WO2020003443A1 - ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents
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- WO2020003443A1 WO2020003443A1 PCT/JP2018/024613 JP2018024613W WO2020003443A1 WO 2020003443 A1 WO2020003443 A1 WO 2020003443A1 JP 2018024613 W JP2018024613 W JP 2018024613W WO 2020003443 A1 WO2020003443 A1 WO 2020003443A1
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- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/15—Setup of multiple wireless link connections
Definitions
- the present disclosure relates to a user terminal and a radio base station in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
- LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
- a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE@Rel.8-13), a user terminal (UE: User @ Equipment) periodically and / or aperiodically transmits channel state information (CSI: Channel @ State @ Information) to a base station. ).
- the UE transmits CSI using an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) and / or an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Universal Terrestrial Radio Access Network
- DL transmission is performed from a plurality of transmission points.
- an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a radio base station that can appropriately perform CSI reporting for a plurality of transmission points.
- a user terminal includes a receiving unit that receives at least one setting information, and the plurality of channel state information (CSI) respectively corresponding to the plurality of transmission points based on the at least one setting information. And a control unit for determining a report.
- CSI channel state information
- CSI reports for a plurality of transmission points can be appropriately performed.
- FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of NCJT.
- 2A and 2B are diagrams illustrating an example of an RS configuration and PDSCH transmission at a plurality of transmission points.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a CSI report of a multiple CSI process.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a plurality of CSI report settings.
- 5A and 5B are diagrams illustrating an example of CSI reports for a plurality of transmission points.
- 6A to 6D are diagrams illustrating an example of a CSI report configuration for a plurality of transmission points.
- 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a CSI report configuration according to the first example.
- FIGS. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a configuration of a channel measurement resource and an interference measurement resource according to the first example.
- 9A and 9B are diagrams illustrating an example of the CSI report according to option 1 of the second aspect.
- FIGS. 10A to 10C are diagrams illustrating an example of a CSI report according to option 2 of the second example.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the wireless base station according to the embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the wireless base station according to the embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio
- the UE measures a channel state using a predetermined reference signal (or a resource for the reference signal).
- the reference signal for channel state measurement may be called CSI-RS (Channel ⁇ State ⁇ Information-Reference ⁇ Signal) or the like.
- CSI-RS Channel ⁇ State ⁇ Information-Reference ⁇ Signal
- the UE measures the channel state using a signal other than the CSI-RS (for example, a synchronization signal / broadcast channel (SS / PBCH: Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel) block, a synchronization signal, a demodulation reference signal, and the like). You may.
- the CSI-RS resource may include at least one of non-zero power (NZP) CSI-RS and CSI-IM (Interference Management).
- the SS / PBCH block is a block including a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), and a PBCH, and may be called an SS block or the like.
- the UE transmits the channel state information (CSI) at a predetermined timing based on a measurement result of a reference signal or the like to a base station (for example, BS (Base @ Station), transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point), eNB (eNodeB). ), GNB (NR NodeB) or the like).
- BS Base @ Station
- TRP Transmission / Reception @ Point
- eNB eNodeB
- GNB NR NodeB
- CSI includes a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator), a CSI-RS resource identifier (CRI: CSI-RS Resource Indicator), and an SS / PBCH block resource identifier (CRI).
- CQI Channel Quality Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- CRI CSI-RS Resource Indicator
- SSBRI SS / PBCH Block Indicator
- layer identifier LI: Layer Indicator
- rank RI rank identifier
- L1-RSRP reference signal reception power (Layer 1 Reference Signal Received Power) in layer 1)
- the first part of CSI may include information having a relatively small number of bits (for example, RI).
- the second part of CSI may include information having a relatively large number of bits (for example, CQI) such as information determined based on CSI part 1.
- CSI feedback methods include (1) periodic CSI (P-CSI: Periodic @ CSI) reporting, (2) aperiodic CSI (A-CSI: Aperiodic @ CSI) reporting, and (3) semi-permanent (half) Continuous, semi-persistent (Semi-Persistent) CSI reports (SP-CSI: Semi-Persistent @ CSI) reports are being studied.
- P-CSI Periodic @ CSI
- A-CSI Aperiodic @ CSI
- SP-CSI Semi-Persistent @ CSI
- the UE transmits information on resources for reporting at least one CSI of P-CSI, SP-CSI and A-CSI (which may be referred to as CSI report configuration information) to upper layer signaling, physical layer signaling (eg, The notification may be made using downlink control information (DCI: Downlink Control Information) or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- the upper layer signaling may be, for example, any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
- the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System @ Information).
- the CSI report setting information may include, for example, information on a report cycle, an offset, and the like, and may be expressed in a predetermined time unit (slot unit, subframe unit, symbol unit, and the like).
- the CSI report configuration information may include a configuration ID (CSI-ReportConfigId), and a parameter such as a type of CSI reporting method (SP-CSI or not) and a reporting cycle may be specified by the configuration ID.
- the CSI report configuration information may include information (CSI-ResourceConfigId) indicating which reference signal (or which reference signal resource) to use to report the measured CSI.
- non-coherent DL for example, PDSCH
- transmission in which non-coherent DL signals (or DL channels) are transmitted in cooperation from a plurality of transmission points may be referred to as NCJT (Non-Coherent ⁇ Joint ⁇ Transmission).
- a transmission point may be read as a transmission / reception point (Transmission / Reception @ Point: TRP), a panel (panel, an antenna panel, a plurality of antenna elements), an antenna port, or a cell.
- the transmission point can be replaced with, for example, a beam, a spatial filter, a reference signal (RS) resource, a quasi co-location (QCL), a transmission configuration information (TCI), or a concept of grouping them. .
- DCIs Downlink Control Information
- PDCCH downlink control channels
- DCI Downlink Control Information
- FIG. 1A shows a case where PDSCH (for example, PDSCH using NCJT) is transmitted from a plurality of panels to a UE
- FIG. 1B shows PDSCH (for example, PDSCH using NCJT) from a plurality of transmission / reception points (TRP). Is transmitted to the UE.
- PDSCH for example, PDSCH using NCJT
- TRP transmission / reception points
- the first DCI #A for scheduling the PDSCH transmitted from the transmission point #A and the second DCI #B for scheduling the PDSCH transmitted from the transmission point #B may be transmitted to the UE.
- the plurality of transmission points may be connected via a wired or wireless interface.
- the different transmission points (panel or TRP (Transmission / Reception ⁇ Point)) in Assumptions 1 and 2 have the same large-scale characteristics (large-scale-properties, large-scale-fading) of the channel (QCL (quasi-co-located)).
- the large-scale characteristics include at least one of a delay spread, a Doppler spread, a Doppler shift, an average gain, an average delay, and a spatial reception parameter (Spatial Rx Parameter).
- the spatial reception parameter may correspond to a reception beam (for example, a reception analog beam) of the UE, and the beam may be specified based on the spatial QCL.
- the QCL and at least one element of the QCL may be read as sQCL (spatial @ QCL).
- Assumption 1 assumes that the RS (Reference Signal) configuration and PDSCH transmission for different transmission points are transparent to the UE, as shown in FIG. 2A.
- UE operation of CSI measurement and CSI report becomes a problem.
- a problem is whether or not the current CSI feedback mechanism can be applied to CSI feedback (report) for a plurality of transmission points.
- CSI feedback for different transmission points should be independent of each other. In this case, it is a problem whether or not the current CSI feedback mechanism can be applied, and if not, how to improve it.
- CoMP Coordinated Multi-Point transmission / reception
- LTE Long Term Evolution
- CSI reporting based on multiple CSI processes is supported. For example, as shown in FIG. 3, a plurality of CSI processes are set in the UE. Different CSI processes may indicate CSI reports for different transmission points.
- the CSI feedback framework in NR supports CSI measurement based on multiple CSI-RS resources. This CSI measurement may be applied to the CSI measurement for CoMP.
