WO2025115223A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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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 transmission using, for example, three antenna ports.
- a terminal has a receiver that receives a codebook for uplink (UL) transmission using three antenna ports (3TX) and an association between a phase tracking reference signal (PTRS) port and a demodulation reference signal (DMRS) port, and a controller that controls the UL transmission based on the codebook.
- the controller controls the transmission of PTRS by applying the association between the PTRS port and the DMRS port.
- UL transmission can be appropriately controlled.
- FIG. 1 shows an example of a table of precoding matrices W for single-layer (rank-1) transmission using four antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel.
- 16 NR. 2 shows an example of a table of precoding matrices W for two-layer (rank-2) transmission using four antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel.
- 16 NR. 3 is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for 3-layer (rank 3) transmission using 4 antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel.
- 16 NR. 4 is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for 4-layer (rank 4) transmission using 4 antenna ports when the transform precoder is disabled in Rel. 16 NR.
- FIG. 5A is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for single-layer (rank 1) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR.
- FIG. 5B is a diagram showing an example of a table of precoding matrices W for two-layer (rank 2) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding is disabled.
- 6 is a diagram showing an example of the correspondence between the field values of the precoding information and the number of layers, and the number of layers and the TPMI in Rel. 16 NR.
- 7A to 7C are diagrams illustrating an SRI indication or a second SRI indication when transmitting a codebook-based PUSCH in Rel.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of an antenna layout for eight antenna ports.
- FIG. 9A and 9B are diagrams showing an example of a PTRS-DMRS related field in existing specifications.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of DMRS port-PUSCH antenna port-PTRS port association (or association candidates).
- 11A to 11D are conceptual diagrams showing the correspondence between resource sets/resources (patterns 1 to 4) in a codebook for 3TX UE.
- 12A to 12C are conceptual diagrams illustrating an example of SRS mapping to the time domain according to aspect 1 of the first embodiment.
- 13A and 13B are diagrams illustrating an example of an SRI field according to the second embodiment.
- 14A and 14B are diagrams showing an example of a PTRS-DMRS related field according to the fourth embodiment.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of DMRS port-PUSCH antenna port-PTRS port association (or association candidates).
- 11A to 11D are conceptual diagrams showing the correspondence between resource sets/resources (patterns 1 to 4) in a codebook
- FIG. 15 is a diagram showing a modified example of the PTRS-DMRS related field according to the fourth embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- 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.
- the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI, TRI, TPMI, etc. in the case of codebook (CB) based transmission.
- the SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using Downlink Control Information (DCI).
- DCI Downlink Control Information
- the SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of the DCI, or may be specified by the parameter "srs-ResourceIndicator” included in the RRC information element "ConfiguredGrantConfig" of the configured grant PUSCH.
- the TRI and TPMI may be specified by the "Precoding information and number of layers" field of the DCI.
- the precoding information and number of layers field is also referred to as the precoding information field.
- the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the base station may set the precoder type based on the UE capability information through higher layer signaling.
- the UE capability information may be information on the precoder type used by the UE in PUSCH transmission (e.g., may be represented by the RRC parameter "pusch-TransCoherence").
- the UE may determine the precoder to be used for PUSCH transmission based on precoder type information (e.g., the RRC parameter "codebookSubset") included in the PUSCH configuration information (e.g., the "PUSCH-Config" information element of the RRC signaling) notified by higher layer signaling.
- precoder type information e.g., the RRC parameter "codebookSubset” included in the PUSCH configuration information (e.g., the "PUSCH-Config" information element of the RRC signaling) notified by higher layer signaling.
- the UE may set a subset of the PMI specified by the TPMI by the codebookSubset.
- the precoder type may be specified by any one of full coherent, partial coherent, and non-coherent, or a combination of at least two of these (e.g., may be expressed by parameters such as "fully and partial and non-coherent” or "partial and non-coherent”).
- the RRC parameter "pusch-TransCoherence” indicating the UE capability may indicate full coherence, partial coherence, or noncoherence.
- the RRC parameter “codebookSubset” may indicate "fullAndPartialAndNonCoherent,” “partialAndNonCoherent,” or “noncoherent.”
- Fully coherent may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (may be expressed as being able to align the phase, being able to control the phase for each coherent antenna port, being able to apply a precoder appropriately for each coherent antenna port, etc.).
- Partially coherent may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but those some ports cannot be synchronized with other ports.
- Non-coherent may mean that the antenna ports used for transmission cannot be synchronized.
- a UE that supports a fully coherent precoder type may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
- a UE that supports a partially coherent precoder type may be assumed to support a non-coherent precoder type.
- precoder type coherency, PUSCH transmission coherence, coherent type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, etc. may be interpreted as interchangeable.
- the UE may determine, from multiple precoders (which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.) for CB-based transmission, a precoding matrix corresponding to a TPMI index obtained from a DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) that schedules an UL transmission.
- precoders which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.
- a precoding matrix corresponding to a TPMI index obtained from a DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) that schedules an UL transmission.
- Figure 1 shows an example of the association between codebook subsets and TPMI indices.
- Figure 1 corresponds to a table of precoding matrices W for single-layer (rank-1) transmission using four antenna ports when transform precoding (also called transform precoder) is disabled in Rel. 16 NR.
- Figure 1 shows the corresponding Ws in ascending order of TPMI index from left to right (similar to Figure 2).
- the correspondence (which may be called a table) showing the TPMI index and the corresponding W as shown in Figure 1 is also called a codebook.
- a part of this codebook is also called a codebook subset.
- the UE is notified of a TPMI (TPMI index) from 0 to 27 for single-layer transmission. Also, if the codebook subset is partial and non-coherent, the UE is set with a TPMI from 0 to 11 for single-layer transmission. If the codebook subset is non-coherent, the UE is set with a TPMI from 0 to 3 for single-layer transmission.
- TPMI TPMI index
- Figures 2 to 4 respectively correspond to tables of precoding matrices W for 2-4 layer (rank 2-4) transmission using 4 antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding is disabled.
- the TPMIs that the UE is notified of for Layer 2 transmission are 0 to 21 (codebook subset full, partial and non-coherent), 0 to 13 (codebook subset partial and non-coherent) or 0 to 5 (codebook subset non-coherent).
- the TPMI that the UE is informed of for layer 3 transmission is 0 to 6 (codebook subset full, partial and non-coherent), 0 to 2 (codebook subset partial and non-coherent) or 0 (codebook subset non-coherent).
- the TPMI that the UE is informed of for layer 4 transmission is 0 to 4 (codebook subset full, partial and non-coherent), 0 to 2 (codebook subset partial and non-coherent) or 0 (codebook subset non-coherent).
- Figure 5A corresponds to a table of precoding matrix W for single-layer (rank 1) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR.
- Figure 5B corresponds to a table of precoding matrix W for two-layer (rank 2) transmission using two antenna ports in Rel. 16 NR when transform precoding is disabled.
- the TPMI signaled to the UE for two-port single layer transmission is 0 to 5 (codebook subsets full, partial and non-coherent) or 0 to 1 (codebook subset non-coherent). If the signaled TPMI is 0 to 1, a non-coherent precoder is applied. If the signaled TPMI is 2 to 5, a fully coherent precoder is applied.
- the TPMI that the UE is notified of for two-port two-layer transmission is 0 to 2 (codebook subset complete, partial and non-coherent) or 0 (codebook subset non-coherent).
- a precoding matrix in which only one element per column is nonzero may be called a noncoherent codebook.
- a precoding matrix in which a certain number of elements per column (greater than one, but not all elements in the column) are nonzero may be called a partially coherent codebook.
- a precoding matrix in which all elements per column are nonzero may be called a fully coherent codebook.
- the noncoherent codebook and the partially coherent codebook may be referred to as an antenna selection precoder, an antenna port selection precoder, etc.
- the noncoherent codebook noncoherent precoder
- the partially coherent codebook partially coherent precoder
- an x-port x is an integer greater than 1 selection precoder
- an x-port port selection precoder x is an integer greater than 1 selection precoder
- an x-port port selection precoder etc.
- the fully coherent codebook may be referred to as a non-antenna selection precoder, a full-port precoder, etc.
- the codebook, the codebook subset, and the precoder may be interchangeable.
- a codebook precoding matrix
- RRC parameter "codebookSubset” “fullyAndPartialAndNonCoherent”
- the UE may determine the TPMI and number of layers (transmission rank) for a PUSCH based on the precoding information field of a DCI (e.g., DCI format 0_1/0_2) that schedules the PUSCH.
- a DCI e.g., DCI format 0_1/0_2
- the number of bits in the precoding information field may be determined (or may vary) based on the setting of whether to enable or disable the transform precoder for PUSCH (e.g., upper layer parameter transformPrecoder), the setting of the codebook subset for PUSCH (e.g., upper layer parameter codebookSubset), the setting of the maximum number of layers for PUSCH (e.g., upper layer parameter maxRank), the setting of uplink full power transmission for PUSCH (e.g., upper layer parameter ul-FullPowerTransmission), the number of antenna ports for PUSCH, etc.
- the transform precoder for PUSCH e.g., upper layer parameter transformPrecoder
- the setting of the codebook subset for PUSCH e.g., upper layer parameter codebookSubset
- the maximum number of layers for PUSCH e.g., upper layer parameter maxRank
- the setting of uplink full power transmission for PUSCH e.g., upper layer parameter ul-FullPowerTransmission
- Figure 6 is a diagram showing an example of the correspondence between the field values of the precoding information and the number of layers, and the number of layers and TPMI in Rel. 16 NR.
- the correspondence in this example is for four antenna ports when the transform precoder is disabled, the maximum rank (maxRank) is set to 2, 3 or 4, and uplink full power transmission is not set or is set to full power mode 2 (fullpowerMode2) or is set to full power (fullpower), but is not limited to this.
- fullRank full rank
- fullpowerMode2 full power mode 2
- fullpower full power
- the precoding information field is 6 bits when a fully coherent (fullyAndPartialAndNonCoherent) codebook subset is configured in the UE, 5 bits when a partially coherent (partialAndNonCoherent) codebook subset is configured, and 4 bits when a noncoherent (nonCoherent) codebook subset is configured.
- the number of layers and TPMI corresponding to a certain precoding information field value may be the same (common) regardless of the codebook subset configured in the UE.
- the precoding information field may be 0 bits for a non-codebook-based PUSCH. Also, the precoding information field may be 0 bits for a codebook-based PUSCH with one antenna port.
- the SRI indication corresponds to the SRS resource indicator field of the DCI
- the Second SRI indication corresponds to the Second SRS resource indicator field of the DCI.
- PUSCH is scheduled by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, or is semi-statically configured. Only one or two SRS resource sets can be configured in SRS-ResourceSetToAddModList with higher layer parameter purpose "codebook" of SRS-ResourceSet. Also, only one or two SRS resource sets can be configured in srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 with higher layer parameter purpose "codebook" of SRS-ResourceSet.
- the UE applies the indicated SRI(s) and TPMI(s) to one or more PUSCH repetitions according to the associated SRS resource set of the PUSCH repetitions. If two SRS resource sets are configured in SRS-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 and the higher layer parameter usage of SRS-ResourceSet is set to "codebook", the UE does not expect different numbers of SRS resources to be configured in the two SRS resource sets.
- only one SRS resource may be indicated based on the SRI from the SRS resource set.
- the maximum number of configured SRS resources for codebook-based transmission is two, except when the higher layer parameter "ul-FullPowerTransmission" is set to "fullpowerMode2". If aperiodic SRS is configured for the UE, the SRS request field in the DCI triggers the transmission of the aperiodic SRS resource.
- the UE can configure one SRS resource or multiple SRS resources with the same or different number of SRS ports.
- the UE can configure one SRS resource or multiple SRS resources with the same or different number of SRS ports.
- the UE can configure one SRS resource or multiple SRS resources with the same or different number of SRS ports.
- up to two different spatial relationships can be configured for all SRS resources in the SRS resource set whose usage is set to “codebook.”
- up to two or four SRS resources are supported in an SRS resource set with usage set to “codebook”.
- one SRS resource set with two SRS resources of the same number of ports can be configured.
- codebook-based PUSCH repetition for multiple Transmission/Reception Points (TRPs)
- two SRS resource sets with the same number of SRS resources each may be configured.
- fullpowerMode2 in codebook base, one SRS resource set, SRS resources of the same number of ports or different numbers of ports can be configured.
- Figure 8 shows an example of an antenna layout with 8 antenna ports.
- Ng is the number of antenna groups.
- M is the number of antennas (or antenna elements) in the first dimension, and N is the number of antennas (or antenna elements) in the second dimension.
- the first and second dimensions are, for example, the horizontal and vertical directions.
- An antenna group may be referred to as a coherent group.
- a coherent group may include one or more coherent ports.
- a partially coherent UE may have multiple coherent groups.
- Antenna ports within a coherent group may be coherent.
- Antenna ports between different coherent groups may not be coherent.
- Each coherent group may correspond to a different transmit panel/Tx chain/SRS resource set/RS resource set/spatial relation info/joint Transmission Configuration Indication state/UL TCI state/received TRP.
- the SRS resource set may specifically correspond to a codebook or non-codebook SRS resource set.
- each coherent group may correspond to a different received TRP.
- the coherent groups may be called coherent antenna groups, port groups, antenna sets, etc.
- the UE may report the supported antenna groups/antenna configuration information/coherent number as UE capability information.
- the UE may also configure the coherent groups (e.g., the number of coherent groups, the number of ports included in each coherent group) by higher layer signaling.
- the antenna layout is not limited to the example shown in Figure 8.
- the number of panels on which the antennas are arranged, the orientation of the panels, the coherency of each panel/antenna (fully coherent, partially coherent, non-coherent, etc.), the antenna arrangement in a particular direction (horizontal, vertical, etc.), and the polarized antenna configuration (single polarization, cross polarization, number of polarization planes, etc.) may differ from the examples of Figures 7A and 7B.
- dG-H and dG-V represent the horizontal and vertical spacing between the centers of adjacent antenna groups, respectively.
- Rel. 15/16 NR supported the transmission of one codeword (CW) in one PUSCH
- Rel. 18 NR it is being considered that a UE will transmit more than one CW in one PUSCH. For example, support for 2CW transmission for ranks 5-8, and support for 2CW transmission for ranks 2-8 are being considered.
- simultaneous UL transmission e.g., PUSCH transmission
- simultaneous PUSCH transmission of multiple beams/panels may correspond to PUSCH transmission with a number of layers greater than four, or may correspond to PUSCH transmission with a number of layers less than four.
- precoding matrices for UL transmissions using more than four antenna ports are being considered.
- a codebook for eight-port transmissions (which may be called an 8 TX UL codebook, etc.) is being considered.
- SRS resource configuration for codebook-based PUSCH transmission For example, in a single TRP transmission in Rel.18, one SRS resource set whose usage is set to codebook can be configured, and two SRS resources can be configured in the SRS resource set (per SRS resource set) except for full power mode 2.
- two SRS resource sets may be configured with usage set to codebook. Except for full power mode 2, two SRS resources may be configured in each SRS resource set (per SRS resource).
- the precoder for codebook-based transmission corresponds to the SRS resource selected by the SRI field.
- the precoder for codebook-based transmission corresponds to that SRS resource.
- one SRI field is indicated in the DCI.
- two SRI fields are indicated in the DCI.
- ceil(X) may mean multiplying X by a ceiling function.
- the SRS resource set for DCI format 0_2 is configured with (including) the first N SRS,0_2 SRS resources of the SRS resource set configured for DCI format 0_1.
