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WO2024095388A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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Publication number
WO2024095388A1
WO2024095388A1 PCT/JP2022/040969 JP2022040969W WO2024095388A1 WO 2024095388 A1 WO2024095388 A1 WO 2024095388A1 JP 2022040969 W JP2022040969 W JP 2022040969W WO 2024095388 A1 WO2024095388 A1 WO 2024095388A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
precoder
port
transmission
information
srs
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2022/040969
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
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 CN202280102692.3A priority Critical patent/CN120322974A/zh
Priority to JP2024553999A priority patent/JPWO2024095388A5/ja
Priority to PCT/JP2022/040969 priority patent/WO2024095388A1/ja
Publication of WO2024095388A1 publication Critical patent/WO2024095388A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • up to four layers of uplink (UL) Multi-Input Multi-Output (MIMO) transmission are supported.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • support for UL transmission with a number of layers greater than four is being considered to achieve higher spectral efficiency.
  • maximum 6-rank transmission using 6 antenna ports, maximum 6- or 8-rank transmission using 8 antenna ports, etc. are being considered.
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmissions using more than four antenna ports.
  • a terminal has a control unit that determines an 8-port precoder based on a 4-port or less precoder, and a transmission unit that performs uplink transmission based on the 8-port precoder, and the control unit determines a scaling factor to be applied to the 8-port precoder based on certain conditions.
  • UL transmissions using more than four antenna ports can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 shows an example of a table of precoding matrices W for single-layer (rank-1) transmission using four antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel.
  • 16 NR. 2 shows an example of a table of precoding matrices W for two-layer (rank-2) transmission using four antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel.
  • 16 NR. 3 is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for 3-layer (rank 3) transmission using 4 antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel.
  • 16 NR. 4 is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for 4-layer (rank 4) transmission using 4 antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel. 16 NR.
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for single-layer (rank 1) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR.
  • FIG. 5B is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for two-layer (rank 2) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding is disabled.
  • 6 is a diagram showing an example of the correspondence between the field values of the precoding information and the number of layers, and the number of layers and the TPMI in Rel. 16 NR.
  • 7A to 7C are diagrams illustrating an SRI indication or a second SRI indication when transmitting a codebook-based PUSCH in Rel.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of an antenna layout for eight antenna ports.
  • FIG. 9A shows an example of a new three-layer precoder with reuse of an existing four-port partially coherent precoder
  • FIG. 9B shows an example of a six-layer precoder with four layers from one coherent group and two layers from the other coherent group
  • 10A shows an example of a 4-layer precoder with 2 layers from one coherent group and 2 layers from the other coherent group
  • FIG 10B shows an example of an 8-layer precoder with four 2-layer precoders from four coherent groups.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of an 8-port UL precoder.
  • 12A and 12B are diagrams illustrating another example of an 8-port UL precoder.
  • 13A and 13B are diagrams showing an example of a precoder that takes phase adjustment into consideration. Fig.
  • FIG. 14A is a diagram showing an example of a four-layer precoder
  • Fig. 14B is a diagram showing an example of a one-layer precoder
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an example of an 8-port UL precoder corresponding to FIGS. 13 and 14.
  • FIG. 16A to 16C are diagrams illustrating an example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • 17A and 17B are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • 18A and 18B are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • 19A and 19B are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • 20A and 20B are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • 21A and 21B are diagrams illustrating an example of a precoder to which a scaling factor according to the second embodiment is applied.
  • 22A and 22B are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the second embodiment is applied.
  • 23A and 23B are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the second embodiment is applied.
  • 24A to 24C are diagrams illustrating another example of a precoder to which a scaling factor according to the second embodiment is applied.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • a terminal (user terminal, User Equipment (UE)) may receive information (SRS configuration information, for example, parameters in the RRC control element "SRS-Config") used to transmit a measurement reference signal (for example, a Sounding Reference Signal (SRS)).
  • SRS configuration information for example, parameters in the RRC control element "SRS-Config"
  • SRS-Config parameters in the RRC control element "SRS-Config”
  • the UE may receive at least one of information regarding one or more SRS resource sets (SRS resource set information, e.g., the RRC control element "SRS-ResourceSet”) and information regarding one or more SRS resources (SRS resource information, e.g., the RRC control element "SRS-Resource”).
  • SRS resource set information e.g., the RRC control element "SRS-ResourceSet
  • SRS resource information e.g., the RRC control element "SRS-Resource”
  • An SRS resource set may relate to (group together) a number of SRS resources.
  • Each SRS resource may be identified by an SRS Resource Indicator (SRI) or SRS Resource Identifier (ID).
  • SRI SRS Resource Indicator
  • ID SRS Resource Identifier
  • the SRS resource set information may include an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type, and information on SRS usage.
  • SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
  • SRS-ResourceId SRS resource set ID
  • SRS resource type SRS resource type
  • the SRS resource type may indicate any of periodic SRS (P-SRS), semi-persistent SRS (SP-SRS), and aperiodic CSI (A-SRS).
  • P-SRS periodic SRS
  • SP-SRS semi-persistent SRS
  • A-SRS aperiodic CSI
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation) and transmit A-SRS based on an SRS request in the DCI.
  • the usage may be, for example, beam management (beamManagement), codebook (CB), noncodebook (NCB), antenna switching, etc.
  • the SRS for codebook or noncodebook usage may be used to determine a precoder for codebook-based or noncodebook-based uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) transmission based on the SRI.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE may determine a precoder (precoding matrix) for PUSCH transmission based on the SRI, a Transmitted Rank Indicator (TRI), and a Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI).
  • a precoder for PUSCH transmission based on the SRI.
  • the SRS resource information may include an SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmit comb, SRS resource mapping (e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship information of SRS, etc.
  • SRS resource ID SRS-ResourceId
  • SRS port number SRS port number
  • SRS port number SRS port number
  • transmit comb e.g., transmit comb
  • SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
  • SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
  • the spatial relationship information of the SRS may indicate spatial relationship information between a specific reference signal and the SRS.
  • the specific reference signal may be at least one of a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), and an SRS (e.g., another SRS).
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SRS e.g., another SRS.
  • the SS/PBCH block may be referred to as a Synchronization Signal Block (SSB).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the spatial relationship information of the SRS may include at least one of an SSB index, a CSI-RS resource ID, and an SRS resource ID as an index of the above-mentioned specified reference signal.
  • the SSB index, SSB resource ID, and SSB Resource Indicator may be read as interchangeable.
  • the CSI-RS index, CSI-RS resource ID, and CSI-RS Resource Indicator may be read as interchangeable.
  • the SRS index, SRS resource ID, and SRI may be read as interchangeable.
  • the spatial relationship information of the SRS may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), etc., corresponding to the above-mentioned specified reference signal.
  • the UE may transmit the SRS resource using the same spatial domain filter (spatial domain transmit filter) as the spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS (spatial domain receive filter).
  • the UE may assume that the UE receive beam for the SSB or CSI-RS and the UE transmit beam for the SRS are the same.
  • the UE may transmit the target SRS resource using the same spatial domain filter (spatial domain transmission filter) as the spatial domain filter (spatial domain transmission filter) for transmitting the reference SRS.
  • the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the UE may determine the spatial relationship of the PUSCH scheduled by the DCI (e.g., DCI format 0_1) based on the value of a specific field (e.g., an SRS resource identifier (SRI) field) in the DCI. Specifically, the UE may use spatial relationship information of the SRS resource (e.g., the RRC information element "spatialRelationInfo") determined based on the value of the specific field (e.g., SRI) for PUSCH transmission.
  • a specific field e.g., an SRS resource identifier (SRI) field
  • the UE when using codebook-based transmission for PUSCH, the UE is configured by RRC with a codebook-use SRS resource set having up to two SRS resources, and one of the up to two SRS resources may be indicated by DCI (1-bit SRI field).
  • the transmission beam for PUSCH is specified by the SRI field.
  • the UE may determine the TPMI and number of layers (transmission rank) for the PUSCH based on the precoding information and number of layers field (hereinafter also referred to as the precoding information field).
  • the UE may select a precoder based on the TPMI, number of layers, etc. from an uplink codebook for the same number of ports as the number of SRS ports indicated by the upper layer parameter "nrofSRS-Ports" set for the SRS resource specified by the SRI field.
  • the UE when non-codebook-based transmission is used for PUSCH, the UE is configured by RRC with a non-codebook-used SRS resource set having up to four SRS resources, and one or more of the up to four SRS resources may be indicated by DCI (2-bit SRI field).
  • the UE may determine the number of layers (transmission rank) for the PUSCH based on the SRI field. For example, the UE may determine that the number of SRS resources specified by the SRI field is the same as the number of layers for the PUSCH. The UE may also calculate a precoder for the SRS resources.
  • the transmission beam of the PUSCH may be calculated based on (the measurement of) the configured associated CSI-RS. Otherwise, the transmission beam of the PUSCH may be specified by the SRI.
  • the UE may be configured to use codebook-based PUSCH transmission or non-codebook-based PUSCH transmission by a higher layer parameter "txConfig" indicating a transmission scheme.
  • the parameter may indicate a value of "codebook” or "nonCodebook.”
  • codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH transmission, codebook-based transmission) may refer to PUSCH when "codebook" is configured as the transmission scheme in the UE.
  • non-codebook-based PUSCH (non-codebook-based PUSCH transmission, non-codebook-based transmission) may refer to PUSCH when "non-codebook" is configured as the transmission scheme in the UE.
  • the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI, TRI, TPMI, etc. in the case of codebook (CB) based transmission.
  • the SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of the DCI, or by the parameter "srs-ResourceIndicator" included in the RRC information element "ConfiguredGrantConfig" of the configured grant PUSCH.
  • the TRI and TPMI may be specified by the "Precoding information and number of layers" field of the DCI.
  • the precoding information and number of layers field is also referred to as the precoding information field.
  • the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the base station may set the precoder type based on the UE capability information by higher layer signaling.
