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WO2020222280A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020222280A1
WO2020222280A1 PCT/JP2019/018191 JP2019018191W WO2020222280A1 WO 2020222280 A1 WO2020222280 A1 WO 2020222280A1 JP 2019018191 W JP2019018191 W JP 2019018191W WO 2020222280 A1 WO2020222280 A1 WO 2020222280A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
user terminal
signal
unit
present disclosure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/018191
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
真哉 岡村
浩樹 原田
聡 永田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
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Priority to JP2021517148A priority patent/JP7305755B2/ja
Priority to PCT/JP2019/018191 priority patent/WO2020222280A1/ja
Publication of WO2020222280A1 publication Critical patent/WO2020222280A1/ja
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • Future wireless communication systems eg, NR are being considered to support codebook-based transmission using precoding matrices.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling full power transmission.
  • the user terminal includes a receiving unit that receives control information for transmitting an uplink signal in a predetermined band, and a plurality of sets of frequency resources of less than one resource block included in the predetermined band.
  • a receiving unit that receives control information for transmitting an uplink signal in a predetermined band, and a plurality of sets of frequency resources of less than one resource block included in the predetermined band.
  • Each of the above is characterized by having a control unit that allocates a corresponding portion of the uplink signal and controls simultaneous transmission.
  • full power transmission can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the association between the precoder type and the TPMI index.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a UE configuration assumed by UE capabilities 1-3 related to full power transmission.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example in which a UE having a UE capability 2 performs full power transmission using FDM.
  • 4A and 4B are diagrams showing the challenges of FDM-based full power transmission.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of FDM-based full power transmission according to the embodiment.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of the RE pattern of the RE set.
  • FIG. 7 is a diagram showing a first example of assignment of the reference signal sequence to each antenna port.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the association between the precoder type and the TPMI index.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a UE configuration assumed by UE capabilities 1-3 related to full power transmission.
  • FIG. 3 is a diagram
  • FIG. 8 is a diagram showing a second example of assignment of the reference signal sequence to each antenna port.
  • FIG. 9 is a diagram showing a third example of assignment of the reference signal sequence to each antenna port.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the UE supports at least one of codebook (Codebook (CB))-based transmission and non-codebook (Non-Codebook (NCB)) -based transmission.
  • codebook Codebook
  • NCB Non-Codebook
  • the UE uses at least a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) resource index (SRS Resource Index (SRI)) to use at least one of the CB-based and NCB-based uplink shared channels (PUSCH). )) It is being considered to determine the precoder (precoding matrix) for transmission.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SRI SRS Resource Index
  • the UE determines the precoder for PUSCH transmission based on SRI, transmission rank index (Transmitted Rank Indicator (TRI)), transmission precoding matrix index (Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI)), and the like. You may.
  • the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on SRI.
  • SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of DCI, or by the parameter "srs-ResourceIndicator” included in the RRC information element "Configured GrantConfig" of the configured grant PUSCH (configured grant PUSCH). You may.
  • TRI and TPMI may be specified by the Precoding information and number of layers field of DCI.
  • the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the precoder type based on the UE capability information may be set by higher layer signaling from the base station.
  • the UE capability information may be precoder type information (may be represented by the RRC parameter "pusch-Trans Coherence") used by the UE in PUSCH transmission.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), or the like.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the UE is based on the precoder type information (which may be represented by the RRC parameter "codebookSubset") included in the PUSCH setting information (the "PUSCH-Config" information element of RRC signaling) notified by the upper layer signaling.
  • the precoder used for PUSCH transmission may be determined.
  • the UE may set a subset of PMI specified by TPMI by codebookSubset.
  • the precoder type is either full coherent (full coherent, fully coherent, coherent), partial coherent (non-coherent) or non-coherent (non-coherent), or at least two combinations thereof (for example, “complete”. And may be represented by parameters such as "fullyAndPartialAndNonCoherent", “partialAndNonCoherent”).
  • Completely coherent may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (may be expressed as being able to match phase, applying the same precoder, etc.). Partial coherent may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but some of the ports are out of sync with the other ports. Non-coherent may mean that each antenna port used for transmission cannot be synchronized.
  • UEs that support fully coherent precoder types may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
  • UEs that support partially coherent precoder types may be expected to support non-coherent precoder types.
  • the precoder type may be read as coherence, PUSCH transmission coherence, coherence type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, and the like.
  • the UE determines from multiple precoders for CB-based transmissions (may be referred to as precoding matrices, codebooks, etc.) the precoding matrix corresponding to the TPMI index obtained from the DCI that schedules UL transmissions. May be good.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the association between the precoder type and the TPMI index.
  • FIG. 1 corresponds to a table of precoding matrix W for single layer transmission using 4 antenna ports in DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform spread OFDM, transform precoding is effective).
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform spread OFDM, transform precoding is effective.
  • the UE when the precoder type (codebookSubset) is fullyandpartialAndNonCoherent, the UE is notified of any TPMI from 0 to 27 for single layer transmission. Further, when the precoder type is partialAndNonCoherent, the UE is set to any TPMI from 0 to 11 for single layer transmission. If the precoder type is nonCoherent, the UE is configured with any TPMI from 0 to 3 for single layer transmission.
  • FIG. 1 is a table specified in the current Rel-15 NR.
  • the transmission power is smaller than that of a single port. (Full power transmission is not possible).
  • a precoding matrix in which only one component in each column is not 0 may be called a non-coherent codebook.
  • a precoding matrix in which the components of each column are not zero by a predetermined number (but not all) may be referred to as a partial coherent codebook.
  • a precoding matrix in which the components of each column are all non-zero may be referred to as a fully coherent codebook.
  • RRC parameter "codebookSubset” "partialAndNonCoherent”
  • NR is studying UE capabilities related to codebook-based full-power UL transmission using a plurality of power amplifiers (PAs).
  • PAs power amplifiers
  • UE capabilities 1-3 have been proposed: -UE capability 1: Supports (or has) a PA (full rated PA) that can output the maximum rated power in each transmission chain (Tx chain).
  • -UE capability 2 None of the transmit chains support fully rated PA, -UE capability 3: A subset (part) of the transmit chain supports fully rated PA.
  • a UE having at least one of the UE capabilities 1-3 may mean that it supports the full power of UL transmission.
  • the UE may report capability information indicating that it supports the UL full power transmission capability to the network (for example, a base station).
  • the UE capacity 1/2/3 may be read as a UE capacity 1/2/3, a full power transmission type 1/2/3, a power allocation type 1/2/3, etc. for full power transmission, respectively.
  • the type may be read as a mode, an ability, and the like.
  • 1/2/3 may be read as an arbitrary number or character set such as A / B / C.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a UE configuration assumed by UE capabilities 1-3 related to full power transmission.
  • FIG. 2 simply shows only the PA and the transmitting antenna port (which may be read as the transmitting antenna) as the configuration of the UE.
  • P indicates the UE maximum output power [dBm]
  • P PA indicates the PA maximum output power [dBm].
  • P may be, for example, 23 dBm for a UE of power class 3 and 26 dBm for a UE of power class 2.
  • P PA ⁇ P is assumed in the present disclosure, the embodiment of the present disclosure may be applied when P PA > P.
  • the configuration of UE capability 1 is expected to be expensive to implement, but full power transmission is possible using one or more arbitrary antenna ports.
  • the configuration of UE capability 2 includes only non-full rated PA and is expected to be implemented at low cost. However, since full power transmission cannot be performed even if only one antenna port is used, the phase of the signal input to each PA, It is required to control the amplitude and the like.