- new codebooks for 3TX UEs are being considered.
- the new codebook-based PUSCH for 3TX UEs including, for example, configured grant (CG) PUSCH and dynamic grant (DG) PUSCH
- up to two (i.e., one or two) SRS resources can be configured for one SRS resource set.
- the SRS configurations shown in the following options may be considered. That is, the UE may control SRS transmission according to at least one of the following options.
- SRS resources Up to two (i.e., one or two) SRS resources (SRS resources using four antenna ports) may be configured for one SRS resource set.
- the UE will transmit SRS using 3TX (three SRS antenna ports 0 to 2) for that configuration (four-port SRS configuration).
- the UE may control the transmission of the SRS (PUSCH) assuming that an SRS using three antenna ports is configured.
- a 3-port SRS resource may mean one 1-port SRS (SRS corresponding to one antenna port) and two 2-port SRS (SRS corresponding to two antenna ports), where which antenna port the 3-port (three antenna ports) corresponds to for the TPMI indication may be predefined by the specification (e.g., 1-port SRS corresponds to antenna port 0 of TPMI, and 2-port SRS corresponds to antenna ports 1 and 2 of TPMI, or 2-port SRS corresponds to antenna ports 0 and 1 of TPMI, and 1-port SRS corresponds to antenna port 2 of TPMI), may be set in the SRS configuration, or may be dynamically indicated by a new field in the DCI.
- a 3-port SRS resource may mean three 1-port SRS (SRS corresponding to one antenna port), where which antenna port the 3-ports (three antenna ports) correspond to for a TPMI indication may be predefined by the specification (e.g., the first 1-port SRS corresponds to antenna port 0 of the TPMI, the second 1-port SRS corresponds to antenna port 1 of the TPMI, and the third 1-port SRS corresponds to antenna port 2 of the TPMI), may be set in the SRS configuration, or may be dynamically indicated by a new field in the DCI.
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- a base station may transmit the PTRS in the downlink.
- the base station may transmit the PTRS by mapping it continuously or non-contiguously in the time direction in a predetermined number of subcarriers (e.g., one).
- the UE may receive the PTRS, for example, during at least a portion of the period (slot, symbol, etc.) during which the downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) is scheduled (in other words, the period during which the PDSCH is received).
- the PTRS transmitted by the base station may be referred to as DL PTRS.
- the UE may also transmit the PTRS on the uplink.
- the UE may transmit the PTRS by mapping it continuously or discontinuously in the time direction on a predetermined number of subcarriers (e.g., one).
- the UE may transmit a PTRS, for example, during at least a portion of the period (slot, symbol, etc.) during which the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) is scheduled (in other words, the period during which the PUSCH is transmitted).
- the PTRS transmitted by the UE may be referred to as an UL PTRS.
- the base station or UE may determine phase noise based on the received PTRS and correct the phase error of the received signal (e.g., PUSCH, PDSCH).
- the received signal e.g., PUSCH, PDSCH.
- the UE may configure the PTRS configuration information (PTRS-DownlinkConfig for DL, PTRS-UplinkConfig for UL) using higher layer signaling.
- the PTRS configuration information may be included in the configuration information (DMRS-DownlinkConfig, DMRS-UplinkConfig) of the demodulation reference signal (DMRS) of the PDSCH or PUSCH.
- a DMRS port associated with a PTRS port is assumed to be QCL with respect to QCL types A and D.
- the PTRS port and the DMRS port may be assumed to be in a QCL type A and D relationship with each other.
- the association between PTRS ports and DMRS ports is indicated by a specified field in the DCI.
- the specified field may be called the PTRS and DMRS association field or the PTRS-DMRS association field (e.g., PTRS-DMRS association field).
- Rel. 16 NR it is agreed to support up to two PTRS ports (first PTRS port and second PTRS port) for single PDCCH-based multi-panel/TRP transmission.
- the number of PTRS ports to be applied/configured e.g., 1 or 2 PTRS ports
- the association between the PTRS and the DMRS may be determined based on the code points specified in the PTRS-DMRS association field of the DCI and the correspondence (e.g., a table) between each code point and the DMRS port.
- the correspondence e.g., a table
- the correspondence may be defined in advance (see FIG. 9A).
- Figure 9A shows a case where each code point (here, 0 to 3) in the PTRS-DMRS related field corresponds to a specific DMRS port (here, the first to fourth scheduled DMRS ports correspond, respectively).
- the association between each PTRS and the DMRS may be determined based on the code point specified in the PTRS-DMRS association field of the DCI and the correspondence (e.g., a table) between each code point and the DMRS port.
- the correspondence e.g., a table between each code point and the DMRS port may be defined in advance (see FIG. 9B).
- some of the multiple code points may be used to specify the DMRS port for PTRS port #0, and the remaining code points (e.g., the least significant bit (LSB)) may be used to specify the DMRS port for PTRS port #1.
- MSB most significant bit
- LSB least significant bit
- Figure 9B shows a case where, when the MSB (here, 1 bit) is 0, the first DMRS of the DMRSs sharing PTRS#0 is designated, and when the MSB is 1, the second DMRS of the DMRSs sharing PTRS#0 is designated. Also, when the LSB (here, 1 bit) is 0, the first DMRS of the DMRSs sharing PTRS#1 is designated, and when the LSB is 1, the second DMRS of the DMRSs sharing PTRS#1 is designated.
- Information regarding the DMRS e.g., first DMRS/second DMRS
- PTRS #0, #1 may be specified in advance, or may be explicitly or implicitly notified from the base station to the UE via DCI/RRC.
- a PUSCH antenna port corresponding to each PTRS port may be defined/configured in advance, and predetermined information regarding the correspondence between the PUSCH antenna port and the DMRS port may be notified to the UE by DCI/RRC.
- the UE may determine the association between the DMRS port and the PTRS port based on the information regarding the correspondence between the DMRS port and the PUSCH antenna port notified from the base station and the predefined correspondence between the PUSCH antenna port and the PTRS port.
- the specific information regarding the correspondence between the PUSCH antenna port and the DMRS port may be indicated to the UE by a specific field included in the DCI (e.g., the DCI used for scheduling the PUSCH).
- the specific field may be at least one of a "Precoding information and number of layers" field and an "Antenna ports” field.
- TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
- the TPMI may be specified by the "Precoding information and number of layers" field of the DCI (see FIG. 10).
- PTRS port #0 may be associated with UL layer 'x' of multiple layers transmitted on PUSCH antenna port 1000 and PUSCH antenna port 1002 in the indicated TPMI.
- PTRS port #1 may be associated with UL layer 'y' of multiple layers transmitted on PUSCH antenna port 1001 and PUSCH antenna port 1003 in the indicated TPMI.
- x/y may be given by a PTRS-DMRS association field (e.g., FIG. 9B) included in the DCI.
- the specifications may define that PUSCH antenna ports 1000 and 1002 share PTRS port #0, and PUSCH antenna ports 1001 and 1003 share PTRS port #1.
- Predetermined information from the base station (hereinafter also simply referred to as "TPMI") may indicate which layer/DMRS port is transmitted from which PUSCH antenna port. This means that the TPMI indicates which layer/DMRS port shares which PTRS port.
- the PTRS-DMRS association field may indicate that one layer/DMRS port from multiple layers/DMRS ports shares the PTRS port.
- one SRS resource set may include one 1-port SRS resource and one 2-port SRS resource (e.g., one 3-port SRS resource), or two 1-port SRS resources and two 2-port SRS resources (e.g., two 3-port SRS resources), in which case one 3Tx PUSCH transmission precoder corresponds to one 1-port SRS resource and one 2-port SRS resource (Case 1).
- one SRS resource set may include three 1-port SRS resources (e.g., one 3-port SRS resource) or six 1-port SRS resources (e.g., two 3-port SRS resources).
- one 3Tx PUSCH transmission precoder corresponds to three 1-port SRS resources (Case 2).
- PTRS-DMRS association For example, if one PTRS port is configured, it is possible to apply the existing association between the PTRS port and the DMRS port (PTRS-DMRS association). In this case, no functional extension for 3Tx PUSCH transmission is required.
- PUSCH antenna ports 1000 and 1002 in the indicated TPMI share PTRS port #0, and PUSCH antenna port 1001 in the indicated TPMI applies PTRS port #1.
- the MSB indicates the DMRS ports that share PTRS port #0 (DMRS ports associated with PUSCH antenna ports 1000 and 1002), and the LSB indicates the DMRS ports that share PTRS port #1 (DMRS ports associated with PUSCH antenna ports 1001 and 1003).
- a non-coherent precoder is taken into account (PUSCH antenna port 1003 is not taken into account), so PTRS port #1 is associated with only one DMRS port and is not shared. In other words, the LSB is never actually used.
- the inventors therefore came up with the wireless communication method disclosed herein.
- A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable.
- A/B/C may mean “at least one of A, B, and C.”
- Radio Resource Control RRC
- RRC parameters RRC parameters
- RRC messages higher layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
- IEs information elements
- CE Medium Access Control
- update commands activation/deactivation commands, etc.
- higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or any combination thereof.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
- the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- RMSI Remaining Minimum System Information
- OSI System Information
- the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- index identifier
- indicator indicator
- resource ID etc.
- sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
- TRP
- 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, and number of antenna ports may be interchangeable.
- the application of one codeword and the number of layers being four or less may be interchangeable.
- the application of two codewords and the number of layers being greater than four may be interchangeable.
- a table may be interpreted as one or more tables.
- the DCI in the following embodiments may refer to a DCI that schedules at least one of PUSCH and PDSCH (e.g., DCI format 0_x, 1_x (where x is an integer)).
- the following embodiments are based on codebook-based transmission (PUSCH), but are not limited to this.
- First embodiment Time domain restriction of codebook for 3TX UEs.
- Second embodiment SRI field size for 3TX PUSCH transmission.
- Third embodiment Correspondence between 3TX PUSCH transmission and MTRP PUSCH transmission.
- Fourth embodiment Association between PTRS ports and DMRS ports in 3TX PUSCH transmission. Each embodiment will be described below based on these.
- each embodiment/option may be applied alone or in combination with multiple options.
- the association between the precoding matrix W and the TPMI index may be defined in Specification 1 for physical channels and modulation (Physical channels and modulation/Uplink/Physical channels/Physical uplink shared channel/Precoding).
- the association, table P-x, TMPI table, precoding matrix table, and precoder table may be interchangeable.
- the association between the precoding information (TPMI) and the number of layers (TRI) and the index (precoding information field value) may be defined in Specification 2 for Multiplexing and Channel Coding (Multiplexing and channel coding/Downlink transport channels and control information/Downlink control information/DCI formats/DCI format 0_1).
- the association, table D-x, TRI/TPMI indication table, DCI indication table, and precoding information table may be read as interchangeable.
- precoding matrix and precoder may be interpreted as interchangeable.
- the precoding matrix/precoder may refer to a noncoherent precoder.
- 3 ports, 3 Tx, and 3 antenna ports may be read as interchangeable. That is, in this disclosure, ports, Tx, and antenna ports may be used interchangeably.
- 3-port PUSCH transmission, 3Tx PUSCH transmission, and PUSCH transmission using three antenna ports may be interpreted as interchangeable.
- the size relationship of resources/resource sets/resource groups associated with an SRS is expressed as resource ⁇ resource group ⁇ resource set, but is not limited to this.
- a number e.g., 0, 1, 2, etc.
- a certain index e.g., TPMI index, antenna port index, etc.
- a pound sign e.g., #0, #1, #2, etc.
- the UE can be configured/instructed to use a codebook (codebook subset) for 3TX UEs.
- the possible configuration of the SRS resources may be at least one of the following patterns (which may be called configuration patterns). That is, the UE may control UL transmission (PUSCH/SRS transmission) based on the following patterns:
- Figures 11A to 11D are conceptual diagrams showing the correspondence between resource sets/resources (patterns 1 to 4) in a codebook for 3TX UE.
- Figure 11A corresponds to pattern 1
- Figure 11B corresponds to pattern 2
- Figure 11C corresponds to pattern 3
- Figure 11D corresponds to pattern 4.
- One 1-port SRS resource and one 2-port SRS resource are associated with one SRS resource set, i.e., one SRS resource set includes one 1-port SRS resource and one 2-port SRS resource (see FIG. 11A).
- the multiple (four) SRS resources are divided (subset) into multiple (two) groups.
- the multiple groups may be called SRS resource groups.
- Each group includes two SRS resources (one 1-port SRS resource and one 2-port SRS resource).
- one group (SRS resource group #1, which may be called the first group) may have a first 1-port SRS resource (1-port SRS resource #1) and a first 2-port SRS resource (2-port SRS resource #1)
- the other group (SRS resource group #2, which may be called the second group) may have a second 1-port SRS resource (1-port SRS resource #2) and a second 2-port SRS resource (2-port SRS resource #2) (see FIG. 11C).
- one SRS resource set includes six one-port SRS resources #1 to #6.
- multiple (six, for example, a multiple of three (3N)) SRS resources are divided (subset) into multiple (two, for example, N) groups.
- the multiple groups may be called SRS resource groups.
- Each group includes three SRS resources (three 1-port SRS resources).
- one group (SRS resource group #1, which may be called the first group) may have the first to third 1-port SRS resources (1-port SRS resources #1 to #3), and the other group (SRS resource group #2, which may be called the second group) may have the fourth to sixth 1-port SRS resources (1-port SRS resources #4 to #6) (see FIG. 11D).
- multiple (two or more) SRS resources may be associated with one SRS resource set. That is, one SRS resource set may include multiple (two or more) SRS resources (e.g., two to six).
- multiple SRS resources in one SRS resource set may constitute/form multiple groups (the SRS resource groups described above).
- each group may include at least two (multiple) SRS resources.
- the following embodiments may be applied to UL transmission control based on the above patterns 1 to 4.
- the first embodiment addresses the above-mentioned problem 1 and relates to a restriction on the time domain of a codebook for 3TX UE.
- restrictions/constraints/conditions are described when any of the above patterns 1 to 4 is applied to one SRS resource set whose usage is set in the codebook. That is, the UE may control UL transmission (transmission of PUSCH/SRS) based on the following restrictions/constraints/conditions. Note that the restrictions/constraints/conditions shown below may also be referred to as restrictions/constraints/conditions for the time domain.
- FIGS. 12A to 12C are conceptual diagrams showing an example of SRS mapping to the time domain according to aspect 1 of the first embodiment.
- FIG. 12A corresponds to Alt1
- FIG. 12B corresponds to Alt2 (Alt2A)
- FIG. 12C corresponds to Alt3 (Alt3A).
- FIG. 12A to FIG. 12C are examples that focus only on the time domain, and do not take into account the frequency domain.
- Alt1 The two SRS resources are transmitted in the same OFDM symbol in the same slot (see FIG. 12A).
- Alt2 The two SRS resources may be transmitted in different OFDM symbols within the same slot (see FIG. 12B).
- Alt2A For example, two SRS resources may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same slot (see FIG. 12B).
- Alt3 The two SRS resources may be transmitted in different OFDM symbols in the same/different slot (see FIG. 12C).
- Alt3A For example, two SRS resources may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same/different slot (see FIG. 12C).
- the comb setting for 1-port SRS resources may be half that of 2-port SRS resources.
- Comb2 may be applied to 1-port SRS resources and Comb4 may be applied to 2-port SRS resources. This is because in Alt2/3, the transmit power per symbol for each port is equal, assuming that the total transmit power between symbols is the same.
