WO2024261972A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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- 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 (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
- LTE 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- NR New Radio
- up to four layers of uplink (UL) Multi-Input Multi-Output (MIMO) transmission are supported.
- MIMO Multi-Input Multi-Output
- support for UL transmission with a number of layers greater than four is being considered to achieve higher spectral efficiency.
- maximum 6-rank transmission using 6 antenna ports, maximum 6- or 8-rank transmission using 8 antenna ports, etc. are being considered.
- one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmissions using more than four antenna ports.
- a terminal has a receiving unit that receives a setting indicating a value specific to a bandwidth portion as the maximum number of layers of an uplink shared channel, and a control unit that controls, within the bandwidth portion, transmission of the uplink shared channel using non-codebook-based transmission and layers equal to or less than the value.
- UL transmissions using more than four antenna ports can be appropriately controlled.
- FIG. 1 shows an example of a structure of an existing PUSCH configuration and a serving cell PUSCH configuration.
- FIG. 2 shows an example of the operation of a UE receiving a DCI including a BWP indicator.
- FIG. 3 shows an example of a PUSCH configuration according to the first embodiment.
- FIG. 4 shows an example of an individual UL BWP setting for embodiment 1.
- FIG. 5 illustrates an example of BWP switching according to the fifth embodiment.
- FIG. 6 illustrates an example of BWP switching according to the sixth embodiment.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- a terminal (user terminal, User Equipment (UE)) may receive information (SRS configuration information, for example, parameters in the RRC control element "SRS-Config") used to transmit a measurement reference signal (for example, a Sounding Reference Signal (SRS)).
- SRS configuration information for example, parameters in the RRC control element "SRS-Config"
- SRS-Config parameters in the RRC control element "SRS-Config”
- the UE may receive at least one of information regarding one or more SRS resource sets (SRS resource set information, e.g., the RRC control element "SRS-ResourceSet”) and information regarding one or more SRS resources (SRS resource information, e.g., the RRC control element "SRS-Resource”).
- SRS resource set information e.g., the RRC control element "SRS-ResourceSet
- SRS resource information e.g., the RRC control element "SRS-Resource”
- An SRS resource set may relate to (group together) a number of SRS resources.
- Each SRS resource may be identified by an SRS Resource Indicator (SRI) or SRS Resource Identifier (ID).
- SRI SRS Resource Indicator
- ID SRS Resource Identifier
- the SRS resource set information may include an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type, and information on SRS usage.
- SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
- SRS-ResourceId SRS resource set ID
- SRS resource type SRS resource type
- the SRS resource type may indicate any of periodic SRS (P-SRS), semi-persistent SRS (SP-SRS), and aperiodic CSI (A-SRS).
- P-SRS periodic SRS
- SP-SRS semi-persistent SRS
- A-SRS aperiodic CSI
- the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation) and transmit A-SRS based on an SRS request in the DCI.
- the usage may be, for example, beam management (beamManagement), codebook (CB), noncodebook (NCB), antenna switching, etc.
- the SRS for codebook or noncodebook usage may be used to determine a precoder for codebook-based or noncodebook-based uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) transmission based on the SRI.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the UE may determine a precoder (precoding matrix) for PUSCH transmission based on the SRI, a Transmitted Rank Indicator (TRI), and a Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI).
- a precoder for PUSCH transmission based on the SRI.
- the SRS resource information may include an SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmit comb, SRS resource mapping (e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship information of SRS, etc.
- SRS resource ID SRS-ResourceId
- SRS port number SRS port number
- SRS port number SRS port number
- transmit comb e.g., transmit comb
- SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
- SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
- the spatial relationship information of the SRS may indicate spatial relationship information between a specific reference signal and the SRS.
- the specific reference signal may be at least one of a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), and an SRS (e.g., another SRS).
- SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- SRS e.g., another SRS.
- the SS/PBCH block may be referred to as a Synchronization Signal Block (SSB).
- SSB Synchronization Signal Block
- the spatial relationship information of the SRS may include at least one of an SSB index, a CSI-RS resource ID, and an SRS resource ID as an index of the above-mentioned specified reference signal.
- the SSB index, SSB resource ID, and SSB Resource Indicator may be 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 "nonCodebook.”
- codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH transmission, codebook-based transmission) may refer to PUSCH when "codebook" is configured as the transmission scheme in the UE.
- non-codebook-based PUSCH (non-codebook-based PUSCH transmission, non-codebook-based transmission) may refer to PUSCH when "non-codebook" is configured as the transmission scheme in the UE.
- Ng is the number of antenna groups.
- M is the number of antennas (or antenna elements) in the first dimension, and N is the number of antennas (or antenna elements) in the second dimension.
- the first and second dimensions are, for example, the horizontal and vertical directions.
- An antenna group may be referred to as a coherent group.
- a coherent group may include one or more coherent ports.
- a partially coherent UE may have multiple coherent groups.
- Antenna ports within a coherent group may be coherent.
- Antenna ports between different coherent groups may not be coherent.
- Each coherent group may correspond to a different transmit panel/transmit chain/SRS resource set/RS resource set/spatial relation info/joint Transmission Configuration Indication state/UL TCI state/received TRP.
- the SRS resource set may specifically correspond to a codebook or non-codebook SRS resource set.
- each coherent group may correspond to a different received TRP.
- the coherent group may be called a coherent antenna group, a port group, an antenna set, etc.
- the UE may report the supported antenna groups/antenna configuration information/coherent number as UE capability information.
- the UE may also configure the coherent groups (e.g., the number of coherent groups, the number of ports included in each coherent group) by higher layer signaling.
- the number of panels on which the antennas are placed, the orientation of the panels, the coherency of each panel/antenna (fully coherent, partially coherent, non-coherent, etc.), the antenna arrangement in a particular direction (horizontal, vertical, etc.), and the polarization antenna configuration (single polarization, cross polarization, number of polarization planes, etc.) may differ from existing antenna layouts.
- dG-H and dG-V represent the horizontal and vertical spacing between the centers of adjacent antenna groups, respectively.
- Rel. 15/16 NR supported the transmission of one codeword (CW) in one PUSCH
- Rel. 18 NR it is being considered that a UE will transmit more than one CW in one PUSCH.
- CW may be interpreted as a transport block (e.g., TB) corresponding to the CW.
- DL transmission (e.g., PDSCH transmission) supports transmission of two TBs (e.g., TB #1 and TB #2).
- a DCI (e.g., DCI format 1_1) used for scheduling the PDSCH may include a specific field for TB #1 and a specific field for TB #2 in the DCI.
- the specific field may be, for example, at least one of a modulation and coding scheme, a new data indicator, and a redundancy version.
- the fact that two TBs are supported in PDSCH transmission may be notified to the UE by a predetermined higher layer parameter.
- the predetermined higher layer parameter may be a higher layer parameter regarding the maximum number of codewords scheduled by DCI (e.g., maxNrofCodeWordsScheduledByDCI).
- the predetermined higher layer parameter e.g., maxNrofCodeWordsScheduledByDCI
- a certain higher layer parameter is set to 2 (e.g., maxNrofCodeWordsScheduledByDCI equals 2)
- this may mean that a certain field for TB#2 is included in the DCI.
- a certain higher layer parameter indicates a certain value (e.g., 2) for a PDSCH, this may mean that a field for TB#2 exists (or that two codeword transmission is enabled).
- MCS index e.g. I MCS
- the first TB and TB1 of the two TBs may be read as interchangeable.
- the second TB and TB2 of the two TBs may be read as interchangeable.
- the maximum number of MIMO layers will be RRC configured by extending the range of maxRank and maxMIMO-Layers to 8.
- the maximum rank will be configured by RRC signaling.
- a second MCS field (5 bits) be indicated for the second CW for MCS indication.
- a second set of new data indicator (NDI, 1 bit) and redundancy version (RV, 2 bits) fields be indicated. That is, additional MCS/NDI/RV for the second CW is supported.
- the maxMIMO-Layers in the serving cell PUSCH configuration (PUSCH-ServingCellConfig) is the maximum number of MIMO layers for 8Tx PUSCH, and is set by extending the value range of the existing parameters maxRank and maxMIMO-Layers from 1 to 8.
- the maxMIMO-LayersDCI-0-2 in the serving cell PUSCH configuration (PUSCH-ServingCellConfig) is the maximum number of MIMO layers for 8Tx PUSCH, and is set by extending the value range of the existing parameters maxRank and maxMIMO-Layers from 1 to 8.
- Figure 1 shows an example of the structure of the existing PUSCH-Config and PUSCH-ServingCellConfig (using layers 4 and below in Rel. 17).
- maxRank in the PUSCH configuration is a subset of PMIs that are processed by the maximum transmission rank for a PUSCH scheduled using DCI format 0_1. Its value range is from 1 to 8.
- maxRankDCI-0-2 in the PUSCH configuration is a subset of PMIs that are processed by the maximum transmission rank for a PUSCH scheduled using DCI format 0_2. Its value range is from 1 to 8.
- maxRank/maxRankDCI-0-2 are parameters for CB-based PUSCH transmission and are BWP-specific parameters.
- maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 are parameters for NCB-based PUSCH transmission and are cell-specific parameters that apply to all BWPs in the cell.
- the maximum rank for PDSCH is set for each BWP. It is considered that the maximum rank for PUSCH is also set for each BWP in the same way. As such, the method of setting the maximum rank parameter for PUSCH has not been fully considered.
- N SRS is the number of configured SRS resources in the SRS resource set indicated by the SRS resource set indicator field, otherwise N SRS is the number of configured SRS resources in the SRS resource set configured by upper layer srs-ResourceSetToAddModList and associated with the value 'nonCodeBook' of the upper layer parameter usage.
- L max may follow: If maxMIMO-LayersforSdm is set, then L max is given by max ⁇ maxMIMO-Layers,maxMIMO-LayersforSdm ⁇ . If maxMIMO-LayersforSfn is set, then L max is given by max ⁇ maxMIMO-Layers,maxMIMO-LayersforSfn ⁇ . Otherwise, L max is given by maxMIMO-Layers.
- L max is given by the maximum number of layers for PUSCH supported by the UE in the serving cell for NCB-based operation.
