WO2021002018A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents
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- H04W52/36—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
- H04W52/367—Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
Definitions
- the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
- 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
- NR New Radio Service
- UE User Equipment
- mode 2 For UEs with power amplifiers that cannot output maximum rated power, one or more SRS resources whose usage is included in one measurement reference signal (SRS) resource set in the "codebook".
- SRS measurement reference signal
- mode 2 a mode (for example, may be referred to as mode 2) that is set to have a different number of SRS ports is being considered.
- the UE operating in mode 2 may perform full power transmission using some antenna ports instead of all antenna ports.
- parameters other than the number of SRS ports are set individually for each SRS resource, so SRS resources can be centrally mapped at the same timing. There is sex. In this case, if the UE transmits all of a plurality of SRS resources corresponding to different numbers of SRS ports, the transmission power of the SRS may be insufficient (transmission cannot be performed with sufficient power), and as a result, an increase in communication throughput is suppressed. There is a risk.
- one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal capable of appropriately transmitting SRS and a wireless communication method.
- the terminal is a parameter of each SRS resource when an SRS resource set including a plurality of SRS resources corresponding to different numbers of reference signal (SRS) ports for measurement is set. Is characterized by having a control unit that is assumed to be set independently, and a transmission unit that transmits SRS using at least one of the plurality of SRS resources.
- SRS reference signal
- SRS can be appropriately transmitted.
- 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 of an SRS resource set set in the UE in mode 2.
- 4A and 4B are diagrams showing an example of mapping of SRS resources set in the first embodiment.
- 5A and 5B are diagrams showing another example of mapping of SRS resources set in the first embodiment.
- 6A and 6B are diagrams showing still another example of mapping of SRS resources set in the first embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- 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
- FIG. 8 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- 11A and 11B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the number of SRS ports in the third embodiment.
- 12A and 12B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the transmission comb in the third embodiment.
- 13A and 13B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the number of SRS symbols in the third embodiment.
- FIG. 14A and 14B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to transmit the PUSCH based on the antenna port capable of transmitting the PUSCH at full power in the third embodiment.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 16 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- the reference signal for measurement (Sounding Reference Signal (SRS)
- SRS Sounding Reference Signal
- the SRS of NR is used not only for the CSI measurement of the uplink (Uplink (UL)) used in the existing LTE (LTE Rel. 8-14), but also for the CSI measurement of the downlink (Downlink (DL)) and the beam. It is also used for management (beam management).
- the UE may be configured with one or more SRS resources.
- the SRS resource may be specified by the SRS resource index (SRS Resource Index (SRI)).
- SRS Resource Index SRI
- Each SRS resource may have one or more SRS ports (may correspond to one or more SRS ports).
- the number of ports for each SRS may be 1, 2, 4, or the like.
- the UE may be set with one or more SRS resource sets (SRS resource sets).
- SRS resource sets may be associated with a predetermined number of SRS resources.
- the UE may commonly use higher layer parameters for SRS resources included in one SRS resource set.
- the resource set in the present disclosure may be read as a set, a resource group, a group, or the like.
- Information about the SRS resource or resource set may be set in the UE using higher layer signaling, physical layer signaling (eg, Downlink Control Information (DCI)) or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- 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 includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- RMSI Minimum System Information
- OSI Other System Information
- the SRS setting information (for example, "SRS-Config" of the RRC information element) may include SRS resource set setting information, SRS resource setting information, and the like.
- the SRS resource set setting information (for example, the RRC parameter "SRS-ResourceSet”) includes an SRS resource set ID (Identifier) (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, and SRS. Information such as resource type and SRS usage may be included.
- the SRS resource types are periodic SRS (Periodic SRS (P-SRS)), semi-persistent SRS (Semi-Persistent SRS (SP-SRS)), and aperiodic SRS (Aperiodic SRS (A-SRS)). May indicate any of.
- the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation).
- the UE may transmit the A-SRS based on the DCI SRS request.
- SRS RRC parameter "usage", L1 (Layer-1) parameter "SRS-SetUse"
- SRS RRC parameter "usage", L1 (Layer-1) parameter "SRS-SetUse”
- the SRS for codebook or non-codebook use may be used to determine a precoder for codebook-based or non-codebook-based Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission based on SRI.
- PUSCH Uplink Shared Channel
- SRS For beam management SRS, it may be assumed that only one SRS resource for each SRS resource set can be transmitted in an instant at a predetermined time. When a plurality of SRS resources belong to different SRS resource sets, these SRS resources may be transmitted at the same time.
- the SRS resource setting information (for example, the RRC parameter "SRS-Resource”) includes the SRS resource ID (SRS-ResourceId), the number of SRS ports, the SRS port number, the transmission comb (comb), and the SRS resource mapping (for example,). It may include information about time and / or frequency resource location, resource offset, resource period, number of iterations, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping, SRS resource type, sequence ID, spatial relationships, and so on.
- the UE may transmit SRS in the adjacent symbols corresponding to the number of SRS symbols among the last 6 symbols in one slot.
- the number of SRS symbols may be 1, 2, 4, or the like.
- the UE may switch the BWP (Bandwidth Part) that transmits SRS for each slot, or may switch the antenna.
- the UE may apply at least one of in-slot hopping and inter-slot hopping to SRS transmission.
- 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 the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) resource index (SRS Resource Index (SRI)), and 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
- PUSCH CB-based and NCB-based uplink shared channels
- 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.
- the TRI and TPMI may be specified by the DCI precoding information and the number of layers field ("Precoding information and number of layers" field).
- 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 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 be configured by the codebookSubset with a subset of the PMI specified by the TPMI.
- 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 transmission (which may also be called 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 shows a table of precoding matrix W for single layer transmission using 4 antenna ports in Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) (in other words, transform precoding is effective). Corresponds to.
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform spread OFDM
- 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.
- the transmission power is smaller than that in the case 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 may be configured from the network to support full power transmission.
- 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.
- types, modes, abilities, etc. may be read interchangeably.
- 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, the port, etc.) 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.
- a UE supporting UE capability 2 or 3 is set to at least one of two modes (modes 1 and 2) for the operation of full power transmission.
- Modes 1 and 2 may be referred to as operation modes 1 and 2, respectively.
- mode 1 is a mode in which the UE is set so that one or more SRS resources included in one SRS resource set whose usage is "codebook" have the same number of SRS ports. For example, it may be called the first full power transmission mode).
- the UE operating in mode 1 may transmit at full power using all antenna ports.
- the UE operating in mode 1 may be configured from the network to use a subset of TPMIs that combine ports within one layer to achieve full power transmission.
- a new codebook subset may be introduced only for rank values that include the TPMI precoder corresponding to "fullyAndPartialAndNonCoherent" defined in Rel-15NR and cannot be used for full power transmission.
- mode 2 is a mode in which the UE is set so that one or more SRS resources included in one SRS resource set whose usage is "codebook" have different numbers of SRS ports (eg,). , It may be called a second full power transmission mode).
- the UE operating in mode 2 may perform full power transmission using some antenna ports instead of all antenna ports.
- the UE operating in mode 2 may transmit PUSCH and SRS in the same way regardless of whether antenna virtualization is used or not.
- Mode 2 UEs may be notified of a set of TPMIs to achieve full power transmission to support more than one SRS resource.
- two or more SRS resources may be set for one SRS resource set (the maximum number was two in Rel-15 NR).
- Mode 1 has the advantage that the required SRI field size can be smaller than that of mode 2 (full power transmission is possible with 1 SRS resource).
- mode 2 Compared to mode 1, mode 2 has the advantage that single-port transmission and multi-port transmission can be dynamically switched by DCI. Further, since full power transmission can be performed with some antenna ports, for example, full power transmission can be performed using only an antenna having a fully rated PA, or full power transmission can be performed using only a coherent antenna.