- the same resource element (subcarrier) does not have to be shared for any port (SRS resource).
- the same resource element (subcarrier) may be shared for at least one of the 1-port/2-port SRS resources.
- Alt1 The three SRS resources are transmitted in the same OFDM symbol in the same slot.
- Alt2 The three SRS resources may be transmitted in different OFDM symbols within the same slot.
- Alt2A For example, three SRS resources may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same slot.
- Alt3A The three SRS resources may be transmitted in different OFDM symbols in the same/different slot.
- Alt3A For example, three SRS resources may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same/different slot.
- the comb setting for 1-port SRS resources may be half that of 2-port SRS resources.
- Comb2 may be applied to 1-port SRS resources and Comb4 may be applied to 2-port SRS resources. This is because in Alt2/3, the transmit power per symbol for each port is equal, assuming that the total transmit power between symbols is the same.
- the same resource element (subcarrier) does not have to be shared for any port (SRS resource) (e.g., Alt1).
- the same resource element (subcarrier) may be shared for all SRS resources (e.g., other than Alt1).
- the same resource element (subcarrier) may be shared for all SRS resources.
- the sequence set for each SRS resource may have a different coefficient (e.g., cyclic shift value).
- Alt1 The two SRS resources in one group are transmitted in the same OFDM symbol in the same slot.
- Alt2 The two SRS resources in one group may be transmitted in different OFDM symbols in the same slot.
- Alt2A For example, two SRS resources in one group may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same slot.
- Alt3A The two SRS resources in one group may be transmitted in different OFDM symbols in the same/different slot.
- Alt3A For example, two SRS resources in one group may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same/different slot.
- the comb setting for 1-port SRS resources may be half that of 2-port SRS resources.
- Comb2 may be applied to 1-port SRS resources and Comb4 may be applied to 2-port SRS resources. This is because in Alt2/3, the transmit power per symbol for each port is equal, assuming that the total transmit power between symbols is the same.
- the same resource element (subcarrier) does not have to be shared for any port (SRS resource).
- the same resource element (subcarrier) may be shared for at least one of the 1-port/2-port SRS resources.
- Alt1 The three SRS resources in one group are transmitted in the same OFDM symbol in the same slot.
- Alt2A The three SRS resources in one group may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same slot.
- Alt3A The three SRS resources in one group may be transmitted in different OFDM symbols in the same/different slot.
- Alt3A For example, three SRS resources in one group may be transmitted in consecutive OFDM symbols in the same/different slot.
- the comb setting for 1-port SRS resources may be half that of 2-port SRS resources.
- Comb2 may be applied to 1-port SRS resources and Comb4 may be applied to 2-port SRS resources. This is because in Alt2/3, the transmit power per symbol for each port is equal, assuming that the total transmit power between symbols is the same.
- the same resource element (subcarrier) does not have to be shared for any port (SRS resource) (e.g., Alt1).
- the same resource element (subcarrier) may be shared for all SRS resources (e.g., other than Alt1).
- the same resource element (subcarrier) may be shared for all SRS resources.
- the sequence set for each SRS resource may have a different coefficient (e.g., cyclic shift value).
- the UE can appropriately control PUSCH transmission using three antenna ports based on specific conditions (time domain restrictions).
- FIGS. 13A and 13B are diagrams showing an example of an SRI field according to the second embodiment.
- the UE may assume the following aspects 1 to 4 when transmitting PUSCH using three antenna ports. Aspects 1 to 4 correspond to patterns 1 to 4 described above.
- the SRI field may be 0 bits.
- the SRI field may be 0 bits.
- the precoder for PUSCH transmission corresponds to one SRS resource group (including two SRS resources) indicated by the SRI field in DCI format 0_1/0_2.
- the SRS resource group may correspond to case 1 described above.
- the number of bits of the SRI field included in the DCI is expressed as ceil(log 2 (N SRS,group )), where N SRS,group is the number of SRS resource groups.
- the number of bits may be expressed as ceil(log 2 (N SRS /2)), where N SRS may be the number of SRS resources in the SRS resource set (including both 1-port SRS resources and 2-port SRS resources).
- the number of bits may be expressed as ceil(log 2 (N SRS,1-port )) or ceil(log 2 (N SRS,2-port )), where N SRS,1-port may be the number of 1-port SRS resources in (included in) the SRS resource set, and N SRS,2-port may be the number of 2-port SRS resources in (included in) the SRS resource set.
- the bit field mapped to index 0 indicates the first SRS group (SRS resource group #1), which includes one 1-port SRS resource (first 1-port SRS resource) and one 2-port SRS resource (first 2-port SRS resource).
- bit field mapped to index 1 indicates a second SRS group (SRS resource group #2), which includes one 1-port SRS resource (second 1-port SRS resource) and one 2-port SRS resource (second 2-port SRS resource).
- the precoder for PUSCH transmission corresponds to one SRS resource group (including three SRS resources) indicated by the SRI field in DCI format 0_1/0_2.
- the SRS resource group may correspond to case 2 described above.
- the number of bits of the SRI field included in the DCI is expressed as ceil(log 2 (N SRS,group )), where N SRS,group is the number of SRS resource groups.
- the number of bits may be expressed as ceil(log 2 (N SRS /3)), where N SRS may be the number of SRS resources in the SRS resource set (1-port SRS resource).
- the bit field mapped to index 0 indicates the first SRS group (SRS resource group #1), which includes three one-port SRS resources (first one-port SRS resources).
- bit field mapped to index 1 indicates a second SRS group (SRS resource group #2), which includes three one-port SRS resources (second one-port SRS resources).
- the SRS resources for DCI format 0_2 are provided by higher layer parameter srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2, which is related to a list of SRS resource sets.
- the SRS resources for DCI format 0_1 are provided by higher layer parameter srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-1, which is related to a list of SRS resource sets.
- the UE may assume the following:
- the SRS resource set provided for DCI format 0_1/0_2 includes 1-port SRS resources and 2-port SRS resources
- the UE is assumed to be configured with N SRS,0_2,1-port one-port SRS resources in an SRS resource set for DCI format 0_2, which is composed of the first one-port SRS resource in the SRS resource set configured for DCI format 0_1.
- the UE is assumed to be configured with N SRS,0_2,2-port two-port SRS resources in an SRS resource set for DCI format 0_2, which is composed of the first two-port SRS resources in the SRS resource set configured for DCI format 0_1.
- Modification 1 If a UE is configured with 3-port PUSCH transmission (3 Tx/3-layer PUSCH transmission), the UE is not expected to be configured (is not expected to be configured) with more than the number of SRS resources shown in any of the following options in the corresponding SRS resource set: Option 1: 2 SRS resources, Option 2: 3 SRS resources,
- Option 1 above corresponds to the case where one 1-port SRS resource and one 2-port SRS resource are configured (Case 1 above), i.e., the combination of antenna ports ⁇ 1, 2 ⁇ .
- Option 2 corresponds to the case where three 1-port SRS resources are configured (Case 1 above), i.e., the combination of antenna ports ⁇ 1, 1, 1 ⁇ .
- the SRI indication is not included (is not required) in the scheduling DCI, so there is no need for extensions/UE implementation for 3-port PUSCH transmission.
- the number of bits (bit width) of the SRI field may be expressed, for example, by the following equation (1) using the sum of the number of SRS resources instead of the above-mentioned ceil(log 2 (N SRS )) or ceil(log 2 (N SRS ,group )).
- the existing SRI indication (for non-codebook-based PUSCH transmission) can be reused/reused.
- the UE can appropriately control PUSCH transmission using three antenna ports based on the presence or absence of an SRI indication (SRI field).
- SRI field an SRI indication
- the third embodiment addresses the above-mentioned problem 2 and relates to a correspondence relationship with MTRP PUSCH.
- the UE may assume the correspondence between the above-mentioned first/second embodiment and the MTRP PUSCH (whether or not both can be applied) based on the following options 1 and 2.
- the MTRP PUSCH shown below may mean the transmission of the MTRP PUSCH for Rel. 17, the single DCI STxMP SDM/SFN PUSCH for Rel. 18, or the multi-DCI STxMP PUSCH for Rel. 18 (all of which are existing multi-TRP PUSCH transmissions).
- Each PUSCH transmission scheme may be enabled (activated) according to at least one of the following:
- 3-port PUSCH transmission may be enabled by new higher layer parameters, or may be enabled when 3-port SRS resources are configured, or may be considered enabled when SRS resources/SRS resource sets are configured, as in the first embodiment described above.
- - MTRP PUSCH transmission for Rel. 17 may be considered enabled when two codebook/non-codebook SRS resource sets are configured.
- - Multi-DCI STxMP PUSCH transmission for Rel. 18 may be considered enabled if two codebook/non-codebook SRS resource sets are configured, two CORESETPoolIndex are configured, or a specific parameter (e.g. enableSTx2PofmDCI) is provided.
- a specific parameter e.g. enableSTx2PofmDCI
- Both the 3-port PUSCH transmission of the present disclosure and the existing multi-TRP PUSCH transmission may be enabled, i.e., the UE may assume that both the 3-port PUSCH transmission of the present disclosure and the existing multi-TRP PUSCH transmission are enabled.
- each SRS resource set may be configured as the SRS resource set of the first embodiment (for three-port PUSCH transmission).
- each SRI field may be an SRI field of the second embodiment.
- the fourth embodiment corresponds to the above-mentioned problem 3, and relates to the association between PTRS ports and DMRS ports in 3TX PUSCH transmission.
- Figures 14A and 14B are diagrams showing an example of a PTRS-DMRS association field according to the fourth embodiment.
- Figure 15 is a diagram showing a modified example of the PTRS-DMRS association field according to the fourth embodiment.
- the UE may control the transmission of PTRS by applying the associations shown below.
- the UE may be instructed by the DCI of the association between the PTRS port and the DMRS port. That is, the association between the PTRS port and the DMRS port may be included in the DCI.
- Each code point value in the table shown in FIG. 14 selects two DMRS ports from the scheduled DMRS ports.
- Two PTRS ports #0 and #1 are associated with the two selected DMRS ports, respectively.
- PTRS port #0 is associated with the first (first) selected DMRS port, and
- PTRS port #1 is associated with the second (second) selected DMRS port.
- Codepoint value 1 indicates the third scheduled DMRS port, which is associated with PTRS port #1.
- a one-bit table may be defined as shown in FIG. 15.
- only the DMRS port is associated with PTRS port #0, and no association with PTRS port #1 may be defined.
- code point value 0 indicates the first scheduled DMRS port.
- the first scheduled DMRS port shares PTRS port #0.
- the first scheduled DMRS port is the DMRS port mapped to PUSCH antenna ports 1000 and 1002.
- Codepoint value 1 indicates a second scheduled DMRS port.
- the second scheduled DMRS port shares PTRS port #0. That is, the second scheduled DMRS port is the DMRS port mapped to PUSCH antenna ports 1000 and 1002.
- PTRS port #1 is assumed to be associated with the DMRS port mapped to PUSCH antenna port 1001.
- PUSCH antenna ports 1000 and 1001 may share PTRS port #0.
- PUSCH antenna port 1002 may share/apply PTRS port #1.
- the association between the existing PTRS port and the DMRS port may be applied.
- the code point value 3 may be reserved.
- the UE can appropriately control 3-port PUSCH transmission without increasing overhead, taking into account the association between PTRS ports and DMRS ports.
- 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.
- 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 support for 8TX UL transmission, information indicating enabling support for multiple different antenna layouts/number of antenna groups, any RRC parameters for a particular release (e.g., Rel. 18/19), etc.
- the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
- the terminal of claim 1 or 2 wherein the time domain constraint is that multiple SRS resources defined in the particular pattern are assigned to the same or different symbols.
- Appendix 4 4. The terminal of claim 1, wherein the controller applies a frequency domain constraint to a plurality of SRS resources defined in the particular pattern.
- SRI SRS resource identifier
- SRS measurement reference signal
- DCI downlink control information
- 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. 16 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 17 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
- this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 110 controls the entire base station 10.
- the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
- the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
- the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
- the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
- the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
- the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
- the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
- the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
- the transceiver 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 transmitting section and receiving section of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitting/receiving section 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
- the transceiver 120 may transmit a codebook for uplink (UL) transmission using three antenna ports (3TX) to the terminal.
- the controller 110 may set a specific pattern of measurement reference signal (SRS) resources in the codebook.
- the controller 110 may control reception of the SRS transmitted by the terminal based on a time domain constraint according to the specific pattern.
- SRS measurement reference signal
- the transceiver 120 may transmit a codebook for uplink (UL) transmission using three antenna ports (3TX) to the terminal.
- the control unit 110 may set a specific pattern of measurement reference signal (SRS) resources in the codebook.
- the control unit 110 may control whether or not to include an SRS resource identifier (SRI) field based on the specific pattern.
- SRS measurement reference signal
- the transceiver 120 may transmit a codebook for uplink (UL) transmission using three antenna ports (3TX) and an association between phase tracking reference signal (PTRS) ports and demodulation reference signal (DMRS) ports.
- the controller 110 may control reception of the UL transmission from the terminal based on the codebook. When multiple PTRS ports are configured, the controller 110 may control reception of the PTRS by applying the association between the PTRS ports and the DMRS ports.
- the user terminal 18 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
- the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each include one or more.
- this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
- the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
- the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
- the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
- the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
- the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
- the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
- the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
- the transceiver 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 codebook for uplink (UL) transmission of one or more layers using three antenna ports.
- the controller 210 may control the UL transmission based on the codebook.
- the controller 210 may apply a time domain constraint to the transmission of measurement reference signal (SRS) based on a specific pattern of SRS resources set in the codebook.
- the specific pattern may be defined based on the number of SRS resources or the number of SRS resource groups included in one SRS resource set.
- the time domain constraint may be that multiple SRS resources defined in the specific pattern are assigned to the same or different symbols.
- the controller 210 may apply a frequency domain constraint to multiple SRS resources defined in the specific pattern.
- the control unit 210 may determine the presence or absence of an SRS resource identifier (SRI) field based on a specific pattern of measurement reference signal (SRS) resources set in the codebook. In the specific pattern, if one SRS resource set includes multiple SRS resources, the control unit 210 may assume that the SRI field in the downlink control information (DCI) is 0 bits. In the specific pattern, if one SRS resource set includes multiple SRS resource groups, the control unit 210 may assume that the number of bits of the SRI field in the downlink control information (DCI) is determined based on the number of the SRS resource groups or the number of SRS resources included in the one SRS resource set. The control unit 210 may determine the enablement of at least one of the 3TX UL transmission and multiple transmission/reception point (MTRP) UL transmission based on the configuration of the SRS resource set defined in the specific pattern.
- SRS measurement reference signal
- the transceiver 220 may receive a codebook for uplink (UL) transmission using three antenna ports, and an association between a phase tracking reference signal (PTRS) port and a demodulation reference signal (DMRS) port.
- the control unit 210 may control the transmission of PTRS by applying the association between the PTRS port and the DMRS port.
- the transceiver 220 may receive the codebook by higher layer signaling, and receive the association between the PTRS port and the DMRS port by downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- a shared DMRS port may be associated with only one of the multiple PTRS ports.
- 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. 19 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. 20 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
- the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
- various sensors including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
- an information service unit 59 including a communication module 60.
- the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
- the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
- the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
- ECU Electronic Control Unit
- Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
- the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
- the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
- various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
- the information service unit 59 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
- input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
- output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
- the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving load, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., a Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., a High Definition (HD) map, an Autonomous Vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., an Inertial Measurement Unit (IMU), an Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, and one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize a driving assistance function or an autonomous driving function.