- N SRS BWP specific
- L max related to maxMIMO-Layers and cell specific
- DCI format 1_1 The following information is transmitted by DCI format 1_1: - The following fields for Transport Block (TB) 1: -- M.C.S. -- N.D.I. -- RV -The following field for transport block (TB) 2 (which is present only if maxNrofCodeWordsScheduledByDCI is equal to 2): -- M.C.S. -- N.D.I. -- RV
- bandwidth part (BWP) indicator field indicates a BWP other than the active BWP
- the value of maxNrofCodeWordsScheduledByDCI for the indicated BWP is equal to 2
- the value of maxNrofCodeWordsScheduledByDCI for the active BWP is equal to 1
- the UE shall assume that the MCS, NDI, and RV fields in TB2 are padded with zeros when interpreting them, and the UE shall ignore the MCS, NDI, and RV fields in TB2 for the indicated BWP.
- DCI-based BWP switching BWP switching triggered by a DCI that includes a BWP indicator may be referred to as DCI-based BWP switching.
- the rules for the DCI-based BWP switching case follow the following rules: - the BWP indicator indicates a BWP other than the active BWP, and If the active BWP is set to 1 TB and the pointed to BWP is set to 2 TB, - The secondary MCS/NDI/RV fields are all '0', the UE ignores all of these fields.
- Non-fallback DCI (DCI format 0_1/0_2/1_1/1_2 in Rel. 17) can indicate BWP switching through the BWP indicator.
- the bit width (size) of some DCI fields depends on the configuration for each BWP.
- the size of each DCI field is determined by the corresponding active BWP setting of the scheduled cell.
- the BWP indicator field value indicates an active DL BWP from the DL BWP set configured for DL reception. If the BWP indicator field in the DCI format is set, the BWP indicator field value indicates an active UL BWP from the UL BWP set configured for UL transmission. If the BWP indicator field in the DCI format is set and indicates a UL BWP and BWP that are different from the active UL BWP and DL BWP, respectively, the UE shall follow the following.
- the UE shall add zeros to the beginning of the information field until it has the size required for interpreting the information field for the UL BWP and DL BWP, respectively, before interpreting the information field of the DCI format.
- the UE shall use a number of least significant bits of the DCI format equal to the size required for interpretation of the information field for the UL BWP and DL BWP before interpreting the information field of the DCI format.
- the bit width of the DCI field is always determined by the active BWP (the BWP before switching), and the interpretation of that DCI field is based on the indicated BWP (the BWP after switching).
- the UE When the UE receives a DCI containing a BWP indicator, it follows the following actions ( Figure 2). - The UE reads the BWP indicator (S110). - If the BWP indicator indicates a BWP other than the active BWP (S120: Y), the UE reads the remaining DCI fields based on the settings of the indicated BWP (S130). - If the sizes of the information fields (DCI fields) for the active BWP and the indicated BWP are different (S140: Y), the UE follows the following actions (S150).
- the UE shall add zeros to the beginning of the information field until the size of the information field is the size required for the indicated BWP before interpreting the information field of the DCI format. -- If the size of the information field for the active BWP is larger than the size of the information field for the indicated BWP, the UE shall use a number of least significant bits of the DCI format equal to the bits required for the indicated BWP before interpreting the information field of the DCI format.
- the UE shall assume that a PTRS-DMRS association field for the indicated BWP is not present.
- the method of controlling UL transmissions that use more than four layers has not been fully considered. If the control method is not clear, it may lead to a decrease in communication quality/throughput.
- the inventors therefore came up with a method for controlling UL transmissions that uses more than four layers.
- 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
- a b , a_b, and a notation with b added to the lower right of a may be read as mutually interchangeable.
- a c , a ⁇ c, and a notation with c added to the upper right of a may be read as mutually interchangeable.
- a b c , a_b ⁇ c, and a notation with b added to the lower right of a and c added to the upper right may be read as mutually interchangeable.
- ceil(x), ceiling function, and ceiling function may be read as mutually interchangeable.
- floor(x), floor function, and floor function may be read as mutually interchangeable.
- C(x,y) is the number of combinations (combinatorial coefficient) of selecting x to y, and binomial coefficients may be read as mutually interchangeable.
- x ⁇ may be represented by adding ⁇ to x, and may be referred to as x tilde.
- x - may be represented by adding - to x, and may be referred to as x bar.
- TPMI and TPMI index may be interchangeable.
- Port and antenna port may be interchangeable.
- 8TX (8 transmissions) may mean 8 ports and 8 antenna ports.
- Port/antenna port may mean a port/antenna port for UL (e.g., SRS/PUSCH) transmission.
- SRS resource set and resource set may be interchangeable.
- Coherent group and SRS resource set may be interchangeable.
- 8TX This disclosure mainly describes 8TX, but the same applies to 5TX, 6TX, 7TX, 8 or more TX, 4 or less TX, etc. in the same way as for 8TX.
- “8” may be interpreted as "n (n is any integer)", and in this case, the number of layers/ports, etc. described assuming the maximum value of “8” can be appropriately interpreted by a person skilled in the art assuming the maximum value of "n”.
- the rank, transmission rank, number of layers, number of MIMO layers, and number of antenna ports may be interchanged.
- the application of one codeword and the number of layers being four or less may be interchanged.
- the application of two codewords and the number of layers being greater than four may be interchanged.
- maxMIMO-Layers maxMIMO-LayersDCI-0-2, maxRank, and maxRankDCI-0-2 may be read as interchangeable.
- BWP#A, UL BWP#A, active BWP, and BWP before BWP switching may be read as interchangeable.
- BWP#B, UL BWP#B, indicated BWP, BWP indicated by the BWP indicator field, and BWP after BWP switching may be read as interchangeable.
- L max , maxMIMO-Layers, and maxRank may be read as interchangeable.
- N SRS the number of port SRS resources configured in an SRS resource set, and the number of port SRS resources configured in an SRS resource set having a use of NCB may be read as interchangeable.
- the UE may receive a configuration (e.g., PUSCH-Config/BWP-UplinkDedicated) indicating a bandwidth portion (e.g., BWP) specific value for the maximum number of layers of the uplink shared channel.
- the UE may control transmission of the uplink shared channel (e.g., PUSCH) using non-codebook based transmission and layers below the value within the bandwidth portion.
- the UE may transmit capability information indicating support for an uplink shared channel (e.g., PUSCH) using more than four layers. Based on the capability information, the UE may control (e.g., expect/assume) whether to receive downlink control information (e.g., DCI) indicating an uplink bandwidth portion.
- capability information indicating support for an uplink shared channel (e.g., PUSCH) using more than four layers.
- the UE may control (e.g., expect/assume) whether to receive downlink control information (e.g., DCI) indicating an uplink bandwidth portion.
- DCI downlink control information
- This embodiment relates to setting the maximum number of MIMO layers for NCB-based PUSCH transmission.
- the maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 parameters may be BWP-specific settings.
- the settings may follow at least one of the following options:
- maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 in the RC may be changed to under/inside the PUSCH configuration (PUSCH-Config) (instead of under/inside the PUSCH-ServingCellConfig) (maxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18 in Fig. 3), or to under/inside the dedicated UL BWP configuration (BWP-UplinkDedicated) (maxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18 in Fig. 4).
- maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 may be set, for example, in either the PUSCH-ServingCellConfig or the PUSCH-Config.
- maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 in RRC may be added under/in PUSCH-Config (maxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18 in Fig. 3) or under/in BWP-UplinkDedicated (maxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18 in Fig. 4).
- maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 may be set in both PUSCH-ServingCellConfig and PUSCH-Config, for example.
- UE capabilities regarding whether to support BWP-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 may be introduced.
- UE operation may follow at least one of the following examples:
- Example 1 This example may be applicable to both options 1 and 2. If BWP-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 is not configured, PUSCH transmission with more than 4 layers may not be performed.
- Example 2 This example may be applicable to both options 1 and 2. If BWP-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 is not configured, PUSCH transmission with more than four layers can be performed based on cell-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2.
- Example 3 If both cell-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 and BWP-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 are configured, the UE may refer to one of the cell-specific parameters and the BWP-specific parameters. For example, the UE may refer to the BWP-specific parameters. In Example 3, different rules may be applied in different cases. For example, the BWP-specific parameters may be referenced for a PUSCH that uses more than four layers, and the cell-specific parameters or the UE-specific parameters may be referenced for a PUSCH that uses four or fewer layers.
- the name of the BWP-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 does not have to be maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2.
- the BWP-specific maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2 may be maxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18, maxMIMO-Layers-BWP/maxMIMO-LayersDCI-0-2-BWP, maxRank/maxRankDCI-0-2, or maxRank-nonCodeBook/maxRank-nonCodeBook-DCI-0-2.
- the maximum number of BWP-specific MIMO layers for PUSCH transmission using NCB may be the same as the maximum number of BWP-specific MIMO layers for PUSCH transmission using CB (maxRank/maxRankDCI-0-2-r16).
- a maximum number of BWP-specific MIMO layers can be configured for NCB-based PUSCH transmission.
- This embodiment relates to the relationship between the maximum number of MIMO layers and the number of SRS resources in an SRS resource set for NCB-based PUSCH transmission.
- the setting of the restriction between maxMIMO-Layers (or L max ) and the number of SRS resources (or N SRS ) configured in an SRS resource set with 'nonCodeBook' usage may follow at least one of the following options:
- - Option 1 If the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than four, then the UE expects N SRSs to be configured greater than four. -- Variation: If the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than four, then the UE does not expect N SRS to be configured less than four. -- Variation: If the UE is configured with N SRSs less than or equal to four, then the UE does not expect maxMIMO-Layers (or L max ) to be configured to be greater than four. -- Variation: The UE does not expect the configured maxMIMO-Layers (or L max ) to be greater than N SRS . -- Variation: The UE expects the configured maxMIMO-Layers (or L max ) to be less than or equal to N SRS .
- - Option 2 If the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than 4, the UE expects the N SRSs configured to be greater than or equal to maxMIMO-Layers (or L max ). -- Variation: If the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than 4, then the UE does not expect the configured N SRS to be less than maxMIMO-Layers (or L max ).
- - Option 2a If the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than 4, the UE expects the N SRSs configured to be less than or equal to maxMIMO-Layers (or L max ). -- Variation: If the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than 4, then the UE does not expect the configured N SRS to be greater than maxMIMO-Layers (or L max ).
