A)と呼ばれ、図1Bに示すサブスロットベースの繰り返し送信は、繰り返し送信タイプB(例えば、PUSCH repetition Type B)と呼ばれてもよい。
UEは、繰り返し送信タイプAと繰り返し送信タイプBの少なくとも一方の適用が設定されてもよい。例えば、上位レイヤシグナリング(例えば、PUSCHRepTypeIndicator)によりUEが適用する繰り返し送信タイプが基地局からUEに通知されてもよい。
PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット毎に繰り返し送信タイプAと繰り返し送信タイプBのいずれか一方がUEに設定されてもよい。
例えば、第1のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1)について、上位レイヤシグナリング(例えば、PUSCHRepTypeIndicator-AorDCIFormat0_1)が繰り返し送信タイプB(例えば、PUSCH-RepTypeB)に設定される場合、UEは第1のDCIフォーマットでスケジュールされたPUSCH繰り返し送信について繰り返し送信タイプBを適用する。それ以外の場合(例えば、PUSCH-RepTypeBが設定されない場合、又はPUSCH-RepTypAが設定される場合)、UEは、UEは第1のDCIフォーマットでスケジュールされたPUSCH繰り返し送信について繰り返し送信タイプAを適用する。
また、Rel.16以降では、単一のPUSCH送信とPUSCHの繰り返し送信との動的なスイッチを行うことが検討されている。
UEに対し、PUSCHの時間ドメイン割り当てに関する上位レイヤパラメータ(例えば、pusch-TimeDomainAllocationListDCI-0-1-r16又はpusch-TimeDomainAllocationListDCI-0-2-r16)が設定されるとき、当該上位レイヤパラメータに含まれるPUSCHの繰り返し数に関するパラメータ(例えば、numberOfRepetitions-r16)によって、繰り返し数(例えば、1、2、3、4、7、8、12又は16)が設定されてもよい。UEは、DCIの時間ドメインリソース割り当てフィールドに基づいて、当該DCIによってスケジュールされるPUSCHの繰り返し数を判断してもよい。当該繰り返し数が1に設定/指定されるとき、UEは、単一のPUSCH送信を行ってもよい。
(無効シンボルパターン)
PUSCH送信に対して繰り返し送信タイプBを適用する場合、PUSCH送信に利用できないシンボル(又は、シンボルパターン)に関する情報をUEに通知することも検討されている。PUSCH送信に利用できないシンボルパターンは、無効シンボルパターン、Invalid symbol pattern、インバリッドシンボルパターン等と呼ばれてもよい。
上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用して無効シンボルパターンを通知することが検討されている。DCIは、所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1及び0_2の少なくとも一つ)であってもよい。
例えば、第1の上位レイヤパラメータを利用してPUSCH送信に利用できない無効シンボルパターンに関する情報をUEに通知する。また、当該無効シンボルパターンに関する情報の適用有無についてDCIを利用してUEに通知してもよい。この場合、無効シンボルパターンに関する情報の適用有無を指示するためのビットフィールド(無効シンボルパターン適用有無の通知用フィールド)をDCIに設定してもよい。
また、第2の上位レイヤパラメータを利用して、DCIにおける通知用フィールド(又は、追加ビット)の設定有無をUEに通知してもよい。つまり、UEは、第1の上位レイヤパラメータにより無効シンボルパターンに関する情報が通知された場合、第2の上位レイヤパラメータとDCIに基づいて、当該無効シンボルパターンに関する情報の適用有無を決定してもよい。
第1の上位レイヤパラメータが通知又は設定されない場合、UEは、無効シンボルパターンは考慮せずにPUSCHの送信を制御してもよい。第1の上位レイヤパラメータが通知又は設定された場合、UEは、第2の上位レイヤパラメータとDCIに基づいて無効シンボルパターンの適用有無を判断してもよい。例えば、第2の上位レイヤパラメータにより、DCIに無効シンボルパターンの適用有無を指示する追加ビット(又は、所定フィールド)の追加が指示される場合、UEは、当該所定フィールドに基づいて無効シンボルパターンの適用有無を判断してもよい。
第1の上位レイヤパラメータは、PUSCHの送信に無効となるシンボルパターンを通知する情報であればよく、例えば、ビットマップ形式が適用されてもよい(図2A参照)。図2Aでは、無効シンボルパターンが時間ドメインについてビットマップ(1-D bitmap)で定義される場合の一例を示す図である。UEは、無効シンボルパターンに関する情報に基づいて、1以上の周波数帯域幅(例えば、BWP)においてPUSCH送信に利用できるリソースを判断してもよい(図2B参照)。
ここでは、1つ又は共通の無効シンボルパターンを複数のBWPに適用する場合を示しているが、BWPごとに異なる無効シンボルパターンが設定又は適用されてもよい。
(Nominal repetitions/Actual repetitions)
繰り返し送信タイプBを適用してサブスロット単位で繰り返し送信が行われる場合、繰り返し係数(K)及びデータの割当て単位等によっては、ある繰り返し送信がスロット境界(slot-boundary)をクロス(cross)するケースが生じる。
図3Aは、繰り返し係数(K)が4、PUSCH長(L)が4の場合の繰り返し送信タイプBを適用する場合の一例を示している。図3Aにおいて、k=3のPUSCHがスロット境界をまたいで配置される。かかる場合、PUSCHがスロット境界を基準として分割(又は、セグメント化)されて送信が行われてもよい(図3B参照)。
また、スロット内にPUSCH送信に利用できないシンボル(例えば、DLシンボル又は無効シンボル等)が含まれるケースも想定される。図3Aにおいて、k=1のPUSCHが配置される一部のシンボルに当該PUSCH送信に利用できないシンボル(ここでは、DLシンボル)が含まれる場合を示している。かかる場合、当該DLシンボルを除いたシンボルを利用してPUSCH送信が行われてもよい(図3B参照)。
あるPUSCHの割当てシンボルにおいて、両端以外のシンボルにDLシンボル(又は、無効シンボル)が含まれる場合、当該DLシンボル部分以外のシンボルを利用してPUSCH送信が行われてもよい。この場合、PUSCHは分割(又は、セグメント化)されてもよい。
図3Bでは、サブスロットベースの繰り返し送信においてk=1(Rep#2)のPUSCHがDLシンボルにより2つに分割(Rep#2-1と#2-2)され、k=3(Rep#4)のPUSCHがスロット境界により2つに分割(Rep#4-1と#4-2)される場合を示している。
なお、DLシンボル、無効シンボル、又はスロット境界を考慮する前の繰り返し送信(図3A)は、ノミナル繰り返し(Nominal repetitions)と呼ばれてもよい。DLシンボル、無効シンボル、又はスロット境界を考慮した繰り返し送信(図3B)は、実際の繰り返し(Actual repetitions)と呼ばれてもよい。
(SRS、PUSCHのための空間関係)
Rel.15 NRにおいて、UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ(例えば、周期的SRS(Periodic SRS)、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS)、非周期的CSI(Aperiodic SRS)のいずれか)、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的CSI(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(noncodebook(NCB))、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