- the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
- the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
- the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
- the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
- the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
- the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
- the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
- the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
- the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
- the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
- the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- the user terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
- the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
- operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
- a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
- the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
- the methods described in this disclosure present elements of various steps 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 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.
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Abstract
本開示の一態様に係る端末は、3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信する受信部と、前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、複数のPTRSポートを設定される場合、前記制御部は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御する。
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。
一方で、Rel.19以降において、上りリンクフルパワー送信をサポートしないケースが存在し得る。この場合において、3つのアンテナポートを利用するコードブックベース送信(3-antenna-port codebook-based transission)を容易に実現するため、ノンコヒーレントULコードブック(ULのためのノンコヒーレントコードブック)を規定することが検討されている。
そこで、本開示は、例えば3つの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、3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信する受信部と、前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、複数のPTRSポートを設定される場合、前記制御部は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御する。
本開示の一態様によれば、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。
(コードブック(CB)ベース送信におけるPUSCHプリコーダの決定)
上述したように、UEは、コードブック(CB)ベース送信の場合、SRI、TRI、TPMIなどに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
上述したように、UEは、コードブック(CB)ベース送信の場合、SRI、TRI、TPMIなどに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
SRI、TRI、TPMIなどは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラントPUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。
TRI及びTPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドは、簡単のため、プリコーディング情報フィールドとも呼ぶ。
UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(例えば、RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
UEは、上位レイヤシグナリングによって通知されるPUSCH設定情報(例えば、RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるPMIのサブセットを設定されてもよい。
なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(フルコヒーレント(full coherent)、fully coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
例えば、UE能力を示すRRCパラメータ「pusch-TransCoherence」は、完全コヒーレント(fullCoherent)、部分コヒーレント(partialCoherent)又はノンコヒーレント(nonCoherent)を示してもよい。また、RRCパラメータ「codebookSubset」は、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」又は「ノンコヒーレント(nonCoherent)」を示してもよい。
完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、コヒーレントなアンテナポート毎に位相制御できる、コヒーレントなアンテナポート毎にプリコーダを適切にかけることができる、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
本開示において、プリコーダタイプ、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどは、互いに読み替えられてもよい。
UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1。以下同様)から得られるTPMIインデックスに対応するプリコーディング行列を決定してもよい。
図1は、コードブックサブセットとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。図1は、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)(トランスフォームプリコーダと呼ばれてもよい)が無効な場合の4アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。図1は、左から右へとTPMIインデックスの昇順に、対応するWが示されている(図2も同様である)。
図1に示すようなTPMIインデックスと対応するWを示す対応関係(テーブルと呼ばれてもよい)は、コードブックとも呼ばれる。このコードブックの一部が、コードブックサブセットとも呼ばれる。
図1において、コードブックサブセット(codebookSubset)が、完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から27までのいずれかのTPMI(TPMI index)を通知される。また、コードブックサブセットが、部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から11までのいずれかのTPMIを設定される。コードブックサブセットが、ノンコヒーレント(nonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から3までのいずれかのTPMIを設定される。
図1において、0から3までのTPMIを通知される場合、ノンコヒーレントのプリコーダが適用される。4から11までのTPMIを通知される場合、部分コヒーレントのプリコーダが適用される。12から27までのTPMIを通知される場合、完全コヒーレントのプリコーダが適用される。
図2から図4は、それぞれ、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディングが無効な場合の4アンテナポートを用いた2-4レイヤ(ランク2-4)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。
図2によれば、UEが2レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から21まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)、0から13まで(コードブックサブセットが部分及びノンコヒーレント)又は0から5まで(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
図3によれば、UEが3レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から6まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)、0から2まで(コードブックサブセットが部分及びノンコヒーレント)又は0(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
図4によれば、UEが4レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から4まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)、0から2まで(コードブックサブセットが部分及びノンコヒーレント)又は0(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
図5Aは、Rel.16 NRにおける、2アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。図5Bは、Rel.16 NRにおける、トランスフォームプリコーディングが無効な場合の2アンテナポートを用いた2レイヤ(ランク2)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。
図5Aによれば、UEが2ポートシングルレイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から5まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)又は0から1まで(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。通知されるTPMIは、0から1までである場合、ノンコヒーレントのプリコーダが適用される。通知されるTPMIは、2から5までである場合、完全コヒーレントのプリコーダが適用される。
図5Bによれば、UEが2ポート2レイヤ送信に対して通知されるTPMIは、0から2まで(コードブックサブセットが完全及び部分及びノンコヒーレント)又は0(コードブックサブセットがノンコヒーレント)である。
なお、列ごとに要素が1つだけ0でないプリコーディング行列は、ノンコヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。列ごとに要素が特定の数(1つより大きいが、列における全ての要素数ではない)だけ0でないプリコーディング行列は、部分コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。列ごとに要素が全て0でないプリコーディング行列は、完全コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。
ノンコヒーレントコードブック及び部分コヒーレントコードブックは、アンテナ選択プリコーダ(antenna selection precoder)、アンテナポート選択プリコーダなどと呼ばれてもよい。例えば、ノンコヒーレントコードブック(ノンコヒーレントプリコーダ)は、1ポート選択プリコーダ、1ポートのポート選択プリコーダ(1-port port selection precoder)などと呼ばれてもよい。また、部分コヒーレントコードブック(部分コヒーレントプリコーダ)は、xポート(xは1より大きい整数)選択プリコーダ、xポートのポート選択プリコーダなどと呼ばれてもよい。完全コヒーレントコードブックは、非アンテナ選択プリコーダ(non-antenna selection precoder)、全ポートプリコーダなどと呼ばれてもよい。本開示において、コードブック、コードブックサブセット及びプリコーダは互いに読み替えられてもよい。
なお、本開示において、部分コヒーレントコードブックは、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、ノンコヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「nonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=4から11のコードブック)に該当してもよい。
なお、本開示において、完全コヒーレントコードブックは、完全コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「fullyAndPartialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=12から27のコードブック)に該当してもよい。
なお、図5A及び図5Bからわかるように、2アンテナポート送信のための部分コヒーレントプリコーダはないため、2アンテナポートについてはコードブックサブセットが部分及びノンコヒーレントである設定は適用されなくてもよい。
(プリコーディング情報フィールド)
上述したように、UEは、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)のプリコーディング情報フィールドに基づいて、当該PUSCHのためのTPMI及びレイヤ数(送信ランク)を判断してもよい。
上述したように、UEは、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)のプリコーディング情報フィールドに基づいて、当該PUSCHのためのTPMI及びレイヤ数(送信ランク)を判断してもよい。
コードブックベースPUSCHに関して、プリコーディング情報フィールドのビット数は、PUSCHのためのトランスフォームプリコーダの有効無効の設定(例えば、上位レイヤパラメータtransformPrecoder)、PUSCHのためのコードブックサブセットの設定(例えば、上位レイヤパラメータcodebookSubset)、PUSCHのための最大レイヤ数の設定(例えば、上位レイヤパラメータmaxRank)、PUSCHのための上りリンクフルパワー送信の設定(例えば、上位レイヤパラメータul-FullPowerTransmission)、PUSCHのためのアンテナポート数などに基づいて判断されてもよい(変動してもよい)。
図6は、Rel.16 NRにおける、プリコーディング情報及びレイヤ数のフィールド値と、レイヤ数及びTPMIとの対応関係の一例を示す図である。本例の対応関係は、トランスフォームプリコーダが無効に設定され、最大ランク(maxRank)が2、3又は4に設定され、かつ上りリンクフルパワー送信が設定されない又はフルパワーモード2(fullpowerMode2)に設定される又はフルパワー(fullpower)に設定される場合の、4アンテナポート用の対応関係であるが、これに限られない。なお、図示される「インデックスにマップされるビットフィールド」がプリコーディング情報及びレイヤ数のフィールド値を示すことは当業者であれば当然理解できる。
図6では、プリコーディング情報フィールドは、UEに完全コヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)のコードブックサブセットが設定される場合には6ビット、部分コヒーレント(partialAndNonCoherent)のコードブックサブセットが設定される場合には5ビット、ノンコヒーレント(nonCoherent)のコードブックサブセットが設定される場合には4ビットである。
なお、図6に示されるように、あるプリコーディング情報フィールドの値に対応するレイヤ数及びTPMIは、UEに設定されるコードブックサブセットに関わらず同じ(共通)であってもよい。例えば、図6において、プリコーディング情報フィールドの値=0-11が示すレイヤ数及びTPMIは、完全コヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)、部分コヒーレント(partialAndNonCoherent)及びノンコヒーレント(nonCoherent)のコードブックサブセットについて同じであってもよい。また、図6において、プリコーディング情報フィールドの値=0-31が示すレイヤ数及びTPMIは、完全コヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)及び部分コヒーレント(partialAndNonCoherent)のコードブックサブセットについて同じであってもよい。
なお、プリコーディング情報フィールドは、ノンコードブックベースPUSCHに関しては0ビットであってもよい。また、プリコーディング情報フィールドは、1アンテナポートのコードブックベースPUSCHに関しては0ビットであってもよい。
(コードブックベースPUSCHのSRS設定)
図7Aは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmissionが設定されていない、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerMode1、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerかつNSRS=2の場合の、コードブックベースPUSCH送信時のSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。図7Bは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2かつNSRS=3の場合の、コードブックベースのPUSCH送信のためのSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。図7Cは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2かつNSRS=4の場合、コードブックベースのPUSCH送信のためのSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。
図7Aは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmissionが設定されていない、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerMode1、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2、又はul-FullPowerTransmission=fullpowerかつNSRS=2の場合の、コードブックベースPUSCH送信時のSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。図7Bは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2かつNSRS=3の場合の、コードブックベースのPUSCH送信のためのSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。図7Cは、Rel.17における、ul-FullPowerTransmission=fullpowerMode2かつNSRS=4の場合、コードブックベースのPUSCH送信のためのSRI指示又は第2のSRI指示を示す図である。
SRI指示(SRI indication)は、DCIのSRS resource indicatorフィールドに対応し、第2のSRI指示(Second SRI indication)は、DCIのSecond SRS resource indicatorフィールドに対応する。SRS resource set indicatorフィールドは、txConfig=nonCodeBookであり、srs-ResourceSetToAddModListによって設定され、「nonCodeBook」の用途に関連するSRSリソースセットが2つ存在する場合、又は、txConfig=codebookであり、srs-ResourceSetToAddModListで設定され、「codebook」の用途に関連するSRSリソースセットが2つ存在する場合に、2ビットとなる。そうでない場合に、SRS resource set indicatorフィールドは、0ビットとなる。
SRS resource indicatorフィールドは、上位レイヤパラメータtxConfig=codebookである場合、図7Aから図7Cに従い、[log2(NSRS)]ビットである。NSRSは、SRS resource set indicatorフィールド(存在すれば)によって示されるSRSリソースセット内の設定されたSRSリソースの数である。そうでない場合、NSRSは上位レイヤパラメータsrs-ResourceSetToAddModListによって設定されたSRSリソースセット内で、値'codeBook'の上位パラメータの用途(usage)と関連する設定されたSRSリソースの数である。
コードブックベースの送信では、PUSCHは、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット0_2によってスケジュールされるか、又は半固定的に構成される。1つのみ又は2つのSRSリソースセットは、SRS-ResourceSetの上位レイヤパラメータの用途「codebook」を有するSRS-ResourceSetToAddModListにおいて設定されることができる。また、1つのみ又は2つのSRSリソースセットは、SRS-ResourceSetの上位レイヤのパラメータ用途「codebook」を有するsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2において、設定されることができる。
srs-ResourceSetToAddModList又はsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2において、SRS-ResourceSetの上位レイヤパラメータの用途を「codebook」に設定して2つのSRSリソースセットを設定する場合、1つ又は2つのSRI、及び1つ又は2つのTPMIは、2つのSRSリソース指示フィールドと2つのプリコーディング情報フィールドによって、それぞれ与えられる。
UEは、PUSCH繰り返し(repetitions)の関連するSRSリソースセットに従って、指示されたSRI(s)及びTPMI(s)を1つ以上のPUSCH繰り返しに適用する。SRS-ResourceSetToAddModList又はsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2で2つのSRSリソースセットが設定され、SRS-ResourceSetの上位レイヤパラメータの用途が「codebook」に設定される場合、UEは、2つのSRSリソースセットにおいて異なる数のSRSリソースが設定されることを期待しない。
