JP2020504933A - Srsを送信する方法及びそのための端末 - Google Patents

Srsを送信する方法及びそのための端末 Download PDF

Info

Publication number
JP2020504933A
JP2020504933A JP2019530486A JP2019530486A JP2020504933A JP 2020504933 A JP2020504933 A JP 2020504933A JP 2019530486 A JP2019530486 A JP 2019530486A JP 2019530486 A JP2019530486 A JP 2019530486A JP 2020504933 A JP2020504933 A JP 2020504933A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
srs
hopping
slot
terminal
symbol
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2019530486A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6864095B2 (ja
Inventor
ククヒョン チェ
ククヒョン チェ
チウォン カン
チウォン カン
チョンヒョン パク
チョンヒョン パク
キュソク キム
キュソク キム
ミンキ アン
ミンキ アン
キルポム リ
キルポム リ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of JP2020504933A publication Critical patent/JP2020504933A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6864095B2 publication Critical patent/JP6864095B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26132Structure of the reference signals using repetition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • H04L5/0083Timing of allocation at predetermined intervals symbol-by-symbol
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Landscapes

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

Abstract

端末がSRSを送信する方法において、基地局からSRSシーケンスパラメータのうち周波数ホッピングパターンに連動して設定される所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報を含む第1の情報を受信するステップと、前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対しては、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を用いてSRSシーケンスを生成するステップと、前記生成されたSRSシーケンスが適用された前記SRSをSRSリソースを介して送信するステップを含むことができる。【選択図】 図36