例えば、UEは、コードブックベース送信の場合、SRI、送信ランクインジケータ(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列インジケータ(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSB Resource Indicator(SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RS Resource Indicator(CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSと、に関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによってスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
PUSCHに対し、コードブックベース送信を用いる場合、UEは、SRSリソースセットにつき2個のSRSリソースをRRCによって設定され、2個のSRSリソースの1つをDCI(1ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、SRSリソースセットにつき4個のSRSリソースをRRCによって設定され、4個のSRSリソースの1つをDCI(2ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。
(TPMI及び送信ランク)
Rel.16において、コードブックベースのPUSCH送信のための、送信プリコーディング行列インジケータ(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))及び送信ランクが、下りリンク制御情報(例えば、DCIフォーマット0_1)に含まれる特定のフィールド(例えば、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド)によって指定されることが検討されている。
UEがコードブックベースのPUSCH送信に用いるプリコーダは、SRSリソースのために設定される上位レイヤパラメータ(例えば、nrofSRS-Ports)で設定される値と、等しいアンテナポート数を有する上りリンクコードブックから選択されてもよい。
当該特定のフィールドのサイズ(ビット数)は、PUSCHのためのアンテナポート数(例えば、上記nrofSRS-Portsによって示されるポート数)と、いくつかの上位レイヤパラメータと、に依存して可変である。
当該特定のフィールドは、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がノンコードブック(nonCodebook)に設定される場合、0ビットであってもよい。
また、当該特定のフィールドは、1つのアンテナポートに対して、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がコードブック(codebook)に設定される場合、0ビットであってもよい。
また、当該特定のフィールドは、4つのアンテナポートに対して、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がコードブック(codebook)に設定される場合、UEに対して設定される別の上位レイヤパラメータ及びトランスフォームプリコーダの有無(有効又は無効)の少なくとも一方に基づいて、2から6ビットのビット長を有してもよい。
また、当該特定のフィールドは、2つのアンテナポートに対して、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がコードブック(codebook)に設定される場合、UEに対して設定される別の上位レイヤパラメータ及びトランスフォームプリコーダの有無(有効又は無効)の少なくとも一方に基づいて、1から4ビットのビット長を有してもよい。
当該別の上位レイヤパラメータは、ULのフルパワー送信モードを指定するためのパラメータ(例えば、ul-FullPowerTransmission)、ULの送信ランクの最大値を示すパラメータ(例えば、maxRank)、あるプリコーディング行列インジケータ(PMI)のサブセットを示すパラメータ(例えば、codebookSubset)、トランスフォームプリコーダを指定するためのパラメータ(例えば、transformPrecoder)の少なくとも1つであってもよい。
(パスロスRS)
上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))のそれぞれの送信電力制御におけるパスロスPLb,f,c(q)[dB]は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(RS、パスロス参照RS(PathlossReferenceRS))のインデックスqを用いてUEによって計算される。
本開示において、パスロス参照RS、pathloss(PL)-RS、インデックスq、パスロス計算に用いられるRS、パスロス計算に用いられるRSリソース、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、計算、推定、測定、追跡(track)、は互いに読み替えられてもよい。
PL-RSは、SSB、CSI-RSなどのDL RSの少なくとも1つであってもよい。
送信電力制御のための正確なパスロス測定のために、Rel.15のUEは、4個までのPL-RSをRRCシグナリングによって設定される。UL送信ビーム(空間関係)がMAC CEによって更新される場合であっても、PL-RSはMAC CEによって更新されることはできない。
Rel.16のUEは、64個までのPL-RSをRRCシグナリングによって設定され、MAC CEによって1つのPL-RSを指示(アクティベート)される。UEは、全てのULチャネル(SRS及びPUCCH及びPUSCH)に対し、4個までのアクティブPL-RSを追跡(track)することを必要とされる。PL-RSを追跡することは、PL-RSの測定に基づくパスロスを計算し、パスロスの保持(記憶)することであってもよい。
PDCCH又はPDSCHのためのTCI状態がMAC CEによって更新される場合、PL-RSも当該TCI状態に更新されてもよい。
(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)
Rel.15 NRにおいては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の個々のMAC CEが必要である。PUSCH空間関係は、SRS空間関係に従う。
Rel.16 NRにおいては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の少なくとも1つが用いられなくてもよい。
UL送信のために空間関係が利用できない(例えば、特定できない、指定されない、アクティベートされない)場合にUEが利用する空間関係として、デフォルト空間関係が検討されている。また、UL送信のためにPL-RSが利用できない(同上)場合又はデフォルト空間関係が利用される場合に、利用するPL-RSとして、デフォルトPL-RSが検討されている。本開示において、これらデフォルト空間関係/デフォルトPL-RSを利用するUE動作は、デフォルトビーム動作で呼ばれてもよい。
例えば、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの送信に用いられる空間関係は、デフォルト空間関係と呼ばれてもよく、このPUSCHの送信電力制御(における下りリンクのパスロス推定)に用いられるPL-RSは、デフォルトPL-RSと呼ばれてもよい。以下、Rel.15/16におけるデフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの決定について説明する。
Rel.15において、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、同じセルのアクティブUL BWP内最小のPUCCHリソースIDを有するPUCCHリソースに対応する空間関係(アクティブな空間関係)に従う。