- Option 3 There is no setting constraint between maxMIMO-Layers (or L max ) and N SRS .
- a UE capability may be introduced that indicates support for the constraint between maxMIMO-Layers (or L max ) and N SRS .
- the condition "if the UE is configured with maxMIMO-Layers (or L max ) greater than 4" may not apply.
- a maximum number of BWP-specific MIMO layers can be configured for NCB-based PUSCH transmission.
- This embodiment relates to TB2 in PUSCH.
- TB2 (second TB, two TBs) in the PUSCH may be present in at least one of the following cases: - Case 1: For CB-based PUSCH, maxRank is greater than 4. - Case 2: For NCB-based PUSCH, maxMIMO-Layers is greater than 4 and N SRS is greater than 4. - Case 3: For CB-based PUSCH (option 1/2 of embodiment 2 is supported) maxRank is greater than 4.
- N SRS may be the number of SRS resources in an SRS resource set whose usage is NCB-based.
- the UE/base station can properly determine the presence of TB2 in the PUSCH.
- the specification may specify that BWP switching from BWP#A (active BWP) to BWP#B (indicated BWP) is not expected for a UE capable of PUSCH transmission using more than four layers.
- the specification may specify that BWP switching from BWP#A to BWP#B is not expected for a UE capable of PUSCH transmission using more than four layers. This behavior ensures that BWP switching does not cause ambiguity in the interpretation of the DCI field.
- BWP switching restrictions may follow at least one of the following options:
- Option 1 The above-mentioned "UE capable of PUSCH transmission using more than four layers" may be read as at least one of the following options.
- -- Option 1-1 "UE supporting PUSCH transmission with more than 4 layers (based on UE capability signaling)”.
- -- Option 1-2 "UEs with maxRank greater than 4 configured for at least one of the active BWP and the indicated BWP.”
- -- Option 1-3 "UE with maxMIMO-Layers configured greater than 4".
- -- Option 1-3a "UE with maxMIMO-Layers set to more than 4 for at least one of the active BWP and the indicated BWP.”
- This maxMIMO-Layers may be the parameter (maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2) for each BWP in the first embodiment.
- Option 1-4 "UE configured with more than four SRS resources in one SRS resource set.” The usage of the SRS resource set may be at least one of nonCodebook, codebook, antennaSwitching, and beamManagement.
- -- Option 1-5 "UE supporting PUSCH transmission with 2 CWs".
- -- Option 1-6 "UE configured with PUSCH transmission with 2 CW for at least one of the active BWP and the indicated BWP.”
- the conditions for BWP#A and BWP#B may be one of several options: -- Option 2-1: PUSCH transmission using more than four layers is configured for BWP#A, and PUSCH transmission using more than four layers is not configured for BWP#B. -- Option 2-2: PUSCH transmission using more than four layers is not configured for BWP#A, and PUSCH transmission using more than four layers is configured for BWP#B. -- Option 2-3: No condition, i.e. UEs capable of PUSCH transmission using more than 4 layers do not expect BWP switching.
- BWP switching may be triggered by at least one of several options: --Option 3-1: DCI. --Option 3-2: MAC CE. -- Option 3-3: RRC IE (at least one of reconfiguration (e.g., RRCReconfiguration) and initial configuration (e.g., RRCSetup)). -- Option 3-4: Expiration of a timer (e.g., bwp-InactivityTimer).
- a timer e.g., bwp-InactivityTimer
- the UE/base station can properly determine the presence of TB2 in the PUSCH.
- a UE capable of PUSCH transmission using more than four layers if DCI-based BWP switching is indicated, and PUSCH transmission using more than four layers is configured for the active BWP (BWP#A), and PUSCH transmission using more than four layers is not configured for the indicated BWP (BWP#B) (FIG. 5), the UE may ignore the DCI fields related to the second CW. This operation avoids ambiguous interpretation of the DCI fields when per-BWP configuration of PUSCH transmission using more than four layers is supported.
- This per-BWP configuration may include the per-BWP parameters (maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2) of embodiment 1.
- the UE may follow at least one of the following options:
- Option 1 Configuration of PUSCH transmission with more than four layers may follow at least one of the following options: --Option 1-1: maxMIMO-Layers. --Option 1-2: maxRank. -- Option 1-3: The number of SRS resources in an SRS resource set, the usage of which may be restricted to nonCodeBook only. -- Option 1-4: A parameter that sets whether 1 CW or 2 CWs are multiplexed/carried within the PUSCH.
- the aforementioned "DCI field associated with the second CW" may be at least one of several options: -- Option 2-1: MCS field for the second TB. -- Option 2-2: NDI field for the second TB. --Option 2-3: RV field for the second TB.
- Option 3 The rules regarding the content in the DCI field in option 2 may be at least one of several options below.
- -- Option 3-1 There is no rule, i.e. the UE ignores the DCI field.
- -- Option 3-2 All values of the DCI field are '0'. This option allows the UE to use the known zeros for DCI decoding.
- the UE/base station can properly process the DCI field associated with the second CW.
- a UE capable of PUSCH transmission using more than four layers if DCI-based BWP switching is indicated, and PUSCH transmission using more than four layers is not configured for the active BWP (BWP#A), and PUSCH transmission using more than four layers is configured for the indicated BWP (BWP#B) (FIG. 6), the UE may ignore the DCI fields related to the second CW. This operation avoids ambiguous interpretation of the DCI fields when per-BWP configuration of PUSCH transmission using more than four layers is supported.
- This per-BWP configuration may include the per-BWP parameters (maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2) of embodiment 1.
- the UE may follow at least one of the following options:
- Option 1 Configuration of PUSCH transmission with more than four layers may follow at least one of the following options: --Option 1-1: maxMIMO-Layers. --Option 1-2: maxRank. -- Option 1-3: The number of SRS resources in an SRS resource set, the usage of which may be restricted to nonCodeBook only. -- Option 1-4: A parameter that sets whether 1 CW or 2 CWs are multiplexed/carried within the PUSCH.
- the aforementioned "DCI field associated with the second CW" may be at least one of several options: -- Option 2-1: MCS field for the second TB. -- Option 2-2: NDI field for the second TB. --Option 2-3: RV field for the second TB.
- Option 3 The rules regarding the content in the DCI field in option 2 may be at least one of several options below.
- -- Option 3-1 There is no rule, i.e. the UE ignores the DCI field.
- -- Option 3-2 All values of the DCI field are '0'. This option allows the UE to use the known zeros for DCI decoding.
- the UE/base station can properly process the DCI field associated with the second CW.
- any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
- NW network
- BS base station
- the MAC CE may be identified by including in the MAC subheader a new Logical Channel ID (LCID) that is not specified in existing standards.
- LCID Logical Channel ID
- the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
- physical layer signaling e.g., UCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
- a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
- the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
- the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
- notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is met, 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., dual CW/multiple CW transmissions in UL transmissions (e.g., PUSCH transmissions)). Supporting UL transmissions (e.g. PUSCH transmissions) using more than four layers. Supporting BWP-specific maximum number of MIMO layers for NCB-based PUSCH transmission (e.g., maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2). Supporting constraints between L max and N SRS . Support for ignoring DCI-based BWP switching indication when a configuration mismatch occurs between the BWP before and after switching. Supporting handling of DCI-based BWP switching between BWPs when the settings of the BWPs before and after switching are different.
- 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 above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- the above-mentioned embodiments may be applied when the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the specific information may be information indicating that dual CW (or 1CW and dual CW) is enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
- the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
- [Appendix 1] a receiver for receiving a configuration indicating a value specific to a bandwidth portion as a maximum number of layers of an uplink shared channel; A control unit that controls, within the bandwidth portion, transmission of the uplink shared channel using non-codebook based transmission and layers below the value.
- [Appendix 2] 2. The terminal of claim 1, wherein the maximum number is greater than four.
- [Appendix 3] The configuration indicates a number of SRS resources in an SRS resource set that have a non-codebook usage; 3. The terminal of claim 1 or 2, wherein the setting obeys a constraint between the value and the number.
- [Appendix 4] 4 4. The terminal of claim 1, wherein the uplink shared channel carries two transport blocks.
- [Appendix 1] a transmitter for transmitting capability information indicating support of an uplink shared channel using more than four layers; A terminal having a control unit that controls whether to receive downlink control information indicating an uplink bandwidth portion based on the capability information.
- [Appendix 2] 2. The terminal according to claim 1, wherein, when uplink shared channel transmission using more than four layers is configured for an active uplink bandwidth portion, and when uplink shared channel transmission using more than four layers is not configured for the uplink bandwidth portion, the controller controls reception of the downlink control information.
- the controller does not expect to receive the downlink control information indicating the uplink bandwidth portion.
- 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 methods.
- FIG. 7 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 via another base station 10 or directly.
- the core network 30 may include, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
- NF Network Functions
- UPF User Plane Function
- AMF Access and Mobility management Function
- SMF Session Management Function
- UDM Unified Data Management
- AF Application Function
- DN Data Network
- LMF Location Management Function
- OAM Operation, Administration and Maintenance
- the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
- a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the radio access method may also be called a waveform.
- other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
- a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- SIB System Information Block
- PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
- SIB System Information Block
- PUSCH User data, upper layer control information, etc.
- MIB Master Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
- the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
- the PDSCH may be interpreted as DL data
- the PUSCH may be interpreted as UL data.
- a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
- the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
- the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
- One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
- a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
- One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
- the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
- UCI uplink control information
- CSI channel state information
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
- ACK/NACK ACK/NACK
- SR scheduling request
- the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
- various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
- a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
- a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
- a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
- the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
- a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
- a demodulation reference signal DMRS
- UL-RS uplink reference signal
- DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
- the base station 8 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140.
- the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided in one or more units.
- 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 120 may be configured as an integrated transceiver, or may be composed of a transmitter and a receiver.
- the transmitter may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
- the receiver 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 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 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- channel coding which may include error correction coding
- DFT Discrete Fourier Transform
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
- the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
- the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
- reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
- FFT Fast Fourier Transform
- IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
- the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
- the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
- the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSSI Received Signal Strength Indicator
- the measurement results may be output to the control unit 110.