- the mode 2 UE is set with a plurality of SRS resources corresponding to different numbers of SRS ports in the SRS resource set whose purpose is "codebook".
- the SRS resources in the SRS resource set whose usage is "codebook” are set to have the same number of SRS ports, while the time frequency resources, the number of symbols, etc. are set individually. Will be done.
- the present inventors have conceived a method for appropriately transmitting SRS. According to one aspect of the present disclosure, even when SRS resources are set independently, for example, the UE may assume that each SRS resource does not overlap.
- the UE performs SRS even when a plurality of SRS resources are transmitted in the same slot.
- Sufficient power can be secured for transmission (for example, even a cell-end UE can transmit SRS at full power).
- full power may be read as “power boosting”, “maximum power”, “extended power”, “higher power than Rel-15 UE”, and the like.
- 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 of each of the following embodiments assumes a UE that reports information indicating that it supports full power UL transmission, but may be applied to a UE that does not report this. Further, the UE of each embodiment assumes a UE in which one or more SRS resource sets including a plurality of SRS resources corresponding to different numbers of SRS ports are set, but the UE is not limited to this.
- the UE indicates that mode 2 is supported when the corresponding SRS port is set to a different value for each SRS resource in the SRS resource set whose purpose is "codebook". It may be read as each other, such as reporting the capability information, setting the UE to be in mode 2, setting the UE to perform PUSCH transmission in mode 2, and so on.
- the UE is independent of each SRS resource when the corresponding number of SRS ports is set to a different value for each SRS resource in the SRS resource set whose purpose is "codebook". It may be assumed that the parameter is set to.
- the parameters (upper layer parameters) of the SRS resource include, for example, information on the number of SRS ports (“nrofSRS-Ports”), information on the SRS port number, information on the transmission comb (comb) (“transmission Comb”), and SRS resource.
- Information on the start symbol position in the time direction (“startPosition”), information on the number of SRS resource symbols (“nrofSymbols”), information on the number of SRS repetitions (“repetitionFactor”), information on the frequency resource position (“freqDomainPosition”), It may include frequency resource offset information (“freqDomainShift”), resource cycle information, hopping information, SRS resource type information, sequence ID information, spatial relationship information, and the like.
- the UE may assume that each parameter including the number of SRS ports is set independently among the SRS resources.
- the UE may assume that the parameters of each SRS resource are set independently, but it may be assumed that the same value is set for a certain parameter. This assumption will be described in the second embodiment.
- the UE sets the same number of corresponding SRS ports for each SRS resource in the SRS resource set whose purpose is "codebook", or mode 2 is not set. May assume that the parameters are set in common for each SRS resource.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of an SRS resource set set in the UE in mode 2.
- This example shows one SRS resource set (SRS resource set # 0) whose use is set in the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- 4A and 4B are diagrams showing an example of mapping of SRS resources set in the first embodiment.
- the case where the UE sets the number of symbols of SRS resources # 3 and # 7 to 1 in the SRS resource set of FIG. 3 will be described.
- the SRS resource indexes (# 3, # 7) in FIG. 3 are examples, and are not limited to these values.
- FIGS. 4A and 4B shows an example of mapping the SRS resource in one slot
- the lower part of FIGS. 4A and 4B shows an example of correspondence of the antenna port for transmitting the SRS resource shown in the upper part.
- the SRS having the number of ports 1 corresponds to the SRS resource # 3 in FIG. 3
- the SRS having the number of ports 2 corresponds to the SRS resource # 7 in FIG.
- some drawings relating to the mapping of SRS resources will be shown thereafter, and the same applies to them.
- the UE When the UE transmits SRS from a plurality of antenna ports for one SRS resource (SRS resource # 7 in this example) (nrofSRS-Ports> 1), the UE performs orthogonalization processing (for example, for example) to the signals of the plurality of antenna ports.
- orthogonalization processing for example, for example
- a cyclic shift cyclic shift
- an orthogonal code orthogonal cover code, etc.
- FIG. 4A shows an example in which the start symbol of each SRS resource is the same.
- the UE transmits two SRS resources using one symbol.
- the UE may assume that the frequency resources of the plurality of SRS resources do not overlap (for example, they are transmitted using different combs). .. The same may apply to the subsequent drawings.
- each SRS resource and the corresponding port may be called an SRS pattern, or simply a pattern.
- one arrow next to an antenna port may mean that the antenna port is used to transmit the SRS of the corresponding SRS resource with one symbol.
- the UE may determine any pattern
- it may be set in the UE by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof. Good.
- the port of a certain SRS resource and the port of another SRS resource may or may not overlap.
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in one symbol of FIG. 4A (for example, it may be called pattern 1). ).
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 and SRS resource # 7 on ports # 1 and # 2 in one symbol of FIG. 4A (eg, pattern 2).
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 and SRS resource # 7 on ports # 2 and # 3 in one symbol of FIG. 4A (eg, pattern 3).
- SRS is aggregated into some resources and other resources are used for mapping other channels / signals. it can.
- FIG. 4B shows an example in which the start symbol of each SRS resource is different.
- the UE transmits two SRS resources using a total of two symbols.
- the UE When a plurality of SRS resources are transmitted with non-overlapping symbols as shown in FIG. 4B, the UE has the frequency resources of the plurality of SRS resources overlapped (for example, transmitted using the same comb, the same frequency resource, etc.). You may assume that. The same may apply to the subsequent drawings.
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in one symbol of FIG. 4B and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in another symbol (eg, pattern 1). ).
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in one symbol of FIG. 4B and SRS resource # 7 on ports # 1 and # 2 in another symbol (eg, pattern 2). ).
- the maximum SRS transmission power per resource element (Resource Element (RE)) can be increased.
- 5A and 5B are diagrams showing another example of mapping of SRS resources set in the first embodiment.
- a case where the number of symbols of SRS resources # 3 and # 7 is set to 2 in the SRS resource set of FIG. 3 will be described.
- FIG. 5A shows an example in which the start symbol of each SRS resource is the same.
- the UE uses two symbols to transmit two SRS resources.
- the UE may transmit the SRS resource # 3 on the port # 0 and the SRS resource # 7 on the ports # 0 and # 1 in the two symbols of FIG. 5A (for example, pattern 1).
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 and SRS resource # 7 on ports # 1 and # 2 in the two symbols of FIG. 5A (eg, pattern 2).
- FIG. 5B shows an example in which the start symbol of each SRS resource is different.
- the UE transmits two SRS resources using a total of four symbols.
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in the two symbols of FIG. 5B and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in another two symbols (eg, pattern 1). ).
- 6A and 6B are diagrams showing still another example of mapping of SRS resources set in the first embodiment.
- the SRS resource set of FIG. 3 the case where the number of symbols of SRS resource # 3 is set to 2 and the number of symbols of SRS resource # 7 is set to 4 will be described.
- FIG. 6A shows an example in which the start symbol of each SRS resource is the same.
- the UE transmits two SRS resources using four symbols.
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in the two symbols of FIG. 6A, and transmit SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in four symbols that partially overlap the two symbols. (For example, pattern 1).
- FIG. 6B shows an example in which the start symbol of each SRS resource is different.
- the UE transmits two SRS resources using a total of 6 symbols.
- the number of SRS symbols in one slot or the maximum number of consecutive SRS symbols may be predetermined by the specifications or may be given by the upper layer parameter. For example, the number of SRS symbols in one slot may be six.
- the UE transmits the SRS resource # 3 on port # 0 in the first two symbols of the six symbols of FIG. 6B, and sends the SRS resource # 7 to ports # 0 and # 1 in the latter four symbols of the six symbols. It may be transmitted by (for example, pattern 1).
- the UE in mode 2 can appropriately grasp the setting of the SRS resource.
- the UE sets the SRS resource for each SRS resource in the SRS resource set whose purpose is "codebook" when the corresponding SRS port is set to a different value. It may be assumed that all SRS resources in the set are transmitted.
- the UE may assume that the symbol start positions (in other words, the value of startPosition) of the SRS resources in the SRS resource set in the time direction are different from each other. According to this assumption, when the UE capable of transmitting PUSCH in mode 2 wants to increase the UL transmission power due to reasons such as being located at the cell end far from the base station, it is possible to secure the power per 1RE of the SRS.
- the density information may further include frequency offset information (combOffset), applied cyclic shift information (cyclicShift), and the like.
- the UE may assume that a plurality of SRS resources in the SRS resource set do not overlap each other in time (do not overlap at all), or allow them to overlap in time (partially overlap). You may.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- the number of symbols (nrofSymbols) of SRS resource # 3 is set to 1 (n1) and the start position (startPosition) is set to 5, and the number of symbols of SRS resource # 7 is 1 (n1). ) And the case where the start position is set to 0 will be described.
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in one symbol of FIG. 7 and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in another symbol (eg, pattern 1). ).
- FIG. 8 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- the number of symbols (nrofSymbols) of SRS resource # 3 is set to 2 (n2)
- the start position (startPosition) is set to 4
- the number of symbols of SRS resource # 7 is 2 (n2).
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in the two symbols of FIG. 8 and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in another two symbols (eg, pattern 1). ).
- FIG. 9 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- the number of symbols (nrofSymbols) of SRS resource # 3 is set to 2 (n2)
- the start position (startPosition) is set to 5
- the number of symbols of SRS resource # 7 is 4 (n4).
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in the two symbols of FIG. 9 and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in another four symbols (eg, pattern 1). ).
- the UE may assume that the SRS resources in the SRS resource set have the same frequency-direction symbol density (in other words, the value of transmissionComb).
- the symbol density in the frequency direction assumed to be the same may be, for example, the maximum symbol density in the frequency direction of the SRS resource in the specification (for example, n4), or may be a value of another density. Good.
- the UE may assume that the symbol start position (startPosition value) of the SRS resource in the SRS resource set in the time direction is also the same.
- the UE may assume that a plurality of SRS resources in the SRS resource set do not overlap with each other in time, or may allow them to overlap in time.
- the UE capable of transmitting PUSCH in mode 2 wants to increase the UL transmission power because it is located at the cell end far from the base station, for example, by using a low frequency resource density, 1RE of SRS is used. You can secure the power per unit. In addition, the number of OFDM symbols used for SRS transmission can be reduced.
- the UE may allow the symbol start position (startPosition value) of the SRS resource in the above SRS resource set to be different in the time direction.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of mapping of SRS resources according to the second embodiment.
- the number of symbols (nrofSymbols) of SRS resource # 3 is set to 1 (n1)
- the transmission comb is set to 4 (n4)
- the start position (startPosition) is set to 2.
- a case where the number of symbols of the SRS resource # 7 is 1 (n1), the transmission comb is 4 (n4), and the start position (startPosition) is set to 2 will be described.
- this example shows an example of setting in which a different frequency offset is applied to the transmission com of each SRS resource, but the present invention is not limited to this.
- the UE may transmit SRS resource # 3 on port # 0 in one symbol of FIG. 10 and SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 in the same symbol (eg, pattern 1). ..
- the UE sets the SRS resource for each SRS resource in the SRS resource set whose purpose is "codebook" when the corresponding SRS port is set to a different value. It may be assumed that one of the SRS resources in the set is transmitted. The UE may apply processing such as drop or skip to the SRS resource that is not transmitted.
- the UE may determine to send an SRS resource that meets at least one of the following: An SRS resource in which the value of the number of SRS ports (nrofSRS-Ports) has a specific value (for example, the maximum value and the minimum value). SRS resources where the transmissioncom value has a specific value (eg, maximum value, minimum value), An SRS resource in which the value of the number of SRS symbols (nrofSymbols) has a specific value (for example, the maximum value or the minimum value).
- -SRS resource corresponding to the antenna port (or combination of antenna ports) capable of transmitting PUSCH at full power -SRS resource corresponding to an antenna port (or combination of antenna ports) having a fully rated PA.
- Which of these conditions the UE determines to transmit the SRS resource may be predetermined by the specifications, or may be set in the UE by higher layer signaling or the like. Further, the above-mentioned specific value may be predetermined by the specification, or may be set in the UE by higher layer signaling or the like.
- FIG. 11A and 11B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the number of SRS ports in the third embodiment.
- the SRS resource set shown in FIG. 3 is set in the UE.
- FIG. 11A is a diagram showing an example of mapping of SRS resource # 3 (SRS having 1 port) and SRS resource # 7 (SRS having 2 ports). Since the settings other than the number of ports, such as the start symbol and the number of SRS symbols, are not related to the determination of the SRS to be transmitted in this example, FIG. 11A shows an example in which appropriate settings are made.
- the UE may transmit the SRS resource # 7 on the ports # 0 and # 1 as shown in FIG. 11B (as shown in FIG. 11B). For example, pattern 1).
- the UE determines that the SRS resource having the maximum number of SRS ports is transmitted, SRS transmission using more antenna ports can be performed. This is suitable when channel measurement based on SRS transmission using a small number of antenna ports is not required.
- FIG. 12A and 12B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the transmission comb in the third embodiment.
- the number of symbols (nrofSymbols) of SRS resource # 3 is set to 1 (n1)
- the transmission comb is set to 2 (n2)
- the number of symbols of SRS resource # 7 is set.
- FIG. 12A A case (FIG. 12A) in which 1 (n1) and the transmission comb are set to 4 (n4) will be described.
- the UE may transmit the SRS resource # 3 on the port # 0 as shown in FIG. 12B (for example, pattern 1). ).
- the SRS having a higher density in the frequency direction can be transmitted.
- 13A and 13B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the number of SRS symbols in the third embodiment.
- the number of symbols (nrofSymbols) of SRS resource # 3 is set to 1 (n1)
- the number of symbols of SRS resource # 7 is set to 4 (n4) (FIG. 3). 13A) will be described.
- the UE may transmit the SRS resource # 7 on ports # 0 and # 1 as shown in FIG. 13B (for example,). Pattern 1).
- the UE determines to transmit the SRS resource having the maximum number of SRS symbols, it is possible to transmit the SRS having a higher density in the time direction.
- FIG. 14A and 14B are diagrams showing an example of determining the SRS resource to be transmitted based on the antenna port capable of transmitting PUSCH at full power in the third embodiment.
- the SRS resource set shown in FIG. 3 is set in the UE.
- FIG. 14A is a diagram showing an example of a subset of TPMI (which may be read in a codebook, precoding matrix, etc.) for performing full power transmission.
- This example shows an example of TPMI for rank 1 4-port transmission.
- the UE may transmit one or more TPMIs shown in FIG. 14A to the network as capability information of the antenna port capable of full power transmission.
- W [1 0 0 0] T , [0 1 0 0] T , [0 0 1 0] T , [0 0 0 1] T (T indicates a transposed matrix, and so on. ),
- One or more TPMIs may be reported.
- the non-zero PUSCH port may mean an antenna port (an antenna port whose value is not zero) whose transmission is indicated by a precoding matrix (codebook subset).
- antenna port # 0 can transmit at full power by itself (in the case of a UE of power class 3, it can output 23 dBm), and antenna port # 2 can transmit at half the power of full power (for example, 20 dBm).
- Antenna ports # 1 and # 3 may be assumed to be capable of transmitting with less power (eg, 17 dBm).
- the UE reporting the TPMI capability may assume that antenna ports # 0 and # 2 are coherent (synchronized) with each other.
- the UE may also assume that antenna ports # 1 and # 3 are coherent (synchronized) with each other.
- the UE transmits SRS from an antenna port (or a combination of antenna ports) capable of transmitting PUSCH at full power by using any of a plurality of SRS resources included in the configured SRS resource set. ..
- the UE is a precoding matrix with a number of non-zero PUSCH ports equal to a specific value (eg, maximum) of the number of SRS ports (nrofSRS-Ports) corresponding to multiple SRS resources in the configured SRS resource set.
- SRS may be transmitted using an antenna port (non-zero PUSCH port).
- the precoding matrix corresponds to the matrix in which the UE reported TPMI. In this case, the UE may determine that the SRS resource used for transmission is an SRS resource whose number of SRS ports corresponds to the above specific value.
- the maximum number of SRS ports in the set SRS resource set is 2 (corresponding to SRS resource # 7).
- the UE is precoding with a number of non-zero PUSCH ports equal to a specific value (for example, maximum value) of the number of SRS ports (nrofSRS-Ports) corresponding to a plurality of SRS resources included in the set SRS resource set. If there is no matrix (not reporting such a TPMI), the SRS may be transmitted using the antenna port of the precoding matrix with the non-zero PUSCH port closest to the particular value.
- a specific value for example, maximum value
- the UE in mode 2 since the UE in mode 2 transmits one of a plurality of SRS resources in a certain SRS resource set, sufficient power for SRS transmission can be secured. Further, since the number of SRS transmissions can be reduced, it is expected that the power consumption of the UE will be reduced.
- the SRS resource set includes two SRS resources, but the present invention is not limited to this. Even when the SRS resource set includes three or more SRS resources, the SRS transmission can be controlled based on the contents of each embodiment of the present disclosure.
- the antenna port in each of the above-described embodiments is a PUSCH, a phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), and a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)).
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- DMRS Demodulation Reference Signal
- SRS etc.
- 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. 15 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 dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and 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, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
- wire for example, an 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 upper 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 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, may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (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 to establish 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. 16 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 transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver 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 conversion, 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 conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, 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 measurement 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.
- control unit 110 controls the user terminal 20 to set an SRS resource set including a plurality of SRS resources corresponding to different measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) ports. Good.
- SRS Sounding Reference Signal
- FIG. 17 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 transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver 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 processes, for example, 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.
- 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.
- control unit 210 sets an SRS resource set including a plurality of SRS resources corresponding to different measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) ports, the parameters of each SRS resource are independent. It may be assumed that it will be set. The control unit 210 may assume that there are parameters that are not set independently.
- SRS Signal
- the transmission / reception unit 220 may transmit SRS using at least one of the plurality of SRS resources. For example, when the transmission / reception unit 220 sets the SRS resource set (SRS resource set including a plurality of SRS resources corresponding to different numbers of SRS ports), the transmission / reception unit 220 uses all of the plurality of SRS resources to perform SRS. You may send it.
- SRS resource set SRS resource set including a plurality of SRS resources corresponding to different numbers of SRS ports
- the control unit 210 may assume that the symbol start positions of the plurality of SRS resources in the time direction are different from each other.
- the transmission / reception unit 220 may transmit SRS using one SRS resource in which the value of the number of SRS ports has a specific value (for example, the maximum value) among the plurality of SRS resources.
- the transmission / reception unit 220 does not have to transmit SRS with other SRS resources (SRS resources other than the one SRS resource among the plurality of SRS resources).
- the transmission / reception unit 220 may transmit the SRS using one of the plurality of SRS resources that can use the antenna port capable of transmitting the uplink shared channel at full power.
- the transmission / reception unit 220 does not have to transmit SRS with other SRS resources (SRS resources other than the one SRS resource among the plurality of SRS resources).
- 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. 18 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 in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- 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, mini slot 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.
- Physical RB Physical RB (PRB)
- SCG sub-carrier Group
- REG resource element group
- 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, etc.) 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, features, 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
- radio base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNB eNodeB
- gNB gNodeB
- Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
- RP 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 is 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 communication between terminals (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 connection or connection 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
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る端末は、それぞれ異なる測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを設定される場合に、各SRSリソースのパラメータが独立に設定されると想定する制御部と、当該複数のSRSリソースの少なくとも1つを用いてSRSを送信する送信部と、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UL送信を制御できる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける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。また、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))がフルパワーで上りリンク送信するための方法が検討されている。
最大定格電力を出力できないパワーアンプを有するUEについて、用途(usage)が「コードブック」の1つの測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセット内に含まれる1つ又は複数のSRSリソースが、異なるSRSポート数を有するように設定されるモード(例えば、モード2と呼ばれてもよい)が検討されている。モード2で動作するUEは、全アンテナポートではなく一部のアンテナポートを用いてフルパワー送信してもよい。
しかしながら、Rel-15 NRに従うと、各SRSリソースはSRSポート数以外のパラメータ(時間周波数リソース、シンボル数など)を個別に設定されるため、同じタイミングにおいてSRSのリソースが集中してマッピングされる可能性がある。この場合、UEが異なるSRSポート数に対応する複数のSRSリソースを全て送信すると、SRSの送信電力が不足する(十分な電力で送信できない)おそれがあり、結果として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SRSを送信できる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端末は、それぞれ異なる測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを設定される場合に、各SRSリソースのパラメータが独立に設定されると想定する制御部と、当該複数のSRSリソースの少なくとも1つを用いてSRSを送信する送信部と、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SRSを送信できる。
(SRS)
NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))によって特定されてもよい。
各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示におけるリソースセットは、セット、リソースグループ、グループなどで読み替えられてもよい。
SRSリソース又はリソースセットに関する情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)))又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。
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))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
SRS設定情報(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報などを含んでもよい。
ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的SRS(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信してもよい。UEは、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理、コードブック(codebook)、ノンコードブック(non-codebook)、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信櫛(コム(comb))、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関係などに関する情報を含んでもよい。
UEは、1スロット内の最後の6シンボルのうち、SRSシンボル数分の隣接するシンボルにおいてSRSを送信してもよい。なお、SRSシンボル数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
(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。
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のプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)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。
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と互いに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、Discrete Fourier Transform spread OFDM(DFT-s-OFDM)(言い換えると、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)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*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)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)
ところで、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。
ところで、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。UEは、フルパワー送信をサポートすることをネットワークから設定されてもよい。
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。本開示において、タイプ、モード、能力などは互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、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、ポートなど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能力2又は3をサポートするUEが、フルパワー送信の動作について2つのモード(モード1、2)の少なくとも一方を設定されることが検討されている。モード1、2はそれぞれ動作モード1、2などと呼ばれてもよい。
ここで、モード1は、用途(usage)が「コードブック」の1つのSRSリソースセット内に含まれる1つ又は複数のSRSリソースが、同じSRSポート数を有するようにUEが設定されるモード(例えば、第1のフルパワー送信モードと呼ばれてもよい)であってもよい。モード1で動作するUEは、全アンテナポートを用いてフルパワー送信してもよい。
モード1で動作するUEは、フルパワー送信を実現するための1レイヤ内のポートを結合するTPMIのサブセットを用いるように、ネットワークから設定されてもよい。Rel-15 NRで定義される「fullyAndPartialAndNonCoherent」に対応するTPMIプリコーダを含み、フルパワー送信に利用できないランク値にのみ、新たなコードブックサブセットが導入されてもよい。
一方、モード2は、用途(usage)が「コードブック」の1つのSRSリソースセット内に含まれる1つ又は複数のSRSリソースが、異なるSRSポート数を有するようにUEが設定されるモード(例えば、第2のフルパワー送信モードと呼ばれてもよい)であってもよい。モード2で動作するUEは、全アンテナポートではなく一部のアンテナポートを用いてフルパワー送信してもよい。
モード2で動作するUEは、アンテナ仮想化が用いられるか否かに関わらず、PUSCH及びSRSを同じ方法で送信してもよい。モード2のUEに対しては、1ポートより多いSRSリソースをサポートするために、フルパワー送信を実現するためのTPMIのセットが通知されてもよい。モード2の場合、1つのSRSリソースセットにつき、2つ以上のSRSリソースが設定されてもよい(Rel-15 NRでは、最大2個であった)。
モード1はモード2に比べて、必要なSRIフィールドのサイズが小さくて良いという利点がある(1SRSリソースでフルパワー送信が可能である)。
モード2はモード1に比べて、シングルポート送信とマルチポート送信をDCIによって動的に切り替えできるという利点がある。また、一部のアンテナポートでフルパワー送信できるため、例えばフルレイテッドPAを有するアンテナのみを用いてフルパワー送信したり、コヒーレントなアンテナのみを用いてフルパワー送信したりできる。
上述したように、モード2のUEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセットにおいて異なるSRSポート数にそれぞれ対応する複数のSRSリソースを設定される。ここで、Rel-15 NRの仕様では、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内のSRSリソースは、SRSポート数は同じに設定される一方で、時間周波数リソース、シンボル数などは個別に設定される。
このため、同じOFDMシンボルにSRSのリソースが集中してマッピングされる可能性がある。この場合、UEが異なるSRSポート数に対応する複数のSRSリソースを全て送信すると、SRSの送信電力が不足する(十分な電力で送信できない)おそれがあり、結果として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SRSを送信するための方法を着想した。本開示の一態様によれば、独立にSRSリソースが設定される場合であっても、例えば、UEは各SRSリソースが重複しないと想定してもよい。
したがって、例えば、モード2向けのSRSリソースセット(異なるSRSポート数のSRSリソースが設定されるSRSリソースセット)において、複数のSRSリソースが同じスロットで送信される場合であっても、UEはSRSを送信するのに十分な電力を確保できる(例えば、セル端UEでもフルパワーでSRSを送信できる)。また、本開示の一態様によれば、SRS送信に使用するOFDMシンボルを削減したり、より多くのUEにSRSをスケジューリングしたりできる。
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。
本開示では、「フルパワー」は、「パワーブースティング」、「最大電力」、「拡張電力」、「Rel-15 UEに比べて高い電力」などで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。
以下の実施形態は、用途が「コードブック」のSRSリソースセットを設定された場合を想定するが、これに限られない。本開示における用途=「コードブック」は、他の用途(ノンコードブック、アンテナスイッチングなど)で読み替えられてもよい。
以下の各実施形態のUEは、フルパワーUL送信をサポートすることを示す情報を報告したUEを想定するが、これを報告しないUEに適用されてもよい。また、各実施形態のUEは、異なるSRSポート数に対応する複数のSRSリソースを含む1つ以上のSRSリソースセットが設定されたUEを想定するが、これに限られない。
なお、本開示において、UEが、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポートがそれぞれ異なる値を設定されることは、モード2をサポートすることを示すUE能力情報を報告すること、UEがモード2を設定されること、UEがモード2でPUSCH送信を行うことを設定されること、などと、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポート数がそれぞれ異なる値を設定される場合には、各SRSリソースが独立にパラメータを設定されると想定してもよい。
<第1の実施形態>
第1の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポート数がそれぞれ異なる値を設定される場合には、各SRSリソースが独立にパラメータを設定されると想定してもよい。
SRSリソースのパラメータ(上位レイヤパラメータ)は、例えば、SRSポート数の情報(「nrofSRS-Ports」)、SRSポート番号の情報、送信櫛(コム(comb))の情報(「transmissionComb」)、SRSリソースの時間方向の開始シンボル位置の情報(「startPosition」)、SRSリソースのシンボル数の情報(「nrofSymbols」)、SRS繰り返し数の情報(「repetitionFactor」)、周波数リソース位置の情報(「freqDomainPosition」)、周波数リソースオフセットの情報(「freqDomainShift」)、リソースの周期の情報、ホッピングの情報、SRSリソースタイプの情報、系列IDの情報、空間関係の情報などを含んでもよい。
つまり、UEは、Rel-15 NRとは異なり、SRSポート数も含めて各パラメータがSRSリソース間で独立に設定されると想定してもよい。なお、UEは、各SRSリソースのパラメータが独立に設定されると想定してもよいが、あるパラメータは同じ値が設定されるなどと想定してもよい。この想定については、第2の実施形態において説明する。
第1の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポート数がそれぞれ同じ値を設定される、又はモード2を設定されない場合には、各SRSリソースが共通にパラメータを設定されると想定してもよい。
図3は、モード2のUEに設定されるSRSリソースセットの一例を示す図である。本例は、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UEに対して設定される、用途がコードブックの1つのSRSリソースセット(SRSリソースセット#0)を示している。SRSリソースセット#0は、SRSポート数1(nrofSRS-Ports=1(port1))のSRSリソース#3及びSRSポート数2(nrofSRS-Ports=2(ports2))のSRSリソース#7を含んでいる。つまり、SRSリソースセット#0は、モード2に対応する。
図4A及び4Bは、第1の実施形態において設定されるSRSリソースのマッピングの一例を示す図である。本例では、UEが、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3及び#7のそれぞれのシンボル数が1と設定されるケースを説明する。なお、図3のSRSリソースインデックス(#3、#7)は一例であって、これらの値に限られない。
図4A及び4Bの上部は、1スロット内のSRSリソースのマッピングの例を示し、図4A及び4Bの下部は、上部に示したSRSリソースを送信するアンテナポートの対応例を示す。なお、ポート数1のSRSは図3のSRSリソース#3に対応し、ポート数2のSRSは図3のSRSリソース#7に対応する。本開示では、以降でもSRSリソースのマッピングに関する図面をいくつか示すが、それらも同様である。
UEは、1つのSRSリソース(本例では、SRSリソース#7)について複数のアンテナポートからSRSを送信する(nrofSRS-Ports>1)場合、当該複数のアンテナポートの信号に直交化処理(例えば、巡回シフト(cyclic shift)、直交符号(orthogonal cover codeなど))を適用してもよい。
図4Aは、各SRSリソースの開始シンボルが同じ例を示す。図4Aでは、UEは、1シンボルを用いて2つのSRSリソースを送信する。
図4Aのように1シンボルにおいて複数のSRSリソースが送信される場合、UEは、当該複数のSRSリソースの周波数リソースが重複しない(例えば、異なるコムを用いて送信される)と想定してもよい。以降の図面でも同様であってもよい。
各SRSリソースと対応するポートとの組は、SRSパターン、単にパターンなどと呼ばれてもよい。各パターンにおいて、あるアンテナポートの横に記載される1つの矢印は、当該アンテナポートを用いて1つのシンボルで対応するSRSリソースのSRSが送信されることを意味してもよい。
どのパターンが用いられるかは、UEの実装次第であってもよい(UEが任意のパターンを決定してもよい)し、上位レイヤシグナリング又は物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによってUEに設定されてもよい。なお、あるパターンにおいて、あるSRSリソースのポートと別のSRSリソースのポートとは、重複してもよいし、重複しなくてもよい。
UEは、図4Aの1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1と呼ばれてもよい)。UEは、図4Aの1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、SRSリソース#7をポート#1及び#2で送信してもよい(例えば、パターン2)。UEは、図4Aの1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、SRSリソース#7をポート#2及び#3で送信してもよい(例えば、パターン3)。
図4Aのように、より少ないシンボルにおいてSRSリソースセット内の複数のSRSリソースを送信するパターンによれば、SRSを一部のリソースに集約し、その他のリソースを他のチャネル/信号のマッピングに利用できる。
図4Bは、各SRSリソースの開始シンボルが異なる例を示す。図4Bでは、UEは、計2シンボルを用いて2つのSRSリソースを送信する。
図4Bのように重複しないシンボルにおいて複数のSRSリソースが送信される場合、UEは、当該複数のSRSリソースの周波数リソースが重複する(例えば、同じコム、同じ周波数リソースなどを用いて送信される)と想定してもよい。以降の図面でも同様であってもよい。
UEは、図4Bの1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、別の1シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。UEは、図4Bの1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、別の1シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#1及び#2で送信してもよい(例えば、パターン2)。
図4Bのように、より多いシンボルにおいてSRSリソースセット内の複数のSRSリソースを送信するパターンによれば、1リソースエレメント(Resource Element(RE))あたりのSRS最大送信電力を大きくできる。
図5A及び5Bは、第1の実施形態において設定されるSRSリソースのマッピングの別の一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3及び#7のそれぞれのシンボル数が2と設定されるケースを説明する。
図5Aは、各SRSリソースの開始シンボルが同じ例を示す。図5Aでは、UEは、2シンボルを用いて2つのSRSリソースを送信する。
UEは、図5Aの2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。UEは、図5Aの2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、SRSリソース#7をポート#1及び#2で送信してもよい(例えば、パターン2)。
図5Bは、各SRSリソースの開始シンボルが異なる例を示す。図5Bでは、UEは、計4シンボルを用いて2つのSRSリソースを送信する。
UEは、図5Bの2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、別の2シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
図6A及び6Bは、第1の実施形態において設定されるSRSリソースのマッピングのさらに別の一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数が2、SRSリソース#7のシンボル数が4、と設定されるケースを説明する。
図6Aは、各SRSリソースの開始シンボルが同じ例を示す。図6Aでは、UEは、4シンボルを用いて2つのSRSリソースを送信する。
UEは、図6Aの2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、当該2シンボルと一部重複する4シンボルにおいてSRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
図6Bは、各SRSリソースの開始シンボルが異なる例を示す。図6Bでは、UEは、計6シンボルを用いて2つのSRSリソースを送信する。なお、1スロット内のSRSシンボル数又は連続する最大のSRSシンボル数は、仕様によって予め定めされてもよいし、上位レイヤパラメータで与えられてもよい。例えば、1スロット内のSRSシンボル数は6であってもよい。
UEは、図6Bの6シンボルのうち最初の2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、当該6シンボルのうち後半の4シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
以上説明した第1の実施形態によれば、モード2のUEが、SRSリソースの設定を適切に把握できる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポートがそれぞれ異なる値を設定される場合には、設定された当該SRSリソースセット内のSRSリソースを全て送信することを想定してもよい。
第2の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポートがそれぞれ異なる値を設定される場合には、設定された当該SRSリソースセット内のSRSリソースを全て送信することを想定してもよい。
[startPositionが異なる想定]
第2の実施形態において、UEは、当該SRSリソースセット内のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置(言い換えると、startPositionの値)が、互いに異なると想定してもよい。この想定によれば、モード2でPUSCHを送信できるUEが、基地局から遠いセル端に位置するなどの理由によってUL送信電力を上げたい場合に、SRSの1REあたりの電力を確保できる。
第2の実施形態において、UEは、当該SRSリソースセット内のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置(言い換えると、startPositionの値)が、互いに異なると想定してもよい。この想定によれば、モード2でPUSCHを送信できるUEが、基地局から遠いセル端に位置するなどの理由によってUL送信電力を上げたい場合に、SRSの1REあたりの電力を確保できる。
UEは、当該SRSリソースセット内のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置が互いに異なると想定する場合には、各SRSリソースの送信コムが任意の値をとり得ると想定してもよいし、周波数方向に密度が高い送信コム(例えばtransmissionComb=n2)が設定される又は設定され得ると想定してもよい。
なお、送信コムの情報は、密度(何サブキャリアおきにSRSリソースが割り当てられるか)の情報を含んでもよく、例えばtransmissionComb=n2は2サブキャリアおきにSRSリソースをマップすることを意味してもよく、transmissionComb=n4は4サブキャリアおきにSRSリソースをマップすることを意味してもよい。密度の情報は、さらに、周波数オフセットの情報(combOffset)、適用するサイクリックシフトの情報(cyclicShift)などを含んでもよい。
なお、UEは、当該SRSリソースセット内の複数のSRSリソースが、互いに時間的に重複しない(全く重複しない)と想定してもよいし、時間的に重複する(一部重複する)ことを許容してもよい。
図7は、第2の実施形態のSRSリソースのマッピングの一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数(nrofSymbols)が1(n1)かつ開始位置(startPosition)が5と設定され、SRSリソース#7のシンボル数が1(n1)かつ開始位置が0と設定されるケースを説明する。
なお、startPosition=nは、スロット内の最終シンボルからn番目(n個前)のシンボルを意味してもよい。例えば、図7ではSRSリソース#7が最終シンボルから開始している。
UEは、図7の1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、別の1シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
図8は、第2の実施形態のSRSリソースのマッピングの一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数(nrofSymbols)が2(n2)かつ開始位置(startPosition)が4と設定され、SRSリソース#7のシンボル数が2(n2)かつ開始位置が1と設定されるケースを説明する。
UEは、図8の2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、別の2シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
図9は、第2の実施形態のSRSリソースのマッピングの一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数(nrofSymbols)が2(n2)かつ開始位置(startPosition)が5と設定され、SRSリソース#7のシンボル数が4(n4)かつ開始位置が3と設定されるケースを説明する。
UEは、図9の2シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、別の4シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
[transmissionCombが同じ想定]
第2の実施形態において、UEは、上記SRSリソースセット内のSRSリソースの周波数方向のシンボル密度(言い換えると、transmissionCombの値)が同じであると想定してもよい。なお、同じであると想定する周波数方向のシンボル密度は、例えば、仕様におけるSRSリソースの周波数方向の最大のシンボル密度(例えば、n4)であってもよいし、その他の密度の値であってもよい。
第2の実施形態において、UEは、上記SRSリソースセット内のSRSリソースの周波数方向のシンボル密度(言い換えると、transmissionCombの値)が同じであると想定してもよい。なお、同じであると想定する周波数方向のシンボル密度は、例えば、仕様におけるSRSリソースの周波数方向の最大のシンボル密度(例えば、n4)であってもよいし、その他の密度の値であってもよい。
この場合、UEは、当該SRSリソースセット内のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置(startPositionの値)も同じと想定してもよい。なお、UEは、当該SRSリソースセット内の複数のSRSリソースが、互いに時間的に重複しないと想定してもよいし、時間的に重複することを許容してもよい。
この想定によれば、モード2でPUSCHを送信できるUEが、基地局から遠いセル端に位置するなどの理由によってUL送信電力を上げたい場合に、例えば低い周波数リソース密度を用いることによってSRSの1REあたりの電力を確保できる。また、SRS送信に使用するOFDMシンボル数を削減できる。
UEは、当該SRSリソースセット内のSRSリソースの周波数方向のシンボル密度が同じであると想定する場合には、大きいSRSシンボル数(例えばnrofSymbols=n2又はn4)が設定される又は設定され得ると想定してもよい。
なお、UEは、上記SRSリソースセット内のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置(startPositionの値)が異なることを許容してもよい。
図10は、第2の実施形態のSRSリソースのマッピングの一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数(nrofSymbols)が1(n1)かつ送信コム(transmissionComb)が4(n4)かつ開始位置(startPosition)が2と設定され、SRSリソース#7のシンボル数が1(n1)かつ送信コム(transmissionComb)が4(n4)かつ開始位置(startPosition)が2と設定されるケースを説明する。
なお、本例では各SRSリソースの送信コムには異なる周波数オフセットが適用される設定の例を示すが、これに限られない。
UEは、図10の1シンボルにおいて、SRSリソース#3をポート#0で送信し、同じ1シンボルにおいて、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
以上説明した第2の実施形態によれば、モード2のUEが、あるSRSリソースセット内の複数のSRSリソースを送信する場合であっても、SRS送信の電力を十分に確保できる。
<第3の実施形態>
第3の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポートがそれぞれ異なる値を設定される場合には、設定された当該SRSリソースセット内のSRSリソースのうち1つのSRSリソースを送信することを想定してもよい。UEは、送信しないSRSリソースに対してドロップ、スキップなどの処理を適用してもよい。
第3の実施形態においては、UEは、用途が「コードブック」のSRSリソースセット内の各SRSリソースについて、対応するSRSポートがそれぞれ異なる値を設定される場合には、設定された当該SRSリソースセット内のSRSリソースのうち1つのSRSリソースを送信することを想定してもよい。UEは、送信しないSRSリソースに対してドロップ、スキップなどの処理を適用してもよい。
例えば、UEは、以下の少なくとも1つの条件を満たすSRSリソースを送信すると判断してもよい:
・SRSポート数(nrofSRS-Ports)の値が特定の値(例えば、最大の値、最小の値)を有するSRSリソース、
・送信コム(transmissionComb)の値が特定の値(例えば、最大の値、最小の値)を有するSRSリソース、
・SRSシンボル数(nrofSymbols)の値が特定の値(例えば、最大の値、最小の値)を有するSRSリソース、
・PUSCHをフルパワーで送信可能なアンテナポート(又はアンテナポートの組み合わせ)に対応するSRSリソース、
・フルレイテッドPAを有するアンテナポート(又はアンテナポートの組み合わせ)に対応するSRSリソース。
・SRSポート数(nrofSRS-Ports)の値が特定の値(例えば、最大の値、最小の値)を有するSRSリソース、
・送信コム(transmissionComb)の値が特定の値(例えば、最大の値、最小の値)を有するSRSリソース、
・SRSシンボル数(nrofSymbols)の値が特定の値(例えば、最大の値、最小の値)を有するSRSリソース、
・PUSCHをフルパワーで送信可能なアンテナポート(又はアンテナポートの組み合わせ)に対応するSRSリソース、
・フルレイテッドPAを有するアンテナポート(又はアンテナポートの組み合わせ)に対応するSRSリソース。
UEは、これらのどの条件を満たすSRSリソースを送信すると判断するかについては、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などによってUEに設定されてもよい。また、上記の特定の値は、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などによってUEに設定されてもよい。
図11A及び11Bは、第3の実施形態においてSRSポート数に基づいて送信するSRSリソースを決定する一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットがUEに設定されると想定する。図11Aは、SRSリソース#3(ポート数1のSRS)及びSRSリソース#7(ポート数2のSRS)のマッピングの一例を示す図である。開始シンボル、SRSシンボル数などの、ポート数以外の設定は、本例では送信するSRSの決定に関係ないため、図11Aにおいては適当な設定がされた例を示している。
UEは、SRSポート数の値が最大の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、図11Bに示すように、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
なお、UEがSRSポート数の値が最大の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、より多くのアンテナポートを用いたSRS送信を行うことができる。これは、少ないアンテナポートを用いたSRS送信に基づくチャネル測定が不要な場合に好適である。
UEがSRSポート数の値が最小の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、より多くのUEのSRS送信のスケジューリングが実現できる。
図12A及び12Bは、第3の実施形態において送信コムに基づいて送信するSRSリソースを決定する一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数(nrofSymbols)が1(n1)かつ送信コム(transmissionComb)が2(n2)と設定され、SRSリソース#7のシンボル数が1(n1)かつ送信コム(transmissionComb)が4(n4)と設定されるケース(図12A)を説明する。
UEは、送信コムの値が最小の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、図12Bに示すように、SRSリソース#3をポート#0で送信してもよい(例えば、パターン1)。
なお、UEが送信コムの値が最小の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、より周波数方向の密度の高いSRSを送信できる。
UEが送信コムの値が最大の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、より多くのUEのSRS送信のスケジューリングが実現できる。
図13A及び13Bは、第3の実施形態においてSRSシンボル数に基づいて送信するSRSリソースを決定する一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットにおいて、SRSリソース#3のシンボル数(nrofSymbols)が1(n1)と設定され、SRSリソース#7のシンボル数が4(n4)と設定されるケース(図13A)を説明する。
UEは、SRSシンボル数が最大の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、図13Bに示すように、SRSリソース#7をポート#0及び#1で送信してもよい(例えば、パターン1)。
なお、UEがSRSシンボル数が最大の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、より時間方向の密度の高いSRSを送信できる。
UEがSRSシンボル数が最小の値を有するSRSリソースを送信すると判断する場合には、より多くのUEのSRS送信のスケジューリングが実現できる。
図14A及び14Bは、第3の実施形態においてPUSCHをフルパワーで送信可能なアンテナポートに基づいて送信するSRSリソースを決定する一例を示す図である。本例では、図3のSRSリソースセットがUEに設定されると想定する。
図14Aは、フルパワー送信を行うためのTPMI(コードブック、プリコーディング行列などで読み替えられてもよい)のサブセットの一例を示す図である。本例は、ランク1の4ポート送信についてのTPMIの例を示す。UEは、図14Aに示す1つ又は複数のTPMIを、フルパワー送信可能なアンテナポートの能力情報としてネットワークに送信してもよい。
ノンコヒーレントUEの場合、例えばW=[1 0 0 0]T、[0 1 0 0]T、[0 0 1 0]T、[0 0 0 1]T(Tは転置行列を示す。以下同様)のうち1つ又は複数のTPMIを報告してもよい。
部分又は完全コヒーレントUEの場合、例えばノンゼロPUSCHポート数=1のTPMIとして、W=[1 0 0 0]T、[0 1 0 0]T、[0 0 1 0]T、[0 0 0 1]Tのうち1つ又は複数を報告してもよい。また、部分又は完全コヒーレントUEの場合、例えばノンゼロPUSCHポート数=2のTPMIとして、W=1/√2[1 0 1 0]T、1/√2[0 1 0 1]Tのうち1つ又は複数を報告してもよい。
ここで、ノンゼロPUSCHポートとは、プリコーディング行列(コードブックサブセット)によって送信が示されるアンテナポート(値がゼロでないアンテナポート)を意味してもよい。
例えば、部分コヒーレントUEが、図14AのW=[1 0 0 0]T及びW=1/√2[1 0 1 0]のTPMIの能力を報告したと仮定すると、このUEは、図14Bに示すようなアンテナポート構成を有すると考えられる。つまり、アンテナポート#0は単体でフルパワー送信可能(パワークラス3のUEの場合、23dBmを出力可能)であり、アンテナポート#2はフルパワーの半分の電力で送信可能(例えば、20dBm)であり、アンテナポート#1及び#3はそれ以下の電力で送信可能(例えば、17dBm)であると想定されてもよい。
上記TPMIの能力を報告したUEは、アンテナポート#0及び#2が互いにコヒーレントである(同期がとれている)と想定してもよい。また、当該UEは、アンテナポート#1及び#3が互いにコヒーレントである(同期がとれている)と想定してもよい。
UEは、設定されたSRSリソースセットに含まれる複数のSRSリソースのいずれかを用いて、PUSCHをフルパワーで送信可能なアンテナポート(又はアンテナポートの組み合わせ)からSRSを送信すると想定してもよい。
UEは、設定されたSRSリソースセットに含まれる複数のSRSリソースに対応するSRSポート数(nrofSRS-Ports)の特定の値(例えば、最大値)と等しい数のノンゼロPUSCHポートを有するプリコーディング行列のアンテナポート(ノンゼロPUSCHポート)を用いてSRSを送信してもよい。当該プリコーディング行列は、UEがTPMIを報告した行列に対応する。この場合、UEは、送信に用いるSRSリソースが、SRSポート数が上記特定の値に該当するSRSリソースであると決定してもよい。
図14A及び14Bの場合、設定されたSRSリソースセット(図3)の最大のSRSポート数は2(SRSリソース#7に対応)である。また、図14AでUEが報告したTPMIは、ノンゼロPUSCHポートが1又は2に対応する2つのTPMIを含むが、上記最大のSRSポート数に対応するのはW=1/√2[1 0 1 0]Tである。このため、UEは、SRSリソース#7を用いて、アンテナポート#0及び#2からSRSを送信してもよい。一方、UEは、最大のSRSポート数に一致しないSRSリソース#3を送信しないと判断してもよい。
なお、UEは、設定されたSRSリソースセットに含まれる複数のSRSリソースに対応するSRSポート数(nrofSRS-Ports)の特定の値(例えば、最大値)と等しい数のノンゼロPUSCHポートを有するプリコーディング行列がない(そのようなTPMIを報告していない)場合、当該特定の値に最も近いノンゼロPUSCHポートを有するプリコーディング行列のアンテナポートを用いてSRSを送信してもよい。
以上説明した第3の実施形態によれば、モード2のUEが、あるSRSリソースセット内の複数のSRSリソースの1つを送信するため、SRS送信の電力を十分に確保できる。また、SRS送信回数を低減できるため、UEの消費電力の低減が期待される。
<その他>
上述の各実施形態では、SRSリソースセットが2つのSRSリソースを含む例を示したが、これに限られない。SRSリソースセットに3つ以上のSRSリソースが含まれる場合であっても、本開示の各実施形態の内容に基づいてSRS送信を制御できる。
上述の各実施形態では、SRSリソースセットが2つのSRSリソースを含む例を示したが、これに限られない。SRSリソースセットに3つ以上のSRSリソースが含まれる場合であっても、本開示の各実施形態の内容に基づいてSRS送信を制御できる。
上述の各実施形態におけるアンテナポートは、PUSCH、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))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、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く、フルパワー送信はこれらの信号及びチャネルの少なくとも1つに適用されてもよい。
(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。
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15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16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。
図16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、制御部110は、ユーザ端末20に対して、それぞれ異なる測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを設定する制御を行ってもよい。
(ユーザ端末)
図17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。
図17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、制御部210は、それぞれ異なる測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを設定される場合に、各SRSリソースのパラメータが独立に設定されると想定してもよい。なお、制御部210は、独立に設定されないパラメータがあると想定してもよい。
送受信部220は、当該複数のSRSリソースの少なくとも1つを用いてSRSを送信してもよい。例えば、送受信部220は、前記SRSリソースセット(それぞれ異なるSRSポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセット)を設定される場合には、前記複数のSRSリソースの全てを用いてSRSを送信してもよい。
制御部210は、前記複数のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置が、互いに異なると想定してもよい。
送受信部220は、前記複数のSRSリソースのうち、SRSポート数の値が特定の値(例えば、最大の値)を有する1つのSRSリソースを用いてSRSを送信してもよい。送受信部220は、それ以外のSRSリソース(前記複数のSRSリソースのうち、当該1つのSRSリソース以外のSRSリソース)ではSRSを送信しなくてもよい。
送受信部220は、前記複数のSRSリソースのうち、上りリンク共有チャネルをフルパワーで送信可能なアンテナポートを利用できる1つのSRSリソースを用いてSRSを送信してもよい。送受信部220は、それ以外のSRSリソース(前記複数のSRSリソースのうち、当該1つのSRSリソース以外のSRSリソース)ではSRSを送信しなくてもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
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18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。
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)
- それぞれ異なる測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを設定される場合に、各SRSリソースのパラメータが独立に設定されると想定する制御部と、
当該複数のSRSリソースの少なくとも1つを用いてSRSを送信する送信部と、を有することを特徴とする端末。 - 前記送信部は、前記SRSリソースセットを設定される場合には、前記複数のSRSリソースの全てを用いてSRSを送信することを特徴とする請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、前記複数のSRSリソースの時間方向のシンボル開始位置が、互いに異なると想定することを特徴とする請求項2に記載の端末。
- 前記送信部は、前記複数のSRSリソースのうち、SRSポート数の値が特定の値を有する1つのSRSリソースを用いてSRSを送信し、それ以外のSRSリソースではSRSを送信しないことを特徴とする請求項1に記載の端末。
- 前記送信部は、前記複数のSRSリソースのうち、上りリンク共有チャネルをフルパワーで送信可能なアンテナポートを利用できる1つのSRSリソースを用いてSRSを送信し、それ以外のSRSリソースではSRSを送信しないことを特徴とする請求項1に記載の端末。
- それぞれ異なる測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポート数に対応する複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを設定される場合に、各SRSリソースのパラメータが独立に設定されると想定するステップと、
当該複数のSRSリソースの少なくとも1つを用いてSRSを送信するステップと、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
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Cited By (2)
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|---|---|---|---|---|
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| JP2025512685A (ja) * | 2022-03-03 | 2025-04-22 | 北京小米移動軟件有限公司 | Srsを送信する方法、srsを受信する方法、装置、デバイス、媒体及び製品 |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MX2021015284A (es) * | 2019-06-14 | 2022-01-18 | Ntt Docomo Inc | Terminal y metodo de radiocomunicacion. |
| US20210105724A1 (en) * | 2019-10-04 | 2021-04-08 | Qualcomm Incorporated | User equipment (ue) capability signaling for maximum power support |
| EP4070604A4 (en) * | 2020-01-03 | 2022-11-23 | ZTE Corporation | METHODS AND DEVICES FOR IMPROVING THE TRANSMISSION OF SOUNDING REFERENCE SIGNALS (SRS) |
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| CN113259287B (zh) * | 2020-02-13 | 2023-03-24 | 华为技术有限公司 | 一种通信方法及装置 |
| US12082111B2 (en) * | 2020-10-09 | 2024-09-03 | Qualcomm Incorporated | Base station report of user equipment antenna selection |
| CN120077600A (zh) * | 2022-09-29 | 2025-05-30 | 苹果公司 | 使用多个srs-资源的灵活多端口srs发送 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20190174466A1 (en) * | 2018-01-22 | 2019-06-06 | Intel Corporation | Control signaling for uplink multiple input multiple output, channel state information reference signal configuration and sounding reference signal configuration |
| JP2019103057A (ja) * | 2017-12-06 | 2019-06-24 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置および通信方法 |
Family Cites Families (2)
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|---|---|---|---|---|
| CN113660073A (zh) * | 2019-01-11 | 2021-11-16 | 华为技术有限公司 | 一种通信方法及装置 |
| US10924240B2 (en) * | 2019-03-26 | 2021-02-16 | Qualcomm Incorporated | Sounding reference signal transmission to indicate a virtual antenna port |
-
2019
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Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019103057A (ja) * | 2017-12-06 | 2019-06-24 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置および通信方法 |
| US20190174466A1 (en) * | 2018-01-22 | 2019-06-06 | Intel Corporation | Control signaling for uplink multiple input multiple output, channel state information reference signal configuration and sounding reference signal configuration |
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01) |
| NTT DOCOMO , INC., 3GPP TSG RAN WG1 #97 RI-1906226, 17 May 2019 (2019-05-17), pages 1 - 9, XP051733159 * |
| VIVO: "Feature lead summary on Full TX Power UL transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #97 R1-1907671, 17 May 2019 (2019-05-17), pages 1 - 26, XP051739959 * |
| VIVO: "Outcome of offline discussion on Full TX Power UL transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #97 R1-1907886, 17 May 2019 (2019-05-17), XP051740147 * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2025512685A (ja) * | 2022-03-03 | 2025-04-22 | 北京小米移動軟件有限公司 | Srsを送信する方法、srsを受信する方法、装置、デバイス、媒体及び製品 |
| JP7796245B2 (ja) | 2022-03-03 | 2026-01-08 | 北京小米移動軟件有限公司 | Srsを送信する方法、srsを受信する方法、装置、デバイス、媒体及び製品 |
| WO2023188126A1 (ja) * | 2022-03-30 | 2023-10-05 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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