  • the UE capability information may be information on the precoder type used by the UE in PUSCH transmission (e.g., may be represented by the RRC parameter "pusch-TransCoherence").
  • the UE may determine the precoder to be used for PUSCH transmission based on precoder type information (e.g., the RRC parameter "codebookSubset") included in PUSCH configuration information notified by higher layer signaling (e.g., the "PUSCH-Config" information element of RRC signaling).
  • precoder type information e.g., the RRC parameter "codebookSubset” included in PUSCH configuration information notified by higher layer signaling (e.g., the "PUSCH-Config" information element of RRC signaling).
  • the UE may set a subset of the PMI specified by the TPMI using the codebookSubset.
  • the precoder type may be specified by any one of full coherent, partial coherent, and non-coherent, or a combination of at least two of these (e.g., may be expressed by parameters such as "fully and partial and non-coherent” or "partial and non-coherent”).
  • the RRC parameter "pusch-TransCoherence” indicating the UE capability may indicate full coherence, partial coherence, or noncoherence.
  • the RRC parameter “codebookSubset” may indicate "fullAndPartialAndNonCoherent,” “partialAndNonCoherent,” or “noncoherent.”
  • Fully coherent may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (may be expressed as being able to align the phase, being able to control the phase for each coherent antenna port, being able to apply a precoder appropriately for each coherent antenna port, etc.).
  • Partially coherent may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but those some ports cannot be synchronized with other ports.
  • Non-coherent may mean that the antenna ports used for transmission cannot be synchronized.
  • a UE that supports a fully coherent precoder type may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
  • a UE that supports a partially coherent precoder type may be assumed to support a non-coherent precoder type.
  • precoder type coherency, PUSCH transmission coherence, coherent type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • the UE may determine, from multiple precoders (which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.) for CB-based transmission, a precoding matrix corresponding to a TPMI index obtained from a DCI (e.g., DCI format 0_1; same below) that schedules an UL transmission.
  • precoders which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.
  • Figure 1-5 shows an example of the association between codebook subsets and TPMI indexes.
  • Figure 1 corresponds to a table of precoding matrices W for single-layer (rank 1) transmission using 4 antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding (also called transform precoder) is disabled.
  • Figure 1 shows the corresponding Ws in ascending order of TPMI index from left to right (similar to Figure 2-5).
  • the correspondence (which may be called a table) showing the TPMI index and the corresponding W as shown in Figure 1-5 is also called a codebook.
  • a part of this codebook is also called a codebook subset.
  • the UE is notified of a TPMI between 0 and 27 for single-layer transmission. Also, if the codebook subset is partial and non-coherent, the UE is configured with a TPMI between 0 and 11 for single-layer transmission. If the codebook subset is non-coherent, the UE is configured with a TPMI between 0 and 3 for single-layer transmission.
  • Figures 2-4 correspond to tables of precoding matrices W for 2-4 layer (rank 2-4) transmission using 4 antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding is disabled.
  • the TPMIs that the UE is notified of for layer 2 transmission are 0 to 21 (codebook subset full, partial and non-coherent), 0 to 13 (codebook subset partial and non-coherent) or 0 to 5 (codebook subset non-coherent).
  • the TPMI that the UE is informed of for layer 3 transmission is 0 to 6 (codebook subset full, partial and non-coherent), 0 to 2 (codebook subset partial and non-coherent) or 0 (codebook subset non-coherent).
  • the TPMI that the UE is informed of for layer 4 transmission is 0 to 4 (codebook subset full, partial and non-coherent), 0 to 2 (codebook subset partial and non-coherent) or 0 (codebook subset non-coherent).
  • Figure 5A corresponds to a table of precoding matrix W for single-layer (rank 1) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR.
  • Figure 5B corresponds to a table of precoding matrix W for two-layer (rank 2) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding is disabled.
  • the TPMI notified to the UE for two-port single-layer transmission is 0 to 5 (codebook subsets are full, partial and non-coherent) or 0 to 1 (codebook subset is non-coherent).
  • the TPMI notified to the UE for two-port two-layer transmission is 0 to 2 (codebook subsets are full, partial and non-coherent) or 0 (codebook subset is non-coherent).
  • a precoding matrix in which only one element per column is non-zero may be called a non-coherent codebook.
  • a precoding matrix in which a certain number of elements per column (greater than one, but not all elements in the column) are non-zero may be called a partially coherent codebook.
  • a precoding matrix in which all elements per column are non-zero may be called a fully coherent codebook.
  • the noncoherent codebook and the partially coherent codebook may be called an antenna selection precoder, an antenna port selection precoder, etc.
  • the noncoherent codebook noncoherent precoder
  • the partially coherent codebook partially coherent precoder
  • an x-port x is an integer greater than 1 selection precoder, an x-port port selection precoder, etc.
  • the fully coherent codebook may be called a non-antenna selection precoder, an all-port precoder, etc.
  • a codebook precoding matrix
  • RRC parameter "codebookSubset” “fullyAndPartialAndNonCoherent”
  • noncoherent precoder the partial coherent precoder
  • fully coherent precoder the fully coherent precoder
  • the UE may determine the TPMI and number of layers (transmission rank) for a PUSCH based on the precoding information field of a DCI (e.g., DCI format 0_1/0_2) that schedules the PUSCH.
  • a DCI e.g., DCI format 0_1/0_2
  • the number of bits in the precoding information field may be determined (or may vary) based on the setting of whether to enable or disable the transform precoder for PUSCH (e.g., upper layer parameter transformPrecoder), the setting of the codebook subset for PUSCH (e.g., upper layer parameter codebookSubset), the setting of the maximum number of layers for PUSCH (e.g., upper layer parameter maxRank), the setting of uplink full power transmission for PUSCH (e.g., upper layer parameter ul-FullPowerTransmission), the number of antenna ports for PUSCH, etc.
  • the transform precoder for PUSCH e.g., upper layer parameter transformPrecoder
  • the setting of the codebook subset for PUSCH e.g., upper layer parameter codebookSubset
  • the maximum number of layers for PUSCH e.g., upper layer parameter maxRank
  • the setting of uplink full power transmission for PUSCH e.g., upper layer parameter ul-FullPowerTransmission
  • Figure 6 is a diagram showing an example of the correspondence between the field values of the precoding information and the number of layers, and the number of layers and TPMI in Rel. 16 NR.
  • the correspondence in this example is for four antenna ports when the transform precoder is disabled, the maximum rank (maxRank) is set to 2, 3 or 4, and uplink full power transmission is not set or is set to full power mode 2 (fullpowerMode2) or is set to full power, but is not limited to this.
  • fullpowerMode2 full power mode 2
  • bit field mapped to index indicates the field values of the precoding information and the number of layers.
  • the precoding information field is 6 bits when a fully coherent (fullyAndPartialAndNonCoherent) codebook subset is configured in the UE, 5 bits when a partially coherent (partialAndNonCoherent) codebook subset is configured, and 4 bits when a noncoherent (nonCoherent) codebook subset is configured.
  • the number of layers and TPMI corresponding to a certain precoding information field value may be the same (common) regardless of the codebook subset configured in the UE.
  • the precoding information field may be 0 bits for a non-codebook-based PUSCH. Also, the precoding information field may be 0 bits for a codebook-based PUSCH with one antenna port.
  • the SRI indication corresponds to the SRS resource indicator field of the DCI
  • the Second SRI indication corresponds to the Second SRS resource indicator field of the DCI.
  • the PUSCH is scheduled by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, or is semi-statically configured. Only one or two SRS resource sets can be configured in SRS-ResourceSetToAddModList with higher layer parameter purpose "codebook" of SRS-ResourceSet. Also, only one or two SRS resource sets can be configured in srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 with higher layer parameter purpose "codebook" of SRS-ResourceSet.
  • the UE applies the indicated SRI(s) and TPMI(s) to one or more PUSCH repetitions according to the associated SRS resource set of the PUSCH repetitions. If two SRS resource sets are configured in SRS-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 and the higher layer parameter usage of SRS-ResourceSet is set to "codebook", the UE does not expect different numbers of SRS resources to be configured in the two SRS resource sets.
  • only one SRS resource may be indicated based on the SRI from the SRS resource set.
  • the maximum number of configured SRS resources for codebook-based transmission is two, except when the higher layer parameter "ul-FullPowerTransmission" is set to "fullpowerMode2". If aperiodic SRS is configured for the UE, the SRS request field in the DCI triggers the transmission of the aperiodic SRS resource.
  • the UE can configure one SRS resource or multiple SRS resources with the same or different number of SRS ports.
  • the UE can configure one SRS resource or multiple SRS resources with the same or different number of SRS ports.
  • the UE can configure one SRS resource or multiple SRS resources with the same or different number of SRS ports.
  • up to two different spatial relationships can be configured for all SRS resources in the SRS resource set whose usage is set to “codebook.”
  • up to two or four SRS resources are supported in an SRS resource set with usage set to “codebook”.
  • one SRS resource set with two SRS resources of the same number of ports can be configured.
  • codebook-based PUSCH repetition for multiple Transmission/Reception Points (TRPs)
  • two SRS resource sets with the same number of SRS resources each may be configured.
  • fullpowerMode2 in codebook base, one SRS resource set, SRS resources of the same number of ports or different numbers of ports can be configured.
  • Figure 8 is a diagram showing an example of an antenna layout with 8 antenna ports.
  • Ng is the number of antenna groups.
  • M is the number of antennas (or antenna elements) in the first dimension, and N is the number of antennas (or antenna elements) in the second dimension.
  • the first and second dimensions are, for example, the horizontal and vertical directions.
  • An antenna group may be referred to as a coherent group.
  • a coherent group may include one or more coherent ports.
  • a partially coherent UE may have multiple coherent groups.
  • Antenna ports within a coherent group may be coherent.
  • Antenna ports between different coherent groups may not be coherent.
  • Each coherent group may correspond to a different transmit panel/Tx chain/SRS resource set/RS resource set/spatial relation info/joint Transmission Configuration Indication state/UL TCI state/received TRP.