- the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
- other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
- the transceiver 120 may transmit a configuration indicating a specific value for the bandwidth portion as the maximum number of layers for the uplink shared channel.
- the control unit 110 may control transmission of the uplink shared channel using non-codebook-based transmission and layers below the value within the bandwidth portion.
- the transceiver unit 120 may receive capability information indicating support for an uplink shared channel that uses more than four layers.
- the control unit 110 may control whether or not to transmit downlink control information indicating the uplink bandwidth portion based on the capability information.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transceiver unit 220, and a transceiver antenna 230. Note that the control unit 210, the transceiver unit 220, and the transceiver 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 unit 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 a configuration indicating a specific value for the bandwidth portion as the maximum number of layers for the uplink shared channel.
- the control unit 210 may control transmission of the uplink shared channel using non-codebook-based transmission and layers below the value within the bandwidth portion.
- the maximum number may be greater than 4.
- the configuration may indicate the number of SRS resources in the SRS resource set that have non-codebook usage.
- the configuration may be subject to a constraint between the value and the number.
- the uplink shared channel may carry two transport blocks.
- the transceiver unit 220 may transmit capability information indicating support for an uplink shared channel that uses more than four layers.
- the control unit 210 may control whether or not to receive downlink control information indicating the uplink bandwidth portion based on the capability information.
- control unit 210 may control reception of the downlink control information.
- control unit 210 may control reception of the downlink control information.
- the control unit 210 may not expect to receive the downlink control information indicating the uplink bandwidth portion.
- 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. 10 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 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 operates 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 performs output to the outside. Note that 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 (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- 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 a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- the BWP may include a UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
- BWP UL BWP
- BWP for DL DL BWP
- One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
- BWP bitmap
- radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
- a radio resource may be indicated by a predetermined index.
- the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and 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 read as interchangeable.
- SRI SRS Resource Indicator
- CORESET CORESET pool
- PDSCH PUSCH
- codeword CW
- TB transport block
- RS etc.
- 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 the spatial relationship information identifier
- TCI state ID the spatial relationship information
- TCI state the spatial relationship information
- TCI state the spatial relationship information
- TCI state the spatial relationship information
- 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. 11 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, a rotation speed 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, a rotation speed 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 in 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-Wide Band (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified, created
- 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 read as 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 refers 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 "access.”
- 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、上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信する受信部と、前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御する制御部と、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(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
Rel.15 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来のNRについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
また、Rel.18 NR以降では、4より多いレイヤ数/ランク数を利用したUL送信(例えば、PUSCH送信)において、複数(例えば、2以上)のコードワード/トランスポートブロックの送信/スケジュールがサポートされるケースも想定される。
しかしながら、4より多いレイヤ数/ランク数を利用したUL送信において、複数のコードワード/トランスポートブロックの送信/スケジュールがサポートされる場合、UL送信をどのように制御するかについて問題となる。
そこで、本開示は、4より多いアンテナポートを用いるUL送信を適切に制御できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信する受信部と、前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御する制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、4より多いアンテナポートを用いるUL送信を適切に制御できる。
(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。
(4より多いアンテナポートの送信)
Rel.15/16 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来の無線通信システムについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
Rel.15/16 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来の無線通信システムについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
アンテナレイアウトにおいて、Ngはアンテナグループ数である。Mは、第1の次元のアンテナ(又はアンテナ素子)の数であり、Nは、第2の次元のアンテナ(又はアンテナ素子)数である。第1の次元、第2の次元は、例えば水平方向、垂直方向である。Pは、偏波面の数である。P=2の場合交差偏波アンテナとなる。
アンテナグループは、コヒーレントグループと呼ばれてもよい。コヒーレントグループは、1つ以上のコヒーレントなポートを含んでもよい。例えば、部分コヒーレントUEは、複数のコヒーレントグループを有してもよい。コヒーレントグループ内のアンテナポート間はコヒーレントであってもよい。異なるコヒーレントグループ間のアンテナポート間はコヒーレントでなくてもよい。
各コヒーレントグループは、それぞれ異なる送信パネル/送信チェイン(Tx chain)/SRSリソースセット/RSリソースセット/空間関係情報(spatial relation info)/joint Transmission Configuration Indication state(ジョイントTCI状態)/UL TCI状態/受信TRPに対応しても良い。ここで、SRSリソースセットは、特に用途がコードブック又はノンコードブックのSRSリソースセットに該当してもよい。また、各コヒーレントグループは、それぞれ別の受信TRPに対応しても良い。また、コヒーレントグループは、コヒーレントアンテナグループ、ポートグループ、アンテナセットなどと呼ばれても良い。
UEは、UE能力情報として、サポートするアンテナグループ/アンテナ配置情報/コヒーレント数を報告してもよい。また、UEは、上位レイヤシグナリングによって、コヒーレントグループ(例えば、コヒーレントグループの数、各コヒーレントグループに含まれるポート数)を設定されてもよい。
アンテナが配置されるパネルの数、パネルの向き、各パネル/アンテナのコヒーレンシー(完全コヒーレント、部分コヒーレント、ノンコヒーレントなど)、特定の方向(水平、垂直など)のアンテナ配列、偏波アンテナ構成(単一偏波、交差偏波、偏波面の数など)は、既存のアンテナレイアウトと異なってもよい。dG-H、dG-Vは、それぞれ隣接するアンテナグループの中心間の水平間隔、垂直間隔を表す。
また、Rel.15/16 NRでは、1つのPUSCHにおける1つのコードワード(Codeword(CW))の送信がサポートされていたところ、Rel.18 NRにむけて、UEが、1つのPUSCHにおける1つより多いCWを送信することが検討されている。例えば、ランク5-8のための2CW(デュアルCW)送信のサポート、ランク2-8のための2CW送信のサポートなどが検討されている。なお、CWは、CWに対応するトランスポートブロック(例えば、TB)と読み替えられてもよい。
Rel.17 NR以前では、DL送信(例えば、PDSCH送信)において、2つのTB(例えば、TB#1とTB#2)の送信がサポートされている。2つのTB(例えば、TB#2)がサポートされる場合、PDSCHのスケジュールに利用されるDCI(例えば、DCIフォーマット1_1)によりTB#1に対する所定フィールドとTB#2に対する所定フィールドがそれぞれDCIに含まれてもよい。所定フィールドは、例えば、変調/符号化方式(Modulation and coding scheme)、新規データ指標(New data indicator)、冗長バージョン(Redundancy version)の少なくとも一つであってもよい。
PDSCH送信において、2つのTBがサポートされる(例えば、TB#2が存在する)ことは、所定の上位レイヤパラメータにより基地局からUEに通知されてもよい。所定の上位レイヤパラメータは、DCIによりスケジュールされるコードワードの最大数に関する上位レイヤパラメータ(例えば、maxNrofCodeWordsScheduledByDCI)であってもよい。所定の上位レイヤパラメータ(例えば、maxNrofCodeWordsScheduledByDCI)は、PDSCH設定(例えば、PDSCH-config)に含まれてもよい。