コードブックベースの送信では、SRSリソースセット内からSRIに基づいて1つのSRSリソースのみが指示されてもよい。上位レイヤパラメータ「ul-FullPowerTransmission」が「fullpowerMode2」に設定されている場合を除き、コードブックベース送信のための設定されたSRSリソースの最大数は2である。UEに対して非周期的SRSが設定された場合、DCIのSRSリクエストフィールドが非周期的SRSリソースの伝送をトリガする。
上位レイヤパラメータ「ul-FullPowerTransmission」が「fullpowerMode2」に設定されている場合を除き、SRS-ResourceSetによって複数のSRSリソースが「codebook」に設定されている場合、UEは、SRS-ResourceSet内のSRS-Resourceの上位レイヤパラメータ「nrofSRS-Port」がこれらの全てのSRSリソースに対して同じ値で設定されると期待する。
上位レイヤパラメータ「ul-FullPowerTransmission」が「fullpowerMode2」に設定されている場合、以下の(1)~(3)が適用される。
(1)UEは、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット内において、1つのSRSリソース、又は同数もしくは異なる数のSRSポートを持つ複数のSRSリソースを設定することができる。
(2)SRSリソースセット内に複数のSRSリソースが設定された場合、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット内のすべてのSRSリソースに対して最大2つの異なる空間関係が設定されることができる。
(3)UEの能力に応じて、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセットで最大2つ又は4つのSRSリソースがサポートされる。
(1)UEは、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット内において、1つのSRSリソース、又は同数もしくは異なる数のSRSポートを持つ複数のSRSリソースを設定することができる。
(2)SRSリソースセット内に複数のSRSリソースが設定された場合、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット内のすべてのSRSリソースに対して最大2つの異なる空間関係が設定されることができる。
(3)UEの能力に応じて、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセットで最大2つ又は4つのSRSリソースがサポートされる。
通常のコードブックベースPUSCHの場合、同じポート数の2つのSRSリソースを有する1つのSRSリソースセットを設定することができる。コードブックベースのPUSCH繰り返しの場合(マルチ送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のための)、同じ数のSRSリソースを有する2つのSRSリソースセットがそれぞれ設定されてもよい。コードブックベースにおいて「fullpowerMode2」の場合、1つのSRSリソースセット、同じポート数又は異なるポート数のSRSリソースが設定されることができる。
(4より多いアンテナポートの送信)
Rel.15/16 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来の無線通信システムについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
Rel.15/16 NRでは、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来の無線通信システムについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。例えば、Rel.18 NRに向けて、6アンテナポートを用いた最大6ランク送信、8アンテナポートを用いた最大6又は8ランク送信などが検討されている。
図8は、8アンテナポートのアンテナレイアウトの一例を示す図である。Ngはアンテナグループ数である。Mは、第1の次元のアンテナ(又はアンテナ素子)の数であり、Nは、第2の次元のアンテナ(又はアンテナ素子)数である。第1の次元、第2の次元は、例えば水平方向、垂直方向である。Pは、偏波面の数である。P=2の場合交差偏波アンテナとなる。
アンテナグループは、コヒーレントグループと呼ばれてもよい。コヒーレントグループは、1つ以上のコヒーレントなポートを含んでもよい。例えば、部分コヒーレントUEは、複数のコヒーレントグループを有してもよい。コヒーレントグループ内のアンテナポート間はコヒーレントであってもよい。異なるコヒーレントグループ間のアンテナポート間はコヒーレントでなくてもよい。
各コヒーレントグループは、それぞれ異なる送信パネル/送信チェイン(Tx chain)/SRSリソースセット/RSリソースセット/空間関係情報(spatial relation info)/joint Transmission Configuration Indication state(ジョイントTCI状態)/UL TCI状態/受信TRPに対応しても良い。ここで、SRSリソースセットは、特に用途がコードブック又はノンコードブックのSRSリソースセットに該当してもよい。また、各コヒーレントグループは、それぞれ別の受信TRPに対応しても良い。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よい。
UEは、UE能力情報として、サポートするアンテナグループ/アンテナ配置情報/コヒーレント数を報告してもよい。また、UEは、上位レイヤシグナリングによって、コヒーレントグループ(例えば、コヒーレントグループの数、各コヒーレントグループに含まれるポート数)を設定されてもよい。
なお、アンテナレイアウトは、図8に示す例には限定されない。例えば、アンテナが配置されるパネルの数、パネルの向き、各パネル/アンテナのコヒーレンシー(完全コヒーレント、部分コヒーレント、ノンコヒーレントなど)、特定の方向(水平、垂直など)のアンテナ配列、偏波アンテナ構成(単一偏波、交差偏波、偏波面の数など)は、図7A及び7Bの例と異なってもよい。dG-H、dG-Vは、それぞれ隣接するアンテナグループの中心間の水平間隔、垂直間隔を表す。
また、Rel.15/16 NRでは、1つのPUSCHにおける1つのコードワード(Codeword(CW))の送信がサポートされていたところ、Rel.18 NRにむけて、UEが、1つのPUSCHにおける1つより多いCWを送信することが検討されている。例えば、ランク5-8のための2CW送信のサポート、ランク2-8のための2CW送信のサポートなどが検討されている。
また、Rel.15及びRel.16のUEにおいては、ある時間においては1つのみのビーム/パネルがUL送信に用いられると想定されるが、Rel.17以降においては、ULのスループット及び信頼性(reliability)の改善のために、1以上のTRPに対して、複数ビーム/複数パネルの同時UL送信(例えば、PUSCH送信)が検討されている。なお、複数ビーム/複数パネルの同時PUSCH送信は、4より大きいレイヤ数のPUSCH送信に該当してもよいし、4以下のレイヤ数のPUSCH送信に該当してもよい。
また、4より多いアンテナポート(4つより多い数のアンテナポート)を用いるUL送信についてのプリコーディング行列が検討されている。例えば、8ポート送信についてのコードブック(8送信ULコードブック(8 TX UL codebook)などと呼ばれてもよい)が検討されている。
(コードブックベースPUSCH送信に対するSRSリソース設定)
例えばRel.18のシングルTRP送信において、用途(usage)がコードブックにセットされる1つのSRSリソースセットが設定され得る。フルパワーモード2を除き、当該SRSリソースセットには(1つのSRSリソースセットにつき)、2つのSRSリソースが設定され得る。
例えばRel.18のシングルTRP送信において、用途(usage)がコードブックにセットされる1つのSRSリソースセットが設定され得る。フルパワーモード2を除き、当該SRSリソースセットには(1つのSRSリソースセットにつき)、2つのSRSリソースが設定され得る。
マルチTRP送信において、用途(usage)がコードブックにセットされる2つのSRSリソースセットが設定され得る。フルパワーモード2を除き、各SRSリソースセットには(1つのSRSリソースにつき)、2つのSRSリソースが設定され得る。
(1つの)SRSリソースセットに対して複数のSRSリソースが設定されている場合、コードブックベース送信に対するプリコーダは、SRIフィールドによって選択されるSRSリソースに対応する。
(1つの)SRSリソースセット(SRIフィールドを含まない)に対して単一の(1つの)SRSリソースが設定されている場合、コードブックベース送信に対するプリコーダは、当該SRSリソースに対応する。
シングルTRP送信において、1つのSRIフィールドがDCI内で指示される。マルチTRP送信において、2つのSRIフィールドがDCI内で指示される。
ここで、SRIフィールドのビット数は、ceil(log2(NSRS))で表される。NSRSは、SRSリソースセット内(に含まれる)のSRSリソース数である。なお、本開示において、ceil(X)は、Xに天井関数(ceiling function)をかけることを意味してよい。
例えばDCIフォーマット0_2において、1つのSRSリソースセットに対してNSRS,0_2個のSRSリソースが設定されることを想定すると、DCIフォーマット0_2に対する当該SRSリソースセットは、DCIフォーマット0_1に対して設定されるSRSリソースセットの最初のNSRS,0_2個のSRSリソースを設定される(を含む)。
既存の仕様におけるコードブックベースPUSCH送信に対するSRI指示のテーブルとして、例えば上述した図7Aを参照することができる。図7Aでは、ULフルパワー送信(ul-FullPowerTransmission)を設定されていない場合、フルパワーモード2を設定されている場合(ul-FullPowerTransmission = fullpowerMode2)、又は、ULフルパワー送信を設定され(ul-FullPowerTransmission = fullpower)を設定され且つNSRS=2の場合を示している。
ところで、Rel.19以降において、上述した上りリンク(UL)フルパワー送信をサポートしない、且つSRS強化/拡張を伴わないケースも存在し得る。この場合において、3つのアンテナポートを利用するコードブックベース送信(3-antenna-port codebook-based transission)を容易に実現するため、ノンコヒーレントULコードブック(ULのためのノンコヒーレントコードブック)を規定することが検討されている。
このように、3TX UE向けの新しいコードブックの検討が進められている。3TX UE向けの新しいコードブックベースPUSCH(例えば設定グラント(CG)PUSCH、動的グラント(DG)PUSCHを含む)では、1つのSRSリソースセットに対して最大2つ(つまり1つ又は2つ)のSRSリソース(3つのアンテナポートを用いたSRSリソース)が設定され得る。
例えば、既存の仕様では、3つのアンテナポートを用いたSRS(3ポートSRSと呼ばれてもよい)がサポートされておらず、当該SRSの強化/拡張もサポートされていない。そのため、コードブックベースの3レイヤ送信(3Tx for usage=’codebook’)に対して、以下のオプションに示すSRS設定が考慮されてもよい。すなわち、UEは、以下のオプションの少なくとも1つに従ってSRS送信を制御してよい。
[オプション1]
1つのSRSリソースセットに対して最大2つ(つまり1つ又は2つ)のSRSリソース(4つのアンテナポートを用いたSRSリソース)が設定されてもよい。ここで、4つのアンテナポートのうち、どの3つのアンテナポートが実際に使用され、TPMI指示のためのアンテナポートに対応するかに関しては、仕様によって事前定義されてもよく(例えばTPMIのアンテナポート0~2(TPMI=0~2)に対してSRSのアンテナポート0~2が対応する)、SRS設定において設定されてもよい。
1つのSRSリソースセットに対して最大2つ(つまり1つ又は2つ)のSRSリソース(4つのアンテナポートを用いたSRSリソース)が設定されてもよい。ここで、4つのアンテナポートのうち、どの3つのアンテナポートが実際に使用され、TPMI指示のためのアンテナポートに対応するかに関しては、仕様によって事前定義されてもよく(例えばTPMIのアンテナポート0~2(TPMI=0~2)に対してSRSのアンテナポート0~2が対応する)、SRS設定において設定されてもよい。
この場合、たとえ4つのアンテナポートを用いたSRSが設定されたとしても、UEは当該設定(4ポートSRS設定)に対して、3TX(3つのSRSアンテナポート0~2)を利用して、SRSを送信する。
すなわち、この場合、UEは、4つのアンテナポートを用いたSRSが設定されたとしても、3つのアンテナポートを用いたSRSが設定されたと想定して、SRS(PUSCH)の送信を制御してよい。
[オプション2]
3ポートSRSリソース(3つのアンテナポートを用いたSRSリソース)は、ある1つの1ポートSRS(1つのアンテナポートに対応するSRS)と、他の2つの2ポートSRS(2つのアンテナポートに対応するSRS)とを意味してよい。ここで、3ポート(3つのアンテナポート)がTPMI指示についてどのアンテナポートに対応するかに関しては、仕様によって事前定義されてもよく(例えばTPMIのアンテナポート0に対して1ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート1,2に対して2ポートSRSが対応する、あるいはTPMIのアンテナポート0,1に対して2ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート2に対して1ポートSRSが対応する)、SRS設定において設定されてもよいし、DCI内の新規のフィールドによって動的に指示されてもよい。
3ポートSRSリソース(3つのアンテナポートを用いたSRSリソース)は、ある1つの1ポートSRS(1つのアンテナポートに対応するSRS)と、他の2つの2ポートSRS(2つのアンテナポートに対応するSRS)とを意味してよい。ここで、3ポート(3つのアンテナポート)がTPMI指示についてどのアンテナポートに対応するかに関しては、仕様によって事前定義されてもよく(例えばTPMIのアンテナポート0に対して1ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート1,2に対して2ポートSRSが対応する、あるいはTPMIのアンテナポート0,1に対して2ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート2に対して1ポートSRSが対応する)、SRS設定において設定されてもよいし、DCI内の新規のフィールドによって動的に指示されてもよい。
[オプション3]
3ポートSRSリソース(3つのアンテナポートを用いたSRSリソース)は、3つの1ポートSRS(1つのアンテナポートに対応するSRS)を意味してよい。ここで、3ポート(3つのアンテナポート)がTPMI指示についてどのアンテナポートに対応するかに関しては、仕様によって事前定義されてもよく(例えばTPMIのアンテナポート0に対して第1の1ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート1に対して第2の1ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート2に対して第3の1ポートSRSが対応する)、SRS設定において設定されてもよいし、DCI内の新規のフィールドによって動的に指示されてもよい。
3ポートSRSリソース(3つのアンテナポートを用いたSRSリソース)は、3つの1ポートSRS(1つのアンテナポートに対応するSRS)を意味してよい。ここで、3ポート(3つのアンテナポート)がTPMI指示についてどのアンテナポートに対応するかに関しては、仕様によって事前定義されてもよく(例えばTPMIのアンテナポート0に対して第1の1ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート1に対して第2の1ポートSRSが対応し、TPMIのアンテナポート2に対して第3の1ポートSRSが対応する)、SRS設定において設定されてもよいし、DCI内の新規のフィールドによって動的に指示されてもよい。
(PTRS)
Rel.15 NRにおいて、位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))がサポートされている。基地局は、下りリンクでPTRSを送信してもよい。基地局は、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
Rel.15 NRにおいて、位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))がサポートされている。基地局は、下りリンクでPTRSを送信してもよい。基地局は、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
UEは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))がスケジュールされる期間(スロット、シンボルなど)(言い換えると、PDSCHを受信する期間)の少なくとも一部において、PTRSを受信してもよい。基地局が送信するPTRSは、DL PTRSと呼ばれてもよい。
また、UEは、上りリンクでPTRSを送信してもよい。UEは、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
UEは、例えば、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))がスケジュールされる期間(スロット、シンボルなど)(言い換えると、PUSCHを送信する期間)の少なくとも一部において、PTRSを送信してもよい。UEが送信するPTRSは、UL PTRSと呼ばれてもよい。
基地局又はUEは、受信したPTRSに基づいて位相ノイズ(phase noise)を決定し、受信信号(例えば、PUSCH、PDSCH)の位相誤差を補正してもよい。
UEは、PTRS設定情報(DL用はPTRS-DownlinkConfig、UL用はPTRS-UplinkConfig)を、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよい。例えば、当該PTRS設定情報は、PDSCH又はPUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の設定情報(DMRS-DownlinkConfig、DMRS-UplinkConfig)に含まれてもよい。
(PTRSとDMRS)
NR(例えば、Rel.15)では、PTRSポートに関連するDMRSポートは、QCLタイプA及びDに関してQCLであると想定される。言い換えると、あるPTRSポートがあるDMRSポートに関連する場合、当該PTRSポート及びDMRSポートは、互いにQCLタイプA及びDの関係にあると想定されてもよい。
NR(例えば、Rel.15)では、PTRSポートに関連するDMRSポートは、QCLタイプA及びDに関してQCLであると想定される。言い換えると、あるPTRSポートがあるDMRSポートに関連する場合、当該PTRSポート及びDMRSポートは、互いにQCLタイプA及びDの関係にあると想定されてもよい。
Rel.16 NRでは、PTRSポートとDMRSポート間の関連付け(例えば、PTRS-DMRS association)がDCIの所定フィールドにより指示されることがサポートされている。所定フィールドは、PTRSとDMRSの関連付けフィールド、又はPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、PTRS-DMRS association field)と呼ばれてもよい。
Rel.16 NRでは、シングルPDCCHベースのマルチパネル/TRP送信のために、最大2つのPTRSポート(第1のPTRSポート及び第2のPTRSポート)をサポートすることが合意されている。適用/設定されるPTRSポートの数(例えば、1又は2つのPTRSポート)は、上位レイヤパラメータによりUEに通知されてもよい。
1つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)が設定される場合、PTRSとDMRSとの関連付けは、DCIのPTRS-DMRS関連フィールドで指定されるコードポイントと、各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)に基づいて決定されてもよい。各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)は、あらかじめ定義されてもよい(図9A参照)。
図9Aでは、PTRS-DMRS関連フィールドの各コードポイント(ここでは、0~3)に対して、それぞれ所定のDMRSポートが対応する(ここでは、1番目~4番目にスケジュールされるDMRSポートがそれぞれ対応する)場合を示している。
2つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0とPTRSポート#1)が設定される場合、各PTRSとDMRSとの関連付けは、DCIのPTRS-DMRS関連フィールドで指定されるコードポイントと、各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)に基づいて決定されてもよい。各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)は、あらかじめ定義されてもよい(図9B参照)。
例えば、複数コードポイントのうちの一部のコードポイント(例えば、最上位ビット(Most Significant bit(MSB))をPTRSポート#0に対するDMRSポートの指定に利用し、残りのコードポイント(例えば、最下位ビット(Least Significant Bit(LSB))をPTRSポート#1に対するDMRSポートの指定に利用してもよい。
図9Bでは、MSB(ここでは、1ビット)が0の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第1のDMRSが指定され、MSBが1の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第2のDMRSが指定される場合を示している。また、LSB(ここでは、1ビット)が0の場合にPTRS#1を共有するDMRSのうち第1のDMRSが指定され、LSBが1の場合にPTRS#1を共有するDMRSのうち第2のDMRSが指定される場合を示している。
各PTRS(ここでは、PTRS#0、#1)を共有するDMRS(例えば、第1のDMRS/第2のDMRS)に関する情報は、あらかじめ仕様で規定されてもよいし、基地局からUEにDCI/RRCにより明示的又は暗示的に通知されてもよい。
例えば、各PTRSポートに対応するPUSCHアンテナポートがあらかじめ定義/設定され、PUSCHアンテナポートとDMRSポートとの対応関係に関する所定情報がDCI/RRCによりUEに通知されてもよい。UEは、基地局から通知されたDMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係に関する情報と、あらかじめ定義されたPUSCHアンテナポートとPTRSポートとの対応関係と、に基づいてDMRSポートとPTRSポートとの関連付けを判断してもよい。
PUSCHアンテナポートとDMRSポートとの対応関係に関する所定情報は、DCI(例えば、PUSCHのスケジュールに利用されるDCI)に含まれる所定フィールドによりUEに指示されてもよい。所定フィールドは、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)、及びアンテナポートフィールド(”Antenna ports” field)の少なくとも一つであってもよい。
例えば、指示された送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))におけるPUSCHアンテナポート1000と1002はPTRSポート#0を共有し、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1001と1003はPTRSポート#1を共有すると定義されてもよい。TPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい(図10参照)。