- a plurality of CSI report settings (settings) # 1 to #n may indicate resource settings # 1 to #n, respectively.
- Each resource configuration may include at least one multiple CSI-RS resource set.
- Each CSI-RS resource set may include at least one CSI-RS resource.
- the CSI feedback in Assumption 1 is the same for the UE as in the case of a single transmission point. If the RS configuration is not transmission point specific, whether it is from a different transmission point or not is transparent to the UE.
- the CSI feedback may be in accordance with a setting by at least one of existing higher layer signaling (eg, RRC signaling) and physical layer signaling (eg, DCI).
- At least one of the following cases 1 and 2 may be used for setting the CSI feedback.
- ⁇ Plan 1> When the UE sets the same CSI report content (report amount) for different transmission points by higher layer signaling, the UE combines and feeds back CSI.
- the UE In example # 1 shown in FIG. 5A, the UE is configured with an RS configuration for both panel # 1 and panel # 2 and reports CSI for both panel # 1 and panel # 2.
- Example # 2 When the UE sets different CSI report contents for different transmission points by higher layer signaling, parameters such as a CSI offset may be different, and thus the UE feeds back CSI independently.
- the UE is configured with an RS configuration for TRP # 1 and an RS configuration for TRP # 2, and sets CSI for TRP # 1 and CSI for TRP # 2; Report.
- the UE may report CSI for TRP # 1 to TRP # 1, and may report CSI for TRP # 2 to TRP # 2.
- the current CSI feedback framework supports both case 1 and case 2.
- one CSI report configuration (RS configuration) for acquiring CSIs for a plurality of transmission points may be used as in example # 1 shown in FIG. 5A.
- a plurality of CSI reporting configurations (RS configurations) for acquiring CSIs for a plurality of transmission points may be used as in Example # 2 illustrated in FIG. 5B.
- RS configurations CSI reporting configurations
- Example # 2 illustrated in FIG. 5B illustrated in FIG. 5B.
- information such as higher layer signaling and CSI report may be redundant.
- the RS configuration is higher than the CSI report amount (report @ quantity) and the report configuration type (indicating one of P-CSI, SP-CSI, and A-CSI). It is configured transparently for the UE using layer signaling. In other words, the UE does not know whether the CSI report is used for different transmission points or the same transmission point.
- the CSI parameter set may include CRI, RI, PMI, CQI.
- the upper layer parameters (RRC information elements) of the CSI report configuration (CSI-ReportConfig) corresponding to Example # 1 include channel measurement (channel @ measurement: CM) resources (resourceForChannelMeasurement) and interference measurement (interference).
- Example # 2 corresponding to Case 2 as shown in FIG. 6C, two CSI parameter sets are set in the UE for CSI reports for two transmission points (TRP).
- TRP transmission points
- each of the upper layer parameters of the two CSI report configurations (CSI-ReportConfig # 1 and CSI-ReportConfig # 2) corresponding to Example # 2 is the same as the CSI report configuration of Example # 1. May be included.
- CSI reporting not all parameters of CSI need to be set in the UE. For example, when the number of CSI-RS resources is 1, CRI (CSI-RS @ resource @ indicator) is not required.
- the CSI for each transmission point is not transparent to each UE. Similar to Assumption 1, for example, when RSs are independently set to UEs for all transmission points due to different CSI-RS resource settings, whether the CSI feedback is one packet or multiple packets is determined by: According to the upper layer signaling setting.
- the UE may perform CSI feedback using the existing CSI feedback framework according to Case 1 or Case 2 similar to Assumption 1.
- assumption 2 is likely to require a plurality of CSI report settings in the case of a plurality of transmission points, as shown in FIG. 5B.
- the setting information of higher layer signaling may be redundant. is there. Further, as described above, even in the case where a plurality of independent CSI reports are set for a plurality of transmission points in Assumption 2, the CSI reports may be redundant.
- the present inventors determine that a user terminal determines a plurality of CSI reports respectively corresponding to a plurality of transmission points based on at least one configuration information, thereby reducing at least one overhead of a CSI configuration and a CSI report. I thought about keeping it down.
- Interference and “interference power” may be interchanged with each other.
- Interference may be read as SINR, SNR, RSRQ, RSSI, or another index related to interference.
- the resources for interference measurement include IMR (Interference Measurement Resource), CSI-IM (Interference Measurement) resource, zero power (ZP: Zero Power) CSI-RS resource, and non-zero power (NZP: Non-Zero Power). It may be replaced with at least one of CSI-RS resource, SS / PBCH block resource, and the like.
- the transmission point and the TRP may be read on a panel. That is, TRP # 1 and # 2 may be different panels # 1 and # 2.
- the UE may determine a plurality of CSI reports respectively corresponding to a plurality of transmission points.
- the UE may transmit a CSI report for each transmission point to a corresponding transmission point, to a configured transmission point, or to a plurality of transmission points.
- the UE may transmit the CSI report using PUCCH, PUSCH, or other uplink channels.
- the UE may be configured with one CSI reporting configuration.
- the CSI reporting configuration may include a common parameter having one information element and an individual parameter having N information elements.
- the N information elements of the individual parameters may correspond to the N transmission points, respectively.
- the common parameter may be common to the N transmission points.
- the UE may perform CSI measurement and CSI reporting for each transmission point using the common parameters and the individual parameters corresponding to the transmission points.
- RS resource configuration based on the same RS configuration (RS resource configuration), a plurality of reportQuantities and a plurality of reportConfigTypes may be set in the UE.
- the RS configuration (resource) is common to the two sets (reportQuantity, reportConfigType).
- the measurement quantity requirement (reportQuantity) may be different, or the report configuration type (reportConfigType) may be different.
- Example 1-2> As shown in FIG. 7B, based on the same RS configuration, multiple reportQuantities, multiple reportConfigTypes, and multiple ResourcesForInterference may be set in the UE.
- the resources of the channel measurement RS are common to the two sets (reportQuantity, reportConfigType, ResourcesForInterference).
- the requirement of the measurement amount (report amount, reportQuantity) may be different
- the report configuration type (reportConfigType) may be different
- the interference measurement resource may be different.
- Example 1-1 the RS configuration including the channel measurement RS and the interference measurement RS is the same, and a case where reportQuantity is different, or a plurality of reportQuantities (for example, a beam report and a CSI report) based on the same resource are expected. May be applied to cases.
- Example 1-2 may be applied to a case where the channel measurement RS is the same and the interference measurement RS is different. In this case, the CSI report amounts (types) for different transmission points are not the same.
- the UE determines the CSI parameters to be set in ReportQuantity # 1_1 and ReportQuantity # 1_2 based on the corresponding resource configuration. You may.
- the UE If the UE is configured with only one CSI-ResourceConfig for channel measurement and only one CSI-ResourceConfig for interference measurement, the UE will have ReportQuantity # 1_1 and ReportQuantity # 1_2 with the same CSI parameters May not be received (it is not necessary to expect to receive).
- the UE will use the same channel measurement resource as shown in FIG. 8A. A corresponding plurality of interference measurement resources may be assumed.
- the UE may perform CSI-ResourceConfig for channel measurement as shown in FIG. 8B. And the CSI-ResourceConfig for interference measurement may be assumed to correspond one-to-one.
- a part is common, and at least one of other parameters (report amount, report configuration type, interference measurement resource) ) Can reduce overhead of upper layer parameters. Also, by setting at least one of the report amount, the report configuration type, and the resource for interference measurement individually for the transmission point, the CSI report can be flexibly set.
- the UE may independently feedback some or all of the CSI for each transmission point. Also, the UE may feed back CSI for different transmission points in at least partially different ways.
- the UE may be configured for a CSI reporting configuration for each transmission point.
- the UE may perform CSI measurement and CSI reporting for each transmission point using the corresponding CSI reporting configuration.