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳細には、SRSを送信する方法及びそのための端末に関する。
New radio access technology(RAT)システムが導入される場合、より多い通信機器がより大きい通信容量を要求することにより、既存のRATに比べて向上した無線広帯域(mobile broadband)通信に対する必要性が台頭しつつある。
また、複数の機器及びモノを連結していつでもどこでも様々なサービスを提供する大規模(massive)MTC(Machine Type Communications)が次世代通信において考慮すべき重要なイシューの1つである。のみならず、信頼度(reliability)及びレイテンシ(latency)に敏感なサービス/UEを考慮した通信システムデザインが論議されている。このように、New RATでは、enhanced mobile broadband communication(eMBB)、massive MTC(mMTC)、URLLC(Ultra−Reliable and Low Latency Communication)などを考慮したサービスを提供しようとする。次世代5Gシステムでは、Enhanced Mobile BroadBand(eMBB)/Ultra−reliable Machine−Type Communications(uMTC)/Massive Machine−Type Communications(mMTC)などに通信シナリオを区分することができる。eMBBはHigh Spectrum Efficiency、High User Experienced Data Rate、High Peak Data Rateなどの特性を有する次世代移動通信シナリオであり、uMTCはUltra Reliable、Ultra Low Latency、Ultra High Availabilityなどの特性を有する次世代移動通信シナリオであり(e.g.,V2X、Emergency Service、Remote Control)、mMTCはLow Cost、Low Energy、Short Packet、Massive Connectivityの特性を有する次世代移動通信シナリオである(e.g.,IoT)。
本発明が遂げようとする技術的課題は、SRSを送信する方法を提供することにある。
本発明が遂げようとする別の技術的課題は、SRSを送信するための端末を提供することにある。
本発明で遂げようとする技術的課題は以上で言及した事項に限定されず、言及していない別の技術的課題は、以下に説明する本発明の実施例から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に明確に理解されるであろう。
上述した技術的課題を達成するための、端末がサウンディング参照シンボル(Sounding Reference Symbol;SRS)を送信する方法は、SRSシーケンスパラメータのうち、周波数ホッピングパターンに連動して設定される所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報を含む第1の情報を基地局から受信するステップと、前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対しては、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を用いてSRSシーケンスを生成するステップと、前記生成されたSRSシーケンスが適用された前記SRSをSRSリソースを介して前記基地局に送信するステップを含むことができる。
前記方法は、前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対して、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を指示する情報を含む第2の情報を受信するステップをさらに含むことができる。前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値は、前記周波数ホッピングパターンごとに互いに異なる値に設定されることができる。前記第2の情報は、DCI(DCI)フォーマットタイプとして受信されることができる。
前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報は、前記少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータの値を含むことができる。前記周波数ホッピングは、前記端末に対してスロット(slot)レベルで設定されることができる。前記第1の情報は、無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)シグナリングを介して受信されることができる。前記SRSリソースは1つ以上のシンボルを含むことができる。
上述した別の技術的課題を達成するための、サウンディング参照シンボル(Sounding Reference Symbol;SRS)を送信する端末は、基地局からSRSシーケンスパラメータのうち、周波数ホッピングパターンに連動して設定される所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報を含む第1の情報を受信するように構成された(configured)受信器と、前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対しては、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を用いてSRSシーケンスを生成するように構成されたプロセッサと、前記生成されたSRSシーケンスが適用された前記SRSを前記SRSリソースを介して送信するように構成された送信器を含むことができる。
前記受信器は、前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対して、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を指示する情報を含む第2の情報をさらに受信するように構成されることができる。前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報は、前記少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータの値を含むことができる。前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値は、前記周波数ホッピングパターンごとに互いに異なる値に設定されることができる。前記周波数ホッピングは、前記端末に対してスロット(slot)レベルで設定されることができる。前記受信器は、前記第1の情報を無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)シグナリングを介して受信することができる。前記受信器は、前記第2の情報をDCI(DCI)フォーマットタイプとして受信することができる。
本発明の一実施例によって、NR SRSを送信するとき、UL全帯域サウンディング(sounding)が要求される可能性がある場合、端末のリンクバジェット(link budget)などの限定によって、UL全帯域送信が不可な端末(e.g. セルエッジ(cell−edge)端末)が副帯域サウンディング(subband sounding)を多重シンボル又は多重スロットにホッピングしながらUL全帯域サウンディングを行うことができる。
本発明で得られる効果は以上に言及した効果に制限されず、言及しなかった他の効果は下記の記載から本発明が属する当該技術分野における当業者に明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
無線通信システム100における基地局105及び端末110の構成を示したブロック図である。 TXRU virtualization model option 1(sub−array model)を示した図である。 TXRU virtualization model option 2(full connection model)を示した図である。 ハイブリッドビームフォーミングのためのブロック図である。 ハイブリッドビームフォーミングにおいてBRSシンボルにマッピングされたビームの例を示した図である。 異なるニューマロロジー(numerology)間のシンボル/サブ−シンボル整列(alignment)を示す例示的な図である。 26−length Golay Complementary Sequence pairの2つを用いた52−長さの自己相関(autocorrelation)の性能を示した図である。 長さ52のGolayシーケンスにおいて互いに異なるCSを有するシーケンス間の交差相関(cross−correlation)を示した図である。 ZC、Golay、PNシーケンスの交差相関(Cross−correlation)とキュービックメトリック(cubic−metric)評価(evaluation)を示した図である。 LTEホッピングパターンを例示した図である(ns=1−−>ns=4)。 上りリンクビーム管理用マルチシンボルSRSトリガリングを例示した図である。 ホッピングパターン
Figure 2020504933
によるSRSシーケンス生成パラメータの組み合わせ
Figure 2020504933
を例示した図である。
ホッピングにおける端末間衝突(collision)の発生を例示した図である。 シンボルレベルホッピングパラメータはRRCシグナリングで送信され、スロットレベルホッピングパラメータはDCIシグナリングで送信される場合を例示した図である。 基地局がシンボルレベルホッピングパラメータをDCIシグナリングで送信して、スロットレベルホッピングパラメータはRRCシグナリングで送信する場合を例示した図である。 提案2−1−2に従って、基地局がシンボルレベルホッピングパラメータをRRCシグナリングで送信して、スロットレベルホッピングパラメータはDCIで送信する場合を例示した図である。 提案2−1−3によるシンボルレベルホッピング設定のためのパラメータ及びスロットレベルホッピング設定のためのパラメータをRRCシグナリングで送信することを例示した図である。 ホッピング周期ごとに異なるシンボルレベルホッピングパターンを適用することを例示した図である。 非周期的SRS送信時、同一のシンボルレベルホッピングパターンを適用することを例示した図である。 非周期的SRS送信時、異なるシンボルレベルホッピングパターンを適用することを例示した図である。 非周期的SRS送信時、異なるシンボルレベルホッピングパターンを適用することを例示(部分帯域にわたったホッピング)した図である。 非周期的SRS送信時、異なるシンボルレベルホッピングパターンを適用することを例示(特定の副帯域にわたったホッピング)した図である。 非周期的SRS送信時、ホッピングパラメータセットを用いた要請フィールド送信によるSRS送信を例示した図である。 Triggering counter N=3であるとき、ホッピングを例示した図である。 反復数を2(Repetition r=2)に設定したときのシンボルレベルホッピングを例示した図である。 SRSのシンボル数によるホッピングパターンを例示した図である。 SRSのシンボル数によるホッピングパターン(SRSスロット内のSRSのシンボル数がシンボルホッピング周期よりも小さい場合)を例示した図である。 以下のcase 1−1に関する説明を例示した図である。 以下のcase 1−2に関する説明を例示した図である。 以下のcase 2に関する説明を例示した図である。 以下のcase 3に関する説明を例示した図である。 周期的/非周期的SRS送信時、固定されたSRSリソース位置の設定を例示した図である。 周期的/非周期的トリガリング時、部分帯域間のホッピング設定を例示した図である。 周期的/非周期的SRSトリガリング時、部分帯域間のホッピング設定を例示した図である。 周期的/非周期的SRSトリガリング時、SRSリソースの位置を変更する例示を示した図(部分帯域は固定)である。 周期的/非周期的SRSトリガリング時、SRSリソースの位置を可変する例示(部分帯域の位置可変)を示した図である。 Narrow band RF capabilityを有する端末のRF re−tuningを考慮したシンボルレベルホッピングパターンを例示した図である。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明らかである。 例えば、以下の詳細な説明が、移動通信システムが3GPP LTE、LTE−Aシステム、5Gシステムである場合を仮定して具体的に説明されたが、3GPP LTE、LTE−A特有の事項以外は、他の任意の移動通信システムにも適用可能である。
場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことができる。また、本明細書全体にわたって同一の構成要素については、同一の図面符号を付して説明する。
さらに、以下の説明において、端末は、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、AMS(Advanced Mobile Station)など移動又は固定型のユーザ端機器を総称することを仮定する。また、基地局は、Node B、eNode B、Base Station、AP(Access Point)、gNode Bなど端末と通信するネットワーク端の任意のノードを総称することを仮定する。
移動通信システムにおいて、端末(User Equipment)は、基地局から下りリンク(Downlink)を介して情報を受信することができ、また端末は、上りリンク(Uplink)を介して情報を送信することができる。端末が送信又は受信する情報には、データ及び様々な制御情報があり、端末が送信又は受信する情報の種類用途に応じて様々な物理チャネルが存在する。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)などのような様々な無線接続システムに用いることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)によって具現することができる。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)のような無線技術によって具現することができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術によって具現することができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(long term evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、下りリンクでOFDMAを採用し、上りリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEの進化したバージョンである。
また、以下の説明で使う特定の用語は本発明の理解を助けるために提供するもので、このような特定の用語の使用は本発明の技術的思想を逸脱しない範疇内で他の形態に変更可能である。
図1は、無線通信システム100における基地局105及び端末110の構成を示すブロック図である。
無線通信システム100を簡略に示すために、1つの基地局105と1つの端末110(D2D端末を含む)を示したが、無線通信システム100は1つ以上の基地局及び/又は1つ以上の端末を含むことができる。
図1を参照すると、基地局105は、送信(Tx)データプロセッサ115、シンボル変調器120、送信器125、送受信アンテナ130、プロセッサ180、メモリ185、受信器190、シンボル復調器195及び受信データプロセッサ197を含むことができる。そして、端末110は、送信(Tx)データプロセッサ165、シンボル変調器170、送信器175、送受信アンテナ135、プロセッサ155、メモリ160、受信器140、シンボル復調器155及び受信データプロセッサ150を含むことができる。送受信アンテナ130、135はそれぞれ基地局105及び端末110に1つとして示されているが、基地局105及び端末110は複数の送受信アンテナを備えている。よって、本発明による基地局105及び端末110はMIMO(Multiple Input Multiple Output)システムを支援する。また、本発明による基地局105はSU−MIMO(Single User−MIMO)MU−MIMO(Multi User−MIMO)方式をいずれも支援することができる。
下りリンク上で、送信データプロセッサ115はトラフィックデータを受信し、受信したトラフィックデータをフォーマットしてコードし、コードされたトラフィックデータをインターリーブして変調し(又はシンボルマッピングし)、変調シンボル(「データシンボル」)を提供する。シンボル変調器120はこのデータシンボルとパイロットシンボルを受信及び処理してシンボルのストリームを提供する。
シンボル変調器120は、データ及びパイロットシンボルを多重化し、これを送信器125に送信する。ここで、それぞれの送信シンボルはデータシンボル、パイロットシンボル又はゼロの信号値であり得る。それぞれのシンボル周期で、パイロットシンボルが連続的に送信されることもできる。パイロットシンボルは周波数分割多重化(FDM)、直交周波数分割多重化(OFDM)、時分割多重化(TDM)又はコード分割多重化(CDM)シンボルであり得る。
送信器125はシンボルのストリームを受信し、これを1つ以上のアナログ信号に変換し、さらにこのアナログ信号を追加的に調節して(例えば、増幅、フィルタリング及び周波数アップカンバーティング(upconverting)して)、無線チャネルを介した送信に適した下りリンク信号を発生させる。すると、送信アンテナ130は発生した下りリンク信号を端末に送信する。
端末110の構成において、受信アンテナ135は基地局からの下りリンク信号を受信し、受信された信号を受信器140に提供する。受信器140は受信された信号を調整し(例えば、フィルタリング、増幅、及び周波数ダウンカンバーティング(downconverting))、調整された信号をデジタル化してサンプルを獲得する。シンボル復調器145は受信されたパイロットシンボルを復調し、チャネル推定のためにこれをプロセッサ155に提供する。
また、シンボル復調器145はプロセッサ155から下りリンクに対する周波数応答推定値を受信し、受信されたデータシンボルに対してデータ復調を行って(送信されたデータシンボルの推定値である)データシンボル推定値を獲得し、データシンボル推定値を受信(Rx)データプロセッサ150に提供する。受信データプロセッサ150はデータシンボル推定値を復調(すなわち、シンボルデマッピング(demapping))し、デインターリーブ(deinterleaving)し、デコードして、送信されたトラフィックデータをリカバリーする。
シンボル復調器145及び受信データプロセッサ150による処理はそれぞれ基地局105でのシンボル変調器120及び送信データプロセッサ115による処理に対して相補的である。
端末110は上りリンク上で、送信データプロセッサ165はトラフィックデータを処理してデータシンボルを提供する。シンボル変調器170はデータシンボルを受信して多重化し、変調を行い、シンボルのストリームを送信器175に提供することができる。送信器175はシンボルのストリームを受信及び処理して上りリンク信号を発生させる。そして、送信アンテナ135は発生した上りリンク信号を基地局105に送信する。端末及び基地局における送信器及び受信器は、1つのRF(Radio Frequency)ユニットで構成される。
基地局105で、端末110から上りリンク信号が受信アンテナ130を介して受信され、受信器190は受信した上りリンク信号を処理してサンプルを取得する。ついで、シンボル復調器195はこのサンプルを処理し、上りリンクに対して受信されたパイロットシンボル及びデータシンボル推定値を提供する。受信データプロセッサ197はデータシンボル推定値を処理し、端末110から送信されたトラフィックデータをリカバリーする。
端末110及び基地局105のそれぞれのプロセッサ155、180はそれぞれ端末110及び基地局105での動作を指示(例えば、制御、調整、管理など)する。それぞれのプロセッサ155、180はプログラムコード及びデータを保存するメモリユニット160、185と接続されることができる。メモリ160、185はプロセッサ180に接続され、オペレーティングシステム、アプリケーション、及び一般ファイル(general files)を保存する。
プロセッサ155、180はコントローラー(controller)、マイクロコントローラー(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピューター(microcomputer)などとも呼ばれる。一方、プロセッサ155、180はハードウェア(hardware)又はファームウエア(firmware)、ソフトウェア、又はこれらの組み合わせによって実現されることができる。ハードウェアを用いて本発明の実施例を実現する場合には、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)又はDSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)などがプロセッサ155、180に備えられてもよい。
一方、ファームウエア又はソフトウェアを用いて本発明の実施例を具現する場合には、本発明の機能又は動作を行うモジュール、過程又は関数などを含むようにファームウエア又はソフトウェアが構成されることができ、本発明を実行するように構成されたファームウエア又はソフトウェアはプロセッサ155、180内に備えられるか、メモリ160、185に保存されてプロセッサ155、180によって駆動されることができる。
端末と基地局の無線通信システム(ネットワーク)間の無線インターフェースプロトコルのレイヤーは通信システムでよく知られたOSI(open system interconnection)モデルの下位3個レイヤーに基づいて、第1のレイヤーL1、第2のレイヤーL2及び第3のレイヤーL3に分類されることができる。物理レイヤーは前記第1のレイヤーに属し、物理チャネルを介して情報送信サービスを提供する。RRC(Radio Resource Control)レイヤーは前記第3のレイヤーに属し、UEとネットワーク間の制御無線リソースを提供する。端末、基地局は無線通信ネットワークとRRCレイヤーを介してRRCメッセージを交換することができる。
本明細書において、端末のプロセッサ155と基地局のプロセッサ180とは、それぞれ端末110及び基地局105が信号を受信又は送信する機能及び格納の機能などを除いて、信号及びデータを処理する動作を行うが、説明の便宜のために、以下では特にプロセッサ155,180を言及しない。特にプロセッサ155,180を言及しなくても、信号を受信又は送信する機能ではないデータ処理などの一連の動作を行うといえる。
まず、3GPP LTE/LTE−AシステムにおけるSRS送信に関する内容を以下の表1において説明する。
Figure 2020504933
以下の表2は、3GPP LTE/LTE−AシステムにおいてDCIフォーマット4におけるトリガタイプ1のためのSRS Request Valueを示した表である。
Figure 2020504933
以下の表3は、3GPP LTE/LTE−AシステムにおけるSRS送信に関する追加内容をさらに説明するための表である。
Figure 2020504933
Figure 2020504933
Figure 2020504933
以下の表4は、FDDにおいてトリガタイプ0のためのサブフレームオフセット設定(Toffset)及びUE−specific SRS periodicity(TSRS)を示した表である
Figure 2020504933
以下の表5は、TDDにおいてトリガタイプ0のためのサブフレームオフセット設定(Toffset)及びUE−specific SRS periodicity(TSRS)を示した表である。
Figure 2020504933
Figure 2020504933
表7は、TDDのためのkSRSを示した表である。
Figure 2020504933
以下の表8は、FDDにおいてトリガタイプ1のためのサブフレームオフセット設定(Toffset,1)及びUE−specific SRS periodicity(TSRS,1)を示した表である。
Figure 2020504933
以下の表9は、TDDにおいてトリガタイプ1のためのサブフレームオフセット設定(Toffset,1)及びUE−specific SRS periodicity(TSRS, )を示した表である。
Figure 2020504933
アナログビームフォーミング(Analog Beamforming)
Millimeter Wave(mmW)では波長が短くなるため、同一面積に多数のアンテナ要素の設置が可能である。すなわち、30GHz帯域において波長は1cmであって、4 by 4cmのパネル(panel)に0.5lambda(波長)間隔で2−dimension配列である全64(8×8)のアンテナ要素を設けることができる。これにより、mmWでは、多数のアンテナ要素を使用してビームフォーミング(BF)利得を高めてカバレッジを増加させたり、或いはスループット(throughput)を増加させたりすることができる。このとき、アンテナ要素別に送信パワー及び位相の調節ができるように、TXRU(Transceiver Unit)を備えると、周波数リソース別に独立したビームフォーミングが可能である。しかし、100余個の全てのアンテナ要素にTXRUを設けることは費用面で実効性に乏しい問題がある。従って、1つのTXRUに多数のアンテナ要素をマッピング(mapping)し、アナログ位相シフター(analog phase shifter)でビーム方向を調節する方式が考えられている。かかるアナログビームフォーミング方式では全帯域において1つのビーム方向のみが形成できるので、周波数選択的なビームフォーミングができないというデメリットがある。デジタルビームフォーミング(Digital BF)とアナログビームフォーミング(Analog BF)の中間形態として、Q個のアンテナ要素より少ない数のB個のTXRUを有するハイブリッドビームフォーミング(Hybrid BF)が考えられる。この場合、B個のTXRUとQ個のアンテナ要素の接続方式によって差はあるが、同時に送信可能なビームの方向はB個以下に制限される。
図2aは、TXRU virtualization model option 1(sub−array model)を示した図であり、図2bは、TXRU virtualization model option 2(full connection model)を示した図である。
図2a及び図2bは、TXRUとアンテナ要素との接続方式の代表的な一例を示す。ここで、TXRU virtualizationモデルは、TXRUの出力信号と、アンテナ要素の出力信号の関係を示す。図2aは、TXRUがサブアレイ(sub−array)に接続された方式を示す。この場合、アンテナ要素は1つのTXRUにのみ接続される。これとは異なり、図2bは、TXRUが全てのアンテナ要素に接続された方式を示す。この場合、アンテナ要素は全てのTXRUに接続される。図2a及び図2bにおいて、Wはアナログ位相シフターにより乗じられる位相ベクトルを示す。即ち、Wによってアナログビームフォーミングの方向が決定される。ここで、CSI−RSアンテナポートとTXRUとのマッピングは1−to−1又は1−to−manyである。
ハイブリッドビームフォーミング(Hybrid Beamforming)
図3は、ハイブリッドビームフォーミングのためのブロック図を示した図である。