例えば、所定の上位レイヤパラメータにより2が設定される場合(例えば、maxNrofCodeWordsScheduledByDCI equals 2)、TB#2用の所定フィールドが当該DCIに含まれることを意味してもよい。つまり、PDSCHに対して、所定の上位レイヤパラメータが所定値(例えば、2)を示す場合、TB#2用のフィールドが存在すること(又は、2つのコードワード送信(two codeword transmission)が有効であること)を意味してもよい。
所定の上位レイヤパラメータ(例えば、maxNrofCodeWordsScheduledByDCI)により、2つのコードワード送信(例えば、two codeword transmission)が有効であることが指示される場合、所定条件を満たす場合に、2つのトランスポートブロックのうちの1つは、DCIフォーマットにより無効化されてもよい。例えば、所定条件は、対応するトランスポートブロックについて、MCSインデックス(例えば、IMCS)とRVインデックスとがそれぞれ所定値となる(例えば、IMCS=26及びRV=1)であってもよい。
このように、所定の上位レイヤパラメータが所定値に設定され(例えば、maxNrofCodeWordsScheduledByDCI=2)、IMCS=26及びRV=1となるTBがある場合、対応するTBを無効にして、PDSCHに対する4レイヤより多い場合と、4レイヤより少ない場合の間の動的な指示(又は、切り替え)が実現されてもよい。
本開示において、2つのTBの内の第1TB、TB1、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、2つのTBの内の第2TB、TB2、は互いに読み替えられてもよい。
(検討)
NSRS>4を用いるNCBベース8Tx PUSCH送信において、既存仕様に基づく方法がサポートされることが検討されている。NSRSは、SRSリソースセット内に設定されているシングルポートSRSリソースの数である。その方法は、NSRS=8及びLmax=8を含むように既存のSRI指示テーブルを拡張する。NCBベースPUSCHのためのSRI指示において、ビットマップ指示と、既存仕様に基づく方法と、から選択されてもよい。
NSRS>4を用いるNCBベース8Tx PUSCH送信において、既存仕様に基づく方法がサポートされることが検討されている。NSRSは、SRSリソースセット内に設定されているシングルポートSRSリソースの数である。その方法は、NSRS=8及びLmax=8を含むように既存のSRI指示テーブルを拡張する。NCBベースPUSCHのためのSRI指示において、ビットマップ指示と、既存仕様に基づく方法と、から選択されてもよい。
8Tx UEによるPUSCH送信を設定するために、maxRank及びmaxMIMO-Layersの範囲を8まで拡張することによって、MIMOレイヤの最大数がRRC設定されることが検討されている。最大ランクは、RRCシグナリングによって設定される。
8Tx UEによって4より多いランクに対するデュアルCW PUSCH送信をサポートするために、MCS指示のために第2CWに対して第2MCSフィールド(5ビット)が指示されることが検討されている。8Tx UEによって4より多いランクに対するデュアルCW PUSCH送信をサポートするために、new data indicator(NDI、1ビット)及びredundancy version(RV、2ビット)のフィールドの第2セットが指示されることが検討されている。つまり、第2CWのための追加のMCS/NDI/RVがサポートされる。
(論点1)
サービングセルPUSCH設定(PUSCH-ServingCellConfig)内のmaxMIMO-Layersは、8Tx PUSCHのためのMIMOレイヤの最大数であり、既存パラメータmaxRank及びmaxMIMO-Layersの値の範囲を1から8までに拡張することによって設定される。サービングセルPUSCH設定(PUSCH-ServingCellConfig)内のmaxMIMO-LayersDCI-0-2は、8Tx PUSCHのためのMIMOレイヤの最大数であり、既存パラメータmaxRank及びmaxMIMO-Layersの値の範囲を1から8までに拡張することによって設定される。
サービングセルPUSCH設定(PUSCH-ServingCellConfig)内のmaxMIMO-Layersは、8Tx PUSCHのためのMIMOレイヤの最大数であり、既存パラメータmaxRank及びmaxMIMO-Layersの値の範囲を1から8までに拡張することによって設定される。サービングセルPUSCH設定(PUSCH-ServingCellConfig)内のmaxMIMO-LayersDCI-0-2は、8Tx PUSCHのためのMIMOレイヤの最大数であり、既存パラメータmaxRank及びmaxMIMO-Layersの値の範囲を1から8までに拡張することによって設定される。
図1は、既存の(Rel.17の、4以下のレイヤを用いる)PUSCH-Config及びPUSCH-ServingCellConfigの構造の一例を示す。
PUSCH設定(PUSCH-Config)内のmaxRankは、DCIフォーマット0_1を用いてスケジュールされるPUSCHに対する最大送信ランクによって処理されるPMIのサブセットである。その値の範囲は1から8までである。PUSCH設定(PUSCH-Config)内のmaxRankDCI-0-2は、DCIフォーマット0_2を用いてスケジュールされるPUSCHに対する最大送信ランクによって処理されるPMIのサブセットである。その値の範囲は1から8までである。
maxRank/maxRankDCI-0-2は、CBベースPUSCH送信用のパラメータであり、BWP固有パラメータである。maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2は、NCBベースPUSCH送信用のパラメータであり、セル固有パラメータであり、そのセル内の全てのBWPに対して適用される。
PDSCHに対する最大ランクは、BWP毎に設定される。PUSCHに対する最大ランクも同様にしてBWPごとに設定されることが考えられる。このように、PUSCHに対する最大ランクのパラメータの設定方法が十分に検討されていない。
(論点2)
上位レイヤパラメータtxConfig=nonCodeBookである場合、SRSリソースインディケータ(SRI)フィールドのビット数Mが、SRI指示テーブル(Lmaxと、NSRSと、インデックスへマップされているビットフィールドと、SRIの間の関連付け)に従う次式によって決定されることが検討されている。
M = ceil(log2(ΣK=1 min{L_max,N_SRS}C(N_SRS,k))) (1)
上位レイヤパラメータtxConfig=nonCodeBookである場合、SRSリソースインディケータ(SRI)フィールドのビット数Mが、SRI指示テーブル(Lmaxと、NSRSと、インデックスへマップされているビットフィールドと、SRIの間の関連付け)に従う次式によって決定されることが検討されている。
M = ceil(log2(ΣK=1 min{L_max,N_SRS}C(N_SRS,k))) (1)
もしSRSリソースセットインディケータフィールドが存在する場合、NSRSは、そのSRSリソースセットインディケータフィールドによって指示されているSRSリソースセット内に設定されているSRSリソースの数である。そうでない場合、NSRSは、上位レイヤsrs-ResourceSetToAddModListによって設定されており、上位レイヤパラメータusageの値'nonCodeBook'に関連付けられているSRSリソースセット内の設定されているSRSリソースの数である。
もしUEがmaxMIMO-Layersを用いる動作をサポートしており、且つ、そのサービングセルのPUSCH-ServingCellConfigの上位レイヤパラメータmaxMIMO-Layersが設定されている場合、Lmaxは、以下に従ってもよい。
- もしmaxMIMO-LayersforSdmが設定されている場合、Lmaxは、max{maxMIMO-Layers,maxMIMO-LayersforSdm}によって与えられる。
- もしmaxMIMO-LayersforSfnが設定されている場合、Lmaxは、max{maxMIMO-Layers,maxMIMO-LayersforSfn}によって与えられる。
- それ以外の場合、Lmaxは、maxMIMO-Layersによって与えられる。
- もしmaxMIMO-LayersforSdmが設定されている場合、Lmaxは、max{maxMIMO-Layers,maxMIMO-LayersforSdm}によって与えられる。
- もしmaxMIMO-LayersforSfnが設定されている場合、Lmaxは、max{maxMIMO-Layers,maxMIMO-LayersforSfn}によって与えられる。
- それ以外の場合、Lmaxは、maxMIMO-Layersによって与えられる。
そうでない場合(UEがmaxMIMO-Layersを用いる動作をサポートしていない、又は、且つ、そのサービングセルのPUSCH-ServingCellConfigの上位レイヤパラメータmaxMIMO-Layersが設定されていない場合)、Lmaxは、NCBベース動作のためのサービングセルにおいてUEによってサポートされているPUSCHのためのレイヤの最大数によって与えられる。
実(actual)最大ランクと、SRI指示のビットサイズとは、(BWP固有の)NSRS及び(maxMIMO-Layersに関連し、セル固有の)Lmaxによって決定される。これらの2つのパラメータの間の制約が十分に検討されていない。
(論点3)
DCIフォーマット0_1/0_2によって以下の情報が送信されることが検討されている。
- トランスポートブロック(TB)1に対する以下のフィールド:
-- MCS
-- NDI
-- RV
- トランスポートブロック(TB)2に対する以下のフィールド(それはmaxRank>4又はmaxMIMO-Layers>4である場合のみ存在する):
-- MCS
-- NDI
-- RV
DCIフォーマット0_1/0_2によって以下の情報が送信されることが検討されている。
- トランスポートブロック(TB)1に対する以下のフィールド:
-- MCS
-- NDI
-- RV
- トランスポートブロック(TB)2に対する以下のフィールド(それはmaxRank>4又はmaxMIMO-Layers>4である場合のみ存在する):
-- MCS
-- NDI
-- RV
NCBベースPUSCH送信に対する実最大ランクが(BWP固有の)NSRS及び(maxMIMO-Layersに関連し、セル固有の)Lmaxによって決定されるため、TB2が存在するか否かは、maxMIMO-Layersのみに基づくことができなかった。
このように、TB2の存在のケースが明らかでない。
(PDSCHのための2TB多重)
DCIフォーマット1_1によって以下の情報が送信される。
- トランスポートブロック(TB)1に対する以下のフィールド:
-- MCS
-- NDI
-- RV
- トランスポートブロック(TB)2に対する以下のフィールド(それはmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIが2に等しい場合のみ存在する):
-- MCS
-- NDI
-- RV
DCIフォーマット1_1によって以下の情報が送信される。
- トランスポートブロック(TB)1に対する以下のフィールド:
-- MCS
-- NDI
-- RV
- トランスポートブロック(TB)2に対する以下のフィールド(それはmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIが2に等しい場合のみ存在する):
-- MCS
-- NDI
-- RV
もしbandwidth part(BWP)インディケータフィールドが、アクティブBWP以外のBWPを指示し、且つ、その指示されたBWPに対するmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIの値が2に等しく、且つ、そのアクティブBWPに対するmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIの値が1に等しい場合、そのUEは、TB2のMCS、NDI、及びRVのフィールドを解釈するときにゼロが詰められている(padded)と想定し、そのUEは、その指示されたBWPに対するTB2のMCS、NDI、及びRVのフィールドを無視する。
BWPインディケータを含むDCIによっとトリガされるBWPスイッチングは、DCIベース(DCI-based)BWPスイッチングと呼ばれてもよい。
言い換えれば、DCIベースのBWPスイッチングのケースに対するルールは、以下のルールに従う。
- BWPインディケータが、アクティブBWPとは別のBWPを指示し、且つ、
- そのアクティブBWPが1TBを設定されており、且つ、その指示されたBWPが2TBを設定されている場合、
- 第2のMCS/NDI/RVのフィールドは、オール'0'であり、UEは、それらのフィールドの全てを無視する。
- BWPインディケータが、アクティブBWPとは別のBWPを指示し、且つ、
- そのアクティブBWPが1TBを設定されており、且つ、その指示されたBWPが2TBを設定されている場合、
- 第2のMCS/NDI/RVのフィールドは、オール'0'であり、UEは、それらのフィールドの全てを無視する。
(BWPスイッチング中のDCIサイズアラインメント)
ノンフォールバックDCI(Rel.17におけるDCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2)は、BWPインディケータを通してBWPスイッチングを指示できる。幾つかのDCIフィールドのビット幅(サイズ)は、BWPごとの設定に依存する。
ノンフォールバックDCI(Rel.17におけるDCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2)は、BWPインディケータを通してBWPスイッチングを指示できる。幾つかのDCIフィールドのビット幅(サイズ)は、BWPごとの設定に依存する。
各DCIフィールドのサイズは、スケジュールされたセルの対応するアクティブBWPの設定によって決定される。
もしDCIフォーマット内のBWPインディケータフィールドが設定されている場合、そのBWPインディケータフィールド値は、DL受信のために設定されているDL BWPセットからのアクティブDL BWPを指示する。もしDCIフォーマット内のBWPインディケータフィールドが設定されている場合、そのBWPインディケータフィールド値は、UL送信のために設定されているUL BWPセットからのアクティブUL BWPを指示する。もしDCIフォーマット内のBWPインディケータフィールドが設定されており、アクティブなUL BWP及びDL BWPとそれぞれ異なるUL BWP及びBWPを指示している場合、UEは、以下に従う。
- そのDCIフォーマット内の各情報フィールドに対し、
-- もしその情報フィールドのサイズが、そのBWPインディケータによって指示されているUL BWP又はDL BWPに対するDCIフォーマット解釈のために必要とされるサイズよりも小さい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、そのUL BWP及びDL BWPに対するその情報フィールドの解釈に必要なサイズになるまで、その情報フィールドの先頭へゼロをそれぞれ追加する。
-- もしその情報フィールドのサイズが、そのBWPインディケータによって指示されているUL BWP又はDL BWPに対するDCIフォーマット解釈のために必要とされるサイズよりも大きい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、そのUL BWP及びDL BWPに対するその情報フィールドの解釈に必要なサイズに等しい数の、そのDCIフォーマットの最下位ビットを用いる。
- そのDCIフォーマット内の各情報フィールドに対し、
-- もしその情報フィールドのサイズが、そのBWPインディケータによって指示されているUL BWP又はDL BWPに対するDCIフォーマット解釈のために必要とされるサイズよりも小さい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、そのUL BWP及びDL BWPに対するその情報フィールドの解釈に必要なサイズになるまで、その情報フィールドの先頭へゼロをそれぞれ追加する。
