WO2024181349A1 - 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 PDFInfo
- Publication number
- WO2024181349A1 WO2024181349A1 PCT/JP2024/006756 JP2024006756W WO2024181349A1 WO 2024181349 A1 WO2024181349 A1 WO 2024181349A1 JP 2024006756 W JP2024006756 W JP 2024006756W WO 2024181349 A1 WO2024181349 A1 WO 2024181349A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- dci
- resource set
- transmission
- srs
- size
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/28—Cell structures using beam steering
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
- H04W72/1263—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
- H04W72/1268—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
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) Release (Rel.) 8 and 9).
- 3GPP Third Generation Partnership Project
- 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
- a UE will be able to use one of multiple panels (or multiple beams) for uplink (UL) transmission.
- UL uplink
- STxMP simultaneous transmission across multiple panels
- TRPs transmission/reception points
- 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 transmission, even when UL transmission is performed using multiple panels.
- a terminal includes a receiving unit that receives at least one of a first downlink control information (DCI) and a second DCI, each associated with two control resource set pool indexes, and a control unit that, when different parameter settings are supported for two sounding reference signal (SRS) resource sets associated with the two control resource set pool indexes, determines the size of a predetermined field of the first DCI and the second DCI based on a parameter corresponding to an SRS resource set associated with one control resource set pool index or a parameter corresponding to an SRS resource set associated with two control resource set pool indexes.
- DCI downlink control information
- SRS sounding reference signal
- UL transmission can be appropriately controlled even when multiple panels are used for UL transmission.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an association between a precoder type and a TPMI index.
- 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a single panel UL transmission.
- 3A to 3C are diagrams showing examples of methods 1 to 3 of simultaneous UL transmission using multiple panels.
- 4A to 4C are diagrams illustrating an example of a PUSCH transmission method.
- 5A to 5C are diagrams showing other examples of the PUSCH transmission method.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of simultaneous UL transmission using multiple panels.
- 7A and 7B are diagrams illustrating an example of an SRI field of DCI according to the first embodiment.
- 8A and 8B are diagrams illustrating another example of the SRI field of DCI according to the first embodiment.
- FIGS. 9A and 9B are diagrams illustrating an example of an SRI field of DCI according to the second embodiment.
- 10A and 10B are diagrams illustrating another example of the SRI field of DCI according to the second embodiment.
- 11A and 11B are diagrams illustrating an example of an SRI field of DCI according to the third embodiment.
- 12A and 12B are diagrams illustrating another example of the SRI field of DCI according to the third embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a predetermined field (eg, SRI field/TPMI field) of DCI according to the fourth embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a predetermined field (eg, SRI field/TPMI field) of DCI according to the fourth embodiment.
- FIG. 15A and 15B are diagrams illustrating an example of BWP switching according to the fifth embodiment.
- 16A and 16B are diagrams illustrating another example of BWP switching according to the fifth embodiment.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- PUSCH precoder In NR, it is considered that a UE will support at least one of Codebook (CB)-based transmission and Non-Codebook (NCB)-based transmission.
- CB Codebook
- NCB Non-Codebook
- the UE will use at least a sounding reference signal (SRS) resource indicator (SRI) for measurement to determine a precoder (precoding matrix) for CB-based and/or NCB-based Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmissions.
- SRS sounding reference signal
- SRI resource indicator
- precoder precoding matrix
- the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI, a transmitted rank indicator (Transmitted Rank Indicator (TRI)), a transmitted precoding matrix indicator (Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI)), etc.
- a transmitted rank indicator Transmitted Rank Indicator (TRI)
- a transmitted precoding matrix indicator Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI)
- NCB-based transmission the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI.
- 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 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 (which may be represented by the RRC parameter "pusch-TransCoherence").
- 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 be, 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), etc.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- the UE may determine the precoder to be used for PUSCH transmission based on precoder type information (which may be represented by the RRC parameter "codebookSubset") included in the PUSCH configuration information (the "PUSCH-Config" information element of the RRC signaling) notified by higher layer signaling.
- the UE may set a subset of the PMI specified by the TPMI by 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 "fullyAndPartialAndNonCoherent” or "partialAndNonCoherent”).
- Fully coherent may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (may be expressed as being able to align the phase, using the same precoder, 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.
- the precoder type may be interpreted as coherency, PUSCH transmission coherence, coherent type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, etc.
- 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 shows an example of the association between precoder types and TPMI indexes.
- Figure 1 corresponds to a table of precoding matrix W for single-layer (rank 1) transmission using four antenna ports in DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform spread OFDM, where transform precoding is enabled).
- W Discrete Fourier Transform spread OFDM
- the UE is notified of a TPMI of 0 to 27 for single layer transmission. Also, if the precoder type is partial and noncoherent (partialAndNonCoherent), the UE is set with a TPMI of 0 to 11 for single layer transmission. If the precoder type is noncoherent (nonCoherent), the UE is set with a TPMI of 0 to 3 for single layer transmission.
- a precoding matrix in which each column has exactly one non-zero component may be called a non-coherent codebook.
- a precoding matrix in which a predetermined number (not all) of each column has non-zero components may be called a partially coherent codebook.
- a precoding matrix in which all non-zero components may be called a fully coherent codebook.
- Noncoherent and partially coherent codebooks may be referred to as antenna selection precoders.
- Fully coherent codebooks may be referred to as non-antenna selection precoders.
- a codebook precoding matrix
- RRC parameter "codebookSubset” “fullyAndPartialAndNonCoherent”
- 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) in the case of codebook-based transmission.
- the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI in the case of non-codebook-based transmission.
- 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 interchangeable.
- the CSI-RS index, CSI-RS resource ID, and CSI-RS Resource Indicator (CRI) may be interchangeable.
- the SRS index, SRS resource ID, and SRI may be 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 "non-codebook.”
- 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.
- future wireless communication systems e.g., Rel. 18 NR and later
- simultaneous UL transmission e.g., simultaneous multi-panel UL transmission (STxMP)
- STxMP simultaneous multi-panel UL transmission
- TRPs transmission/reception points
- Rel. 18 is considering simultaneous UL transmission using up to 2 TRPs/2 panels. Also, taking into account single DCI-based and multi-DCI-based multi-TRP operation, it is expected that the total number of layers will be up to 4 across all panels, and the total number of codewords will be up to 2 across all panels. Of course, the number of TRPs, panels, layers, and codewords are not limited to these.
- TPMI and Transmission Rank In Rel. 16, it is considered that a Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) and a transmission rank for a codebook-based PUSCH transmission are specified by a specific field (e.g., a precoding information and a number of layers field) included in the downlink control information (e.g., DCI format 0_1). Note that in the present disclosure, the rank may be read as the layer or the like.
- the precoder used by the UE for codebook-based PUSCH transmission may be selected from an uplink codebook with a number of antenna ports equal to the value set in the higher layer parameter (e.g., nrofSRS-Ports) configured for the SRS resources.
- the higher layer parameter e.g., nrofSRS-Ports
- the size (number of bits) of this particular field is variable depending on the number of antenna ports for PUSCH (e.g., the number of ports indicated by nrofSRS-Ports above) and some higher layer parameters.
- the particular field may be 0 bits if the higher layer parameters (e.g., txConfig) configured for the UE are set to non-codebook.
- txConfig higher layer parameters
- the particular field may be 0 bits when the higher layer parameters (e.g., txConfig) configured for the UE for one antenna port are set to a codebook.
- higher layer parameters e.g., txConfig
- the specific field may have a bit length of 2 to 6 bits based on at least one of another higher layer parameter configured for the UE and the presence or absence (enabled or disabled) of a transform precoder.
- the specific field may have a bit length of 1 to 4 bits based on at least one of another higher layer parameter configured for the UE and the presence or absence (enabled or disabled) of a transform precoder.
- the other upper layer parameter may be at least one of a parameter for specifying a UL full power transmission mode (e.g., ul-FullPowerTransmission, ul-FullPowerTransmission-r16), a parameter indicating a maximum UL transmission rank (e.g., maxRank), a parameter indicating a subset of a certain precoding matrix indicator (PMI) (e.g., codebookSubset), and a parameter for specifying a transform precoder (e.g., transformPrecoder).
- a parameter for specifying a UL full power transmission mode e.g., ul-FullPowerTransmission, ul-FullPowerTransmission-r16
- a parameter indicating a maximum UL transmission rank e.g., maxRank
- PMI precoding matrix indicator
- transformPrecoder e.g., transformPrecoder
- At least one of the following transmission schemes A and B may be applied to the single panel UL transmission scheme or the single panel UL transmission scheme candidate.
- the panel/UE panel may be read as a UE capability value set (e.g., UE capability value set) reported for each UE capability.
- UE capability value set e.g., UE capability value set
- different panels, different spatial relationships, different joint TCI states, different TPC parameters, different antenna ports, etc. may be read as mutually interchangeable terms.
- ⁇ Transmission method A Single panel, single TRP, UL transmission>
- a transmission scheme is used in which a UE transmits UL for one TRP from only one beam and panel at one time (FIG. 2A).
- ⁇ Transmission method B Single panel multi-TRP UL transmission> In Rel. 17, UL transmission from only one beam and panel at one time and repeated transmission to multiple TRPs is considered (FIG. 2B).
- the UE transmits PUSCH from panel #1 to TRP #1 (switching beams and panels), and then transmits PUSCH from panel #2 to TRP #2.
- the two TRPs are connected via an ideal backhaul.
- Multi-panel transmission In Rel. 18 and later, in order to improve UL throughput/reliability, support for simultaneous UL transmission using multiple panels (e.g., simultaneous multi-panel UL transmission (STxMP)) for one or more TRPs is being considered. Also, a multi-panel UL transmission scheme is being considered for a specific UL channel (e.g., PUSCH/PUCCH) etc.
- STxMP simultaneous multi-panel UL transmission
- codebooks of existing systems e.g., before Rel. 16
- multi-panel UL transmission method or a candidate multi-panel UL transmission method at least one of the following methods 1 to 3 (multi-panel UL transmission methods 1 to 3) is being considered. Only one of transmission methods 1 to 3 may be supported. Multiple methods including at least one of transmission methods 1 to 3 may be supported, and one of the multiple transmission methods may be configured in the UE.
- ⁇ Transmission method 1 Coherent multi-panel UL transmission> Multiple panels may be synchronized with each other. All layers are mapped to all panels. Multiple analog beams are directed.
- the SRS Resource Indicator (SRI) field may be extended. This scheme may use up to 4 layers for the UL.
- the UE maps one codeword (CW) or one transport block (TB) to L layers (PUSCH (1, 2, ..., L)) and transmits L layers from each of the two panels.
- Panel #1 and panel #2 are coherent. Transmission method 1 can obtain diversity gain.
- the total number of layers in the two panels is 2L. If the maximum total number of layers is 4, the maximum number of layers in one panel is 2.
- ⁇ Transmission method 2 Non-coherent multi-panel UL transmission of one codeword (CW) or transport block (TB)> Multiple panels may not be synchronized. Different layers are mapped to different panels and one CW or TB for PUSCH from multiple panels. A layer corresponding to one CW or TB may be mapped to multiple panels.
- the transmission scheme may use up to 4 layers or up to 8 layers for UL. If up to 8 layers are supported, the transmission scheme may support one CW or TB with up to 8 layers.
- the UE maps 1 CW or 1 TB to k layers (PUSCH(1, 2, ..., k)) and L-k layers (PUSCH(k+1, k+2, ..., L)), transmits k layers from panel #1, and transmits L-k layers from panel #2.
- Transmission method 2 can obtain gains through multiplexing and diversity. The total number of layers in the two panels is L.
- ⁇ Transmission method 3 Non-coherent multi-panel UL transmission of two CWs or TBs> Multiple panels may not be synchronized. Different layers are mapped to different panels and two CWs or TBs for PUSCH from multiple panels. Layers corresponding to one CW or TB may be mapped to one panel. Layers corresponding to multiple CWs or TBs may be mapped to different panels. This transmission scheme may use up to 4 layers or up to 8 layers for UL. When supporting up to 8 layers, this transmission scheme may support up to 4 layers per CW or TB.
- the UE maps CW#1 or TB#1 to k layers (PUSCH (1, 2, ..., k)), maps CW#2 or TB#2 to L-k layers (PUSCH (k+1, k+2, ..., L)), transmits k layers from panel #1, and transmits L-k layers from panel #2.
- Transmission method 3 can obtain gains through multiplexing and diversity. The total number of layers in the two panels is L.
- the base station may configure or indicate panel-specific transmission for UL transmission using UL TCI or panel ID.
- UL TCI (UL TCI state) may be based on signaling similar to DL beam indication supported in Rel. 15.
- Panel ID may be implicitly or explicitly applied to transmission of at least one of target RS resource or target RS resource set, PUCCH, SRS, and PRACH. If panel ID is explicitly signaled, panel ID may be configured in at least one of target RS, target channel, and reference RS (e.g., DL RS resource configuration or spatial relationship information).
- multi-panel UL transmission e.g., Simultaneous Transmission across Multiple Panels (STxMP)
- STxMP Simultaneous Transmission across Multiple Panels
- ⁇ Single DCI-based STxMP> In simultaneous multi-panel transmission (STxMP) in a single DCI based multi-TRP system, the following scheme may be applied to UL transmission (e.g., PUSCH).
- SDM Space Division Multiplexing
- Different layers/DMRS ports of one PUSCH are precoded separately and transmitted simultaneously from different UE beams/panels (see Figures 4A and 4B).
- - Space Division Multiplexing (SDM repetition) scheme Two PUSCH transmission opportunities with different redundancy versions (RVs) of the same TB are transmitted simultaneously from two different UE beams/panels on the same time and frequency resources (see Fig. 4C).
- RVs redundancy versions
- Frequency Division Multiplexing (FDM)-A scheme Different portions of the frequency domain resources of one PUSCH transmission occasion (eg, one PUSCH transmission occasion) are transmitted from different UE beams/panels (see FIG. 5A).
- FDM-B scheme Two PUSCH transmission opportunities with the same/different RV for the same TB are transmitted from different UE beams/panels on non-overlapping frequency domain resources and the same time domain resources (see FIG. 5B).
- SFN-based transmission scheme all the same layers/DMRS ports of one PUSCH are transmitted simultaneously from two different UE beams/panels (see Fig. 5C).
- Transmitting multiple TBs may mean transmitting the same TB multiple times, or transmitting different TBs.
- the UE may assume that the PUSCH repetitive transmissions using Space Division Multiplexing (SDM) are scheduled on the same time and frequency resources. That is, the UE may assume that the PUSCH repetitive transmissions using Space Division Multiplexing (SDM) are scheduled on the same time and frequency resources. When used, repeated PUSCH transmissions using SDM may be transmitted in the same time resource and the same frequency resource.
- SDM Space Division Multiplexing
- Figure 4A shows an example of repeated transmission using SDM in one CW.
- the time and frequency resources of layers #1-2 and #3-4 corresponding to PUSCH/PUCCH are the same.
- Figure 4B is a diagram showing an example of repeated transmission using SDM in two CWs.
- the time and frequency resources of CW#1 and CW#2 corresponding to PUSCH/PUCCH are the same.
- Figure 4C is a diagram showing an example of repeated transmission using SDM.
- the time and frequency resources of PUSCH/PUCCH repetition #1 and repetition #2 are the same.
- PUSCH transmission using SDM may be configured such that at least a portion of the time and frequency resources overlap.
- the UE may assume that PUSCH/PUCCH repeated transmissions using Frequency Division Multiplexing (FDM) are scheduled on the same time resources and different frequency resources.
- FDM Frequency Division Multiplexing
- PUSCH/PUCCH repeated transmission using FDM may be transmitted in the same time resource and different frequency resources.
- FIG. 5A is a diagram showing a first example of repeated transmission using FDM (FDM-A).
- FDM-A FDM-A
- FIG. 5A shows an example in which one PUSCH/PUCCH repeated transmission is performed for one TB/UCI.
- FIG. 5B is a diagram showing a second example of repeated transmission using FDM (FDM-B).
- FDM-B shows an example in which PUSCH/PUCCH repeated transmission is performed twice for one TB/UCI.
- Figure 5C shows an example of repeated transmission using a single frequency network (SFN).
- Figure 5C shows an example in which one PUSCH/PUCCH is transmitted using a different beam/panel for one TB/UCI.
- SRI indication For simultaneous multi-panel transmission based on spatial division multiplexing of non-codebook-based PUSCH, the following two options are assumed as SRI indication (e.g., SRI indication):
- SRI combinations may be prescribed from non-codebook SRS resources across two panels.