New RATシステムでは、複数のアンテナが使用される場合、デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングとを組み合わせたハイブリッドビームフォーミング方式を適用することができる。このとき、アナログビームフォーミング(又は、RFビームフォーミング)は、RF端においてプリコーディング(Precoding)(又は、コンバイニング(Combining))を実行する動作を意味する。このようなハイブリッドビームフォーミング方式において、ベースバンド(Baseband)端とRF端はそれぞれプリコーディング(Precoding)(又は、コンバイニング(Combining))を行うことで、RF chain数とD/A(又は、A/D)converter数を減らしながらも、デジタルビームフォーミングに近づく性能が出せるというメリットを有する。説明の便宜のために、図4に示したように、上述したハイブリッドビームフォーミング構造は、N個のTransceiver unit(TXRU)とM個の物理アンテナで表現される。このとき、送信側から送信するL個のデータ階層(Data layer)に対するデジタルビームフォーミングはN by L行列で表現されることができ、この後、変換されたN個のデジタル信号はTXRUを経てアナログ信号に変換された後、M by N行列で表現されるアナログビームフォーミングが適用される。
図3は、上述したTXRU及び物理アンテナの観点におけるハイブリッドビームフォーミングの構造を簡単に示す図である。このとき、図3においてデジタルビーム数はL個であり、アナログビーム数はN個である。さらに、New RATシステムでは、基地局がアナログビームフォーミングをシンボル単位に変更できるように設計して、特定の地域に位置した端末にさらに効率的なビームフォーミングを支援する方法を考慮している。また、図3のように、特定のN個のTXRUとM個のRFアンテナを1つのアンテナパネル(panel)と定義するとき、New RATシステムでは、互いに独立したハイブリッドビームフォーミングが適用可能な複数のアンテナパネルを導入する方案まで考慮している。
基地局が複数のアナログビームを活用する場合、各々の端末において信号受信に有利なアナログビームが異なり得るため、基地局は、少なくとも同期信号(Synchronization signal)、システム情報(System information)、ページング(Paging)などに対しては、特定のサブフレーム(SF)において基地局が適用する複数のアナログビームをシンボルごとに変更することで、全ての端末が受信機会を得るようにするビームスイーピング動作を考慮してもよい。
図4は、ハイブリッドビームフォーミングにおいて、BRSシンボルにマッピングされたビームの例を示した図である。
図4は、下りリンク(DL)送信過程において、同期信号とシステム情報について上述したビームスイーピング動作を図式化して示している。図4において、New RATシステムのシステム情報がブロードキャスティング方式で送信される物理的リソース(又は物理チャネル)を、xPBCH(physical broadcast channel)と称する。この時、1つのシンボル内で互いに異なるアンテナパネルに属する複数のアナログビームは同時に送信可能であり、アナログビームごとのチャネルを測定するために、図4に示したように、(特定のアンテナパネルに対応する)単一のアナログビームが適用されて送信される参照信号(Reference signal;RS)であるビーム参照信号(Beam RS;BRS)の導入が論議されている。BRSは複数のアンテナポートに対して定義され、BRSの各々のアンテナポートは単一のアナログビームに対応する。図5では、ビームを測定するためのRS(Reference Signal)をBRSと称したが、他の名称で称してもよい。このとき、BRSとは異なり、同期信号又はxPBCHは、任意の端末がよく受信するようにアナログビームのグループ内の全てのアナログビームが適用されて送信される。
図5は、異なるニューマロロジー(numerology)間のシンボル/サブ−シンボル整列(alignment)を示した例示的な図である。
New RAT(NR)Numerology特徴
NRでは、Scalable Numerologyを支援する方式を考慮している。すなわち、NRのサブキャリア間隔(subcarrier spacing)は、(2n×15)kHz、nは整数で示して、nested観点においてsubset又はsuperset(少なくとも15、30、60、120、240及び480kHz)が主なサブキャリア間隔として考慮されている。これにより、同一のCPオーバーヘッド比率を有するように調節することで、異なるニューマロロジー間のシンボル又はサブ−シンボル整列を支援するように設定される。また、各々のサービス(eMMB、URLLC、mMTC)とシナリオ(high speedなど)によって時間/周波数細分性(granularity)が動的に割り当てられる構造でニューマロロジーが決定される。
直交化のための帯域幅依存/非依存シーケンス(Bandwidth dependent/non−dependent sequence for orthogonalization)
LTEシステムでは、サウンディング帯域幅(sounding bandwidth)によってSRS設計が異なる。すなわち、長さ24以下のシーケンスを設計する場合、computer generatedシーケンスを使用して、36(3RB)以上である場合、Zadoff−Chu(ZC)シーケンスを使用する。ZCシーケンスの最大のメリットは、low PAPR又はlow Cubic Metricを示して、且つ理想的な自己相関(autocorrelation)と低い交差相関(cross−correlation)の性質を有することである。しかし、このような性質を満たすためには、必要なシーケンスの長さ(サウンディング帯域幅を示す)が同一である必要がある。よって、異なるサウンディング帯域幅を有する端末を支援するためには、異なるリソース領域に割り当てる方法が必要であり、チャネル推定性能の劣化が最小化できるように、IFDMA comb構造が互いに異なるサウンディング帯域幅を持たせることで、同時送信する端末の直交性を支援する。仮に、小さいサウンディング帯域幅を有する端末に、このようなtransmission comb(TC)構造を使用する場合、直交性を有する最小限のシーケンス長さ(一般に、長さ24で示す)よりも小さいシーケンス長さを有することもあり、TCは2に限定される。同一のサウンディングリソースに同一TCを持たせる場合、直交性を提供する次元(dimension)が必要であり、これが循環シフト(Cyclic Shift)を用いたCDMを利用することである。
一方、PAPRとcorrelation性能がZC系列シーケンスに比べて少し落ちる場合があるが、サウンディング帯域幅には関係なく、リソースマッピングが可能なシーケンスがある。その例として、GolayシーケンスとPN(Pseudo random)シーケンスがある。Golayシーケンスの場合、あるシーケンスa、bの各々の自己相関値をA、Aとするとき、この2つの自己相関値の和が以下の条件を満すa、bをGolay complementaryシーケンスペア(pair)と呼ぶ(A+A=δ(x))。
一例として、長さ26のGolayシーケンスa、bが以下のようであるとき、a=[1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1]、b=[−1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1]、この2つを連接して全52長さのシーケンスで構成して、両側の4個のRE(Resource Element)に0をマッピングするとき、自己相関性能は、図7のように示すことができる。図6は、26−length Golay Complementary Sequence pairの2つを用いた52−長さ自己相関の性能を示した図である。
図7は、長さ52のGolayシーケンスにおいて互いに異なるCSを有するシーケンス間の交差相関(cross−correlation)を示した図である。
長さ52で構成したシーケンスに複数のCS(Cyclic Shift)を適用して、複数のGolayシーケンスを生成することができる。互いに異なるCSを有するGolayシーケンス間の交差相関は、図8のようである。
図8は、ZC、Golay、PNシーケンスの交差相関(Cross−correlation)とキュービックメトリック(cubic−metric)評価(evaluation)を示した図である。
ZC、Golay、PN間の関係を各々のTCが1、2、4である場合によるCM(cubic metric)と交差相関を計算して比較する。評価のための仮定は、以下のようである。
− サウンディング帯域幅(sounding BW)は、それぞれ4、8、12、16、20、24、32、36、48RBと定める。(LTE SRS設計ベース)
− LTEシステムのように30 groups number
Figure 2020504933
は以下のように決定して、
Figure 2020504933
はセルIDに基づいて決定する。このとき、4RBでは1つのベースシーケンスvを選択して、その他は2つのベースシーケンスナンバーvを選択する。
− Golayシーケンスの場合、802.16mシステムにおける長さ2048のtruncated binary Golayシーケンスを用いて、QPSK PNシーケンスをindependent帯域幅SRS設計の例示とした。このとき、ZCシーケンスにおいて30グループを示すために、Golayシーケンスは30CSを用いて生成して、PNはMatlabベースで30個のシーケンスを生成して使用する。
− TC=1,2及び4と評価した。
− キュービックメトリック評価はより良いresolutionのために、over sampling factor(OSF)を8と定める。
図8(a)において、交差相関性能はZC>Golay>PNシーケンスの順であり、CM性能はZC>Golay>PNの順である。UL送信のためのSRSシーケンス生成の観点からLTEシステムのようにZC系列が良い性能のように見られるが、サウンディング帯域幅(sounding帯域幅)の各端末の割り当ての自由度を高めるためには、Golayシーケンス又はPNシーケンスもNew RATのSRSシーケンスの候補として排除してはいけない。
LTEシステムにおけるSRSホッピング(hopping)特徴は、以下のようである。
− 周期的SRSトリガリング(triggering type 0)のときに限ってSRSホッピング動作を行う。
− SRSリソースの割り当ては、predefined hopping patternで提供される。
− ホッピングパターン(Hopping pattern)は、端末−特定(UE specific)にRRCシグナリングで設定されることができる(但し、オーバーラッピング(overlapping)は許容されない)。
− セル/端末−特定にSRSが送信されるサブフレームごとにホッピングパターンを用いてSRSが周波数ホッピングされて送信されることができる。
− SRS周波数ドメインの開始位置及びホッピング公式は、以下の数式1より解釈される。
Figure 2020504933
ここで、nSRSは時間ドメインにおいてホッピング進行間隔を示し、Nはtree level bに割り当てられたbranches数、bはdedicated RRCにおいてBSRS設定で決定されることができる。
図9は、LTEホッピングパターンを例示した図である(n=1――>n=4)。
LTEホッピングパターン設定の例示を説明する。
セル−特定RRCシグナリングでLTEホッピングパターンパラメータを設定することができるが、一例として
Figure 2020504933
のように設定される。次に、端末−特定RRCシグナリングでLTEホッピングパターンパラメータを設定することができるが、一例として
Figure 2020504933
のように設定される。
以下の表10は、NRにおけるSRS送信リソースに関する承認(agreement)事項を示した表である。
Figure 2020504933
3GPP RAN1 88 bizで設定される多重SRSシンボルにおいてSRS周波数ホッピングが支援されなければならず、SRSが設定されたスロット間における周波数ホッピングが支援されなければならないことが承認される。1つの多重シンボルSRSがトリガリングされるときには、あるSRSリソースがホッピングしながら、全帯域上りリンクリソース割り当てのためのSRS設定が必要であり得る。また、上りリンクビーム管理(UL Beam management)においても必要となり得るが、一例として、NR端末が上りリンクビーム管理のために多重SRSがトリガリングされたとき、端末の同一Tx precodingを用いて、subband wise上りリンクビーム管理を行う必要があり得る。
図10は、上りリンクビーム管理用多重シンボルSRSトリガリングを例示した図である。
図10を参照すると、1つのシンボルに上りリンクSRS帯域幅が設定されてもよいが、上りリンクビーム管理などのために、多重シンボルのSRSがトリガリング及び設定されてもよい。多重シンボルのSRSがトリガリングされて、各々のシンボルにおいてホッピングされるSRSリソース(又は、SRS送信リソース)に同一Tx precodingが行われるとき、端末は、各SRSシンボル当たりより多い送信パワー(Tx power)を提供することができる。基地局は、各シンボルごとにSRSリソースを検出した後、シンボル指示(symbol indication)によって副帯域を選択することができる。
提案1
基地局は、周波数ホッピングが行われるSRSリソースのためのSRSシーケンス生成パラメータの組み合わせ(例えば、TC(Transmission Comb)、TC offset、CS(Cyclic Shift)、root)のうち全部又は一部を(周波数)ホッピングパターンに連動して変化するように設定して、端末に設定された情報を送信したり、変更したいSRSシーケンス生成パラメータ値の変更された値を端末に送信したりすることができる。
提案1−1
提案1の具体的な提案として、提案1−1は、割り当てられたSRSリソースに設定されたSRSシーケンス生成パラメータ(例えば、TC、TC offset、CS、rootなど)は、周波数ホッピングがイネーブル(enable)される場合、周波数ホッピングパターンによって異なるように適用可能であることを提案する。さらに、動的なUL(Uplink)DCI(Downlink Control Information)オーバーヘッドの増加なく周波数ホッピングによってSRSシーケンス生成パラメータを変更することで、基地局は特定の周波数ホッピングパターンが端末によく行われるか否かをSRS検出してから判断することができる。
図11は、ホッピングパターン
Figure 2020504933
によるSRSシーケンス生成パラメータの組み合わせ
Figure 2020504933
を例示した図である。
図11を参照すると、UE Aのホッピングパターン
Figure 2020504933
で設定されるとき(ここで、
Figure 2020504933
は設定されたSRSシンボルインデックス、
Figure 2020504933
は設定されたSRSスロットインデックス)、特定の
Figure 2020504933
、n(nはフレームインデックス)に該当するSRSシーケンス生成パラメータの組み合わせは
Figure 2020504933
で示すことができる。
提案1−2
基地局は、周波数ホッピング(例えば、intra−slotホッピング(又は、シンボルレベルホッピングとも呼ぶ)、intra−slotホッピング(又は、スロットレベルホッピングとも呼ぶ)がイネーブルされたSRSリソースに設定されたSRSシーケンス生成パラメータ(例えば、TC、TC offset、CS、rootなど)のうちSRSシーケンス生成パラメータのサブセットはLayer 3のRRC(Radio Resource Control)シグナリングで送信して、割り当てられたSRSリソースに設定されたその他のSRSシーケンス生成パラメータのサブセットはlayer 1のDCI(Downlink Control Information)(又は、DCIフォーマット)で送信する。SRSシーケンス生成パラメータのサブセットの構成は、以下のようである。
− 基地局は、TC、TC offset、CS値はdedicated RRCシグナリングで端末に送信して、root値はDCIを介して端末に送信する。1つのSRS送信スロットに多重シンボルのSRS(又は、多重シンボルSRSリソースなどとも呼ぶ)が設定されるときに、端末がroot値を各シンボルごとに異なるように適用するために、基地局は、多重シンボルのSRS数だけのroot値をDCIで端末に送信するか、基地局は多重シンボルのSRSのシーケンスのroot値は同一に設定して、端末に1つのroot値を送信することができる。
− 基地局は、TCとTC offsetはdedicated RRCシグナリングで送信、CSとroot値はDCIで送信することができる。
− 基地局は、TC値のみをdedicated RRCシグナリングで送信して、その他のサブセット(例えば、TC offset、CS、root)はDCIで送信することができる。
− 基地局は、CS値のみをdedicated RRCシグナリングで送信して、その他のサブセット(例えば、TC、TC offset、root)はDCIで送信することができる。
− 基地局は、root値のみをdedicated RRCシグナリングで送信して、その他のサブセット(例えば、TC、TC offset、CS)はDCIで送信することができる。
− 基地局は、その他にもTC、TC offset、CS、root値などの様々な組み合わせをDCI又はRRCシグナリングで送信することができる。
端末はホッピングによるSRSシーケンス生成パラメータを様々な組み合わせでシーケンスを生成して、PAPR又はlow correlation特性を向上させることができる。但し、DCI送信によってオーバーヘッドが増加する可能性がある。
図12は、ホッピングするときに端末間に衝突(collision)が発生することを例示した図である。
−実施例として、1)SRS送信スロット1において割り当たられるリソース内のシーケンスパラメータインデックスがTC=1、TC offset=0、CS=5、root=10であるとき、次のSRS送信スロット2において割り当てられるリソース内のシーケンスパラメータインデックスはTC=1、TC offset=0、CS=8、root=11に変更する。SRS送信スロット2においてCS=8とroot=11はDCIを介して送信されるか、ホッピングパターンによって類推することができる。
別の実施例として、truncated ZC SRSシーケンスを用いるとき、SRS送信スロット1において端末1(UE 1)と端末2(UE 2)とに異なるリソースが割り当てられる。ところが、次のSRS送信スロット2においてUE 1とUE 2が特定のSRSシンボルインデックスでオーバーラップされ、UE 1のCS=3、UE 2のCS=3を適用し、基地局はUE 2のCS=5に変更されて、low−correlation特性を維持する。
提案1−3
周波数ホッピング(例えば、intra−slotホッピング、inter−slotホッピングなど)がイネーブルされたSRSリソースに設定するシーケンス生成パラメータ(例えば、TC、TC offset、CS、root)の組み合わせはDCIシグナリングのオーバーヘッドを減らすために、基地局は端末に特定のセットをRRCシグナリングで提供して、要請フィールドを含むDCIを端末に送信して、端末はホッピングされるSRSリソースに該当するシーケンス組み合わせに関する情報を取得することができる。一実施例として、以下の表11は、基地局がDCIで送信するシーケンス生成パラメータセットを例示する。
Figure 2020504933
端末はSRSが割り当てられるリソース(例えば、スロット)においてシーケンス生成パラメータのための要請フィールド(request field)が‘01’を指示することをDCIを介して受信する場合、当該リソース(例えば、当該スロット)においてSRS送信のためのシーケンスを生成するとき、TC=2、TC offset=1、CS=8、root=11としてシーケンスを生成することができる。SRSスロット内に多重SRSのシンボル数が2と割り当てられるとき、端末は基地局から要請フィールドを‘00’、‘10’と連続して受けることができる。この場合、端末は、1番目のSRSシンボル内のSRSシーケンスはTC=2、TC offset=0、CS=4、root=10を用いて生成して、2番目のSRSシンボル内のシーケンスはTC=4、TC offset=0、CS=11、root=2を用いて生成することができる。また、要請フィールドが単一に‘ 10’を指示する場合、端末は2つのシンボルの両方においてTC=4、TC offset=0、CS=11、root=2を用いて同一のSRSシーケンスを生成することができる。
提案1−4
基地局は、周波数ホッピング(例えば、intra−slotホッピング、inter−slotホッピング)がイネーブルされたSRSリソースに設定するシーケンス生成パラメータ(例えば、TC、TC offset、CS、rootの値)は、周波数ホッピングのときに変更されないように設定することができる。最も一般的なシーケンス生成パラメータ設定でホッピングを行うとき、特定のSRS instanceにおいてオーバーラップされる周波数領域を出来る限り避けたり、又はオーバーラップされる周波数領域でlow correlatedとなるようにホッピングパターンを生成した方が好ましい。
提案2
周波数ホッピング設定方法には、スロットレベル周波数ホッピング設定(inter−slotホッピング設定)と、シンボルレベル周波数ホッピング設定(intra−slotホッピング設定)とがある。
− inter−slotホッピング設定のためのパラメータ
Inter−slotホッピング設定のためのパラメータがSRSリソース位置情報を含む場合:inter−slotホッピング設定のためのパラメータは、各スロットにおいてSRSリソース割り当てバンド及び位置を示す値(例えば、特定の端末に対するSRS割り当て開始RE(Resource Element)値、SRS割り当て開始RB(Resource Block)値、SRS割り当て終了RE値、SRS割り当て終了RB値、スロット当たりSRSが送信される範囲及び周波数位置を示す値(例えば、RIV(resource indication value))、1つのスロット内に適用する副帯域インデックス、1つのスロット内に適用する部分帯域インデックスなど)、inter−slotホッピング周期、inter−slotホッピングイネーブルフラグなどを含むことができる。
ホッピングパターンを用いる場合:inter−slotホッピング設定のためのパラメータは、inter−slotホッピング周期、inter−slotホッピングイネーブルフラグ、inter−slotホッピングパターンに関する情報を含むことができる。
− intra−slotホッピング設定のためのパラメータ
Intra−slotホッピング設定のためのパラメータがSRSリソース位置情報を含む場合:intra−slotホッピング設定のためのパラメータは、各シンボルにおいてSRSリソース割り当て位置を示す値(例えば、RIV(resource indication value)、RE/RB index、sub−band index、partial band index)、SRS送信スロット内の設定された(configured)SRSシンボル数及びインデックス、intra−slotホッピング周期、intra−slotホッピングイネーブルフラグなどを含むことができる。
ホッピングパターンを用いる場合:intra−slotホッピング設定のためのパラメータは、SRS送信スロット内の設定されたSRSシンボル数及びインデックス、intra−slotホッピング周期、intra−slotホッピングパターン、intra−slotホッピングイネーブルフラグなどを含むことができる。このようなパラメータは、以下のような設定によって基地局が端末に送信することができる。
ホッピング設定は、intra−slot/inter−slotホッピングの2つの組み合わせで示すことができ、ホッピング周期(hopping cycle)は、以下のように定義される。intra−slotホッピング周期は、与えられたSRSスロットにおいてSRSのシンボル数によって割り当てられたSRSリソースが各シンボルごとにホッピングされ、また元のSRS周波数位置に戻るまでのSRSのシンボル数と定義することができる。inter−slotホッピング周期は、SRSリソース位置がSRSスロットごとにホッピングして、また元のSRS周波数位置に戻るまでのSRSスロット数と定義することができる。
提案2−1
周期的/半持続的(semi−persistent)SRSの場合、基地局は、intra−slotホッピング設定のためのパラメータをdedicated RRCシグナリングを介して端末に送信、inter−slotホッピング設定のためのパラメータは、SRS送信スロットのためのDCIを介して送信することができる。DCIシグナリングオーバーヘッドは、SRS送信スロットごとに増加するが、inter−slotホッピングに関する情報を動的に取得して、inter−slotホッピングがフレキシブルに設定されることができる。一実施例として、周期的/半持続的SRSトリガリングのとき、intra−slotホッピングのためのパラメータのRRCシグナリングを介した送信及びinter−slotホッピング設定のためのパラメータは、DCIを介して送信を例示する。
図13は、intra−slotホッピングパラメータはRRCシグナリングで送信され、inter−slotホッピングパラメータはDCIシグナリングで送信される例示を示す。
図13を参照すると、intra−slotホッピング設定のための(dedicated)RRCシグナリングの例示として、以下のような情報が(dedicated)RRCシグナリングで送信される(SRS設定された(割り当て)開始RB index=1、SRS設定された(割り当て)終了RB index=17、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRSの開始シンボル位置インデックス=8、設定されたSRS終了シンボル位置インデックス=11、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボル)。
図13を参照すると、inter−slotホッピング設定のためのDCIシグナリングの例示として、以下のような情報がDCIシグナリングを介して送信される。
− 1番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS開始RBインデックス=1、SRS終了RBインデックス=65、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期:2SRSスロットなどを指示することができる。
− 2番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS割り当て開始RBインデックス=65、SRS割り当て終了RBインデックス=129、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期:2SRSスロットなどを指示することができる。
inter−slot/intra−slotホッピングパターンは、以下の例示より理解される。NRにおいて一フレーム
Figure 2020504933
内のスロット数が
Figure 2020504933
であり、このときの各スロットのインデックスは
Figure 2020504933
で示し、
Figure 2020504933
は設定されたSRSのシンボルインデックス、
Figure 2020504933
はSRS送信周期というとき、ホッピングのための
Figure 2020504933
は、以下の数式2のように設定することができる。
Figure 2020504933
但し、
Figure 2020504933
は副帯域インデックス
Figure 2020504933
によるintra−slotホッピングポジション(position)関数である。
Figure 2020504933
は1つのSRS副帯域にまたがる(span)。
Figure 2020504933