  • the configuration of UE capability 3 is intermediate between the configuration of UE capability 1 and the configuration of UE capability 2.
  • Antenna ports capable of full-power transmission (transmitting antennas # 0 and # 2 in this example) and antenna ports not capable of full-power transmission (transmitting antennas # 1 and # 3 in this example) are mixed.
  • FDM frequency division multiplexing
  • the scheduled resource block (Resource Block (RB), which may be called Physical RB (PRB)) is divided into a plurality of resource block sets (RB sets). Each RB set is associated with a corresponding antenna port (or antenna port set). The minimum size of the RB set may be 1 RB.
  • Resource Block which may be called Physical RB (PRB)
  • PRB Physical RB
  • the antenna port in one RB set may be assumed to be coherent. In this case, since the non-coherent transmission resources are separated, the channel measurement can be performed accurately.
  • the UE may apply a different precoder (precoding matrix) for each RB set.
  • this method may be applied to one or both of Cyclic Prefix OFDM (CP-OFDM) and DFT-s-OFDM.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM one DFT may be applied to one RB set.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example in which a UE having a UE capability 2 performs full power transmission using FDM.
  • four PRBs (PRB # 0- # 3) are assigned to the UE for single-layer PUSCH transmission.
  • the UE uses only antenna port # 0 for PUSCH transmission using the first RB set (PRB # 0 and # 1), and for PUSCH transmission using the second RB set (PRB # 2 and # 3). , Only antenna port # 1 is used.
  • a first precoding matrix (eg, [1, 0]) is applied to the first RB set, and a second precoding matrix (eg, [0, 1]) is applied to the second RB set. It may be assumed that it will be done.
  • the UE When the UE can perform PUSCH transmission using the antenna port # 1 and PUSCH transmission using the antenna port # 2 at a maximum of 23 dBm, for example, the UE simultaneously transmits these to the UE of the power class 2. A maximum of 26 dBm can be transmitted.
  • the UE In order to transmit a maximum of 23 dBm corresponding to a UE of power class 3, the UE must perform PUSCH transmission using the antenna port # 1 and PUSCH transmission using the antenna port # 2, for example, at a maximum of 20 dBm, respectively. I wish I could.
  • FIG. 4A and 4B are diagrams showing the challenges of FDM-based full power transmission.
  • the FDM-based full-power transmissions considered so far require a minimum of 2 PRBs to be assigned to the UE, as shown in FIG. 4A.
  • the UE that allocates 1 PRB cannot transmit at full power.
  • the power spectral density (Power Spectral Density (PSD)), signal-to-noise ratio, etc. are improved by narrowing the allocated bandwidth (number of PRBs) and amplifying the power (power boosting).
  • the control to make it may be performed by the network. With such control, 1 PRB allocation can occur.
  • UL MIMO Multi Input Multi Output
  • UL MIMO Multi Input Multi Output
  • cell coverage similar to that of a single antenna can be maintained.
  • spatial diversity gain can be obtained, and throughput improvement can be expected.
  • a UE that does not have a fully rated PA can appropriately perform full power transmission.
  • having coherent abilities may be read interchangeably with reporting the ability, setting the coherent, and so on.
  • non-coherent UE the partial coherent UE, and the fully coherent UE may be read as a UE having a non-coherent ability, a UE having a partial coherent ability, and a UE having a complete coherent ability, respectively.
  • the non-coherent UE, the partial coherent UE, and the fully coherent UE refer to the codebook subsets of "non-coherent”, “partialAndNonCoherent”, and “fullyAndPartialAndNonCoherent”, respectively. It may mean a UE set in a higher layer. In this disclosure, the codebook subset and the codebook may be read interchangeably.
  • the non-coherent UE, the partial coherent UE, and the fully coherent UE may mean a UE that can transmit using the non-coherent codebook, the partial coherent codebook, and the fully coherent codebook, respectively.
  • the UE in the following embodiments may be read as a non-coherent UE having a UE capability 2, a partial coherent UE having a UE capability 2, and the like.
  • the scope of application of the present disclosure is not limited to this, and the wireless communication method based on the following embodiment may be applied to any UE regardless of the UE capability 1-3.
  • the "set” in this disclosure may be read as a group.
  • the UE When the UE is notified by the network of setting information for permitting (or enabling) UL full power transmission (for example, UL full power transmission based on UE capability 2), at least one operation of the embodiment described below is performed. May be done.
  • the UE may be at least one of a non-coherent UE, a partially coherent UE, and a fully coherent UE.
  • the UE uses different antenna ports for the number of SRS antenna ports (eg, RRC parameter "nrofSRS-Ports") set by higher layer signaling (eg, RRC signaling) and uses the same PUSCH with FDM. It may be transmitted at the same time.
  • RRC parameter "nrofSRS-Ports” set by higher layer signaling (eg, RRC signaling) and uses the same PUSCH with FDM. It may be transmitted at the same time.
  • the scheduled RB or resource element may be divided into a plurality of resource element sets (RE sets). Each RE set is associated with a corresponding antenna port (or antenna port set). The minimum size of the RE set may be 1RE.
  • the RE set assumes that the total band of frequency resources included in the set is less than 1 PRB, but is not limited to this.
  • the total band of frequency resources included in the set may be 1 PRB or more.
  • the scheduled RB or RE may correspond to a bandwidth of 1 PRB or more, or may correspond to a bandwidth of less than 1 PRB.
  • the antenna port in one RE set may be assumed to be coherent. This method may be applied to one or both of CP-OFDM and DFT-s-OFDM. In the case of DFT-s-OFDM, one DFT may be applied to one RE set.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of FDM-based full power transmission according to one embodiment.
  • the UE divides a predetermined number (for example, 12) of subcarriers in one PRB into two RE sets (RE sets # 0 and # 1).
  • the UE uses only the antenna port # 0 for PUSCH transmission using the first RE set (RE set # 0), and uses the antenna for PUSCH transmission using the second RB set (PRB # 2 and # 3).
  • the UE applies the first precoding matrix (eg, [1, 0]) to the first RE set (eg, RE set # 0) and the second RE set (eg, RE set # 1). It may be assumed that a second precoding matrix (for example, [0, 1]) is applied to.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix are preferably matrices that are orthogonal to each other.
  • the UE may simultaneously transmit the first RE set with the first transmission power (for example, maximum 23 dBm) and the second RE set with the second transmission power (for example, maximum 23 dBm). These total transmission powers may be controlled to reach P (for example, 26 dBm (in the case of power class 2 UE)).
  • the UE may specify the frequency resource corresponding to the RE set by the RE pattern (which may be referred to as the position setting of the RE set). It is preferable to configure the frequency resources so that they do not overlap between the RE sets.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an example of the RE pattern of the RE set.
  • a RE pattern including two RE sets in one PRB that is, a RE pattern corresponding to transmission using two antenna ports
  • the present invention is not limited to this.
  • the RE pattern corresponding to the transmission using the four antenna ports may be configured to include four RE sets in one PRB.
  • the RE pattern may indicate the position of the RE set in a frequency band wider than 1 PRB (for example, 2 PRB).
  • FIG. 6A is a diagram showing an example of RE pattern # 1.
  • each RE set is located in a continuous subcarrier.
  • RE set # 0 is composed of 6 consecutive subcarriers (subcarrier number 6-11) having a higher frequency in 1 PRB, and RE set # 1 has a lower frequency in 1 PRB. It is composed of 6 consecutive subcarriers (subcarrier number 0-5).
  • FIG. 6B is a diagram showing an example of RE pattern # 2.
  • each RE set is located on one discrete (discrete) subcarrier.