-- もしその情報フィールドのサイズが、そのBWPインディケータによって指示されているUL BWP又はDL BWPに対するDCIフォーマット解釈のために必要とされるサイズよりも大きい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、そのUL BWP及びDL BWPに対するその情報フィールドの解釈に必要なサイズに等しい数の、そのDCIフォーマットの最下位ビットを用いる。
言い換えれば、DCIによってBWPがスイッチされる場合、DCIフィールドのビット幅は、常にアクティブBWP(スイッチング前のBWP)によって決定され、そのDCIフィールドの解釈は、指示されたBWP(スイッチング後のBWP)に基づく。
UEは、BWPインディケータを含むDCIを受信した場合、以下の動作に従う(図2)。
- UEは、BWPインディケータを読む(S110)。
- そのBWPインディケータによって、アクティブBWP以外のBWPが指示されている場合(S120:Y)、そのUEは、その指示されたBWPの設定に基づいて、残りのDCIフィールドを読む(S130)。
- アクティブBWPと、指示されたBWPに対する情報フィールド(DCIフィールド)のサイズが異なる場合(S140:Y)、そのUEは、以下の動作に従う(S150)。
-- もしアクティブBWPに対する情報フィールドのサイズが、指示されたBWPに対する情報フィールドのサイズよりも小さい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、情報フィールドのサイズが、指示されたBWPに対して必要なサイズになるまで、情報フィールドの先頭へゼロを追加する。
-- もしアクティブBWPに対する情報フィールドのサイズが、指示されたBWPに対する情報フィールドのサイズよりも大きい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、指示されたBWPに対して必要なビットに等しい数の、そのDCIフォーマット最下位ビットを用いる。
- 例外:
アクティブBWPに対するサイズがゼロであり、指示されたBWPに対するサイズが非ゼロである、情報フィールドに対し、指示されたBWPに対するその情報フィールドの解釈方法に関するデフォルトルールが規定されている。その情報フィールドは、例えば、第2のMCS/NDI/RVのフィールド、PTRS-DMRS関連付け(association)フィールド、である。
- UEは、BWPインディケータを読む(S110)。
- そのBWPインディケータによって、アクティブBWP以外のBWPが指示されている場合(S120:Y)、そのUEは、その指示されたBWPの設定に基づいて、残りのDCIフィールドを読む(S130)。
- アクティブBWPと、指示されたBWPに対する情報フィールド(DCIフィールド)のサイズが異なる場合(S140:Y)、そのUEは、以下の動作に従う(S150)。
-- もしアクティブBWPに対する情報フィールドのサイズが、指示されたBWPに対する情報フィールドのサイズよりも小さい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、情報フィールドのサイズが、指示されたBWPに対して必要なサイズになるまで、情報フィールドの先頭へゼロを追加する。
-- もしアクティブBWPに対する情報フィールドのサイズが、指示されたBWPに対する情報フィールドのサイズよりも大きい場合、そのUEは、そのDCIフォーマットの情報フィールドを解釈する前に、指示されたBWPに対して必要なビットに等しい数の、そのDCIフォーマット最下位ビットを用いる。
- 例外:
アクティブBWPに対するサイズがゼロであり、指示されたBWPに対するサイズが非ゼロである、情報フィールドに対し、指示されたBWPに対するその情報フィールドの解釈方法に関するデフォルトルールが規定されている。その情報フィールドは、例えば、第2のMCS/NDI/RVのフィールド、PTRS-DMRS関連付け(association)フィールド、である。
BWPインディケータフィールドが、アクティブBWP以外のBWPを指示し、且つ、指示されたBWPに対するPTRS-DMRS関連付けフィールドが存在し、且つ、アクティブBWPに対するPTRS-DMRS関連付けフィールドが存在しない場合、UEは、指示されたBWPに対するPTRS-DMRS関連付けフィールドが存在しないと想定する。
PUSCHの第2TBに対するMCS/NDI/RVのフィールドに関し、DCIベースBWPスイッチング中のそれらのフィールドの解釈のUE動作が明らかでない。
このように、4より多いレイヤを用いるUL送信の制御方法が十分に検討されていない。その制御方法が明らかでなければ、通信品質/スループットの低下を招くおそれがある。
そこで、本発明者等は、4より多いレイヤを用いるUL送信の制御方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、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。
なお、本開示において、「…の能力を有する」は、「…の能力をサポートする/報告する」と互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ab、a_b、aの右下にbが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ac、a^c、aの右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ab
c、a_b^c、aの右下にbが付され右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ceil(x)、ceiling関数、天井関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、floor(x)、floor関数、床関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Σi=X
Yf(i)、XからYまでiに対するf(i)の合計、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、C(x,y)は、x個からy個を選ぶ組み合わせの数(combinatorial coefficient)、二項係数(binomial coefficients)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、x~は、xの上に~を付して表されてもよいし、xチルダとよばれてもよい。本開示において、x-は、xの上に-を付けることによって表されてもよいし、xバーと呼ばれてもよい。
本開示において、TPMI、TPMIインデックスは、互いに読み替えられてもよい。ポート、アンテナポートは、互いに読み替えられてもよい。8TX(8送信)は、8ポート、8アンテナポートを意味してもよい。ポート/アンテナポートは、UL(例えばSRS/PUSCH)送信用のポート/アンテナポートを意味してもよい。本開示において、SRSリソースセット、リソースセットは互いに読み替えられてもよい。コヒーレントグループ、SRSリソースセットは、互いに読み替えられてもよい。
本開示では、主に8TXについて記載するが、5TX、6TX、7TX、8以上のTX、4以下のTXなどについても、8TXの場合と同様に適用されてもよい。以下の実施形態における「8」は「n(nは任意の整数)」で読み替えられてもよく、この場合、最大値が「8」であることを想定して説明したレイヤ数/ポート数などは、当業者であれば、最大値が「n」であることを想定して適切に読み替えることができる。
本開示において、ランク、送信ランク、レイヤ数、MIMOレイヤ数、アンテナポート数は、互いに読み替えられてもよい。また、1つのコードワードが適用されることと、レイヤ数が4レイヤ以下であることとは、互いに読み替えられてもよい。2つのコードワードが適用されることと、レイヤ数が4レイヤより大きいこととは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、maxMIMO-Layers、maxMIMO-LayersDCI-0-2、maxRank、maxRankDCI-0-2、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、BWP#A、UL BWP#A、アクティブBWP、BWPスイッチング前のBWP、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、BWP#B、UL BWP#B、指示された(indicated)BWP、BWPインディケータフィールドによって指示されたBWP、BWPスイッチング後のBWP、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、Lmaxは、maxMIMO-Layers、maxRank、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、NSRS、SRSリソースセット内に設定されているポートSRSリソースの数、NCBの用途を有するSRSリソースセット内に設定されているポートSRSリソースの数、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
UEは、上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分(例えば、BWP)に固有の値を示す、設定(例えば、PUSCH-Config/BWP-UplinkDedicated)を受信してもよい。UEは、前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信(例えば、non-codebook based transmission)及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネル(例えば、PUSCH)の送信を制御してもよい。
UEは、上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分(例えば、BWP)に固有の値を示す、設定(例えば、PUSCH-Config/BWP-UplinkDedicated)を受信してもよい。UEは、前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信(例えば、non-codebook based transmission)及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネル(例えば、PUSCH)の送信を制御してもよい。
UEは、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル(例えば、PUSCH)のサポートを示す能力情報を送信してもよい。UEは、前記能力情報に基づいて、上りリンク帯域幅部分を指示する下りリンク制御情報(例えば、DCI)を受信するか否かを制御(例えば、期待/想定)してもよい。
<実施形態1>
この実施形態は、NCBベースPUSCH送信のためのMIMOレイヤの最大数の設定に関する。
この実施形態は、NCBベースPUSCH送信のためのMIMOレイヤの最大数の設定に関する。
maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2のパラメータは、BWP固有設定であってもよい。その設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- オプション1:RCにおけるmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2の位置が、(PUSCH-ServingCellConfigの下/中ではなく、)PUSCH設定(PUSCH-Config)の下/中に変更されてもよいし(図3のmaxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18)、個別UL BWP設定(BWP-UplinkDedicated)の下/中に、変更されてもよい(図4のmaxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18)。このオプションにおいて、maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2は、例えば、PUSCH-ServingCellConfig及びPUSCH-Configのいずれかの中に設定されてもよい。
- オプション2:RRCにおけるmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2が、PUSCH-Configの下/中に追加されてもよいし(図3のmaxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18)、BWP-UplinkDedicatedの下/中に追加されてもよい(図4のmaxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18)。このオプションにおいて、maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2は、例えば、PUSCH-ServingCellConfig及びPUSCH-Configの両方の中に設定されてもよい。
BWP固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2をサポートするか否かに関するUE能力が導入されてもよい。
UE動作は、以下の幾つかの例の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 例1:この例は、オプション1及び2の両方に適用可能であってもよい。BWP固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2が設定されていない場合、4より多いレイヤのPUSCH送信が行われなくてもよい。
- 例2:この例は、オプション1及び2の両方に適用可能であってもよい。BWP固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2が設定されていない場合、セル固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2に基づいて、4より多いレイヤのPUSCH送信が行われることができる。
- 例3:セル固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2と、BWP固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2と、の両方が設定されている場合、UEは、セル固有パラメータとBWP固有パラメータとの一方を参照してもよい。例えば、そのUEは、BWP固有パラメータを参照してもよい。例3において、異なるケースにおいて異なるルールが適用されてもよい。例えば、4より多いレイヤを用いるPUSCHに対してBWP固有パラメータが参照されてもよく、4以下のレイヤを用いるPUSCHに対してセル固有パラメータ又はUE固有パラメータが参照されてもよい。
BWP固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2の名称は、maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2でなくてもよい。例えば、BWP固有のmaxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2は、maxMIMO-Layers-r18/maxMIMO-LayersDCI-0-2-r18であってもよいし、maxMIMO-Layers-BWP/maxMIMO-LayersDCI-0-2-BWPであってもよいし、maxRank/maxRankDCI-0-2であってもよいし、maxRank-nonCodeBook/maxRank-nonCodeBook-DCI-0-2であってもよい。