Rel.16においては、あるセルにおいてDCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、当該PUSCHについてのデフォルトビームの有効化パラメータ(enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0-0)が有効(enabled)に設定され、UEがアクティブUL BWPについてPUCCHリソースを設定されていない(又はPUCCHリソースを設定されているが全てのPUCCHリソースが空間関係を設定されていない)場合、上記セルのアクティブDL BWPにおける最小IDを有するCORESETのQCL想定に対応するQCLタイプDのRSを参照する空間関係に従う。それ以外の場合は、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係はRel.15と同様である。
UEが、上位レイヤパラメータPUSCH-PathlossReferenceRS及びenableDefaultBeamPL-ForSRSを提供されていないとき、または、UEが固有の上位レイヤパラメータを提供される前に、UEは、UEがMIBを取得するために使用するSS/PBCHブロックインデックスと同じインデックスを有するSS/PBCHブロックから、RSリソースを使用して下りリンクのパスロスを算出する。このRSは、デフォルトPL-RSに該当する。
PUSCH送信がDCIフォーマット0_0でスケジューリングされ、各キャリア及びサービングセルのアクティブUL BWPのインデックスが最も小さいPUCCHリソースに対して、上位レイヤパラメータPUCCH-SpatialRelationInfで空間関係の設定(spatial setting)が提供されている場合、UEは、当該PUSCH送信において、最も小さいインデックスを持つPUCCHリソースにおけるPUCCH送信の場合と同じRSリソースインデックスをqとして、下りリンクのパスロス推定に使用する。
Rel.16においては、PUSCH送信がDCIフォーマット0_0でスケジューリングされておらず、かつ、UEに対し上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPL-ForSRS-r16が提供され、上位レイヤパラメータPUSCH-PathlossReferenceRS及びPUSCH-PathlossReferenceRS-r16が提供されていない場合、UEは、当該PUSCH送信において、PUSCH送信に関連付けられたSRSリソースを持つSRSリソースセットと同じRSリソースインデックスをqとして、下りリンクのパスロス推定に使用する。
PUSCH送信がDCIフォーマット0_0でスケジューリングされ、UEに対しPUCCH送信のための空間関係の設定が提供されていない場合、または、PUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマット0_1又は0_2でスケジュールされている場合、または、UEに対し上位レイヤパラメータSRI-PUSCH-PowerControlが提供されていない場合には対応するPUSCH-PathlossReferenceRS-Idの値が0に等しいRSリソースインデックスをqとして、下りリンクのパスロス推定に使用する。なお、このRSリソースは、上記PUSCHが送信されるサービングセル上にあってもよいし、上位レイヤパラメータpathlossReferenceLinkingが提供される場合には、この値によって示されるサービングセル上にあってもよい。
Rel.16においては、あるセルにおいてDCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHのPL-RSは、当該PUSCHについてのデフォルトビームの有効化パラメータ(enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0-0)が有効(enabled)に設定され、UEがアクティブUL BWPについてPUCCHリソースを設定されていない(又はPUCCHリソースを設定されているが全てのPUCCHリソースが空間関係を設定されていない)場合、上記セルのアクティブDL BWPにおける最小IDを有するCORESETのQCL想定に対応するQCLタイプDの周期的RSリソースを提供するRSリソースインデックスに対応するRSである。
(マルチTRP)
NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている(図4参照)。
複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
(マッピングパターン)
UEは、複数TRP向けのPUSCHの繰り返し送信を行うことを決定するとき、複数のSRIと、複数の繰り返し送信とが、特定のルールに基づいて対応することを判断してもよい。当該ルールは、マッピングパターン、マッピングルール、対応パターン、対応関係、などと呼ばれてもよい。UEは、PUSCHの繰り返し数が、PUSCH送信に用いるビーム数を超えると想定してもよい。
例えば、UEは、複数TRP向けのPUSCHの繰り返し送信を行うことを決定するとき、複数のSRIが複数の繰り返し送信と循環的(cyclic)に対応すると判断してもよい。当該対応は、循環的マッピング、循環的パターン、循環的対応、などと呼ばれてもよい。
図5Aは、複数のSRIと複数の繰り返し送信とが循環的に対応する一例を示す図である。図5Aにおいて、UEは、繰り返し数として6が指定され、第1のSRI及び第2のSRIを用いるPUSCHの繰り返し送信を行う。図5Aに示す例において、UEは、第1のSRIを用いるPUSCH送信と第2のSRIを用いるPUSCH送信とを循環的に行う。例えば、第1のSRIは奇数番目の繰り返し(繰り返し#1、#3、#5)に適用され、第2のSRIは偶数番目の繰り返し(繰り返し#0、#2、#4)に適用されてもよい。
例えば、UEは、複数TRPにおけるPUSCHの繰り返し送信を行うことを決定するとき、複数のSRIが複数の繰り返し送信と、特定の数(例えば、2つ)ずつ逐次的(sequential)に対応すると判断してもよい。当該対応は、逐次的マッピング、逐次的パターン、逐次的対応、などと呼ばれてもよい。
図5Bは、複数のSRIと複数の繰り返し送信とが逐次的に対応する一例を示す図である。図5Bにおいて、UEは、繰り返し数として6が指定され、第1のSRI及び第2のSRIを用いるPUSCHの繰り返し送信を行う。図5Bに示す例において、UEは、2回ずつ、第1のSRIを用いるPUSCH送信と第2のSRIを用いるPUSCH送信とを逐次的に行う。
例えば、UEは、複数TRPにおけるPUSCHの繰り返し送信を行うことを決定するとき、複数のSRIと複数の繰り返し送信とが、繰り返し数をSRI数で割った数に概略一致するよう連続的に対応してもよい。SRI数が2である場合、当該対応はハーフ-ハーフ(half-half)パターン(マッピング)と呼ばれてもよい。
図5Cは、複数のSRIと複数の繰り返し送信との対応に、ハーフ-ハーフパターンを用いる一例を示す図である。図5Cにおいて、UEは、繰り返し数として6が指定され、第1のSRI及び第2のSRIを用いるPUSCHの繰り返し送信を行う。図5Cに示す例において、UEは、前半(初めの3回)のPUSCHの送信機会において第1のSRIを用いるPUSCH送信を行い、後半(続く3回)のPUSCHの送信機会において第2のSRIを用いるPUSCH送信を行う。
なお、上記図5A-図5Cを用いて説明した複数のマッピングパターンのうち、使用される1つのマッピングパターンが仕様上定義されてもよい。また、当該複数のマッピングパターンが仕様上定義され、UEに対し、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも一方を用いて適用するマッピングパターンが設定/指示されてもよい。また、UEは、複数のマッピングパターンのうち、いずれのマッピングパターンの適用をサポートするかに関するUE能力について、NWに報告してもよい。
なお、図5Aから図5Cに示すPUSCH送信の繰り返し回数、SRI数等はあくまで一例であり、これらに限られない。また、以下の図面における、PUSCH送信の繰り返し回数、各フィールドのコードポイント数/コードポイント名、ビット数、SRI数等はあくまで一例であり、これらの例に限られない。