  • the subcarrier number of RE set # 0 may be an odd number (1, 3, ..., 11)
  • the subcarrier number of RE set # 1 may be an odd number (0, 2, ..., 10).
  • Such a subcarrier arrangement may be referred to as a comb-like subcarrier arrangement.
  • the RE pattern used by the UE may be predetermined by the specifications, or one or a plurality may be set by higher layer signaling.
  • the UE uses it based on whether or not DFT precoding is applied to the data symbol (whether or not transform precoding is valid).
  • the RE pattern may be switched.
  • the UE may switch the RE pattern to be used based on whether the target of UL full power transmission is a data symbol or a reference signal symbol (for example, if the RE pattern used is different between the data symbol and the reference signal symbol). You may judge).
  • the data symbol may be, for example, a symbol for transmitting PUSCH.
  • the reference signal symbol may be a symbol for transmitting at least one such as a PUSCH demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)) and SRS.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the RE pattern may be the same over the band to which the UL signal is allocated (for example, the assigned PRB of PUSCH), or may be different for each predetermined frequency resource (for example, for each PRB). May be good.
  • the UE may set the correspondence between the frequency resource and the RE pattern by higher layer signaling. For example, the UE may be set to use RE pattern # 1 in frequency band A and RE pattern # 2 in frequency band B.
  • the UE uses the RE set to assign a reference signal sequence (for example, DMRS sequence, SRS sequence) to a plurality of antenna ports, the number of PRBs (bandwidth) allocated to data (PUSCH), and the DMRS type (DMRS configuration). It may be generated based on the sequence length determined by using at least one of (type)).
  • a reference signal sequence for example, DMRS sequence, SRS sequence
  • PUSCH the number of PRBs allocated to data
  • DMRS type DMRS configuration
  • the UE may divide the generated reference signal sequence into RE sets corresponding to each antenna port.
  • the UE may assign the divided reference signal sequence for the RE set to the RE position (position specified from the RE pattern) of the RE set.
  • FIG. 7 is a diagram showing a first example of assignment of the reference signal sequence to each antenna port.
  • the left side of FIG. 7 shows an example of DMRS arrangement corresponding to normal PUSCH transmission, and the right side shows an example of DMRS arrangement for each RE set.
  • the scheduled PUSCH frequency resource is 2PRB, and DMRS type 1 (comb-shaped DMRS mapping) is assumed.
  • DMRS type 1 comb-shaped DMRS mapping
  • the UE When performing PUSCH full power transmission based on the RE set, as shown on the right side of FIG. 7, the UE sends the RE set # 0 (antenna port # 0) to a part of the series of the above series length 12 (for example, ⁇ X0, X2, X4, X6, X8, X10 ⁇ ) are assigned, and the rest of the series of the above series length 12 (for example, ⁇ X1, X3, X5, X7, X9, X11) is assigned to the RE set # 1 (antenna port # 1). ⁇ ) May be assigned.
  • each PRB of the illustrated 2PRB is assigned to a different RE set (antenna port).
  • RE set an RE set
  • the frequency range of the RE set is narrow, it is expected to reduce the interference of signals between the RE sets (the possibility that the RE shifts due to the Doppler shift and interference occurs can be suppressed).
  • FIG. 8 is a diagram showing a second example of assignment of the reference signal sequence to each antenna port. Since FIG. 8 is the same as FIG. 7 except that the series allocation in the DMRS arrangement for each RE set is different, the duplicate description will not be repeated.
  • the UE When performing PUSCH full power transmission based on the RE set, as shown on the right side of FIG. 8, the UE sends the RE set # 0 (antenna port # 0) to a part of the series of the above series length 12 (for example, ⁇ X6, X7, X8, X9, X10, X11 ⁇ ) are assigned, and the rest of the series of the above series length 12 (for example, ⁇ X0, X1, X2, X3, X4, X5) is assigned to the RE set # 1 (antenna port # 1). ⁇ ) May be assigned.
  • FIG. 9 is a diagram showing a third example of assignment of the reference signal sequence to each antenna port. Since FIG. 9 is the same as FIG. 7 except that the series allocation in the DMRS arrangement for each RE set is different, the duplicate description will not be repeated.
  • the UE When performing PUSCH full power transmission based on the RE set, as shown on the right side of FIG. 9, the UE sends the RE set # 0 (antenna port # 0) to a part of the series of the above series length 12 (for example, ⁇ X1, X3, X5, X7, X9, X11 ⁇ ) are assigned, and the rest of the series of the above series length 12 (for example, ⁇ X0, X2, X4, X6, X8, X10) is assigned to the RE set # 1 (antenna port # 1). ⁇ ) May be assigned.
  • each PRB of the illustrated 2PRB includes both RE sets (antenna ports). According to such a RE pattern, since the frequency range of the RE set is wide, the frequency diversity effect can be preferably obtained between the RE sets.
  • the index of the series mapped to each RE is not limited to the example of FIGS. 7-9.
  • the UE may generate a sequence for each RE set based on the REs actually used in each RE set (antenna port) (eg, based on at least one of the positions and numbers of REs actually used). , May be assigned to the RE position of each RE set.
  • a series of length 6 may be independently generated for each RE set (antenna port).
  • the UE assigns the generated first series ⁇ X1, X2, X3, X4, X5, X6 ⁇ to the RE set # 0 (antenna port # 0) and generates the second series ⁇ Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 ⁇ may be assigned to RE set # 1 (antenna port # 1).
  • series X and Y for each antenna port may correspond to the same series (may be generated from the same formula) or may correspond to different series.
  • the UE may generate a sequence X set or specified from the network as a sequence of a specific antenna port ID (index) (for example, the minimum antenna port ID to be transmitted simultaneously).
  • the UE has at least the sequence number and cyclic shift number of the sequence X (eg, the cyclic shift number for the SRS sequence) as a sequence of another antenna port ID (eg, the second smallest antenna port ID). You may generate a sequence that is determined based on one.
  • the UE may set information about the sequence for the RE set (or antenna port) by higher layer signaling.
  • the UE may divide the modulated and encoded signal based on the number of allocated PRBs of data (PUSCH) into RE sets corresponding to each antenna port.
  • the UE may assign the divided modulation signal for the RE set to the RE position (position specified from the RE pattern) of the RE set.
  • the UE may generate ⁇ X0, X1, ..., X11 ⁇ as a modulation signal when the scheduled PUSCH frequency resource is 1 PRB.
  • the UE assigns a part of the above-mentioned modulated signal (for example, ⁇ X0, X2, X4, X6, X8, X10 ⁇ ) to the RE set # 0 (antenna port # 0), and the RE set # 1 (antenna port # 1).
  • the rest of the modulated signal (eg, ⁇ X1, X3, X5, X7, X9, X11 ⁇ ) may be assigned to.
  • the UE generates a modulated signal for each RE set based on the RE actually used in each RE set (antenna port) (for example, based on at least one of the positions and numbers of REs actually used). It may be assigned to the RE position of each RE set.
  • the scheduled PUSCH frequency resource is 1 PRB
  • 6 REs of modulated signals may be independently generated for each RE set (antenna port) as the modulated signals.
  • the UE assigns the generated first modulated signal ⁇ X1, X2, X3, X4, X5, X6 ⁇ to the RE set # 0 (antenna port # 0) and generates the second modulated signal ⁇ Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 ⁇ may be assigned to RE set # 1 (antenna port # 1).
  • the UE may apply DFT precoding (transform precoding) for each signal assigned to each antenna port.
  • DFT precoding transform precoding
  • series X and Y for each antenna port may correspond to the same series (may be generated from the same formula) or may correspond to different series.