NCBを用いるPUSCH送信のためのBWP固有のMIMOレイヤの最大数(maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)は、CBを用いるPUSCH送信のためのBWP固有のMIMOレイヤの最大数(maxRank/maxRankDCI-0-2-r16)と共通であってもよい。
この実施形態によれば、NCBベースPUSCH送信に対して、BWP固有のMIMOレイヤの最大数が設定されることができる。
<実施形態2>
この実施形態は、NCBベースPUSCH送信のための、MIMOレイヤの最大数と、SRSリソースセット内のSRSリソースの数と、の関係に関する。
この実施形態は、NCBベースPUSCH送信のための、MIMOレイヤの最大数と、SRSリソースセット内のSRSリソースの数と、の関係に関する。
maxMIMO-Layers(又はLmax)と、'nonCodeBook'の用途(usage)を伴うSRSリソースセット内に設定されているSRSリソースの数(又はNSRS)と、の間の制約(restriction)の設定は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 選択肢1:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSが4より多いと期待する。
-- バリエーション:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSが4以下であると期待しない。
-- バリエーション:もしUEが4以下であるNSRSを設定されている場合、UEは、設定されるmaxMIMO-Layers(又はLmax)が4より多いと期待しない。
-- バリエーション:UEは、設定されるmaxMIMO-Layers(又はLmax)がNSRSよりも大きいと期待しない。
-- バリエーション:UEは、設定されるmaxMIMO-Layers(又はLmax)がNSRS以下であると期待する。
-- バリエーション:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSが4以下であると期待しない。
-- バリエーション:もしUEが4以下であるNSRSを設定されている場合、UEは、設定されるmaxMIMO-Layers(又はLmax)が4より多いと期待しない。
-- バリエーション:UEは、設定されるmaxMIMO-Layers(又はLmax)がNSRSよりも大きいと期待しない。
-- バリエーション:UEは、設定されるmaxMIMO-Layers(又はLmax)がNSRS以下であると期待する。
- 選択肢2:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSがmaxMIMO-Layers(又はLmax)以上であると期待する。
-- バリエーション:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSがmaxMIMO-Layers(又はLmax)よりも小さいと期待しない。
-- バリエーション:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSがmaxMIMO-Layers(又はLmax)よりも小さいと期待しない。
- 選択肢2a:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSがmaxMIMO-Layers(又はLmax)以下であると期待する。
-- バリエーション:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSがmaxMIMO-Layers(又はLmax)よりも大きいと期待しない。
-- バリエーション:もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合、UEは、設定されるNSRSがmaxMIMO-Layers(又はLmax)よりも大きいと期待しない。
- 選択肢3:maxMIMO-Layers(又はLmax)と、NSRSと、の間に設定の制約はない。例えば、基地局がmaxMIMO-Layers=8及びNSRS=4を設定し、実最大ランクが4であり、SRIのビット幅(サイズ)Mが前述の式(1)に従ってもよい。
maxMIMO-Layers(又はLmax)と、NSRSと、の間の制約のサポートを示すUE能力が導入されてもよい。
選択肢1、2、2aと、それらのバリエーションと、の少なくとも1つにおいて、「もしUEが4より多いmaxMIMO-Layers(又はLmax)を設定されている場合」の条件が適用されなくてもよい。
この実施形態によれば、NCBベースPUSCH送信に対して、BWP固有のMIMOレイヤの最大数が設定されることができる。
<実施形態3>
この実施形態は、PUSCHにおけるTB2に関する。
この実施形態は、PUSCHにおけるTB2に関する。
PUSCHにおけるTB2(第2TB、2つのTB)は、以下の幾つかのケースの内の少なくとも1つにおいて存在してもよい。
- ケース1:CBベースPUSCHに対し、maxRankが4よりも大きい。
- ケース2:NCBベースPUSCHに対し、maxMIMO-Layersが4よりも大きく、且つ、NSRSが4よりも大きい。
- ケース3:CBベースPUSCHに対し、(実施形態2の選択肢1/2がサポートされ、)maxRankが4よりも大きい。
- ケース1:CBベースPUSCHに対し、maxRankが4よりも大きい。
- ケース2:NCBベースPUSCHに対し、maxMIMO-Layersが4よりも大きく、且つ、NSRSが4よりも大きい。
- ケース3:CBベースPUSCHに対し、(実施形態2の選択肢1/2がサポートされ、)maxRankが4よりも大きい。
本開示において、NSRSは、用途がNCBベースであるSRSリソースセット内のSRSリソースの数であってもよい。
この実施形態によれば、UE/基地局は、PUSCHにおけるTB2の存在を適切に判定できる。
<実施形態4>
この実施形態は、BWPスイッチングの制限に関する。
この実施形態は、BWPスイッチングの制限に関する。
4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUEにおいて、BWP#A(アクティブBWP)からBWP#B(指示されたBWP)へのBWPスイッチングは想定されない、と仕様に規定されてもよい。4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUEは、BWP#AからBWP#BへのBWPスイッチングを期待しない、と仕様に規定されてもよい。この動作によれば、BWPスイッチングによってDCIフィールドの解釈が曖昧になることがない。
BWPスイッチングの制限は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- オプション1:前述の「4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUE」は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つと読み替えられてもよい。
-- オプション1-1:「(UE能力シグナリングに基づき)4より多いレイヤを用いるPUSCH送信をサポートしているUE」。
-- オプション1-2:「アクティブBWPと、指示されたBWPと、の少なくとも1つに対し、4より多いmaxRankを設定されているUE」。
-- オプション1-3:「4より多いmaxMIMO-Layersを設定されているUE」。
-- オプション1-3a:「アクティブBWPと、指示されたBWPと、の少なくとも1つに対し、4より多いmaxMIMO-Layersを設定されているUE」。このmaxMIMO-Layersは、実施形態1のBWPごとのパラメータ(maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)であってもよい。
-- オプション1-4:「1つのSRSリソースセット内に4より多いSRSリソースを設定されているUE」。そのSRSリソースセットの用途は、nonCodebookと、codebookと、antennaSwitchingと、beamManagementと、の少なくとも1つであってもよい。
-- オプション1-5:「2CWを伴うPUSCH送信をサポートしているUE」。
-- オプション1-6:「アクティブBWPと、指示されたBWPと、の少なくとも1つに対し、2CWを伴うPUSCH送信を設定されているUE」。
-- オプション1-1:「(UE能力シグナリングに基づき)4より多いレイヤを用いるPUSCH送信をサポートしているUE」。
-- オプション1-2:「アクティブBWPと、指示されたBWPと、の少なくとも1つに対し、4より多いmaxRankを設定されているUE」。
-- オプション1-3:「4より多いmaxMIMO-Layersを設定されているUE」。
-- オプション1-3a:「アクティブBWPと、指示されたBWPと、の少なくとも1つに対し、4より多いmaxMIMO-Layersを設定されているUE」。このmaxMIMO-Layersは、実施形態1のBWPごとのパラメータ(maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)であってもよい。
-- オプション1-4:「1つのSRSリソースセット内に4より多いSRSリソースを設定されているUE」。そのSRSリソースセットの用途は、nonCodebookと、codebookと、antennaSwitchingと、beamManagementと、の少なくとも1つであってもよい。
-- オプション1-5:「2CWを伴うPUSCH送信をサポートしているUE」。
-- オプション1-6:「アクティブBWPと、指示されたBWPと、の少なくとも1つに対し、2CWを伴うPUSCH送信を設定されているUE」。
- オプション2:BWP#A及びBWP#Bに対する条件は、以下の幾つかのオプションの内の1つであってもよい。
-- オプション2-1:BWP#Aに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されており、且つ、BWP#Bに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信を設定されていない。
-- オプション2-2:BWP#Aに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されておらず、且つ、BWP#Bに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信を設定されている。
-- オプション2-3:条件はない。すなわち、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUEは、BWPスイッチングを期待しない。
-- オプション2-1:BWP#Aに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されており、且つ、BWP#Bに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信を設定されていない。
-- オプション2-2:BWP#Aに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されておらず、且つ、BWP#Bに対して、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信を設定されている。
-- オプション2-3:条件はない。すなわち、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUEは、BWPスイッチングを期待しない。
- オプション3:BWPスイッチングは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つによってトリガされてもよい。
-- オプション3-1:DCI。
-- オプション3-2:MAC CE。
-- オプション3-3:RRC IE(再設定(例えば、RRCReconfiguration)及び初期設定(例えば、RRCSetup)の少なくとも1つ)。
-- オプション3-4:タイマ(例えば、bwp-InactivityTimer)の満了。
-- オプション3-1:DCI。
-- オプション3-2:MAC CE。
-- オプション3-3:RRC IE(再設定(例えば、RRCReconfiguration)及び初期設定(例えば、RRCSetup)の少なくとも1つ)。
-- オプション3-4:タイマ(例えば、bwp-InactivityTimer)の満了。
この実施形態によれば、UE/基地局は、PUSCHにおけるTB2の存在を適切に判定できる。
<実施形態5>
この実施形態は、DCIフィールドの解釈に関する。
この実施形態は、DCIフィールドの解釈に関する。
4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUEにおいて、DCIベースBWPスイッチングが指示されており、且つ、アクティブBWP(BWP#A)に対して4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されており、且つ、指示されたBWP(BWP#B)に対して4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されていない場合(図5)、そのUEは、第2CWに関連するDCIフィールドを無視してもよい。この動作によれば、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信のBWPごとの設定がサポートされる場合にDCIフィールドの解釈が曖昧になることが回避される。このBWPごとの設定は、実施形態1のBWPごとのパラメータ(maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)を含んでもよい。
UEは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- オプション1:4より多いレイヤを用いるPUSCH送信の設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- オプション1-1:maxMIMO-Layers。
-- オプション1-2:maxRank。
-- オプション1-3:SRSリソースセット内のSRSリソースの数。そのSRSリソースセットの用途はnonCodeBookのみに制限されてもよい。
-- オプション1-4:そのPUSCH内において、1CWが多重/搬送されるか、2CWが多重/搬送されるか、を設定するパラメータ。
-- オプション1-1:maxMIMO-Layers。
-- オプション1-2:maxRank。
-- オプション1-3:SRSリソースセット内のSRSリソースの数。そのSRSリソースセットの用途はnonCodeBookのみに制限されてもよい。
-- オプション1-4:そのPUSCH内において、1CWが多重/搬送されるか、2CWが多重/搬送されるか、を設定するパラメータ。
- オプション2:前述の「第2CWに関連するDCIフィールド」は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つであってもよい。
-- オプション2-1:第2TBに対するMCSフィールド。
-- オプション2-2:第2TBに対するNDIフィールド。
-- オプション2-3:第2TBに対するRVフィールド。
-- オプション2-1:第2TBに対するMCSフィールド。
-- オプション2-2:第2TBに対するNDIフィールド。
-- オプション2-3:第2TBに対するRVフィールド。
- オプション3:オプション2におけるDCIフィールド内の内容に関するルールは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つであってもよい。
-- オプション3-1:ルールはない。すなわち、UEは、そのDCIフィールドを無視する。
-- オプション3-2:そのDCIフィールドの全ての値は'0'である。このオプションによれば、UEは、その既知のゼロをDCI復号に用いることができる。