Figure 2020504933
は副帯域の帯域幅を示すRE数である。
Figure 2020504933
であり、
Figure 2020504933
は全体副帯域の数である。
Figure 2020504933
はスクランブリング関数である。
図13の例示は、局部的(localized)周波数領域でホッピングを行った後、次のSRS送信スロットにおいて他の局部的周波数領域におけるホッピング設定を可能にする例示であって、狭帯域RFを有する端末の場合にはホッピングのときに局部的周波数領域でホッピングし、リチューニング遅延(re−tuning delay)を考慮して、次のスロットにおいて他の局部的周波数領域でホッピングするのが有利である。
別の実施例として、周期的SRSトリガリングのとき、基地局は、intra−slotホッピングのためのパラメータをRRCシグナリングで送信、及びinter−slotホッピング設定のためのパラメータのDCIシグナリングで送信することができる。
図14は、基地局がintra−slotホッピングパラメータをDCIシグナリングで送信して、inter−slotホッピングパラメータはRRCシグナリングで送信する場合を例示した図である。
− inter−slotホッピング設定のためのDCI送信の例示
基地局は、1番目のSRSスロットのためのDCIにおいて、SRS副帯域インデックス(1〜64RB)=1、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期=2SRSスロットなどを指示することができる。基地局は、2番目のSRSスロットのためのDCIにおいて、SRS副帯域インデックス(1〜64RB)=2、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期=2SRSスロットなどを指示することができる。
提案2−1−2
周期的SRS及び/又は半持続的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータは(dedicated)RRCシグナリングで送信して、intra−slotホッピング設定のためのパラメータはSRS送信スロットのためにDCIを介して端末に送信してもよい。
固定されたinter−slotホッピングパターン内でフレキシブルにintra−slotホッピングを適用するときに考慮することができる。但し、intra−slotホッピングのためのパラメータ送信のオーバーヘッドが増加する。
図15は、提案2−1−2に従って、基地局がintra−slotホッピングパラメータをRRCシグナリングで送信して、inter−slotホッピングパラメータはDCIで送信する場合を例示した図である。
一実施例として、周期的/半持続的SRS送信のとき、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータをRRCシグナリングで送信して、intra−slotホッピング設定のためのパラメータはDCIで送信することができる(シンボル当たりSRSリソース位置を指定する場合)。以下、図15を参照して説明する。
− inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリング送信の例示:inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129RB、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期=2SRSスロットなどを指示することができる。
− intra−slotホッピング設定のためのDCI送信の例示
1番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRSの開始シンボル位置=8、設定されたSRSの割り当て終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。図15のように、1番目のSRSスロットのためのDCIは、1stシンボルSRS開始RBインデックス=1、1stシンボルSRS終了RBインデックス=17、2ndシンボルSRS開始RBインデックス=17、2ndシンボルSRS終了RBインデックス=33、3rdシンボルSRS開始RBインデックス=33、3rdシンボルSRS終了RBインデックス=49、4thシンボルSRS開始RBインデックス=49、4thシンボルSRS終了RBインデックス=65を指示する。
2番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS BW=32RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=2個、設定されたSRSの開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=9、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=2シンボルなどを指示することができる。図15のように、1番目のSRSスロットのためのDCIは、1stシンボルSRS開始RBインデックス=65、1stシンボルSRS終了RBインデックス=97、2ndシンボルSRS割り当て開始RBインデックス=97、2ndシンボルSRS割り当て終了RBインデックス=129を指示する。
別の実施例として、周期的SRS送信のとき、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータをRRCシグナリングで送信して、intra−slotホッピング設定のためのパラメータはDCIで送信する例示(但し、シンボル当たりSRSリソース位置は、intra−slotホッピングパターンによって決定)する。
inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129RB、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期=2SRSスロットなどを指示することができる。
intra−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、1番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、部分帯域内の副帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。2番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS BW=32RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=2個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=9、部分帯域インデックス=1、部分帯域内の副帯域インデックス=2、シンボルホッピング周期=2シンボルなどを指示することができる。
提案2−1−3
周期的/半持続的SRSの場合、基地局は、inter−slot周波数ホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータを(dedicated)RRCシグナリングで端末に送信することができる。提案2−1−3のような設定は、周波数ホッピングのためのオーバーヘッドが最も小さい設定の1つである。intra−slotホッピングとinter−slotホッピングを適用するとき、ホッピングパターンに従って規則的にホッピングが行われる。
図16は、提案2−1−3によるintra−slotホッピング設定のためのパラメータ及びinter−slotホッピング設定のためのパラメータをRRCシグナリングで送信することを例示した図である。
inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCの例示
inter−slotホッピング設定のためのDedicated RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129RB、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期=2SRSスロットなどを指示することができる。
intra−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCの例示
intra−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=17、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。
提案2−1−4
周期的/半持続的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータは(dedicated)RRCで送信するが、一部のパラメータはDCIを介してSRS送信スロットのホッピング情報のために送信することができる。特定の一部パラメータの動的な情報取得によって、ホッピングするときに若干のフレキシブルな設定を可能にすることができる。この場合、オーバーヘッドの負担が大きくない。
一部ホッピングパラメータのDCI送信の例示
inter−slotホッピング設定のためのDedicated RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129、部分帯域インデックス=1、inter−slotホッピング周期=2SRSスロットなどを指示することができる。intra−slotホッピング設定のためのDedicated RRCシグナリングは、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。
intra−slotホッピング設定のためのDCI
1番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS副帯域インデックス(1〜64RB)=1であることを指示することができる。2番目のSRSスロットのためのDCIは、SRS副帯域インデックス(1〜64RB)=2であることを指示することができる。
提案2−1−5
周期的/半持続的SRSの場合、ホッピング周期(ホッピング開始リソースにおいてホッピングを行った後、また始めのホッピングリソース位置に戻る間隔)の間に、ホッピングを行った後、次のホッピングを行うとき、シンボル間のホッピングパターンを異ならせるパラメータ(例えば、ホッピングオフセット値)を定義する。このパラメータは、DCI又はRRCシグナリングで送信されることができる。
提案2−1−5によるホッピングオフセットは、ホッピングパターンを一定時間において異ならせて、ホッピングのときに発生する干渉の影響を分散する効果があり得る。実施例として、ホッピングパターンをホッピング周期ごとに異ならせるパラメータを適用することができる。
図17は、ホッピング周期ごとに異なるintra−slotホッピングパターンを適用することを例示した図である。
ホッピング周期ごとにintra−slotホッピングパターンを変化させるためのパラメータ
Figure 2020504933
を考慮するとき、
Figure 2020504933
はホッピング周期ごとに基地局が端末にDCIで送信するか、数式3における
Figure 2020504933
に従い、図15のようにその前のホッピング周期で使用していたintra−slotホッピングパターンではない他のintra−slotホッピングパターンでホッピングを行わせる。
ホッピング周期が
Figure 2020504933
であるとき、以下の数式3のように示すことができる。
Figure 2020504933
但し、
Figure 2020504933
は一SRSスロットに割り当てられたSRSのシンボル数である。
Figure 2020504933
は、1つのシンボルに割り当てられるSRSリソース長さ、UL BW長さ、
Figure 2020504933