PTRSポート#0は、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1000及びPUSCHアンテナポート1002で送信される複数レイヤのULレイヤ’x’に関連付けられてもよい。PTRSポート#1は、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1001及びPUSCHアンテナポート1003で送信される複数レイヤのULレイヤ”y”に関連付けられてもよい。x/yは、DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、図9B)により与えられてもよい。
PUSCHアンテナポート1000と1002がPTRSポート#0を共有し、PUSCHアンテナポート1001と1003がPTRSポート#1を共有することが仕様で定義されてもよい。基地局からの所定情報(以下、単に“TPMI”とも記す)により、どのレイヤ/DMRSポートが、どのPUSCHアンテナポートで送信されるかが指示されてもよい。これは、TPMIが、どのレイヤ/DMRSポートがどのPTRSポートを共有するかを示すことを意味する。PTRS-DMRS関連フィールドにより、複数レイヤ/DMRSポートの中から1つのレイヤ/DMRSポートがPTRSポートを共有することが指示されてもよい。
(分析)
上述した3TX UE向けのコードブックによれば、1つのSRSリソースセットは、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソース(例えば1つの3ポートSRSリソースとして)、あるいは2つの1ポートSRSリソース及び2つの2ポートSRSリソース(例えば2つの3ポートSRSリソースとして)を含み得る。この場合、1つの3Tx PUSCH送信用プリコーダは、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースに対応する(ケース1)。
上述した3TX UE向けのコードブックによれば、1つのSRSリソースセットは、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソース(例えば1つの3ポートSRSリソースとして)、あるいは2つの1ポートSRSリソース及び2つの2ポートSRSリソース(例えば2つの3ポートSRSリソースとして)を含み得る。この場合、1つの3Tx PUSCH送信用プリコーダは、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースに対応する(ケース1)。
また、別の例として、1つのSRSリソースセットは、3つの1ポートSRSリソース(例えば1つの3ポートSRSリソースとして)、あるいは6つの1ポートSRSリソース(例えば2つの3ポートSRSリソースとして)を含み得る。この場合、1つの3Tx PUSCH送信用プリコーダは、3つの1ポートSRSリソースに対応する(ケース2)。
ところで、3Tx PUSCH送信用(3ポートPUSCH送信用)プリコーダが、上述のケース1あるいはケース2に該当する場合、SRSリソースの時間ドメインリソースに対する制限/制約/規定が不明確である(課題1)。
また、Rel.19以降のSRI指示に関して、更なる改善の余地がある(課題2)。
また、3Tx PUSCH送信について、上述したPTRSポートとDMRSポート間の関連付けを規定する必要がある(課題3)。
例えば、1つのPTRSポートが設定されている場合、既存のPTRSポートとDMRSポート間の関連付け(PTRS-DMRS association)を適用することが考えられる。この場合、3Tx PUSCH送信向けの機能拡張は不要である。
一方で、2つのPTRSポートが設定されている場合、既存のPTRSポートとDMRSポート間の関連付けを適用するにしても、以下の理由により機能拡張が必要である。
3Tx PUSCH送信に対して既存の関連付けを適用する場合、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1000と1002はPTRSポート#0を共有し、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1001はPTRSポート#1を適用する。
上述した既存の関連付け(図9Bのテーブル)によれば、MSBは、PTRSポート#0を共有するDMRSポート(PUSCHアンテナポート1000と1002に関連付けられたDMRSポート)を指示し、LSBは、PTRSポート#1を共有するDMRSポート(PUSCHアンテナポート1001と1003に関連付けられたDMRSポート)を指示する。
Rel.19以降の3Tx PUSCH送信では、ノンコヒーレントプリコーダが考慮される(PUSCHアンテナポート1003は考慮されない)ため、PTRSポート#1は、1つのDMRSポートにのみ関連付けられ、共有されない。つまり、実際にはLSBが使用されることはない。
これらの理由から、既存のPTRSポートとDMRSポート間の関連付けを3Tx PUSCH送信に適用する際の工夫が必要である。
このように、3Tx PUSCH送信に関する規定が明確でないと、UEが適切なUL送信を制御できないおそれがある。
そこで、本発明者らは、本開示にかかる無線通信方法を着想した。
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。
(各種読み替え等)
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、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
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。
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、ランク、送信ランク、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、テーブルは1つ又は複数のテーブルと互いに読み替えられてもよい。
また、以下の実施形態におけるDCIは、PUSCH及びPDSCHの少なくとも一方をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_x、1_x(ここで、xは整数))を意味してもよい。また、以下の実施形態は、コードブックベースド送信(PUSCH)を前提とするが、これに限られない。
(無線通信方法)
本開示の実施形態は、以下のように大別できる。
・第1の実施形態:3TX UE向けのコードブックの時間ドメインに対する制限。
・第2の実施形態:3TX PUSCH送信におけるSRIフィールドのサイズ。
・第3の実施形態:3TX PUSCH送信とMTRP PUSCH送信との対応関係。
・第4の実施形態:3TX PUSCH送信におけるPTRSポート及びDMRSポート間の関連付け。
以下、これらに基づいて各実施形態について説明する。
本開示の実施形態は、以下のように大別できる。
・第1の実施形態:3TX UE向けのコードブックの時間ドメインに対する制限。
・第2の実施形態:3TX PUSCH送信におけるSRIフィールドのサイズ。
・第3の実施形態:3TX PUSCH送信とMTRP PUSCH送信との対応関係。
・第4の実施形態:3TX PUSCH送信におけるPTRSポート及びDMRSポート間の関連付け。
以下、これらに基づいて各実施形態について説明する。
本開示において、各実施形態/各オプションは、単独で適用されてもよく、複数を組み合わせて適用されてもよい。
本開示における、プリコーディング行列Wと、TPMIインデックスと、の間の関連付けは、物理チャネル及び変調のための仕様1(Physical channels and modulation/Uplink/Physical channels/Physical uplink shared channel/Precoding)において定義されてもよい。本開示において、その関連付け、テーブルP-x、TMPIテーブル、プリコーディング行列テーブル、プリコーダテーブル、は互いに読み替えられてもよい。
本開示における、プリコーディング情報(TPMI)及びレイヤ数(TRI)と、インデックス(プリコーディング情報フィールド値)と、の関連付けは、多重及びチャネル符号化のための仕様2(Multiplexing and channel coding/Downlink transport channels and control information/Downlink control information/DCI formats/DCI format 0_1)において定義されてもよい。本開示において、その関連付け、テーブルD-x、TRI/TPMI指示テーブル、DCI指示テーブル、プリコーディング情報テーブル、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、プリコーディング行列、プリコーダは、互いに読み替えられてよい。
以下の各実施形態において、プリコーディング行列/プリコーダは、ノンコヒーレントプリコーダを意味してよい。
本開示において、3ポート、3Tx、3つのアンテナポートは、互いに読み替えられてよい。すなわち、本開示において、ポート、Tx、アンテナポートは、互換的に使用され得る。
本開示において、3ポートPUSCH送信、3Tx PUSCH送信、3つのアンテナポートを用いたPUSCH送信は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、SRSに対して関連付けられるリソース/リソースセット/リソースグループの大小関係は、リソース<リソースグループ<リソースセットで表すが、これに限定されない。
以下の各実施形態において、あるインデックス(例えばTPMIインデックス、アンテナポートインデックス等)に対応する数(例えば0,1,2等)は、#付きの数(例えば#0,#1,#2等)で読み替えられてよい。
本開示において、UEは、3TX UE向けのコードブック(コードブックサブセット)を設定/指示され得る。
例えば、用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、SRSリソースの可能な設定(リソースセット/リソース間の対応関係)は、以下のパターン(設定パターンと呼ばれてもよい)の少なくとも1つであってよい。すなわち、UEは、以下のパターンに基づいてUL送信(PUSCH/SRSの送信)を制御してよい。
図11Aから図11Dは、3TX UE向けのコードブックにおける、リソースセット/リソース間の対応関係(パターン1~4)を示す概念図である。図11Aがパターン1に対応し、図11Bがパターン2に対応し、図11Cがパターン3に対応し、図11Dがパターン4に対応する。
<パターン1>
・1つのSRSリソースセットに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースを含む(図11A参照)。
・1つのSRSリソースセットに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースを含む(図11A参照)。
<パターン2>
・1つのSRSリソースセットに対して、3つの1ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、3つの1ポートSRSリソース#1~#3)を含む(図11B参照)。
・1つのSRSリソースセットに対して、3つの1ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、3つの1ポートSRSリソース#1~#3)を含む(図11B参照)。
<パターン3>
・1つのSRSリソースセットに対して、2つの1ポートSRSリソース及び2つの2ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、2つの1ポートSRSリソース及び2つの2ポートSRSリソースを含む。
・1つのSRSリソースセットに対して、2つの1ポートSRSリソース及び2つの2ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、2つの1ポートSRSリソース及び2つの2ポートSRSリソースを含む。
なお、パターン3では、複数(4つ)のSRSリソースは、複数(2つ)のグループに分けられる(サブセット化される)。当該複数のグループは、SRSリソースグループと呼ばれてもよい。
各グループ(SRSリソースグループ)は、2つのSRSリソース(1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソース)を含む。例えば、一方のグループ(SRSリソースグループ#1、第1のグループと呼ばれてもよい)は、第1の1ポートSRSリソース(1ポートSRSリソース#1)及び第1の2ポートSRSリソース(2ポートSRSリソース#1)を有し、他方のグループ(SRSリソースグループ#2、第2のグループと呼ばれてもよい)は、第2の1ポートSRSリソース(1ポートSRSリソース#2)及び第2の2ポートSRSリソース(2ポートSRSリソース#2)を有してもよい(図11C参照)。
<パターン4>
・1つのSRSリソースセットに対して、6つの1ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、6つの1ポートSRSリソース#1~#6を含む。
・1つのSRSリソースセットに対して、6つの1ポートSRSリソースが関連付けられる。すなわち、1つのSRSリソースセットは、6つの1ポートSRSリソース#1~#6を含む。
なお、パターン4では、複数(6つ、例えば3の倍数(3N)個であってよい)のSRSリソースは、複数(2つ、例えばN個)のグループに分けられる(サブセット化される)。当該複数のグループは、SRSリソースグループと呼ばれてもよい。
各グループ(SRSリソースグループ)は、3つのSRSリソース(3つの1ポートSRSリソース)を含む。例えば、一方のグループ(SRSリソースグループ#1、第1のグループと呼ばれてもよい)は、第1~第3の1ポートSRSリソース(1ポートSRSリソース#1~#3)を有し、他方のグループ(SRSリソースグループ#2、第2のグループと呼ばれてもよい)は、第4~第6の1ポートSRSリソース(1ポートSRSリソース#4~#6)を有してもよい(図11D参照)。
上述のパターン1~4に示すように、1つのSRSリソースセットに対して複数(2以上)のSRSリソースが関連付けられてよい。すなわち、1つのSRSリソースセットは、複数(2以上)のSRSリソースを含んでよい(例えば2~6つ)。
特にパターン3~4では、1つのSRSリソースセット内の複数のSRSリソースが複数のグループ(上述したSRSリソースグループ)を構成/形成してもよい。この場合、各グループは、少なくとも2つ(複数)のSRSリソースを含んでよい。
以下の各実施形態は、上述のパターン1~4を前提としたUL送信制御に適用されてもよい。
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、上述した課題1に対応し、3TX UE向けのコードブックの時間ドメインに対する制限に関する。
第1の実施形態は、上述した課題1に対応し、3TX UE向けのコードブックの時間ドメインに対する制限に関する。
以下の態様1~4では、用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン1~4のいずれかが適用される場合の制限/制約/条件について説明する。すなわち、UEは、以下の制限/制約/条件に基づいてUL送信(PUSCH/SRSの送信)を制御してよい。なお、以下に示す制限/制約/条件は、時間ドメインに対する制限/制約/条件と呼ばれてもよい。
[態様1]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン1が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン1が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
図12Aから図12Cは、第1の実施形態の態様1にかかる、時間ドメインに対するSRSマッピングの例を示す概念図である。図12AがAlt1に対応し、図12BがAlt2(Alt2A)に対応し、図12CがAlt3(Alt3A)に対応する。なお、図12Aから図12Cは、便宜上時間ドメインにのみ注目した例であり、周波数ドメインについては考慮していない。
(Alt1)
2つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される(図12A参照)。
(Alt2)
2つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12B参照)。
(Alt2A)
例えば、2つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12B参照)。
(Alt3)
2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12C参照)。
(Alt3A)
例えば、2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12C参照)。
2つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される(図12A参照)。
(Alt2)
2つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12B参照)。
(Alt2A)
例えば、2つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12B参照)。
(Alt3)
2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12C参照)。
(Alt3A)
例えば、2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る(図12C参照)。
<注記>
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースセットにおける{1,2}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースセットにおける{1,2}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
例えば、1ポートSRSリソースの櫛(comb)設定は、2ポートSRSリソースの半分であってよい。具体的には、1ポートSRSリソースに対してComb2が適用され、2ポートSRSリソースに対してComb4が適用されてよい。Alt2/3では、シンボル間の合計送信電力が同じであると想定して、各ポートのシンボルごとの送信電力が等しいためである。
どのポート(SRSリソース)に対しても、同じリソースエレメント(サブキャリア)は共有されなくてもよい。あるいは、1ポート/2ポートSRSリソースの少なくとも1つに対して、同じリソースエレメント(サブキャリア)が共有されてもよい。
[態様2]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン2が適用される(1つのSRSリソースに対して、3つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン2が適用される(1つのSRSリソースに対して、3つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
(Alt1)
3つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される。
(Alt2)
3つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt2A)
例えば、3つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3)
3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3A)
例えば、3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
3つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される。
(Alt2)
3つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt2A)
例えば、3つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3)
3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3A)
例えば、3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
<注記>
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースセットにおける{1,1,1}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースセットにおける{1,1,1}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
例えば、1ポートSRSリソースの櫛(comb)設定は、2ポートSRSリソースの半分であってよい。具体的には、1ポートSRSリソースに対してComb2が適用され、2ポートSRSリソースに対してComb4が適用されてよい。Alt2/3では、シンボル間の合計送信電力が同じであると想定して、各ポートのシンボルごとの送信電力が等しいためである。
どのポート(SRSリソース)に対しても、同じリソースエレメント(サブキャリア)は共有されなくてもよい(例えばAlt1)。あるいは、全てのSRSリソースに対して、同じリソースエレメント(サブキャリア)が共有されてもよい(例えばAlt1以外)。なお、Alt1において、全てのSRSリソースに対して、同じリソースエレメント(サブキャリア)が共有されてもよい。この場合、各SRSリソースにて設定される系列は異なる係数(例えば、サイクリックシフト値)が設定されてもよい。
[態様3]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン3が適用される(1つのSRSリソースに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン3が適用される(1つのSRSリソースに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
(Alt1)
1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される。
(Alt2)
1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt2A)
例えば、1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3)
1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3A)
例えば、1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される。
(Alt2)
1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt2A)
例えば、1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3)
1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3A)
例えば、1つのグループ内の2つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
<注記>
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースグループにおける{1,2}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースグループにおける{1,2}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
例えば、1ポートSRSリソースの櫛(comb)設定は、2ポートSRSリソースの半分であってよい。具体的には、1ポートSRSリソースに対してComb2が適用され、2ポートSRSリソースに対してComb4が適用されてよい。Alt2/3では、シンボル間の合計送信電力が同じであると想定して、各ポートのシンボルごとの送信電力が等しいためである。
どのポート(SRSリソース)に対しても、同じリソースエレメント(サブキャリア)は共有されなくてもよい。あるいは、1ポート/2ポートSRSリソースの少なくとも1つに対して、同じリソースエレメント(サブキャリア)が共有されてもよい。
