JP2020536417A - チャネル状態情報参照信号(csi−rs)を送信する方法、基地局及びユーザ装置 - Google Patents

チャネル状態情報参照信号(csi−rs)を送信する方法、基地局及びユーザ装置 Download PDF

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Abstract

基地局(BD)及びユーザ装置(UE)を含む無線通信システムにおいて、チャネル状態情報(CSI)参照信号(RS)を送信する方法は、BSからUEに、第1の複数のCSI−RSを複数のCSIリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて送信することを含む。第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、CSI−RSリソースを使用して送信される。CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返される。複数のCSIリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおける送信では、第2の複数のCSI−RSが、繰り返されるそのCSI−RSリソースセットにおいて送信される。

Description

本明細書において開示される1つ以上の実施形態は、無線通信システムにおけるビーム管理のためにチャネル状態情報(CSI)参照信号(RS)を送信する方法、基地局及びユーザ装置に関する。
新無線(NR:New Radio、第5世代(5G)無線アクセス技術)は、P1/P2/P3ビーム管理(BM)方式に関する以下の設定をサポートする。
P1(又は共同P2及びP3)BM方式では、1つのリソース設定に、BMのための複数のCSI−RSリソースセットが設定される。リソース設定は、「オン(ON)」又は「オフ(OFF)」にセットされるパラメータ「繰り返し(repetition)」を含む。CSI−RSリソースセット毎に、繰り返しを「オン」にセットする必要がある。繰り返しが「オン」にセットされている場合、ユーザ装置(UE)は、基地局(BS)に対して、CSI−RSリソースインジケータ(CRI)フィードバックのために少なくとも1つのCSI−RSリソースセットインジケータを報告(report)する。(1つ又は複数の)セットIDを1つのリソース設定内で局所的なものとするか、又はすべてのリソース設定にわたり大域的なものとするかが研究されている。
P2 BM方式では、1つのリソースセットが、1つのリソース設定において、繰り返し「オフ」を用いて設定され、UEは、BSに対して、CRIフィードバックのために、そのリソースセット内の少なくとも1つの局所的なCSI−RSリソースインジケータを報告する。
P3 BM方式では、1つのリソースセットが、リソース設定において、繰り返し「オン」を用いて設定され、UEは、CRI関連情報を報告しない。
図1に示すように、P2 BM方式では、固定のRXビームを用いたTXビームスイーピングを実行することができ、それにより、リファインされたTXビームを発見することができる。
CSI−RS設定(P2)では、1つのリソースセットが、1つのリソース設定において、繰り返し「オフ」を用いて設定される。UEは、1つのリソースセット内のすべてのCSI−RSリソースが、空間的に疑似コロケーション(QCL:Quasi−Co−Location)されるのではなく、異なるTXビームが、そのリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに適用されることを想定する。
図2に示すように、P3手順では、固定のTXビームを用いたRXビームスイーピングを実行することができ、それにより、リファインされたRXビームを発見することができる。
CSI−RS設定(P3)では、1つのリソースセットが、1つのリソース設定において、繰り返し「オン」を用いて設定される。UEは、1つのリソースセット内のすべてのCSI−RSリソースが、空間的にQCLされ、同一のTXビームが、そのリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに適用されることを想定する。
図3に示すように、P1ビーム管理手順では、TXビームスイーピング及びRXビームスイーピングを実行することができ、それにより、リファインされたTX/RXビームペアを発見することができる。CSI−RS設定(P1)要件では、TXビームスイーピング及び固定のRXビームによるTXビームリファインメント(Beam Refinement)が実現され、RXビームスイーピング及び固定のTXビームによるRXビームリファインメントが実現され、また繰り返しインジケータ「オン/オフ」の設定が再利用されることになる。