-- オプション3-1:ルールはない。すなわち、UEは、そのDCIフィールドを無視する。
-- オプション3-2:そのDCIフィールドの全ての値は'0'である。このオプションによれば、UEは、その既知のゼロをDCI復号に用いることができる。
この実施形態によれば、UE/基地局は、第2CWに関連するDCIフィールドを適切に処理できる。
<実施形態6>
この実施形態は、DCIフィールドの解釈に関する。
この実施形態は、DCIフィールドの解釈に関する。
4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が可能なUEにおいて、DCIベースBWPスイッチングが指示されており、且つ、アクティブBWP(BWP#A)に対して4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されておらず、且つ、指示されたBWP(BWP#B)に対して4より多いレイヤを用いるPUSCH送信が設定されている場合(図6)、そのUEは、第2CWに関連するDCIフィールドを無視してもよい。この動作によれば、4より多いレイヤを用いるPUSCH送信のBWPごとの設定がサポートされる場合にDCIフィールドの解釈が曖昧になることが回避される。このBWPごとの設定は、実施形態1のBWPごとのパラメータ(maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)を含んでもよい。
UEは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- オプション1:4より多いレイヤを用いるPUSCH送信の設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- オプション1-1:maxMIMO-Layers。
-- オプション1-2:maxRank。
-- オプション1-3:SRSリソースセット内のSRSリソースの数。そのSRSリソースセットの用途はnonCodeBookのみに制限されてもよい。
-- オプション1-4:そのPUSCH内において、1CWが多重/搬送されるか、2CWが多重/搬送されるか、を設定するパラメータ。
-- オプション1-1:maxMIMO-Layers。
-- オプション1-2:maxRank。
-- オプション1-3:SRSリソースセット内のSRSリソースの数。そのSRSリソースセットの用途はnonCodeBookのみに制限されてもよい。
-- オプション1-4:そのPUSCH内において、1CWが多重/搬送されるか、2CWが多重/搬送されるか、を設定するパラメータ。
- オプション2:前述の「第2CWに関連するDCIフィールド」は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つであってもよい。
-- オプション2-1:第2TBに対するMCSフィールド。
-- オプション2-2:第2TBに対するNDIフィールド。
-- オプション2-3:第2TBに対するRVフィールド。
-- オプション2-1:第2TBに対するMCSフィールド。
-- オプション2-2:第2TBに対するNDIフィールド。
-- オプション2-3:第2TBに対するRVフィールド。
- オプション3:オプション2におけるDCIフィールド内の内容に関するルールは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つであってもよい。
-- オプション3-1:ルールはない。すなわち、UEは、そのDCIフィールドを無視する。
-- オプション3-2:そのDCIフィールドの全ての値は'0'である。このオプションによれば、UEは、その既知のゼロをDCI復号に用いることができる。
-- オプション3-1:ルールはない。すなわち、UEは、そのDCIフィールドを無視する。
-- オプション3-2:そのDCIフィールドの全ての値は'0'である。このオプションによれば、UEは、その既知のゼロをDCI復号に用いることができる。
この実施形態によれば、UE/基地局は、第2CWに関連するDCIフィールドを適切に処理できる。
<補足>
[UEへの情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
[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、UL送信(例えば、PUSCH送信)におけるデュアルCW/マルチCW送信)をサポートすること。
・4より多いレイヤを用いるUL送信(例えば、PUSCH送信)をサポートすること。
・NCBベースPUSCH送信のためのBWP固有のMIMOレイヤの最大数(例えば、maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)をサポートすること。
・Lmax及びNSRSの間の制約をサポートすること。
・スイッチング前後のBWP間の設定の不一致が発生した場合にDCIベースBWPスイッチング指示を無視することをサポートすること。
・スイッチング前後のBWPの設定が異なる場合のそれらのBWP間のDCIベースBWPスイッチングの処理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、UL送信(例えば、PUSCH送信)におけるデュアルCW/マルチCW送信)をサポートすること。
・4より多いレイヤを用いるUL送信(例えば、PUSCH送信)をサポートすること。
・NCBベースPUSCH送信のためのBWP固有のMIMOレイヤの最大数(例えば、maxMIMO-Layers/maxMIMO-LayersDCI-0-2)をサポートすること。
・Lmax及びNSRSの間の制約をサポートすること。
・スイッチング前後のBWP間の設定の不一致が発生した場合にDCIベースBWPスイッチング指示を無視することをサポートすること。
・スイッチング前後のBWPの設定が異なる場合のそれらのBWP間のDCIベースBWPスイッチングの処理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、デュアルCW(又は、1CW及びデュアルCW)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]
上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信する受信部と、
前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御する制御部と、を有する端末。
[付記2]
前記最大数は、4より大きい、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記設定は、ノンコードブックの用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースの数を示し、
前記設定は、前記値と前記数の間の制約に従う、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記上りリンク共有チャネルは、2つのトランスポートブロックを搬送する、付記1から付記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]
上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信する受信部と、
前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御する制御部と、を有する端末。
[付記2]
前記最大数は、4より大きい、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記設定は、ノンコードブックの用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースの数を示し、
前記設定は、前記値と前記数の間の制約に従う、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記上りリンク共有チャネルは、2つのトランスポートブロックを搬送する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネルのサポートを示す能力情報を送信する送信部と、
前記能力情報に基づいて、上りリンク帯域幅部分を指示する下りリンク制御情報を受信するか否かを制御する制御部と、を有する端末。
[付記2]
アクティブ上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されており、且つ、前記上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されていない場合、前記制御部は、前記下りリンク制御情報の受信を制御する、付記1に記載の端末。
[付記3]
アクティブ上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されておらず、且つ、前記上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されている場合、前記制御部は、前記下りリンク制御情報の受信を制御する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、前記上りリンク帯域幅部分を指示する前記下りリンク制御情報を受信すると期待しない、付記1から付記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]
4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネルのサポートを示す能力情報を送信する送信部と、
前記能力情報に基づいて、上りリンク帯域幅部分を指示する下りリンク制御情報を受信するか否かを制御する制御部と、を有する端末。
[付記2]
アクティブ上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されており、且つ、前記上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されていない場合、前記制御部は、前記下りリンク制御情報の受信を制御する、付記1に記載の端末。
[付記3]
アクティブ上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されておらず、且つ、前記上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されている場合、前記制御部は、前記下りリンク制御情報の受信を制御する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、前記上りリンク帯域幅部分を指示する前記下りリンク制御情報を受信すると期待しない、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
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7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8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8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、上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を送信してもよい。
制御部110は、前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御してもよい。
送受信部120は、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネルのサポートを示す能力情報を受信してもよい。
制御部110は、前記能力情報に基づいて、上りリンク帯域幅部分を指示する下りリンク制御情報を送信するか否かを制御してもよい。
(ユーザ端末)
図9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9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、上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信してもよい。
制御部210は、前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御してもよい。
前記最大数は、4より大きくてもよい。
前記設定は、ノンコードブックの用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースの数を示してもよい。前記設定は、前記値と前記数の間の制約に従ってもよい。
前記上りリンク共有チャネルは、2つのトランスポートブロックを搬送してもよい。
送受信部220は、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネルのサポートを示す能力情報を送信してもよい。
制御部210は、前記能力情報に基づいて、上りリンク帯域幅部分を指示する下りリンク制御情報を受信するか否かを制御してもよい。
アクティブ上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されており、且つ、前記上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されていない場合、前記制御部210は、前記下りリンク制御情報の受信を制御してもよい。
アクティブ上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されておらず、且つ、前記上りリンク帯域幅部分に対して、4より多いレイヤを用いる上りリンク共有チャネル送信が設定されている場合、前記制御部210は、前記下りリンク制御情報の受信を制御してもよい。
前記制御部210は、前記上りリンク帯域幅部分を指示する前記下りリンク制御情報を受信すると期待しなくてもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10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11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。
Claims (6)
- 上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信する受信部と、
前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御する制御部と、を有する端末。 - 前記最大数は、4より大きい、請求項1に記載の端末。
- 前記設定は、ノンコードブックの用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースの数を示し、
前記設定は、前記値と前記数の間の制約に従う、請求項1に記載の端末。 - 前記上りリンク共有チャネルは、2つのトランスポートブロックを搬送する、請求項1に記載の端末。
- 上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を受信するステップと、
前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの送信を制御するステップと、を有する、端末の無線通信方法。 - 上りリンク共有チャネルのレイヤの最大数として帯域幅部分に固有の値を示す、設定を送信する送信部と、
前記帯域幅部分内において、ノンコードブックベース送信及び前記値以下のレイヤを用いる前記上りリンク共有チャネルの受信を制御する制御部と、を有する基地局。
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| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 23942405 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |