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WO2022230047A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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Publication number
WO2022230047A1
WO2022230047A1 PCT/JP2021/016777 JP2021016777W WO2022230047A1 WO 2022230047 A1 WO2022230047 A1 WO 2022230047A1 JP 2021016777 W JP2021016777 W JP 2021016777W WO 2022230047 A1 WO2022230047 A1 WO 2022230047A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reference signal
base station
terminal
information
doppler estimation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2021/016777
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 樋口
知也 小原
真哉 岡村
朋樹 横川
拓真 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2023516895A priority Critical patent/JPWO2022230047A1/ja
Priority to PCT/JP2021/016777 priority patent/WO2022230047A1/ja
Publication of WO2022230047A1 publication Critical patent/WO2022230047A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 6G the next-generation wireless communication method of 5G has begun, and it is expected that wireless quality exceeding that of 5G will be realized.
  • 6G we aim to realize further large capacity, use of new frequency bands, further reduction of delay, further high reliability, expansion of coverage in new areas (high altitude, sea, space), etc. are being considered.
  • the Doppler fluctuation will be very large, so the structure of a reference signal such as a conventional TRS will interfere with Doppler estimation, resulting in a reception error. rate may be excessive.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a reference signal suitable for Doppler estimation in a wireless communication system.
  • a transmitting unit that transmits information related to intervals in the time domain of reference signals to a base station; and a controller that receives the reference signal from the base station and performs Doppler estimation based on the radio parameter.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 3 is a diagram showing an arrangement example (1) of reference signals
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example (2) of reference signals
  • FIG. 11 is a diagram (1) for explaining Doppler estimation
  • FIG. 2 is a diagram (2) for explaining Doppler estimation
  • FIG. 3 is a diagram (3) for explaining Doppler estimation
  • 4 is a sequence diagram showing an operation example in the embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram for explaining determination related to Doppler estimation according to the embodiment of the present invention
  • FIG. It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20. Physical resources of radio signals are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. good too.
  • the base station 10 transmits synchronization signals and system information to the terminal 20 . Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Also, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Also, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell (PSCell) of another base station 10 by DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services.
  • a wireless communication function such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
  • M2M Machine-to-Machine
  • future network systems such as 6G are expected to use even higher frequencies than 5G in order to further improve communication speed, communication capacity, reliability, delay performance, etc.
  • speed of transportation is increasing further, for example, linear motor cars, it is expected that there will be a transportation that far exceeds the operating speed of existing transportation. Therefore, future network systems are expected to be used in high-speed moving environments exceeding conventional moving speeds.
  • the Doppler effect can be cited as a factor that adversely affects communication quality. Since the magnitude of the Doppler effect is proportional to frequency and speed, it is assumed that future networks such as 6G will have a larger Doppler effect to consider than 5G.
  • TRS Tracking reference signal
  • TRS is used for time domain and frequency domain tracking.
  • the TRS may be referred to as CSI-RS (Channel state information Reference signal for tracking) for tracking and may be configured as a 1-port periodic CSI-RS with a frequency density of 3.
  • CSI-RS Channel state information Reference signal for tracking
  • the TRS may be configured in either form of 1) and 2) below. 1) 1-slot TRS: 2 CSI-RS resources are arranged in 1 slot and uses 2 OFDM symbols 2) 2-slot TRS: 2 CSI-RS resources are arranged in each of 2 consecutive slots, total Uses 4 CSI-RS resources
  • the symbols in which the TRSs are arranged may be multiplexed in a time-division manner with a 4-symbol separation in the slot.
  • the transmission bandwidth in which the TRS is placed may be the smaller of 52 resource blocks or the BWP size or the BWP size.
  • the period of the TRS may be set to 10ms, 20ms, 40ms or 80ms.
  • FIG. 2 is a diagram showing an arrangement example (1) of reference signals.
  • FIG. 2 shows an example of arrangement of 1-slot TRSs, in which TRSs are arranged at OFDM symbol positions ⁇ 5, 9 ⁇ in the slot.
  • FIG. 3 is a diagram showing an arrangement example (2) of reference signals.
  • FIG. 3 shows an example of arrangement of 2-slot TRSs, in which TRSs are arranged at positions ⁇ 4, 8 ⁇ of OFDM symbols within a slot.