図4A及び図4Bは、P1 BM方式の一例を示す図であり、ここでは、1つのリソース設定に、複数のCSI−RSリソースセットが設定されている。図4A及び図4Bにおいて、TX及びRXは、それぞれBS及びUEであってよい。CSI−RSリソースインデックスは、各CSI−RSリソースセットにおける各TXビームを特定する。CSI−RSリソースセットインデクスは、各CSI−RSリソースセットを特定する。P1 BMでは、図4Bに示すように、1つのリソースセット内に、異なるCSI−RSリソースに対して同一のTXビームがある。例えば、図4Bの例では、同一の4つのTXビーム「TxBF−1」は、CSI−RSリソースセット1内にある。同様に、同一の4つのTXビーム「TxBF−2」は、CSI−RSリソースセット2内にある。UEは、1つのリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに対して異なるRXビームを適用し、続いて、1つのリソースセット内でRXビームスイーピングを実行する。異なるTXビームは、異なるCSI−RSリソースセットに使用される。TXビームスイーピングは、異なるリソースセットにわたり実行される。UEは、CSI−RSリソースインジケータ(CRI)フィードバックのために少なくとも1つのCSI−RSリソースセットインジケータを報告する。
3GPP,TS36.211 V14.4.0 3GPP,TS36.213 V14.4.0
図4A及び図4BのP1 BM方式では、UEが、1つのCSI−RSリソースセット内で複数のRXビームをスイープする場合がある。その結果、UEの設定は複雑になり、UEによって使用されるビームの数が制限される場合がある。
本発明の1つ以上の実施形態は、CSI−RSの単一のセットを、そのセット内の異なるCSI−RSのための異なるTXビームで設定する新規のCSI−RS設定に関する。そのようなセットのセミパーシステントな送信によって、UEは、異なるセットに対して異なるUE RXビームを適用することが可能になる。UEは、予め定義された幾つかの判定基準、例えば最高品質に従い選択したCSI−RSインデクスを報告する。
本発明の1つ以上の実施形態は、BS及びUEを含む無線通信システムにおいてCSI−RSを送信する方法に関する。この方法は、BSからUEに、第1の複数のCSI−RSを複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて送信することを含む。第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、CSI−RSリソースを使用して送信される。CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返される。複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおける送信では、第2の複数のCSI−RSが、繰り返されるそのCSI−RSリソースセットにおいて送信される。
本発明の1つ以上の実施形態は、第1の複数のCSI−RSを複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて、UEに送信する送信部を含む、無線通信システムにおけるBSに関する。第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、CSI−RSリソースを使用して送信される。CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返される。送信部は、第2の複数のCSI−RSを、繰り返されるCSI−RSリソースセットにおいて送信する。
本発明の1つ以上の実施形態は、第1の複数のCSI−RSを複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて、BSから受信する受信部を含む、無線通信システムにおけるUEに関する。第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、CSI−RSリソースを使用してBSから送信される。CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返される。受信部は、第2の複数のCSI−RSを、繰り返されるCSI−RSリソースセットにおいて受信する。
本発明の1つ以上の実施形態は、UEの複雑性を低減することができ、また、異なるRXビームスイーピング能力を有する異なるタイプのUEをサポートするための実施順応性を高めることができる。
本発明の別の実施形態及び利点は、以下の説明及び図面より認識されるであろう。
P2ビーム管理方式の一例及びP2ビーム管理のためのCSI−RS設定を示す図である。 P3ビーム管理方式の一例及びP3ビーム管理のためのCSI−RS設定を示す図である。 P1ビーム管理方式の一例及びP1ビーム管理のためのCSI−RS設定を示す図である。 P1ビーム管理方式の一例を示す図である。 P1ビーム管理のためのCSI−RS設定を示す図である。 本発明の1つ以上の実施形態による無線通信システムの構成を示す図である。 本発明の1つ以上の実施形態によるビーム管理方式の一例を示す図である。 本発明の1つ以上の実施形態によるCSI−RS設定を示す図である。 本発明の1つ以上の実施形態によるBM動作を示すシーケンス図である。 本発明の別の例の1つ以上の実施形態によるビーム管理方式の一例を示す図である。 本発明の別の例の1つ以上の実施形態によるCSI−RS設定を示す図である。 本発明の1つ以上の実施形態によるgNBの概略的な構成を示す図である。 本発明の1つ以上の実施形態によるUEの概略的な構成を示す図である。
以下では、図面を参照しながら、本発明の実施形態を詳細に説明する。本発明の実施形態では、本発明がより完全に理解されるよう、多数の特定の詳細を記述する。しかしながら、当業者には、それらの特定の詳細がなくとも本発明を実践できることは明らかであろう。別の例では、発明が不明瞭になることを回避するために、公知の特徴は詳細には説明していない。