- An SRI combination may include one or more SRS resources (e.g., SRS resources for non-codebooks).
- SRS resources e.g., SRS resources for non-codebooks.
- one SRI combination (or SRI field) may indicate the SRI/SRS resources corresponding to each panel.
- An SRI combination may be read as an SRI set or an SRI group.
- ⁇ Multi-DCI based STxMP> simultaneous transmission of UL channels/UL signals (e.g., PUSCH+PUSCH) is expected to be supported in STxMP in a multi-DCI-based multi-TRP system (see FIG. 6).
- simultaneous transmission of PUSCH e.g., PUSCH+PUSCH is expected to be supported.
- the SRS resource set and the CORESET pool index may be associated based on a predetermined rule. For example, a first SRS resource set may be associated with a first CORESET pool index (e.g., 0), and another SRS resource set may be associated with a second CORESET pool index (e.g., 1).
- the PUSCH may be associated with an SRS resource set that has the same CORESER pool index.
- the PUSCH may be associated with an SRS resource set that is associated with the CORESER pool index of the CORESET that corresponds to the PDCCH that schedules the PUSCH.
- the indicated SRI/TPMI field may correspond to the SRS resource set associated with the same value as the CORESET pool index of the CORESET in which the DCI scheduling the PUSCH (e.g., scheduling DCI format 0_1/0_2) was received.
- the indicated SRI/TPMI field may correspond to the SRS resource set associated with the same value as the CORESER pool index of the CORESET in which the activation DCI was received.
- one SRS resource set index may be set in the RRC parameters related to the configuration grant (e.g., ConfiguredGrantConfig), and a specific RRC parameter (e.g., srs-ResourceIndicator/precodingAndNumberOfLayers) may correspond to the SRS resource set.
- a specific RRC parameter e.g., srs-ResourceIndicator/precodingAndNumberOfLayers
- asymmetric panels are considered and the number of SRS resources/SRS ports (or number of SRS ports)/max rank (e.g. maxrank)/codebook subset/full power mode are configured separately for the two panels/TRPs.
- Asymmetric panels may mean that the two panels have different capabilities for number of SRS ports/max rank/codebook subset etc.
- the predetermined parameters corresponding to the two configured SRS resource sets may be configured separately.
- the predetermined parameters may be, for example, at least one of the number of SRS resources, the maximum number of maximum rank/SSB index (e.g., maxRank/Lmax), the codebook subset, and the full power mode.
- the size of the specified field included in the DCI is determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set, the maximum rank, and the codebook subset (or the number of codebook subsets).
- the specified field may be, for example, the SRI field/TPMI field.
- the size of the SRI field is determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set.
- the size of the SRI field is determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set and the maximum rank.
- the size of the TPMI field is determined based on the number of antenna ports and codebook subset, the maximum rank, and the full power mode.
- the inventors therefore focused on cases in which different numbers or values of SRS resources/antenna ports/antenna ports/maximum rank/full power mode/codebook subset settings are supported for two panels/TRPs/SRS resource sets/CORESET pool indexes/PDCCHs/DCIs/CORESETs, and studied appropriate UL transmission control in such cases, coming up with one aspect of the present embodiment.
- the inventors focused on cases where switching between single TRP/single TRP transmission and simultaneous UL transmission using multiple panels (e.g., STxMP) is supported, and studied appropriate UL transmission control in such cases, coming up with one aspect of the present embodiment.
- multiple panels e.g., STxMP
- the inventors focused on UE operation when switching bandwidth portions (BWP) in cases where simultaneous UL transmission using multiple panels (e.g., STxMP) is supported, and studied appropriate UL transmission control in such cases, coming up with one aspect of the present embodiment.
- BWP bandwidth portions
- 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.
- the higher layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocols (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- LPP LTE Positioning Protocol
- 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
- multi-TRP, multi-TRP system, multi-TRP transmission, multi-PDSCH, channel using multi-TRP, channel using multiple TCI states/spatial relationships, multi-TRP enabled by RRC/DCI, multiple TCI states/spatial relationships enabled by RRC/DCI, and at least one of multi-TRP based on a single DCI and multi-TRP based on multiple DCI may be read as interchangeable.
- multi-TRP based on multi-DCI, and a CORESETPoolIndex value of 1 is set for the CORESET may be read as interchangeable.
- multi-TRP based on a single DCI, and at least one code point of the TCI field is mapped to two TCI states may be read as interchangeable.
- single TRP, single DCI, single PDCCH, multi-TRP based on single DCI, single TRP system, single TRP transmission, single PDSCH, channel using single TRP, channel using one TCI state/spatial relationship, multi-TRP not being enabled by RRC/DCI, multiple TCI states/spatial relationships not being enabled by RRC/DCI, a CORESETPoolIndex value of 1 not being set for any CORESET and no code point in the TCI field being mapped to two TCI states, and two TCI states on at least one TCI code point being activated may be read as interchangeable.
- switch means "switch,” “decide,” and “select” may be interpreted interchangeably.
- the terms panel, TRP, SRS resource set, and CORESET pool index may be interchangeable.
- the first/second SRS resource set may refer to an SRS resource set with a lower/higher index (or ID).
- two SRS resource sets are configured, but the number of configurable SRS resource sets is not limited to two and may be three or more.
- two SRS resource sets may be read as X SRS resource sets (for example, X is 2 or more).
- the first embodiment may be suitably applied to a case where different numbers of SRS resources are configured for two SRS resource sets associated with two CORESET pool indexes in a multi-DCI-based simultaneous UL transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH).
- the SRS resource set may be an SRS resource set for a codebook (CB SRS resource set).
- the present invention may be applied to a case in which the number of SRS resources is set separately (e.g., different numbers of SRS resources) for a first SRS resource set associated with a first CORESET pool index and a second SRS resource set associated with a second CORESET pool index.
- the first embodiment may be applied to cases other than those described above.
- At least one of the following options 1-1 to 1-2 may be applied.
- the size of the SRI field may be determined based on the CORESET in which the DCI is monitored.
- the size of the SRI field included in the DCI may be determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set associated with the CORESER pool index of the CORESET in which the DCI is monitored.
- the UE may determine the size of the SRI field included in the first DCI based on the number of SRS resources included in the first SRS resource set associated with the CORESER pool index (e.g., #x) of the CORESET that monitors the first DCI (see FIG. 7A).
- the UE may also determine the size of the SRI field included in the second DCI based on the number of SRS resources included in the second SRS resource set associated with the CORESER pool index (e.g., #y) of the CORESET that monitors the second DCI.
- DCI size alignment may be performed between the DCI corresponding to the first CORESER pool index #x and the DCI corresponding to the second CORESER pool index #y.
- the DCI size may be aligned assuming that the size of one DCI (e.g., the DCI corresponding to the first CORESER pool index #x) is smaller than the size of the other DCI (e.g., the DCI corresponding to the second CORESER pool index #y).
- zeros may be added to one DCI (e.g., a DCI corresponding to a first CORESER pool index #x) until the size of the one DCI (e.g., a DCI corresponding to a second CORESER pool index #y) is equal to the size of the other DCI (see FIG. 7B).
- the size of the SRI field may be determined not based on the CORESET in which the DCI is monitored (or independently/regardless of the CORESET). For example, the size of the SRI field included in the DCI may be determined based on the maximum value of the first size #x and the second size #y (or the larger size of the first size #x and the second size #y is applied).
- the first size #x may be a size of valid bits of the SRI field determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set associated with the first CORESET pool index #x.
- the second size #y may be a size of valid bits of the SRI field determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set associated with the second CORESET pool index #y.
- the first size #x is smaller than the second size #y (for example, the number of SRS resources in the SRS resource set associated with the first CORESET pool index #x is smaller than the number of SRS resources in the SRS resource set associated with the second CORESET pool index #y).
- the SRI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x when interpreting the SRI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x, only the most significant bits (e.g., MSBs) of the first size #x may be valid or used (see FIG. 8A).
- the SRI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x when interpreting the SRI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x, only the least significant bits (e.g., LSBs) of the first size #x may be valid or used (see FIG. 8B).
- the SRI field of the second DCI associated with the second CORESET pool index #y may be interpreted in a similar manner.
- non-valid/unused bits may be set to a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the UE may assume/expect/determine that non-valid/unused bits are a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the sizes of the SRI fields of the first DCI and the second DCI can be set to the same even if the number of SRS resources is set differently for each SRS resource set. This makes it possible to eliminate the need for size alignment (e.g., adding padding bits) due to differences in the sizes of the SRI fields.
- the second embodiment may be suitably applied to a case where a different number of SRS resources/maximum ranks are set for two SRS resource sets associated with two CORESET pool indexes in a multi-DCI-based simultaneous UL transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH).
- the SRS resource set may be a non-codebook SRS resource set (NCB SRS resource set).
- the second embodiment may be applied to a case in which the number of SRS resources/maximum rank is set differently (e.g., different number of SRS resources/different maximum rank) for a first SRS resource set associated with a first CORESET pool index and a second SRS resource set associated with a second CORESET pool index.
- the second embodiment may be applied to cases other than those described above.
- At least one of the following options 2-1 to 2-2 may be applied.
- the size of the SRI field may be determined based on the CORESET in which the DCI is monitored.
- the size of the SRI field included in the DCI may be determined based on at least one of the number of SRS resources and the maximum rank associated with the CORESER pool index of the CORESET in which the DCI is monitored.
- the UE may determine the size of the SRI field included in the first DCI based on at least one of the number of SRS resources included in the first SRS resource set associated with the CORESER pool index (e.g., #x) of the CORESET that monitors the first DCI and the maximum rank (see FIG. 9A).
- the UE may also determine the size of the SRI field included in the second DCI based on at least one of the number of SRS resources included in the second SRS resource set associated with the CORESER pool index (e.g., #y) of the CORESET that monitors the second DCI and the maximum rank.
- DCI size alignment may be performed between the DCI corresponding to the first CORESER pool index #x and the DCI corresponding to the second CORESER pool index #y.
- the DCI size may be aligned assuming that the size of one DCI (e.g., the DCI corresponding to the first CORESER pool index #x) is smaller than the size of the other DCI (e.g., the DCI corresponding to the second CORESER pool index #y).
- zeros may be added to one DCI (e.g., a DCI corresponding to a first CORESER pool index #x) until the size of the one DCI (e.g., a DCI corresponding to a second CORESER pool index #y) is equal to the size of the other DCI (see FIG. 9B).
- the size of the SRI field may be determined not based on the CORESET in which the DCI is monitored (or independently/regardless of the CORESET). For example, the size of the SRI field included in the DCI may be determined based on the maximum value of the first size #x and the second size #y (or the larger size of the first size #x and the second size #y is applied).
- the first size #x may be a size of effective bits of the SRI field determined based on at least one of the number of SRS resources and the maximum rank associated with the first CORESET pool index #x.
- the second size #y may be a size of effective bits of the SRI field determined based on at least one of the number of SRS resources and the maximum rank associated with the second CORESET pool index #y.
- the first size #x is smaller than the second size #y (for example, the number of SRS resources/maximum rank associated with the first CORESET pool index #x is smaller than the number of SRS resources/maximum rank associated with the second CORESET pool index #y).
- the SRI field of the second DCI associated with the second CORESET pool index #y may be interpreted in a similar manner.
- non-valid/unused bits may be set to a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the UE may assume/expect/determine that non-valid/unused bits are a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the sizes of the SRI fields of the first DCI and the second DCI can be set to the same even if the number of SRS resources/maximum rank are set separately. This makes it possible to eliminate the need for size alignment (e.g., adding padding bits) due to differences in the sizes of the SRI fields.
- the third embodiment may be suitably applied to a case where different numbers or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes are set for two SRS resource sets associated with two CORESET pool indexes in multi-DCI-based simultaneous UL transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH).
- the SRS resource set may be an SRS resource set for the codebook (CB SRS resource set).
- the number or contents may be read as a number or value.
- the third embodiment may be applied to a case in which the number or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes are set separately for a first SRS resource set associated with a first CORESET pool index and a second SRS resource set associated with a second CORESET pool index.
- the third embodiment may be applied to cases other than those described above.
- At least one of the following options 3-1 to 3-2 may be applied.
- the size of the TPMI field may be determined based on the CORESET in which the DCI is monitored.
- the size of the TPMI field included in the DCI may be determined based on a predefined parameter associated with a CORESER pool index of the CORESET in which the DCI is monitored.
- the predefined parameter may be, for example, the number or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes.
- the UE may determine the size of the TPMI field included in the first DCI based on the number or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes associated with the CORESER pool index (e.g., #x) of the CORESET that monitors the first DCI (see FIG. 11A).
- the UE may also determine the size of the TPMI field included in the second DCI based on the number or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes associated with the CORESER pool index (e.g., #y) of the CORESET that monitors the second DCI.
- the size of the TPMI field of the first DCI (or the antenna port/SRS port/codebook subset/full power mode corresponding to the first CORESET pool index #x or the first SRS resource set) is different from the size of the TPMI field of the second DCI (or the antenna port/SRS port/codebook subset/full power mode corresponding to the second CORESET pool index #y or the second SRS resource set).
- DCI size alignment may be performed between the DCI corresponding to the first CORESER pool index #x and the DCI corresponding to the second CORESER pool index #y.
- the DCI size may be aligned assuming that the size of one DCI (e.g., the DCI corresponding to the first CORESER pool index #x) is smaller than the size of the other DCI (e.g., the DCI corresponding to the second CORESER pool index #y).
- zeros may be added to one DCI (e.g., a DCI corresponding to a first CORESER pool index #x) until the size of the one DCI (e.g., a DCI corresponding to a second CORESER pool index #y) is equal to the size of the other DCI (see FIG. 11B).
- the size of the TPMI field may be determined not based on the CORESET in which the DCI is monitored (or independently/regardless of the CORESET). For example, the size of the TPMI field included in the DCI may be determined based on the maximum value of the first size #x and the second size #y (or the larger size of the first size #x and the second size #y is applied).
- the first size #x may be the size of the effective bits of the TPMI field determined based on a predetermined parameter (e.g., the number or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes) associated with the first CORESET pool index #x.
- the second size #y may be the size of the effective bits of the TPMI field determined based on a predetermined parameter (e.g., the number or contents of antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes) associated with the second CORESET pool index #y.
- the TPMI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x when interpreting the TPMI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x, only the most significant bits (e.g., MSBs) of the first size #x may be valid or used (see FIG. 12A).
- the TPMI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x when interpreting the TPMI field of the first DCI of the first CORESET pool index #x, only the least significant bits (e.g., LSBs) of the first size #x may be valid or used (see FIG. 12B).
- the TPMI field of the second DCI associated with the second CORESET pool index #y may be interpreted in a similar manner.
- non-valid/unused bits may be set to a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the UE may assume/expect/determine that non-valid/unused bits are a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the sizes of the TPMI fields of the first DCI and the second DCI can be set to the same even if the numbers or contents of the antenna ports/SRS ports/codebook subsets/full power modes are set separately. This makes it possible to eliminate the need for size alignment (e.g., adding padding bits) due to differences in the sizes of the TPMI fields.
- a specific field e.g., SRI field/TPMI field
- a second transmission form e.g., simultaneous transmission using multiple panels (e.g., STxMP)
- a spatial division multiplexing (SDM) scheme may be applied (STxMP SDM Tx). For example, different layers/DMRS ports of one PUSCH may be precoded separately and transmitted simultaneously from different UE panels.
- SDM spatial division multiplexing
- Dynamic switching between a first transmission form (e.g., a single panel) and a second transmission form (e.g., simultaneous transmission using space division multiplexing (STxMP SDM) using multiple panels) may be supported.
- the transmission form may be read as a transmission mode, a transmission type, a transmission scheme, or a transmission method.
- different numbers or contents of SRS resources/antenna ports/maximum rank/codebook subset/full power mode may be set for single TRP transmission using TRP#1 (e.g., sTRP Tx with TRP#1)/single TRP transmission using TRP#2 (e.g., sTRP Tx with TRP#2)/simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing method using TRP#1 (e.g., STxMP SDM Tx with TRP#1)/simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing method using TRP#2 (e.g., STxMP SDM Tx with TRP#2).
- TRP#1 e.g., sTRP Tx with TRP#1
- TRP#2 e.g., sTRP Tx with TRP#2
- different numbers or contents of SRS resources/antenna ports/maximum rank/codebook subset/full power mode may be configured for a single TRP transmission associated with a given SRS resource set/simultaneous multi-panel transmission in spatial multiplexing mode associated with a given SRS resource set.