  • the UE may generate a sequence X set or specified from the network as a sequence of a specific antenna port ID (index) (for example, the minimum antenna port ID to be transmitted simultaneously).
  • the UE generates a sequence determined based on at least one of the sequence number and the cyclic shift number of the sequence X as a sequence of another antenna port ID (for example, the second smallest antenna port ID). May be good.
  • the UE may set information about the sequence for the RE set (or antenna port) by higher layer signaling.
  • the FDM-based full-power transmission using the RE set described above may be switched between the FDM-based full-power transmission using the RB set as described above in FIG. 3 and the like.
  • the UE may control this switching based on, for example, the number of antenna ports of the UL signal, the allocated resource size (for example, the allocated PRB of PUSCH), and the like.
  • the UE performs FDM-based full power transmission using the RB set if the number of allocated PRBs is equal to or more than a predetermined threshold value (for example, the number of antenna ports). May be applied to the UL signal. Otherwise, the UE may apply FDM-based full-power transmissions using the RE set to the UL signal, or a fully coherent codebook subset even though the UE is a non-coherent UE or a partially coherent UE. The full power transmission used may be applied to the UL transmission.
  • a predetermined threshold value for example, the number of antenna ports
  • the UE can appropriately perform FDM-based full-power transmission even when the allocated UL transmission frequency domain resource is smaller than 2PRB.
  • UL transmission using the antenna port has been described assuming PUSCH, but at least one full power transmission of other signals and channels is controlled in addition to or in place of PUSCH. May be good.
  • the antenna port in the above-described embodiment is a PUSCH (and a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)) for PUSCH, a phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS))), and an uplink control channel (Physical). It may be at least one antenna port such as Uplink Control Channel (PUCCH)), Random Access Channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), and SRS.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • PUCCH Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SRS Physical Random Access Channel
  • the above embodiment may be applied only to the data symbol, or may be applied to a combination of the DMRS symbol, the SRS symbol, and the data symbol. Since the DMRS / SRS symbol is assumed to have a lower peak to average power ratio (PAPR) than the data symbol, the signal on the receiving side (base station) is signaled even if full power is not transmitted. It can be properly received by the powerback off margin of the amplifier.
  • PAPR peak to average power ratio
  • full power transmission (full power UL transmission)" of this disclosure may be read by at least one of the following: ⁇ Rel. Larger transmission compared to transmitting the same UL with 15 NR (same channel or reference signal, same conditions (eg, same codebook, same TPMI, same cumulative status of Transmit Power Control (TPC) commands, etc.)) UL transmission that becomes power, -UL transmission when "large transmission power” is set / notified / instructed by the network, -UL transmission that has a larger transmission power than UL transmission when "large transmission power” is not set / notified / instructed by the network.
  • NR short channel or reference signal, same conditions (eg, same codebook, same TPMI, same cumulative status of Transmit Power Control (TPC) commands, etc.)) UL transmission that becomes power, -UL transmission when "large transmission power” is set / notified / instructed by the network, -UL transmission that has a larger transmission power than UL transmission when "large transmission power" is not set /
  • setting / notifying / instructing (or not) "large transmission power” means setting / notifying / instructing information on a specific transmission power type, a specific transmission mode, and a specific transmission power value. It may mean.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the host station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital transformation, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulating, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may receive UE capability information and the like related to the support of the fully rated PA from the user terminal 20.
  • the control unit 110 may control the UE that reports these capability information to generate a DCI that causes full power transmission. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit control information for transmitting an uplink signal in a predetermined band to the user terminal 20.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive control information for transmitting an uplink signal in a predetermined band.
  • the predetermined band may correspond to the scheduled frequency domain resource (PRB), and the control information may correspond to at least one of DCI and RRC signaling.
  • the uplink signal is SRS
  • the predetermined band may correspond to the band of the SRS resource
  • the control information may correspond to at least one of DCI and RRC signaling.
  • the control unit 210 assigns a corresponding portion of the uplink signal to each of a plurality of sets of frequency resources less than one resource block included in the predetermined band, and controls simultaneous transmission (full power transmission). May be good.
  • a set of frequency resources less than one resource block may be called a RE set.
  • the control unit 210 may simultaneously transmit the corresponding portions of the uplink signal by using different antenna ports for each of the plurality of sets.
  • the control unit 210 may assume that the configurations of the plurality of sets are different based on whether the uplink signal is a data signal (for example, PUSCH) or a reference signal (for example, DMRS, SRS, etc.).
  • a data signal for example, PUSCH
  • a reference signal for example, DMRS, SRS, etc.
  • the control unit 210 may generate the uplink signal based on the sequence length (or modulated signal) determined by using the bandwidth of the predetermined band, or includes the bandwidth of each RE set and each set.
  • the uplink signal may be generated based on at least one such as the position and number of REs.
  • the corresponding portion of the uplink signal assigned to a certain RE set may correspond to a part of a sequence having a sequence length determined by using the bandwidth of the predetermined band, or is determined for each RE set. It may correspond to all the series of the series length to be performed.
  • the control unit 210 assigns a corresponding portion of the uplink signal to each of the plurality of sets included in the predetermined band and simultaneously transmits the predetermined band. It may be possible to control whether the corresponding portion of the uplink signal is assigned to each of a plurality of different sets of frequency resources of one resource block or more included in the above and transmitted at the same time.