- the CSI report for the first transmission point may depend on the CSI report for the second transmission point.
- a CSI report for a second transmission point may supplement a CSI report for a first transmission point.
- the second transmission point may receive the CSI report for the first transmission point from the first transmission point or may receive the CSI report from the UE.
- At least one of the following options 1 and 2 may be used.
- the UE may configure and report a differential CSI for one transmission point in a multiple transmission point scenario.
- the UE feeds back complete CSI parameters for TRP # 1, and for TRP # 2, the CSI parameters for TRP # 2 with respect to the CSI parameters for TRP # 1.
- the difference CSI parameter may be fed back.
- the difference CSI parameter may be an offset or a ratio of the CSI parameter for TRP # 1 to the CSI parameter for TRP # 1.
- the size of the differential CSI parameter may be smaller than the size of the full CSI parameter.
- some CSI parameters may be differential CSI parameters, and other CSI parameters may be full CSI parameters.
- the NW may acquire the complete CSI parameter of the second transmission point based on the complete CSI parameter of the first transmission point and the differential CSI parameter of the second transmission point.
- a new reportQuantity option may be added to the specification.
- a set of CRI, RI, PMI, and CQI difference values (CRI-RI-PMI-CQI-differential)
- a set of RI, PMI, and CQI difference values (RI-PMI- At least one of CQI-differential) and CQI-differential only (CQI-differential) may be included in the report amount options.
- the overhead of CSI feedback can be reduced as compared with the case where the complete CSI parameter is fed back to each transmission point.
- the UE may be configured and reported different CSI parameters for different transmission points.
- the UE may provide, for one transmission point, several CSI parameters common to multiple transmission points (eg, CRI only, CRI and RI set, CRI and RI and PMI set, RI only, RI and PMI set). Also, the UE may report a transmission point-specific CSI parameter for each transmission point.
- several CSI parameters common to multiple transmission points eg, CRI only, CRI and RI set, CRI and RI and PMI set, RI only, RI and PMI set.
- the UE may report a transmission point-specific CSI parameter for each transmission point.
- the NW may obtain a complete CSI parameter set for each transmission point by combining multiple CSI parameter sets for multiple transmission points.
- a plurality of CSI parameter sets for a plurality of transmission points may be at least one of the following Example 2-1 and Example 2-2.
- a set of CRI, RI, PMI, and CQI is set in the UE as a CSI report for TRP # 1, and a set of PMI and CQI is set in the UE as a CSI report for TRP # 2. May be set.
- CRI and RI may be parameters common to TRP # 1 and TRP # 2.
- the PMI and CQI may be individual parameters for TRP # 1 and TRP # 2.
- the overhead of CSI feedback can be reduced as compared with the case where the complete CSI parameter set is fed back to each transmission point.
- CSI parameters common to multiple transmission points can facilitate coordination between transmission points.
- a new reportQuantity option may be added to the specification. For example, as shown in FIG. 10C, at least one of the CQI only (CQI), the PMI and CQI set (PMI-CQI), the RI and the PMI and CQI set (RI-PMI-CQI) is included in the report amount options. It may be.
- UE sets upper layer parameter ReportQuantity set to only PMI and CQI (PMI-CQI) or only to the difference between CRI and RI and PMI and CQI (CRI-RI-PMI-CQI-differential) for all report settings. May not be assumed to be set (there is no need to expect to be set).
- the UE may determine the CSI parameter on condition of the reported CRI and RI (CRI-RI).
- the reported CRI-RI may include only the reported value of the CRI and the RI.
- the UE shall report the reported CRI and RI and PMI (CRI-RI-PMI) or the reported CRI and RI (CRI- RI) may be used as a condition to determine the CSI parameter.
- the reported CRI-RI-PMI may include a reported value of the CRI and the RI and the PMI.
- the UE shall report the reported CRI and RI and PMI And CQI (CRI-RI-PMI-CQI) as conditions.
- the reported CRI-RI-PMI may include the reported value of the CRI and the RI, the PMI, and the CQI.
- the second aspect it is possible to reduce the overhead of CSI feedback as compared with a case where a complete CSI parameter set is fed back to each transmission point.
- wireless communication system Wireless communication system
- communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 at least one of carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit is integrated. Can be applied.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- NR New Radio
- FRA Full Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
- the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1. , Is provided. Further, user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously using CA or DC. Further, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs).
- CCs cells
- Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
- a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz or the like
- the same carrier as that between may be used.
- the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
- the user terminal 20 can perform communication in each cell using at least one of time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
- Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
- a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
- the subcarrier interval and the number of OFDM symbols of constituent OFDM symbols may be referred to as different numerology.
- the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like) or wirelessly. May be done.
- the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are connected to the upper station device 30 and connected to the core network 40 via the upper station device 30.
- the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), and a mobility management entity (MME), but is not limited thereto.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
- the radio base station 11 is a radio base station having relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
- the wireless base station 12 is a wireless base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point or the like.
- the wireless base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a wireless base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
- Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access method, and Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. At least one of Frequency Division Multiple Access) and OFDMA is applied.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
- OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
- SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. It is a method.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
- a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink control channel, or the like is used as a downlink channel.
- the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
- SIB System Information Block
- MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
- the downlink control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
- Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of the PDSCH and the PUSCH is transmitted by the PDCCH.
- DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
- DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
- PCFICH may transmit the number of OFDM symbols used for PDCCH.
- the PHICH may transmit acknowledgment information (eg, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) for the PUSCH.
- the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
- PDSCH Downlink Shared Data Channel
- an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- user data higher layer control information, etc. are transmitted.
- downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
- delivery confirmation information delivery confirmation information
- scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
- DMRS demodulation reference signal
- PRS Positioning Reference Signal
- the transmitted reference signal is not limited to these.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the wireless base station according to the embodiment.
- the wireless base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
- the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
- the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control)
- the transmission / reception unit performs retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and so on.
- HARQ transmission processing for example, HARQ transmission processing
- IFFT inverse fast Fourier transform
- precoding processing precoding processing
- the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception section 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
- the transmission / reception unit 103 can be configured from a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
- Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the wireless base station 10, management of wireless resources, and the like.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another wireless base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). You may.
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface X2 interface
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the wireless base station according to the embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the radio base station 10, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 104.
- the control unit (scheduler) 301 controls the entire wireless base station 10.
- the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
- the control unit 301 performs scheduling (eg, resource allocation) of system information, a downlink data signal (eg, a signal transmitted using a downlink shared channel), and a downlink control signal (eg, a signal transmitted using a downlink control channel). ) Control. Further, control section 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for an uplink data signal.
- scheduling eg, resource allocation
- a downlink data signal eg, a signal transmitted using a downlink shared channel
- a downlink control signal eg, a signal transmitted using a downlink control channel
- the control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
- a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
- a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, DMRS.
- the control unit 301 includes an uplink data signal (eg, a signal transmitted using an uplink shared channel), an uplink control signal (eg, a signal transmitted using an uplink control channel), a random access preamble, an uplink reference signal, and the like. Control scheduling.
- Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated downlink signal to mapping section 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generator 302 generates at least one of a DL assignment for notifying downlink data allocation information and a UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the controller 301, for example.
- the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
- the downlink data signal is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 and the like.
- CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generating section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs it to transmitting / receiving section 103.
- the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
- the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the reception signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. In addition, reception signal processing section 304 outputs at least one of the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
- the measurement unit 305 is configured to receive power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio, SNR (Signal to Noise Ratio)). , Signal strength (for example, RSSI (Received @ Signal @ Strength @ Indicator)), channel information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- the transmission / reception section 103 transmits setting information (for example, RSI CSI-MeasConfig information element (IE: Information @ Element)) related to measurement (or measurement report or report) for channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information), CSI- ResourceConfig @ IE, CSI-ReportConfig @ IE, etc.) may be transmitted to the user terminal 20.