- the single TRP transmission associated with a given SRS resource set may be, for example, a single TRP transmission associated with a first SRS resource set (e.g., sTRP Tx associated with a first SRS resource set)/a single TRP transmission associated with a second SRS resource set (e.g., sTRP Tx associated with a second SRS resource set).
- a first SRS resource set e.g., sTRP Tx associated with a first SRS resource set
- a second SRS resource set e.g., sTRP Tx associated with a second SRS resource set
- the simultaneous multi-panel transmission of spatial multiplexing associated with a given SRS resource set may be, for example, simultaneous multi-panel transmission of spatial multiplexing associated with a first SRS resource set (e.g., STxMP SDM Tx associated with a first SRS resource set)/simultaneous multi-panel transmission of spatial multiplexing associated with a second SRS resource set (e.g., STxMP SDM Tx associated with a second SRS resource set).
- a first SRS resource set e.g., STxMP SDM Tx associated with a first SRS resource set
- a second SRS resource set e.g., STxMP SDM Tx associated with a second SRS resource set
- the bit size (e.g., size of effective bits) in a specific field may also be set differently.
- the size of effective bits in a specific field e.g., SRI field/TPMI field
- SRI field/TPMI field may be different when a single TRP transmission associated with a first SRS resource set/a single TRP transmission associated with a second SRS resource set/a simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing is indicated.
- the size of the effective bits of a specific field of DCI may be determined based on the transmission type (e.g., single panel transmission/simultaneous multi-panel transmission)/SRS resource set and a specific parameter corresponding to the transmission type/SRS resource set.
- the specific parameter may be, for example, the number of SRS resources/number of antenna ports/maximum rank/codebook subset/full power mode.
- the transmission type e.g., single panel transmission/simultaneous multi-panel transmission
- the size of the effective bits of the specified field may be determined based on whether a single TRP transmission associated with the first SRS resource set/a single TRP transmission associated with the second SRS resource set/a simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing is indicated (or which transmission form is indicated/which SRS resource set is indicated).
- the size of the effective bits of the SRI field/TPMI field may be determined based on a predetermined parameter (or a predetermined parameter corresponding to each SRS resource set) set for a single TRP transmission associated with the first SRS resource set/a single TRP transmission associated with the second SRS resource set/a simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing associated with the first SRS resource set/a simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing associated with the third SRS resource set.
- Information regarding the applicable transmission mode/corresponding SRS resource set may be instructed/configured to the UE using DCI/MAC CE/RRC.
- the size N of a specific field (e.g., at least one of the TPMI field/SRI field) included in the DCI may be determined based on the maximum value among the size #x of the first valid bit, the size #y of the second valid bit, and the size #z of the third valid bit (or the larger size among the size #x of the first valid bit, the size #y of the second valid bit, and the size #z of the third valid bit is applied).
- the size #x of the first effective bit may correspond to the size of the effective bit of the specified field when a single TRP transmission associated with the first SRS resource set is instructed.
- the size #y of the second effective bit may correspond to the size of the effective bit of the specified field when a single TRP transmission associated with the second SRS resource set is instructed.
- the size #z of the third effective bit may correspond to the size of the effective bit of the specified field when simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing is instructed.
- the size N of the specified field may be set to the maximum size among size #x, size #y, and size #z.
- a single TRP associated with the first SRS resource set, a single TRP associated with the second SRS resource set, or simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing is indicated, and size #x, size #y, or size #z is smaller than N.
- size #x, size #y, or size #z is smaller than N.
- MSB most significant bit
- LSB least significant bit
- the UE may assume/determine that the size of the effective bits of a specified field is size #x when a single TRP transmission associated with a first SRS resource set is configured/instructed.
- the UE may assume/determine that the size of the effective bits of a specified field is size #y when a single TRP transmission associated with a second SRS resource set is configured/instructed.
- the UE may assume/determine that the size of the effective bits of a specified field is size #z when simultaneous multi-panel transmission using spatial multiplexing is configured/instructed.
- non-valid/unused bits may be set to a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- the UE may assume/expect/determine that non-valid/unused bits are a predetermined value (e.g., all 0's or all 1's).
- size #x > size #y ⁇ size #z.
- size N of the specified field may be set equal to size #x.
- MSBs most significant bits
- the UE when the UE is instructed by DCI/MAC CE to transmit a single TRP associated with the second SRS resource set, only the most significant bits (e.g., MSBs) of size #y for a specified field (e.g., TPMI field/SRI field) may be enabled or used.
- MSBs most significant bits
- TPMI field/SRI field a specified field
- the UE when the UE is instructed by DCI/MAC CE to transmit a simultaneous multi-panel transmission (e.g., STxMP SDM Tx) using spatial multiplexing, only the most significant bits (e.g., MSBs) of size #z for a specified field (e.g., TPMI field/SRI field) may be enabled or used.
- LSBs least significant bits of size #x for a given field (e.g., TPMI field/SRI field) may be valid or used (see FIG. 14).
- LSBs the least significant bits
- TPMI field/SRI field a specified field
- TPMI field/SRI field a specified field
- LSBs the least significant bits of size #y for a specified field
- TPMI field/SRI field a specified field
- LSBs the least significant bits of size #z for a specified field
- Spatial multiplexing simultaneous multi-panel transmission may be differentiated into STxMP SDM transmission in the order TRP#1-TRP#2 and STxMP SDM transmission in the order TRP#2-TRP#1.
- STxMP SDM transmission in the order TRP#1-TRP#2 may mean that the first L1 layer/DMRS port is associated with the first SRS resource set and the remaining layers/DMRS ports are associated with the second SRS resource set.
- STxMP SDM transmission in the order TRP#2-TRP#1 may mean that the first L1 layer/DMRS port is associated with the second SRS resource set and the remaining layers/DMRS ports are associated with the first SRS resource set.
- a size of effective bits #z1 corresponding to the simultaneous multi-panel transmissions associated with a first SRS resource set and a size of effective bits #z2 corresponding to the simultaneous multi-panel transmissions associated with a second SRS resource set may be supported.
- the transmission type indication/SRS resource set indication may be indicated from the base station to the UE by the DCI/MAC CE.
- a single TRP transmission associated with a first SRS resource set (e.g., sTRP TX associated with first SRS resource set) may be indicated by the SRS resource set indication field of the DCI (e.g., '00').
- a single TRP transmission associated with a second SRS resource set (e.g., sTRP TX associated with second SRS resource set) may be indicated by the SRS resource set indication field of the DCI (e.g., '01').
- Spatial multiplexing simultaneous multi-panel transmission may be indicated by the SRS resource set indication field (e.g., '10' or '11') of the DCI.
- STxMP SDM Tx when STxMP SDM Tx is distinguished between STxMP SDM transmission in the order of TRP#1-TRP#2 and STxMP SDM transmission in the order of TRP#2-TRP#1, either one may be indicated by the DCI.
- STxMP SDM transmission in the order of TRP#1-TRP#2 e.g., STxMP SDM Tx with TRP#1-TRP#2 order
- the SRS resource set indication field e.g., '10'
- STxMP SDM transmission in the order of TRP#2-TRP#1 may be indicated by the SRS resource set indication field (e.g., '11') of the DCI.
- the fourth embodiment may be applied not only to cases where dynamic switching between single DCI-based spatial division multiplexing UL simultaneous transmission (e.g., STxMP SDM) and a single panel (e.g., single panel) is supported.
- the fourth embodiment may be applied to cases where dynamic switching between multi-DCI-based spatial division multiplexing UL simultaneous transmission (e.g., STxMP SDM) and a single panel (e.g., single panel) is supported.
- the case where multi-DCI-based spatial division multiplexing UL simultaneous transmission is indicated/set may be interpreted as a case where multiple (e.g., two) SRS resource sets/CORESET pool indexes are set.
- the case where a single TRP is set may be interpreted as a case where one SRS resource set/CORESET pool index is set.
- the fifth embodiment may be suitably applied in cases where, when switching BWPs, the application of different transmission formats (single TRP transmission/single panel transmission and simultaneous multi-panel transmission (STxMP) using multiple panels) is supported in the BWPs before and after the switch.
- the application of the fifth embodiment is not limited to this.
- the PUSCH may be associated with a predefined SRS resource set.
- the predefined SRS resource set may be the SRS resource set associated with the CORESET pool index of the DCI that schedules the PUSCH.
- bandwidth part indicator field e.g., bandwidth part indicator field
- the bandwidth part indicator field of the DCI received in BWP#a indicates another BWP#b.
- the SRS resource set/CORESET pool index to which the PUSCH corresponds may be determined/determined based on a predetermined rule.
- Case 5-1 Regarding BWP switching, when another BWP#b different from the BWP#a is indicated by the bandwidth portion indication field of the DCI detected in the BWP#a, and multi-DCI-based simultaneous transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH) is configured in the indicated BWP#b, at least one of the following options 5-1 to 5-2 may be applied.
- multi-DCI-based simultaneous transmission e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH
- two SRS resource sets/CORESET pool indices are configured in the indicated BWP#b.
- Option 5-1 When a single TRP is set in BWP #a (or a BWP in which DCI is detected) (see FIG. 15A), at least one of the following options 5-1-1 to 5-1-2 may be applied. Note that when a single TRP is set in BWP #a (or a BWP in which DCI is detected), it may be read as when one SRS resource set/CORESET pool index is set in BWP #a (or a BWP in which DCI is detected).
- the scheduled PUSCH may be associated with a specific SRS resource set of BWP#b.
- the PUSCH may be scheduled by a DCI indicating a BWP switch (or a DCI detected in BWP#a).
- the specific SRS resource set may be the first SRS resource set or a SRS resource set with a smaller index. For example, the UE may assume/determine that the scheduled PUSCH is associated with the first SRS resource set of BWP#b.
- the UE may assume/determine by default that the scheduled PUSCH is associated with a specific SRS resource set (e.g., the first SRS resource set) of BWP#b. On the other hand, if there are other instructions/conditions, the SRS resource set corresponding to the PUSCH may be determined based on the instructions/conditions.
- a specific SRS resource set e.g., the first SRS resource set
- the SRS resource set corresponding to the PUSCH may be determined based on the instructions/conditions.
- information regarding an SRS resource set associated with a scheduled PUSCH may be configured by a higher layer parameter or the like.
- Option 5-2 When multi-DCI-based simultaneous transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH) is configured in BWP #a (or BWP in which DCI is detected) (see FIG. 15B), at least one of the following options 5-2-1 to 5-2-3 may be applied. Note that the case where multi-DCI-based simultaneous transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH) is configured in BWP #a (or BWP in which DCI is detected) may be read as the case where two SRS resource sets/CORESET pool indices are configured in BWP #a (or BWP in which DCI is detected).
- multi-DCI-based simultaneous transmission e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH
- BWP #a or BWP in which DCI is detected
- the scheduled PUSCH may be associated with a specific SRS resource set of BWP#b.
- the specific SRS resource set may be the first SRS resource set or a SRS resource set with a smaller index.
- the UE may assume/determine that the scheduled PUSCH is associated with the first SRS resource set of BWP#b.
- the UE may assume/determine by default that the scheduled PUSCH is associated with a specific SRS resource set (e.g., the first SRS resource set) of BWP#b. On the other hand, if there are other instructions/conditions, the SRS resource set corresponding to the PUSCH may be determined based on the instructions/conditions.
- a specific SRS resource set e.g., the first SRS resource set
- the SRS resource set corresponding to the PUSCH may be determined based on the instructions/conditions.
- the scheduled PUSCH may be associated with an SRS resource set associated with a CORESET pool index corresponding to the DCI that schedules the PUSCH.
- the association between the SRS resource set and the CORESET pool index may be determined based on a predetermined rule.
- the association between the SRS resource set and the CORESET pool index may follow the setting of the specified BWP#b (predetermined rule 1).
- the association between the SRS resource set and the CORESET pool index may follow the setting of BWP#a (or the BWP in which DCI is detected) (predetermined rule 2).
- the association between the SRS resource set and the CORESET pool index in BWP#a and BWP#b may be set to be the same (predetermined rule 3).
- the UE may expect/assume/determine that the association between the SRS resource set and the CORESET pool index in BWP#a and BWP#b is set to be the same.
- information regarding an SRS resource set associated with a scheduled PUSCH may be configured by a higher layer parameter or the like.
- the SRS resource set/CORESET pool index may be set to be the same between BWP#a and BWP#b.
- the UE may expect/assume/determine that the SRS resource set/CORESET pool index is set to be the same between BWP#a and BWP#b and determine the SRI field.
- Case 5-2 Regarding BWP switching, when another BWP#b different from the BWP#a is indicated by the bandwidth portion indication field of the DCI detected in the BWP#a, and a single TRP is set in the indicated BWP#b, at least one of the following options 5-3 to 5-4 may be applied. Note that the case where a single TRP is set in the BWP#b may be read as the case where one SRS resource set/CORESET pool index is set in the BWP#b.
- Option 5-4 When multi-DCI-based simultaneous transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH) is configured in BWP #a (or BWP in which DCI is detected) (see FIG. 16B), at least one of the following options 5-4-1 to 5-4-2 may be applied. Note that the case where multi-DCI-based simultaneous transmission (e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH) is configured in BWP #a (or BWP in which DCI is detected) may be read as the case where two SRS resource sets/CORESET pool indices are configured in BWP #a (or BWP in which DCI is detected).
- multi-DCI-based simultaneous transmission e.g., M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH
- BWP #a or BWP in which DCI is detected
- a specific SRI field in BWP#a may indicate an SRS resource set of BWP#b.
- the specific SRI field may be the first SRI field or an SRI field with a smaller index.
- the UE may assume/determine that the first SRI field in BWP#a indicates an SRS resource set of BWP#b.
- 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 by the UE from the BS) 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 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 (e.g., simultaneous multi-panel transmission (STxMP) using multiple panels); Supporting multi-DCI based STxMP; Supporting separate configuration of the size of a given field (e.g., SRI field/TPMI field) in multi-DCI-based STxMP; Support for simultaneous multi-panel spatial multiplexing (STxMP SDM); Supports switching between single TRP transmission/single panel transmission and simultaneous multi-panel transmission (STxMP) using multiple panels; - When switching between BWPs, support the application of different transmission formats (single TRP transmission/single panel transmission and simultaneous multi-panel transmission (STxMP) using multiple panels).
- STxMP simultaneous multi-panel transmission
- STxMP SDM Support for simultaneous multi-panel spatial multiplexing
- STxMP SDM Supports switching between single TRP transmission/single panel transmission and simultaneous multi-panel transmission (STxMP) using
- 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 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 simultaneous multi-panel transmission (STxMP) using multiple panels is enabled, any RRC parameter for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
- the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
- a terminal comprising: a receiving unit that receives at least one of a first downlink control information (DCI) and a second DCI, each associated with two control resource set pool indexes; and a control unit that, when different parameter settings are supported for two sounding reference signal (SRS) resource sets associated with the two control resource set pool indexes, determines sizes of predetermined fields of the first DCI and the second DCI based on a parameter corresponding to an SRS resource set associated with one control resource set pool index or a parameter corresponding to an SRS resource set associated with two control resource set pool indexes.
- DCI downlink control information
- SRS sounding reference signal
- the control unit determines a size of a predetermined field of the first DCI based on a first parameter corresponding to an SRS resource set associated with a control resource set pool index of a control resource set that monitors the first DCI.
- a terminal having a receiving unit that receives information regarding a transmission form when application or switching between a first transmission form and a second transmission form is supported, and a control unit that determines a size of effective bits for each transmission form in a predetermined field of downlink control information (DCI) that schedules UL transmission based on a parameter corresponding to a sounding reference signal (SRS) resource set associated with the transmission form.
- DCI downlink control information
- SRS sounding reference signal
- 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. 17 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 certain 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 18 is a diagram showing an example of the 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 to 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 unit 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
- filtering demapping
- demodulation which may include error correction decoding
- MAC layer processing which may include error correction decoding
- 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 at least one of a first downlink control information (DCI) and a second DCI, each associated with two control resource set pool indexes.
- DCI downlink control information
- second DCI downlink control information
- the control unit 110 may control the size of a predetermined field of the first DCI and the second DCI based on a parameter corresponding to an SRS resource set associated with one control resource set pool index or a parameter corresponding to an SRS resource set associated with two control resource set pool indexes.