  • FIG. 4 is a diagram (1) for explaining Doppler estimation.
  • the receiver performs Doppler estimation based on the reception results of the reference signals at two different timings. As shown in FIG. 4, the phases of RS1 arranged in OFDM symbol #5 and RS2 arranged in OFDM symbol #9 are compared. If there is no phase difference between the two reference signals, it can be assumed that there is no Doppler variation. On the other hand, in the presence of Doppler variations, Doppler estimation can be performed based on the phase rotation observed in the two reference signals.
  • FIG. 5 is a diagram (2) for explaining Doppler estimation. If the time interval between the two reference signals is too large, the phase rotation will be too large, making Doppler estimation difficult. In particular, the phase rotation cannot be measured correctly in an environment where the phase difference exceeds +180 degrees to -180 degrees. For example, in FIG. 5, it is unclear which phase rotation is ⁇ , ⁇ +360, ⁇ +360*2, ⁇ +360*3, . becomes.
  • FIG. 6 is a diagram (3) for explaining Doppler estimation. If the time interval between the two reference signals is too small, the Doppler estimation accuracy is degraded in a noisy environment because the phase rotation ⁇ is small as shown in FIG.
  • Doppler estimation is performed using a reference signal. Since the Doppler fluctuation changes in magnitude with time, the time interval of the reference signal is an important factor. For example, in an environment with large Doppler fluctuations, it is necessary to shorten the time interval of the reference signal.
  • the terminal 20 notifies the network whether or not Doppler estimation is possible at the time interval of the reference signal used for Doppler estimation.
  • the terminal 20 notifies the network whether or not to change the time interval of the reference signal used for Doppler estimation.
  • the network notifies the terminal 20 of the switching of radio parameters based on the notification of A) and/or B) notified from the terminal 20 .
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an operation example in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 in response to a request from the base station 10, the terminal 20 sends a UE capability report including information indicating whether or not the terminal 20 supports the notification of the above A) and/or the above B). may be sent to Step S1 may or may not be performed.
  • step S2 the terminal 20 transmits information related to Doppler estimation to the base station 10.
  • the information related to Doppler estimation may be the notification of A) and/or B) above.
  • step S3 the base station 10 transmits to the terminal 20 information about the radio parameters switched based on the received information about Doppler estimation.
  • subsequent step S4 the terminal 20 receives the reference signal based on the switched radio parameters and performs Doppler estimation.
  • subsequent step S5 the terminal 20 receives data after correction based on the Doppler estimation.
  • the terminal 20 may notify the network whether or not Doppler estimation is possible at time intervals of reference signals used for Doppler estimation based on certain radio parameter settings. Also, the terminal 20 may notify the network whether or not Doppler estimation is possible at the time intervals of the currently received reference signal used for Doppler estimation. The terminal 20 may also notify the network of how much margin or excess there is for correctable Doppler fluctuations.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining determination related to Doppler estimation according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 calculates a correctable Doppler fluctuation from the time interval of the received reference signal used for Doppler estimation, determines whether Doppler estimation is possible based on the correctable Doppler fluctuation, and notifies the network. You may For example, the terminal 20 calculates the Doppler fluctuation in the environment of the device itself, and as shown in FIG. If the Doppler variation in the environment of the device is larger than the Doppler variation that can be corrected, it may be determined that Doppler estimation is impossible.
  • the terminal 20 may notify the network whether to change the time interval of the reference signal used for Doppler estimation.
  • the notice may force the change or recommend the change.
  • the terminal 20 may also notify the network of how much margin or excess there is for correctable Doppler fluctuations.
  • the terminal 20 may calculate a correctable Doppler fluctuation from the time interval of the received reference signal used for Doppler estimation, determine whether to change the time interval of the reference signal, and notify the network. .
  • the terminal 20 may notify the network of a specific instruction indicating how to change the time interval of the reference signal used for Doppler estimation. For example, as a method of changing the time interval of the reference signal, it may be reported that the symbol interval of the reference signal is reduced or increased from the current interval, or the number of symbols to be decreased or the number of symbols to be increased is notified. good too. Also, it may be notified that the SCS (Subcarrier spacing) of the reference signal should be decreased or increased from the current SCS, or which SCS should be used.
  • the specific instruction may be one of the symbol interval instruction and the SCS instruction, or may be a plurality of instructions.
  • the terminal 20 may notify the network of an instruction to set the SCS to 30 kHz. For example, if the current symbol interval is 20 ms and the SCS is 15 kHz, terminal 20 may signal the network to indicate a symbol interval of 5 ms and an SCS of 60 kHz.
  • the network may notify the terminal 20 of the wireless parameter switching based on the notification from the terminal 20 by A) and/or B).
  • Table 1 is an example of radio parameters corresponding to correctable Doppler variations.
  • Radio parameters corresponding to correctable Doppler variations may be grouped as shown in Table 1. By assigning an index to the group and notifying the terminal 20 of the index, the switching of the wireless parameter may be notified to the terminal 20 .
  • the SCS YkHz, the reference signal time interval Zms, and the correctable Doppler variation AHz may be specified by one index.
  • the radio parameters with index #0 are an example corresponding to an SCS of 120 kHz and a reference signal time interval of 0.0357 ms (or 4 symbols).
  • the radio parameters with index #1 are an example corresponding to an SCS of 120 kHz and a reference signal time interval of 0.1071 ms (or 12 symbols).
  • the radio parameters with index #2 are an example corresponding to an SCS of 240 kHz and a reference signal time interval of 0.0357 ms (or 8 symbols).
  • the network may be switched to enable or disable the above functions A) and/or B).
  • the notification from the network to the terminal 20 may be a notification by DCI (Downlink Control Information), may be a notification by MAC-CE (Medium Access Control - Control Element), or may be a notification by RRC (Radio Resource Control) signaling may be used.
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC-CE Medium Access Control - Control Element
  • RRC Radio Resource Control
  • a UE capability may be defined that indicates whether or not the functions A) and/or B) above are supported.
  • the reference signal used for Doppler estimation may be, for example, TRS, DMRS (Demodulation reference signal), or other reference signals. Also, the time interval of the reference signal used for Doppler estimation may be changed based on other reported results such as RSRP (Reference Signal Received Power) or RSRQ (Reference Signal Received Quality).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the terminal 20 notifies the network of information related to the reference signal used for Doppler estimation, and changes the radio parameter to match the reference signal required for Doppler estimation, thereby adjusting the speed of movement. Accurate Doppler estimation can be performed with reduced reference signal overhead.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and terminal 20 may have only part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the transmitter 110 also transmits inter-network-node messages to other network nodes.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Also, the transmitting unit 110 has a function of transmitting reference signals such as NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, and TRS to the terminal 20 .
  • the receiving unit 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the content of the setting information is, for example, setting information related to the reference signal of the terminal 20 and the like.
  • the control unit 140 performs signaling related to allocation of reference signals to the terminal 20, as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110
  • a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 .
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 .
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, setting information related to the reference signal.
  • the control unit 240 performs Doppler estimation based on reference signals received based on signaling from the base station 10, as described in the embodiment. Also, the control unit 240 performs a UE capability report indicating supported reference signals.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210 , and a functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 .
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 9 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a transmitting unit that transmits information related to the interval in the time domain of a reference signal to a base station, and a transmission unit related to the reference signal changed based on the information.
  • a terminal includes a receiver that receives radio parameters from the base station, and a controller that receives the reference signal from the base station and performs Doppler estimation based on the radio parameters.
  • the terminal 20 notifies the network of information related to the reference signal used for Doppler estimation, and changes the radio parameters to match the reference signal required for Doppler estimation, thereby increasing the accuracy according to the moving speed.
  • High Doppler estimation can be performed with reduced reference signal overhead. That is, it is possible to provide a reference signal suitable for Doppler estimation in a radio communication system.
  • the information may be information indicating whether Doppler estimation is possible at intervals in the time domain of the currently received reference signal.
  • the terminal 20 notifies the network of information related to the reference signal used for Doppler estimation, and changes the radio parameter to match the reference signal required for Doppler estimation, thereby increasing the accuracy according to the moving speed. High Doppler estimation can be performed with reduced reference signal overhead.
  • the information may be information indicating whether to change the interval in the time domain of the reference signal.
  • the terminal 20 notifies the network of information related to the reference signal used for Doppler estimation, and changes the radio parameter to match the reference signal required for Doppler estimation, thereby increasing the accuracy according to the moving speed. High Doppler estimation can be performed with reduced reference signal overhead.
  • the information may be information indicating an amount to change the interval in the time domain of the reference signal.
  • the radio parameter may be at least one of a subcarrier interval of the reference signal and a symbol interval of the reference signal.
  • a transmission procedure for transmitting information related to intervals in the time domain of reference signals to a base station, and transmission of radio parameters related to the reference signals changed based on the information to the base station.
  • a communication method is provided in which a terminal performs a reception procedure for receiving from a station and a control procedure for receiving said reference signal from said base station and performing Doppler estimation based on said radio parameter.
  • the terminal 20 notifies the network of information related to the reference signal used for Doppler estimation, and changes the radio parameters to match the reference signal required for Doppler estimation, thereby increasing the accuracy according to the moving speed.
  • High Doppler estimation can be performed with reduced reference signal overhead. That is, it is possible to provide a reference signal suitable for Doppler estimation in a radio communication system.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • 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 serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 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 may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the 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 called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、参照信号の時間領域における間隔に係る情報を基地局に送信する送信部と、前記情報に基づいて変更された前記参照信号に係る無線パラメータを前記基地局から受信する受信部と、前記無線パラメータに基づいて前記参照信号を前記基地局から受信してドップラ推定を実行する制御部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 さらに、5Gの次世代の無線通信方式として6Gの検討が開始されており、5Gを超える無線品質の実現が期待されている。例えば、6Gでは、更なる大容量化、新たな周波数帯の使用、更なる低遅延化、更なる高信頼性、新たな領域(高空、海、宇宙)でのカバレッジの拡張等の実現に向けて検討が進められている。
 6Gでは上記の無線品質を実現するため、5Gよりもさらに高い周波数が利用されることが想定される。NRでは、時間領域及び周波数領域の追従に使用されるTRS(Tracking reference signal)のデザインが検討されている(例えば非特許文献2)。また、NRでは、HRT(High speed train)等の高速移動環境を想定するシナリオが検討されている。
3GPP TS 38.300 V16.5.0(2021-03) 3GPP TS 38.213 V16.5.0(2021-03)
 例えば、最大移動速度500km/hを想定するシナリオにおいてさらに高い周波数が使用される場合、ドップラ変動が非常に大きくなるため、従来のTRS等の参照信号の構成ではドップラ推定に支障を来たし、受信エラー率が過大となる可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、ドップラ推定に好適な参照信号を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、参照信号の時間領域における間隔に係る情報を基地局に送信する送信部と、前記情報に基づいて変更された前記参照信号に係る無線パラメータを前記基地局から受信する受信部と、前記無線パラメータに基づいて前記参照信号を前記基地局から受信してドップラ推定を実行する制御部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、ドップラ推定に好適な参照信号を提供することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 参照信号の配置例(1)を示す図である。 参照信号の配置例(2)を示す図である。 ドップラ推定を説明するための図(1)である。 ドップラ推定を説明するための図(2)である。 ドップラ推定を説明するための図(3)である。 本発明の実施の形態における動作例を示すシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるドップラ推定に係る判定を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセル(PSCell:Primary Secondary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 例えば6Gのような将来のネットワークシステムにおいては、通信速度、通信容量、信頼性、遅延性能等の更なる向上のため、5Gよりもさらに高い周波数を利用することが想定される。加えて、例えばリニアモーターカーのように交通機関の更なる高速化が進んでおり、既存交通機関の運高速度を遥かに超える交通機関が登場することが想定される。したがって、将来のネットワークシステムは、従来の移動速度を超える高速移動環境下で利用されることが想定される。
 ここで、通信品質に悪影響を及ぼす要素として、ドップラ効果が挙げられる。ドップラ効果の大きさは、周波数と速度に比例するため、5Gよりも6Gのような将来のネットワークにおいて考慮すべきドップラ効果は大きくなると想定される。
 NRでは、TRS(Tracking reference signal)のデザインが検討されている。TRSは、時間領域及び周波数領域の追従(tracking)に使用される。TRSは、トラッキング用CSI-RS(Channel state information Reference signal for tracking)として参照されてもよく、周波数密度が3の1ポートの周期的なCSI-RSとして設定されてもよい。
 TRSは、以下1)及び2)のいずれかの形式で構成されてもよい。
1)1スロットTRS:1スロットに2つのCSI-RSリソースが配置され、2つのOFDMシンボルを使用する
2)2スロットTRS:連続する2スロットのそれぞれに2つのCSI-RSリソースが配置され、合計4つのCSI-RSリソースを使用する
 TRSが配置されるシンボルは、スロット内で4シンボル離れて時分割で多重されてもよい。TRSが配置される送信バンド幅は、52リソースブロック又はBWPサイズのうち小さな一方又はBWPサイズであってもよい。TRSの周期は、10ms、20ms、40ms又は80msが設定可能であってもよい。
 図2は、参照信号の配置例(1)を示す図である。図2は、1スロットTRSの配置例であり、スロット内のOFDMシンボルの位置{5,9}にTRSが配置される。
 図3は、参照信号の配置例(2)を示す図である。図3は、2スロットTRSの配置例であり、スロット内のOFDMシンボルの位置{4,8}にTRSが配置される。
 図4は、ドップラ推定を説明するための図(1)である。受信機では、2つの異なるタイミングの参照信号の受信結果に基づいてドップラ推定を行う。図4に示されるように、OFDMシンボル#5に配置されるRS1と、OFDMシンボル#9に配置されるRS2とで、位相が比較される。2つの参照信号で位相差分がない場合、ドップラ変動はないと推定できる。一方、ドップラ変動がある場合、2つの参照信号で観測される位相回転に基づいてドップラ推定を行うことができる。
 図5は、ドップラ推定を説明するための図(2)である。2つの参照信号の時間間隔が大きすぎる場合、位相回転が大きくなりすぎるため、ドップラ推定が困難となる。特に、位相差分が、+180度から-180度を超える環境では、正しく位相回転を測定することができない。例えば、図5において、位相回転がθ、θ+360、θ+360*2、θ+360*3、・・・、θ-360、θ-360*2、θ-360*3、・・・のいずれであるか不明となる。
 図6は、ドップラ推定を説明するための図(3)である。2つの参照信号の時間間隔が小さすぎる場合、図6に示されるように位相回転θが小さいため、雑音が大きい環境ではドップラ推定精度が劣化する。
 周波数観点では、ドップラ変動が、1/(2×参照信号の時間間隔)[Hz]を超えてしまうと、ドップラ推定ができない状態となる。例えば、図4に示される参照信号の配置例では、参照信号の時間間隔は4シンボルであり、サブキャリア間隔が120kHzの場合参照信号の時間間隔は0.0357msとなるため、ドップラ変動が1/(2×0.0357ms)=14000kHzを超えるとドップラ推定ができない。
 上述のように、ドップラ推定は参照信号を用いて行われる。ドップラ変動は時間に応じて大きさが変化するため、参照信号の時間間隔が重要な要素となる。例えば、ドップラ変動が大きい環境では、参照信号の時間間隔を短くする必要がある。
 しかしながら、参照信号の時間間隔が短くなるほどオーバヘッドが増加しスループットが低下する。5Gよりも6G等の将来のネットワークにおいて考慮すべきドップラ変動は大きくなると想定されるため、高速移動環境におけるドップラ推定に用いる参照信号によるオーバヘッドの増加は避けることが困難となる。
 上述のように、6G等の将来のネットワークでは、ドップラ推定に用いる参照信号によるオーバヘッド増加が懸念される。一方で、既存のネットワークでは、ドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔が、端末20が置かれている環境に適するか否かをネットワークは判断することができないため、必要以上に参照信号の時間間隔を小さくすることによるオーバヘッドの増加、又は参照信号の時間間隔を大きくすることによるドップラ推定の失敗を防ぐことが困難であった。
 そこで、以下A)-C)に示される方法を提案する。
A)端末20が、ドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔で、ドップラ推定が可能か否かをネットワークに通知する。
B)端末20が、ドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔を、変更するか否かをネットワークに通知する。
C)ネットワークが、端末20から通知されたA)及び/又はB)の通知に基づく無線パラメータの切り替えを端末20に通知する。
 図7は、本発明の実施の形態における動作例を示すシーケンス図である。ステップS1において、端末20は、基地局10からの要求に応じて、上記A)及び/又は上記B)の通知を端末20がサポートするか否かを示す情報を含むUE能力報告を基地局10に送信してもよい。ステップS1は実行されてもよいし、実行されなくてもよい。
 ステップS2において、端末20は、ドップラ推定に係る情報を基地局10に送信する。ドップラ推定に係る情報は、上記A)及び/又は上記B)の通知であってもよい。続くステップS3において、基地局10は、受信したドップラ推定に係る情報に基づいて切り替えた無線パラメータに係る情報を端末20に送信する。
 続くステップS4において、端末20は、切り替えられた無線パラメータに基づいて参照信号を受信し、ドップラ推定を行う。続くステップS5において、端末20は、当該ドップラ推定に基づく補正をしてデータを受信する。
 上記A)の詳細を以下説明する。端末20は、ある無線パラメータ設定に基づくドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔で、ドップラ推定が可能か否かをネットワークに通知してもよい。また、端末20は、現在受信しているドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔で、ドップラ推定が可能か否かをネットワークに通知してもよい。また、端末20は、補正可能なドップラ変動に対して、どの程度の余裕又は超過があるかを併せてネットワークに通知してもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるドップラ推定に係る判定を説明するための図である。例えば、端末20は、受信したドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔から、補正可能なドップラ変動を算出し、補正可能なドップラ変動を基準としてドップラ推定が可能か否かを判定し、ネットワークに通知してもよい。例えば、端末20は、自装置の環境におけるドップラ変動を算出し、図8に示されるように、補正可能なドップラ変動よりも自装置の環境におけるドップラ変動が小さい場合、ドップラ推定は可能であると判定し、補正可能なドップラ変動よりも自装置の環境におけるドップラ変動が大きい場合、ドップラ推定は不可であると判定してもよい。
 上記B)の詳細を以下説明する。端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔を、変更するか否かをネットワークに通知してもよい。当該通知は、変更を強制するものであってもよいし、変更を推奨するものであってもよい。また、端末20は、補正可能なドップラ変動に対して、どの程度の余裕又は超過があるかを併せてネットワークに通知してもよい。例えば、端末20は、受信したドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔から、補正可能なドップラ変動を算出し、参照信号の時間間隔を変更するか否かを判定し、ネットワークに通知してもよい。
 また、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔を、どのように変更するかを示す具体的な指示をネットワークに通知してもよい。例えば、参照信号の時間間隔を変更する方法として、参照信号のシンボル間隔を現在の間隔から小さくする又は大きくすることを通知してもよいし、小さくするシンボル数又は大きくするシンボル数を通知してもよい。また、参照信号のSCS(Subcarrier spacing)を現在のSCSから小さくする又は大きくすることを通知してもよいし、いずれのSCSを使用するかを通知してもよい。当該具体的な指示は、シンボル間隔に係る指示及びSCSに係る指示いずれか1つであってもよいし、複数であってもよい。
 例えば、現在のSCSが15kHzであるとき、端末20は、SCSを30kHzとする指示をネットワークに通知してもよい。例えば、現在のシンボル間隔が20msであってかつSCSが15kHzであるとき、端末20は、シンボル間隔を5ms及びSCSを60kHzとする指示をネットワークに通知してもよい。
 上記C)の詳細を以下説明する。ネットワークが端末20からA)及び/又はB)による通知に基づいて、無線パラメータの切り替えを端末20に通知してもよい。表1は、補正可能なドップラ変動に対応する無線パラメータの例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、補正可能なドップラ変動に対応する無線パラメータをグループ化してもよい。当該グループにインデックスを付与して、インデックスを端末20に通知することで、無線パラメータの切り替えを端末20に通知してもよい。
 表1に示されるように、SCSのYkHz、参照信号の時間間隔のZms、補正可能なドップラ変動のAHzが、1インデックスにより指定されてもよい。インデックス#0の無線パラメータは、SCSが120kHz及び参照信号の時間間隔が0.0357ms(又は4シンボル)に対応する例である。インデックス#1の無線パラメータは、SCSが120kHz及び参照信号の時間間隔が0.1071ms(又は12シンボル)に対応する例である。インデックス#2の無線パラメータは、SCSが240kHz及び参照信号の時間間隔が0.0357ms(又は8シンボル)に対応する例である。
 なお、上記A)及び/又は上記B)の機能を、有効化するか無効化するかをネットワークが切り替えられてもよい。なお、ネットワークから端末20への通知は、DCI(Downlink Control Information)による通知であってもよいし、MAC-CE(Medium Access Control - Control Element)による通知であってもよいし、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによる通知であってもよい。なお、上記A)及び/又は上記B)の機能をサポートするか否かを示すUE能力が規定されてもよい。
 なお、ドップラ推定に用いる参照信号は、例えば、TRSでもよいし、DMRS(Demodulation reference signal)であってもよいし、他の参照信号であってもよい。また、ドップラ推定に用いる参照信号の時間間隔は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)のような他の報告結果に基づいて変更されてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、ドップラ推定に好適な参照信号を提供することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図9は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、TRS等の参照信号を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、端末20の参照信号に係る設定情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、端末20に参照信号の配置に係るシグナリングを行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図10は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、参照信号に係る設定情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、基地局10からのシグナリングに基づいて受信した参照信号に基づいてドップラ推定を行う。また、制御部240は、サポートする参照信号を示すUE能力報告を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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11は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20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及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の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、図9に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、参照信号の時間領域における間隔に係る情報を基地局に送信する送信部と、前記情報に基づいて変更された前記参照信号に係る無線パラメータを前記基地局から受信する受信部と、前記無線パラメータに基づいて前記参照信号を前記基地局から受信してドップラ推定を実行する制御部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ドップラ推定に好適な参照信号を提供することができる。
 前記情報は、現在受信している前記参照信号の時間領域における間隔で、ドップラ推定が可能か否かを示す情報であってもよい。当該構成により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。
 前記情報は、前記参照信号の時間領域における間隔を変更するか否かを示す情報であってもよい。当該構成により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。
 前記情報は、前記参照信号の時間領域における間隔を変更する量を示す情報であってもよい。当該構成により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。
 前記無線パラメータは、前記参照信号のサブキャリア間隔及び前記参照信号のシンボル間隔の少なくとも一つであってもよい。当該構成により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、参照信号の時間領域における間隔に係る情報を基地局に送信する送信手順と、前記情報に基づいて変更された前記参照信号に係る無線パラメータを前記基地局から受信する受信手順と、前記無線パラメータに基づいて前記参照信号を前記基地局から受信してドップラ推定を実行する制御手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、ドップラ推定に用いる参照信号に係る情報をネットワークに通知し、無線パラメータを変更してドップラ推定に要求される参照信号に適合させることで、移動速度に応じた精度の高いドップラ推定を参照信号のオーバヘッドを低減しつつ実行することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ドップラ推定に好適な参照信号を提供することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、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10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、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。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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、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IoT(Internet of Things)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、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  参照信号の時間領域における間隔に係る情報を基地局に送信する送信部と、
     前記情報に基づいて変更された前記参照信号に係る無線パラメータを前記基地局から受信する受信部と、
     前記無線パラメータに基づいて前記参照信号を前記基地局から受信してドップラ推定を実行する制御部とを有する端末。
  2.  前記情報は、現在受信している前記参照信号の時間領域における間隔で、ドップラ推定が可能か否かを示す情報である請求項1記載の端末。
  3.  前記情報は、前記参照信号の時間領域における間隔を変更するか否かを示す情報である請求項1記載の端末。
  4.  前記情報は、前記参照信号の時間領域における間隔を変更する量を示す情報である請求項3記載の端末。
  5.  前記無線パラメータは、前記参照信号のサブキャリア間隔及び前記参照信号のシンボル間隔の少なくとも一つである請求項1記載の端末。
  6.  参照信号の時間領域における間隔に係る情報を基地局に送信する送信手順と、
     前記情報に基づいて変更された前記参照信号に係る無線パラメータを前記基地局から受信する受信手順と、
     前記無線パラメータに基づいて前記参照信号を前記基地局から受信してドップラ推定を実行する制御手順とを端末が実行する通信方法。
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