図5は、本発明の1つ以上の実施形態による無線通信システム1を示す図である。無線通信システム1は、基地局(BS)20、ユーザ装置(UE)10、及びコアネットワーク30を含む。本発明の1つ以上の実施形態において、BS20及びUE10は、それぞれ、送信部(TX)及び受信部(RX)と表されてもよい。無線通信システム1は、新無線(NR:New Radio)システムであってもよい。無線通信システムは、本明細書において説明する特定の構成に限定されるものではなく、任意のタイプの無線通信システム、例えばロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)システム又はLTEアドバンスト(LTE−A)システムであってもよい。
BS20は、BS20のセル内で、上りリンク(UL:uplink)信号及び下りリンク(DL:downlink)信号をUE10と通信することができる。DL信号及びUL信号は、制御情報及びユーザデータを含むことができる。BS20は、DL信号及びUL信号を、バックホールリンク31を介して、コアネットワーク30と通信することができる。BS20は、NRシステムにおけるgNodeB(gNB)であってもよい。BS20は、送信/受信ポイント(TRP:Transmission and Reception Point)と表されてもよい。例えば、無線通信システムがLTEシステムである場合、BS20は、evolved NodeB(eNB)であってもよい。
BS20は、アンテナ、隣接するBS20と通信するための通信インターフェース(例えば、X2インターフェース)、コアネットワークと通信するための通信インターフェース(例えば、S1インターフェース)、及びUE10に送信する信号並びにUE10から受信した信号を処理するためのプロセッサ又は回路などの中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)を含む。BS20の動作は、メモリに記憶されているデータ及びプログラムを処理又は実行するプロセッサによって実施することができる。しかしながら、BS20は、上記のハードウェア構成に限定されるものではなく、当業者によって理解されるような他の適切なハードウェア構成によって実現されてもよい。多数のBS20が展開され、無線通信システムのより広範なサービスエリアがカバーされてもよい。
UE10は、制御情報及びユーザデータを含むDL信号及びUL信号を、多入力・多出力(MIMO)技術を使用して、BS20に通信してもよい。UE10は、移動局、スマートフォン、携帯電話、タブレット、モバイルルータ、又はウェアラブルデバイスなどの無線通信機能を備えた情報処理装置であってもよい。無線通信システムは、1つ以上のUE10を含んでもよい。
UE10は、プロセッサなどのCPU、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、フラッシュメモリ、BS20並びにUE10への/からの無線信号の送信/受信を行う無線通信デバイスを含む。例えば、下記において説明するUE10の動作は、メモリに記憶されているデータ及びプログラムを処理又は実行するCPUによって実施することができる。しかしながら、UE10は、上記のハードウェア構成に限定されるものではなく、例えば下記において説明する処理を達成するための回路で構成されてもよい。
図6A及び図6Bは、本発明の1つ以上の実施形態によるBM方式の一例及びCSI−RS設定を示す図である。
図6Aに示すように、BMを実行する前に、BS20は、空間的にQCLされたTx、すなわちTxSQCL−1を使用して信号を送信することができ、UE10は、RxSQCL−1を使用して信号を受信することができる。TxSQCL−1及びRxSQCL−1は、ビームフォーミングされていない。
本発明の1つ以上の実施形態によるBMでは、1つのリソース設定に、単一のCSI−RSリソースセットを設定することができる。例えば、BS20は、1つのCSI−RSリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに、異なるTXビームを使用することができる。BS20は、TXビームスイーピングを、1つのCSI−RSリソースセット内で実行することができる。本発明の1つ以上の実施形態において、CSI−RSの送信に使用されるビームは、CSI−RSリソースと表してもよい。
本発明の1つ以上の実施形態によれば、UE10は、1つのCSI−RSリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに、同一のRXビームを適用する。同一のCSI−RSリソースセットが複数回繰り返され、UE10は、繰り返しの度に異なるRXビームを適用する。続いて、RXビームスイーピングを実行することができる。例えば、図6Bに示すように、BS20がTXビームスイーピングを実行すると、BS20は、1つのCSI−RSリソースセット1内で異なるTxビーム(例えば、ビームフォーミングされたTxビーム、すなわちTxBFビーム1〜TxBF−4)を使用して、複数のCSI−RSを送信することができる。CSI−RSリソースセット内の各ビームは、CSI−RSリソースインデクスに関連付けられる。CSI−RSリソースインデクスは、複数あるCSI−RSの各CSI−RSを送信するために使用されるリソースを特定する。BS20は、CSI−RSリソースセット1内のTxBF−1〜TxBF−4を使用して、複数のCSI−RSを繰り返し送信することができる。したがって、CSI−RSリソースセットが、時間領域又は周波数領域において繰り返される。