  • the SRS resource set may specifically correspond to a codebook or non-codebook SRS resource set.
  • each coherent group may correspond to a different received TRP.
  • the coherent groups may be called coherent antenna groups, port groups, antenna sets, etc.
  • the UE may report the supported antenna groups/antenna configuration information/coherent number as UE capability information.
  • the UE may also configure the coherent groups (e.g., the number of coherent groups, the number of ports included in each coherent group) by higher layer signaling.
  • the antenna layout is not limited to the example shown in Figure 8.
  • the number of panels on which the antennas are arranged, the orientation of the panels, the coherency of each panel/antenna (fully coherent, partially coherent, non-coherent, etc.), the antenna arrangement in a particular direction (horizontal, vertical, etc.), and the polarized antenna configuration (single polarization, cross polarization, number of polarization planes, etc.) may differ from the examples of Figures 7A and 7B.
  • dG-H and dG-V represent the horizontal and vertical spacing between the centers of adjacent antenna groups, respectively.
  • Rel. 15/16 NR supported the transmission of one codeword (CW) in one PUSCH
  • Rel. 18 NR it is being considered that a UE will transmit more than one CW in one PUSCH. For example, support for 2CW transmission for ranks 5-8, and support for 2CW transmission for ranks 2-8 are being considered.
  • simultaneous UL transmission e.g., PUSCH transmission
  • simultaneous PUSCH transmission of multiple beams/panels may correspond to PUSCH transmission with a number of layers greater than four, or may correspond to PUSCH transmission with a number of layers less than four.
  • precoding matrices for UL transmissions using more than four antenna ports are being considered.
  • a codebook for eight-port transmissions (which may be called an 8 TX UL codebook, etc.) is being considered.
  • one value for the number of layers (up to four layers) and one TPMI index could be specified to the UE by one precoding information field.
  • a table with a rank greater than four is specified for the table of precoding matrix W as shown in Figure 1, eight-port transmission can be realized based on the number of layers and TPMI index notified.
  • precoding information fields which may be called extended TPMI fields, etc.
  • DCI DCI to specify multiple combinations of one layer number value (up to four layers) and one TPMI index to the UE.
  • Each precoding information field may be associated with a coherent group.
  • the UE may reuse the existing 2- or 4-port UL precoder of Rel.15/16 to configure a new 8-port UL precoder.
  • An example is shown below using figures. In these figures, notation using existing precoders W 4TX , W 2TX , and W 0 is also shown.
  • W 4TX means the existing 4-port UL precoder
  • W 2TX means the existing 2-port UL precoder
  • W 0 means a matrix whose elements (components) are all 0.
  • a new 8-port precoder may be formed by reusing one or more existing precoders W 4TX /W 2TX .
  • a UE with two coherent groups with 4 ports per group may perform 8-port transmission considering one TPMI indication per 4TX based on the two signaled TPMI indices.
  • FIG. 9A is a diagram showing an example of a new three-layer precoder by reusing an existing four-port partially coherent precoder.
  • the existing three-layer precoder shown in FIG. 3 is reused.
  • FIG. 9B shows an example of a 6-layer precoder with 4 layers from one coherent group and 2 layers from another coherent group.
  • the existing 2-layer and 4-layer precoders shown in FIG. 2 and FIG. 4 are reused.
  • a new 8-port precoder may be formed by reusing existing precoders W 2TX of 1, 2, 3, or 4.
  • a UE with four coherent groups with 2 ports per group may perform 8-port transmission considering one TPMI indication per 2TX based on the four signaled TPMI indices.
  • FIG. 10A shows an example of a four-layer precoder with two layers from one coherent group and two layers from another coherent group.
  • the existing two-layer precoder shown in FIG. 5B is reused.
  • FIG. 10B is a diagram showing an example of an 8-layer precoder using four 2-layer precoders from four coherent groups.
  • the existing 2-layer precoder shown in FIG. 5B is reused.
  • the UE when constructing a new 8TX precoder using two 4TX precoders, the UE does not consider the phase adjustment (co-phasing) between the two coherent groups and only reuses the existing 4TX precoder. However, the UE may perform phase adjustment (e.g., 4 values ⁇ 1, -1, j, -j ⁇ ) between the two coherent groups (4TX precoders) to determine an 8TX precoder (precoder corresponding to 8 antenna ports) based on the two 4TX precoders.
  • phase adjustment e.g., 4 values ⁇ 1, -1, j, -j ⁇
  • an 8TX precoder may be determined (formed) by reusing a 4TX fully coherent precoder.
  • Figures 11 and 12 are diagrams showing an example of an 8TX precoder.
  • the UE may reuse one 4TX fully coherent precoder ( W4TX,1 ) to form a new 8TX fully coherent precoder, where co-phasing may not be considered ( Figure 11A) or may be considered ( Figure 11B).
  • the UE may reuse multiple 4TX fully coherent precoders ( W4TX,1-4 ) to determine (form) a new 8TX fully coherent precoder, where co-phasing may not be considered ( Figure 12A) or may be considered ( Figure 12B).
  • FIG. 13A and 13B are diagrams showing an example of a precoder considering phase adjustment.
  • power allocation is performed equally between the selected precoders. That is, the scaling factor of the precoder is taken into consideration.
  • Fig. 14A is a diagram showing an example of a 4-layer precoder.
  • Fig. 14B is a diagram showing an example of a 1-layer precoder.
  • Fig. 14A corresponds to P1
  • Fig. 14B corresponds to P2 .
  • a new precoder 5-layer fully coherent precoder
  • P1 4-layer precoder
  • P2 1-layer precoder
  • an 8TX precoder as shown in Fig. 15 is formed.
  • Figures 15A and 15B are diagrams showing examples of 8-port UL precoders corresponding to Figures 13 and 14. As shown in Figure 15A, if the scaling factors of the existing precoders ( P1 , P2 ) are reused (maintained), it is expected that the power allocation will be different between layers. That is, the power allocation for each layer will not be equal.
  • the inventors therefore came up with a method for appropriately determining the scaling factor (power factor) for the new precoder.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CE Medium Access Control
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or any combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • index identifier
  • indicator indicator
  • resource ID etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • TRP
  • the spatial relationship information identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read as interchangeable.
  • ID spatial relationship information
  • TCI state and TCI may be read as interchangeable.
  • the number of layers for PUSCH transmission in the following embodiments may be greater than 4 or less than 4.
  • PUSCH transmission of two CWs in this disclosure may be performed with a number of layers of 4 or less (e.g., 2).
  • the maximum number of layers is not limited to 4 or more, and may be less than 4.
  • the PUSCH transmission in the following embodiments may or may not assume the use of multiple panels (it may be applied regardless of the panels).
  • TPMI and TPMI index may be interchangeable.
  • Port and antenna port may be interchangeable. They may mean 8TX (8 transmissions), 8 ports, and 8 antenna ports.
  • Port/antenna port may mean a port/antenna port for UL (e.g., SRS/PUSCH) transmission.
  • SRS resource set and resource set may be interchangeable.
  • Coherent group and SRS resource set may be interchangeable.
  • This disclosure primarily describes 8TX, but may also be applied to 5TX, 6TX, 7TX, or 8 or more TX in the same manner as for 8TX.
  • scaling factor (Wireless communication method)
  • powerfactor (Wireless communication method)
  • amplitudefactor (power scaling coefficient,””scalingcoefficient,” and “scaling value” may be interchangeable.
  • number of existing precoders to be reused is not limited to two, and may be one or more.
  • the precoder type to which each of the embodiments described below is applied may be at least one of fully coherent, partially coherent, and non-coherent.
  • the existing precoder reused for the new precoder is not limited to a 4-port UL precoder (W 4TX ) but may also be a 2-port UL precoder (W 2TX ).
  • the first embodiment relates to determining the scaling factors when the scaling factors corresponding to existing precoders are not maintained (reused).
  • the UE may determine the scaling factor as follows (subject to the following conditions):
  • the UE may not need to maintain (reuse) the scaling factors corresponding to the two existing precoders P1 and P2 .
  • the UE may recalculate the scaling factor (pow shown below) of the new 8-port UL precoder.
  • the total power may be associated with the port numbers used in all layers.
  • the total power is 1.
  • the total power is 1/8.
  • the total power is X/8.
  • a combination of two existing precoders P1 and P2 may be supported arbitrarily.
  • 3 layers+2 layers may be supported, or 4 layers+1 layer may be supported.
  • the method of determining the scaling factor may be the same.
  • the above-mentioned method of determining the scaling factor is not limited to fully coherent precoders, but can also be applied to partially coherent/non-coherent precoders when uplink full power transmission for PUSCH is not configured.
  • FIGS. 16A-16C are diagrams showing an example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • FIGS. 17A and 17B are diagrams showing another example of a precoder to which a scaling factor according to the first embodiment is applied.
  • the final scaling factor (pow) of the 8-port UL precoder may be calculated based on the formula shown in Figure 17B, for example.
  • X in Figure 17B may indicate the number of non-zero elements (the total number of elements whose value is not zero).
  • the UE may determine one scaling factor corresponding to one 8-port UL precoder. That is, one scaling factor (pow) may be associated with one 8-port UL precoder. In other words, a common scaling factor may be applied to the existing precoders (P 1 , P 2 ).
  • the UE may determine the scaling factor to apply to the new 8-port UL precoder based on at least one of the following: Number of layers for the new 8-port UL precoder, Number of ports used in all layers of the new 8-port UL precoder, Number of non-zero elements in the existing precoder ( P1 , P2 )/new 8-port UL precoder; - Exact codebook (TPMI).
  • Number of layers for the new 8-port UL precoder Number of ports used in all layers of the new 8-port UL precoder, Number of non-zero elements in the existing precoder ( P1 , P2 )/new 8-port UL precoder
  • TPMI - Exact codebook
  • the scaling factor may be determined in advance in the specifications, or may be notified to the UE using higher layer signaling/DCI.