- the transceiver 120 may transmit information about the transmission form when application or switching between the first transmission form and the second transmission form is supported.
- the controller 110 may control the size of effective bits for each transmission form in a predetermined field of downlink control information (DCI) that schedules UL transmissions based on a parameter corresponding to a sounding reference signal (SRS) resource set associated with the transmission form.
- DCI downlink control information
- SRS sounding reference signal
- the user terminal 19 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
- the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each include one or more.
- 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 measurement unit 223 may derive channel measurements for CSI calculation based on channel measurement resources.
- the channel measurement resources may be, for example, non-zero power (NZP) CSI-RS resources.
- the measurement unit 223 may derive interference measurements for CSI calculation based on interference measurement resources.
- the interference measurement resources may be at least one of NZP CSI-RS resources for interference measurement, CSI-Interference Measurement (IM) resources, etc.
- CSI-IM may be called CSI-Interference Management (IM) or may be interchangeably read as Zero Power (ZP) CSI-RS.
- CSI-RS, NZP CSI-RS, ZP CSI-RS, CSI-IM, CSI-SSB, etc. may be read as interchangeable.
- 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 220 may receive at least one of a first downlink control information (DCI) and a second DCI, each associated with two control resource set pool indexes.
- DCI downlink control information
- second DCI downlink control information
- the control unit 210 may determine the size of a predetermined field of the first DCI and the second DCI based on a parameter corresponding to an SRS resource set associated with one control resource set pool index or a parameter corresponding to an SRS resource set associated with two control resource set pool indexes.
- the control unit 210 may determine the size of the specified field of the first DCI based on a first parameter corresponding to an SRS resource set associated with a control resource set pool index of the control resource set that monitors the first DCI. Alternatively, the control unit 210 may determine the size of the specified field of the first DCI based on a first parameter corresponding to an SRS resource set associated with a control resource set pool index of the control resource set that monitors the first DCI and a second parameter corresponding to an SRS resource set associated with a control resource set pool index of the control resource set that monitors the second DCI.
- control unit 210 may determine that the size of a predetermined field of the first DCI is the same as the size of the second effective bits when the size of the first effective bits determined based on the first parameter corresponding to the SRS resource set associated with the control resource set pool index of the control resource set for monitoring the first DCI is smaller than the size of the second effective bits determined based on the second parameter corresponding to the SRS resource set associated with the control resource set pool index of the control resource set for monitoring the second DCI.
- the transceiver 220 may receive information about the transmission form when application or switching between the first transmission form and the second transmission form is supported.
- the control unit 210 may determine the effective bit size of each transmission form in a predetermined field of the downlink control information (DCI) that schedules the UL transmission based on a parameter corresponding to a sounding reference signal (SRS) resource set associated with the transmission form.
- DCI downlink control information
- SRS sounding reference signal
- the control unit 210 may determine that the maximum size of the effective bits of each transmission format is the size of the specified field. Alternatively, when the size of the effective bits of a certain transmission format is smaller than the size of the specified field, the control unit 210 may control the UL transmission based on an interpretation of some bits of the specified field that correspond to the effective bits. Information regarding the transmission format may be indicated in the DCI that schedules the UL transmission.
- 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, selection, 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. 20 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 configurations 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, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting a signal.
- a different name may be used for radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that the time units such as frame, subframe, slot, minislot, and 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, etc. in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas, etc. 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).
- the antenna port may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
- the resource may be interchangeably read as a resource for any signal/channel (e.g., a reference signal resource, an SRS resource, etc.).
- the resource may include time/frequency/code/space/power resources.
- the spatial domain transmission filter may include at least one of a spatial domain transmission filter and a spatial domain reception filter.
- the above groups may include, for example, at least one of a spatial relationship group, a Code Division Multiplexing (CDM) group, a Reference Signal (RS) group, a Control Resource Set (CORESET) group, a PUCCH group, an antenna port group (e.g., a DMRS port group), a layer group, a resource group, a beam group, an antenna group, a panel group, etc.
- CDM Code Division Multiplexing
- RS Reference Signal
- CORESET Control Resource Set
- beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be interpreted as interchangeable.
- TCI state downlink TCI state
- DL TCI state downlink TCI state
- UL TCI state uplink TCI state
- unified TCI state common TCI state
- joint TCI state etc.
- QCL QCL
- QCL assumptions QCL relationship
- QCL type information QCL property/properties
- specific QCL type e.g., Type A, Type D
- specific QCL type e.g., Type A, Type D
- index identifier
- indicator indication, resource ID, etc.
- sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
- TCI state ID may be interchangeable.
- TCI state ID may be interchangeable as “set of spatial relationship information (TCI state)", “one or more pieces of spatial relationship information”, etc.
- TCI state and TCI may be interchangeable.
- Spatial relationship information and spatial relationship may be interchangeable.
- 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. 21 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 (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
- judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” some kind of action.
- judgment (decision) may be interpreted interchangeably with the actions described above.
- expect may be read as “be expected”.
- "expect(s)" ("" may be expressed, for example, as a that clause, a to infinitive, etc.) may be read as “be expected".
- "does not expect" may be read as "be not expected".
- "An apparatus A is not expected" may be read as "An apparatus B other than apparatus A does not expect" (for example, if apparatus A is a UE, apparatus B may be a base station).
- 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.”
- timing, time, duration, time instance, any time unit e.g., slot, subslot, symbol, subframe
- period occasion, resource, etc.
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、2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信する受信部と、前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断する制御部と、を有する。
Description
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) 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。
将来の無線通信システムにおいて、UEは、複数パネル(又は、複数ビーム)の1つを上りリンク(UL)送信に用いることができる。また、Rel.18以降において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))に向けて、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(Simultaneous Transmission across Multiple Panels(STxMP)がサポートされることが検討されている。
しかしながら、複数パネルを利用したUL送信(例えば、同時UL送信)がサポートされる場合にどのように制御するかについては、十分に検討されていない。複数パネルを利用したUL送信が適切に行われなければ、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
そこで、本開示は、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切に制御することができる端末、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、2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信する受信部と、前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断する制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切に制御することができる。
(PUSCHプリコーダ)
NRでは、UEがコードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートすることが検討されている。
NRでは、UEがコードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートすることが検討されている。
例えば、UEは少なくとも測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースインジケータ(SRS Resource Indicator(SRI))を用いて、CBベース及びNCBベースの少なくとも一方の上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を判断することが検討されている。
UEは、CBベース送信の場合、SRI、送信ランク指標(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))などに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、NCBベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
SRI、TRI、TPMIなどは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラントPUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。TRI及びTPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。
UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))などであってもよい。
UEは、上位レイヤシグナリングで通知されるPUSCH設定情報(RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「codebookSubset」で表されてもよい)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるPMIのサブセットを設定されてもよい。
なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(full coherent、fully coherent、coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、適用するプリコーダが同じである、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
プリコーダタイプは、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどで読み替えられてもよい。
UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCI(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は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。図1は、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread OFDM、変換プリコーディング(transform precoding)が有効である)で4アンテナポートを用いたシングルレイヤ(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において、プリコーダタイプ(codebookSubset)が、完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から27までのいずれかのTPMIを通知される。また、プリコーダタイプが、部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から11までのいずれかのTPMIを設定される。プリコーダタイプが、ノンコヒーレント(nonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から3までのいずれかのTPMIを設定される。
なお、図1に示すように、各列の成分がそれぞれ1つだけ0でないプリコーディング行列は、ノンコヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分がそれぞれ所定の数(全てではない)だけ0でないプリコーディング行列は、部分コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分が全て0でないプリコーディング行列は、完全コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。
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)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)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。
(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。
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。
ところで、将来の無線通信システム(例えば、Rel.18 NR以降)では、1以上の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))に向けて、複数のビーム/パネル/TRPを利用した同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(STxMP))がサポートされることが想定される。
例えば、Rel.18では、最大2TRP/2パネルまでを利用した同時UL送信が検討されている。また、シングルDCIベースとマルチDCIベースのマルチTRP動作を考慮し、レイヤ総数は全パネルにわたって最大4レイヤ、コードワード総数は全パネルにわたって最大2つとすることも想定される。もちろん、TRP数、パネル数、レイヤ数、コードワード数はこれに限られない。
(TPMI及び送信ランク)
Rel.16において、コードブックベースのPUSCH送信のための、送信プリコーディング行列インジケータ(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))及び送信ランクが、下りリンク制御情報(例えば、DCIフォーマット0_1)に含まれる特定のフィールド(例えば、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド)によって指定されることが検討されている。なお、本開示において、ランクは、レイヤと互いに読み替えられてもよい。
Rel.16において、コードブックベースのPUSCH送信のための、送信プリコーディング行列インジケータ(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))及び送信ランクが、下りリンク制御情報(例えば、DCIフォーマット0_1)に含まれる特定のフィールド(例えば、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド)によって指定されることが検討されている。なお、本開示において、ランクは、レイヤと互いに読み替えられてもよい。
UEがコードブックベースのPUSCH送信に用いるプリコーダは、SRSリソースのために設定される上位レイヤパラメータ(例えば、nrofSRS-Ports)で設定される値と、等しいアンテナポート数を有する上りリンクコードブックから選択されてもよい。
当該特定のフィールドのサイズ(ビット数)は、PUSCHのためのアンテナポート数(例えば、上記nrofSRS-Portsによって示されるポート数)と、いくつかの上位レイヤパラメータと、に依存して可変である。
当該特定のフィールドは、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がノンコードブック(nonCodebook)に設定される場合、0ビットであってもよい。
また、当該特定のフィールドは、1つのアンテナポートに対して、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がコードブック(codebook)に設定される場合、0ビットであってもよい。
また、当該特定のフィールドは、4つのアンテナポートに対して、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がコードブック(codebook)に設定される場合、UEに対して設定される別の上位レイヤパラメータ及びトランスフォームプリコーダの有無(有効又は無効)の少なくとも一方に基づいて、2から6ビットのビット長を有してもよい。
また、当該特定のフィールドは、2つのアンテナポートに対して、UEに対して設定される上位レイヤパラメータ(例えば、txConfig)がコードブック(codebook)に設定される場合、UEに対して設定される別の上位レイヤパラメータ及びトランスフォームプリコーダの有無(有効又は無効)の少なくとも一方に基づいて、1から4ビットのビット長を有してもよい。
当該別の上位レイヤパラメータは、ULのフルパワー送信モードを指定するためのパラメータ(例えば、ul-FullPowerTransmission、ul-FullPowerTransmission-r16)、ULの送信ランクの最大値を示すパラメータ(例えば、maxRank)、あるプリコーディング行列インジケータ(PMI)のサブセットを示すパラメータ(例えば、codebookSubset)、トランスフォームプリコーダを指定するためのパラメータ(例えば、transformPrecoder)の少なくとも1つであってもよい。