  • a set of frequency resources of one resource block or more (or a unit of one resource block or more) may be referred to as an RB set.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above 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. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as 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, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating 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, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, 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 wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a 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 in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained 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 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • 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 referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • 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 done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point Reception Point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • 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
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references 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 can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection 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 microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “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 “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定の帯域における上りリンク信号の送信のための制御情報を受信する受信部と、前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック未満の周波数リソースの複数のセットのそれぞれに、前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信する制御を行う制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、適切にフルパワー送信を制御できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 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通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、プリコーディング行列を用いたコードブックベース送信をサポートすることが検討されている。
 しかしながら、これまでのRel-15 NRの仕様では、UEが複数のポートを用いてコードブックベース送信する場合に、一部のコードブックを利用すると、シングルポートの場合と比べて送信電力が小さくなる(フルパワー送信ができない)場合がある。例えば、一部のアンテナポートにつながるパワーアンプ(Power Amplifier(PA))が最大定格電力を出力可能なPA(フルレイテッドPA(full rated PA))でない場合には、フルパワー送信できないおそれがある。フルパワー送信できない場合、カバレッジの減少などが生じ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、適切にフルパワー送信を制御できるユーザ端末及び無線通信方法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、所定の帯域における上りリンク信号の送信のための制御情報を受信する受信部と、前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック未満の周波数リソースの複数のセットのそれぞれに、前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信する制御を行う制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、適切にフルパワー送信を制御できる。
図1は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。 図2は、フルパワー送信に関連するUE能力1-3が想定するUEの構成の一例を示す図である。 図3は、UE能力2を有するUEがFDMを用いてフルパワー送信を行う一例を示す図である。 図4A及び4Bは、FDMベースのフルパワー送信の課題を示す図である。 図5は、一実施形態に係るFDMベースのフルパワー送信の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、REセットのREパターンの一例を示す図である。 図7は、参照信号系列の各アンテナポートへの割り当ての第1の例を示す図である。 図8は、参照信号系列の各アンテナポートへの割り当ての第2の例を示す図である。 図9は、参照信号系列の各アンテナポートへの割り当ての第3の例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(PUSCHプリコーダ)
 NRでは、UEがコードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートすることが検討されている。
 例えば、UEは少なくとも測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))を用いて、CBベース及びNCBベースの少なくとも一方の上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を判断することが検討されている。
 UEは、CBベース送信の場合、SRI、送信ランク指標(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))などに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、NCBベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRI、TRI、TPMIなどは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラントPUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。TRI及びTPMIは、DCIのPrecoding information and number of layersフィールドによって指定されてもよい。
 UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)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 Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)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(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))などであってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知されるPUSCH設定情報(RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「codebookSubset」で表されてもよい)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるPMIのサブセットを設定されてもよい。
 なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(full coherent、fully coherent、coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
 完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、適用するプリコーダが同じである、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
 なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
 プリコーダタイプは、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどで読み替えられてもよい。
 UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCIから得られるTPMIインデックスに対応するプリコーディング行列を決定してもよい。
 図1は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。図1は、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread OFDM、変換プリコーディング(transform precoding)が有効である)で4アンテナポートを用いたシングルレイヤ送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。
 図1において、プリコーダタイプ(codebookSubset)が、完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から27までのいずれかのTPMIを通知される。また、プリコーダタイプが、部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から11までのいずれかのTPMIを設定される。プリコーダタイプが、ノンコヒーレント(nonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から3までのいずれかのTPMIを設定される。
 図1は、現状のRel-15 NRにおいて規定されているテーブルである。このテーブルでは、インデックス12から27に該当する完全コヒーレントの送信電力を1(=(1/2)*4)とおくと、インデックス4から11に該当する部分コヒーレントの送信電力は1/2(=(1/2)*2)であり、インデックス0から3に該当するノンコヒーレントの送信電力は1/4(=(1/2)*1)である。
 つまり、現状のRel-15 NRの仕様によれば、UEが複数のポートを用いてコードブックベース送信する場合に、一部のコードブックを利用すると、シングルポートの場合と比べて送信電力が小さくなる(フルパワー送信ができない)場合がある。
 なお、図1に示すように、各列の成分がそれぞれ1つだけ0でないプリコーディング行列は、ノンコヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分がそれぞれ所定の数(全てではない)だけ0でないプリコーディング行列は、部分コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分が全て0でないプリコーディング行列は、完全コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、部分コヒーレントコードブックは、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、ノンコヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「nonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=4から11のコードブック)に該当してもよい。
 なお、本開示において、完全コヒーレントコードブックは、完全コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「fullyAndPartialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=12から27のコードブック)に該当してもよい。
(フルパワー送信のUE能力)
 コードブックを用いる場合でも、フルパワーUL送信を適切に行うことが好ましい。このため、NRでは、複数のパワーアンプ(Power Amplifier(PA))を用いたコードブックベースのフルパワーUL送信に関連するUE能力が検討されている。これまでのNRの議論では、以下のUE能力1-3が提案されている:
・UE能力1:各送信チェイン(Tx chain)において最大定格電力を出力可能なPA(フルレイテッドPA(full rated PA))をサポートする(又は有する)、
・UE能力2:送信チェインのいずれもフルレイテッドPAをサポートしない、
・UE能力3:送信チェインのサブセット(一部)がフルレイテッドPAをサポートする。
 なお、当該UE能力1-3の少なくとも1つを有するUEは、UL送信のフルパワーをサポートしていることを意味してもよい。UEは、UE能力1-3とは別に、ULフルパワー送信能力をサポートしていることを示す能力情報を、ネットワーク(例えば、基地局)に報告してもよい。
 当該UE能力1/2/3は、それぞれ、フルパワー送信に関するUE能力1/2/3、フルパワー送信タイプ1/2/3、電力割り当てタイプ1/2/3などで読み替えられてもよい。ここで、タイプは、モード、能力などで読み替えられてもよい。また、1/2/3は、A/B/Cなど任意の数字又は文字のセットで読み替えられてもよい。
 図2は、フルパワー送信に関連するUE能力1-3が想定するUEの構成の一例を示す図である。図2は、UEの構成としてPA及び送信アンテナポート(送信アンテナで読み替えられてもよい)のみを簡略的に示している。なお、PA及び送信アンテナポートの数がそれぞれ4である例を示すが、これに限られない。
 なお、PはUE最大出力電力[dBm]を示し、PPAはPA最大出力電力[dBm]を示す。なお、Pは、例えばパワークラス3のUEでは23dBm、パワークラス2のUEでは26dBmであってもよい。本開示ではPPA≦Pを想定するが、PPA>Pの場合に本開示の実施形態が適用されてもよい。
 UE能力1の構成は、実装が高コストになると想定されるが、1つ以上の任意のアンテナポートを用いてフルパワー送信が可能である。UE能力2の構成は、ノンフルレイテッドPAのみを含み、安価に実装できると期待されるが、アンテナポートを1つだけ用いてもフルパワー送信できないため、各PAに入力される信号の位相、振幅などを制御することが求められる。
 UE能力3の構成は、UE能力1の構成及びUE能力2の構成の中間である。フルパワー送信可能なアンテナポート(本例では送信アンテナ#0及び#2)と可能でないアンテナポート(本例では送信アンテナ#1及び#3)が混在している。
 なお、UE能力3のフルパワー送信可能なアンテナポートのインデックス、数などは、これに限定されない。また、本例では、ノンフルレイテッドPAのPPA=P/2と想定するが、PPAの値はこれに限られない。
 ところで、UEがUE能力2でフルパワー送信を可能とするために、周波数分割多重(Frequency Division Multiplex(FDM))を用いて複数のアンテナポートを同時送信することが検討されている。
 この方法において、スケジュールされるリソースブロック(Resource Block(RB)。物理RB(Physical RB(PRB))と呼ばれてもよい)は、複数のリソースブロックセット(RBセット)に分割される。各RBセットは、対応するアンテナポート(又はアンテナポートセット)に関連する。RBセットの最小サイズは1RBであってもよい。
 1つのRBセット内のアンテナポートは、コヒーレントと想定されてもよい。この場合、ノンコヒーレントな送信のリソースが分かれているため、チャネル測定を正確に行うことができる。UEは、RBセットごとに異なるプリコーダ(プリコーディング行列)を適用してもよい。
 なお、この方法は、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)及びDFT-s-OFDMの一方又は両方に適用されてもよい。DFT-s-OFDMの場合、1つのDFTが1つのRBセットに適用されてもよい。
 図3は、UE能力2を有するUEがFDMを用いてフルパワー送信を行う一例を示す図である。本例では、シングルレイヤPUSCH送信について、UEに4つのPRB(PRB#0-#3)が割り当てられている。UEは、第1のRBセット(PRB#0及び#1)を用いたPUSCH送信に、アンテナポート#0のみを用い、第2のRBセット(PRB#2及び#3)を用いたPUSCH送信に、アンテナポート#1のみを用いる。
 第1のRBセットには第1のプリコーディング行列(例えば、[1、0])が適用され、第2のRBセットには第2のプリコーディング行列(例えば、[0、1])が適用されると想定されてもよい。
 UEは、アンテナポート#1を用いたPUSCH送信及びアンテナポート#2を用いたPUSCH送信を、例えばそれぞれ最大23dBmで行うことができる場合には、これらを同時送信することによって、パワークラス2のUEに該当する最大26dBmの送信を行うことができる。
 なお、パワークラス3のUEに該当する最大23dBmの送信を行うためには、UEは、アンテナポート#1を用いたPUSCH送信及びアンテナポート#2を用いたPUSCH送信を、例えばそれぞれ最大20dBmで行うことができればよい。
 しかしながら、上述したFDMベースのフルパワー送信には、課題がある。図4A及び4Bは、FDMベースのフルパワー送信の課題を示す図である。これまで検討されているFDMベースのフルパワー送信は、図4Aに示すように、UEに最小で2PRBを割り当てる必要がある。
 このため、1PRBを割り当てるUEは、フルパワー送信できない。例えば、セル端のUEなどに対しては、割り当て帯域幅(PRB数)を絞り電力増幅(power boosting)させることによって、パワースペクトル密度(Power Spectral Density(PSD))、信号対雑音比などを改善させる制御が、ネットワークによって行われることがある。このような制御では1PRBの割り当てが起こり得る。
 図4Bのように1PRBであってもアンテナポート#0/#1を用いてフルパワー送信(本例では26dBm送信)を実現できる手法が求められている。フルパワー送信できない場合、カバレッジの減少などが生じ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、適切にフルパワー送信を行うための制御方法を着想した。本開示の一態様によれば、フルパワーでUL MIMO(Multi Input Multi Output)送信を行うことができ、シングルアンテナと同様のセルカバレッジを維持できる。また、UL MIMOによれば空間ダイバーシティ利得が得られ、スループット向上が期待できる。さらに、フルレイテッドPAを持たないUEであっても、適切にフルパワー送信を行うことができる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の実施形態の「アンテナ」及び「アンテナポート」は、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示では、UE能力X(X=1、2、3)を有することは、UE能力Xを報告すること、UE能力Xの構成を用いてフルパワー送信を行えること、などと互いに読み替えられてもよい。
 本開示では、コヒーレントに関する能力(例えば、完全コヒーレント、部分コヒーレント、ノンコヒーレント)を有することは、当該能力を報告すること、当該コヒーレントを設定されたこと、などと互いに読み替えられてもよい。
 また、ノンコヒーレントUE、部分コヒーレントUE、完全コヒーレントUEは、それぞれノンコヒーレントに関する能力を有するUE、部分コヒーレントに関する能力を有するUE、完全コヒーレントに関する能力を有するUEと互いに読み替えられてもよい。
 また、ノンコヒーレントUE、部分コヒーレントUE、完全コヒーレントUEは、それぞれ「ノンコヒーレント(nonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」のコードブックサブセットを上位レイヤで設定されたUEを意味してもよい。なお、本開示において、コードブックサブセット及びコードブックは、互いに読み替えられてもよい。
 ノンコヒーレントUE、部分コヒーレントUE、完全コヒーレントUEは、それぞれノンコヒーレントコードブック、部分コヒーレントコードブック及び完全コヒーレントコードブックを用いて送信できるUEを意味してもよい。
 なお、以下の実施形態におけるUEは、UE能力2を有するノンコヒーレントUE、UE能力2を有する部分コヒーレントUEなどで読み替えられてもよい。しかしながら、本開示の適用範囲はこれに限られず、UE能力1-3に関わらず、任意のUEに対して、以下の実施形態に基づく無線通信方法を適用してもよい。
 本開示における「セット」は、グループで読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、ULフルパワー送信能力をサポートしていることを示す能力情報と、UE能力2と、の一方又は両方をネットワークに報告した場合には、以下で説明する実施形態の少なくとも1つの動作を行ってもよい。
 UEは、ULフルパワー送信(例えば、UE能力2に基づくULフルパワー送信)を許可(又は有効化)する設定情報をネットワークから通知された場合に、以下で説明する実施形態の少なくとも1つの動作を行ってもよい。
 なお、当該UEは、ノンコヒーレントUE、部分コヒーレントUE及び完全コヒーレントUEの少なくとも一方であってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって設定されたSRSのアンテナポート数(例えば、RRCパラメータ「nrofSRS-Ports」)分の異なるアンテナポートを使用して、同じPUSCHを、FDMを用いて同時送信してもよい。
 一実施形態において、スケジュールされるRB又はリソースエレメント(Resource Element(RE))は、複数のリソースエレメントセット(REセット)に分割されてもよい。各REセットは、対応するアンテナポート(又はアンテナポートセット)に関連する。REセットの最小サイズは1REであってもよい。
 本開示では、REセットは、当該セットに含まれる周波数リソースの合計の帯域が1PRB未満であると想定するが、これに限られない。例えば、REセットは、当該セットに含まれる周波数リソースの合計の帯域が1PRB以上であってもよい。
 なお、スケジュールされるRB又はREは、1PRB以上の帯域幅に該当してもよいし、1PRB未満の帯域幅に該当してもよい。
 1つのREセット内のアンテナポートは、コヒーレントと想定されてもよい。なお、この方法は、CP-OFDM及びDFT-s-OFDMの一方又は両方に適用されてもよい。DFT-s-OFDMの場合、1つのDFTが1つのREセットに適用されてもよい。
 図5は、一実施形態に係るFDMベースのフルパワー送信の一例を示す図である。本例では、UEは、1PRB内の所定個数(例えば、12)のサブキャリアを、2つのREセット(REセット#0、#1)に分割する。UEは、第1のREセット(REセット#0)を用いたPUSCH送信に、アンテナポート#0のみを用い、第2のRBセット(PRB#2及び#3)を用いたPUSCH送信に、アンテナポート#1のみを用いる。
 UEは、第1のREセット(例えば、REセット#0)には第1のプリコーディング行列(例えば、[1、0])を適用し、第2のREセット(例えば、REセット#1)には第2のプリコーディング行列(例えば、[0、1])を適用すると想定してもよい。ここで、第1のプリコーディング行列と第2のプリコーディング行列は、互いに直交する行列であることが好ましい。
 UEは、第1のREセットを第1の送信電力(例えば、最大23dBm)で、第2のREセットを第2の送信電力(例えば、最大23dBm)で同時に送信してもよい。これらの総送信電力は、P(例えば、26dBm(パワークラス2 UEの場合))に達するように制御されてもよい。
<REパターン>
 UEは、REセットに対応する周波数リソースを、REパターン(REセットの位置設定と呼ばれてもよい)によって特定してもよい。REセット間で、周波数リソースが重複しないように構成することが好ましい。
 図6A及び6Bは、REセットのREパターンの一例を示す図である。本例では、1PRBに2つのREセットを含むREパターン(つまり、2アンテナポートを用いた送信に対応するREパターン)を示すが、これに限られない。例えば、4アンテナポートを用いた送信に対応するREパターンは、1PRBに4つのREセットを含んで構成されてもよい。また、REパターンは、1PRBより広い周波数帯域(例えば、2PRB)内のREセットの位置を示してもよい。
 なお、本開示では1PRBに12サブキャリアが含まれると想定して説明するが、1PRBに含まれるサブキャリア数はこれに限られない。
 図6Aは、REパターン#1の一例を示す図である。REパターン#1では、各REセットは連続したサブキャリアに位置する。図6Aの例では、REセット#0は1PRBのうち周波数のより高い方の連続する6サブキャリア(サブキャリア番号6-11)で構成され、REセット#1は1PRBのうち周波数のより低い方の連続する6サブキャリア(サブキャリア番号0-5)で構成される。
 このようなREパターン#1によれば、REセットの周波数範囲が狭いため、REセット間の信号の干渉低減が期待できる(ドップラーシフトによってREがずれてしまって干渉が生じる可能性を抑制できる)。
 図6Bは、REパターン#2の一例を示す図である。REパターン#2では、各REセットは1つとびの(離散的な)サブキャリアに位置する。例えば、REセット#0のサブキャリア番号は奇数(1、3、…、11)であり、REセット#1のサブキャリア番号は偶数(0、2、…、10)であってもよい。このようなサブキャリア配置は、櫛の歯(comb)状のサブキャリア配置と呼ばれてもよい。
 このようなREパターン#2によれば、REセットの周波数範囲が広いため、REセット間で周波数ダイバーシティ効果を好適に得ることができる。
 UEが利用するREパターンは、仕様によって予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリングによって1つ又は複数が設定されてもよい。
 また、UEは、ULフルパワー送信の対象がデータシンボルの場合には、当該データシンボルにDFTプリコーディングが適用されるか否か(トランスフォームプリコーディングが有効か否か)に基づいて、利用するREパターンを切り替えてもよい。
 また、UEは、ULフルパワー送信の対象がデータシンボルか参照信号シンボルかに基づいて、利用するREパターンを切り替えてもよい(例えば、データシンボルと参照信号シンボルとで利用するREパターンが異なると判断してもよい)。
 なお、データシンボルは、例えば、PUSCHを送信するシンボルであってもよい。また、参照信号シンボルは、例えば、PUSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、SRSなどの少なくとも1つを送信するシンボルであってもよい。
 なお、REパターンは、UL信号を割り当てる帯域(例えば、PUSCHの割り当てPRB)にわたって同じと想定されてもよいし、所定の周波数リソースごとに(例えば、PRBごとに)異なってもよいと想定されてもよい。UEは、周波数リソースとREパターンとの対応関係を、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。例えば、UEは、周波数帯AではREパターン#1を利用し、周波数帯BではREパターン#2を利用するように設定されてもよい。
<REセットへの信号の割り当て>
[DMRS/SRS系列]
 UEは、REセットを用いて複数のアンテナポートに割り当てる参照信号系列(例えば、DMRS系列、SRS系列)を、データ(PUSCH)の割り当てPRB数(帯域幅)及びDMRSタイプ(DMRS設定タイプ(DMRS configuration type)と呼ばれてもよい)の少なくとも一方を用いて決定した系列長に基づいて生成してもよい。
 UEは、生成した参照信号系列を、各アンテナポートに対応するREセットに分割してもよい。UEは、REセットのための分割された参照信号系列を、当該REセットのRE位置(REパターンから特定される位置)に割り当ててもいい。
 図7は、参照信号系列の各アンテナポートへの割り当ての第1の例を示す図である。図7の左側は、通常のPUSCH送信に対応するDMRS配置の一例を示し、右側は、REセットごとのDMRS配置の一例を示す。
 本例では、図7の左側に示すように、スケジュールされるPUSCHの周波数リソースが2PRBであり、DMRSタイプ1(comb状のDMRSマッピング)を想定する。この場合、通常のPUSCH送信であれば、2PRBに対応する系列長12の系列{X0、X1、…、X11}が1つおきのサブキャリアに配置される。
 REセットに基づくPUSCHフルパワー送信を行う場合には、図7の右側に示すように、UEは、REセット#0(アンテナポート#0)に上記系列長12の系列の一部(例えば、{X0、X2、X4、X6、X8、X10})を割り当て、REセット#1(アンテナポート#1)に上記系列長12の系列の残り(例えば、{X1、X3、X5、X7、X9、X11})を割り当ててもよい。
 図7の右側の割り当て方では、図示される2PRBの各PRBを、それぞれ別のREセット(アンテナポート)に割り当てる。このようなREパターンによれば、REセットの周波数範囲が狭いため、REセット間の信号の干渉低減が期待できる(ドップラーシフトによってREがずれてしまって干渉が生じる可能性を抑制できる)。
 図8は、参照信号系列の各アンテナポートへの割り当ての第2の例を示す図である。図8は、REセットごとのDMRS配置における系列の割り当てが異なる以外は図7と同じであるため、重複する説明は繰り返さない。
 REセットに基づくPUSCHフルパワー送信を行う場合には、図8の右側に示すように、UEは、REセット#0(アンテナポート#0)に上記系列長12の系列の一部(例えば、{X6、X7、X8、X9、X10、X11})を割り当て、REセット#1(アンテナポート#1)に上記系列長12の系列の残り(例えば、{X0、X1、X2、X3、X4、X5})を割り当ててもよい。
 図9は、参照信号系列の各アンテナポートへの割り当ての第3の例を示す図である。図9は、REセットごとのDMRS配置における系列の割り当てが異なる以外は図7と同じであるため、重複する説明は繰り返さない。
 REセットに基づくPUSCHフルパワー送信を行う場合には、図9の右側に示すように、UEは、REセット#0(アンテナポート#0)に上記系列長12の系列の一部(例えば、{X1、X3、X5、X7、X9、X11})を割り当て、REセット#1(アンテナポート#1)に上記系列長12の系列の残り(例えば、{X0、X2、X4、X6、X8、X10})を割り当ててもよい。
 図9の右側の割り当て方では、図示される2PRBの各PRBが両方のREセット(アンテナポート)を含む。このようなREパターンによれば、REセットの周波数範囲が広いため、REセット間で周波数ダイバーシティ効果を好適に得ることができる。
 各REにマッピングする系列のインデックスは、図7-図9の例に限定されない。
 なお、別の系列の生成/割り当て方法が用いられてもよい。例えば、UEは、各REセット(アンテナポート)で実際に使用するREに基づいて(例えば、実際に使用するREの位置及び数の少なくとも一方に基づいて)、REセットごとの系列を生成して、各REセットのRE位置に割り当ててもいい。
 例えば、スケジュールされるPUSCHの周波数リソースが2PRBであり、DMRSタイプ1(comb状のDMRSマッピング)を想定すると、各REセット(アンテナポート)について独立に長さ6の系列を生成してもよい。
 UEは、生成した第1の系列{X1、X2、X3、X4、X5、X6}を、REセット#0(アンテナポート#0)に割り当て、生成した第2の系列{Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6}を、REセット#1(アンテナポート#1)に割り当ててもよい。
 なお、各アンテナポートのための系列XとYは、それぞれ同じ系列に該当してもよい(同じ式から生成されてもよい)し、異なる系列に該当してもよい。
 また、UEは、特定のアンテナポートID(インデックス)(例えば、同時送信する最小のアンテナポートID)の系列として、ネットワークから設定又は指定された系列Xを生成してもよい。UEは、別のアンテナポートID(例えば、2番目に最小のアンテナポートID)の系列として、上記系列Xの系列番号及びサイクリックシフト番号(例えば、SRS系列のためのサイクリックシフト番号)の少なくとも1つに基づいて決定される系列を生成してもよい。
 UEは、各REセットについて、REセット(又はアンテナポート)のための系列に関する情報を、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
[データ]
 UEは、データ(PUSCH)の割り当てPRB数に基づいて変調及び符号化した信号を、各アンテナポートに対応するREセットに分割してもよい。UEは、REセットのための分割された変調信号を、当該REセットのRE位置(REパターンから特定される位置)に割り当ててもいい。
 例えば、UEは、スケジュールされるPUSCHの周波数リソースが1PRBである場合、変調信号として{X0、X1、…、X11}を生成してもよい。UEは、REセット#0(アンテナポート#0)に上記変調信号の一部(例えば、{X0、X2、X4、X6、X8、X10})を割り当て、REセット#1(アンテナポート#1)に上記変調信号の残り(例えば、{X1、X3、X5、X7、X9、X11})を割り当ててもよい。
 なお、別の変調信号の生成/割り当て方法が用いられてもよい。例えば、UEは、各REセット(アンテナポート)で実際に使用するREに基づいて(例えば、実際に使用するREの位置及び数の少なくとも一方に基づいて)、REセットごとの変調信号を生成して、各REセットのRE位置に割り当ててもいい。
 例えば、スケジュールされるPUSCHの周波数リソースが1PRBである場合、変調信号として、各REセット(アンテナポート)について独立に6RE分の変調信号を生成してもよい。
 UEは、生成した第1の変調信号{X1、X2、X3、X4、X5、X6}を、REセット#0(アンテナポート#0)に割り当て、生成した第2の変調信号{Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6}を、REセット#1(アンテナポート#1)に割り当ててもよい。
 なお、本開示において、UEは、各アンテナポートに割り当てられた信号ごとにDFTプリコーディング(トランスフォームプリコーディング)を適用してもよい。
 なお、各アンテナポートのための系列XとYは、それぞれ同じ系列に該当してもよい(同じ式から生成されてもよい)し、異なる系列に該当してもよい。
 また、UEは、特定のアンテナポートID(インデックス)(例えば、同時送信する最小のアンテナポートID)の系列として、ネットワークから設定又は指定された系列Xを生成してもよい。UEは、別のアンテナポートID(例えば、2番目に最小のアンテナポートID)の系列として、上記系列Xの系列番号及びサイクリックシフト番号の少なくとも1つに基づいて決定される系列を生成してもよい。
 UEは、各REセットについて、REセット(又はアンテナポート)のための系列に関する情報を、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
[REセットを用いるFDMベースのフルパワー送信と、RBセットを用いるFDMベースのフルパワー送信と、の切り替え]
 以上で説明したREセットを用いるFDMベースのフルパワー送信は、図3などで上述したようなRBセットを用いるFDMベースのフルパワー送信と、切り替えて用いられてもよい。UEは、この切り替えを、例えば、UL信号のアンテナポート数、割り当てリソースサイズ(例えば、PUSCHの割り当てPRB)などに基づいて制御してもよい。
 UEは、例えば所定の数(例えば、2、4)アンテナポートを用いたUL送信において、割り当てPRB数が所定の閾値(例えば、アンテナポート数)以上なら、RBセットを用いるFDMベースのフルパワー送信を当該UL信号に適用してもよい。それ以外の場合、UEは、REセットを用いるFDMベースのフルパワー送信を当該UL信号に適用したり、当該UEがノンコヒーレントUE又は部分コヒーレントUEであるにもかかわらず完全コヒーレントのコードブックサブセットを用いたフルパワー送信を当該UL送信に適用したりしてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、割り当てられるUL送信の周波数ドメインリソースが2PRBより小さい場合であっても、UEはFDMベースのフルパワー送信を適切に実施できる。
<その他>
 上述の実施形態では、アンテナポートを用いたUL送信は、PUSCHを想定して説明したが、PUSCHに加えて又はPUSCHの代わりに、他の信号及びチャネルの少なくとも1つのフルパワー送信が制御されてもよい。
 つまり、上述の実施形態におけるアンテナポートは、PUSCH(及びPUSCH用の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS)))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、SRSなどの少なくとも1つのアンテナポートであってもよい。
 言い換えると、上述の実施形態は、データシンボルのみに適用してもよいし、DMRSシンボル、SRSシンボル、データシンボルの組み合わせに適用してもよい。DMRS/SRSシンボルは、データシンボルに比べてピーク対平均電力比(Peak to Average Power Ratio(PAPR))が低いと想定されるため、フルパワー送信されなくても、受信側(基地局)の信号増幅器のパワーバックオフのマージンによって適切に受信され得る。
 なお、本開示の「フルパワー送信(フルパワーUL送信)」は、以下の少なくとも1つで読み替えられてもよい:
・Rel.15 NRで同じUL送信(同じチャネル又は参照信号を、同じ条件(例えば、同じコードブック、同じTPMI、同じTransmit Power Control(TPC)コマンドの累積状況など)を用いて送信する場合に比べて大きな送信電力になるUL送信、
・ネットワークから「大きな送信電力」を設定/通知/指示された場合のUL送信、
・ネットワークから「大きな送信電力」を設定/通知/指示されない場合のUL送信に比べて、大きな送信電力になるUL送信。
 なお、「大きな送信電力」を設定/通知/指示される(又はされない)ことは、特定の送信電力タイプ、特定の送信モード、特定の送信電力値に関する情報を設定/通知/指示されることを意味してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、ユーザ端末20から、フルレイテッドPAのサポートに関するUE能力情報などを受信してもよい。制御部110は、これらの能力情報を報告したUEに対して、フルパワー送信を行わせるDCIを生成するように制御してもよい。また、送受信部120は、ユーザ端末20に対して、所定の帯域における上りリンク信号の送信のための制御情報を送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、所定の帯域における上りリンク信号の送信のための制御情報を受信してもよい。例えば、上りリンク信号がPUSCH、DMRSの場合、所定の帯域はスケジュールされる周波数ドメインリソース(PRB)に該当してもよく、当該制御情報はDCI及びRRCシグナリングの少なくとも一方に該当してもよい。上りリンク信号がSRSの場合、所定の帯域はSRSリソースの帯域に該当してもよく、当該制御情報はDCI及びRRCシグナリングの少なくとも一方に該当してもよい。
 制御部210は、前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック未満の周波数リソースの複数のセットのそれぞれに、前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信(フルパワー送信)する制御を行ってもよい。なお、1リソースブロック未満の周波数リソースのセットは、REセットと呼ばれてもよい。
 制御部210は、前記複数のセットごとに異なるアンテナポートを用いて、前記上りリンク信号の対応する部分を同時に送信してもよい。
 制御部210は、前記上りリンク信号がデータ信号(例えば、PUSCH)か参照信号(例えば、DMRS、SRSなど)かに基づいて、前記複数のセットの構成が異なると想定してもよい。
 制御部210は、前記所定の帯域の帯域幅を用いて決定した系列長(又は変調信号)に基づいて前記上りリンク信号を生成してもよいし、各REセットの帯域幅、各セットに含まれるREの位置、数などの少なくとも1つに基づいて前記上りリンク信号を生成してもよい。例えば、あるREセットに割り当てられる前記上りリンク信号の対応する部分は、前記所定の帯域の帯域幅を用いて決定した系列長の系列の一部に該当してもよいし、REセットごとに決定される系列長の系列の全部に該当してもよい。
 制御部210は、前記所定の帯域の帯域幅に基づいて、前記所定の帯域に含まれる前記複数のセットのそれぞれに前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信するか、前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック以上の周波数リソースの複数の別のセットのそれぞれに前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信するか、を制御してもよい。なお、1リソースブロック以上の(又は1リソースブロック以上の単位の)周波数リソースのセットは、RBセットと呼ばれてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「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)

  1.  所定の帯域における上りリンク信号の送信のための制御情報を受信する受信部と、
     前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック未満の周波数リソースの複数のセットのそれぞれに、前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信する制御を行う制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記複数のセットごとに異なるアンテナポートを用いて、前記上りリンク信号の対応する部分を同時に送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記上りリンク信号がデータ信号か参照信号かに基づいて、前記複数のセットの構成が異なると想定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記所定の帯域の帯域幅を用いて決定した系列長に基づいて前記上りリンク信号を生成することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記所定の帯域の帯域幅に基づいて、前記所定の帯域に含まれる前記複数のセットのそれぞれに前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信するか、前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック以上の周波数リソースの複数の別のセットのそれぞれに前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信するか、を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  所定の帯域における上りリンク信号の送信のための制御情報を受信するステップと、
     前記所定の帯域に含まれる1リソースブロック未満の周波数リソースの複数のセットのそれぞれに、前記上りリンク信号の対応する部分を割り当てて同時に送信する制御を行うステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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