  • the above-mentioned method of determining the scaling factor may be applied depending on the precoder type, as shown in Figures 18 to 20.
  • Fig. 18A is a diagram showing an example in which the scaling factor according to the first embodiment is applied to a five-layer fully coherent precoder.
  • Fig. 18B shows an example of the calculation of the scaling factor (pow) in Fig. 18A.
  • Fig. 18 corresponds to the precoder in Fig. 16A, for example, and an existing precoder (P 1 , P 2 ) may be reused (selected). Phase adjustment may also be applied (considered).
  • Fig. 19A is a diagram showing an example in which the scaling factor according to the first embodiment is applied to a 5-layer partially coherent precoder.
  • Fig. 19B shows an example of calculation of the scaling factor (pow) in Fig. 19A.
  • Fig. 19 corresponds to the precoder in Fig. 16B, for example, and an existing precoder (P 1 , P 2 ) may be reused (selected).
  • Fig. 20A is a diagram showing an example in which the scaling factor according to the first embodiment is applied to a 4-layer partially coherent precoder.
  • Fig. 20B shows an example of the calculation of the scaling factor (pow) in Fig. 20A.
  • Fig. 20 corresponds to the precoder in Fig. 16C, for example, and an existing precoder (P 1 ) may be reused (selected).
  • the UE can appropriately determine the scaling factor corresponding to the new precoder.
  • Second Embodiment A second embodiment relates to determining the scaling factor when the scaling factor corresponding to an existing precoder is maintained (reused).
  • the UE may determine the scaling factor as follows (subject to the following conditions):
  • the UE may maintain (reuse) the scaling factors corresponding to the two existing precoders P 1 and P 2. In this case, the UE may determine the scaling factors corresponding to each layer of the existing precoders P 1 and P 2 so that the power of each layer is uniform. That is, the UE may determine different scaling factors (pow1 and pow2 described later) for each of the existing precoders P 1 and P 2 to be applied.
  • L1 and L2 may be the number of layers corresponding to the respective precoders.
  • the power of P1 can be expressed as L1/(L1+L2)
  • the power of P2 can be expressed as L2/(L1+L2). Therefore, the power of each layer can be expressed as 1/(L1+L2). That is, the power allocation between P1 and P2 can be expressed as L1/L2.
  • scaling factors corresponding to P1 and P2 , respectively.
  • the scaling factors (pow1, pow2) may be associated with port numbers used in all layers (e.g., 8 layers).
  • the scaling factors may be calculated based on the method (formula) shown below.
  • FIGS. 21A and 21B are diagrams showing an example of a precoder to which a scaling factor according to the second embodiment is applied.
  • FIGS. 21A and 21B a case where P1 is a fully coherent 4-port precoder is shown.
  • the total power of the scaling factors (pow1, pow2) may be 1.
  • the total power of the scaling factors (pow1, pow2) may be 1.
  • 23A and 23B show a case where only a fully coherent 4-port precoder P1 is applied. In this case, it is not necessary to consider L1 and L2, and the scaling factor may be determined (calculated) in the same manner as in the first embodiment. In addition, the total power of the scaling factor (pow1) may be 4/8.
  • the UE may determine one or more scaling factors corresponding to one 8-port UL precoder. That is, one or more scaling factors (pow1, pow2) may be associated with one 8-port UL precoder. In other words, common or different scaling factors may be applied to existing precoders (P 1 , P 2 ).
  • the UE may determine the scaling factor to apply to the new 8-port UL precoder based on at least one of the following: The number of layers of the existing precoder (P 1 , P 2 ), The ratio (L1/ L2 ) of the number of layers of the existing precoders ( P1 , P2), The number of ports used in all layers of the existing precoder ( P1 , P2 ), The number of non-zero elements in the existing precoder (P 1 , P 2 ); - Exact codebook (TPMI).
  • the scaling factors may be determined in advance in the specifications, or may be notified to the UE using higher layer signaling/DCI.
  • the above-mentioned method for determining the scaling factor may be applied depending on the precoder type, as shown in FIG. 24.
  • Figures 24A-24C are diagrams showing specific examples of precoders to which a scaling factor according to the second embodiment is applied.
  • Figure 24A shows an example in which the existing precoder of Figure 14 is applied to Figure 21 (a five-layer fully coherent precoder).
  • Figure 24B shows an example in which the existing precoder of Figure 14 is applied to Figure 22 (a five-layer partially coherent precoder).
  • Figure 24C shows an example in which the existing precoder of Figure 14A is applied to Figure 23 (a four-layer partially coherent precoder).
  • the UE can appropriately determine a scaling factor corresponding to a new precoder using an existing precoder.
  • any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments; - Regarding precoder type, Support phase alignment between coherent groups.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
  • SCS subcarrier Spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above-mentioned embodiments may be applied when the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the specific information may be information indicating that 8TX UL transmission is enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • Appendix 1 A control unit that determines an 8-port precoder based on a 4-port or less precoder; A transmitter that performs uplink transmission based on the 8-port precoder, The control unit determines a scaling factor to be applied to the 8-port precoder based on a certain condition.
  • Appendix 2 The terminal according to claim 1, wherein the control unit determines the scaling factor based on a number of non-zero elements of the 8-port precoder.
  • Appendix 3 The terminal according to claim 1 or 2, wherein the control unit determines the scaling factor based on another scaling factor applied to the four-port or less precoder.
  • Wired communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination of these.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • gNBs NR base stations
  • N-DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • 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)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate 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 multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the 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
  • 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 radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SIB System Information Block
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
  • SIB System Information Block
  • PUSCH User data, upper layer control information, etc.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
  • the PDSCH may be interpreted as DL data
  • the PUSCH may be interpreted as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
  • the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
  • a 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. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
  • the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • SR scheduling request
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
  • various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
  • the SS, SSB, etc. 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
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 26 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some 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 configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
  • the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
  • the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
  • the transceiver 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 transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver 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 reception unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc., on data and control information obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
  • the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
  • the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transceiver 120 may transmit configuration information to the terminal for determining an 8-port precoder based on a 4-port or less precoder.
  • the transceiver 120 may perform uplink reception based on the 8-port precoder.
  • the control unit 110 may control the determination of an 8-port precoder based on a 4-port or less precoder.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some 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 configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
  • the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, 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 transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver 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 reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may form at least one of the transmit beam and receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
  • the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
  • the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
  • the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may also perform uplink transmission based on the eight-port precoder.
  • the control unit 210 may determine an 8-port precoder based on a 4-port or less precoder.
  • the control unit 210 may determine a scaling factor to be applied to the 8-port precoder based on certain conditions.
  • the control unit 210 may determine the scaling factor based on the number of non-zero elements of the 8-port precoder.
  • the control unit 210 may determine the scaling factor based on other scaling factors to be applied to the 4-port or less precoder.
  • the control unit 210 may determine the scaling factor based on the number of layers, the number of ports, and the number of non-zero elements associated with the 4-port or less precoder or the 8-port precoder.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • the functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
  • a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the terms apparatus, circuit, device, section, unit, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • 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 figures, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, 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.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be made for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, a Blu-ray disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. 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 above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220), transmitting/receiving antenna 130 (230), etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit 120 (220) may be implemented as a transmitting unit 120a (220a) and a receiving unit 120b (220b) that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., 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 be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and memory 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 each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a channel, a symbol, and a signal may be read as mutually interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may be called a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • the numerology may indicate, for example, at least one of the following: SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame configuration a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol, respectively.
  • the time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in this disclosure may be read as interchangeable.
  • one subframe may be called a TTI
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as 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, an RB pair, etc.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more 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 are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location e.g., memory
  • Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
  • Output information, signals, etc. may be deleted.
  • Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be implicit (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
  • precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
  • Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to 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 terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
  • the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
  • a robot manned or unmanned
  • at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • 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
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
  • various sensors including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service unit 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
  • the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
  • various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving load, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., a Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., a High Definition (HD) map, an Autonomous Vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., an Inertial Measurement Unit (IMU), an Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize a driving assistance function or an autonomous driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
  • the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the user terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
  • the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of various steps using an 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
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified,
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., 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, a reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • Determining may also be considered to mean “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), etc.
  • “Judgment” may also be considered to mean “deciding” to resolve, select, choose, establish, compare, etc.
  • judgment may also be considered to mean “deciding” to take some kind of action.
  • the "maximum transmit power" referred to in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • connection and “coupled,” or any variation thereof, refer to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "accessed.”