また、上述したマッピングパターンは、複数のTPMI/TPCコマンドと、複数のPUSCHとの対応に適用されてもよい。
図6は、複数TRP向けの、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図6において、UEは、2回のPUSCHの繰り返し送信を行う。UEは、1つのDCIに含まれる、PUSCH#1及びPUSCH#2のそれぞれに適用するSRIに関する情報(RSリソース)を指示される。
ところで、これまでのNR仕様においては、マルチパネル/TRPにおける(マルチパネル/TRPが設定された場合の)PUSCHの繰り返し送信をどのように制御するかについて十分に検討されていない。マルチTRPにおけるPUSCHの繰り返し送信が適切に行われない場合、スループットの低下又は通信品質が劣化するおそれがある。
より具体的には、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)でスケジュールされるPUSCHの空間関係の決定方法、および、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信に対するデフォルト空間関係/PL-RSをどのように制御するかについて検討が十分でない。そこで、本発明者らは、上記問題を解決するPUSCH繰り返し送信の制御方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
なお、本開示において、ポート、パネル、ビーム、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ、パネルグループ、ビームグループ、空間関係グループ、PUCCHグループ)、CORESETプール、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。TRP IDとTRPは互いに読み替えられてもよい。
本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」を意味してもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、リスト、グループ、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、SRSリソースインジケータ(SRS Resource Indicator(SRI)、(又はSRIフィールド))、SRSリソース、プリコーダなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、空間関係情報(SRI)、SRIの組み合わせ、コードブックベース送信のためのSRI、ノンコードブックベースのSRIの組み合わせ、spatialRelationInfo、UL TCI、TCI状態、Unified TCI、QCL等は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、第1のTRP及び第2のTRPは、第1のPUSCH及び第2のPUSCH、第1のPUSCH送信機会及び第2のPUSCH送信機会、第1のSRI及び第2のSRI、などと互いに読み替えられてもよい。
以下の実施形態における、複数のTRP向けのPUSCHの繰り返し送信は、複数のTRPにわたるPUSCH、複数のTRPにわたる繰り返しPUSCH、単に繰り返しPUSCH、繰り返し送信、複数のPUSCH送信などと互いに読み替えられてもよい。また、単一のTRP向けの単一のPUSCH送信は、単に単一のPUSCH送信、単一のTRPにおけるPUSCH送信、などと呼ばれてもよい。
本開示において、単一TRP向けのPUSCHの繰り返し送信は、同じSRI/ビーム/プリコーダを用いて送信される複数のPUSCHの繰り返し送信を意味してもよい。
本開示において、複数TRP向けのPUSCHの繰り返し送信は、異なる複数のSRI/ビーム/プリコーダを用いて送信される複数のPUSCHの繰り返し送信を意味してもよい。当該繰り返し送信及び複数のSRI/ビーム/プリコーダは、上述のように循環的(cyclic)に対応してもよいし、特定の数ずつ逐次的(sequential)に対応してもよいし、ハーフ-ハーフ(half-half)パターン(マッピング)を用いる対応であってもよい。
本開示において、PUSCHの空間関係/TCI状態を決定することは、PUSCHの空間関係/PL-RSに適用(利用)される参照信号(のインデックス)を決定すると読み替えられてもよい。
なお、本開示における各実施形態において、1つのDCIを用いる複数のTRP向けのPUSCH送信、コードブックベースのPUSCH送信、を例に説明するが、ノンコードブックベースのPUSCH送信に適用してもよく、各実施形態を適用できるPUSCH送信は、これらに限られない。本開示における各実施形態をノンコードブックベースのPUSCH送信に適用する場合、各SRIフィールドによって1以上のSRSリソース(SRI)がUEに指示されてもよい。また、コードブックベースのPUSCH送信とノンコードブックベースのPUSCH送信とに、共通の又は異なる実施形態が適用されてもよい。
また、本開示における各実施形態において、複数TRP、複数SRI等の数が2つの場合を主な例に説明するが、これらの数は3以上であってもよい。また、本開示における「動的なスイッチ」は、「上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも一方を用いるスイッチ」を意味してもよい。また、本開示の「スイッチ」は、スイッチング、変更(change)、チェンジング、適用などと互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、UEは、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信(S-DCI based PUSCH repetition)が設定され、SRIフィールドを有しない(又は含まない)DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされてもよい。UEに対し、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信が設定されることは、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、複数のSRIフィールド/TPMIフィールド/TPCコマンドフィールドが設定されることであってもよい。
UEは、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされるとき、当該PUSCHの繰り返し送信を行わなくてもよい(又は、当該PUSCHを繰り返し送信しない(又は1回送信する)と想定してもよい)(実施形態1-1)。すなわち、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされるとき、UEは、Rel.15までに規定される動作で、PUSCHの送信を行うよう制御してもよい。
また、UEは、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされるとき、当該PUSCHの送信をX(Xは任意の整数)回繰り返して行ってもよい(実施形態1-2)。なお、本開示において、この「X」は、PUSCH繰り返し送信に適用するビーム数を意味してもよく、PUSCH繰り返し回数とは異なってもよい。
実施形態1-2において、UEは、以下に記載する条件1から4の少なくとも1つが満たされるとき、UEは、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされるときであっても、当該PUSCHの送信をX(Xは任意の整数)回繰り返して行ってもよい。
条件1:PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース(関連する(associated)PUCCHリソース)に対して複数の空間関係が設定される、
条件2:PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるCORESET(関連する(associated)CORESET)に対して複数のTCI状態が設定される、
条件3:PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるSRSリソース(関連する(associated)SRSリソース)に対して複数のTCI状態が設定される、
条件4:特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてスケジュールされるPUSCHの繰り返し送信を設定/有効(enabled)/アクティベートする上位レイヤパラメータが設定される。
条件1から3に関して、PUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して複数の空間関係/TCI状態が設定されることは、上述のRel.15/16に従って決定されるデフォルトPL-RS/デフォルト空間関係のためのPUCCHリソース/CORESET/SRSリソース又は参照先のRS(CSI-RS、SSB、SRSなど)に複数の空間関係/TCI状態が設定されることを意味してもよい。
条件1から3の代わりに又はこれに加えて、以下の条件5が特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされるときの、当該PUSCHの繰り返し送信の可否の判断に用いられてもよい:
条件5:PUSCHについてのPL-RS/空間関係のためのPUCCHリソース/CORESET/SRSリソース又は参照先のRS(CSI-RS、SSB、SRSなど)に複数の空間関係/TCI状態が設定される。
なお、上記Xは、仕様で予め定義されてもよいし(例えば、X=2)、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよいし、UE能力としてネットワーク(NW)に報告される値であってもよい。
《実施形態1-1におけるPUSCH送信のためのPL-RS/空間関係》
以下では、上記実施形態1-1における、PUSCH送信のための1つのPL-RS/空間関係の決定方法について説明する。
UEは、PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、1つの空間関係/TCI状態が設定される/関連すると想定(assume、expect)してもよい。
また、PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、1つの空間関係/TCI状態が設定される/関連するとき、UEは、当該1つの空間関係/TCI状態が、PUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係であると想定してもよい。
PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、複数の空間関係/TCI状態が設定される/関連するとき、UEは、当該複数の空間関係/TCI状態から、1つの空間関係/TCI状態を、PUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係として決定/選択してもよい。
UEは、複数の空間関係/TCI状態から、以下に記載するルール1から5の少なくとも1つに該当する1つの空間関係/TCI状態を、PUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係として決定/選択してもよい:
ルール1:最大(最小)の空間関係ID/TCI状態IDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール2:最大(最小)のPUCCHリソースID/CORESET ID/SRSリソースIDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール3:PUCCHリソース/CORESET/SRSリソースごとに、第1/第2のビーム/リソースが設定されるときの、第1/第2の空間関係ID/TCI状態ID/PUCCHリソースID/CORESET ID/SRSリソースIDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール4:上位レイヤシグナリングで設定される特定のルールに従って決定/選択される1つの空間関係/TCI状態、
ルール5:上位レイヤシグナリングで設定/指示される特定の(正確な(exact))空間関係ID/TCI状態IDに対応する空間関係/TCI状態。
《実施形態1-2におけるPUSCH送信のためのPL-RS/空間関係》
以下では、上記実施形態1-2における、PUSCHの繰り返し送信のための複数のPL-RS/空間関係の決定方法について説明する。
UEは、PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、X個の空間関係/TCI状態が設定される/関連すると想定(assume、expect)してもよい。
また、PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、X個の空間関係/TCI状態が設定される/関連するとき、UEは、当該X個の空間関係/TCI状態が、各PUSCHの送信機会におけるPUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係であると想定してもよい。
PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、Xより大きい数の空間関係/TCI状態が設定される/関連するとき、UEは、当該Xより大きい数の空間関係/TCI状態から、X個の空間関係/TCI状態を、PUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係として決定/選択してもよい。
UEは、Xより大きい数の空間関係/TCI状態から、以下に記載するルール1から5の少なくとも1つに該当するX個の空間関係/TCI状態を、PUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係として決定/選択してもよい:
ルール1:最大(最小)の空間関係ID/TCI状態IDから降順(昇順)に、X個の空間関係ID/TCI状態IDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール2:最大(最小)のPUCCHリソースID/CORESET ID/SRSリソースIDから降順(昇順)に、X個のPUCCHリソースID/CORESET ID/SRSリソースIDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール3:PUCCHリソース/CORESET/SRSリソースごとに、第1/第2のビーム/リソースが設定されるときの、第1/第2の空間関係ID/TCI状態ID/PUCCHリソースID/CORESET ID/SRSリソースIDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール4:上位レイヤシグナリングで設定される特定のルールに従って決定/選択されるX個の空間関係/TCI状態、
ルール5:上位レイヤシグナリングで設定/指示されるX個の特定の(正確な(exact))空間関係ID/TCI状態IDに対応する空間関係/TCI状態。
なお、上記ルールのうち、2以上のルールを組み合わせてX個の空間関係/TCI状態が決定/選択されてもよい。例えば、UEは、決定するX個の空間関係/TCI状態のうち、あるルールを用いてA(AはXより小さい数)個の空間関係/TCI状態を決定し、次いで、別のルールを用いてX-A個の空間関係/TCI状態を決定してもよい。
PUSCHのPL-RS/空間関係を決定するために用いられるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースに対して、Xより小さい数(Y(例えば、Y=1))の空間関係/TCI状態が設定される/関連するとき、UEは、当該Y個の空間関係/TCI状態が、PUSCHのためのデフォルトPL-RS/空間関係であると想定してもよい。
次いで、UEは、以下に記載するルール6及び7の少なくとも1つに該当する残りのX-Y個の空間関係/TCI状態を決定してもよい:
ルール6:N番目(Nは2以上の整数)/最大/最小のPUCCHリソースID/CORESET IDに対応する空間関係/TCI状態、
ルール7:Y個の空間関係/TCI状態の決定に用いられる、上位レイヤシグナリングで設定/指示される特定の(正確な(exact))空間関係ID/TCI状態IDに対応する空間関係/TCI状態。
以上第1の実施形態によれば、DCIフォーマット0_0でPUSCHの繰り返し送信がスケジュールされる場合であっても、PUSCHの空間関係/PL-RSを適切に決定することができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態では、UEは、SRIフィールドを有する特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)でスケジュールされるPUSCHの繰り返し送信に対し、第1の実施形態で記載した方法で、デフォルトPL-RS/空間関係を適用してもよい。
図7Aは、既存のRel.15/16におけるPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図7Aにおいて、単一のDCIでスケジュールされるPUSCHの繰り返し送信(PUSCH#1及びPUSCH#2)に対しては、共通のビーム/PL-RS(ビーム/PL-RS#1)が設定/指示される。図7Bは、第2の実施形態に係るPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図7Bにおいて、単一のDCIでスケジュールされるPUSCHの繰り返し送信(PUSCH#1及びPUSCH#2)のそれぞれに対して、異なるビーム/PL-RS(ビーム/PL-RS#1又はビーム/PL-RS#2)が設定/指示される。本実施形態では、図7A及び図7Bに示すような動作の切り替えについて説明する。
第2の実施形態では、第1の実施形態における「UEが、特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)を用いてPUSCHがスケジュールされるとき」は、「UEが、デフォルトビーム動作が設定されるPUSCHがスケジュールされるとき」、「PL-RS/空間関係が設定されないPUSCHがスケジュールされるとき」、と読み替えられてもよい。
Rel.16におけるPUSCHに関するデフォルトビーム動作とは異なり、UEは、各繰り返し(送信機会)に異なるビーム/PL-RSが設定されると想定してもよい。
UEは、Rel.17以降に規定される特定の上位レイヤパラメータ(例えば、enableDefaultBeamPL-ForSRS_r17)が設定されるとき、PUSCHの繰り返し送信の各送信機会に異なるビーム/PL-RSが設定/指示されると想定してもよい。
また、UEは、特定の上位レイヤパラメータ(例えば、enableDefaultBeamPL-ForSRS)が設定され、かつ、複数のSRIフィールド/TPMIフィールド/TPCコマンドフィールドが含まれる特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)でPUSCHの繰り返し送信がスケジュールされるとき、PUSCHの繰り返し送信の各送信機会に異なるビーム/PL-RSが設定/指示されると想定してもよい。
UEに対しデフォルトビーム動作が設定されるPUSCHがスケジュールされるとき、及び、UEに対しPL-RS/空間関係が設定されないPUSCHがスケジュールされるとき、の少なくとも一方において、当該PUSCHをスケジュールする特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、特定のフィールド(例えば、SRIフィールド)が含まれなくてもよい。
また、UEは、特定の上位レイヤパラメータ(例えば、enableDefaultBeamPL-ForSRS)、および、Rel.17以降に規定される特定の上位レイヤパラメータ(例えば、enableDefaultBeamPL-ForSRS_r17)の少なくとも一方が設定されるとき、PUSCHをスケジュールする特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、特定のフィールド(例えば、SRIフィールド)が含まれないと想定してもよい。
また、UEに対しデフォルトビーム動作が設定されるPUSCHがスケジュールされるとき、及び、UEに対しPL-RS/空間関係が設定されないPUSCHがスケジュールされるとき、の少なくとも一方において、当該PUSCHをスケジュールする特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、特定のフィールド(例えば、TPMIフィールド/TPCコマンドフィールド)が含まれてもよい。
また、UEに対しデフォルトビーム動作が設定されるPUSCHがスケジュールされるとき、及び、UEに対しPL-RS/空間関係が設定されないPUSCHがスケジュールされるとき、の少なくとも一方において、当該PUSCHをスケジュールする特定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、特定のフィールド(例えば、TPMIフィールド/TPCコマンドフィールド)が含まれなくてもよい。UEは、特定のルールに基づいて、TPMIフィールドの値/TPCコマンドフィールドの値を決定/判断してもよい。当該特定のルールは、仕様で予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリングでUEに設定されてもよい。
図8A及び図8Bは、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信を設定するDCIフォーマットの一例を示す図である。図8Aに示す例では、DCIフォーマットに、2つのSRIフィールド(SRI#1及びSRI#2)と、2つのTPMIフィールド(TPMI#1及びTPMI#2)と、2つのTPCコマンドフィールド(TPC#1及びTPC#2)と、が含まれる。一方、デフォルトビーム動作が設定されるPUSCHのためのDCIを示す図8Bの例では、DCIフォーマットに、2つのTPMIフィールド(TPMI#1及びTPMI#2)と、2つのTPCコマンドフィールド(TPC#1及びTPC#2)と、が含まれる。
図8A及び図8Bのようにデフォルトビーム動作に関するDCIフォーマットを規定することで、DCIのオーバヘッドを削減することができる。
以上第2の実施形態によれば、DCIフォーマット0_1/0_2でPUSCHの繰り返し送信がスケジュールされる場合であっても、PUSCHの空間関係/PL-RSを適切に決定することができる。
<変形例>
UEに対し、特定の上位レイヤパラメータ(例えば、enableDefaultBeamPL-ForSRS)が設定され、かつ、複数の特定のフィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド/TPCコマンドフィールド)が含まれるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)でPUSCHがスケジュールされる場合であっても、UEは、Rel.15/16で規定されるPUSCHの繰り返し送信の動作(図7Aのような1つのデフォルト空間関係/PL-RSを用いる動作)を行ってもよい。
単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信を行うUEは、デフォルト空間関係/PL-RSを用いる動作を行わなくてもよい。言い換えれば、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信を行うUEに対し、当該PUSCHに対する空間関係/PL-RSは必ず設定されると想定されてもよい。
<第3の実施形態>
本開示の各実施形態は、UEが、下記少なくとも1つに対応するUE能力をNWに報告した場合、および、UEに対して、下記少なくとも1つのUE能力について上位レイヤシグナリングによって設定/アクティベート/指示された場合、の少なくとも一方の条件下において適用されてもよい。本開示の各実施形態は、UEに対して、特定の上位レイヤパラメータが設定/アクティベート/指示された場合において適用されてもよい。
当該UE能力は、複数TRP向けの、単一DCIに基づくPUSCHの繰り返し送信がサポートされるか否かで定義されてもよい。
また、当該UE能力は、PUSCHの繰り返し送信の各送信機会のために、異なるSRIフィールド/TPMIフィールド/TPCコマンドフィールドがサポートされるか否かで定義されてもよい。
当該UE能力は、PUSCHの繰り返し数で定義されてもよい。
当該UE能力は、PUSCHの繰り返し送信に対するアクティブなビーム数/PL-RS数で定義されてもよい。
当該UE能力は、PUSCHの繰り返し送信に対するデフォルト空間関係/PL-RSがサポートされるか否かで定義されてもよい。
当該UE能力は、実施形態1-1におけるPUCCHリソース/CORESET/SRSリソースごとに1つのビーム/PL-RSを決定するためのPUSCHの繰り返し送信に対するデフォルト空間関係/PL-RSがサポートされるか否かで定義されてもよい。
以上第3の実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上述した実施形態に記載の方法を実現できる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図9は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局(例えば、RRH)10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部120は、1つの下りリンク制御情報(DCI)に基づく複数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の送信の設定に関する情報を送信してもよい。制御部110は、複数の参照信号インデックスのうちの1以上の参照信号インデックスが利用される空間関係及びパスロス参照信号(PL-RS)の少なくとも一方が適用される前記複数のPUSCHの受信を制御してもよい(第1、第2の実施形態)。
(ユーザ端末)
図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部220は、1つの下りリンク制御情報(DCI)に基づく複数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の送信の設定に関する情報を受信してもよい。制御部210は、複数の参照信号インデックスから、前記複数のPUSCHについての空間関係及びパスロス参照信号(PL-RS)の少なくとも一方のために利用される1以上の参照信号インデックスを決定してもよい(第1、第2の実施形態)。
制御部210は、前記PUSCHに適用するビームの数に基づいて、前記複数のPUSCHについての前記空間関係及び前記PL-RSの少なくとも一方の数を判断してもよい(第1の実施形態)。
制御部210は、特定の上位レイヤパラメータが設定される場合に、前記複数のPUSCHの各送信機会に対して異なるPL-RSが適用されると想定してもよい(第2の実施形態)。
前記DCIのフォーマットは、DCIフォーマット0_1及びDCIフォーマット0_2の少なくとも一方であってもよい。前記DCIに、サウンディング参照信号リソースインジケータ(Sounding Reference Signal Resource Indicator(SRI))フィールドが含まれなくてもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1. 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)に対するデフォルトビームをサポートするか否かを示す能力情報を送信する送信部と、
    前記PUSCHをスケジュールする、サウンディング参照信号リソースインジケータ(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
    前記能力情報によって前記デフォルトビームのサポートが示される場合であって、前記DCIによりスケジュールされる前記PUSCHの空間関係を決定するために用いられる制御リソースセット(CORESET)に対して複数の送信設定指示(TCI)状態が設定される場合に、前記複数のTCI状態のうち1番目のTCI状態を前記PUSCHの空間関係として決定する制御部と、を有する端末。
  2. 前記DCIのフォーマットは、DCIフォーマット0_0である請求項1に記載の端末。
  3. 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)に対するデフォルトビームをサポートするか否かを示す能力情報を送信するステップと、
    前記PUSCHをスケジュールする、サウンディング参照信号リソースインジケータ(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
    前記能力情報によって前記デフォルトビームのサポートが示される場合であって、前記DCIによりスケジュールされる前記PUSCHの空間関係を決定するために用いられる制御リソースセット(CORESET)に対して複数の送信設定指示(TCI)状態が設定される場合に、前記複数のTCI状態のうち1番目のTCI状態を前記PUSCHの空間関係として決定するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  4. 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)に対するデフォルトビームをサポートするか否かを示す能力情報を受信する受信部と、
    前記PUSCHをスケジュールする、サウンディング参照信号リソースインジケータ(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
    前記能力情報によって前記デフォルトビームのサポートが示される場合であって、前記DCIによりスケジュールされる前記PUSCHの空間関係を決定するために用いられる制御リソースセット(CORESET)に対して複数の送信設定指示(TCI)状態を設定する場合に、前記複数のTCI状態のうち1番目のTCI状態を前記PUSCHの空間関係として決定する制御部と、を有する基地局。
  5. 端末と基地局を有するシステムであって、
    前記端末は、
    物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)に対するデフォルトビームをサポートするか否かを示す能力情報を送信する送信部と、
    前記PUSCHをスケジュールする、サウンディング参照信号リソースインジケータ(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
    前記能力情報によって前記デフォルトビームのサポートが示される場合であって、前記DCIによりスケジュールされる前記PUSCHの空間関係を決定するために用いられる制御リソースセット(CORESET)に対して複数の送信設定指示(TCI)状態が設定される場合に、前記複数のTCI状態のうち1番目のTCI状態を前記PUSCHの空間関係として決定する制御部と、を有し、
    前記基地局は、
    前記DCIを送信する送信部を有するシステム。
JP2023503254A 2021-03-03 2021-03-03 端末、無線通信方法、基地局及びシステム Active JP7698033B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/008118 WO2022185440A1 (ja) 2021-03-03 2021-03-03 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JPWO2022185440A1 JPWO2022185440A1 (ja) 2022-09-09
JPWO2022185440A5 JPWO2022185440A5 (ja) 2024-03-12
JP7698033B2 true JP7698033B2 (ja) 2025-06-24

Family

ID=83155191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2023503254A Active JP7698033B2 (ja) 2021-03-03 2021-03-03 端末、無線通信方法、基地局及びシステム

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20240147463A1 (ja)
JP (1) JP7698033B2 (ja)
CN (1) CN117242858A (ja)
WO (1) WO2022185440A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112022013946A2 (pt) * 2020-01-17 2022-09-20 Lenovo Beijing Ltd Método e aparelho para transmissão de enlace ascendente
WO2022204298A1 (en) * 2021-03-24 2022-09-29 Intel Corporation Single-dci-based physical uplink shared channel (pusch) transmission scheduling

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190312698A1 (en) 2018-04-06 2019-10-10 Qualcomm Incorporated Techniques for beam assignments for beamforming wireless communications

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111726213A (zh) * 2019-03-21 2020-09-29 华硕电脑股份有限公司 物理上行链路共享信道的波束指示的方法和设备
US12301330B2 (en) * 2020-01-31 2025-05-13 Qualcomm Incorporated Uplink beam failure report for a default uplink beam
CA3114817A1 (en) * 2020-04-09 2021-10-09 Comcast Cable Communications, Llc Transmission and reception configuration and signaling
KR20230037590A (ko) * 2020-07-14 2023-03-16 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 상향 전송 파라미터의 결정 방법 및 단말 디바이스
EP4265026A4 (en) * 2020-12-21 2025-01-08 Qualcomm Incorporated STANDARD DOWNLINK OR UPLINK BEAM FOR DOWNLINK CONTROL CHANNEL WITH REPEAT CONFIGURATION
KR20230125208A9 (ko) * 2021-01-05 2024-11-13 퀄컴 인코포레이티드 통합 송신 구성 표시 프레임워크에서의 디폴트 경로 손실 기준 신호
US12225522B2 (en) * 2021-01-13 2025-02-11 Ofinno, Llc PUSCH repetition via a plurality of TRPs
WO2022172248A1 (en) * 2021-02-15 2022-08-18 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Configuring shared reference beams

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190312698A1 (en) 2018-04-06 2019-10-10 Qualcomm Incorporated Techniques for beam assignments for beamforming wireless communications

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Lenovo, Motorola Mobility,Enhancements for HST-SFN deployment,3GPP TSG RAN WG1 #104-e R1-2100988,2021年01月19日
Qualcomm Incorporated,Remaining Details on QCL,3GPP TSG RAN WG1 #92 R1-1802832,2018年02月18日

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022185440A1 (ja) 2022-09-09
JPWO2022185440A1 (ja) 2022-09-09
US20240147463A1 (en) 2024-05-02
CN117242858A (zh) 2023-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7678812B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP2025102908A (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7607022B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7710043B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7640574B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7467589B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7628141B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7578694B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7591552B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020209281A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7603071B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7578695B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7607023B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7526779B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7701442B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7589221B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7583810B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7698033B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7724282B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7742411B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022168812A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7622070B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7467602B2 (ja) 端末、及び無線通信方法
JP7709989B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7678821B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20240301

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20240301

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20250121

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20250321

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20250603

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20250612

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7698033

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150