Figure 2020504933
を用いて示すことができる。すなわち、
Figure 2020504933
提案2−2−1
非周期的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータを(dedicated)RRCで設定して、端末に送信することができる。或いは、MAC−CEで設定/送信することができる。基地局がMAC−CEで送信するときには、activation signalとdeactivation signal又はタイマーを用いて、MAC−CEで送信されたホッピングパラメータの有効区間が定められる。既に定義されたintra−slot/inter−slotホッピングパターンで動的にSRSがトリガリングされる度にホッピングされることができる。この場合、オーバーヘッドも少ない。
図18は、非周期的SRS送信時に同一のintra−slotホッピングパターンを適用することを例示した図である。
inter−slotホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータがRRCシグナリングで設定/送信されることができる(特定の副帯域におけるホッピング適用の例示)。
inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129、副帯域インデックス=1、部分帯域インデックス=1などを指示することができる。intra−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、副帯域インデックス=1、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。
図18のように、inter−slotホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータがRRCシグナリングで設定/送信され、非周期的SRSはSRSスロット1、SRSスロット5、SRSスロット12においてトリガリングされる。
Figure 2020504933
で設定される場合、シンボルホッピングパターンが同一に提示される例示となり得る。
図19は、非周期的SRS送信時に異なるintra−slotホッピングパターンを適用することを例示した図である。
Figure 2020504933
で設定される場合、図19のように、スロットごとに異なるintra−slotパターンを示すことができる。別の実施例として、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータをRRCシグナリングで設定/送信(特定の部分帯域におけるホッピング適用の例示)することができる。
図20は、非周期的SRS送信時に異なるintra−slotホッピングパターンを適用することを例示(部分帯域にわたったホッピング)した図である。
inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129、部分帯域インデックス=1などを指示することができる。intra−slotホッピング設定のためのDedicated RRCシグナリングは、SRS BW=32RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。
図20のように、inter−slotホッピング設定のためのパラメータと、intra−slotホッピング設定のためのパラメータがRRCシグナリングで設定/送信され、非周期的SRSは、SRSスロット1、SRSスロット5、SRSスロット12においてトリガリングされる。
Figure 2020504933
で設定される場合、スロットごとに異なるintra−slotパターンを示すことができる。
提案2−2−2
非周期的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータを(dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、intra−slotホッピング設定のためのパラメータは、SRSがトリガリングされるときにDCIで設定/送信することができる。逆に、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータをDCIでSRSがトリガリングされる度に設定/送信して、intra−slotホッピング設定のためのパラメータは(dedicated)RRCシグナリングで設定/送信することができる。
基地局は動的にintra−slotホッピング、inter−slotホッピングのためのパラメータに関する情報をSRSがトリガリングされる度に端末に提供することができる。もちろん、この場合、基地局のシグナリングオーバーヘッドは増加する可能性がある。
図21は、非周期的SRS送信時に異なるintra−slotホッピングパターンを適用することを例示(特定の副帯域にわたったホッピング)した図である。一実施例として、非周期的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータは(dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、intra−slotホッピング設定のためのパラメータはDCIで設定/送信することができる。図21において、SRSスロット位置が1、5、12であるインデックスでSRSが非周期的にトリガリングされる。基地局は非周期的なSRSをトリガリングすることを指示するとき、以下の情報を共に端末に送信することができる。inter−slotホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS割り当て開始RBインデックス=1、SRS割り当て終了RBインデックス=129、部分帯域インデックス=1であることを指示することができる。
intra−slotホッピング設定のためのDCI送信の例示として、SRSスロット1のためのDCIは、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、部分帯域内の副帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。SRSスロット5のためのDCIは、SRS BW=32RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSシンボル数=2個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=9、部分帯域インデックス=1、部分帯域内の副帯域インデックス=2、シンボルホッピング周期=2シンボルなどを指示することができる。SRSスロット12のためのDCIは、SRS BW=16RBs、SRS送信スロット内の設定されたSRSシンボル数=4個、設定されたSRS開始シンボル位置=8、設定されたSRS終了シンボル位置=11、部分帯域インデックス=1、部分帯域内の副帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期=4シンボルなどを指示することができる。
このとき、intra−slotパターンを示す値が
Figure 2020504933
であるとき、スロットごとに異なるintra−slotパターンで設定することができる。
提案2−2−3
非周期的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピング設定のためのパラメータ及び/又はintra−slotホッピング設定のためのパラメータのうち、特定のセットに関する情報をRRCシグナリングで設定/送信するか、要請フィールドを含むDCIを介して端末に送信することができる。この場合、シグナリングオーバーヘッドは相当に減らすことができる。
図22は、非周期的SRS送信時にホッピングパラメータセットを用いた要請フィールド送信によるSRS送信を例示した図である。
以下の表12は、提案2−2−3に従うintra−slotホッピング設定パラメータセットを例示した表である。
Figure 2020504933
図22のように、非周期的SRSは、SRSスロット位置が1、5、12に該当するスロットインデックスでトリガリングされる。図22は、基地局がSRSスロット1のための要請フィールドは‘00 ’を指示するDCIを、SRSスロット5のための要請フィールドは‘01’を指示するDCIを、SRSスロット12のための要請フィールドは‘11 ’を指示するDCIを端末に送信することを例示している。
提案2−2−4
非周期的SRSの場合、基地局は、inter−slotホッピングパターンのセットはRRCシグナリングで設定/送信して、非周期的な多重SRSのシンボルをトリガリングするときにはintra−slotホッピング要請フィールドをDCIを介して送信することもできる。SRSがトリガリングされるとき、多重SRSのシンボル間に異なるホッピングパターンがフレキシブルに設定されることができる。以下の表13は、シンボルレベルホッピング要請フィールドを例示した表である。
Figure 2020504933
提案2−2−5
intra−slotホッピングパターンのセット(例えば、表13のようなホッピング要請フィールド00’、01’、10’、11’)と、シーケンスパラメータセット(例えば、TC、TC offset、CS、rootなど)の組み合わせを示すセットを基地局がRRCシグナリングで設定/送信して、そのSRSトリガリングされたスロットにおいて適用するための1つ又は複数の要請フィールドはUL DCIで送信することができる。一例として、表14は、シーケンスパラメータセット(例えば、TC、TC offset、CS、rootなど)とホッピングパラメータセットの要請フィールドを例示する。
Figure 2020504933
端末は、DCIで受けた要請フィールドが指示するホッピングパターンと、シーケンスパラメータセットを選択して、SRSシーケンスを生成してSRSを送信することができる。
提案2−2−6
非周期的な多重SRSシンボルをトリガリングするとき、トリガリングカウンタ(triggering counter)(N)を導入する。トリガリングカウンタNは、基地局がDCI又はRRCシグナリングを介して設定/送信することができる。
図23は、トリガリングカウンタN=3であるときのホッピングを例示した図である。
Figure 2020504933
において、nは基準ULスロットから非周期的な多重SRSシンボルがトリガリングされた数で示すことができる。
提案2−3
半持続的SRSの場合、intra−slot及び/又はinter−slotホッピングのために、スロット/シンボルレベルパラメータと共に、ホッピング実行及びホッピング実行終了を示す動作のためのパラメータ(例えば、スロット/シンボルレベルホッピングが開始されるSRSトリガされたスロットインデックス、半持続的周波数ホッピング活性化(activation)、スロット/シンボルレベルホッピングが終了されるSRSトリガされたスロットインデックス、半持続的周波数ホッピング非活性化(deactivation))などに対して、基地局がDCI又はMAC−CEを介して端末に設定/送信することができる。ホッピングの非活性化のためのタイマーが活性化時に動作することができる。
半持続的SRSが活性化され、ホッピングが活性化される場合、ホッピング設定のためのパラメータが有効になり、ホッピングが非活性化される場合、ホッピング設定のためのパラメータは有効ではなくなる。
提案2−4
セルエッジ(cell edge)に位置した端末に対しては、基地局は、SRS受信電力の取得のためにSRSシンボル反復数を定義して、反復数までは同一位置でSRSリソースを割り当て、次のSRSシンボル又はSRSスロットでホッピングを行うように設定することができる。このとき、シンボル反復数に関する情報は、基地局がRRCシグナリング又はUL DCIで端末に送信することができる。よって、反復数だけ同一の周波数リソースに割り当てられたSRSのシンボル間は受信側(基地局)でコンバイニングを行うことができる。
図24は、反復数を2(Repetition r=2)に設定したときのシンボルレベルホッピングを例示した図である。
図24のように、シンボル反復数r=2である場合、
Figure 2020504933
であるとき、周期的SRSの場合、
Figure 2020504933
で示すことができる。
Figure 2020504933
は、設定されたSRSスロット内の設定されたSRSシンボル数である。非周期的SRSの場合には、1つのスロットにおける設定のみが必要である可能性があるため、
Figure 2020504933
で示すことができる。
提案2−4−1
セルエッジ(cell edge)に位置した端末は、SRS受信電力の取得のために設定された多重シンボルにUL全帯域送信を行うことができる。このとき、シーケンスパラメータ及びそのSRSリソースにマッピングされたプリコーディングベクトル、ポートは、同様に適用することができる。
提案2−5
intra−slot及び/又はinter−slotホッピング設定を統合する単一ホッピング設定によってSRSホッピングを支援することができる。このときのパラメータは、以下のようである。
単一ホッピング設定のためのパラメータに関する情報がSRSリソース位置情報を含む場合:単一ホッピング設定のためのパラメータに関する情報は、ホッピングイネーブルシンボルから各シンボルにおいてSRSリソース割り当て位置を示す値(例えば、RIV(resource indication value)、RE/RBインデックス、副帯域インデックス、部分帯域インデックス)、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数及びインデックス、intra−slotホッピング周期、inter−slotホッピング周期、ホッピングのイネーブル可否を示すホッピングイネーブルフラグなど)に関する情報を含むことができる。
ホッピングパターンを用いる場合、単一ホッピング設定のためのパラメータに関する情報は、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数及びインデックス、シンボル−レベルホッピング周期、スロット−レベルホッピング周期、intra−slot及び/又はinter−slotホッピングパターン、ホッピングイネーブルフラグなどを含むことができる。
図25は、SRSのシンボル数によるホッピングパターンを例示した図である。
実施例として、ホッピングパターンを用いる場合を例示する。
周波数ホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングの例示
周波数ホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、SRS BW=32RB、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数
Figure 2020504933
設定されたSRSの開始シンボル位置(又は、インデックス)=8、設定されたSRSの終了シンボル位置(又は、インデックス)=11、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期
Figure 2020504933
スロットホッピング周期
Figure 2020504933
スロットなどに関する情報を含むことができる。
Figure 2020504933
で設定する場合(ここで、nSRSは時間ドメインにおけるホッピング間隔)、図25のように、ホッピングパターンがSRSスロットによって変更されるよりは、SRSのシンボル数によって形成される。
図26は、SRSのシンボル数によるホッピングパターン(SRSスロット内のSRSのシンボル数がシンボルホッピング周期より小さい場合)を例示した図である。
別の実施例として、ホッピングパターンを用いる場合を例示する。図25の例示では、1つのSRSスロット内のシンボル数がシンボルホッピング周期より小さいときにも容易にホッピングを適用することができる。
周波数ホッピング設定のための(Dedicated)RRCの例示
周波数ホッピング設定のための(Dedicated)RRCシグナリングは、システム帯域幅に関する情報(SRS BW=32RBs)、SRS送信スロット内の設定されたSRSのシンボル数
Figure 2020504933
設定されたSRSの開始シンボル位置(又は、インデックス)=8、設定されたSRSの終了シンボル位置(又は、インデックス)=9、部分帯域インデックス=1、シンボルホッピング周期
Figure 2020504933
スロットホッピング周期
Figure 2020504933
スロットなどに関する情報を含むことができる。時間ドメインにおけるホッピング間隔であるnSRS
Figure 2020504933
のように設定されることができる。
提案3
周期的/非周期的/半持続的(semi−persistent)SRSにおいて、シンボルレベルホッピングを設定する場合、部分帯域間のホッピングを支援するために、ホッピングパターンパラメータのRRC設定と、SRSリソース位置情報のDCI設定動作は、以下のうちいずれか1つで行うことができる。
部分帯域インデックスが含まれたシンボルレベルホッピングパターンパラメータは、RRCシグナリングで設定/送信されることができる。基地局は、部分帯域インデックスをSRSの多重シンボル送信ごとにDCIで送信して、シンボルレベルホッピングパターンパラメータはRRCシグナリングで設定/送信することができる。但し、部分帯域インデックスは、部分帯域を指定する周波数位置を示す他の情報に取り替えられることができる(例えば、部分帯域の位置及び範囲を示すRIV、部分帯域開始RE/RBと終了RE/RB)。
図27は、以下のCase 1−1に関する説明を例示した図である。
Case 1:1つの部分帯域内でSRSのシンボル間のホッピングパターンを適用して、次のSRSトリガされたスロットで他の部分帯域でホッピングされる場合である。Case 1−1として、図27のように、次のSRSトリガされたスロットでシンボル間ホッピングパターンは、以前のホッピングパターンと同様に設定されることができる。
実施例として、部分帯域インデックスが含まれたシンボルレベルホッピングパターン設定を例示する。
NRにおいて、一フレーム
Figure 2020504933
内のスロット数が
Figure 2020504933
であり、このときの各スロットのインデックスは
Figure 2020504933
で示し、
Figure 2020504933
は設定されたSRSのシンボルインデックスとすると、ホッピングのための
Figure 2020504933
は、以下の数式4のように設定することができる。
Figure 2020504933
但し、
Figure 2020504933
は部分帯域インデックス
Figure 2020504933
によるホッピングポジション関数である。
Figure 2020504933
は1つの部分帯域にまたがる。
Figure 2020504933
である。
Figure 2020504933
は部分帯域の帯域幅を示すRE数である。
Figure 2020504933
である。
Figure 2020504933
は全体の部分帯域数である。
Figure 2020504933
はスクランブリング関数である。
別の実施例として、基地局は、部分帯域インデックスをDCIで送信して、シンボルレベルホッピングパターンを例示する。
数式4において、
Figure 2020504933
はDCIを介してSRSが送信されるスロットごとに基地局がDCIで送信して、
Figure 2020504933
値を用いて、
Figure 2020504933
値が構成される。
図28は、以下のcase 1−2に関する説明を例示した図である。
Case 1−2:ホッピングパターンに関する情報は、部分帯域インデックス又は部分帯域を示す値(部分帯域のRB及び/又はREなど)などを含むことができ、基地局はホッピングパターンに関する情報を端末−特定(UE specific)に設定することができる。実施例として、図28の部分帯域インデックスが含まれたシンボル−レベルホッピングパターン設定を以下の数式5のように示すことができる。
Figure 2020504933
但し、
Figure 2020504933
は1つの部分帯域にまたがる。
反復シンボルを考慮する場合、以下のように示すことができる。
Figure 2020504933
,
Figure 2020504933
図29は、以下のcase 2に関する説明を例示した図である。
Case 2として、図29のように、多重SRSのシンボルが設定されたスロット内において部分帯域を問わずホッピングパターンが適用できる。
実施例として、1つの多重SRSのシンボルが設定されたスロット内の部分帯域を問わないホッピングパターンの例示は、以下の数式6のように示すことができる。
Figure 2020504933
但し、
Figure 2020504933
は全体の上りリンク帯域幅(UL BW)にスパンされる。
反復シンボルを考慮する場合、以下のように示すことができる。
Figure 2020504933
,
Figure 2020504933
図30は、以下のcase 3に関する説明を例示した図である。
Case 3として、部分帯域間の周波数ホッピング許容は禁止されてもよい。図30(a)は、固定的intra−slotホッピングパターンを例示したものであり、図30(b)は、他のinter−slotホッピングパターンを例示したものである。
Figure 2020504933
は部分帯域にまたがるように設定されることができる。
提案4
周期的/非周期的/半持続的(semi−persistent)SRSにおいて、部分帯域間のホッピングを支援するinter−slot周波数ホッピング設定のためのパラメータに関する情報を送信する方法を提案する。
提案4−1
SRS周波数リソース位置、SRSトリガされたスロット内のSRSのシンボル数及びSRSシンボル位置、送信する部分帯域の位置設定に関する情報は、基地局がRRCシグナリング(例えば、UE dedicated RRCシグナリング)で端末に設定/送信することができる。
図31は、周期的/非周期的SRSを送信するとき、固定されたSRSリソース位置の設定を例示した図である。
図31に示された構造は、特定の部分帯域におけるinter−slotホッピングのみを支援するときに可能なものであって、特に連続して連接されたSRSのシンボルのエネルギーコンバイニング(energy combining)によってSRS受信性能が向上可能な構造である。
提案4−2
基地局は、SRS周波数リソース位置、SRSトリガされたスロット内のSRSのシンボル数及びSRSのシンボル位置に関する情報は、RRCシグナリング(例えば、UE dedicated RRCシグナリング)で設定/送信して、送信する部分帯域位置はDCIで設定/送信することができる。
提案4−3
基地局は、SRS周波数リソース位置、SRSトリガされたスロット内のSRSのシンボル数及びSRSのシンボル位置に関する情報は、RRCシグナリング(例えば、UE dedicated RRCシグナリング)で設定/送信して、送信する部分帯域位置の設定はinter−slotホッピングパターンで適用することができる。
図32は、周期的/非周期的トリガリングのとき、部分帯域間のホッピング設定を例示した図である。
図32に示されたように、部分帯域位置は動的(dynamic)に変化することができる。実施例として、inter−slotホッピングパターン(部分帯域間ホッピングの例示)の例示は、以下の数式7のように示すことができる。
Figure 2020504933
また、反復シンボルを考慮する場合、
Figure 2020504933