BMでは、UE10が、少なくとも1つのCSI−RSリソースインデクスを選択し、選択したCSI−RSリソースインデクスをCSIフィードバックとして報告することができる。CSIフィードバックは、P2(又は、必要に応じてP3)と同一の情報を含む。図6Aに示すように、BS20及びUE10は、BMの結果に基づいて、ビームフォーミングされたTxSQCL−1及びRxSQCL−1をそれぞれ使用することができる。
図7は、本発明の1つ以上の実施形態によるBM動作を示すシーケンス図である。
図7に示すように、ステップS11において、BS20は、無線リソース制御(RRS:Radio Resource Control)シグナリングなどの上位レイヤシグナリングを使用して、CSI−RSリソースセットを示すリソース設定情報を送信することができる。リソース設定情報は、CSI−RSリソースセットが時間領域又は周波数領域において繰り返されることを示す。通知されたリソース設定情報を用いてUE10を設定することができ、またUE10は、リソース設定情報に基づいてCSI−RSを受信することができる。
ステップS12において、BS20は、異なるTxビーム1〜4を使用して、CSI−RSを送信することができる。CSI−RSリソースセット1は、複数のTxビーム1〜4(CSI−RSリソース)から成る。各CSI−RSは、Txビーム1〜4(CSI−RSリソース)を使用して送信される。本発明の1つ以上の実施形態において、TXビームの数は4に限定されるものではなく、少なくとも2であってもよい。
ステップS13において、UE10は、Rxビーム1を使用して、複数のCSI−RSを受信することができる。
ステップS14において、BS20は、Txビーム1〜4を使用して、CSI−RSを繰り返し送信することができる。CSI−RSリソースセット1は、複数のTxビーム1〜4(CSI−RSリソース)から成る。各CSI−RSは、Txビーム1〜4(CSI−RSリソース)を使用して送信される。したがって、CSI−RSリソースセット1は、時間領域又は周波数領域において繰り返される。例えば、このようなCSI−RSリソースセットは、セミパーシステントなCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信又は周期的なCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信が複数のCSI−RSの送信に適用される場合に繰り返される。
ステップS15において、UE10は、Rxビーム2を使用して、各CSI−RSを受信することができる。
ステップS15の後に、BS20は、Txビーム1〜4を使用して、CSI−RSを1回以上送信してもよい。UE10は、別のRxビームを使用して、BS20からCSI−RSを受信してもよい。
UE10は、Txビーム1〜4の中から少なくとも1つのTxビームを選択することができる。各Txビームは、CRI又はビームインデクス(BI)によって特定することができる。例えば、UE10は、受信したCSI−RSの受信品質を測定し、測定結果に基づいて、CSI報告のために少なくとも1つのTxビーム(又はCRI)を決定することができる。
ステップS16において、UE10は、選択した(1つまたは複数の)CRIを含むCSI報告をBS20に対して実行することができる。
したがって、本発明の1つ以上の実施形態によれば、BS20は、UEに対して、複数のCSI−RSリソース(例えば、TXビーム)から成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて複数のCSI−RSを送信することができる。複数のCSI−RSリソースを使用して、複数のCSI−RSをそれぞれ送信することができる。このCSI−RSリソースセットを時間領域又は周波数領域において繰り返すことができる。BS20は、UEに対して、繰り返されるCSI−RSリソースセットにおいて第2の複数のCSI−RSを送信することができる。
本発明の1つ以上の実施形態によれば、CSI−RSリソースセットは、セミパーシステントなCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信又は周期的なCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信が複数のCSI−RSの送信に適用される場合に繰り返すことができる。
本発明の1つ以上の実施形態によれば、CSI−RSリソースセットにおける各CSI−RSリソース(例えば、TXビーム)は相互に異なっていてもよい。換言すれば、CSI−RSリソースセットにおける各CSI−RSリソースは、異なるCSI−RSリソースIDを有する。
CSI−RSリソースセットが繰り返される別の例では、複数のCSI−RSリソース設定を設定することができ、この場合、各CSI−RSリソース設定は、同一のCSI−RSリソースIDから成る。複数のCSI−RSリソース設定に対して、周期的でセミパーシステントなCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信又は周期的なCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信のいずれかを設定することによって、CSI−RSリソースセットの周期的又はセミパーシステントな繰り返しが実現される。複数のCSI−RSリソース設定に対して、非周期的なCSI−RSリソース/リソースセット/リソース設定送信を設定することによっても、複数のCSI−RSリソース設定内でCSI−RSリソースセットの1回の繰り返しを実現することができる。したがって、同一のCSI−RSリソースIDを有する複数のCSI−RSリソースから成るCSI−RSリソースセットを、周期的、セミパーシステント、又は非周期的なものとして設定することができる。
本発明の別の例の1つ以上の実施形態によれば、図8A及び図8Bに示すように、1つのリソース設定に、複数のCSI−RSリソースセットが設定される。異なるTXビームが、1つのリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに使用される。1つのリソースセット内でTXビームスイーピングを実行することができる。UE10は、同一のRXビームを、1つのリソースセット内の異なるCSI−RSリソースに適用する。異なるRXビームが、異なるCSI−RSリソースセットに使用される。異なるリソースセットにわたりRXビームスイーピングを実行することができる。本発明の別の例の1つ以上の実施形態によれば、UE10は、CRIフィードバックのために(1つ又は複数の)CSI−RSリソースセットインジケータ及び/又はCRIを報告する。単一のリソースセットから同一のCRIを選択できる場合には、CRIだけの報告で充分としてもよい。複数のリソースセットから同一のCRIが選択される場合には、リソースセットインデクスが必要であってもよい。
本発明の1つ以上の実施形態による方法は、UEの実施複雑性を緩和することができ(より長いRXビーム切り替え時間を可能にすることができ)、また異なるUEカテゴリをサポートすることができる(ビームスイーピングは、スロット毎のシンボルの#による制約を受けない)。さらに、本発明の1つ以上の実施形態においては、別のビームスイーピング/選択手順(CRIのみのフィードバック)としてのより統一された設計及び単純化されたシグナリング設計(繰り返される単一のリソースセット)を提供することができる。
従来の方法は、UEに、CSI−RS時間単位毎にRXビームを変更することを要求するので、UEの実施複雑性を増加させ、またハイエンドUEにしか適していない。本発明の1つ以上の実施形態は、UEに、CSI−RSセット時間単位毎にRXビームを変更することしか要求しないので、UEの複雑性を大幅に緩和する。
従来の方法は、時間領域の設定に起因して、CSI−RSセット内のCSI−RSの数を制限する場合がある。例えば、CSI−RSセットが、4つの考えられるシンボルを含むスロットであり、かつ各シンボルが1つのCSI−RSを搬送する場合、このことは、UEに4つの異なるRXビームを持つことを許可する。さらに、ネットワークにおいては、異なるUEが異なる数のRXビームをスイープすることが必要になる場合がある。本発明の実施形態による方法は、異なる数のCSI−RSセットを設定することによって、UE RXビームスイーピングに適応する。セット毎の時間単位は、まさにCSI−RSの時間単位の上位セットであるので、要求されるビームスイーピング番号が異なる種々のUEを適応させるために、セット番号をフレキシブルに変更することは比較的容易である。
従来の方法は、CSI−RSセットインデクスの報告を必要とするのに対し、本発明の実施形態による方法は、CSI−RSインデクスだけを報告する。本発明の実施形態による方法は、報告の種類に関して、既存のシステム設計と完全に互換性を有している。
(BSの構成)
以下では図8を参照しながら、本発明の1つ以上の実施形態によるBS20を説明する。図8は、本発明の1つ以上の実施形態によるBS20の概略的な構成を示す。BS20は、複数のアンテナ(アンテナ要素グループ)201、アンプ部202、トランシーバ(送信部/受信部)203、ベースバンド信号処理部204、呼処理部205、及び伝送路インターフェース206を含むことができる。
DLにおいてBS20からUE20に送信されるユーザデータは、コアネットワーク30から、伝送路インターフェース206を介して、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204においては、信号に対して、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)レイヤ処理、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤ送信処理、例えばユーザデータの分割及び結合、RLC再送制御送信処理、メディアアクセスコントロール(MAC)再送制御、例えばHARQ送信処理、スケジューリング、トランスポートフォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、及びプリコーディング処理を含む、が行われる。続いて、結果の信号が、各トランシーバ203に転送される。DL制御チャネルの信号に関しては、チャネル符号化及び逆高速フーリエ変換を含む送信処理が実行され、結果の信号が各トランシーバ203に伝送される。