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定する制御部と、前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク送信を行う送信部と、を有し、前記制御部は、ある条件に基づいて前記8ポートのプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定することを特徴とする。本開示の一態様によれば、4より多いアンテナポートを用いるUL送信を適切に制御できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 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(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 Rel.15 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来のNRについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
 しかしながら、4より多いアンテナポートを用いるUL送信について、どのようにプリコーディング行列を決定するかについては検討が進んでいない。例えば、8アンテナポートを用いる1-8レイヤ送信のためのプリコーダについては検討が進んでいない。これについて明確にしなければ、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、4より多いアンテナポートを用いるUL送信を適切に制御できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定する制御部と、前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク送信を行う送信部と、を有し、前記制御部は、ある条件に基づいて前記8ポートのプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、4より多いアンテナポートを用いるUL送信を適切に制御できる。
図1は、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーダが無効な場合の4アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルの一例を示す図である。 図2は、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーダが無効な場合の4アンテナポートを用いた2レイヤ(ランク2)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルの一例を示す図である。 図3は、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーダが無効な場合の4アンテナポートを用いた3レイヤ(ランク3)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルの一例を示す図である。 図4は、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーダが無効な場合の4アンテナポートを用いた4レイヤ(ランク4)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルの一例を示す図である。 図5Aは、Rel.16 NRにおける、2アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルの一例を示す図である。図5Bは、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディングが無効な場合の2アンテナポートを用いた2レイヤ(ランク2)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルの一例を示す図である。 図6は、Rel.16 NRにおける、プリコーディング情報及びレイヤ数のフィールド値と、レイヤ数及びTPMIとの対応関係の一例を示す図である。 図7A-7Cは、Rel.17における、コードブックベースPUSCH送信時のSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。 図8は、8アンテナポートのアンテナレイアウトの一例を示す図である。 図9Aは、既存の4ポート部分コヒーレントプリコーダの再利用による3レイヤの新規プリコーダの例を示す図である。図9Bは、1つのコヒーレントグループからの4レイヤ、及び他のコヒーレントグループからの2レイヤによる、6レイヤプリコーダの例を示す図である。 図10Aは、1つのコヒーレントグループからの2レイヤ、及び、他のコヒーレントグループからの2レイヤによる、4レイヤプリコーダの例を示す図である。図10Bは、4つのコヒーレントグループから4つの2レイヤプリコーダによる8レイヤプリコーダの例を示す図である。 図11A,図11Bは、8ポートULプリコーダの例を示す図である。 図12A,図12Bは、8ポートULプリコーダの他の例を示す図である。 図13A及び図13Bは、位相調整を考慮したプリコーダの一例を示す図である。 図14Aは、4レイヤのプリコーダの一例を示す図である。図14Bは1レイヤのプリコーダの一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、図13及び図14に対応する8ポートULプリコーダの例を示す図である。 図16Aー16Cは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの一例を示す図である。 図17A、図17Bは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図18A、図18Bは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図19A、図19Bは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図20A、図20Bは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図21A、図21Bは、第2の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの一例を示す図である。 図22A、図22Bは、第2の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図23A、図23Bは、第2の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図24Aー24Cは、第2の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。 図25は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図26は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図27は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図28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。 図29は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(SRS、PUSCHの送信の制御)
 Rel.15 NRにおいて、端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))は、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、1つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも1つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的CSI(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(noncodebook(NCB))、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上りリンク共有チャネル(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。
 例えば、UEは、コードブックベース送信(codebook-based transmission)の場合、SRI、送信ランクインディケーター(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列インディケーター(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信(non-codebook-based transmission)の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
 SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSB Resource Indicator(SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RS Resource Indicator(CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによってスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
 Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、コードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大2個のSRSリソースを有する用途がコードブックのSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大2個のSRSリソースの1つをDCI(1ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。PUSCHの送信ビームは、SRIフィールドによって指定されることになる。
 UEは、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(以下、プリコーディング情報フィールドとも呼ぶ)に基づいて、PUSCHのためのTPMI及びレイヤ数(送信ランク)を判断してもよい。UEは、上記SRIフィールドによって指定されたSRSリソースのために設定された上位レイヤパラメータの「nrofSRS-Ports」によって示されるSRSポート数と同じポート数についての上りリンク用のコードブックから、上記TPMI、レイヤ数などに基づいてプリコーダを選択してもよい。
 Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大4個のSRSリソースを有する用途がノンコードブックのSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大4個のSRSリソースの1つ以上をDCI(2ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。
 UEは、上記SRIフィールドに基づいて、PUSCHのためのレイヤ数(送信ランク)を決定してもよい。例えば、UEは、上記SRIフィールドによって指定されるSRSリソースの数が、PUSCHのためのレイヤ数と同じであると判断してもよい。また、UEは、上記SRSリソースのプリコーダを算出してもよい。
 当該SRSリソース(又は当該SRSリソースが属するSRSリソースセット)に関連するCSI-RS(associated CSI-RSと呼ばれてもよい)が上位レイヤで設定されている場合、PUSCHの送信ビームは当該設定された関連するCSI-RS(の測定)に基づいて算出されてもよい。そうでない場合、PUSCHの送信ビームはSRIによって指定されてもよい。
 なお、UEは、コードブックベースPUSCH送信を用いるかノンコードブックベースPUSCH送信を用いるかを、送信スキームを示す上位レイヤパラメータ「txConfig」によって設定されてもよい。当該パラメータは、「コードブック(codebook)」又は「ノンコードブック(nonCodebook)」の値を示してもよい。
 本開示において、コードブックベースPUSCH(コードブックベースPUSCH送信、コードブックベース送信)は、UEに送信スキームとして「コードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。本開示において、ノンコードブックベースPUSCH(ノンコードブックベースPUSCH送信、ノンコードブックベース送信)は、UEに送信スキームとして「ノンコードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。
(コードブック(CB)ベース送信におけるPUSCHプリコーダの決定)
 上述したように、UEは、コードブック(CB)ベース送信の場合、SRI、TRI、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。
 SRI、TRI、TPMIなどは、下りリンク制御情報(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。プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドは、簡単のため、プリコーディング情報フィールドとも呼ぶ。
 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(例えば、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によって通知されるPUSCH設定情報(例えば、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(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」)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(完全コヒーレント(full coherent)、fully 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。
 例えば、UE能力を示すRRCパラメータ「pusch-TransCoherence」は、完全コヒーレント(fullCoherent)、部分コヒーレント(partialCoherent)又はノンコヒーレント(nonCoherent)を示してもよい。また、RRCパラメータ「codebookSubset」は、「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)」又は「ノンコヒーレント(nonCoherent)」を示してもよい。
 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、コヒーレントなアンテナポート毎に位相制御できる、コヒーレントなアンテナポート毎にプリコーダを適切にかけることができる、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。
 本開示において、プリコーダタイプ、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は、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(例えば、DCIフォーマット0_1。以下同様)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1-5は、コードブックサブセットと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、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)(トランスフォームプリコーダと呼ばれてもよい)が無効な場合の4アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)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は、左から右へとTPMIインデックスの昇順に、対応するWが示されている(図2-5も同様である)。
 図1-5に示すようなTPMIインデックスと対応するWを示す対応関係(テーブルと呼ばれてもよい)は、コードブックとも呼ばれる。このコードブックの一部が、コードブックサブセットとも呼ばれる。
 図1において、コードブックサブセット(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、コードブックサブセットが、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。コードブックサブセットが、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2-4はそれぞれ、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディングが無効な場合の4アンテナポートを用いた2-4レイヤ(ランク2-4)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2によれば、UEが2レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から21まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)、0から13まで(コードブックサブセットが部分及びノンコヒーレント)又は0から5まで(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
 図3によれば、UEが3レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から6まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)、0から2まで(コードブックサブセットが部分及びノンコヒーレント)又は0(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
 図4によれば、UEが4レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から4まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)、0から2まで(コードブックサブセットが部分及びノンコヒーレント)又は0(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
 図5Aは、Rel.16 NRにおける、2アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)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5Bは、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディングが無効な場合の2アンテナポートを用いた2レイヤ(ランク2)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5Aによれば、UEが2ポートシングルレイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から5まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)又は0から1まで(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。図5Bによれば、UEが2ポート2レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から2まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)又は0(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
 なお、列ごとに要素が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。列ごとに要素が特定の数(1つより大きいが、列における全ての要素数ではない)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。列ごとに要素が全て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。
 ノンコヒーレントコードブック及び部分コヒーレントコードブックは、アンテナ選択プリコーダ(antenna selection precoder)、アンテナポート選択プリコーダなどと呼ばれてもよい。例えば、ノンコヒーレントコードブック(ノンコヒーレントプリコーダ)は、1ポート選択プリコーダ、1ポートのポート選択プリコーダ(1-port port selection precoder)などと呼ばれてもよい。また、部分コヒーレントコードブック(部分コヒーレントプリコーダ)は、xポート(xは1より大きい整数)選択プリコーダ、xポートのポート選択プリコーダなどと呼ばれてもよい。完全コヒーレントコードブックは、非アンテナ選択プリコーダ(non-antenna selection precoder)、全ポートプリコーダなどと呼ばれてもよい。
 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。
 以下、本開示において、簡単のため、ノンコヒーレントプリコーダ、部分コヒーレントプリコーダ及び完全コヒーレントプリコーダを、それぞれ単に、NC(non coherent)プリコーダ、PC(partial coherent)プリコーダ及びFC(full coherent)プリコーダとも書く。
 また、以下、本開示において、簡単のため、nアンテナポート(nは整数)のiレイヤ(iは整数。シングルレイヤはi=1)送信のためのNC/PC/FCプリコーダを、単に、nポートiレイヤNC/PC/FCプリコーダ(n-port i-layer NC/PC/FC precoder)とも書く。
 なお、図5A及び5Bからわかるように、2アンテナポート送信のための部分コヒーレントプリコーダはないため、2アンテナポートについてはコードブックサブセットが部分及びノンコヒーレントである設定は適用されなくてもよい。
(プリコーディング情報フィールドのサイズ)
 上述したように、UEは、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)のプリコーディング情報フィールドに基づいて、当該PUSCHのためのTPMI及びレイヤ数(送信ランク)を判断してもよい。
 コードブックベースPUSCHに関して、プリコーディング情報フィールドのビット数は、PUSCHのためのトランスフォームプリコーダの有効無効の設定(例えば、上位レイヤパラメータtransformPrecoder)、PUSCHのためのコードブックサブセットの設定(例えば、上位レイヤパラメータcodebookSubset)、PUSCHのための最大レイヤ数の設定(例えば、上位レイヤパラメータmaxRank)、PUSCHのための上りリンクフルパワー送信の設定(例えば、上位レイヤパラメータul-FullPowerTransmission)、PUSCHのためのアンテナポート数などに基づいて判断されてもよい(変動してもよい)。
 図6は、Rel.16 NRにおける、プリコーディング情報及びレイヤ数のフィールド値と、レイヤ数及びTPMIとの対応関係の一例を示す図である。本例の対応関係は、トランスフォームプリコーダが無効に設定され、最大ランク(maxRank)が2、3又は4に設定され、かつ上りリンクフルパワー送信が設定されない又はフルパワーモード2(fullpowerMode2)に設定される又はフルパワー(fullpower)に設定される場合の、4アンテナポート用の対応関係であるが、これに限られない。なお、図示される「インデックスにマップされるビットフィールド」がプリコーディング情報及びレイヤ数のフィールド値を示すことは当業者であれば当然理解できる。
 図6では、プリコーディング情報フィールドは、UEに完全コヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)のコードブックサブセットが設定される場合には6ビット、部分コヒーレント(partialAndNonCoherent)のコードブックサブセットが設定される場合には5ビット、ノンコヒーレント(nonCoherent)のコードブックサブセットが設定される場合には4ビットである。
 なお、図6に示されるように、あるプリコーディング情報フィールドの値に対応するレイヤ数及びTPMIは、UEに設定されるコードブックサブセットに関わらず同じ(共通)であってもよい。例えば、図6において、プリコーディング情報フィールドの値=0-11が示すレイヤ数及びTPMIは、完全コヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)、部分コヒーレント(partialAndNonCoherent)及びノンコヒーレント(nonCoherent)のコードブックサブセットについて同じであってもよい。また、図6において、プリコーディング情報フィールドの値=0-31が示すレイヤ数及びTPMIは、完全コヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)及び部分コヒーレント(partialAndNonCoherent)のコードブックサブセットについて同じであってもよい。
 なお、プリコーディング情報フィールドは、ノンコードブックベースPUSCHに関しては0ビットであってもよい。また、プリコーディング情報フィールドは、1アンテナポートのコードブックベースPUSCHに関しては0ビットであってもよい。
<コードブックベースPUSCHのSRS設定>
 図7Aは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmissionが設定されていない、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerMode1、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerかつNSRS=2の場合の、コードブックベースPUSCH送信時のSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。図7Bは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2かつNSRS=3の場合の、コードブックベースのPUSCH送信のためのSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。図7Cは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmission = fullpowerMode2かつNSRS=4の場合、コードブックベースのPUSCH送信のためのSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。
 SRI指示(SRI indication)は、DCIのSRS resource indicatorフィールドに対応し、第2のSRI指示(Second SRI indication)は、DCIのSecond SRS resource  indicatorフィールドに対応する。SRS resource set indicatorフィールドは、txConfig=nonCodeBookであり、srs-ResourceSetToAddModListによって設定され、「nonCodeBook」の用途に関連するSRSリソースセットが2つ存在する場合、又は、txConfig=codebookであり、srs-ResourceSetToAddModListで設定され、「codebook」の用途に関連するSRSリソースセットが2つ存在する場合に、2ビットとなる。そうでない場合に、SRS resource set indicatorフィールドは、0ビットとなる。
 SRS resource indicatorフィールドは、上位レイヤパラメータtxConfig=codebookである場合、図7A-7Cに従い、[log2(NSRS)]ビットである。NSRSは、SRS resource set indicatorフィールド(存在すれば)によって示されるSRSリソースセット内の設定されたSRSリソースの数である。そうでない場合、NSRSは上位レイヤパラメータsrs-ResourceSetToAddModListによって設定されたSRSリソースセット内で、値'codeBook'の上位パラメータの用途(usage)と関連する設定されたSRSリソースの数である。
 コードブックベースの送信では、PUSCHは、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット0_2によってスケジュールされるか、又は半固定的に構成される。1つのみ又は2つのSRSリソースセットは、SRS-ResourceSetの上位レイヤパラメータの用途「codebook」を有するSRS-ResourceSetToAddModListにおいて設定されることができる。また、1つのみ又は2つのSRSリソースセットは、SRS-ResourceSetの上位レイヤのパラメータ用途「codebook」を有するsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2において、設定されることができる。
 srs-ResourceSetToAddModList又はsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2において、SRS-ResourceSetの上位レイヤパラメータの用途を「codebook」に設定して2つのSRSリソースセットを設定する場合、1つ又は2つのSRI、及び1つ又は2つのTPMIは、2つのSRSリソース指示フィールドと2つのプリコーディング情報フィールドによって、それぞれ与えられる。
 UEは、PUSCH繰り返し(repetitions)の関連するSRSリソースセットに従って、指示されたSRI(s)及びTPMI(s)を1つ以上のPUSCH繰り返しに適用する。SRS-ResourceSetToAddModList又はsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2で2つのSRSリソースセットが設定され、SRS-ResourceSetの上位レイヤパラメータの用途が「codebook」に設定される場合、UEは、2つのSRSリソースセットにおいて異なる数のSRSリソースが設定されることを期待しない。
 コードブックベースの送信では、SRSリソースセット内からSRIに基づいて1つのSRSリソースのみが指示されてもよい。上位レイヤパラメータ「ul-FullPowerTransmission」が「fullpowerMode2」に設定されている場合を除き、コードブックベース送信のための設定されたSRSリソースの最大数は2である。UEに対して非周期的SRSが設定された場合、DCIのSRSリクエストフィールドが非周期的SRSリソースの伝送をトリガする。
 上位レイヤパラメータ「ul-FullPowerTransmission」が「fullpowerMode2」に設定されている場合を除き、SRS-ResourceSetによって複数のSRSリソースが「codebook」に設定されている場合、UEは、SRS-ResourceSet内のSRS-Resourceの上位レイヤパラメータ「nrofSRS-Port」がこれらの全てのSRSリソースに対して同じ値で設定されると期待する。
 上位レイヤパラメータ「ul-FullPowerTransmission」が「fullpowerMode2」に設定されている場合、以下の(1)~(3)が適用される。
(1)UEは、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット内において、1つのSRSリソース、又は同数もしくは異なる数のSRSポートを持つ複数のSRSリソースを設定することができる。
(2)SRSリソースセット内に複数のSRSリソースが設定された場合、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット内のすべてのSRSリソースに対して最大2つの異なる空間関係が設定されることができる。
(3)UEの能力に応じて、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセットで最大2つ又は4つのSRSリソースがサポートされる。
 通常のコードブックベースPUSCHの場合、同じポート数の2つのSRSリソースを有する1つのSRSリソースセットを設定することができる。コードブックベースのPUSCH繰り返しの場合(マルチ送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のための)、同じ数のSRSリソースを有する2つのSRSリソースセットがそれぞれ設定されてもよい。コードブックベースにおいて「fullpowerMode2」の場合、1つのSRSリソースセット、同じポート数又は異なるポート数のSRSリソースが設定されることができる。
(4より多いアンテナポートの送信)
 Rel.15/16 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来の無線通信システムについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
 図8は、8アンテナポートのアンテナレイアウトの一例を示す図である。Ngはアンテナグループ数である。Mは、第1の次元のアンテナ(又はアンテナ素子)の数であり、Nは、第2の次元のアンテナ(又はアンテナ素子)数である。第1の次元、第2の次元は、例えば水平方向、垂直方向である。Pは、偏波面の数である。P=2の場合交差偏波アンテナとなる。
 アンテナグループは、コヒーレントグループと呼ばれてもよい。コヒーレントグループは、1つ以上のコヒーレントなポートを含んでもよい。例えば、部分コヒーレントUEは、複数のコヒーレントグループを有してもよい。コヒーレントグループ内のアンテナポート間はコヒーレントであってもよい。異なるコヒーレントグループ間のアンテナポート間はコヒーレントでなくてもよい。
 各コヒーレントグループは、それぞれ異なる送信パネル/送信チェイン(Tx chain)/SRSリソースセット/RSリソースセット/空間関係情報(spatial relation info)/joint Transmission Configuration Indication state(ジョイントTCI状態)/UL TCI状態/受信TRPに対応しても良い。ここで、SRSリソースセットは、特に用途がコードブック又はノンコードブックのSRSリソースセットに該当してもよい。また、各コヒーレントグループは、それぞれ別の受信TRPに対応してもよい。また、コヒーレントグループは、コヒーレントアンテナグループ、ポートグループ、アンテナセットなどと呼ばれてもよい。
 UEは、UE能力情報として、サポートするアンテナグループ/アンテナ配置情報/コヒーレント数を報告してもよい。また、UEは、上位レイヤシグナリングによって、コヒーレントグループ(例えば、コヒーレントグループの数、各コヒーレントグループに含まれるポート数)を設定されてもよい。
 なお、アンテナレイアウトは、図8に示す例には限定されない。例えば、アンテナが配置されるパネルの数、パネルの向き、各パネル/アンテナのコヒーレンシー(完全コヒーレント、部分コヒーレント、ノンコヒーレントなど)、特定の方向(水平、垂直など)のアンテナ配列、偏波アンテナ構成(単一偏波、交差偏波、偏波面の数など)は、図7A及び7Bの例と異なってもよい。dG-H、dG-Vは、それぞれ隣接するアンテナグループの中心間の水平間隔、垂直間隔を表す。
 また、Rel.15/16 NRでは、1つのPUSCHにおける1つのコードワード(Codeword(CW))の送信がサポートされていたところ、Rel.18 NRにむけて、UEが、1つのPUSCHにおける1つより多いCWを送信することが検討されている。例えば、ランク5-8のための2CW送信のサポート、ランク2-8のための2CW送信のサポートなどが検討されている。
 また、Rel.15及びRel.16のUEにおいては、ある時間においては1つのみのビーム/パネルがUL送信に用いられると想定されるが、Rel.17以降においては、ULのスループット及び信頼性(reliability)の改善のために、1以上のTRPに対して、複数ビーム/複数パネルの同時UL送信(例えば、PUSCH送信)が検討されている。なお、複数ビーム/複数パネルの同時PUSCH送信は、4より大きいレイヤ数のPUSCH送信に該当してもよいし、4以下のレイヤ数のPUSCH送信に該当してもよい。
 また、4より多いアンテナポート(4つより多い数のアンテナポート)を用いるUL送信についてのプリコーディング行列が検討されている。例えば、8ポート送信についてのコードブック(8送信ULコードブック(8 TX UL codebook)などと呼ばれてもよい)が検討されている。
 これまでの仕様では、図6に示したように、1つのレイヤ数(4レイヤまで)の値及び1つのTPMIインデックスを、1つのプリコーディング情報フィールドによってUEに指定できた。4より多いアンテナポート送信のために、図6とは別のテーブルを用いて、1つのレイヤ数(8レイヤまで)の値及び1つのTPMIインデックスを、1つのプリコーディング情報フィールドによってUEに指定することが検討されている。この場合、図1に示したようなプリコーディング行列Wのテーブルについて、ランクが4より大きいテーブルを規定すれば、通知されるレイヤ数及びTPMIインデックスに基づいて、8ポート送信が実現できる。
 また、DCIに複数のプリコーディング情報フィールド(拡張TPMIフィールドなどと呼ばれてもよい)を含めるようにして、1つのレイヤ数(4レイヤまで)の値及び1つのTPMIインデックスの複数の組み合わせを、UEに指定することが検討されている。各プリコーディング情報フィールドは、コヒーレントグループに関連付けられてもよい。
 この場合、UEは、Rel.15/16の既存の2又は4ポートULプリコーダを再利用して、新しい8ポートULプリコーダを構成してもよい。以下で図を用いて例を示す。なお、これらの図においては、既存のプリコーダW4TX、W2TX、Wを用いた表記も併記されている。ここで、W4TXは既存の4ポートULプリコーダを、W2TXは既存の2ポートULプリコーダを、Wは要素(成分)が全て0の行列を意味する。
 2つのコヒーレントグループを持つUEに対して、1つ以上の既存のプリコーダW4TX/W2TXを再利用して、新しい8ポートプリコーダが形成されてもよい。例えば、1グループあたり4ポートの2つのコヒーレントグループを持つUEは、通知される2つのTPMIインデックスに基づいて、4TXあたり1つのTPMI指示を考慮して8ポート送信を行ってもよい。
 図9Aは、既存の4ポート部分コヒーレントプリコーダの再利用による3レイヤの新規プリコーダの例を示す図である。図9Aでは、例えば、図3に示す3レイヤの既存のプリコーダを再利用している。
 図9Bは、1つのコヒーレントグループからの4レイヤ、及び他のコヒーレントグループからの2レイヤによる、6レイヤプリコーダの例を示す図である。図9Bでは、例えば、図2、図4に示す2レイヤ、4レイヤの既存のプリコーダを再利用している。
 4つのコヒーレントグループを持つUEの場合、1、2、3、又は4の既存のプリコーダW2TXを再利用して、新しい8ポートプリコーダが形成されてもよい。例えば、1グループあたり2ポートの4つのコヒーレントグループを持つUEは、通知される4つのTPMIインデックスに基づいて、2TXあたり1つのTPMI指示を考慮して8ポート送信を行ってもよい。
 図10Aは、1つのコヒーレントグループからの2レイヤ、及び、他のコヒーレントグループからの2レイヤによる、4レイヤプリコーダの例を示す図である。図10Aでは、例えば、図5Bに示す2レイヤの既存のプリコーダを再利用している。
 図10Bは、4つのコヒーレントグループから4つの2レイヤプリコーダによる8レイヤプリコーダの例を示す図である。図10Bでは、例えば、図5Bに示す2レイヤの既存のプリコーダを再利用している。
 上述の8ポートULプリコーダでは、2つの4TXプリコーダにより新しい8TXプリコーダを構成する場合、UEは、2つのコヒーレントグループ間の位相調整(co-phasing)を考慮せず、既存の4TXプリコーダを再利用するだけである。しかし、UEは、2つのコヒーレントグループ(4TXプリコーダ)間の位相調整(例えば、4値{1,-1,j,-j})を実施して、2つ4TXプリコーダに基づく8TXプリコーダ(8アンテナポートに対応するプリコーダ)を決定してもよい。
図11及び図12に示すように、4TX完全コヒーレントプリコーダを再利用して8TXプリコーダを決定(形成)してもよい。図11及び図12は、8TXプリコーダの一例を示す図である。
 図11A及び図11Bに示すように、UEは、1つの4TX完全コヒーレントプリコーダ(W4TX,1)を再利用して、新しい8TX完全コヒーレントプリコーダを形成してもよい。この場合、位相調整(co-phasing)が考慮されなくてもよいし(図11A)、考慮されてもよい(図11B)。
 図12A及び図12Bに示すように、UEは、複数の4TX完全コヒーレントプリコーダ(W4TX,1~4)を再利用して、新しい8TX完全コヒーレントプリコーダを決定(形成)してもよい。この場合、位相調整(co-phasing)が考慮されなくてもよいし(図12A)、考慮されてもよい(図12B)。
 ここで、図11B及び図12Bにおけるφは、位相調整(co-phasing)を示す係数(位相調整係数と呼ばれてもよい)であり、例えばφ=ejπ/2で表されてもよい。また、8TXプリコーダの新しいスケーリングファクタ(電力係数(power factor))は、考慮されてもよいし、考慮されなくてもよい。
 上述したように、既存のプリコーダを再利用して、新しい8ポートULプリコーダを形成する場合、選択されるプリコーダ(パネル)間の位相調整を考慮することが考えられる。
 図13A及び図13Bは、位相調整を考慮したプリコーダの一例を示す図である。図13では、2つの既存プリコーダ(P,Pとする)を再利用する場合を示している。ここで、P,Pは、ある4TXのコードブックから選択された第1のコードワード、第2のコードワードに対応してもよく、例えばP=W4TX,r=4、P=W4TX,r=3、で表されてもよい。図13では、選択されたプリコーダ間で等しく電力配分(power allocation)がなされている。すなわち、プリコーダのスケーリングファクタ(power factor)が考慮されている。
 しかしながら、P,Pが元のスケーリングファクタ(original power factor)を考慮すべきかどうか、又は、新しい8ポートULプリコーダの最終的なスケーリングファクタをどのように決定するかどうかは、まだ検討が進んでいない。
 図14Aは、4レイヤのプリコーダの一例を示す図である。図14Bは1レイヤのプリコーダの一例を示す図である。図14AがPに対応し、図14BがPに対応している。図14に示すように、4レイヤの既存プリコーダ(P1)と1レイヤの既存プリコーダ(P2)を再利用して新しいプリコーダ(5レイヤ完全コヒーレントプリコーダ)を形成する場合、図15に示すような8TXプリコーダが形成される。
 図15A及び図15Bは、図13及び図14に対応する8ポートULプリコーダの例を示す図である。図15Aに示すように、既存のプリコーダ(P,P)のスケーリングファクタを再利用(維持)すると、レイヤ間で電力配分(power allocation)が異なってしまうことが想定される。すなわち、レイヤ毎の電力配分が均等にならない。
 一方で図15Bに示すように、既存のプリコーダ(P,P)のスケーリングファクタを再利用(維持)しない場合、全ポート(8ポート)の合計電力(total power)が1を超えてしまう。このように、図15A及び図15Bのいずれも、新しい8ポートULプリコーダのスケーリングファクタは適切な値とはいえない。
 そこで、本発明者らは、新しいプリコーダのためのスケーリングファクタ(電力係数(power factor))を適切に決定するための方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 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。
 本開示において、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。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態において、「複数」及び「2つ」は互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態におけるPUSCH送信のレイヤ数は、4より大きくてもよいし、4以下でもよい。例えば、本開示における2つのCWのPUSCH送信は、4以下のレイヤ数(例えば、2)で行われてもよい。また、最大レイヤ数も、4以上に限られず、4未満が適用されてもよい。
 また、以下の実施形態におけるPUSCH送信は、複数パネルを用いることを前提としてもよいし、前提としなくてもよい(パネルに関わらず適用されてもよい)。
 本開示において、TPMI、TPMIインデックスは、互いに読み替えられてもよい。ポート、アンテナポートは、互いに読み替えられてもよい。8TX(8送信)、8ポート、8アンテナポートを意味してもよい。ポート/アンテナポートは、UL(例えばSRS/PUSCH)送信用のポート/アンテナポートを意味してもよい。本開示において、SRSリソースセット、リソースセットは互いに読み替えられてもよい。コヒーレントグループ、SRSリソースセットは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示では、主に8TXについて記載するが、5TX、6TX、7TX、又は8以上のTXについても、8TXの場合と同様に適用されてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、スケーリングファクタ、電力係数(power factor)、振幅係数(amplitude factor)、パワースケーリング係数、スケーリング係数、スケーリング値は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、再利用する既存のプリコーダの数は、2つに限らず、1つ以上であってよい。
 以下に示す各実施形態が適用されるプリコーダタイプは、完全コヒーレント、部分コヒーレント、及びノンコヒーレントの少なくとも1つであってよい。
 本開示において、新しいプリコーダのために再利用される既存のプリコーダは、4ポートULプリコーダ(W4TX)に限らず、2ポートULプリコーダ(W2TX)であってもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、既存のプリコーダに対応するスケーリングファクタが維持(再利用)されない場合のスケーリングファクタの決定に関する。
 UEは、1つ又は2つの既存のプリコーダW4TX(以下、P/Pで表す)を再利用して8ポートULプリコーダを形成する場合、以下の通りに(以下の条件に従って)スケーリングファクタを決定してもよい。
 UEは、2つの既存のプリコーダP,Pに対応するスケーリングファクタを維持(再利用)しなくてよい。この場合、UEは、新しい8ポートULプリコーダのスケーリングファクタ(以下に示すpow)を再計算してもよい。合計電力(total power)は、全てのレイヤで使用するポート番号に関連付けられてよい。
 例えば、全てのポート(8ポート)が使用される場合、すなわち、完全コヒーレントなプリコーダの場合、合計電力は1となる。8ポートのうち1ポートだけが使用される場合、合計電力は1/8となる。8ポートのうちXポートが使用される場合、合計電力は、X/8となる。
 例えば、あるレイヤの8ポートULプリコーダの場合、2つの既存のプリコーダP,Pの組み合わせは任意にサポートされてもよい。例えば、5レイヤの場合は、3レイヤ+2レイヤがサポートされてもよく、4レイヤ+1レイヤがサポートされてもよい。どの組み合わせにおいても、スケーリングファクタの決定の方法は同じであってよい。
 上述のスケーリングファクタの決定方法は、完全コヒーレントのプリコーダに限らず、PUSCHのための上りリンクフルパワー送信の設定がされていない場合の部分コヒーレント/ノンコヒーレントのプリコーダにも適用可能である。
 図16Aー16Cは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの一例を示す図である。図17A、図17Bは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの他の一例を示す図である。
 既存のプリコーダ(P,P)がオリジナルのスケーリングファクタを有しない場合(図17Aに示すように最初の要素は1である)、8ポートULプリコーダの最終的なスケーリングファクタ(pow)は、例えば図17Bに示す式に基づいて計算されてもよい。例えば、図17BにおけるXは、非ゼロ要素の数(値がゼロでない要素の総数)を示してもよい。
 UEは、1つの8ポートULプリコーダに対応する1つのスケーリングファクタを決定してもよい。すなわち、1つの8ポートULプリコーダにつき、1つのスケーリングファクタ(pow)が対応付けられてもよい。言い換えれば、既存のプリコーダ(P,P)で共通のスケーリングファクタが適用されてもよい。
 UEは、以下の少なくとも1つに基づいて、新しい8ポートULプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定してもよい、
・新しい8ポートULプリコーダのレイヤ数、
・新しい8ポートULプリコーダの全レイヤで使用されるポート数、
・既存のプリコーダ(P,P)/新しい8ポートULプリコーダにおける非ゼロ要素の数、
・正確な(exact)コードブック(TPMI)。
 スケーリングファクタは、予め仕様で決定されてもよく、上位レイヤシグナリング/DCIを用いてUEに通知されてもよい。
 上述したスケーリングファクタの決定方法は、図18から図20に示すように、プリコーダタイプに応じて適用されてよい。
 図18Aは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが5レイヤの完全コヒーレントプリコーダに適用された一例を示す図である。図18Bは、図18Aのスケーリングファクタ(pow)の計算例を示している。図18は、例えば図16Aのプリコーダに対応しており、既存のプリコーダ(P,P)が再利用(選択)されてもよい。また、位相調整が適用(考慮)されてもよい。
 図19Aは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが5レイヤの部分コヒーレントプリコーダに適用された一例を示す図である。図19Bは、図19Aのスケーリングファクタ(pow)の計算例を示している。図19は、例えば図16Bのプリコーダに対応しており、既存のプリコーダ(P,P)が再利用(選択)されてもよい。
 図20Aは、第1の実施の形態に係るスケーリングファクタが4レイヤの部分コヒーレントプリコーダに適用された一例を示す図である。図20Bは、図20Aのスケーリングファクタ(pow)の計算例を示している。図20は、例えば図16Cのプリコーダに対応しており、既存のプリコーダ(P)が再利用(選択)されてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、UEは、新しいプリコーダに対応するスケーリングファクタを適切に決定することができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、既存のプリコーダに対応するスケーリングファクタが維持(再利用)される場合のスケーリングファクタの決定に関する。
 UEは、1つ又は2つの既存のプリコーダW4TX(以下、P/Pで表す)を再利用して8ポートULプリコーダを形成する場合、以下の通りに(以下の条件に従って)スケーリングファクタを決定してもよい。
 UEは、2つの既存のプリコーダP,Pに対応するスケーリングファクタを維持(再利用)してもよい。この場合、UEは、各レイヤの電力が均一になるように、既存のプリコーダP,Pのそれぞれのレイヤに対応したスケーリングファクタを決定してもよい。すなわち、UEは、適用する既存のプリコーダP,P毎に異なるスケーリングファクタ(後述するpow1、pow2)を決定してもよい。
 例えば、PがL1レイヤ、PがL2レイヤと想定する。ここで、L1、L2はそれぞれのプリコーダに対応するレイヤ数であってよい。この場合、Pの電力はL1/(L1+L2)で表すことができ、Pの電力はL2/(L1+L2)で表すことができる。したがって、各レイヤの電力は1/(L1+L2)で表すことができる。すなわち、P,P間の電力配分(power allocation)は、L1/L2で表すことができる。
 そこで、P,P間の電力配分について、P,Pのそれぞれに対応したスケーリングファクタ(pow1、pow2)を規定する必要がある。P,P間の電力配分をL1/L2とするため、スケーリングファクタ(pow1、pow2)は、全てのレイヤ(例えば8レイヤ)で使用するポート番号に関連付けられてよい。スケーリングファクタは、以下に示す方法(式)に基づいて算出されてよい。
 図21から図23は、第2の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの一例を示す図である。例えば、図21A及び図21Bでは、Pが完全コヒーレントの4ポートプリコーダの場合を示している。図21において、スケーリングファクタは、それぞれpow1=√(L1/2(L1+L2))、pow2=√(L2/2(L1+L2))で表されてよい。図21Bに示すように、スケーリングファクタ(pow1、pow2)の合計電力は、1であってよい。
 図22A及び図22Bでは、Pが完全コヒーレントの4ポートプリコーダの場合を示している。図22において、スケーリングファクタは、それぞれpow1=√(L1/(L1+L2))、pow2=√(L2/(L1+L2))で表されてよい。図22Bに示すように、スケーリングファクタ(pow1、pow2)の合計電力は、1であってよい。
 図23A及び図23Bでは、完全コヒーレントの4ポートプリコーダPのみが適用される場合を示している。この場合、L1、L2を考慮する必要はなく、スケーリングファクタは、第1の実施形態と同様に決定(算出)されてよい。また、スケーリングファクタ(pow1)の合計電力は、4/8であってよい。
 UEは、1つの8ポートULプリコーダに対応する1つ以上のスケーリングファクタを決定してもよい。すなわち、1つの8ポートULプリコーダにつき、1つ又は複数のスケーリングファクタ(pow1、pow2)が対応付けられてもよい。言い換えれば、既存のプリコーダ(P,P)で共通又は異なるスケーリングファクタが適用されてもよい。
 UEは、以下の少なくとも1つに基づいて、新しい8ポートULプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定してもよい、
・既存のプリコーダ(P,P)のレイヤ数、
・既存のプリコーダ(P,P)のレイヤ数の比率(L1/L2)、
・既存のプリコーダ(P,P)の全レイヤで使用されるポート数、
・既存のプリコーダ(P,P)における非ゼロ要素の数、
・正確な(exact)コードブック(TPMI)。
 スケーリングファクタ(pow1、pow2)は、予め仕様で決定されてもよく、上位レイヤシグナリング/DCIを用いてUEに通知されてもよい。
 上述したスケーリングファクタの決定方法は、図24に示すように、プリコーダタイプに応じて適用されてよい。
 図24Aー24Cは、第2の実施の形態に係るスケーリングファクタが適用されたプリコーダの具体例を示す図である。図24Aは、図21に図14の既存プリコーダを適用した例(5レイヤの完全コヒーレントプリコーダ)を示している。図24Bは、図22に図14の既存プリコーダを適用した例(5レイヤの部分コヒーレントプリコーダ)を示している。図24Cは、図23に図14Aの既存プリコーダを適用した例(4レイヤの部分コヒーレントプリコーダ)を示している。
 以上説明した第2の実施形態によれば、UEは、既存のプリコーダを用いて新しいプリコーダに対応するスケーリングファクタを適切に決定することができる。
<補足>
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること、
 ・プリコーダタイプに関する、
 ・コヒーレントグループ間の位相調整をサポートすること。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、8TX UL送信を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定する制御部と、
 前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク送信を行う送信部と、を有し、
 前記制御部は、ある条件に基づいて前記8ポートのプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定する、端末。
[付記2]
 前記制御部は、前記8ポートのプリコーダの非ゼロ要素の数に基づいて前記スケーリングファクタを決定する付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記スケーリングファクタを、前記4ポート以下のプリコーダに適用される他のスケーリングファクタに基づいて決定する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、前記4ポート以下のプリコーダ又は前記8ポートのプリコーダに関連付けられるレイヤ数、ポート数、及び非ゼロ要素の数に基づいて、前記スケーリングファクタを決定する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図25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(単にシステム1と呼ばれてもよい)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。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 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26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(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定させるための設定情報を端末に送信してもよい。送受信部120は、前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク受信を行ってもよい。
 制御部110は、4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダの決定を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図27は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク送信を行ってもよい。
 制御部210は、4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定してもよい。制御部210は、ある条件に基づいて前記8ポートのプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定してもよい。制御部210は、前記8ポートのプリコーダの非ゼロ要素の数に基づいて前記スケーリングファクタを決定してもよい。制御部210は、前記スケーリングファクタを、前記4ポート以下のプリコーダに適用される他のスケーリングファクタに基づいて決定してもよい。制御部210は、前記4ポート以下のプリコーダ又は前記8ポートのプリコーダに関連付けられるレイヤ数、ポート数、及び非ゼロ要素の数に基づいて、前記スケーリングファクタを決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図28は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 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(moving object)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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 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。
 図29は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、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、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 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、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定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。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」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、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定する制御部と、
     前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク送信を行う送信部と、を有し、
     前記制御部は、ある条件に基づいて前記8ポートのプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定する、端末。
  2.  前記制御部は、前記8ポートのプリコーダの非ゼロ要素の数に基づいて前記スケーリングファクタを決定する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記スケーリングファクタを、前記4ポート以下のプリコーダに適用される他のスケーリングファクタに基づいて決定する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記4ポート以下のプリコーダ又は前記8ポートのプリコーダに関連付けられるレイヤ数、ポート数、及び非ゼロ要素の数に基づいて、前記スケーリングファクタを決定する、請求項1に記載の端末。
  5.  4ポート以下のプリコーダに基づいて、8ポートのプリコーダを決定するステップと、
     前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク送信を行うステップと、
     ある条件に基づいて前記8ポートのプリコーダに適用するスケーリングファクタを決定するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  4ポート以下のプリコーダに基づいて8ポートのプリコーダを決定させるための設定情報を端末に送信する送信部と、
     前記8ポートのプリコーダに基づいて上りリンク受信を行う受信部と、を有する基地局。
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