- the transmission / reception unit 103 may receive the CSI transmitted from the user terminal 20.
- the transmission / reception unit 103 transmits setting information (for example, RSI CSI-MeasConfig information element (IE: RRC)) related to at least one setting information (measurement (or measurement report or report) for channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information).
- setting information for example, RSI CSI-MeasConfig information element (IE: RRC)
- IE RRC
- CSI-ResourceConfig @ IE CSI-ReportConfig @ IE, etc.
- the transmission / reception unit 103 may receive at least one of the plurality of channel state information (CSI) reports respectively corresponding to the plurality of transmission points, which is transmitted based on the at least one setting information.
- CSI channel state information
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the user terminal according to the embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
- the radio frequency signal received by the transmitting / receiving antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
- the transmission / reception unit 203 can be configured from a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, of the downlink data, broadcast information may be transferred to the application unit 205.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 of the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 204.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
- the control unit 401 acquires, from the reception signal processing unit 404, a downlink control signal, a downlink data signal, and the like transmitted from the wireless base station 10.
- the control unit 401 controls generation of an uplink control signal, an uplink data signal, and the like based on the downlink control signal and the like as a result of determining whether retransmission control is required for the downlink data signal.
- control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
- Transmission signal generating section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like, based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes an UL grant.
- CSI channel state information
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
- the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
- the reception signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, reception signal processing section 404 outputs at least one of the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 405.
- the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 405 may constitute at least a part of the reception unit according to the present disclosure.
- the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
- the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- the transmission / reception unit 203 transmits at least one set of setting information (measurement (or measurement report or report) for channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) (for example, RSI CSI-MeasConfig information element (IE: Information @ Element), CSI-ResourceConfig @ IE, CSI-ReportConfig @ IE, etc.) may be received.
- the measurement unit 405 may perform measurement based on the setting information.
- the control unit 401 may determine a plurality of channel state information (CSI) reports respectively corresponding to a plurality of transmission points (for example, a TRP and a panel) based on the at least one setting information.
- CSI channel state information
- the transmission / reception unit 203 further includes a first parameter common to the plurality of transmission points (for example, including at least one of a channel measurement resource and an interference measurement resource) and a second parameter specific to the plurality of transmission points.
- a first parameter common to the plurality of transmission points for example, including at least one of a channel measurement resource and an interference measurement resource
- second parameter specific to the plurality of transmission points One piece of setting information including a parameter may be received (first mode).
- the second parameter may indicate at least one of an interference measurement resource, a report amount, and a report configuration type.
- the transmission / reception unit 203 may receive a plurality of setting information corresponding to the plurality of transmission points, respectively.
- the first CSI report corresponding to the first transmission point may be dependent on the second CSI report corresponding to the second transmission point (second aspect).
- the first CSI report may be a difference between a parameter corresponding to the first transmission point and a parameter corresponding to the second transmission point (second mode ⁇ option 1). Further, the second CSI report may include a parameter common to the first transmission point and the second transmission point (second mode option 2).
- each functional block (components) are realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
- a method for implementing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.) and using these multiple devices.
- a wireless base station, a user terminal, or the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the embodiment.
- the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more devices shown in the drawing, or may be configured without including some devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the functions of the radio base station 10 and the user terminal 20 are performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware, such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and the communication device 1004 via the communication device 1004. It is realized by controlling communication and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc) ROM, etc.)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
- the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission line interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
- the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
- the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
- a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
- the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
- the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
- the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
- SCS SubCarrier @ Spacing
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- radio frame configuration transmission and reception.
- At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
- the slot may be configured by one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the slot may include a plurality of mini slots.
- Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
- minislots may be called subslots.
- a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
- the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding thereto. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission Time interval
- a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot is called a TTI.
- You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
- the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
- TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- a radio base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
- radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
- the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
- a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
- a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
- the TTI having the TTI length described above may be replaced with the TTI.
- the resource block (RB: Resource Block) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
- the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
- One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
- one or a plurality of RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
- PRB Physical @ RB
- SCG Sub-Carrier @ Group
- REG Resource @ Element @ Group
- PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
- RE Resource @ Element
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of contiguous common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
- the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
- a PRB may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
- BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not have to assume transmitting and receiving a given signal / channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
- the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
- the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be represented using an absolute value, may be represented using a relative value from a predetermined value, or may be represented using another corresponding information. May be represented.
- a radio resource may be indicated by a predetermined index.
- Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any way. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
- the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
- information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to at least one of the upper layer.
- Information, signals, and the like may be input and output via a plurality of network nodes.
- Information and signals input and output may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
- Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
- the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
- the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
- the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
- the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1) or by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
- software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- system and “network” may be used interchangeably.
- precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port” , “Antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “rank”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc. The terms may be used interchangeably.
- base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)", “panel”, “cell” Terms such as, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
- a base station may be referred to by a term such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, and the like.
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
- a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
- RRH Small indoor base station
- the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , A handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, or the like.
- the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
- the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned or unmanned). ).
- at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
- the wireless base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
- communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration described above.
- the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the wireless base station 10 described above.
- words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
- an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
- the user terminal in the present disclosure may be replaced with a wireless base station.
- the configuration may be such that the wireless base station 10 has the functions of the user terminal 20 described above.
- an operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility @ Management @ Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto, or a combination thereof.
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched and used in execution. Further, the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged as long as there is no inconsistency. For example, the methods described in this disclosure use various exemplary steps to present elements of the various steps, and are not limited to the specific order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- LTE-B Long Term Evolution-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication
- system 5G (5th generation mobile communication system)
- FRA Fluture Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
- NR New Radio
- NX New radio access
- FX Fluture generation radio access
- GSM Registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- UWB Ultra-WideBand
- Bluetooth registered trademark
- a system using other suitable wireless communication methods and a next-generation system extended based on these methods.
- a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
- any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table, Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
- determination includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
- judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
- “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
- the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
- the radio frequency domain, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
- the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
- the term may mean that “A and B are different from C”.
- Terms such as “separate” and “coupled” may be construed similarly to “different.”
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係るユーザ端末は、少なくとも1つの設定情報を受信する受信部と、前記少なくとも1つの設定情報に基づいて、前記複数の送信ポイントにそれぞれ対応する前記複数のチャネル状態情報(CSI)報告を決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントに対するCSI測定及び報告を適切に行うことができる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線基地局に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)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ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)においては、ユーザ端末(UE:User Equipment)が基地局に対して、周期的及び/又は非周期的にチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を送信する。UEは、上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)及び/又は上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、CSIを送信する。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、複数の送信ポイントからDL送信が行われることが検討されている。
しかしながら、複数の送信ポイントに対するCSI報告(フィードバック)が適切に行われなければ、システム性能の低下が生じるおそれがある。
そこで、本開示は、複数の送信ポイントに対するCSI報告を適切に行うことができるユーザ端末及び無線基地局を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係るユーザ端末は、少なくとも1つの設定情報を受信する受信部と、前記少なくとも1つの設定情報に基づいて、前記複数の送信ポイントにそれぞれ対応する前記複数のチャネル状態情報(CSI)報告を決定する制御部と、を有することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントに対するCSI報告を適切に行うことができる。
NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定する。チャネル状態測定用の参照信号は、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)などとよばれてもよい。なお、UEは、CSI-RS以外の信号(例えば、同期信号/ブロードキャストチャネル(SS/PBCH:Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel)ブロック、同期信号、復調用参照信号など)を用いてチャネル状態を測定してもよい。
CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(NZP:Non Zero Power)CSI-RS及びCSI-IM(Interference Management)の少なくとも1つを含んでもよい。また、SS/PBCHブロックは、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)及びPBCHを含むブロックであり、SSブロックなどと呼ばれてもよい。
UEは、参照信号などの測定結果に基づいて、所定のタイミングで、チャネル状態情報(CSI)を基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)などと呼ばれてもよい)にフィードバック(報告)する。
なお、CSIは、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、CSI-RSリソース識別子(CRI:CSI-RS Resource Indicator)、SS/PBCHブロックリソース識別子(SSBRI:SS/PBCH Block Indicator)、レイヤ識別子(LI:Layer Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))などの少なくとも1つを含んでもよい。
CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
CSIのフィードバック方法としては、(1)周期的なCSI(P-CSI:Periodic CSI)報告、(2)非周期的なCSI(A-CSI:Aperiodic CSI)報告、(3)半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(SP-CSI:Semi-Persistent CSI)報告などが検討されている。
UEは、P-CSI、SP-CSI及びA-CSIの少なくとも1つのCSIの報告用のリソースに関する情報(CSI報告設定情報とよばれてもよい)を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
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)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
CSI報告設定情報は、例えば、報告周期、オフセットなどに関する情報を含んでもよく、これらは所定の時間単位(スロット単位、サブフレーム単位、シンボル単位など)で表現されてもよい。CSI報告設定情報は、設定ID(CSI-ReportConfigId)を含んでもよく、当該設定IDによってCSI報告方法の種類(SP-CSIか否か、など)、報告周期などのパラメータが特定されてもよい。CSI報告設定情報は、どの参照信号(又は、どの参照信号用のリソース)を用いて測定されたCSIを報告するかを示す情報(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
また、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)では、複数の送信ポイントからそれぞれノンコヒーレントなDL(例えば、PDSCH)送信が行われることが検討されている。複数の送信ポイントからノンコヒーレントとなるDL信号(又は、DLチャネル)を協調して行う送信は、NCJT(Non-Coherent Joint Transmission)と呼んでもよい。また、本開示において、送信ポイントは、送受信ポイント(Transmission/Reception Point:TRP)、パネル(panel、アンテナパネル、複数のアンテナ素子)、アンテナポート、又はセルと読み替えられてもよい。送信ポイント(TRP、パネルなど)は、例えば、ビーム、Spatial filter、Reference signal(RS)リソース、quasi co-location(QCL)、Transmission configuration information(TCI)、又はそれらをグルーピングした概念で置き換えることができる。
複数の送信ポイントからそれぞれ送信されるノンコヒーレントのPDSCHのスケジューリングを1以上のDCI(Downlink Control Information)を用いて制御することも想定される。一例として、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHをスケジューリングするために、複数の下り制御チャネル(例えば、PDCCH)及びDCIの少なくとも一つが利用される。
図1Aでは、複数のパネルからPDSCH(例えば、NCJTを利用したPDSCH)がUEに送信される場合を示し、図1Bでは、複数の送受信ポイント(TRP)からPDSCH(例えば、NCJTを利用したPDSCH)がUEに送信される場合を示している。
この場合、各送信ポイント(例えば、パネル又はTRP)から送信されるPDSCHのスケジューリング用にDCIを別々に設定することも考えられる。例えば、送信ポイント#Aから送信されるPDSCHをスケジューリングする第1のDCI#Aと、送信ポイント#Bから送信されるPDSCHをスケジューリングする第2のDCI#BをUEに送信する構成としてもよい。
複数の送信ポイントは、有線又は無線のインターフェースを介して接続されてもよい。
このようなNCJTに対し、次の仮定1、2が検討されている。
仮定1、2における、異なる送信ポイント(パネル又はTRP(Transmission/Reception Point))は、チャネルの大規模特性(large scale properties、large scale fading)が同じである(QCL(quasi co-located)である)とする。大規模特性は、遅延スプレッド、ドップラスプレッド、ドップラシフト、平均ゲイン、平均遅延、及び空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter)、の少なくとも1つを含む。なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。QCL、及びQCLの少なくとも1つの要素は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
<仮定1>
仮定1では、図2Aに示すように、異なる送信ポイントのためのRS(Reference Signal)構成及びPDSCH送信が、UEにとって透過的(transparent)であるとする。
仮定1では、図2Aに示すように、異なる送信ポイントのためのRS(Reference Signal)構成及びPDSCH送信が、UEにとって透過的(transparent)であるとする。
この場合、CSI測定及びCSI報告のUE動作が問題となる。例えば、複数の送信ポイントに対するCSIフィードバック(報告)に、現状のCSIフィードバックの仕組みを適用できるか否かが問題となる。
<仮定2>
仮定2では、図2Bに示すように、異なる送信ポイントのためのRS構成及びPDSCH送信が、UEにとって非透過的(non-transparent)である。
仮定2では、図2Bに示すように、異なる送信ポイントのためのRS構成及びPDSCH送信が、UEにとって非透過的(non-transparent)である。
この場合、異なる送信ポイントに対するCSIフィードバックは、互いに独立するべきである。この場合に現状のCSIフィードバックの仕組みを適用できるか否か、もし適用できない場合、どのように改良するかが問題となる。
LTE(Rel.10)におけるCoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)においては、複数CSIプロセスベースのCSI報告がサポートされている。例えば、図3に示すように、複数のCSIプロセスがUEに設定される。異なるCSIプロセスは、異なる送信ポイントのCSI報告を示してもよい。
NR(Rel.15)におけるCSIフィードバックフレームワークが、複数CSI-RSリソースに基づくCSI測定をサポートすることが検討されている。このCSI測定は、CoMP用のCSI測定に適用されてもよい。
例えば、図4に示すように、複数のCSI報告設定(setting)#1~#nが、リソース設定#1~#nをそれぞれ示してもよい。各リソース設定が、少なくとも1つの複数のCSI-RSリソースセットを含んでもよい。それぞれのCSI-RSリソースセットが、少なくとも1つのCSI-RSリソースを含んでもよい。
ここで、仮定1において考えられるCSIフィードバックについて述べる。
仮定1におけるCSIフィードバックは、UEにとって、単一の送信ポイントのケースと同じである。RS構成が送信ポイント固有でない場合、異なる送信ポイントからのRSであるか否かは、UEにとって透過的である。この場合、CSIフィードバックは、既存の上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも1つによる設定に従ってもよい。
CSIフィードバックの設定に対し、次の案1及び案2の少なくとも1つが用いられてもよい。
<案1>
UEが、異なる送信ポイントに対する同じCSI報告内容(報告量)を、上位レイヤシグナリングによって設定される場合、UEは、CSIを結合してフィードバックする。図5Aに示す例#1では、UEは、パネル#1及びパネル#2の両方のためのRS構成を設定され、パネル#1及びパネル#2の両方のためのCSIを報告する。
UEが、異なる送信ポイントに対する同じCSI報告内容(報告量)を、上位レイヤシグナリングによって設定される場合、UEは、CSIを結合してフィードバックする。図5Aに示す例#1では、UEは、パネル#1及びパネル#2の両方のためのRS構成を設定され、パネル#1及びパネル#2の両方のためのCSIを報告する。
<案2>