ベースバンド信号処理部204は、各UE10に、上位レイヤシグナリング(例えばRRCシグナリング及びブロードキャストチャネル)によるセル内の通信のための制御情報(システム情報)を通知する。セル内の通信のための情報は、例えばULシステム帯域幅又はDLシステム帯域幅を含む。
各トランシーバ203においては、アンテナ毎にプリコーディングされてベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号に対して、無線周波数帯域への周波数変換処理が行われる。アンプ部202は、周波数変換が行われた無線周波数信号を増幅し、結果の信号がアンテナ201から送信される。
ULにおいてUE10からBS20に送信されるデータに関しては、無線周波数信号が各アンテナ201において受信され、アンプ部202において増幅され、トランシーバ203において周波数変換が行われてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤ受信処理を、受信したベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して実行する。続いて、結果の信号が、伝送路インターフェース206を介して、コアネットワーク30に転送される。呼処理部205は、通信チャネルの設定及び解放などの呼処理を実行し、BS20の状態を管理し、また無線リソースを管理する。
(ユーザ装置の構成)
以下では図9を参照しながら、本発明の1つ以上の実施形態によるUE10を説明する。図9は、本発明の1つ以上の実施形態によるUE10の概略的な構成を示す。UE10は、複数のUEアンテナ101、アンプ部102、トランシーバ(送信部/受信部)1031を含む回路103、制御部104、及びアプリケーション部105を有する。
DLに関して、UEアンテナ101において受信した無線周波数信号は、各アンプ部102において増幅され、トランシーバ1031において周波数変換されて、ベースバンド信号になる。それらのベースバンド信号に対しては、制御部104において、FFT処理、誤り訂正復号及び再送制御などの受信処理が行われる。DLユーザデータは、アンプ部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理を実行する。下りリンクデータでは、ブロードキャスト情報も、アプリケーション部105に転送される。
他方、ULユーザデータは、アプリケーション部105から制御部104に入力される。制御部104においては、再送制御(ハイブリッドARQ)送信処理、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理などが実行され、結果の信号が、各トランシーバ1031に転送される。トランシーバ1031においては、制御部104から出力されたベースバンド信号が、無線周波数帯域に変換される。その後、周波数変換された無線周波数信号が、アンプ部102において増幅され、続いて、アンテナ101から送信される。
本発明の1つ以上の実施形態は、FL DM−RS及び付加的なDM−RSのために使用されてもよい。
本発明の1つ以上の実施形態は、CP−OFDM上りリンク及び下りリンクのDM−RSのために使用されてもよい。下りリンクに適用される場合、シグナリングに関する技術は、DM−RS測定についてのUE仮定に使用してもよい。
本発明の1つ以上の実施形態は、上りリンク及び下りリンクそれぞれに対して独立して使用してもよい。本発明の1つ以上の実施形態は、上りリンク及び下りリンクの両方に対して共通して使用してもよい。上りリンクチャネル及び上りリンク信号を、下りリンク信号チャネル及び下りリンク信号に置き換えてもよい。
本開示では、NRを基礎とするチャネル及びシグナリング方式の例を主に説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。本発明の1つ以上の実施形態は、LTE/LTE−AなどのNRと同一の機能を有する別のチャネル並びにシグナリング方式及び新たに定義されるチャネル並びにシグナリング方式に適用してもよい。
上記の例及び修正された例は、相互に組み合わせてもよく、またそれらの例の種々の特徴を様々な組み合わせで相互に組み合わせることができる。本発明は、本明細書に開示した特定の組み合わせに限定されるものではない。
本開示を限定的な数の実施形態に関して説明したが、本開示の利益を有する当業者には、本発明の範囲から逸脱することなく、様々な他の実施形態を考え出せることは明らかであろう。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるべきである。

Claims (19)

  1. 基地局(BD)及びユーザ装置(UE)を含む無線通信システムにおいて、チャネル状態情報(CSI)参照信号(RS)を送信する方法において、
    前記BSから前記UEに、第1の複数のCSI−RSを複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて送信することを含み、
    前記第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、前記CSI−RSリソースを使用して送信され、
    前記CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返され、
    前記送信することでは、第2の複数のCSI−RSが、繰り返される前記CSI−RSリソースセットにおいて送信される、方法。
  2. 前記CSI−RSリソースセットは、セミパーシステントなCSI−RS送信又は周期的なCSI−RS送信が複数のCSI−RSの送信に適用される場合に繰り返される、請求項1に記載の方法。
  3. さらに、
    前記BSによって、前記CSI−RSリソースセットを指示するリソース設定情報と、前記CSI−RSリソースセットが繰り返されることと、を前記UEに通知することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記UEは、前記通知されたリソース設定情報を用いて設定され、
    前記方法は、さらに、
    前記UEによって、前記リソース設定情報に基づいて、前記第1の複数のCSI−RS及び前記第2の複数のCSI−RSを受信することを含む、請求項3に記載の方法。
  5. さらに、
    前記UEによって、前記複数のCSI−RSリソースの中から選択された少なくとも1つのCSI−RSリソースを示す少なくとも1つのCSI−RSリソースインジケータ(CRI)を含むCSI報告を実行することを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記複数のCSI−RSリソースは、相互に異なる、請求項1に記載の方法。
  7. 同一のCSI−RSリソースIDを有する前記複数のCSI−RSリソースから成る前記CSI−RSリソースセットは、周期的、セミパーシステント、又は非周期的なものとして設定される、請求項1に記載の方法。
  8. 無線通信システムにおける基地局(BS)において、
    第1の複数のチャネル状態情報(CSI)参照信号(RS)を複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて、UEに送信する送信部を具備し、
    前記第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、前記CSI−RSリソースを使用して送信され、
    前記CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返され、
    前記送信部は、第2の複数のCSI−RSを、繰り返される前記CSI−RSリソースセットにおいて送信する、基地局(BS)。
  9. 前記CSI−RSリソースセットは、セミパーシステントなCSI−RS送信又は周期的なCSI−RS送信が複数のCSI−RSの送信に適用される場合に繰り返される、請求項8に記載のBS。
  10. 前記送信部は、前記CSI−RSリソースセットを指示するリソース設定情報と、前記CSI−RSリソースセットが繰り返されることと、を前記UEに送信する、請求項8に記載のBS。
  11. 前記複数のCSI−RSリソースは、相互に異なる、請求項8に記載のBS。
  12. 同一のCSI−RSリソースIDを有する前記複数のCSI−RSリソースから成る前記CSI−RSリソースセットは、周期的、セミパーシステント、又は非周期的なものとして設定される、請求項8に記載のBS。
  13. 無線通信システムにおけるユーザ装置(UE)において、
    第1の複数のチャネル状態情報(CSI)参照信号(RS)を複数のCSI−RSリソースから成る1つのCSI−RSリソースセットにおいて、基地局(BS)から受信する受信部を具備し、
    前記第1の複数のCSI−RSは、それぞれ、前記CSI−RSリソースを使用して前記BSから送信され、
    前記CSI−RSリソースセットは、時間領域又は周波数領域において繰り返され、
    前記受信部は、第2の複数のCSI−RSを、繰り返される前記CSI−RSリソースセットにおいて受信する、ユーザ装置(UE)。
  14. 前記CSI−RSリソースセットは、セミパーシステントなCSI−RS送信又は周期的なCSI−RS送信が複数のCSI−RSの送信に適用される場合に繰り返される、請求項13に記載のUE。
  15. 前記受信部は、前記CSI−RSリソースセットを指示するリソース設定情報と、前記CSI−RSリソースセットが繰り返されることと、を受信する、請求項13に記載のUE。
  16. 前記UEは、前記通知されたリソース設定情報を用いて設定され、
    前記受信部は、前記リソース設定情報に基づいて、前記複数のCSI−RSを受信する、請求項15に記載のUE。
  17. さらに、
    前記複数のCSI−RSリソースの中から選択された少なくとも1つのCSI−RSリソースを示す少なくとも1つのCSI−RSリソースインジケータ(CRI)を含むCSI報告を実行する送信部を具備する、請求項13に記載のUE。
  18. 前記複数のCSI−RSリソースは、相互に異なる、請求項13に記載のUE。
  19. 同一のCSI−RSリソースIDを有する前記複数のCSI−RSリソースから成る前記CSI−RSリソースセットは、周期的、セミパーシステント、又は非周期的なものとして設定される、請求項13に記載のUE。
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