Figure 2020504933
のように示すことができる。
提案4−4
基地局は、SRS周波数リソース位置に関する情報を(Dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、SRSのシンボル数及び部分帯域位置に関する情報はDCIで設定/送信することができる。
提案4−5
基地局は、SRS周波数リソース位置に関する情報を(Dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、SRSのシンボル数及び部分帯域位置はinter−slotホッピングパターンで適用することができる。
図33は、周期的/非周期的SRSトリガリングのとき、部分帯域間のホッピング設定を例示した図である。
図33に示されたように、部分帯域ホッピングをSRS送信時にフレキシブルに支援して、SRSのシンボル数もinter−slotホッピングパラメータ設定で行うようにする構造も考えられる。
提案4−6
基地局は、SRSのシンボル数、部分帯域位置に関する情報を(Dedicated)RRCで設定/送信して、SRS周波数リソース位置(例えば、RIV)に関する情報をDCIで設定/送信する。
提案4−7
基地局は、SRSのシンボル数、部分帯域位置に関する情報は(Dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、SRS周波数リソース位置に関する情報はinter−slotホッピングパターンを適用することができる。
図34は、周期的/非周期的SRSトリガリングのとき、SRSリソース位置を変更することを例示した図(部分帯域は固定)である。図34に示されたように、部分帯域間のホッピングは禁止されるが、1つの部分帯域内でのinter−slotホッピングを許可する構造も可能である。
提案4−8
基地局は、SRSのシンボル数に関する情報を(dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、部分帯域位置、SRS周波数リソース位置(例えば、RIV)に関する情報はDCIで設定/送信する。
提案4−9
基地局は、SRSのシンボル数に関する情報を(dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、部分帯域位置はinter−slotホッピングパターンを用いることができる。基地局は、SRS周波数リソース位置(例えば、RIV)に関する情報はDCIで設定/送信する。
提案4−10
基地局は、SRSのシンボル数に関する情報を(dedicated)RRCシグナリングで設定/送信して、部分帯域位置、SRS周波数リソース位置(例えば、RIV)に対してはinter−slotホッピングパターンを適用することができる。
図35は、周期的/非周期的SRSトリガリングのとき、SRSリソース位置を可変すること(部分帯域位置可変)を例示した図である。
図35は、端末間のスロット内のSRSシンボル数は固定して(すなわち、端末と基地局との距離による受信信号差によってエネルギーコンバイニングシンボル数を固定)、SRSスロット間部分帯域ホッピングを許可する設定を示す。
提案5
狭帯域RFを有する端末のUL全帯域又はUL SRS部分帯域の上りリンクリソース割り当てのために、intra−slotホッピングのとき、リチューニングタイム(retuning time)を適用可能に設定されたSRSのシンボルのうち所定数のシンボル(nシンボル)を空ける。但し、nは設定されたSRSのシンボル数
Figure 2020504933
より小さい。このn値は、各々の狭帯域RF性能を有する端末のリチューニング遅延によって決定され得るため、狭帯域RFを使用する端末はリチューニング遅延値を基地局に報告することができ、基地局は、この報告に基づいて全体の設定されたSRSのシンボル内にいずれの位置に何個のSRSのシンボルを空けるかを端末に指示することができる。
提案5−1
基地局は、設定されたSRSスロット内の空シンボル(empty symbol)の位置に関する情報をセル−特定RRCシグナリングで設定/送信することができる。
基地局は、端末からRF性能を報告されず、一括して特定のSRSのシンボルを空けることになり、この空けられたシンボルは他の上りリンクチャネルのために使用可能である。よって、この空けられるシンボル境界で局部的リソースSRS内においてシンボルレベルホッピングを行う設定が基本となり得る。
提案5−2
基地局は、設定されたSRSスロット内の空シンボル(empty symbol)の位置はUE−dedicated RRCシグナリングで設定/送信することができる。
提案5−3
基地局は、設定されたSRSスロット内の空シンボルの位置に対して設定されたシンボル
Figure 2020504933
内において空け開始位置
Figure 2020504933
から空け始め、またSRSのシンボルを送信するシンボルインデックス
Figure 2020504933
で示して端末に送信することができる。但し、このとき、
Figure 2020504933
の関係が満たされる。
提案5−4
端末のRF性能(全体又は一部UL帯域をカバーする送信RF及び/又はRFリチューニングの度合いなど)を基地局に報告することができる。基地局は、多重SRSのシンボルトリガリング(周期的/非周期的/半持続的)のとき、intra−slotホッピングパターンによって空シンボル(empty symbol)の位置、空シンボル(empty symbol)の数及び設定されるSRSのシンボル数をRRC、MAC−CE、又はDCIで端末−特定に端末に送信することができる。
図36は、狭体樹RF性能を有する端末のRFリチューニングを考慮したintra−slotホッピングパターンを例示した図である。
図36(a)は、特定の端末のSRS BWとRF BW性能に関して例示して、図36(b)は、同図(a)の性能において1シンボルリチューニングを例示する。
本発明は、NRにおいてSRSを送信するとき、UL全帯域サウンディングが要求される可能性がある場合、端末のリンクバジェット(link budget)などの限界によって全UL帯域送信が不可能な端末(例えば、セルエッジ端末)が副帯域サウンディングを多重シンボル又は多重スロットにホッピングを実行しながらUL全帯域サウンディングを実行するようにする設定及び方法を提案する。このようなSRSホッピング設定及び方法は、上りリンクリソース割り当てのみならず、状況に応じて、上りリンクビーム管理のために使用されてもよい。また、本発明の提案は、狭帯域RF性能を有するNR端末のホッピング支援のためにRFリチューニングを考慮したSRSホッピング設定に関する方法も提案する。
以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定形態に結合したものである。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することもでき、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更されてもよい。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替わってもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めたりできるということは明らかである。
本発明は、本発明の特徴から逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化できるということが当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定すべきであり、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
SRSを送信する方法及びそのための端末は、3GPP LTE/LTE−Aシステム、5G通信システムなどのような様々な無線通信システムにおいて産業上利用可能である。

Claims (15)

  1. 端末がサウンディング参照シンボル(Sounding Reference Symbol;SRS)を送信する方法において、
    SRSシーケンスパラメータのうち、周波数ホッピングパターンに連動して設定される所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報を含む第1の情報を基地局から受信するステップと、
    前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対しては、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を用いてSRSシーケンスを生成するステップと、
    前記生成されたSRSシーケンスが適用された前記SRSをSRSリソースを介して前記基地局に送信するステップを含む、SRS送信方法。
  2. 前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対して、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を指示する情報を含む第2の情報を受信するステップをさらに含む、請求項1に記載のSRS送信方法。
  3. 前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報は、前記少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータの値を含む、請求項1に記載のSRS送信方法。
  4. 前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値は、前記周波数ホッピングパターンごとに互いに異なる値に設定される、請求項2に記載のSRS送信方法。
  5. 前記周波数ホッピングは、前記端末に対してスロット(slot)レベルで設定される、請求項1に記載のSRS送信方法。
  6. 前記第1の情報は、無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)シグナリングを介して受信される、請求項1に記載のSRS送信方法。
  7. 前記第2の情報は、DCI(DCI)フォーマットタイプで受信される、請求項2に記載のSRS送信方法。
  8. 前記SRSリソースは、1つ以上のシンボルを含む、請求項1に記載のSRS送信方法。
  9. サウンディング参照シンボル(Sounding Reference Symbol;SRS)を送信する端末において、
    基地局から、SRSシーケンスパラメータのうち、周波数ホッピングパターンに連動して設定される所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報を含む第1の情報を受信するように構成された(configured)受信器と、
    前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対しては、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を用いて、SRSシーケンスを生成するように構成されたプロセッサと、
    前記生成されたSRSシーケンスが適用された前記SRSをSRSリソースを介して送信するように構成された送信器を含む、端末。
  10. 前記受信器は、前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに対して、前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値を指示する情報を含む第2の情報をさらに受信するように構成される、請求項9に記載の端末。
  11. 前記所定の少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータに関する情報は、前記少なくとも1つのSRSシーケンスパラメータの値を含む、請求項9に記載の端末。
  12. 前記端末に設定された周波数ホッピングパターンに対応するパラメータの値は、前記周波数ホッピングパターンごとに互いに異なる値に設定される、請求項10に記載の端末。
  13. 前記周波数ホッピングは、前記端末に対してスロット(slot)レベルで設定される、請求項9に記載の端末。
  14. 前記受信器は、前記第1の情報を無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)シグナリングを介して受信する、請求項9に記載の端末。
  15. 前記受信器は、前記第2の情報をDCI(DCI)フォーマットタイプで受信する、請求項10に記載の端末。
JP2019530486A 2017-04-27 2018-04-27 Srsを送信する方法及びそのための端末 Active JP6864095B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762490614P 2017-04-27 2017-04-27
US62/490,614 2017-04-27
PCT/KR2018/004946 WO2018199696A1 (ko) 2017-04-27 2018-04-27 Srs를 전송하는 방법 및 이를 위한 단말

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020504933A true JP2020504933A (ja) 2020-02-13
JP6864095B2 JP6864095B2 (ja) 2021-04-21

Family

ID=63918517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019530486A Active JP6864095B2 (ja) 2017-04-27 2018-04-27 Srsを送信する方法及びそのための端末

Country Status (13)