UEが、異なる送信ポイントに対するが異なるCSI報告内容を、上位レイヤシグナリングによって設定される場合、CSIオフセットなどのパラメータが異なることがあるため、UEは、CSIを独立にフィードバックする。図5Bに示す例#2では、UEは、TRP#1用のRS構成と、TRP#2用のRS構成と、を設定され、TRP#1用のCSIと、TRP#2用のCSIと、を報告する。UEは、TRP#1用のCSIをTRP#1へ報告し、TRP#2用のCSIをTRP#2へ報告してもよい。
UEが、異なる送信ポイントに対するが異なるCSI報告内容を、上位レイヤシグナリングによって設定される場合、CSIオフセットなどのパラメータが異なることがあるため、UEは、CSIを独立にフィードバックする。図5Bに示す例#2では、UEは、TRP#1用のRS構成と、TRP#2用のRS構成と、を設定され、TRP#1用のCSIと、TRP#2用のCSIと、を報告する。UEは、TRP#1用のCSIをTRP#1へ報告し、TRP#2用のCSIをTRP#2へ報告してもよい。
現状のCSIフィードバックフレームワークは、案1及び案2の両方をサポートする。案1において、図5Aに示す例#1のように、複数の送信ポイント用のCSIを取得するための、1つのCSI報告構成(RS構成)が用いられてもよい。案2において、図5Bに示す例#2のように、複数の送信ポイント用のCSIを取得するための、複数のCSI報告構成(RS構成)が用いられてもよい。案2において、RS構成又はCSI報告内容が同じである場合、上位レイヤシグナリング、CSI報告などの情報が冗長になるおそれがある。
現状のCSIフィードバックフレームワークによってサポートされるCSIフィードバック方式において、異なる送信ポイントに対してCSIがフィードバックされるか否かは、UEにとって透過的である。
このCSIフィードバック方式において、各送信ポイントに対し、CSIの報告量(report quantity)及び報告構成タイプ(P-CSI、SP-CSI、A-CSIの1つを示す)と同様、RS構成が、上位レイヤシグナリングを用いて、UEにとって透過的に設定される。言い換えれば、UEは、CSI報告が異なる送信ポイントに用いられるか同一の送信ポイントに用いられるかを知らない。
案1に対応する例#1では、図6Aに示すように、複数送信ポイントベースのCSI報告に対し、1つのCSIパラメータセットのみがUEに設定される。CSIパラメータセットは、CRI、RI、PMI、CQIを含んでもよい。
例#1に対応するCSI報告構成(CSI-ReportConfig)の上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)は、図6Bに示すように、チャネル測定(channel measurement:CM)用リソース(resourceForChannelMeasurement)、干渉測定(interference measurement:IM)用リソース(csi-IM-ResourcesForInterference)、干渉測定用ノンゼロパワーCSI-RSリソース(nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference)、報告構成タイプ(reportConfigType)、報告量(reportQuantity)、の少なくとも1つを含んでもよい。
案2に対応する例#2では、図6Cに示すように、2つの送信ポイント(TRP)用のCSI報告に対し、2つのCSIパラメータセットがUEに設定される。
例#2に対応する2つのCSI報告構成(CSI-ReportConfig#1、CSI-ReportConfig#2)の上位レイヤパラメータのそれぞれは、図6Dに示すように、例#1のCSI報告構成と同様のパラメータを含んでもよい。
CSI報告に対し、CSIの全てのパラメータがUEに設定されなくてもよい。例えば、CSI-RSリソースの数が1である場合、CRI(CSI-RS resource indicator)は必要でない。
ここで、仮定2において考えられるCSIフィードバックについて述べる。
仮定2において、各送信ポイント用のCSIは、各UEに対して透過的ではない。仮定1と同様、例えば、異なるCSI-RSリソース設定によって、全ての送信ポイントに対してRSが独立にUEへ設定される場合、CSIフィードバックが1つのパケットであるか複数のパケットであるかは、上位レイヤシグナリング設定に従う。
UEは、仮定1と同様の案1又は案2によって、既存のCSIフィードバックフレームワークを用いてCSIフィードバックを行ってもよい。ただし、仮定2は、複数の送信ポイントのケースにおいて、図5Bに示すように、複数のCSI報告設定が必要となる可能性が高い。
複数のCSI報告が、UEに設定され、完全に独立な報告であっても、2つの送信ポイントがCSIに関する情報を部分的に共有できるため、上位レイヤシグナリング、CSI報告などの情報が冗長になるおそれがある。
前述のように、仮定1において、複数の送信ポイントのための複数のCSI報告の設定において、RS構成及び報告内容の少なくとも1つが同じである場合、上位レイヤシグナリングの設定情報が冗長になるおそれがある。また、前述のように、仮定2において、複数の送信ポイントに対して独立した複数のCSI報告が設定される場合であっても、CSI報告が冗長になるおそれがある。
そこで、本発明者らは、ユーザ端末が、少なくとも1つの設定情報に基づいて、複数の送信ポイントにそれぞれ対応する複数のCSI報告を決定することによって、CSI設定及びCSI報告の少なくとも1つのオーバーヘッドを抑えることを着想した。
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。
本開示において、「干渉(interference)」及び「干渉電力」は、互いに読み替えられてもよい。「干渉」は、SINR、SNR、RSRQ、RSSI、その他の干渉に関する指標で読み替えられてもよい。
本開示において、干渉測定用のリソースは、IMR(Interference Measurement Resource)、CSI-IM(Interference Measurement)リソース、ゼロパワー(ZP:Zero Power)CSI-RSリソース、ノンゼロパワー(NZP:Non-Zero Power)CSI-RSリソース、SS/PBCHブロックリソースなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
本開示において、送信ポイント及びTRPはパネルで読み替えられてもよい。つまり、TRP#1及び#2は、異なるパネル#1及び#2であってもよい。
本開示において、UEは、複数の送信ポイントにそれぞれ対応する複数のCSI報告を決定してもよい。UEは、各送信ポイントのためのCSI報告を、対応する送信ポイントへ送信してもよいし、設定された送信ポイントへ送信してもよいし、複数の送信ポイントへ送信してもよい。UEは、PUCCH、PUSCH、又はその他の上りチャネルを用いて、CSI報告を送信してもよい。
<第1の態様>
第1の態様では、現状(Rel.15)のCSIフィードバックフレームワークの変形が用いられる。
第1の態様では、現状(Rel.15)のCSIフィードバックフレームワークの変形が用いられる。
UEは、1つのCSI報告構成(configuration)を設定されてもよい。CSI報告構成は、1つの情報要素を有する共通パラメータと、N個の情報要素を有する個別パラメータと、を含んでもよい。個別パラメータのN個の情報要素は、N個の送信ポイントにそれぞれ対応してもよい。共通パラメータは、N個の送信ポイントに共通であってもよい。UEは、各送信ポイントに対し、共通パラメータと、送信ポイントに対応する個別パラメータと、を用いて、CSI測定及びCSI報告を行ってもよい。
現状のCSIフィードバックフレームワークに基づき、与えられた1つのCSI報告構成に対し、複数の報告量(reportQuantity)、複数の報告構成タイプ(reportConfigType)、複数の干渉用リソース(ResourcesForInterference)の少なくともいずれかがUEに設定されてもよい。
<例1-1>
図7Aに示すように、同じRS構成(RSリソース構成)に基づき、複数のreportQuantity、複数のreportConfigTypeがUEに設定されてもよい。2つのセット(reportQuantity、reportConfigType)に対し、RS構成(リソース)は共通である。各送信ポイントに対し、測定量の要件(reportQuantity)が異なってもよいし、報告構成タイプ(reportConfigType)が異なってもよい。
図7Aに示すように、同じRS構成(RSリソース構成)に基づき、複数のreportQuantity、複数のreportConfigTypeがUEに設定されてもよい。2つのセット(reportQuantity、reportConfigType)に対し、RS構成(リソース)は共通である。各送信ポイントに対し、測定量の要件(reportQuantity)が異なってもよいし、報告構成タイプ(reportConfigType)が異なってもよい。
<例1-2>
図7Bに示すように、同じRS構成に基づき、複数のreportQuantity、複数のreportConfigType、複数のResourcesForInterferenceがUEに設定されてもよい。2つのセット(reportQuantity、reportConfigType、ResourcesForInterference)に対し、チャネル測定用RSのリソースは共通である。各送信ポイントに対し、測定量の要件(報告量、reportQuantity)が異なってもよいし、報告構成タイプ(reportConfigType)が異なってもよいし、干渉測定用リソースが異なってもよい。
図7Bに示すように、同じRS構成に基づき、複数のreportQuantity、複数のreportConfigType、複数のResourcesForInterferenceがUEに設定されてもよい。2つのセット(reportQuantity、reportConfigType、ResourcesForInterference)に対し、チャネル測定用RSのリソースは共通である。各送信ポイントに対し、測定量の要件(報告量、reportQuantity)が異なってもよいし、報告構成タイプ(reportConfigType)が異なってもよいし、干渉測定用リソースが異なってもよい。
例1-1は、チャネル測定用RS及び干渉測定用RSを含むRS構成が同じであり、reportQuantityが異なるケース、又は同じリソースに基づく複数のreportQuantity(例えば、ビーム報告及びCSI報告)が予期されるケースに適用されてもよい。
例1-2は、チャネル測定用RSが同じであり、干渉測定用RSが異なるケースに適用されてもよい。この場合、異なる送信ポイントに対するCSI報告量(種類)は同じでない。
第1の態様のCSI報告設定に対するUE動作について説明する。
UEが、上位レイヤパラメータReportQuantity#1_1及びReportQuantity#1_2を有するCSI-ReportConfigを設定された場合、UEは、対応するリソース構成に基づき、ReportQuantity#1_1及びReportQuantity#1_2において設定されるCSIパラメータを決定してもよい。
UEが、チャネル測定用の1つのみのCSI-ResourceConfigと、干渉測定用の1つのみのCSI-ResourceConfigと、を設定された場合、UEは、同じCSIパラメータを有するReportQuantity#1_1及びReportQuantity#1_2を受信しないと想定してもよい(受信することを予期しなくてもよい)。
チャネル測定用の1つのみのCSI-ResourceConfigと、干渉測定用の1つより多いCSI-ResourceConfigと、がUEに設定された場合、UEは、図8Aに示すように、同じチャネル測定用リソースに対応する複数の干渉測定用リソースを想定してもよい。
チャネル測定用の1つより多いCSI-ResourceConfigと、干渉測定用の1つより多いCSI-ResourceConfigと、がUEに設定された場合、UEは、図8Bに示すように、チャネル測定用CSI-ResourceConfigと干渉測定用CSI-ResourceConfigが1対1に対応すると想定してもよい。
この第1の態様によれば、複数の送信ポイントに対する複数のCSI報告構成の間において、一部が共通であり、他のパラメータ(報告量、報告構成タイプ、干渉測定用リソース、の少なくとも1つ)が異なるケースにおいて、上位レイヤパラメータのオーバーヘッドを削減できる。また、報告量、報告構成タイプ、干渉測定用リソース、の少なくとも1つを、送信ポイントに対して個別に設定することによって、CSI報告を柔軟に設定できる。
<第2の態様>
UEは、各送信ポイント用のCSIの一部又は全部を独立してフィードバックしてもよい。また、UEは、異なる送信ポイントに対するCSIを、少なくとも部分的に異なる方法によってフィードバックしてもよい。
UEは、各送信ポイント用のCSIの一部又は全部を独立してフィードバックしてもよい。また、UEは、異なる送信ポイントに対するCSIを、少なくとも部分的に異なる方法によってフィードバックしてもよい。
UEは、各送信ポイントに対するCSI報告構成(configuration)を設定されてもよい。UEは、各送信ポイントに対し、対応するCSI報告構成を用いて、CSI測定及びCSI報告を行ってもよい。
第1の送信ポイントに対するCSI報告は、第2の送信ポイントに対するCSI報告に依存してもよい。例えば、第2の送信ポイントに対するCSI報告は、第1の送信ポイントに対するCSI報告を補ってもよい。第2の送信ポイントは、第1の送信ポイントに対するCSI報告を、第1の送信ポイントから受信してもよいし、UEから受信してもよい。
次のオプション1及びオプション2の少なくとも1つが用いられてもよい。
<オプション1>
UEは、複数送信ポイントシナリオにおける1つの送信ポイントに対し、差分CSIを設定され、報告してもよい。
UEは、複数送信ポイントシナリオにおける1つの送信ポイントに対し、差分CSIを設定され、報告してもよい。
例えば、図9Aに示すように、UEは、TRP#1に対して完全なCSIパラメータをフィードバックし、TRP#2に対しては、TRP#1用のCSIパラメータに対するTRP#2用のCSIパラメータの差分のCSIパラメータをフィードバックしてもよい。
差分CSIパラメータは、TRP#1用のCSIパラメータに対し、TRP#1用のCSIパラメータのオフセットであってもよいし、比率であってもよい。差分CSIパラメータの値の範囲が、完全CSIパラメータの値の範囲より狭い場合、差分CSIパラメータのサイズは、完全CSIパラメータのサイズより小さくてもよい。TRP#2のCSI報告(差分CSIパラメータセット)において、一部のCSIパラメータが差分CSIパラメータであり、他のCSIパラメータが完全CSIパラメータであってもよい。
NW(例えば、送信ポイント)は、第1送信ポイントの完全CSIパラメータと、第2送信ポイントの差分CSIパラメータとに基づいて、第2送信ポイントの完全CSIパラメータを取得してもよい。
新たな報告量(reportQuantity)の選択肢が仕様に追加されてもよい。例えば、図9Bに示すように、CRI、RI、PMI、及びCQIの差分値のセット(CRI-RI-PMI-CQI-differential)、RI、PMI、及びCQIの差分値のセット(RI-PMI-CQI-differential)、CQIの差分値のみ(CQI-differential)、の少なくとも1つが報告量の選択肢に含まれてもよい。
このオプション1によれば、各送信ポイントに完全CSIパラメータをフィードバックするケースに比べ、CSIフィードバックのオーバーヘッドを削減することができる。
<オプション2>
UEは、異なる送信ポイントに対し、異なるCSIパラメータを設定され、報告してもよい。
UEは、異なる送信ポイントに対し、異なるCSIパラメータを設定され、報告してもよい。
例えば、UEは、1つの送信ポイントに対し、複数の送信ポイントに共通である幾つかのCSIパラメータ(例えば、CRIのみ、CRI及びRIのセット、CRI及びRI及びPMIのセット、RIのみ、RI及びPMIのセット、の1つ)を報告してもよい。また、UEは、各送信ポイントに対し、送信ポイント個別のCSIパラメータを報告してもよい。
NWは、複数の送信ポイントに対する複数のCSIパラメータセットを合成することによって、各送信ポイントに対する完全なCSIパラメータセットを取得してもよい。
複数の送信ポイントに対する複数のCSIパラメータセットは、次の例2-1、例2-2の少なくとも1つであってもよい。
<例2-1>
図10Aに示すように、TRP#1用のCSI報告として、CRI、RI、PMI、及びCQIのセットが、UEに設定され、TRP#2用のCSI報告として、PMI及びCQIのセットが、UEに設定されてもよい。CRI及びRIは、TRP#1及びTRP#2に共通のパラメータであってもよい。PMI及びCQIは、TRP#1及びTRP#2に個別のパラメータであってもよい。
図10Aに示すように、TRP#1用のCSI報告として、CRI、RI、PMI、及びCQIのセットが、UEに設定され、TRP#2用のCSI報告として、PMI及びCQIのセットが、UEに設定されてもよい。CRI及びRIは、TRP#1及びTRP#2に共通のパラメータであってもよい。PMI及びCQIは、TRP#1及びTRP#2に個別のパラメータであってもよい。
<例2-2>
図10Bに示すように、TRP#1用のCSI報告として、CRI及びRIのセットが、UEに設定され、TRP#2用のCSI報告として、PMI及びCQIのセットが、UEに設定されてもよい。CRI、RI、PMI、及びCQIは、TRP#1及びTRP#2に共通であってもよい。
図10Bに示すように、TRP#1用のCSI報告として、CRI及びRIのセットが、UEに設定され、TRP#2用のCSI報告として、PMI及びCQIのセットが、UEに設定されてもよい。CRI、RI、PMI、及びCQIは、TRP#1及びTRP#2に共通であってもよい。
このオプション2によれば、各送信ポイントに完全なCSIパラメータセットをフィードバックするケースに比べ、CSIフィードバックのオーバーヘッドを削減することができる。また、複数の送信ポイントに共通のCSIパラメータは、送信ポイント間の協調を容易にすることができる。
新たな報告量(reportQuantity)の選択肢が仕様に追加されてもよい。例えば、図10Cに示すようにCQIのみ(CQI)、PMI及びCQIのセット(PMI-CQI)、RI及びPMI及びCQIのセット(RI-PMI-CQI)、の少なくとも1つが報告量の選択肢に含まれてもよい。
第2の態様のCSI報告設定に対するUE動作について説明する。
UEは、全ての報告設定に対し、PMI及びCQI(PMI-CQI)のみ、又はCRI及びRI及びPMI及びCQIの差分(CRI-RI-PMI-CQI-differential)のみにセットされた上位レイヤパラメータReportQuantityを設定されると想定しなくてもよい(設定されることを予期しなくてもよい)。
UEが、PMI及びCQI(PMI-CQI)にセットされた上位レイヤパラメータReportQuantityを設定された場合、UEは、報告されたCRI及びRI(CRI-RI)を条件としてCSIパラメータを決定してもよい。報告されたCRI-RIは、CRI及びRIのうち報告された値のみを含んでもよい。
UEが、CQI(CQI)にセットされた上位レイヤパラメータReportQuantityを設定された場合、UEは、報告されたCRI及びRI及びPMI(CRI-RI-PMI)、又は報告されたCRI及びRI(CRI-RI)を条件としてCSIパラメータを決定してもよい。報告されたCRI-RI-PMIは、CRI及びRIのうち報告された値とPMIとを含んでもよい。
UEが、CRI、RI、PMI、及びCQIの差分値(CRI-RI-PMI-CQI-differential)にセットされた上位レイヤパラメータReportQuantityを設定された場合、UEは、報告されたCRI及びRI及びPMI及びCQI(CRI-RI-PMI-CQI)を条件としてCSIパラメータを決定してもよい。報告されたCRI-RI-PMIは、CRI及びRIのうち報告された値とPMIとCQIとを含んでもよい。
この第2の態様によれば、各送信ポイントに完全なCSIパラメータセットをフィードバックするケースに比べ、CSIフィードバックのオーバーヘッドを削減することができる。
(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。
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11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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(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適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
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を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
ニューメロロジーとは、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く、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、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で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で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。
例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔及びOFDMシンボル数の少なくとも一方が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及びOFDMAの少なくとも一方が適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下り制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、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(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
なお、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送されてもよい。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送されてもよい。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。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る。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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る。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
図12は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図12は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
図13は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施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、無線基地局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。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、下り共有チャネルを用いて送信される信号)、下り制御信号(例えば、下り制御チャネルを用いて送信される信号)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
制御部301は、上りデータ信号(例えば、上り共有チャネルを用いて送信される信号)、上り制御信号(例えば、上り制御チャネルを用いて送信される信号)、ランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上りデータの割り当て情報を通知するULグラントの少なくとも一方を生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、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301に出力されてもよい。
なお、送受信部103は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のための測定(又は測定報告又は報告)に関する設定情報(例えば、RRCのCSI-MeasConfig情報要素(IE:Information Element)、CSI-ResourceConfig IE、CSI-ReportConfig IEなどの少なくとも1つ)をユーザ端末20に送信してもよい。送受信部103は、ユーザ端末20から送信されたCSIを受信してもよい。
また、送受信部103は、少なくとも1つの設定情報(チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のための測定(又は測定報告又は報告)に関する設定情報(例えば、RRCのCSI-MeasConfig情報要素(IE:Information Element)、CSI-ResourceConfig IE、CSI-ReportConfig IEなどの少なくとも1つ))をユーザ端末20へ送信してもよい。
また、送受信部103は、前記少なくとも1つの設定情報に基づいて送信された、前記複数の送信ポイントにそれぞれ対応する前記複数のチャネル状態情報(CSI)報告の少なくとも1つを受信してもよい。
(ユーザ端末)
図14は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図14は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
図15は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施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。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号、下りデータ信号などを、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果、下り制御信号などに基づいて、上り制御信号、上りデータ信号などの生成を制御する。
制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。測定部405は、本開示における受信部の少なくとも一部を構成してもよい。
例えば、測定部405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405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401に出力されてもよい。
また、送受信部203は、少なくとも1つの設定情報(チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のための測定(又は測定報告又は報告)に関する設定情報(例えば、RRCのCSI-MeasConfig情報要素(IE:Information Element)、CSI-ResourceConfig IE、CSI-ReportConfig IEなどの少なくとも1つ))を受信してもよい。測定部405は、設定情報に基づいて測定を行ってもよい。
また、制御部401は、前記少なくとも1つの設定情報に基づいて、複数の送信ポイント(例えば、TRP、パネル)にそれぞれ対応する複数のチャネル状態情報(CSI)報告を決定してもよい。
また、送受信部203は、前記複数の送信ポイントに共通の第1パラメータ(例えば、チャネル測定用リソース、干渉測定用リソース、の少なくとも1つを含む)と、前記複数の送信ポイントに個別の第2パラメータと、を含む1つの設定情報を受信してもよい(第1の態様)。
また、前記第2パラメータは、干渉測定用リソース、報告量、報告構成タイプの少なくとも1つを示してもよい。
また、送受信部203は、前記複数の送信ポイントにそれぞれ対応する複数の設定情報を受信してもよい。第1送信ポイントに対応する第1CSI報告は、第2送信ポイントに対応する第2CSI報告に依存してもよい(第2の態様)。
また、前記第1CSI報告は、前記第1送信ポイントに対応するパラメータと前記第2送信ポイントに対応するパラメータとの差分であってもよい(第2の態様 オプション1)。また、前記第2CSI報告は、前記第1送信ポイント及び前記第2送信ポイントに共通のパラメータを含んでもよい(第2の態様 オプション2)。
(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。
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。
例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、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16は、一実施形態に係る無線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。上述の無線基地局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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局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。
無線基地局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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、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、ユーザ端末20の制御部401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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、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(CD-ROM(Compact Disc 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
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、LED(Light Emitting Diode)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、無線基地局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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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。
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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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、無線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(LTE 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(RB:Resource Block)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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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(CP:Cyclic Prefix)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(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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、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(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)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(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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、L1/L2(Layer 1/Layer 2)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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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 CE(Control Element))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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
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(QCL:Quasi-Co-Location)」、「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」、「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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「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(RRH:Remote Radio Head))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(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「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。
また、本開示における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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、上述の無線基地局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、無線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が有する機能を無線基地局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、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)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、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 少なくとも1つの設定情報を受信する受信部と、
前記少なくとも1つの設定情報に基づいて、複数の送信ポイントにそれぞれ対応する複数のチャネル状態情報(CSI)報告を決定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記受信部は、前記複数の送信ポイントに共通の第1パラメータと、前記複数の送信ポイントに個別の第2パラメータと、を含む1つの設定情報を受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記第2パラメータは、干渉測定用リソース、報告量、報告構成タイプの少なくとも1つを示すことを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記受信部は、前記複数の送信ポイントにそれぞれ対応する複数の設定情報を受信し、
第1送信ポイントに対応する第1CSI報告は、第2送信ポイントに対応する第2CSI報告に依存することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記第1CSI報告は、前記第1送信ポイントに対応するパラメータと前記第2送信ポイントに対応するパラメータとの差分である、又は、前記第2CSI報告は、前記第1送信ポイント及び前記第2送信ポイントに共通のパラメータを含む、ことを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
- 少なくとも1つの設定情報を送信する送信部と、
前記少なくとも1つの設定情報に基づいて送信された、前記複数の送信ポイントにそれぞれ対応する前記複数のチャネル状態情報(CSI)報告の少なくとも1つを受信する受信部と、を有することを特徴とする無線基地局。
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