[態様4]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン4が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、6つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン4が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、6つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、以下のAlt1~Alt3の制限が適用されてよい。
(Alt1)
1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される。
(Alt2)
1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt2A)
例えば、1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3)
1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3A)
例えば、1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一のスロット内の同一のOFDMシンボルにおいて送信される。
(Alt2)
1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一のスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt2A)
例えば、1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一のスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3)
1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の異なるOFDMシンボルにおいて送信され得る。
(Alt3A)
例えば、1つのグループ内の3つのSRSリソースは、同一の/異なるスロット内の連続するOFDMシンボルにおいて送信され得る。
<注記>
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースグループにおける{1,1,1}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
なお、周波数ドメインを考慮する(周波数ドメインの制約を適用する)場合、1つのSRSリソースグループにおける{1,1,1}ポートSRSリソースの組み合わせでは、同じ櫛(comb)値が適用されてよい。当該組み合わせでは、各ポートのシンボルごとのRS密度が等しいためである。
例えば、1ポートSRSリソースの櫛(comb)設定は、2ポートSRSリソースの半分であってよい。具体的には、1ポートSRSリソースに対してComb2が適用され、2ポートSRSリソースに対してComb4が適用されてよい。Alt2/3では、シンボル間の合計送信電力が同じであると想定して、各ポートのシンボルごとの送信電力が等しいためである。
どのポート(SRSリソース)に対しても、同じリソースエレメント(サブキャリア)は共有されなくてもよい(例えばAlt1)。あるいは、全てのSRSリソースに対して、同じリソースエレメント(サブキャリア)が共有されてもよい(例えばAlt1以外)。なお、Alt1において、全てのSRSリソースに対して、同じリソースエレメント(サブキャリア)が共有されてもよい。この場合、各SRSリソースにて設定される系列は異なる係数(例えば、サイクリックシフト値)が設定されてもよい。
この実施形態によれば、UEは、特定の条件(時間ドメインに対する制限)に基づいて、3アンテナポートを用いたPUSCH送信を適切に制御することができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態は、上述した課題2に対応し、SRIフィールドのサイズに関する。図13A及び図13Bは、第2の実施形態に係るSRIフィールドの一例を示す図である。
第2の実施形態は、上述した課題2に対応し、SRIフィールドのサイズに関する。図13A及び図13Bは、第2の実施形態に係るSRIフィールドの一例を示す図である。
UEは、3つのアンテナポートを利用するPUSCH送信において、以下の態様1~4を想定してよい。態様1~4は、上述のパターン1~4に対応する。
[態様1]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン1が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、PUSCH送信用プリコーダは、1つのSRSリソースセット内の2つのSRSリソースに対応する(上述したケース1)。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン1が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、PUSCH送信用プリコーダは、1つのSRSリソースセット内の2つのSRSリソースに対応する(上述したケース1)。
この場合、DCIにおけるSRI指示は、不要である。例えば、SRIフィールドは、0ビットであってよい。
[態様2]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン2が適用される(1つのSRSリソースに対して、3つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、PUSCH送信用プリコーダは、1つのSRSリソースセット内の3つのSRSリソースに対応する(上述したケース2)。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン2が適用される(1つのSRSリソースに対して、3つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、PUSCH送信用プリコーダは、1つのSRSリソースセット内の3つのSRSリソースに対応する(上述したケース2)。
この場合、DCIにおけるSRI指示は、不要である。例えば、SRIフィールドは、0ビットであってよい。
[態様3]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン3が適用される(1つのSRSリソースに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、上述したように、複数(4つ)のSRSリソースは、複数(2つ)のグループに分けられる(サブセット化される)。各グループ(SRSリソースグループ)は、2つのSRSリソース(1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソース)を含む。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン3が適用される(1つのSRSリソースに対して、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、上述したように、複数(4つ)のSRSリソースは、複数(2つ)のグループに分けられる(サブセット化される)。各グループ(SRSリソースグループ)は、2つのSRSリソース(1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソース)を含む。
この場合、PUSCH送信用プリコーダは、DCIフォーマット0_1/0_2内のSRIフィールドによって指示される1つのSRSリソースグループ(2つのSRSリソースを含む)に対応する。当該SRSリソースグループは、上述したケース1に該当してよい。
この場合、DCIに含まれるSRIフィールドのビット数は、ceil(log2(NSRS,group))で表される。ここで、NSRS,groupは、SRSリソースグループ数である。
また、変形例として、当該ビット数は、ceil(log2(NSRS/2))で表されてもよい。ここで、NSRSは、SRSリソースセット内(に含まれる)のSRSリソース数であってよい(1ポートSRSリソース及び2ポートSRSリソースの両方を含む)。
また、他の変形例として、当該ビット数は、ceil(log2(NSRS,1-port))、又はceil(log2(NSRS,2-port))で表されてもよい。ここで、NSRS,1-portは、SRSリソースセット内(に含まれる)の1ポートSRSリソース数であってよく、NSRS,2-portは、SRSリソースセット内(に含まれる)の2ポートSRSリソース数であってよい。
<具体例>
図13Aに示すように、インデックス0にマップされるビットフィールド(SRIフィールド#0)は、第1のSRSグループ(SRSリソースグループ#1)を指示する。当該グループは、1つの1ポートSRSリソース(第1の1ポートSRSリソース)と1つの2ポートSRSリソース(第1の2ポートSRSリソース)を含む。
図13Aに示すように、インデックス0にマップされるビットフィールド(SRIフィールド#0)は、第1のSRSグループ(SRSリソースグループ#1)を指示する。当該グループは、1つの1ポートSRSリソース(第1の1ポートSRSリソース)と1つの2ポートSRSリソース(第1の2ポートSRSリソース)を含む。
同様に、インデックス1にマップされるビットフィールド(SRIフィールド#1)は、第2のSRSグループ(SRSリソースグループ#2)を指示する。当該グループは、1つの1ポートSRSリソース(第2の1ポートSRSリソース)と1つの2ポートSRSリソース(第2の2ポートSRSリソース)を含む。
[態様4]
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン4が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、6つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、複数(6つ)のSRSリソースは、複数(2つ)のグループに分けられる(サブセット化される)。各グループ(SRSリソースグループ)は、3つのSRSリソース(3つの1ポートSRSリソース)を含む。
用途がコードブックに設定された1つのSRSリソースセットに対して、上述のパターン4が適用される(1つのSRSリソースセットに対して、6つの1ポートSRSリソースが関連付けられる)場合、複数(6つ)のSRSリソースは、複数(2つ)のグループに分けられる(サブセット化される)。各グループ(SRSリソースグループ)は、3つのSRSリソース(3つの1ポートSRSリソース)を含む。
この場合、PUSCH送信用プリコーダは、DCIフォーマット0_1/0_2内のSRIフィールドによって指示される1つのSRSリソースグループ(3つのSRSリソースを含む)に対応する。当該SRSリソースグループは、上述したケース2に該当してよい。
この場合、DCIに含まれるSRIフィールドのビット数は、ceil(log2(NSRS,group))で表される。ここで、NSRS,groupは、SRSリソースグループ数である。
また、変形例として、当該ビット数は、ceil(log2(NSRS/3))で表されてもよい。ここで、NSRSは、SRSリソースセット内(に含まれる)のSRSリソース数であってよい(1ポートSRSリソース)。
<具体例>
図13Bに示すように、インデックス0にマップされるビットフィールド(SRIフィールド#0)は、第1のSRSグループ(SRSリソースグループ#1)を指示する。当該グループは、3つの1ポートSRSリソース(第1の1ポートSRSリソース)を含む。
図13Bに示すように、インデックス0にマップされるビットフィールド(SRIフィールド#0)は、第1のSRSグループ(SRSリソースグループ#1)を指示する。当該グループは、3つの1ポートSRSリソース(第1の1ポートSRSリソース)を含む。
同様に、インデックス1にマップされるビットフィールド(SRIフィールド#1)は、第2のSRSグループ(SRSリソースグループ#2)を指示する。当該グループは、3つの1ポートSRSリソース(第2の1ポートSRSリソース)を含む。
[その他]
DCIフォーマット0_2に対するSRSリソースは、SRSリソースセットのリストに関連する上位レイヤパラメータsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2によって提供される。同様に、DCIフォーマット0_1に対するSRSリソースは、SRSリソースセットのリストに関連する上位レイヤパラメータsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-1によって提供される。
DCIフォーマット0_2に対するSRSリソースは、SRSリソースセットのリストに関連する上位レイヤパラメータsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2によって提供される。同様に、DCIフォーマット0_1に対するSRSリソースは、SRSリソースセットのリストに関連する上位レイヤパラメータsrs-ResourceSetToAddModListDCI-0-1によって提供される。
例えば、UEがDCIフォーマット0_2をモニタするように設定されている場合、UEは、以下を想定してよい。
DCIフォーマット0_1/0_2に対して提供されるSRSリソースセットが1ポートSRSリソース及び2ポートSRSリソースを含む場合、
・UEは、DCIフォーマット0_2用のSRSリソースセットにおいて、NSRS,0_2,1-port個の1ポートSRSリソースを設定されることを想定する。この場合、当該SRSリソースセットは、DCIフォーマット0_1用に設定されたSRSリソースセット内の最初の1ポートSRSリソースで構成される(is composed of)。
・UEは、DCIフォーマット0_2用のSRSリソースセットにおいて、NSRS,0_2,2-port個の2ポートSRSリソースを設定されることを想定する。この場合、当該SRSリソースセットは、DCIフォーマット0_1用に設定されたSRSリソースセット内の最初の2ポートSRSリソースで構成される(is composed of)。
・UEは、DCIフォーマット0_2用のSRSリソースセットにおいて、NSRS,0_2,1-port個の1ポートSRSリソースを設定されることを想定する。この場合、当該SRSリソースセットは、DCIフォーマット0_1用に設定されたSRSリソースセット内の最初の1ポートSRSリソースで構成される(is composed of)。
・UEは、DCIフォーマット0_2用のSRSリソースセットにおいて、NSRS,0_2,2-port個の2ポートSRSリソースを設定されることを想定する。この場合、当該SRSリソースセットは、DCIフォーマット0_1用に設定されたSRSリソースセット内の最初の2ポートSRSリソースで構成される(is composed of)。
[変形例1]
UEが3ポートPUSCH送信(3Tx/3レイヤPUSCH送信)を設定されている場合、UEは、対応するSRSリソースセットにおいて、以下のオプションのいずれかに示すSRSリソース数を超えて設定されることは期待されない(設定されることを期待しない)。
・オプション1:2つのSRSリソース、
・オプション2:3つのSRSリソース、
UEが3ポートPUSCH送信(3Tx/3レイヤPUSCH送信)を設定されている場合、UEは、対応するSRSリソースセットにおいて、以下のオプションのいずれかに示すSRSリソース数を超えて設定されることは期待されない(設定されることを期待しない)。
・オプション1:2つのSRSリソース、
・オプション2:3つのSRSリソース、
上述のオプション1は、1つの1ポートSRSリソース及び1つの2ポートSRSリソースが設定されるケース(上述のケース1)、つまりアンテナポート{1,2}の組み合わせに対応する。オプション2は、3つの1ポートSRSリソーが設定されるケース(上述のケース1)、つまりアンテナポート{1,1,1}の組み合わせに対応する。
変形例1によれば、スケジューリングDCIにおいてSRI指示が含まれない(不要となる)ので、3ポートPUSCH送信のための拡張/UE実装が不要となる。
[変形例2]
UEが3ポートPUSCH送信(3Tx/3レイヤPUSCH送信)を設定されている場合、SRIフィールドのビット数(ビット幅)は、上述したceil(log2(NSRS))、あるいはceil(log2(NSRS,group))の代わりに、SRSリソース数の総和を利用して、例えば次式(1)によって表されてよい。
UEが3ポートPUSCH送信(3Tx/3レイヤPUSCH送信)を設定されている場合、SRIフィールドのビット数(ビット幅)は、上述したceil(log2(NSRS))、あるいはceil(log2(NSRS,group))の代わりに、SRSリソース数の総和を利用して、例えば次式(1)によって表されてよい。
変形例2によれば、既存のSRI指示(ノンコードブックベースPUSCH送信に対する)を再利用/流用することができる。また、3ポートPUSCH送信に対する(専用の)TPMIを考慮する必要がなくなる。
この実施形態によれば、UEは、SRI指示(SRIフィールド)の有無に基づいて、3アンテナポートを用いたPUSCH送信を適切に制御することができる。
<第3の実施形態>
第3の実施形態は、上述した課題2に対応し、MTRP PUSCHとの対応関係に関する。
第3の実施形態は、上述した課題2に対応し、MTRP PUSCHとの対応関係に関する。
UEがは、以下のオプション1~2に基づいて、上述した第1/第2の実施形態とMTRP PUSCHとの対応関係(両者の適用可否)を想定してよい。なお、以下に示すMTRP PUSCHは、Rel.17向けのMTRP PUSCH、Rel.18向けのシングルDCI STxMP SDM/SFN PUSCH、あるいはRel.18向けのマルチDCI STxMP PUSCHの送信(いずれも既存のマルチTRP PUSCH送信)を意味してよい。
[オプション1]
UEは、本開示の3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方が有効とされることを想定しない。それぞれのPUSCH送信方式は、以下の少なくとも1つに従って有効化(アクティベート)されてよい。
UEは、本開示の3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方が有効とされることを想定しない。それぞれのPUSCH送信方式は、以下の少なくとも1つに従って有効化(アクティベート)されてよい。
・3ポートPUSCH送信は、新規の上位レイヤパラメータによって有効化されてもよいし、3ポートSRSリソースが設定される場合に有効化されてもよいし、あるいは上述の第1の実施形態のように、SRSリソース/SRSリソースセットが設定される場合に有効化されるとみなされてもよい。
・Rel.17向けのMTRP PUSCH送信は、2つのコードブック/ノンコードブックSRSリソースセットが設定される場合に有効化されるとみなされてよい。
・Rel.18向けのシングルDCI STxMP SDM PUSCH送信は、2つのコードブック/ノンコードブックSRSリソースセットが設定される場合、あるいはマルチパネルスキームがSDMに設定される場合(multipanelScheme='SDMScheme')に有効化されるとみなされてよい。
・Rel.18向けのシングルDCI STxMP SFM PUSCH送信は、2つのコードブック/ノンコードブックSRSリソースセットが設定される場合、あるいはマルチパネルスキームがSFMに設定される場合(multipanelScheme='SFMScheme')に有効化されるとみなされてよい。
・Rel.18向けのマルチDCI STxMP PUSCH送信は、2つのコードブック/ノンコードブックSRSリソースセットが設定される場合、2つのCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)が設定される場合、あるいは特定のパラメータ(例えばenableSTx2PofmDCI)が提供される場合に有効化されるとみなされてよい。
[オプション2]
本開示の3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方が有効化されてもよい。すなわち、UEは、本開示の3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方が有効化されることを想定してよい。
本開示の3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方が有効化されてもよい。すなわち、UEは、本開示の3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方が有効化されることを想定してよい。
上述した第1の実施形態は、既存のマルチTRP PUSCH送信にも適用可能である。例えば、2つのSRSリソースセットが設定される場合、各SRSリソースセットは、第1の実施形態のSRSリソースセット(3ポートPUSCH送信向けの)として設定されてよい。
上述した第2の実施形態は、既存のマルチTRP PUSCH送信にも適用可能である。例えば、2つのSRSリソースセットが設定され、DCIにおいて2つのSRIフィールドが指示される場合、各SRIフィールドは、第2の実施形態のSRIフィールドであってよい。
この実施形態によれば、3ポートPUSCH送信及び既存のマルチTRP PUSCH送信の両方の適用可否を適切に判断できる。
<第4の実施形態>
第4の実施形態は、上述した課題3に対応し、3TX PUSCH送信におけるPTRSポート及びDMRSポート間の関連付けに関する。図14A及び図14Bは、第4の実施形態に係るPTRS-DMRS関連フィールドの一例を示す図である。図15は、第4の実施形態に係るPTRS-DMRS関連フィールドの変形例を示す図である。
第4の実施形態は、上述した課題3に対応し、3TX PUSCH送信におけるPTRSポート及びDMRSポート間の関連付けに関する。図14A及び図14Bは、第4の実施形態に係るPTRS-DMRS関連フィールドの一例を示す図である。図15は、第4の実施形態に係るPTRS-DMRS関連フィールドの変形例を示す図である。
UEは、3ポートPUSCH送信において、以下に示す関連付けを適用してPTRSの送信を制御してよい。
2つのPTRSポートが設定されている場合、UEは、DCIによってPTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを指示されてよい。つまり、PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けは、DCI内に含まれてよい。
図14に示すテーブルの各コードポイント値は、スケジュールされたDMRSポートから2つのDMRSポートを選択する。2つのPTRSポート#0,#1は、それぞれ選択された2つのDMRSポートに関連付けられる。PTRSポート#0は、最初に(第1の)選択されたDMRSポートに関連付けられ、PTRSポート#1は、次に(第2の)選択されたDMRSポートに関連付けられる。
一例として、図14Aに示すように、テーブルにおけるコードポイント値(value=0,1,2,3)は、PTRSポート#0及び#1に対するDMRSポートに共通に(jointly)指示する。
具体的にコードポイント値0(value=0)は、第1及び第2のスケジュールされた(スケジュールド)DMRSポートを指示する。コードポイント値1(value=1)は、第1及び第3のスケジュールされた(スケジュールド)DMRSポートを指示する。コードポイント値2(value=2)は、第2及び第3のスケジュールされた(スケジュールド)DMRSポートを指示する。コードポイント値3(value=3)は、リザーブドである。
他の一例として、図14Bに示すように、テーブルにおけるコードポイント値(value=0,1,2,3)は、PTRSポート#0に対するDMRSポートと、PTRSポート#1に対するDMRSポートとを個別に(separately)指示する。
具体的にコードポイント値0(value=0)は、第1のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第1のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#0に関連付けられている。また、コードポイント値0(value=0)は、第2のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第2のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#1に関連付けられている。
コードポイント値1(value=1)は、第1のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第1のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#0に関連付けられている。また、コードポイント値1(value=1)は、第3のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第3のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#1に関連付けられている。
コードポイント値2(value=2)は、第2のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第2のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#0に関連付けられている。また、コードポイント値2(value=2)は、第3のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第3のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#1に関連付けられている。
コードポイント値3(value=3)は、リザーブドである。
図14のテーブルによれば、ビット数を増やすことなく(2ビットを維持したまま)PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを指示することができる。
変形例として、図15に示すように、1ビットのテーブルが規定されてもよい。図15では、PTRSポート#0に対するDMRSポートのみ関連付けられ、PTRSポート#1に対する関連付けは規定されなくてよい。
具体的には、コードポイント値0(value=0)は、第1のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第1のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#0を共有する。つまり、当該第1のスケジュールされたDMRSポートは、PUSCHアンテナポート1000と1002にマッピングされたDMRSポートである。
コードポイント値1(value=1)は、第2のスケジュールされたDMRSポートを指示する。当該第2のスケジュールされたDMRSポートは、PTRSポート#0を共有する。つまり、当該第2のスケジュールされたDMRSポートは、PUSCHアンテナポート1000と1002にマッピングされたDMRSポートである。
コードポイント値3(value=3)は、リザーブドである。
上述したように、図15の例では、PTRSポート#1に対する指示は規定されない。PTRSポート#1は、PUSCHアンテナポート1001にマッピングされたDMRSポートと関連付けられるものとする。
他の変形例として、PUSCHアンテナポート1000と1001は、PTRSポート#0を共有してもよい。この場合、PUSCHアンテナポート1002は、PTRSポート#1を共有/適用してもよい。
更に他の変形例として、PTRSポートが1つのみ設定されている場合、既存のPTRSポート及びDMRSポート間の関連付けが適用されてもよい。この場合、コードポイント値3(value=3)は、リザーブドであってよい。
この実施形態によれば、UEは、PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを考慮して、オーバーヘッドを増加させることなく、3ポートPUSCH送信を適切に制御できる。
<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/情報をサポートすること。
・3TX UL(PUSCH)送信をサポートすること。
・複数の異なるアンテナレイアウト/アンテナグループ数をサポートすること。
・サポートするコヒーレントグループ。
・3TX UL送信とMTRP PUSCH送信の両方をサポートすること。
・PTRSポート及びDMRSポート間の関連付け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/情報をサポートすること。
・3TX UL(PUSCH)送信をサポートすること。
・複数の異なるアンテナレイアウト/アンテナグループ数をサポートすること。
・サポートするコヒーレントグループ。
・3TX UL送信とMTRP PUSCH送信の両方をサポートすること。
・PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けをサポートすること。
また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、8TX UL送信のサポート、複数の異なるアンテナレイアウト/アンテナグループ数のサポート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(第1の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブックを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記コードブックにおいて設定される測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンに基づいて、前記SRSの送信に対して時間ドメインの制約を適用する、端末。
[付記2]
前記特定のパターンは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数、又はSRSリソースグループ数に基づいて定義される、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記時間ドメインの制約は、前記特定のパターンにおいて定義される複数のSRSリソースが同一又は異なるシンボルに割り当てられることである、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、前記特定のパターンにおいて定義される複数のSRSリソースに対して周波数ドメインの制約を適用する、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(第1の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブックを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記コードブックにおいて設定される測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンに基づいて、前記SRSの送信に対して時間ドメインの制約を適用する、端末。
[付記2]
前記特定のパターンは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数、又はSRSリソースグループ数に基づいて定義される、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記時間ドメインの制約は、前記特定のパターンにおいて定義される複数のSRSリソースが同一又は異なるシンボルに割り当てられることである、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、前記特定のパターンにおいて定義される複数のSRSリソースに対して周波数ドメインの制約を適用する、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(第2/第3の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブックを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記コードブックにおいて設定される測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンに基づいて、SRSリソース識別子(SRI)フィールドの有無を判断する、端末。
[付記2]
前記特定のパターンにおいて、1つのSRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、前記制御部は、下りリンク制御情報(DCI)における前記SRIフィールドが0ビットであると想定する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記特定のパターンにおいて、1つのSRSリソースセットに複数のSRSリソースグループが含まれる場合、前記制御部は、下りリンク制御情報(DCI)における前記SRIフィールドのビット数が前記SRSリソースグループの数、あるいは前記1つのSRSリソースセット内に含まれるSRSリソースの数に基づいて決定されると想定する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、前記特定のパターンにおいて定義されるSRSリソースセットの設定に基づいて、前記3TX UL送信及び複数送受信ポイント(MTRP)UL送信の少なくとも1つの有効化を判断する、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(第2/第3の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブックを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記コードブックにおいて設定される測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンに基づいて、SRSリソース識別子(SRI)フィールドの有無を判断する、端末。
[付記2]
前記特定のパターンにおいて、1つのSRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、前記制御部は、下りリンク制御情報(DCI)における前記SRIフィールドが0ビットであると想定する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記特定のパターンにおいて、1つのSRSリソースセットに複数のSRSリソースグループが含まれる場合、前記制御部は、下りリンク制御情報(DCI)における前記SRIフィールドのビット数が前記SRSリソースグループの数、あるいは前記1つのSRSリソースセット内に含まれるSRSリソースの数に基づいて決定されると想定する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、前記特定のパターンにおいて定義されるSRSリソースセットの設定に基づいて、前記3TX UL送信及び複数送受信ポイント(MTRP)UL送信の少なくとも1つの有効化を判断する、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(第4の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
3つのアンテナポートを利用する(3TX)の上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
複数のPTRSポートを設定される場合、前記制御部は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御する、端末。
[付記2]
前記受信部は、前記コードブックを上位レイヤシグナリングによって受信し、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを下りリンク制御情報(DCI)によって受信する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートは、それぞれ選択された複数のDMRSポートに関連付けられる、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートのうち1つのPTRSポートにおいてのみ、共有されるDMRSポートが関連付けられる、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(第4の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
3つのアンテナポートを利用する(3TX)の上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
複数のPTRSポートを設定される場合、前記制御部は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御する、端末。
[付記2]
前記受信部は、前記コードブックを上位レイヤシグナリングによって受信し、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを下りリンク制御情報(DCI)によって受信する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートは、それぞれ選択された複数のDMRSポートに関連付けられる、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートのうち1つのPTRSポートにおいてのみ、共有されるDMRSポートが関連付けられる、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
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16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17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17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、3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブックを端末に送信してよい。制御部110は、前記コードブックにおいて、測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンを設定してよい。制御部110は、前記端末が前記特定のパターンに応じた時間ドメインの制約に基づいて送信するSRSの受信を制御してよい。
送受信部120は、3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブックを端末に送信してよい。制御部110は、前記コードブックにおいて、測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンを設定してよい。制御部110は、前記特定のパターンに基づいて、SRSリソース識別子(SRI)フィールドを含めるか否かを制御してよい。
送受信部120は、3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを送信してよい。制御部110は、前記コードブックに基づいた端末からの前記UL送信の受信を制御してよい。複数のPTRSポートを設定される場合、制御部110は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの受信を制御してよい。
(ユーザ端末)
図18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18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、3つのアンテナポートを利用する1レイヤ以上の上りリンク(UL)送信のためのコードブックを受信してよい。制御部210は、前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御してよい。制御部210は、前記コードブックにおいて設定される測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンに基づいて、前記SRSの送信に対して時間ドメインの制約を適用してよい。前記特定のパターンは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソース数、又はSRSリソースグループ数に基づいて定義されてよい。前記時間ドメインの制約は、前記特定のパターンにおいて定義される複数のSRSリソースが同一又は異なるシンボルに割り当てられることであってよい。制御部210は、前記特定のパターンにおいて定義される複数のSRSリソースに対して周波数ドメインの制約を適用してよい。
制御部210は、前記コードブックにおいて設定される測定用参照信号(SRS)リソースの特定のパターンに基づいて、SRSリソース識別子(SRI)フィールドの有無を判断してよい。前記特定のパターンにおいて、1つのSRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、制御部210は、下りリンク制御情報(DCI)における前記SRIフィールドが0ビットであると想定してよい。前記特定のパターンにおいて、1つのSRSリソースセットに複数のSRSリソースグループが含まれる場合、制御部210は、下りリンク制御情報(DCI)における前記SRIフィールドのビット数が前記SRSリソースグループの数、あるいは前記1つのSRSリソースセット内に含まれるSRSリソースの数に基づいて決定されると想定してよい。制御部210は、前記特定のパターンにおいて定義されるSRSリソースセットの設定に基づいて、前記3TX UL送信及び複数送受信ポイント(MTRP)UL送信の少なくとも1つの有効化を判断してよい。
送受信部220は、3つのアンテナポートを利用する上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信してよい。複数のPTRSポートを設定される場合、制御部210は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御してよい。送受信部220は、前記コードブックを上位レイヤシグナリングによって受信し、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを下りリンク制御情報(DCI)によって受信してよい。前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートは、それぞれ選択された複数のDMRSポートに関連付けられてよい。前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートのうち1つのPTRSポートにおいてのみ、共有されるDMRSポートが関連付けられてよい。
(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19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20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)
- 3つのアンテナポートを利用する(3TX)上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信する受信部と、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御する制御部と、を有し、
複数のPTRSポートを設定される場合、前記制御部は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御する、端末。 - 前記受信部は、前記コードブックを上位レイヤシグナリングによって受信し、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを下りリンク制御情報(DCI)によって受信する、請求項1に記載の端末。
- 前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートは、それぞれ選択された複数のDMRSポートに関連付けられる、請求項1に記載の端末。
- 前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けにおいて、複数のPTRSポートのうち1つのPTRSポートにおいてのみ、共有されるDMRSポートが関連付けられる、請求項1に記載の端末。
- 3つのアンテナポートを利用する1レイヤ以上の上りリンク(UL)送信のためのコードブックを受信するステップと、
位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを受信するステップと、
前記コードブックに基づいて前記UL送信を制御するステップと、を有し、
複数のPTRSポートを設定される場合、端末は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの送信を制御する、端末の無線通信方法。 - 3つのアンテナポートを利用する1レイヤ以上の上りリンク(UL)送信のためのコードブック、及び位相追従参照信号(PTRS)ポート並びに復調用参照信号(DMRS)ポート間の関連付けを送信する送信部と、
前記コードブックに基づいた端末からの前記UL送信の受信を制御する制御部と、を有し、
複数のPTRSポートを設定される場合、前記制御部は、前記PTRSポート及びDMRSポート間の関連付けを適用してPTRSの受信を制御する、基地局。
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|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/043172 WO2025115223A1 (ja) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/043172 WO2025115223A1 (ja) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025115223A1 true WO2025115223A1 (ja) | 2025-06-05 |
Family
ID=95896674
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/043172 Pending WO2025115223A1 (ja) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025115223A1 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2023058150A1 (ja) * | 2021-10-06 | 2023-04-13 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
-
2023
- 2023-12-01 WO PCT/JP2023/043172 patent/WO2025115223A1/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2023058150A1 (ja) * | 2021-10-06 | 2023-04-13 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| PATRICK MERIAS, MODERATOR (NTT DOCOMO): "FL summary#2 on DMRS", 3GPP DRAFT; R1-2301775; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 2 March 2023 (2023-03-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052250865 * |
| SHINYA KUMAGAI, NTT DOCOMO, INC.: "Remaining issues on DMRS enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2310025; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xiamen, CN; 20231009 - 20231013, 29 September 2023 (2023-09-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052527736 * |
| TSUYOSHI SHIMOMURA, FUJITSU: "Discussion on remaining issues of PTRS for 8Tx UL transmission", 3GPP DRAFT; R1-2309638; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xiamen, CN; 20231009 - 20231013, 29 September 2023 (2023-09-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052527352 * |
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