Country Link
US (2) US10985946B2 (ja)
EP (1) EP3618335B1 (ja)
JP (1) JP6864095B2 (ja)
KR (2) KR101992199B1 (ja)
CN (1) CN110546913B (ja)
AU (1) AU2018256714B2 (ja)
CA (1) CA3040859C (ja)
CL (1) CL2019000950A1 (ja)
MX (1) MX2019005327A (ja)
PH (1) PH12019501060A1 (ja)
RU (1) RU2719330C1 (ja)
SG (1) SG11201902808XA (ja)
WO (1) WO2018199696A1 (ja)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10873435B2 (en) * 2017-05-04 2020-12-22 Qualcomm Incorporated Configurable intra-slot frequency hopping for a variable length uplink control channel
US20180323928A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Mediatek Inc. Sounding Reference Signal Design In Mobile Communications
US11026189B2 (en) * 2017-06-19 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (SRS) transmission protocol
CN107396450B (zh) * 2017-07-19 2020-02-14 上海华为技术有限公司 一种跨制式的调度方法及基站
US11251923B2 (en) * 2017-07-31 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Uplink ACK/NACK and SR in short durations
US11696288B2 (en) * 2017-10-06 2023-07-04 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
JP7146908B2 (ja) * 2017-10-11 2022-10-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Srsを送信及び受信する方法とそのための通信装置
US11678333B2 (en) 2017-11-03 2023-06-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for bandwidth part enhancement
CA3082736A1 (en) * 2017-11-16 2019-05-23 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN111602343B (zh) * 2017-11-16 2022-08-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及无线通信系统
CN111386684B (zh) * 2017-11-16 2023-08-01 株式会社Ntt都科摩 终端、基站、系统以及无线通信方法
CN113660188A (zh) 2017-11-17 2021-11-16 华为技术有限公司 发送探测参考信号srs的方法和装置
US11012112B2 (en) * 2018-02-09 2021-05-18 Qualcomm Incorporated Techniques for flexible resource allocation
US11166267B2 (en) * 2018-08-17 2021-11-02 Qualcomm Incorporated DCI triggered SRS enhancements
EP3837774B1 (en) * 2018-08-17 2024-01-17 InterDigital Patent Holdings, Inc. Beam management for multi-trp
US11290999B2 (en) * 2018-09-06 2022-03-29 Qualcomm Incorporated Techniques for flexible resource allocation
MX2021002744A (es) 2018-09-18 2021-05-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo de asignacion de recursos, dispositivo de terminal y dispositivo de red.
CN112956151B (zh) * 2018-11-02 2023-01-13 中兴通讯股份有限公司 用于上行链路传输的群组特定的资源指示
CN111294926B (zh) * 2018-12-06 2023-01-06 华为技术有限公司 Srs传输的方法、接入网设备和终端设备
WO2020143027A1 (en) * 2019-01-11 2020-07-16 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal transmission for ue-to-ue cross-link interference measurement
WO2020164623A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Terminal device, network device and methods therein
US11424880B2 (en) * 2019-03-08 2022-08-23 Qualcomm Incorporated Uplink reference signal spatial relation identification techniques
CN113545153A (zh) * 2019-07-08 2021-10-22 瑞典爱立信有限公司 用于随机接入过程的方法、终端设备和基站
US20210029533A1 (en) * 2019-07-26 2021-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. User association for integrated access and backhaul for 5g or other next generation network
GB2586155B (en) * 2019-08-08 2021-10-27 Samsung Electronics Co Ltd Improvements in and relating to UTDoA Positioning in a telecommunication system
US11509350B2 (en) * 2019-08-14 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to facilitate hopping of measurement occasions for transmissions
CN114450905B (zh) * 2019-09-24 2023-12-29 华为技术有限公司 一种参考信号处理方法、装置及系统
US11121739B2 (en) * 2019-10-03 2021-09-14 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (SRS) configurations for one or more frequency hops
CN113038608A (zh) * 2019-12-25 2021-06-25 中国电信股份有限公司 跳频方法、通信系统和相关设备
CN114846880A (zh) 2020-01-03 2022-08-02 中兴通讯股份有限公司 用于增强探测参考信号(srs)传输信令的方法和装置
CN115242365A (zh) * 2020-01-14 2022-10-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 探测参考信号传输方法及相关产品
WO2021155586A1 (en) * 2020-02-07 2021-08-12 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (srs) enhancements
US11638245B2 (en) * 2020-02-14 2023-04-25 Qualcomm Incorporated Physical downlink control channel candidate hopping
CN113395714B (zh) * 2020-03-12 2023-10-31 中国电信股份有限公司 跳频的方法和系统、终端和基站
CN113556812B (zh) * 2020-04-15 2023-04-18 展讯通信(上海)有限公司 上行数据传输方法、终端及可读存储介质
CA3119114A1 (en) 2020-05-18 2021-11-18 Comcast Cable Communications, Llc Transmission using a plurality of wireless resources
CN117546568A (zh) * 2020-06-18 2024-02-09 日本电气株式会社 用于通信的方法、设备和计算机存储介质
BR112023003211A2 (pt) * 2020-09-04 2023-03-28 Qualcomm Inc Métodos e aparelhos para salto de frequência de sinais de referência de sondagem em larguras de banda parciais
WO2022067802A1 (zh) * 2020-09-30 2022-04-07 Oppo广东移动通信有限公司 探测参考信号配置方法与装置、终端和网络设备
WO2022151293A1 (zh) * 2021-01-14 2022-07-21 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN116671218A (zh) * 2021-01-18 2023-08-29 Oppo广东移动通信有限公司 配置srs传输资源的方法、终端设备及网络设备
WO2022213227A1 (en) * 2021-04-04 2022-10-13 Qualcomm Incorporated Configuration and indication of resources for partial frequency sounding
CN115913481A (zh) * 2021-08-06 2023-04-04 大唐移动通信设备有限公司 信号传输方法及装置、用户设备、网络设备、存储介质
WO2023209681A1 (en) * 2022-04-29 2023-11-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Srs interference randomization for cjt operation
US20240064050A1 (en) * 2022-08-03 2024-02-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for determining bandwidth for transmission of srs resources
US20240048174A1 (en) * 2022-08-04 2024-02-08 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for sounding reference signal transmission
WO2023196692A2 (en) * 2022-08-11 2023-10-12 Futurewei Technologies, Inc. Methods and apparatus for enhancement of srs

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020509630A (ja) * 2017-01-17 2020-03-26 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. サウンディング基準信号伝送方法、端末装置とネットワーク装置

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL2294771T3 (pl) 2008-03-20 2013-11-29 Nokia Solutions & Networks Oy Wzór i rozkład przeskoków częstotliwości dla referencyjnego sygnału sondującego
KR101527018B1 (ko) 2008-09-21 2015-06-09 엘지전자 주식회사 슬롯 내 심볼 개수를 고려한 stbc 기반 신호 전송 방법
KR101639810B1 (ko) * 2009-01-13 2016-07-25 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 사운딩 참조신호의 전송방법
KR101868621B1 (ko) 2010-06-04 2018-06-18 엘지전자 주식회사 단말의 비주기적 사운딩 참조신호 트리거링 기반 srs 전송 방법 및 비주기적 srs를 전송하기 위한 상향링크 전송 전력을 제어 방법
CN102595514B (zh) 2011-01-12 2015-03-18 上海贝尔股份有限公司 非周期性探测参考信号的配置方法
KR101647868B1 (ko) 2012-06-11 2016-08-11 주식회사 케이티 상향링크 채널과, 상향링크 채널에 연계된 상향링크 사운딩 참조신호 전송방법 및 그 단말
CN104283582B (zh) * 2013-07-01 2018-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种确定探测参考信号跳频图案方法及终端
US9497047B2 (en) * 2013-07-02 2016-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for sounding channel operation in millimeter wave communication systems
US20160037567A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Microsoft Corporation Cellular feedback transmission for user equipments enabling device-to-device communications
EP3198773B1 (en) 2014-09-25 2018-05-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for enhanced uplink reference signal in listen-before-talk systems
KR102081939B1 (ko) 2015-04-10 2020-02-26 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송을 제어하는 방법 및 장치
WO2016182291A1 (ko) * 2015-05-08 2016-11-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신 또는 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US20170048717A1 (en) 2015-08-13 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communication in wireless communication system
US10560851B2 (en) * 2017-01-13 2020-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink beam management in next generation wireless systems
US10542505B2 (en) 2017-03-24 2020-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Enhanced synchronization signals for coverage enhancements of low cost user equipment
CN108111279B (zh) * 2017-08-21 2022-06-03 中兴通讯股份有限公司 参考信号传输、参数发送方法及装置、终端、基站
JP7146908B2 (ja) * 2017-10-11 2022-10-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Srsを送信及び受信する方法とそのための通信装置
US10666408B2 (en) * 2017-11-17 2020-05-26 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving reference signal in wireless communication system
CN113660188A (zh) * 2017-11-17 2021-11-16 华为技术有限公司 发送探测参考信号srs的方法和装置
KR102410474B1 (ko) * 2017-11-17 2022-06-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치
KR20190119917A (ko) * 2018-04-13 2019-10-23 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
US11411665B2 (en) * 2019-01-11 2022-08-09 Centre Of Excellence In Wireless Technology Method and system for enabling of cross-link interference measurement using CLI-RS resource in wireless network
US11283651B2 (en) * 2019-02-08 2022-03-22 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (SRS) resource and resource set configurations for positioning
US11777764B2 (en) * 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020509630A (ja) * 2017-01-17 2020-03-26 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. サウンディング基準信号伝送方法、端末装置とネットワーク装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "On SRS design[online]", 3GPP TSG RAN WG1 #88 R1-1703222, JPN6020029746, 7 February 2017 (2017-02-07), ISSN: 0004326476 *

Also Published As

Publication number Publication date
CA3040859C (en) 2022-06-21
CN110546913B (zh) 2022-03-08
EP3618335A4 (en) 2020-08-26
EP3618335A1 (en) 2020-03-04
SG11201902808XA (en) 2019-05-30
KR20180135872A (ko) 2018-12-21
AU2018256714B2 (en) 2020-04-16
AU2018256714A1 (en) 2019-04-18
BR112019009928A2 (pt) 2019-11-05
KR102127400B1 (ko) 2020-06-26
CA3040859A1 (en) 2018-11-01
KR20190072680A (ko) 2019-06-25
CN110546913A (zh) 2019-12-06
CL2019000950A1 (es) 2019-07-26
KR101992199B1 (ko) 2019-06-24
MX2019005327A (es) 2019-08-12
US20190109732A1 (en) 2019-04-11
US10341144B2 (en) 2019-07-02
WO2018199696A1 (ko) 2018-11-01
EP3618335B1 (en) 2023-08-23
RU2719330C1 (ru) 2020-04-17
US10985946B2 (en) 2021-04-20
PH12019501060A1 (en) 2019-12-16
US20200295973A1 (en) 2020-09-17
JP6864095B2 (ja) 2021-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102127400B1 (ko) Srs를 전송하는 방법 및 이를 위한 단말
JP7322241B2 (ja) Srs設定情報を受信する方法及びそのための端末
JP7146908B2 (ja) Srsを送信及び受信する方法とそのための通信装置
KR102277263B1 (ko) 자원 할당 우선순위에 따른 신호 전송 방법 및 이를 위한 단말
US11038653B2 (en) Method for transmitting and receiving physical uplink control channel between terminal and base station in wireless communication system and apparatus for supporting same
KR101948901B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
US11323295B2 (en) Method for transmitting SRS in wireless communication system and terminal therefor
US11184098B2 (en) Method for controlling inter-cell interference in wireless communication system, and device therefor
US11476992B2 (en) Method for transmitting and receiving SRS, and communication apparatus therefor
KR20190123292A (ko) 무선통신 시스템에서 srs 전송을 위한 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 단말
US11683140B2 (en) Method for receiving SRS configuration information in wireless communication system and terminal therefor

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190606

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200722

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200818

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200925

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210302

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210401

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6864095

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250