(シングルパネル送信)
シングルパネルUL送信方式又はシングルパネルUL送信方式候補は、以下の送信方式A,B(シングルパネルUL送信方式A,B)の少なくとも1つが適用されてもよい。なお、本開示において、パネル/UEパネルは、UE能力毎に報告されるUE能力値セット(例えば、UE capability value set)と読み替えられてもよい。また、本開示において、異なるパネル、異なる空間関係、異なるジョイントTCI状態、異なるTPCパラメータ、異なるアンテナポートなどは、互いに読み替えられてもよい。
シングルパネルUL送信方式又はシングルパネルUL送信方式候補は、以下の送信方式A,B(シングルパネルUL送信方式A,B)の少なくとも1つが適用されてもよい。なお、本開示において、パネル/UEパネルは、UE能力毎に報告されるUE能力値セット(例えば、UE capability value set)と読み替えられてもよい。また、本開示において、異なるパネル、異なる空間関係、異なるジョイントTCI状態、異なるTPCパラメータ、異なるアンテナポートなどは、互いに読み替えられてもよい。
<送信方式A:シングルパネル シングルTRP UL送信>
Rel.15及びRel.16では、UEは、1つのみのビーム及びパネルから、1つの時点において、1つのTRPに対してULを送信する送信方式が使用される(図2A)。
Rel.15及びRel.16では、UEは、1つのみのビーム及びパネルから、1つの時点において、1つのTRPに対してULを送信する送信方式が使用される(図2A)。
<送信方式B:シングルパネル マルチTRP UL送信>
Rel.17においては、1つの時点において、1つのみのビーム及びパネルからのUL送信を行い、複数のTRPに対する繰り返し送信を行うことが検討されている(図2B)。図2Bの例では、UEは、パネル#1からTRP#1にPUSCHを送信した後(ビーム及びパネルを切り替え)、パネル#2からTRP#2にPUSCHを送信する。2つのTRPは、理想バックホール(ideal backhaul)を介して接続される。
Rel.17においては、1つの時点において、1つのみのビーム及びパネルからのUL送信を行い、複数のTRPに対する繰り返し送信を行うことが検討されている(図2B)。図2Bの例では、UEは、パネル#1からTRP#1にPUSCHを送信した後(ビーム及びパネルを切り替え)、パネル#2からTRP#2にPUSCHを送信する。2つのTRPは、理想バックホール(ideal backhaul)を介して接続される。
(マルチパネル送信)
Rel.18以降において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上のTRPに向けて、複数パネルを用いる同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(STxMP))がサポートされることが検討されている。また、所定のULチャネル(例えば、PUSCH/PUCCH)等について、マルチパネルUL送信方式が検討されている。
Rel.18以降において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上のTRPに向けて、複数パネルを用いる同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(STxMP))がサポートされることが検討されている。また、所定のULチャネル(例えば、PUSCH/PUCCH)等について、マルチパネルUL送信方式が検討されている。
マルチパネルUL送信として、例えば、最大X個(例えば、X=2)と、最大Y個(例えば、Y=2)のパネルがサポートされてもよい。マルチパネルUL送信において、PUSCHに対するULプリコーディング指示がサポートされる場合、マルチパネル同時送信に対して既存システム(例えば、Rel.16以前)のコードブックがサポートされてもよい。シングルDCI及びマルチDCIベースのマルチTRPオペレーションを考慮した場合、レイヤ数は全パネルにおいて最大x個(例えば、x=4)、コードワード(CW)数は全パネルで最大y個(例えば、y=2)であってもよい。
マルチパネルUL送信方式又はマルチパネルUL送信方式候補は、次の方式1から3(マルチパネルUL送信方式1から3)の少なくとも1つが検討されている。送信方式1から3の1つのみがサポートされてもよい。送信方式1から3の少なくとも1つを含む複数の方式がサポートされ、複数の送信方式の1つがUEに設定されてもよい。
<送信方式1:コヒーレントマルチパネルUL送信>
複数パネルが互いに同期していてもよい。全てのレイヤは、全てのパネルにマップされる。複数アナログビームが指示される。SRSリソースインジケータ(SRI)フィールドが拡張されてもよい。この方式は、ULに対して最大4レイヤを用いてもよい。
複数パネルが互いに同期していてもよい。全てのレイヤは、全てのパネルにマップされる。複数アナログビームが指示される。SRSリソースインジケータ(SRI)フィールドが拡張されてもよい。この方式は、ULに対して最大4レイヤを用いてもよい。
図3Aの例において、UEは、1コードワード(CW)又は1トランスポートブロック(TB)をL個のレイヤ(PUSCH(1,2,…,L))へマップし、2つのパネルのそれぞれからL個のレイヤを送信する。パネル#1及びパネル#2はコヒーレントである。送信方式1は、ダイバーシチによるゲインを得ることができる。2つのパネルにおけるレイヤの総数は2Lである。レイヤの総数の最大値が4である場合、1つのパネルにおけるレイヤ数の最大値は2である。
<送信方式2:1つのコードワード(CW)又はトランスポートブロック(TB)のノンコヒーレントマルチパネルUL送信>
複数パネルが同期していなくてもよい。異なるレイヤは、異なるパネルと、複数パネルからのPUSCHに対する1つのCW又はTBにマップされる。1つのCW又はTBに対応するレイヤが、複数パネルにマップされてもよい。この送信方式は、ULに対して最大4レイヤ又は最大8レイヤを用いてもよい。最大8レイヤをサポートする場合、この送信方式は、最大8レイヤを用いる1つのCW又はTBをサポートしてもよい。
複数パネルが同期していなくてもよい。異なるレイヤは、異なるパネルと、複数パネルからのPUSCHに対する1つのCW又はTBにマップされる。1つのCW又はTBに対応するレイヤが、複数パネルにマップされてもよい。この送信方式は、ULに対して最大4レイヤ又は最大8レイヤを用いてもよい。最大8レイヤをサポートする場合、この送信方式は、最大8レイヤを用いる1つのCW又はTBをサポートしてもよい。
図3Bの例において、UEは、1CW又は1TBを、k個のレイヤ(PUSCH(1,2,…,k))とL-k個のレイヤ(PUSCH(k+1,k+2,…,L))とへマップし、k個のレイヤをパネル#1から送信し、L-k個のレイヤをパネル#2から送信する。送信方式2は、多重及びダイバーシチによるゲインを得ることができる。2つのパネルにおけるレイヤの総数はLである。
<送信方式3:2つのCW又はTBのノンコヒーレントマルチパネルUL送信>
複数パネルが同期していなくてもよい。異なるレイヤは、異なるパネルと、複数パネルからのPUSCHに対する2つのCW又はTBにマップされる。1つのCW又はTBに対応するレイヤが、1つのパネルにマップされてもよい。複数のCW又はTBに対応するレイヤが、異なるパネルにマップされてもよい。この送信方式は、ULに対して最大4レイヤ又は最大8レイヤを用いてもよい。最大8レイヤをサポートする場合、この送信方式は、CW又はTB当たり最大4レイヤをサポートしてもよい。
複数パネルが同期していなくてもよい。異なるレイヤは、異なるパネルと、複数パネルからのPUSCHに対する2つのCW又はTBにマップされる。1つのCW又はTBに対応するレイヤが、1つのパネルにマップされてもよい。複数のCW又はTBに対応するレイヤが、異なるパネルにマップされてもよい。この送信方式は、ULに対して最大4レイヤ又は最大8レイヤを用いてもよい。最大8レイヤをサポートする場合、この送信方式は、CW又はTB当たり最大4レイヤをサポートしてもよい。
図3Cの例において、UEは、2CW又は2TBのうち、CW#1又はTB#1をk個のレイヤ(PUSCH(1,2,…,k))へマップし、CW#2又はTB#2をL-k個のレイヤ(PUSCH(k+1,k+2,…,L))へマップし、k個のレイヤをパネル#1から送信し、L-k個のレイヤをパネル#2から送信する。送信方式3は、多重及びダイバーシチによるゲインを得ることができる。2つのパネルにおけるレイヤの総数はLである。
上記の各送信方式において、基地局は、UL TCI又はパネルIDを用いて、UL送信のためのパネル固有送信を設定又は指示してもよい。UL TCI(UL TCI状態)は、Rel.15においてサポートされるDLビーム指示と類似するシグナリングに基づいてもよい。パネルIDは、ターゲットRSリソース又はターゲットRSリソースセットと、PUCCHと、SRSと、PRACHと、の少なくとも1つの送信に、暗示的に又は明示的に適用されてもよい。パネルIDが明示的に通知される場合、パネルIDは、ターゲットRSと、ターゲットチャネルと、リファレンスRSと、の少なくとも1つ(例えば、DL RSリソース設定又は空間関係情報)において設定されてもよい。
(同時マルチパネル送信)
上述した1以上の伝送方式/モードにおいて、1つのDCI(シングルDCI)に基づくPUSCHのスケジュール/複数のDCI(マルチDCI)に基づくPUSCHのスケジュールについてのマルチパネルUL送信(例えば、同時マルチパネル送信(Simultaneous Transmission across Multiple Panels(STxMP))が検討されている。
上述した1以上の伝送方式/モードにおいて、1つのDCI(シングルDCI)に基づくPUSCHのスケジュール/複数のDCI(マルチDCI)に基づくPUSCHのスケジュールについてのマルチパネルUL送信(例えば、同時マルチパネル送信(Simultaneous Transmission across Multiple Panels(STxMP))が検討されている。
<シングルDCIベースのSTxMP>
シングルDCIベースのマルチTRPシステムにおける同時マルチパネル送信(STxMP)において、UL送信(例えば、PUSCH)に対して以下の方式が適用されてもよい。
・空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)方式:1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートが別々にプリコーディングされ、異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図4A、図4B参照)。
・空間分割多重繰り返し(SDM repetition)方式:同じTBの異なる冗長バージョン(Redundancy Version(RV))を有する2つのPUSCH送信機会が、同じ時間および周波数リソース上で2つの異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図4C参照)。
・周波数分割多重(FDM)-A方式:1つのPUSCHの送信機会(例えば、one PUSCH transmission occasion)の周波数領域リソースの異なる部分が、異なるUEビーム/パネルから送信される(図5A参照)。
・FDM-B方式:同一TBの同一/異なるRVを有する2つのPUSCH送信機会が、重複しない周波数領域リソース及び同一時間領域リソース上で、異なるUEビーム/パネルから送信される(図5B参照)。
・SFNベースの送信方式:1つのPUSCHの全ての同じレイヤ/DMRSポートが2つの異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図5C参照)。
シングルDCIベースのマルチTRPシステムにおける同時マルチパネル送信(STxMP)において、UL送信(例えば、PUSCH)に対して以下の方式が適用されてもよい。
・空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)方式:1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートが別々にプリコーディングされ、異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図4A、図4B参照)。
・空間分割多重繰り返し(SDM repetition)方式:同じTBの異なる冗長バージョン(Redundancy Version(RV))を有する2つのPUSCH送信機会が、同じ時間および周波数リソース上で2つの異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図4C参照)。
・周波数分割多重(FDM)-A方式:1つのPUSCHの送信機会(例えば、one PUSCH transmission occasion)の周波数領域リソースの異なる部分が、異なるUEビーム/パネルから送信される(図5A参照)。
・FDM-B方式:同一TBの同一/異なるRVを有する2つのPUSCH送信機会が、重複しない周波数領域リソース及び同一時間領域リソース上で、異なるUEビーム/パネルから送信される(図5B参照)。
・SFNベースの送信方式:1つのPUSCHの全ての同じレイヤ/DMRSポートが2つの異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図5C参照)。
なお、本開示において、繰り返し送信と送信は互いに読み替えられてもよい。複数のTBを送信することは、同じTBを複数送信すること、又は、異なるTBを送信することを意味してもよい。
[空間分割多重(SDM)]
UEは、空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)を適用したPUSCH繰り返し送信が同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにスケジュールされることを想定してもよい。すなわち、UEは、コヒーレントな複数のパネルを用いた場合、SDMを適用したPUSCH繰り返し送信を、同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにおいて送信してもよい。
UEは、空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)を適用したPUSCH繰り返し送信が同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにスケジュールされることを想定してもよい。すなわち、UEは、コヒーレントな複数のパネルを用いた場合、SDMを適用したPUSCH繰り返し送信を、同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにおいて送信してもよい。
図4Aは、1つのCWでSDMを適用した繰り返し送信の例を示す図である。図4Aでは、PUSCH/PUCCHに対応するレイヤ#1-2とレイヤ#3-4の時間及び周波数リソースが同じである。
図4Bは、2つのCWでSDMを適用した繰り返し送信の例を示す図である。図4Bでは、PUSCH/PUCCHに対応するCW#1とCW#2の時間及び周波数リソースが同じである。
図4Cは、SDMを適用した繰り返し送信の例を示す図である。図4Cでは、PUSCH/PUCCHの繰り返し#1と繰り返し#2の時間及び周波数リソースが同じである。
なお、SDMを適用したPUSCH送信(例えば、PUSCH繰り返し送信)は、時間及び周波数リソースの少なくとも一部が重複する構成であってもよい。
[周波数分割多重(FDM)]
UEは、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing:FDM)を適用したPUSCH/PUCCH繰り返し送信が同じ時間リソース及び異なる周波数リソースにスケジュールされることを想定してもよい。すなわち、UEは、コヒーレントな複数のパネルを用いた場合、FDMを適用したPUSCH/PUCCH繰り返し送信を同じ時間リソース及び異なる周波数リソースにおいて送信してもよい。
UEは、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing:FDM)を適用したPUSCH/PUCCH繰り返し送信が同じ時間リソース及び異なる周波数リソースにスケジュールされることを想定してもよい。すなわち、UEは、コヒーレントな複数のパネルを用いた場合、FDMを適用したPUSCH/PUCCH繰り返し送信を同じ時間リソース及び異なる周波数リソースにおいて送信してもよい。
図5Aは、FDM(FDM-A)を適用した繰り返し送信の第1の例を示す図である。図5Aは、1つのTB/UCIにつき、1回のPUSCH/PUCCH繰り返し送信が行われる例を示している。
図5Bは、FDM(FDM-B)を適用した繰り返し送信の第2の例を示す図である。図5Bは、1つのTB/UCIにつき、2回のPUSCH/PUCCH繰り返し送信が行われる例を示している。
図5Cは、single frequency network(SFN)を適用した繰り返し送信の例を示す図である。図5Cは、1つのTB/UCIにつき、1つのPUSCH/PUCCHが異なるビーム/パネルを利用して送信される例を示している。
図4A、図4Bに示したように、ノンコードブックPUSCH送信に対して、空間分割多重方式に基づく同時マルチパネル送信(STxMP SDM scheme)を行う場合、1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートは、別々にプリコードされ、異なるUPパネルから同時に送信され得る。
ノンコードブックベースPUSCHの空間分割多重方式に基づく同時マルチパネル送信について、SRI指示(例えば、SRI indication)として、例えば以下の2つのオプションが想定される。
《オプション1》
1つのSRI組み合わせ(例えば、one SRI combination)が指示される。SRIの組み合わせは、2つのパネルにわたるノンコードブックのSRSリソース(例えば、NCB SRS resources across two panels)から指示されてもよい。
1つのSRI組み合わせ(例えば、one SRI combination)が指示される。SRIの組み合わせは、2つのパネルにわたるノンコードブックのSRSリソース(例えば、NCB SRS resources across two panels)から指示されてもよい。
《オプション2》
複数(例えば、2つ)のSRS組み合わせ(例えば、two SRI combinations)が指示される。各SRIの組み合わせは、1つのパネルのノンコードブックのSRSリソース(例えば、NCB SRS resources of one panel)から指示されてもよい。
複数(例えば、2つ)のSRS組み合わせ(例えば、two SRI combinations)が指示される。各SRIの組み合わせは、1つのパネルのノンコードブックのSRSリソース(例えば、NCB SRS resources of one panel)から指示されてもよい。
SRI組み合わせ(SRI combination)は、1又は複数のSRSリソース(例えば、ノンコードブック用のSRSリソース)を含んでいてもよい。例えば、1つのSRI組み合わせ(又は、SRIフィールド)により、各パネルにそれぞれ対応するSRI/SRSリソースが指示されてもよい。SRIの組み合わせは、SRIセット、又はSRIグループと読み替えられてもよい。
<マルチDCIベースのSTxMP>
Rel.18以降において、マルチDCIベースのマルチTRPシステムにおけるSTxMPにおいて、ULチャネル/UL信号の同時送信(例えば、PUSCH+PUSCH)がサポートされることが想定される(図6参照)。一例として、PUSCHの同時送信(例えば、PUSCH+PUSCH)がサポートされることが想定される。
Rel.18以降において、マルチDCIベースのマルチTRPシステムにおけるSTxMPにおいて、ULチャネル/UL信号の同時送信(例えば、PUSCH+PUSCH)がサポートされることが想定される(図6参照)。一例として、PUSCHの同時送信(例えば、PUSCH+PUSCH)がサポートされることが想定される。
この場合、UEは、異なるTRPに関連する2つの独立したPUSCHを、同じアクティブBWPにおいて同時に送信することができる。これらの2つのPUSCHに対応するレイヤの合計数は、最大X(又は、X以下)と規定されてもよい。Xは、例えば、4であってもよいし、他の値であってもよい。2つのPUSCHのそれぞれのレイヤ数の最大数は、X/2(例えば、2)であってもよいし、他の値であってもよい。
マルチDCIベースのSTxMPについて、PUSCHの同時送信(例えば、STxMP PUSCH+PUSCH transmission)のPUSCHのスケジュールにおいて、SRSリソースセットとCORESETプールインデックスが所定ルールに基づいて関連づけられてもよい。例えば、第1のSRSリソースセットが第1のCORESETプールインデックス(例えば、0)に関連づけられ、他のSRSリソースセットが第2のCORESETプールインデックス(例えば、1)に関連づけられてもよい。
PUSCHは、CORESERプールインデックスが同じ値のSRSリソースセットと関連づけられてもよい。例えば、PUSCHは、当該PUSCHをスケジュールするPDCCHに対応するCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられるSRSリソースセットに関連づけられてもよい。
DCIにおけるSRI/TPMIフィールドの解釈方法が、ダイナミックグラントベースのPUSCH(例えば、DG-PUSCH))と設定グラントベースのPUSCH(例えば、タイプ2のCG-PUSCH)で別々であってもよい。
DG-PUSCHの場合、指示されたSRI/TPMIフィールドは、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、scheduling DCI format0_1/0_2)を受信したCORESETのCORESETプールインデックスと同じ値に関連づけられたSRSリソースセットに対応してもよい。タイプ2のCG-PUSCHの場合、指示されたSRI/TPMIフィールドは、アクティベーションDCIを受信したCORESETのCORESERプールインデックスと同じ値に関連づけられたSRSリソースセットに対応してもよい。
タイプ1のCG-PUSCHの場合、設定グラントに関連するRRCパラメータ(例えば、ConfiguredGrantConfig)に1つのSRSリソースセットインデックスが設定され、所定のRRCパラメータ(例えば、srs-ResourceIndicator/precodingAndNumberOfLayers)が当該SRSリソースセットに対応してもよい。
マルチDCIベースのSTxMP(例えば、PUSCH+PUSCH)について、非対称パネルを考慮し、2つのパネル/TRPに対して、SRSリソース数/SRSポート(又は、SRSポート数)/最大ランク(例えば、maxrank)/コードブックサブセット/フルパワーモードを別々に設定することも想定される。非対称パネルは、2つのパネルが、SRSポート数/最大ランク/コードブックサブセット等について異なる能力を有することを意味してもよい。
例えば、マルチDCIベースのSTxMP(例えば、PUSCH+PUSCH)に対して2つのSRSリソースセットが設定される場合、設定される2つのSRSリソースセットに対応する所定パラメータが別々に設定されてもよい。所定パラメータは、例えば、SRSリソース数、最大ランク/SSBインデックスの最大数(例えば、maxRank/Lmax)、コードブックサブセット(例えば、codebook subset)、及びフルパワーモード(例えば、fullpower mode)の少なくとも一つであってもよい。
ところで、DCIに含まれる所定フィールドは、SRSリソースセット内のSRSリソース数、最大ランク、コードブックサブセット(又は、コードブックサブセット数)に基づいて、サイズが決定される。所定フィールドは、例えば、SRIフィールド/TPMIフィールドであってもよい。
例えば、CBのSRIフィールドについて、SRIフィールドのサイズは、SRSリソースセット内のSRSリソース数に基づいて決定される。あるいは、NCBのSRIフィールドについて、SRIフィールドのサイズは、SRSリソースセット内のSRSリソース数と、最大ランクと、に基づいて決定される。あるいは、CBのTPMIフィールドについて、TPMIフィールドのサイズは、アンテナポート数及びコードブックサブセットと、最大ランクと、フルパワーモードと、に基づいて決定される。
このように、2つのパネル/TRP/SRSリソースセット/CORESETプールインデックス/PDCCH/DCI/CORESETに対して、異なる数又は異なる値のSRSリソース/アンテナポート/アンテナポート/最大ランク/フルパワーモード/コードブックサブセットの設定がサポートされることが想定される。かかる場合、異なるCORESETプールインデックス(又は、異なるPDCCH/DCI)によりスケジュールされるPUSCHについて、DCIの所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)のサイズをどのように決定/制御するかが問題となる。DCIに含まれる所定フィールドのサイズが適切に決定/制御できない場合、UL送信を適切に行えず通信品質が劣化するおそれがある。
そこで、本発明者らは、2つのパネル/TRP/SRSリソースセット/CORESETプールインデックス/PDCCH/DCI/CORESETに対して、異なる数又は異なる値のSRSリソース/アンテナポート/アンテナポート/最大ランク/フルパワーモード/コードブックサブセットの設定がサポートされるケースに着目し、かかる場合の適切なUL送信制御について検討し、本実施の形態の一態様を着想した。
あるいは、本発明者らは、シングルTRP/シングルTRP送信と、マルチパネルを利用した同時UL送信(例えば、STxMP)と、の切り替えがサポートされるケースに着目し、かかる場合の適切なUL送信制御について検討し、本実施の形態の一態様を着想した。
あるいは、本発明者らは、マルチパネルを利用した同時UL送信(例えば、STxMP)がサポートされるケースにおいて帯域幅部分(BWP)の切り替え時のUE動作について着目し、かかる場合の適切なUL送信制御について検討し、本実施の形態の一態様を着想した。
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、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)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、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルTRP、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「切り替える」、「決定する」、「選択する」は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、パネル、TRP、SRSリソースセット、CORESETプールインデックスは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、第1/第2のSRSリソースセットは、インデックス(又は、ID)が低い/高いSRSリソースセットを参照してもよい。
以下の実施形態では、SRSリソースセットが2つ設定される場合を例に挙げて説明するが、設定可能なSRSリソースセットは2つに限られず、3つ以上であってもよい。以下の説明において、2つのSRSリソースセットは、X個(例えば、Xは2以上)のSRSリソースセットと読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、CB用SRIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、CB用SRIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
第1の実施形態は、マルチDCIベースのUL同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)において2つのCORESETプールインデックスに関連づけられた2つのSRSリソースセットに対して、異なる数のSRSリソースが設定されるケースに好適に適用されてもよい。SRSリソースセットは、コードブック用のSRSリソースセット(CB SRSリソースセット)であってもよい。
例えば、第1のCORESETプールインデックスに関連づけられる第1のSRSリソースセットと、第2のCORESETプールインデックスに関連づけられる第2のSRSリソースセットと、に対してSRSリソース数が別々に(例えば、異なるSRSリソース数が)設定されるケースに適用されてもよい。もちろん、第1の実施形態は、上述したケース以外に適用されてもよい。
DCIに含まれるSRIフィールドについて、以下のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[オプション1-1]
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、当該DCIがモニタされるCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットのSRSリソース数に基づいて決定されてもよい。
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、当該DCIがモニタされるCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットのSRSリソース数に基づいて決定されてもよい。
例えば、UEは、第1のDCIに含まれるSRIフィールドのサイズについて、当該第1のDCIをモニタするCORESETのCORESERプールインデックス(例えば、#x)に関連づけられた第1のSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数に基づいて、判断してもよい(図7A参照)。また、UEは、第2のDCIに含まれるSRIフィールドのサイズについて、当該第2のDCIをモニタするCORESETのCORESERプールインデックス(例えば、#y)に関連づけられた第2のSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数に基づいて、判断してもよい。
ここでは、第1のDCIのSRIフィールドのサイズ(又は、第1のSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数)と、第2のDCIのSRIフィールドのサイズ(又は、第2のSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数)が異なる場合を示している。
これにより、SRSリソースセット毎にSRSリソース数が別々に設定される場合であっても、各DCIに含まれるSRIフィールドのサイズを適切に決定することができる。
第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCIと第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCIの間において、DCIサイズのアライメント(例えば、DCI size alignment)が行われてもよい。この場合、一方のDCI(例えば、第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCI)のサイズが、他方のDCI(例えば、第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCI)のサイズより小さいと想定して、DCIサイズをアライメントしてもよい。
例えば、一方のDCI(例えば、第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCI)のサイズが、他方のDCI(例えば、第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCI)のサイズと等しくなるまで、一方のDCIに0(例えば、パディングビット)が追加されてもよい(図7B参照)。
#x=0及び#y=1であってもよいし、#x=1及び#y=0であってもよい。
[オプション1-2]
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づかず(又は、CORESETとは独立して/CORESETに関わらず)決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づかず(又は、CORESETとは独立して/CORESETに関わらず)決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
第1のサイズ#xは、第1のCORESETプールインデックス#xに関連づけられたSRSリソースセットのSRSリソース数に基づいて決定されるSRIフィールドの有効ビットのサイズであってもよい。第2のサイズ#yは、第2のCORESETプールインデックス#yに関連づけられたSRSリソースセットのSRSリソース数に基づいて決定されるSRIフィールドの有効ビットのサイズであってもよい。
第1のサイズ#xが第2のサイズ#yより小さいケース(例えば、第1のCORESETプールインデックス#xに関連づけられたSRSリソースセットのSRSリソース数が、第2のCORESETプールインデックス#yに関連づけられたSRSリソースセットのSRSリソース数より少ないケース)を想定する。
この場合、第1のCORESETプールインデックス#xの第1のDCIのSRIフィールドを解釈するときに、第1のサイズ#x分の最上位ビット(例えば、MSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図8A参照)。あるいは、第1のCORESETプールインデックス#xの第1のDCIのSRIフィールドを解釈するときに、第1のサイズ#x分の最下位ビット(例えば、LSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図8B参照)。第2のサイズ#yが第1のサイズ#xより小さいケースについても、第2のCORESETプールインデックス#yに関連する第2のDCIのSRIフィールドを同様に解釈してもよい。
UEは、有効とならないビット/未使用ビットを無視してもよい。あるいは、有効とならないビット/未使用ビットは、所定値(例えば、全て0又は全て1)が設定されてもよい。UEは、有効とならないビット/未使用ビットが、所定値(例えば、全て0又は全て1)であると想定/期待/判断してもよい。
このように、対応するSRSリソース数に基づいてSRIフィールドのうち有効となるビット/利用するビットを決定/制御することにより、SRSリソースセット毎にSRSリソース数が別々に設定される場合であっても、第1のDCIと第2のDCIのSRIフィールドのサイズを同じに設定できる。これにより、SRIフィールドのサイズの違いに起因するサイズアライメント(例えば、パディングビットの追加)を不要とすることができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態では、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、NCB用SRIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
第2の実施形態では、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、NCB用SRIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
第2の実施形態は、マルチDCIベースのUL同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)において2つのCORESETプールインデックスに関連づけられた2つのSRSリソースセットに対して、異なる数のSRSリソース/最大ランクが設定されるケースに好適に適用されてもよい。SRSリソースセットは、ノンコードブック用のSRSリソースセット(NCB SRSリソースセット)であってもよい。
例えば、第1のCORESETプールインデックスに関連づけられる第1のSRSリソースセットと、第2のCORESETプールインデックスに関連づけられる第2のSRSリソースセットと、に対してSRSリソース数/最大ランクが別々に(例えば、異なるSRSリソース数/異なる最大ランクが)設定されるケースに適用されてもよい。もちろん、第2の実施形態は、上述したケース以外に適用されてもよい。
DCIに含まれるSRIフィールドについて、以下のオプション2-1~オプション2-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[オプション2-1]
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、当該DCIがモニタされるCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられたSRSリソース数及び最大ランクの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、当該DCIがモニタされるCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられたSRSリソース数及び最大ランクの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
例えば、UEは、第1のDCIに含まれるSRIフィールドのサイズについて、当該第1のDCIをモニタするCORESETのCORESERプールインデックス(例えば、#x)に関連づけられた、第1のSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数と、最大ランクと、の少なくとも一つに基づいて、判断してもよい(図9A参照)。また、UEは、第2のDCIに含まれるSRIフィールドのサイズについて、当該第2のDCIをモニタするCORESETのCORESERプールインデックス(例えば、#y)に関連づけられた、第2のSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数と、最大ランクと、の少なくとも一つに基づいて、判断してもよい。
ここでは、第1のDCIのSRIフィールドのサイズ(又は、第1のSRSリソースセットに含まれる第1のSRSリソース数/第1の最大ランク)と、第2のDCIのSRIフィールドのサイズ(又は、第2のSRSリソースセットに含まれる第2のSRSリソース数/第2の最大ランク)が異なる場合を示している。
これにより、CORESERプールインデックスについて、SRSリソースセット毎にSRSリソース数が別々に設定される場合/最大ランクが別々に設定される場合であっても、各DCIに含まれるSRIフィールドのサイズを適切に決定することができる。
第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCIと第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCIの間において、DCIサイズのアライメント(例えば、DCI size alignment)が行われてもよい。この場合、一方のDCI(例えば、第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCI)のサイズが、他方のDCI(例えば、第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCI)のサイズより小さいと想定して、DCIサイズをアライメントしてもよい。
例えば、一方のDCI(例えば、第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCI)のサイズが、他方のDCI(例えば、第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCI)のサイズと等しくなるまで、一方のDCIに0(例えば、パディングビット)が追加されてもよい(図9B参照)。
#x=0及び#y=1であってもよいし、#x=1及び#y=0であってもよい。
[オプション2-2]
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づかず(又は、CORESETとは独立して/CORESETに関わらず)決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
SRIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づかず(又は、CORESETとは独立して/CORESETに関わらず)決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるSRIフィールドのサイズは、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
第1のサイズ#xは、第1のCORESETプールインデックス#xに関連づけられたSRSリソース数及び最大ランクの少なくとも一つに基づいて決定されるSRIフィールドの有効ビットのサイズであってもよい。第2のサイズ#yは、第2のCORESETプールインデックス#yに関連づけられたSRSリソース数及び最大ランクの少なくとも一つに基づいて決定されるSRIフィールドの有効ビットのサイズであってもよい。
第1のサイズ#xが第2のサイズ#yより小さいケース(例えば、第1のCORESETプールインデックス#xに関連づけられたSRSリソース数/最大ランクが、第2のCORESETプールインデックス#yに関連づけられたSRSリソース数/最大ランクより少ないケース)を想定する。
この場合、第1のCORESETプールインデックス#xに関連する第1のDCIのSRIフィールドを解釈するときに、第1のサイズ#x分の最上位ビット(例えば、MSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図10A参照)。あるいは、第1のCORESETプールインデックス#xに関連する第1のDCIのSRIフィールドを解釈するときに、第1のサイズ#x分の最下位ビット(例えば、LSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図10B参照)。第2のサイズ#yが第1のサイズ#xより小さいケースについても、第2のCORESETプールインデックス#yに関連する第2のDCIのSRIフィールドを同様に解釈してもよい。
UEは、有効とならないビット/未使用ビットを無視してもよい。あるいは、有効とならないビット/未使用ビットは、所定値(例えば、全て0又は全て1)が設定されてもよい。UEは、有効とならないビット/未使用ビットが、所定値(例えば、全て0又は全て1)であると想定/期待/判断してもよい。
このように、対応するSRSリソース数/最大ランクに基づいてSRIフィールドのうち有効となるビット/利用するビットを決定/制御することにより、SRSリソース数/最大ランクが別々に設定される場合であっても、第1のDCIと第2のDCIのSRIフィールドのサイズを同じに設定できる。これにより、SRIフィールドのサイズの違いに起因するサイズアライメント(例えば、パディングビットの追加)を不要とすることができる。
<第3の実施形態>
第3の実施形態では、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、CB用TPMIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
第3の実施形態では、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、CB用TPMIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
第3の実施形態は、マルチDCIベースのUL同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)において2つのCORESETプールインデックスに関連づけられた2つのSRSリソースセットに対して、異なる数又は内容のアンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードが設定されるケースに好適に適用されてもよい。SRSリソースセットは、コードブック用のSRSリソースセット(CB SRSリソースセット)であってもよい。数又は内容は、数又は値と読み替えられてもよい。
例えば、第1のCORESETプールインデックスに関連づけられる第1のSRSリソースセットと、第2のCORESETプールインデックスに関連づけられる第2のSRSリソースセットと、に対して、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容が別々に設定されるケースに適用されてもよい。もちろん、第3の実施形態は、上述したケース以外に適用されてもよい。
DCIに含まれるTPMIフィールドについて、以下のオプション3-1~オプション3-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[オプション3-1]
TPMIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるTPMIフィールドのサイズは、当該DCIがモニタされるCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられた、所定パラメータに基づいて決定されてもよい。所定パラメータは、例えば、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容であってもよい。
TPMIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるTPMIフィールドのサイズは、当該DCIがモニタされるCORESETのCORESERプールインデックスに関連づけられた、所定パラメータに基づいて決定されてもよい。所定パラメータは、例えば、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容であってもよい。
例えば、UEは、第1のDCIに含まれるTPMIフィールドのサイズについて、当該第1のDCIをモニタするCORESETのCORESERプールインデックス(例えば、#x)に関連づけられた、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容に基づいて、判断してもよい(図11A参照)。また、UEは、第2のDCIに含まれるTPMIフィールドのサイズについて、当該第2のDCIをモニタするCORESETのCORESERプールインデックス(例えば、#y)に関連づけられた、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容に基づいて、判断してもよい。
ここでは、第1のDCIのTPMIフィールドのサイズ(又は、第1のCORESETプールインデックス#x又は第1のSRSリソースセットに対応するアンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモード)と、第2のDCIのTPMIフィールドのサイズ(又は、第2のCORESETプールインデックス#y又は第2のSRSリソースセットに対応するアンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモード)が異なる場合を示している。
これにより、CORESETプールインデックス毎/SRSリソースセット毎に、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容が別々に設定される場合であっても、各DCIに含まれるTPMIフィールドのサイズを適切に決定することができる。
第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCIと第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCIの間において、DCIサイズのアライメント(例えば、DCI size alignment)が行われてもよい。この場合、一方のDCI(例えば、第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCI)のサイズが、他方のDCI(例えば、第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCI)のサイズより小さいと想定して、DCIサイズをアライメントしてもよい。
例えば、一方のDCI(例えば、第1のCORESERプールインデックス#xに対応するDCI)のサイズが、他方のDCI(例えば、第2のCORESERプールインデックス#yに対応するDCI)のサイズと等しくなるまで、一方のDCIに0(例えば、パディングビット)が追加されてもよい(図11B参照)。
#x=0及び#y=1であってもよいし、#x=1及び#y=0であってもよい。
[オプション3-2]
TPMIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づかず(又は、CORESETとは独立して/CORESETに関わらず)決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるTPMIフィールドのサイズは、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
TPMIフィールドのサイズは、DCIがモニタされるCORESETに基づかず(又は、CORESETとは独立して/CORESETに関わらず)決定されてもよい。例えば、DCIに含まれるTPMIフィールドのサイズは、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1のサイズ#xと第2のサイズ#yのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
第1のサイズ#xは、第1のCORESETプールインデックス#xに関連づけられた所定パラメータ(例えば、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容)に基づいて決定されるTPMIフィールドの有効ビットのサイズであってもよい。第2のサイズ#yは、第2のCORESETプールインデックス#yに関連づけられた所定パラメータ(例えば、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容)に基づいて決定されるTPMIフィールドの有効ビットのサイズであってもよい。
第1のサイズ#xが第2のサイズ#yより小さいケースを想定する。この場合、第1のCORESETプールインデックス#xの第1のDCIのTPMIフィールドを解釈するときに、第1のサイズ#x分の最上位ビット(例えば、MSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図12A参照)。あるいは、第1のCORESETプールインデックス#xの第1のDCIのTPMIフィールドを解釈するときに、第1のサイズ#x分の最下位ビット(例えば、LSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図12B参照)。第2のサイズ#yが第1のサイズ#xより小さいケースについても、第2のCORESETプールインデックス#yに関連する第2のDCIのTPMIフィールドを同様に解釈してもよい。
UEは、有効とならないビット/未使用ビットを無視してもよい。あるいは、有効とならないビット/未使用ビットは、所定値(例えば、全て0又は全て1)が設定されてもよい。UEは、有効とならないビット/未使用ビットが、所定値(例えば、全て0又は全て1)であると想定/期待/判断してもよい。
このように、対応するアンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容に基づいてTPMIフィールドのうち有効となるビット/利用するビットを決定/制御することにより、アンテナポート/SRSポート/コードブックサブセット/フルパワーモードの数又は内容が別々に設定される場合であっても、第1のDCIと第2のDCIのTPMIフィールドのサイズを同じに設定できる。これにより、TPMIフィールドのサイズの違いに起因するサイズアライメント(例えば、パディングビットの追加)を不要とすることができる。
<第4の実施形態>
第4の実施形態では、第1の送信形態(例えば、シングルTRP/シングルパネル送信)と、第2の送信形態(例えば、複数パネルを利用する同時送信(例えば、STxMP))と、の間で動的な切り替えがサポートされる場合のDCIに含まれる所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
第4の実施形態では、第1の送信形態(例えば、シングルTRP/シングルパネル送信)と、第2の送信形態(例えば、複数パネルを利用する同時送信(例えば、STxMP))と、の間で動的な切り替えがサポートされる場合のDCIに含まれる所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)の決定/制御方法の一例について説明する。
シングルDCIベースのマルチTRPシステムにおけるPUSCHの同時マルチパネル送信において、空間分割多重方式(SDM scheme)が適用されてもよい(STxMP SDM Tx)。例えば、1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートが別々にプリコーディングされ、異なるUEパネルから同時に送信されてもよい。
第1の送信形態(例えば、シングルパネル(例えば、single panel))と、第2の送信形態(例えば、複数パネルを利用する空間分割多重方式の同時送信(例えば、STxMP SDM))と、の間で動的な切り替え(dynamic STxMP and single panel switching)がサポートされてもよい。送信形態は、送信モード、送信タイプ、送信方式、又は送信方法と読み替えられてもよい。
この場合、TRP#1を利用するシングルTRP送信(例えば、sTRP Tx with TRP#1)/TRP#2を利用するシングルTRP送信(例えば、sTRP Tx with TRP#2)/TRP#1を利用する空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx with TRP#1)/TRP#2を利用する空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx with TRP#2)に対して、異なる数又は内容のSRSリソース/アンテナポート/最大ランク/コードブックサブセット/フルパワーモードが設定されてもよい。
あるいは、所定のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信/所定のSRSリソースセットに関連付けられた空間多重方式の同時マルチパネル送信に対して、異なる数又は内容のSRSリソース/アンテナポート/最大ランク/コードブックサブセット/フルパワーモードが設定されてもよい。
所定のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信は、例えば、第1のSRSリソースセットに関連付けられたシングルTRP送信(例えば、sTRP Tx associated with first SRS resource set)/第2のSRSリソースセットに関連付けられたシングルTRP送信(例えば、sTRP Tx associated with second SRS resource set)であってもよい。
所定のSRSリソースセットに関連付けられた空間多重方式の同時マルチパネル送信は、例えば、第1のSRSリソースセットに関連付けられた空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx associated with first SRS resource set)/第2のSRSリソースセットに関連付けられた空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx associated with second SRS resource set)であってもよい。
このように、シングルTRP/シングルパネル送信と、複数パネルを利用する同時送信と、に対して、異なるパラメータ(例えば、SRSリソース数/アンテナポート数/最大ランク/コードブックサブセット/フルパワーモード)の設定がサポートされる場合、所定フィールドにおけるビットサイズ(例えば、有効ビットのサイズ)も別々に設定されてもよい。例えば、所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)の有効ビットのサイズは、第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信/第2のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信/空間多重方式の同時マルチパネル送信が指示される場合に異なってもよい。
DCIの所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)の有効ビットのサイズは、どの送信形態(例えば、シングルパネル送信/同時マルチパネル送信)/どのSRSリソースセットであるか、と、当該送信形態/SRSリソースセットに対応する所定パラメータと、に基づいて決定されてもよい。所定パラメータは、例えば、SRSリソース数/アンテナポート数/最大ランク/コードブックサブセット/フルパワーモードであってもよい。どの送信形態(例えば、シングルパネル送信/同時マルチパネル送信)であるかは、どのSRSリソースセット(例えば、第1のSRSリソースセット/第2のSRSリソースセット)に対応する送信形態であるか、に読み替えられてもよい。
例えば、所定フィールドの有効ビットのサイズは、第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信/第2のSRSリソースセットに関連付けられたシングルTRP送信/空間多重方式の同時マルチパネル送信が指示されるかどうか(又は、いずれの送信形態が指示されるか/いずれのSRSリソースセットが指示されるか)に基づいて決定されてもよい。さらに、SRIフィールド/TPMIフィールドの有効ビットのサイズは、第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信/第2のSRSリソースセットに関連付けられたシングルTRP送信/第1のSRSリソースセットに関連づけられた空間多重方式の同時マルチパネル送信/第3のSRSリソースセットに関連づけられた空間多重方式の同時マルチパネル送信に対して設定される所定パラメータ(又は、各SRSリソースセットに対応する所定パラメータ)に基づいて決定されてもよい。
適用される送信形態/対応するSRSリソースセットに関する情報は、DCI/MAC CE/RRCを利用してUEに指示/設定されてもよい。
DCIに含まれる所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールドの少なくとも一つ)のサイズNは、第1の有効ビットのサイズ#xと第2の有効ビットのサイズ#yと第3の有効ビットのサイズ#zのうちの最大値に基づいて決定(又は、第1の有効ビットのサイズ#xと第2の有効ビットのサイズ#yと第3の有効ビットのサイズ#zのうち大きいサイズが適用)されてもよい。
第1の有効ビットのサイズ#xは、第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信が指示された場合の所定フィールドの有効ビットのサイズに対応してもよい。第2の有効ビットのサイズ#yは、第2のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信が指示された場合の所定フィールドの有効ビットのサイズに対応してもよい。第3の有効ビットのサイズ#zは、空間多重方式の同時マルチパネル送信が指示された場合の所定フィールドの有効ビットのサイズに対応してもよい。所定フィールドのサイズNは、サイズ#xとサイズ#yとサイズ#zのうち最大となるサイズに設定されてもよい。
第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP、第2のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP、又は空間多重方式の同時マルチパネル送信が指示され、サイズ#x、サイズ#y、又はサイズ#zがNより小さいケースも生じる。この場合、所定フィールドの一部(例えば、サイズ#x、サイズ#y又はサイズ#z分)の最上位ビット(MSB)又は最下位ビット(LSB))のみが有効となる又は利用されてもよい。
例えば、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付けられたシングルTRP送信が設定/指示された場合、所定フィールドの有効ビットのサイズがサイズ#xであると想定/判断してもよい。あるいは、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付けられたシングルTRP送信が設定/指示された場合、所定フィールドの有効ビットのサイズがサイズ#yであると想定/判断してもよい。あるいは、UEは、空間多重方式の同時マルチパネル送信が設定/指示された場合、所定フィールドの有効ビットのサイズがサイズ#zであると想定/判断してもよい。
UEは、有効とならないビット/未使用ビットを無視してもよい。あるいは、有効とならないビット/未使用ビットは、所定値(例えば、全て0又は全て1)が設定されてもよい。UEは、有効とならないビット/未使用ビットが、所定値(例えば、全て0又は全て1)であると想定/期待/判断してもよい。
例えば、サイズ#x>サイズ#y≧サイズ#zである場合を想定する。この場合、所定フィールドのサイズNは、サイズ#xに等しく設定されてもよい。UEは、DCI/MAC CEにより第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信が指示された場合、所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールド)について、サイズ#x分の最上位ビット(例えば、MSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図13参照)。
また、UEは、DCI/MAC CEにより第2のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信が指示された場合、所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールド)について、サイズ#y分の最上位ビット(例えば、MSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい。また、UEは、DCI/MAC CEにより空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx)が指示された場合、所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールド)について、サイズ#z分の最上位ビット(例えば、MSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい。
あるいは、UEは、DCI/MAC CEにより第1のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信が指示された場合、所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールド)について、サイズ#x分の最下位ビット(例えば、LSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい(図14参照)。
また、UEは、DCI/MAC CEにより第2のSRSリソースセットに関連づけられたシングルTRP送信が指示された場合、所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールド)について、サイズ#y分の最下位ビット(例えば、LSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい。また、UEは、DCI/MAC CEにより空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx)が指示された場合、所定フィールド(例えば、TPMIフィールド/SRIフィールド)について、サイズ#z分の最下位ビット(例えば、LSB)のみが、有効となる又は使用されてもよい。
空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx)は、TRP#1-TRP#2の順序のSTxMP SDM送信と、TRP#2-TRP#1の順序のSTxMP SDM送信と、に区別されてもよい。
TRP#1-TRP#2の順序のSTxMP SDM送信は、第1のL1レイヤ/DMRSポートが第1のSRSリソースセットに関連付けられ、残りのレイヤ/DMRSポートが第2のSRSリソースセットに関連づけられることを意味してもよい。TRP#2-TRP#1の順序のSTxMP SDM送信は、第1のL1レイヤ/DMRSポートが第2のSRSリソースセットに関連付けられ、残りのレイヤ/DMRSポートが第1のSRSリソースセットに関連づけられることを意味してもよい。
なお、空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx)に異なるSRSリソースセットが関連づけられる場合、第1のSRSリソースセットに関連付けられた同時マルチパネル送信に対応する有効ビットのサイズ#z1と、第2のSRSリソースセットに関連付けられた同時マルチパネル送信に対応する有効ビットのサイズ#z2がサポートされてもよい。
送信タイプ指示/SRSリソースセット指示は、DCI/MAC CEにより基地局からUEに指示されてもよい。例えば、第1のSRSリソースセットに関連づけられるシングルTRP送信(例えば、sTRP TX associated with first SRS resource set)は、DCIのSRSリソースセット指示フィールド(例えば、‘00’)により指示されてもよい。第2のSRSリソースセットに関連づけられるシングルTRP送信(例えば、sTRP TX associated with second SRS resource set)は、DCIのSRSリソースセット指示フィールド(例えば、‘01’)により指示されてもよい。
空間多重方式の同時マルチパネル送信(例えば、STxMP SDM Tx)は、DCIのSRSリソースセット指示フィールド(例えば、‘10’又は‘11’)により指示されてもよい。なお、STxMP SDM TxがTRP#1-TRP#2の順序のSTxMP SDM送信と、TRP#2-TRP#1の順序のSTxMP SDM送信と、に区別される場合、DCIによりいずれかが指示されてもよい。例えば、TRP#1-TRP#2の順序のSTxMP SDM送信(例えば、STxMP SDM Tx with TRP#1-TRP#2 order)は、DCIのSRSリソースセット指示フィールド(例えば、‘10’)により指示されてもよい。TRP#2-TRP#1の順序のSTxMP SDM送信(例えば、STxMP SDM Tx with TRP#2-TRP#1 order)は、DCIのSRSリソースセット指示フィールド(例えば、‘11’)により指示されてもよい。
第4の実施形態は、シングルDCIベースの空間分割多重方式のUL同時送信(例えば、STxMP SDM)と、シングルパネル(例えば、single panel)と、の間で動的な切り替えがサポートされる場合に限られず適用されてもよい。例えば、マルチDCIベースの空間分割多重方式のUL同時送信(例えば、STxMP SDM)と、シングルパネル(例えば、single panel)と、の間で動的な切り替えがサポートされる場合に適用されてもよい。マルチDCIベースの空間分割多重方式のUL同時送信が指示/設定される場合とは、複数(例えば、2つ)のSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。シングルTRPが設定されている場合とは、1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
<第5の実施形態>
第5の実施形態では、帯域幅部分(例えば、BWP)の切り替えが行われる場合のUL送信(例えば、PUSCH送信)の制御方法の一例について説明する。
第5の実施形態では、帯域幅部分(例えば、BWP)の切り替えが行われる場合のUL送信(例えば、PUSCH送信)の制御方法の一例について説明する。
第5の実施形態は、BWPの切り替えにおいて、切り替え前後のBWPにおいて、異なる送信形態(シングルTRP送信/シングルパネル送信と、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP))の適用がサポートされる場合に好適に適用されてもよい。もちろん、第5の実施形態の適用はこれに限られない。
マルチDCIベースの同時UL送信(例えば、PUSCH+PUSCH)に対して、PUSCHは、所定のSRSリソースセットに関連づけられてもよい。所定のSRSリソースセットは、当該PUSCHをスケジュールするDCIのCORESETプールインデックスに関連づけられるSRSリソースセットであってもよい。
BWPの切り替え(例えば、BWP switching)がサポートされる場合、BWP#aにおいて受信するDCIの帯域幅部分指示フィールド(例えば、bandwidth part indicator field)が他のBWP#bを指示するケースがある。この場合、指示されるBWP#bにおいて、2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定される場合、PUSCH(例えば、当該DCIでスケジュールされるPUSCH)がどのSRSリソースセットに関連づけられるかが問題となる。
第5の実施形態では、BWPの切り替えが行われる場合、所定ルールに基づいて、PUSCHが対応するSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが判断/決定されてもよい。
・ケース5-1
BWP切り替えについて、BWP#aにおいて検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドにより当該BWP#aと異なる他のBWP#bが指示され、当該指示されたBWP#bにおいてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合、以下のオプション5-1~オプション5-2の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、指示されたBWP#bにおいてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合とは、指示されたBWP#bにおいて2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
BWP切り替えについて、BWP#aにおいて検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドにより当該BWP#aと異なる他のBWP#bが指示され、当該指示されたBWP#bにおいてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合、以下のオプション5-1~オプション5-2の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、指示されたBWP#bにおいてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合とは、指示されたBWP#bにおいて2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
[オプション5-1]
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合(図15A参照)、以下のオプション5-1-1~オプション5-1-2の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合(図15A参照)、以下のオプション5-1-1~オプション5-1-2の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
《オプション5-1-1》
スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの特定のSRSリソースセットに関連づけられてもよい。当該PUSCHは、BWP切り替えを指示するDCI(又は、BWP#aで検出されたDCI)によりスケジュールされてもよい。特定のSRSリソースセットは、第1のSRSリソースセット又はインデックスが小さいSRSリソースセットであってもよい。例えば、UEは、スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの第1のSRSリソースセットに関連付けられると想定/判断してもよい。
スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの特定のSRSリソースセットに関連づけられてもよい。当該PUSCHは、BWP切り替えを指示するDCI(又は、BWP#aで検出されたDCI)によりスケジュールされてもよい。特定のSRSリソースセットは、第1のSRSリソースセット又はインデックスが小さいSRSリソースセットであってもよい。例えば、UEは、スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの第1のSRSリソースセットに関連付けられると想定/判断してもよい。
なお、UEは、デフォルトでは、スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの特定のSRSリソースセット(例えば、第1のSRSリソースセット)に関連付けられると想定/判断してもよい。一方で、他の指示/条件がある場合には、当該指示/条件に基づいてPUSCHに対応するSRSリソースセットが決定されてもよい。
《オプション5-1-2》
BWP切り替えが適用される場合、スケジュールされるPUSCHに関連付けられるSRSリソースセットに関する情報が上位レイヤパラメータ等により設定されてもよい。
BWP切り替えが適用される場合、スケジュールされるPUSCHに関連付けられるSRSリソースセットに関する情報が上位レイヤパラメータ等により設定されてもよい。
[オプション5-2]
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合(図15B参照)、以下のオプション5-2-1~オプション5-2-3の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合(図15B参照)、以下のオプション5-2-1~オプション5-2-3の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
《オプション5-2-1》
スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの特定のSRSリソースセットに関連づけられてもよい。特定のSRSリソースセットは、第1のSRSリソースセット又はインデックスが小さいSRSリソースセットであってもよい。例えば、UEは、スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの第1のSRSリソースセットに関連付けられると想定/判断してもよい。
スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの特定のSRSリソースセットに関連づけられてもよい。特定のSRSリソースセットは、第1のSRSリソースセット又はインデックスが小さいSRSリソースセットであってもよい。例えば、UEは、スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの第1のSRSリソースセットに関連付けられると想定/判断してもよい。
なお、UEは、デフォルトでは、スケジュールされるPUSCHが、BWP#bの特定のSRSリソースセット(例えば、第1のSRSリソースセット)に関連付けられると想定/判断してもよい。一方で、他の指示/条件がある場合には、当該指示/条件に基づいてPUSCHに対応するSRSリソースセットが決定されてもよい。
《オプション5-2-2》
スケジュールされるPUSCHは、当該PUSCHをスケジュールするDCIに対応するCORESETプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに関連づけられてもよい。SRSリソースセットとCORESETプールインデックスの関連づけは、所定ルールに基づいて決定されてもよい。
スケジュールされるPUSCHは、当該PUSCHをスケジュールするDCIに対応するCORESETプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに関連づけられてもよい。SRSリソースセットとCORESETプールインデックスの関連づけは、所定ルールに基づいて決定されてもよい。
例えば、SRSリソースセットとCORESETプールインデックスの関連づけは、指示されたBWP#bの設定に従ってもよい(所定ルール1)。あるいは、SRSリソースセットとCORESETプールインデックスの関連づけは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)の設定に従ってもよい(所定ルール2)。あるいは、BWP#aとBWP#bにおけるSRSリソースセットとCORESETプールインデックスとの間の関連づけが同じに設定されてもよい(所定ルール3)。所定ルール3において、UEは、BWP#aとBWP#bにおけるSRSリソースセットとCORESETプールインデックスとの間の関連づけが同じ設定であると期待/想定/判断してもよい。
《オプション5-2-3》
BWP切り替えが適用される場合、スケジュールされるPUSCHに関連付けられるSRSリソースセットに関する情報が上位レイヤパラメータ等により設定されてもよい。
BWP切り替えが適用される場合、スケジュールされるPUSCHに関連付けられるSRSリソースセットに関する情報が上位レイヤパラメータ等により設定されてもよい。
[バリエーション]
BWP#aで検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドがBWP#bを指示する場合、BWP#aとBWP#bとの間においてSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが同じに設定されてもよい。UEは、BWP#aで検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドがBWP#bを指示する場合、BWP#aとBWP#bとの間においてSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが同じ設定であると期待/想定/判断して、SRIフィールドを判断してもよい。
BWP#aで検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドがBWP#bを指示する場合、BWP#aとBWP#bとの間においてSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが同じに設定されてもよい。UEは、BWP#aで検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドがBWP#bを指示する場合、BWP#aとBWP#bとの間においてSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが同じ設定であると期待/想定/判断して、SRIフィールドを判断してもよい。
・ケース5-2
BWP切り替えについて、BWP#aにおいて検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドにより当該BWP#aと異なる他のBWP#bが指示され、当該指示されたBWP#bにおいてシングルTRPが設定されている場合、以下のオプション5-3~オプション5-4の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#bにおいてシングルTRPが設定されている場合とは、BWP#bにおいて1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
BWP切り替えについて、BWP#aにおいて検出されたDCIの帯域幅部分指示フィールドにより当該BWP#aと異なる他のBWP#bが指示され、当該指示されたBWP#bにおいてシングルTRPが設定されている場合、以下のオプション5-3~オプション5-4の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#bにおいてシングルTRPが設定されている場合とは、BWP#bにおいて1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
[オプション5-3]
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合(図16A参照)、既存システム(例えば、Rel.17以前)と同じ動作が適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合(図16A参照)、既存システム(例えば、Rel.17以前)と同じ動作が適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてシングルTRPが設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において1つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
[オプション5-4]
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合(図16B参照)、以下のオプション5-4-1~オプション5-4-2の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合(図16B参照)、以下のオプション5-4-1~オプション5-4-2の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)においてマルチDCIベースの同時送信(例えば、M-DCI STxMP PUSCH+PUSCH)が設定されている場合とは、BWP#a(又は、DCIが検出されたBWP)において2つのSRSリソースセット/CORESETプールインデックスが設定されている場合と読み替えられてもよい。
《オプション5-4-1》
BWP#aにおける特定のSRIフィールドによりBWP#bのSRSリソースセットが指示されてもよい。特定のSRIフィールドは、第1のSRIフィールド又はインデックスが小さいSRIフィールドであってもよい。例えば、UEは、BWP#aにおける第1のSRIフィールドによりBWP#bのSRSリソースセットが指示されると想定/判断してもよい。
BWP#aにおける特定のSRIフィールドによりBWP#bのSRSリソースセットが指示されてもよい。特定のSRIフィールドは、第1のSRIフィールド又はインデックスが小さいSRIフィールドであってもよい。例えば、UEは、BWP#aにおける第1のSRIフィールドによりBWP#bのSRSリソースセットが指示されると想定/判断してもよい。
なお、UEは、デフォルトでは、BWP#aにおける第1のSRIフィールドによりBWP#bのSRSリソースセットが指示されると想定/判断してもよい。一方で、他の指示/条件がある場合には、当該指示/条件に基づいてSRSリソースセットが決定されてもよい。
《オプション5-4-2》
BWP切り替えが適用される場合、スケジュールされるPUSCHに関連付けられるSRSリソースセットに関する情報が上位レイヤパラメータ等により設定されてもよい。
BWP切り替えが適用される場合、スケジュールされるPUSCHに関連付けられるSRSリソースセットに関する情報が上位レイヤパラメータ等により設定されてもよい。
<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。
[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(例えば、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP))をサポートすること、
・マルチDCIベースのSTxMPをサポートすること、
・マルチDCIベースのSTxMPにおいて所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)のサイズについて別々に設定することをサポートすること、
・空間多重方式の同時マルチパネル(STxMP SDM)をサポートすること、
・シングルTRP送信/シングルパネル送信と、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP)と、の切り替え/スイッチをサポートすること、
・BWP切り替えにおいて、異なる送信形態(シングルTRP送信/シングルパネル送信と、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP))の適用をサポートすること。
・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(例えば、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP))をサポートすること、
・マルチDCIベースのSTxMPをサポートすること、
・マルチDCIベースのSTxMPにおいて所定フィールド(例えば、SRIフィールド/TPMIフィールド)のサイズについて別々に設定することをサポートすること、
・空間多重方式の同時マルチパネル(STxMP SDM)をサポートすること、
・シングルTRP送信/シングルパネル送信と、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP)と、の切り替え/スイッチをサポートすること、
・BWP切り替えにおいて、異なる送信形態(シングルTRP送信/シングルパネル送信と、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP))の適用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、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(STxMP)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1-1]
2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信する受信部と、前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断する制御部と、を有する端末。
[付記1-2]
前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断する付記1-1に記載の端末。
[付記1-3]
前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータと、前記第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータと、に基づいて、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断する付記1-1又は付記1-2に記載の端末。
[付記1-4]
前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて決定される第1の有効ビットのサイズが、前記第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータに基づいて決定される第2の有効ビットのサイズより小さい場合、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズが前記第2の有効ビットのサイズと同じであると判断する付記1-1から付記1-3のいずれかに記載の端末。
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1-1]
2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信する受信部と、前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断する制御部と、を有する端末。
[付記1-2]
前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断する付記1-1に記載の端末。
[付記1-3]
前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータと、前記第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータと、に基づいて、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断する付記1-1又は付記1-2に記載の端末。
[付記1-4]
前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて決定される第1の有効ビットのサイズが、前記第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータに基づいて決定される第2の有効ビットのサイズより小さい場合、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズが前記第2の有効ビットのサイズと同じであると判断する付記1-1から付記1-3のいずれかに記載の端末。
[付記2-1]
第1の送信形態と第2の送信形態の適用又は切り替えがサポートされる場合、送信形態に関する情報を受信する受信部と、前記送信形態に関連づけられるサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対応するパラメータに基づいて、UL送信をスケジュールする下り制御情報(DCI)の所定フィールドにおける各送信形態の有効ビットのサイズをそれぞれ判断する制御部と、を有する端末。
[付記2-2]
前記制御部は、前記各送信形態の有効ビットのサイズのうち最大のサイズが前記所定フィールドのサイズであると判断する付記2-1に記載の端末。
[付記2-3]
前記制御部は、ある送信形態の有効ビットのサイズが前記所定フィールドのサイズより小さい場合、前記所定フィールドのうち前記有効ビットに対応する一部のビットの解釈に基づいて前記UL送信を制御する付記2-1又は付記2-2に記載の端末。
[付記2-4]
前記送信形態に関する情報は、前記UL送信をスケジュールするDCIで指示される付記2-1から付記2-3のいずれかに記載の端末。
第1の送信形態と第2の送信形態の適用又は切り替えがサポートされる場合、送信形態に関する情報を受信する受信部と、前記送信形態に関連づけられるサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対応するパラメータに基づいて、UL送信をスケジュールする下り制御情報(DCI)の所定フィールドにおける各送信形態の有効ビットのサイズをそれぞれ判断する制御部と、を有する端末。
[付記2-2]
前記制御部は、前記各送信形態の有効ビットのサイズのうち最大のサイズが前記所定フィールドのサイズであると判断する付記2-1に記載の端末。
[付記2-3]
前記制御部は、ある送信形態の有効ビットのサイズが前記所定フィールドのサイズより小さい場合、前記所定フィールドのうち前記有効ビットに対応する一部のビットの解釈に基づいて前記UL送信を制御する付記2-1又は付記2-2に記載の端末。
[付記2-4]
前記送信形態に関する情報は、前記UL送信をスケジュールするDCIで指示される付記2-1から付記2-3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。
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17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18は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図18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。
送受信部120は、2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを送信してもよい。制御部110は、2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、第1のDCIと第2のDCIの所定フィールドのサイズを制御してもよい。
送受信部120は、第1の送信形態と第2の送信形態の適用又は切り替えがサポートされる場合、送信形態に関する情報を送信してもよい。制御部110は、送信形態に関連づけられるサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対応するパラメータに基づいて、UL送信をスケジュールする下り制御情報(DCI)の所定フィールドにおける各送信形態の有効ビットのサイズを制御してもよい。
(ユーザ端末)
図19は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図19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、測定部223は、チャネル測定用リソースに基づいて、CSI算出のためのチャネル測定を導出してもよい。チャネル測定用リソースは、例えば、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソースであってもよい。また、測定部223は、干渉測定用リソースに基づいて、CSI算出のための干渉測定を導出してもよい。干渉測定用リソースは、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、CSI-干渉測定(Interference Measurement(IM))リソースなどの少なくとも1つであってもよい。なお、CSI-IMは、CSI-干渉管理(Interference Management(IM))と呼ばれてもよいし、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、CSI-RS、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、CSI-IM、CSI-SSBなどは、互いに読み替えられてもよい。
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。
送受信部220は、2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信してもよい。制御部210は、2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、第1のDCIと第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断してもよい。
制御部210は、第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて、第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断してもよい。あるいは、制御部210は、第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータと、第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータと、に基づいて、第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断してもよい。あるいは、制御部210は、第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて決定される第1の有効ビットのサイズが、第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータに基づいて決定される第2の有効ビットのサイズより小さい場合、第1のDCIの所定フィールドのサイズが第2の有効ビットのサイズと同じであると判断してもよい。
送受信部220は、第1の送信形態と第2の送信形態の適用又は切り替えがサポートされる場合、送信形態に関する情報を受信してもよい。制御部210は、送信形態に関連づけられるサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対応するパラメータに基づいて、UL送信をスケジュールする下り制御情報(DCI)の所定フィールドにおける各送信形態の有効ビットのサイズをそれぞれ判断してもよい。
制御部210は、各送信形態の有効ビットのサイズのうち最大のサイズが所定フィールドのサイズであると判断してもよい。あるいは、制御部210は、ある送信形態の有効ビットのサイズが所定フィールドのサイズより小さい場合、所定フィールドのうち有効ビットに対応する一部のビットの解釈に基づいてUL送信を制御してもよい。送信形態に関する情報は、UL送信をスケジュールするDCIで指示されてもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
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20は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「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」、「UEパネル」、「送信エンティティ」、「受信エンティティ」、などの用語は、互換的に使用され得る。
なお、本開示において、アンテナポートは、任意の信号/チャネルのためのアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)と互いに読み替えられてもよい。本開示において、リソースは、任意の信号/チャネルのためのリソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソースなど)と互いに読み替えられてもよい。なお、リソースは、時間/周波数/符号/空間/電力リソースを含んでもよい。また、空間ドメイン送信フィルタは、空間ドメイン送信フィルタ(spatial domain transmission filter)及び空間ドメイン受信フィルタ(spatial domain reception filter)の少なくとも一方を含んでもよい。
上記グループは、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(Reference Signal(RS))グループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、PUCCHグループ、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、レイヤグループ、リソースグループ、ビームグループ、アンテナグループ、パネルグループなどの少なくとも1つを含んでもよい。
また、本開示において、ビーム、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、CORESET、CORESETプール、PDSCH、PUSCH、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、RS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、TCI状態、下りリンクTCI状態(DL TCI状態)、上りリンク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)、ジョイントTCI状態などは、互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、「QCL」、「QCL想定」、「QCL関係」、「QCLタイプ情報」、「QCL特性(QCL property/properties)」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)特性」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)」などは、互いに読み替えられてもよい。
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(indicator)、インディケーション(indication)、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。
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(TCI状態)」は、「空間関係情報(TCI状態)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。空間関係情報及び空間関係は、互いに読み替えられてもよい。
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21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。本開示において、「判断(決定)」は、上述した動作と互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、「判断(決定)(determine/determining)」は、「想定する(assume/assuming)」、「期待する(expect/expecting)」、「みなす(consider/considering)」などと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、「...することを想定しない」は、「...しないことを想定する」と互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「期待する(expect)」は、「期待される(be expected)」と互いに読み替えられてもよい。例えば、「...を期待する(expect(s) ...)」(”...”は、例えばthat節、to不定詞などで表現されてもよい)は、「...を期待される(be expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。「...を期待しない(does not expect ...)」は、「...を期待されない(be not expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。また、「装置Aは...を期待されない(An apparatus A is not expected ...)」は、「装置A以外の装置Bが、当該装置Aについて...を期待しない」と互いに読み替えられてもよい(例えば、装置AがUEである場合、装置Bは基地局であってもよい)。
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。
本開示において、「Aのとき(場合)、B(when A, B)」、「(もし)Aならば、B(if A, (then) B)」、「Aの際にB(B upon A)」、「Aに応じてB(B in response to A)」、「Aに基づいてB(B based on A)」、「Aの間B(B during/while A)」、「Aの前にB(B before A)」、「Aにおいて(Aと同時に)B(B at( the same time as)/on A)」、「Aの後にB(B after A)」、「A以来B(B since A)」、「AまでB(B until A)」などは、互いに読み替えられてもよい。なお、ここでのA、Bなどは、文脈に応じて、名詞、動名詞、通常の文章など適宜適当な表現に置き換えられてもよい。なお、AとBの時間差は、ほぼ0(直後又は直前)であってもよい。また、Aが生じる時間には、時間オフセットが適用されてもよい。例えば、「A」は「Aが生じる時間オフセット前/後」と互いに読み替えられてもよい。当該時間オフセット(例えば、1つ以上のシンボル/スロット)は、予め規定されてもよいし、通知される情報に基づいてUEによって特定されてもよい。
本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、任意の時間単位(例えば、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレーム)、期間(period)、機会(occasion)、リソースなどは、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。
本出願は、2023年2月27日出願の特願2023-028440に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (6)
- 2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信する受信部と、
前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断する制御部と、を有する端末。 - 前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断する請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータと、前記第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータと、に基づいて、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズを判断する請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、前記第1のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第1のパラメータに基づいて決定される第1の有効ビットのサイズが、前記第2のDCIをモニタする制御リソースセットの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応する第2のパラメータに基づいて決定される第2の有効ビットのサイズより小さい場合、前記第1のDCIの所定フィールドのサイズが前記第2の有効ビットのサイズと同じであると判断する請求項1に記載の端末。
- 2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを受信する工程と、
前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを判断する工程と、を有する端末の無線通信方法。 - 2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた第1の下り制御情報(DCI)と第2のDCIの少なくとも一つを送信する送信部と、
前記2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられた2つのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに対して異なるパラメータの設定がサポートされる場合、1つの制御リソースセットプールインデックスに関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータ、又は2つの制御リソースセットプールインデックスにそれぞれ関連づけられたSRSリソースセットに対応するパラメータに基づいて、前記第1のDCIと前記第2のDCIの所定フィールドのサイズを制御する制御部と、を有する基地局。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202480026819.7A CN121080089A (zh) | 2023-02-27 | 2024-02-26 | 终端、无线通信方法以及基站 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2023028440 | 2023-02-27 | ||
| JP2023-028440 | 2023-02-27 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024181349A1 true WO2024181349A1 (ja) | 2024-09-06 |
Family
ID=92590492
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/006756 Ceased WO2024181349A1 (ja) | 2023-02-27 | 2024-02-26 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN121080089A (ja) |
| WO (1) | WO2024181349A1 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022085155A1 (ja) * | 2020-10-22 | 2022-04-28 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
-
2024
- 2024-02-26 WO PCT/JP2024/006756 patent/WO2024181349A1/ja not_active Ceased
- 2024-02-26 CN CN202480026819.7A patent/CN121080089A/zh active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022085155A1 (ja) * | 2020-10-22 | 2022-04-28 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| PETER GAAL, QUALCOMM INCORPORATED: "Simultaneous multi-panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-2301400; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 17 February 2023 (2023-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052248533 * |
| SHINYA KUMAGAI, NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on multi-panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-2301482; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 17 February 2023 (2023-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052248614 * |
| XUEMING PAN, VIVO: "Further discussion on UL precoding indication for multi-panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-2300441; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 17 February 2023 (2023-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052247584 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN121080089A (zh) | 2025-12-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2024195103A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024095473A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024181349A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024181350A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024195102A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025017931A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025017930A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024176455A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024176454A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024236654A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024201856A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024095472A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025105356A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024171283A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025041830A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024247108A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024069927A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024209597A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025046795A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025046796A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2025069244A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024247110A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024247109A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024209595A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2024209596A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 24763829 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |