JP2021515420A - Srs伝送方法及び関連装置 - Google Patents

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Abstract

本出願の実施例は、ユーザ装置が現在の活性化のアップリンクBWPを確定することと、ユーザ装置が前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することと、ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することとを含むSRS伝送方法及び相関装置を提供する。本出願の実施例により、SRS伝送の柔軟性を向上させることができる。

Description

本出願は通信技術分野に関し、具体的にSRS伝送方法及び関連装置に関する。
新しいエアインタフェース(NR:New Radio)において、一つの搬送波が複数の帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)を含むことができる。一つのユーザ装置(UE:User Equipment)に対して、一つの時点で一つのアップリンクBWPだけがアップリンク送信のために活性化されることができる。同様に、一つの時点で一つのダウンリンクBWPだけがダウンリンク伝送のために活性化されることができる。ユーザ装置の現在のどのBWPが活性化されるかはダウンリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)によって指示され、ユーザ装置の伝送用のBWPは一つの搬送波における複数のBWPで動的に切り替えられていることができる。チャネルサウンディング基準信号(SRS:Sounding Reference Signal)の伝送が複数のBWPで動的に切り替えられることができる場合、どのようにSRSを伝送するかとの配置は解決すべき技術的問題になる。
本出願の実施例はSRS伝送の柔軟性を向上させるために、SRS伝送方法及び関連装置を提供する。
第一の態様では、本出願の実施例によるSRS伝送方法は、
ユーザ装置が現在の活性化のアップリンクBWPを確定することと、
前記ユーザ装置が前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することと、
前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することとを含む。
第二の態様では、本出願の実施例によるユーザ装置は処理ユニットと通信ユニットを備え、ここで、
前記処理ユニットが現在の活性化のアップリンクBWPを確定するように構成され、
前記処理ユニットがさらに前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成され、
前記処理ユニットがさらに前記SRSパラメータ配置に基づいて前記通信ユニットを介して前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
第三の態様では、本出願の実施例によるユーザ装置は、一つ又は複数のプロセッサ、一つ又は複数のメモリ、一つ又は複数の送受信機、及び一つ又は複数のプログラムを備え、前記一つ又は複数のプログラムが前記メモリに記憶され、そして前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるように構成され、前記プログラムが第一の態様に記載される方法のステップを実行するための命令を含む。
第四の態様では、本出願の実施例によるコンピュータ可読記憶媒体は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶し、ここで、前記コンピュータプログラムによりコンピュータが第一の態様で記載される方法の一部又は全てのステップを実行する。
第五の態様では、本出願の実施例によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、前記コンピュータプログラムがコンピュータに第一の態様に記載される方法の一部又は全てのステップを実行させるように動作されてもよい。該コンピュータプログラム製品は、一つのソフトウェアインストールパッケージであってもよい。
これにより、本出願では、まず、ネットワーク装置はユーザ装置の各BWPに一つのSRSパラメータ配置をそれぞれ配置することができ、次に、ユーザ装置があるBWPに動的に切り替えられてSRSを伝送する場合、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置をSRS伝送のためのSRSパラメータ配置とすることができ、最後、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置に基づいて該あるBWPでSRSを伝送する。このようにして異なるBWPでのSRS伝送のために異なるSRSパラメータ配置を用いることができ、さらにSRS伝送の柔軟性を向上させる。
本出願のこれらの態様又は他の態様は以下の実施例の説明からより容易に明らかになる。
本出願の実施例に係る無線通信システムのアーキテクチャ図である。 本出願の実施例に係るユーザ装置の構造図である。 本出願の実施例に係るネットワーク装置の構造図である。 本出願の実施例に係るSRS伝送方法のフローチャートである。 本出願の実施例に係る別のユーザ装置の構造図である。 本出願の実施例に係る別のユーザ装置の構造図である。
本出願の実施例又は背景技術における技術的解決策をより明確に説明するため、以下に本出願の実施例又は背景技術で使用される必要がある図面を説明する。
本出願の実施形態で使用される用語は本出願の具体的な実施例を解釈するためのものだけであって、本出願を限定することを意図しない。
本出願の明細書と特許請求の範囲及び前記図面中の用語「第一」、「第二」、「第三」と「第四」などは異なる対象を区別することに用いられるが、特定の順序を説明するためのものではない。また、用語「包括」と「有する」及びそれらのいかなる変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図する。
図1に本出願に係る無線通信システムが示される。前記無線通信システムは長期発展型(LTE:Long Term Evolution)システムに限定されず、将来の進化する第五世代移動通信(5G:the 5th Generation)システム、新しいエアインタフェース(NR)システム、マシンツーマシン(M2M:Machine to Machine)システムなどであってもよい。図1に示すように、無線通信システム100は一つ又は複数のネットワーク装置101と一つ又は複数のユーザ装置102を備えることができる。
ここで、ネットワーク装置101は基地局であってもよく、基地局が一つ又は複数のユーザ装置と通信することに用いられてもよいし、一部のユーザ装置の機能を有する一つ又は複数の基地局との通信(例えばマクロ基地局とマイクロ基地局、例えばアクセスポイント間の通信)に用いられてもよい。基地局は時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA:Time Division Synchronous Code Division)システムにおける基地局送受信ステーション(BTS:Base Transceiver Station)であってもよいし、LTEシステムにおける進化型基地局(eNB:Evolutional Node B)、及び5Gシステム、新しいエアインタフェース(NR)システムにおける基地局であってもよい。また、基地局はアクセスポイント(AP:Access Point)、伝送ノート(Trans TRP)、中央ユニット(CU:Central Unit)又は他のネットワークエンティティであってもよく、そして以上のネットワークエンティティの機能のうちのいくつか又は全ての機能を含むことができる。
ユーザ装置102は無線通信システム100全体に分布されてもよいし、静止型であってもよいし、移動型であってもよい。本出願のいくつかの実施例では、端末102は移動装置、移動ステーション(mobile station)、移動ユニット(mobile unit)、M2M端末、無線ユニット、遠隔ユニット、ユーザエージェント、モバイルクライアントなどであってもよい。
具体的には、ネットワーク装置101はネットワーク装置コントローラ(示されない)の制御で、無線インタフェース103を介してユーザ装置102と通信することに用いられてもよい。いくつかの実施例では、前記ネットワーク装置コントローラはコアネットワークの一部であってもよいし、ネットワーク装置101に集積されてもよい。ネットワーク装置101とネットワーク装置101はブラックホール(blackhaul)インタフェース104(例えばX2インタフェース)を介し、直接又は間接的に接地し、相互に通信することもできる。
NRの従来の議論では、一つの搬送波が複数のBWPを含むことができる。一つのユーザ装置102に対して、一つの時点で一つのアップリンクBWPだけがアップリンク送信のために活性化されてもよい。一つの時点で一つのダウンリンクBWPだけがダウンリンク伝送のために活性化されてもよい。ユーザ装置102のどのBWPが活性化されるかはネットワーク装置101によってDCIで示され、ユーザ装置102が伝送するために使用するBWPは一つの搬送波における複数のBWPで動的に切り替えられてもよい。SRS伝送が複数のBWPで動的に切り替えられてもよい場合、どのようにSRSを伝送するかの配置は解決すべき技術的問題である。
本出願では、まず、ネットワーク装置101はユーザ装置102の各BWPに一つのSRSパラメータ配置をそれぞれ配置することができ、次に、ユーザ装置102があるBWPに動的に切り替えられてSRSを伝送する場合、ユーザ装置102は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置をSRS伝送のためのSRSパラメータ配置とすることができ、最後、ユーザ装置102は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置に基づいて該あるBWPでSRSを伝送する。このようにして異なるBWPでのSRS伝送のために異なるSRSパラメータ配置を用いることができ、さらにSRS伝送の柔軟性を向上させる。
説明すべきものとして、図1に示す無線通信システム100は本出願の技術的解決策をより明確にするためのものだけであり、本出願に対する限定を構成せず、当業者は、ネットワークアーキテクチャの発展と新しいサービスシナリオの出現に伴い、本出願による技術的解決策が同様の技術的問題に等しく適用可能であることを理解することができる。
図2を参照すると、図2に本出願のいくつかの実施例によるユーザ装置200が示される。図2に示すように、ユーザ装置200は、一つ又は複数のユーザ装置プロセッサ201、メモリ202、通信インタフェース203、受信機205、送信機206、カプラー207、アンテナ208、ユーザインタフェース202、及び入出力モジュール(オーディオ入出力モジュール210、キー入力モジュール211及びディスプレイ212などを含む)を備えることができる。これらの部材はバス204又は他の方式によって接続されてもよく、図2はバスによって接続されることを例とする。
ここで、通信インタフェース203はユーザ装置200と他の通信装置、例えばネットワーク装置との通信に用いられてもよい。具体的には、前記ネットワーク装置は図3に示すネットワーク装置300であってもよい。具体的には、通信インタフェース203は長期発展型(LTE)(4G)通信インタフェースであってもよいし、5G又は将来の新しいエアインタフェースの通信インタフェースであってもよい。無線通信インタフェースに限定されず、ユーザ装置200に有線の通信インタフェース203、例えばローカルエリアアクセスネットワーク(LAN:Local Access Network)インタフェースが配置されてもよい。
送信機206はユーザ装置プロセッサ201から出力された信号に対する送信処理、例えば信号変調に用いられてもよい。受信機205はアンテナ208によって受信された移動通信信号に対する受信処理、例えば信号復調に用いられてもよい。本出願のいくつかの実施例では、送信機206と受信機205は一つの無線モデムとして見なされてもよい。ユーザ装置200では、送信機206と受信機205の数はいずれも一つ又は複数であってもよい。アンテナ208は伝送線の電磁エネルギーを自由空間内の電磁波に変換し、又は自由空間内の電磁波を伝送線の電磁エネルギーに変換することに用いられてもよい。カプラー207はアンテナ308によって受信された移動通信信号を複数のチャネルに分割し、複数の受信機205に割り当てることに用いられる。
図2に示す送信機206と受信機205、ユーザ装置200はさらに他の通信部材、例えばGPSモジュール、ブルートゥース(Bluetooth)モジュール、無線フィデリティ(Wi−Fi:Wireless Fidelity)モジュールなどを含むことができる。上述した無線通信信号に限定されなく、ユーザ装置200はさらに他の無線通信信号、例えば衛星信号、短波信号などをサポートすることができる。無線通信に限定されず、ユーザ装置200はさらに有線通信をサポートするための有線ネットワークインタフェース(例えばLANインタフェース)が配置されてもよい。
前記入出力モジュールはユーザ装置200とユーザ/外部環境とのインタラクションを実現することに用いられてもよく、主にオーディオ入出力モジュール210、キー入力モジュール211及びディスプレイ212などを含むことができる。具体的には、前記入出力モジュールはさらにカメラ、タッチスクリーン及びセンサーなどを含むことができる。ここで、前記入出力モジュールはいずれもユーザインタフェース209を介してユーザ装置プロセッサ201と通信する。
メモリ202は端末プロセッサ201に結合され、様々なソフトウェアプログラム及び/又は複数の命令を記憶するように構成される。具体的には、メモリ202は高速ランダムアクセスメモリを含むことができ、そして不揮発性メモリ、例えば一つ又は複数の磁気ディスク記憶装置、フラッシュ装置又は他の不揮発性固体メモリデバイスを含むこともできる。メモリ202は操作システム(以下にシステムと略称される)、例えばANDROID、IOS、WINDOWS、又はLINUXなどの組み込みオペレーティングシステムを記憶することができる。メモリ202はさらにネットワーク通信プログラムを記憶することができ、該ネットワーク通信プログラムが一つ又は複数の追加装置、一つ又は複数のユーザ装置、一つ又は複数のネットワーク装置と通信することに用いられてもよい。メモリ202はさらにユーザインタフェースプログラムを記憶することができ、該ユーザインタフェースプログラムがグラフィカル化された操作インタフェースによってアプリケーションプログラムの内容をリアルに表示し、そしてメニュー、ダイアログボックス及びキーなどの入力コントロールを介してアプリケーションプログラムに対するユーザの制御操作を受信することができる。
本出願のいくつかの実施例では、メモリ202はユーザ装置200側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを記憶することに用いられてもよい。本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実現について、以下の方法の実施例を参照する。
本出願のいくつかの実施例では、ユーザ装置プロセッサ201はコンピュータ可読命令を読み取って実行することに用いられてもよい。具体的には、ユーザ装置プロセッサ201はメモリ212に記憶されたプログラム、例えばユーザ装置200側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを呼び出し、そして該プログラムに含まれる命令を実行することに用いられてもよい。
理解すべきものとして、ユーザ装置200は移動装置、移動ステーション(mobile station)、移動ユニット(mobile unit)、無線ユニット、遠隔ユニット、ユーザエージェント、モバイルクライアントなどとして実施されてもよい。
説明すべきものとして、図2に示すユーザ装置200は本出願の実施例の一つの実施形態だけであり、実際の応用において、ユーザ装置200はさらにより多い又はより少ない部材を備えることができ、ここで限定されない。
図3を参照すると、図3に本出願のいくつかの実施例によるネットワーク装置300が示される。図3に示すように、ネットワーク装置300は、一つ又は複数のネットワーク装置プロセッサ301、メモリ302、通信インタフェース303、送信機305、受信機306、カプラー307とアンテナ308を備えることができる。これらの部材はバス304又は他の方式によって接続されてもよく、図4はバスによって接続されることを例とする。
ここで、通信インタフェース303はネットワーク装置300と他の通信装置、例えばユーザ装置又は他のネットワーク装置との通信に用いられてもよい。具体的には、前記ユーザ装置は図2に示すユーザ装置200であってもよい。具体的には、通信インタフェース303は長期発展型(LTE)(4G)通信インタフェースであってもよいし、5G又は将来の新しいエアインタフェースの通信インタフェースであってもよい。無線通信インタフェースに限定されず、ネットワーク装置300はさらに有線通信をサポートするための有線の通信インタフェース303が配置されてもよく、例えば一つのネットワーク装置300と他のネットワーク装置300の間のバックホール接続は有線通信接続であってもよい。
送信機305はネットワーク装置プロセッサ301から出力された信号に対する送信処理、例えば信号変調に用いられてもよい。受信機306はアンテナ308によって受信された移動通信信号に対する受信処理、例えば信号復調に用いられてもよい。本出願のいくつかの実施例では、送信機305と受信機306は一つの無線モデムとして見なされてもよい。ネットワーク装置300では、送信機305と受信機306の数はいずも一つ又は複数であってもよい。アンテナ308は伝送線の電磁エネルギーを自由空間内の電磁波に変換し、又は自由空間内の電磁波を伝送線の電磁エネルギーに変換することに用いられてもよい。カプラー307は移動通信信号を複数のチャネルに分割し、複数の受信機306に割り当てることに用いられてもよい。
メモリ302はネットワーク装置プロセッサ301に結合され、様々なソフトウェアプログラム及び/又は複数の命令を記憶するように構成される。具体的には、メモリ302は高速ランダムアクセスメモリを含むことができ、そして不揮発性メモリ、例えば一つ又は複数の磁気ディスク記憶装置、フラッシュ装置又は他の不揮発性固体メモリデバイスを含むこともできる。メモリ302は操作システム(以下にシステムと略称される)、例えばuCOS、VxWorks、RTLinuxなどの組み込みオペレーティングシステムを記憶することができる。メモリ402はさらにネットワーク通信プログラムを記憶することができ、該ネットワーク通信プログラムが一つ又は複数の追加装置、一つ又は複数の端末装置、一つ又は複数のネットワーク装置と通信することに用いられてもよい。
ネットワーク装置プロセッサ301は無線チャネル管理、コールと通信リンクの確立及び削除を行い、そして本制御エリアのユーザにセルハンドオーバ制御などを提供することに用いられてもよい。具体的には、ネットワーク装置プロセッサ301は管理/通信モジュール(AM/CM:Administration Module/Communicat ion Module)(音声チャネル交換と情報交換のためのセンター)、基本モジュール(BM:Basic Module)(コール処理、シグナリング処理、無線リソース管理、無線リンクの管理と回路メンテナンス機能を完了することに用いられる)、コード変換及びサブマルチプレクサ(TCSM:Transcoder and SubMultiplexer)(多重化及び逆多重化とコード変換機能を完了することに用いられる)などを備えることができる。
本出願の実施例では、メモリ302はネットワーク装置300側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを記憶することに用いられてもよい。本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実現について、以下の方法の実施例を参照する。
本出願の実施例では、ネットワーク装置プロセッサ301はコンピュータ可読命令を読み取って実行することに用いられてもよい。具体的には、ネットワーク装置プロセッサ301はメモリ302に記憶されたプログラム、例えばネットワーク装置300側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを呼び出し、そして該プログラムに含まれる命令を実行することに用いられてもよい。
ネットワーク装置300が基地局送受信ステーション、無線送受信機、一つの基本サービスセット(BSS)、一つの拡張サービスセット(ESS)、NodeB、eNodeB、アクセスポイント又はTRPなどとして実施されてもよいことは理解可能である。
説明すべきものとして、図3に示すネットワーク装置300は本出願の実施例の一つの実施形態だけであり、実際の応用において、ネットワーク装置300はさらにより多い又はより少ない部材を備えることができ、ここで限定されない。
前記無線通信システム100、ユーザ装置200及びネットワーク装置300のそれぞれに対応する実施例に基づき、本出願の実施例はSRS伝送方法を提供する。
図4を参照すると、図4は本出願の実施例に係るSRS伝送方法のフローチャートであり、以下のステップを含む。
ステップ401において、ユーザ装置は現在の活性化のアップリンクBWPを確定する。
本出願の一実施例では、ユーザ装置はあるBWPに動的に切り替えられる場合、上記ステップ401を実行する。
本出願の一実施例では、上記ステップ401の具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置がBWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定し、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのDCIが前記BWP指示情報を含む。
具体的には、ネットワーク装置はまず上位層シグナリングによりユーザ装置に複数のBWPを予め配置し、次にこの複数のBWPのうちの一つのBWPが伝送のために活性化のことをDCIにおけるBWP指示情報で示す。ここで、上位層シグナリングは無線リソース制御プロトコル(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC:Medium Access Control)シグナリングなどを含むことができる。
例えば、ネットワーク装置はまずRRCシグナリングによりユーザ装置のために4つのBWPとこの4つのBWPに対応する帯域幅を予め配置していることを仮定し、次にネットワーク装置はDCIを通じて活性化のBWPを指示し、該DCIが2ビットのBWP指示情報を含み、この2ビットのBWP指示情報がその中の活性化のBWPを示すことに用いられる。例えば、この4つのBWPがBWP1、BWP2、BWP3とBWP4であると仮定する場合、この2ビットのBWP指示情報が00である場合、現在の活性化のアップリンクBWPはBWP1であり、また、この2ビットのBWP指示情報が11であると仮定する場合、現在の活性化のアップリンクBWPはBWP4であり、これによって類推する。
本出願の一実施例では、DCIは活性化のアップリンクBWPでの非周期SRS送信をトリガすることに同時に用いられてもよい。
ステップ402において、ユーザ装置は上記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する。
本出願の一実施例では、前記方法はさらに、
ユーザ装置がネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信し、該上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられる。
上記ステップ402の具体的な実施形態は、ユーザ装置が該上位層シグナリングに応じて上記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することである。
ここで、該上位層情報はRRCシグナリング、MACシグナリングなどを含むことができる。
具体的には、ネットワーク装置はまず上位層シグナリングによりユーザ装置のために4つのBWPに対応する帯域幅(即ちこの4つのBWPがそれぞれ占有するPRB)を予め配置し、次に別の上位層シグナリングによりこの4つのBWPのために、対応するSRSパラメータ配置をそれぞれ配置する。又は、ネットワーク装置は上位層シグナリングのみによりユーザ装置に4つのBWPに対応する帯域幅(即ちこの4つのBWPがそれぞれ占有したPRB)を予め配置し、この4つのBWPのために、対応するSRSパラメータ配置をそれぞれ配置する。
例えば、この4つのBWPがBWP1、BWP2、BWP3とBWP4であり、ネットワーク装置は上位層シグナリングによりBWP1にSRSパラメータ配置1、BWP2にSRSパラメータ配置2、BWP3にSRSパラメータ配置3、BWP4にSRSパラメータ配置4を配置すると仮定する。上記の現在の活性化のアップリンクBWPがBWP1であると仮定する場合、ユーザ装置は該上位層シグナリングに応じてBWP1に対応するSRSパラメータ配置がSRSパラメータ配置1であることを得ることができ、これによって類推する。
ステップ403において、ユーザ装置は前記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置は上記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又はアップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含む。
本出願の一実施例では、上記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS:Channel State Information Reference Signal)のうちの少なくとも一つを含む。
ここで、上記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置は、開ループ電力制御パラメータ配置、閉ループ電力制御パラメータ配置、経路損失パラメータ配置のうちの少なくとも一つを含む。
ここで、上記SRSリソースセットの機能配置がSRSリソースセットに対応する機能を示すことに用いられる。該SRSリソースセットに対応する機能は、インジケータビーム管理、コードブックに基づく伝送、非コードブックに基づく伝送とアンテナの切り替えなどの機能のうちの少なくとも一つを含む。
ここで、上記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態はSRSリソースセットの非周期伝送をトリガすることに用いられる。具体的には、DCIにおけるSRSトリガシグナリングがある非周期トリガ状態を示す場合、ユーザ装置は該非周期トリガ状態に対応する一つ又は複数のSRSリソースセットで非周期SRS伝送を行う必要がある。
本出願の一実施例では、上記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記方法はさらに、
上記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを上記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとすることを含む。
例えば、上記アップリンクBWPを活性化するDCIがDCI−1であり、DCI−1に非周期SRSトリガシグナリングが含まれると仮定する。上記アップリンクBWPに対応するSRSリソースセットがSRSリソースセット1であり、上記非周期SRSトリガ命令によってトリガされたSRS伝送がSRS伝送1であると仮定する場合、ユーザ装置はSRSリソースセット1をSRS伝送1を搬送するSRSリソースセットとする。また、例えば、上記アップリンクBWPを活性化するDCIがDCI−1であり、DCI−1に非周期SRSトリガシグナリングが含まれると仮定する。上記アップリンクBWPに対応するSRSリソースセットがSRSリソースセット1とSRSリソースセット2であり、上記非周期SRSトリガ命令によってトリガされたSRS伝送がSRS伝送1であると仮定する場合、ユーザ装置はSRSリソースセット1とSRSリソースセット2又はその中の一つをSRS伝送1を搬送するSRSリソースセットとする。
本出願の一実施例では、ユーザ装置が上記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを上記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする具体的な実施形態は以下のとりである。
ユーザ装置は上記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを上記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
具体的には、DCIにBWP指示情報と非周期SRSトリガシグナリング、該BWP指示情報に示された上記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットが同時に含まれると仮定する場合、ユーザ装置は該少なくとも一つのSRSリソースセットにおける非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを、該非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
例えば、BWP指示情報に示された上記アップリンクBWPが3つのSRSリソースセットを有し、ネットワーク装置からユーザ装置に送信されたDCIに2ビットの非周期トリガシグナリングが含まれ、この2ビットの非周期トリガシグナリングのうちの3つの状態がそれぞれこの3つのSRSリソースセットのうちの一つのSRSリソースセットに対応すると仮定する場合、ユーザ装置は2ビットの非周期トリガシグナリングに示された状態に応じて対応する一つのSRSリソースセットを確定し、その後確定されたSRSリソースセットが該非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送することに用いられる。例えば、00がSRSリソースセット1に対応し、01がSRSリソースセット2に対応し、10がSRSリソースセット3に対応し、11が非周期SRSをトリガすることに対応し、ネットワーク装置からユーザ装置に送信されたDCIに含まれる2ビットの非周期SRSトリガシグナリングが11であると仮定する場合、ユーザ装置は該2ビットの非周期SRSトリガシグナリングに応じてSRSリソースセット3を該2ビットの非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
また、例えば、ユーザ装置はBWP1でBWP1に対応するSRSリソース配置に基づいてSRS伝送を周期的に伝送し始め、ユーザ装置はBWP指示情報が含まれるDCIを受信した後、該BWP指示情報に示されたBWP2に切り替えられ、BWP2に対応するSRSリソース配置に基づいてSRS伝送を周期的に伝送する必要がある。BWP1とBWP2に対応するSRSリソース配置はネットワーク装置が上位層シグナリングにより予めそれぞれ配置され、BWP1とBWP2に対応するSRSリソースは異なる周期とタイムスロットオフセットを有することができる。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、上記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定し、ユーザ装置が確定された上記送信電力に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
例えば、アップリンクBWPに対応するSRSリソースセットの電力制御パラメータ配置がxであり、ユーザ装置が該配置に基づいて確定した送信電力がPであると仮定する場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPに含まれる上記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットの機能配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットの機能配置に基づき、上記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定し、ユーザ装置が確定された上記アンテナポート、上記送信ビーム又は上記SRSリソース数に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、上記SRSリソースセットの機能配置がビーム管理である場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1、2又は4であることを確定し、同時に該SRSリソースセットにおいて異なるSRSリソースが異なるビームを用いてSRSを伝送することができる。
また、上記SRSリソースセットの機能配置がコードブック伝送である場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1、2又は4であることを確定し、同時に該SRSリソースセットに最大2つのSRSリソースが含まれる。
また、上記SRSリソースセットの機能配置が非コードブック伝送である場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1であることを確定し、同時に該SRSリソースセットに最大2つのSRSリソースが含まれる。
また、上記SRSリソースセットの機能配置がアンテナの切り替えである場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1又は2であることを確定し、同時に該SRSリソースセットに最大2つのSRSリソースが含まれ、且つ異なるSRSリソースが異なるアンテナポートに対応する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と上記非周期SRSトリガシグナリングに応じて上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定し、ユーザ装置が確定された上記SRSリソースセットに基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
例えば、ネットワーク装置が上位層シグナリングによりユーザ装置に3つのSRSリソースセットを予め配置し、SRSリソースセット1に対応する非周期トリガ状態が00であり、SRSリソースセット2に対応する非周期トリガ状態が01であり、SRSリソースセット3に対応する非周期トリガ状態が10である場合、ユーザ装置は該非周期SRSトリガシグナリングに示された状態に応じて、この3つのセットから上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのターゲットSRSリソースセットを確定する。例えば、非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が00である場合、ターゲットSRSリソースセットがSRSリソースセット1であり、また、例えば非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が10である場合、ターゲットSRSリソースセットはSRSリソースセット3であり、これによって類推する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、上記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定し、ユーザ装置が確定された上記ビーム及び/又は上記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、ユーザ装置はCSI−RSリソース配置に基づいてダウンリンクチャネル情報を取得し、その後ユーザ装置は取得されたダウンリンクチャネル情報及びチャンネル相互性に基づいてSRS伝送のためのビーム及び/又はプリコーディング行列を計算し、最後計算された上記ビーム及び/又は上記プリコーディング行列を上記アップリンクBWPに含まれるSRSリソースセットでのSRS伝送に用いる。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と上記非周期SRSトリガシグナリングに応じて上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定し、ユーザ装置が確定された上記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
例えば、ネットワーク装置がユーザ装置に5つのSRSリソースを予め配置し、SRSリソース1とSRSリソース3に対応する非周期トリガ状態が00であり、SRSリソース2とSRSリソース4に対応する非周期トリガ状態が01であり、SRSリソース5に対応する非周期トリガ状態が10である場合、ユーザ装置は上記非周期SRSトリガシグナリングに示された状態に応じて、この5つのリソースから上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのターゲットSRSリソースを確定する。例えば、非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が00である場合、ターゲットSRSリソースセットはSRSリソースセット1とSRSリソースセット3であり、非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が10である場合、ターゲットSRSリソースセットはSRSリソースセット5であり、これによって類推する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースの時間周波数リソース配置と上記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、ユーザ装置が確定された上記帯域幅に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、上記SRSリソースの時間周波数リソース配置はSRSリソースのSRS帯域幅配置及び/又はSRS周波数領域周波数ホッピング配置を含む。ユーザ装置は前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、上記SRSリソースでSRSを伝送するための最大伝送帯域幅を確定する。該最大伝送帯域幅範囲で、ユーザ装置は上記SRS帯域幅配置又は周波数領域周波数ホッピング配置に基づき、上記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、その後確定された帯域幅に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースの空間相関パラメータを含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて上記SRSリソース空間に関連付けられたターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を確定し、
ユーザ装置が上記ターゲットSRSリソース、上記CSI−RSリソース又は上記SSBに基づき、上記SRSリソースの送信ビームを確定し、
ユーザ装置が確定された上記送信ビームに基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
さらに、ユーザ装置が上記ターゲットSRSリソース、上記CSI−RSリソース又は上記SSBに基づき、上記SRSリソースの送信ビームを確定する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記ターゲットSRSリソースの送信ビームを上記SRSリソースの送信ビームとし、又は、
ユーザ装置が上記CSI−RSリソースの受信ビームを上記SRSリソースの送信ビームとし、又は、
ユーザ装置が上記SSBの受信ビームを上記SRSリソースの送信ビームとする。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースのシーケンス配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、上記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定し、ユーザ装置が確定された上記SRSシーケンスに基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースの周期性配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記アップリンクSRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定し、ユーザ装置が確定された上記周期的行為に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、上記SRSリソースの周期性配置が周期的である場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPで周期的SRS伝送を行う。また、上記SRSリソースの周期性配置が準持続的である場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPで準持続的SRS伝送を行う。また、上記SRSリソースの周期性配置が非周期的である場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行う。
これにより、本出願では、まず、ネットワーク装置はユーザ装置の各BWPに一つのSRSパラメータ配置をそれぞれ配置することができ、次に、ユーザ装置があるBWPに動的に切り替えられてSRSを伝送する場合、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置をSRS伝送のためのSRSパラメータ配置とすることができ、最後、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置に基づいて該あるBWPでSRSを伝送する。このようにして異なるBWPでのSRS伝送のために異なるSRSパラメータ配置を用いることができ、さらにSRS伝送の柔軟性を向上させる。
説明すべきものとして、本出願で記載される例は解釈に用いられるものだけであり、限定を構成しない。
図5を参照すると、図5は本出願の実施例によるユーザ装置500であり、該ユーザ装置500が一つ又は複数のプロセッサ、一つ又は複数のメモリ、一つ又は複数の送受信機、及び一つ又は複数のプログラムを備え、
前記一つ又は複数のプログラムが前記メモリに記憶され、且つ前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるように構成され、
前記プログラムが以下のステップを実行するための命令を含む。
現在の活性化のアップリンクBWPを確定する。
前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する。
前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、現在の活性化のアップリンク帯域幅BWPを確定する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
BWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定し、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのDCIが前記BWP指示情報を含む。
本出願の一実施例では、前記プログラムがさらに以下のステップを実行するための命令を含む。
ネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信し、前記上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられる。
前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記上位層シグナリングに基づいて前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記プログラムがさらに以下のステップを実行するための命令を含む。
前記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
本出願の一実施例では、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定する。
確定された前記送信電力に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの機能配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットの機能配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定する。
確定された前記アンテナポート、前記送信ビーム又は前記SRSリソース数に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定する。
確定された前記SRSリソースセットに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定する。
確定された前記ビーム及び/又は前記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定する。
確定された前記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースの時間周波数リソース配置と前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定する。
確定された前記帯域幅に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの空間相関パラメータを含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて前記SRSリソース空間と関連するターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB)を確定する。
前記ターゲットSRSリソース、前記CSI−RSリソース又は前記SSBに基づき、前記SRSリソースの送信ビームを確定する。
確定された前記送信ビームに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースのシーケンス配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定する。
確定された前記SRSシーケンスに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの周期性配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定する。
確定された前記周期的行為に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
説明すべきものとして、本実施例で記載される内容の具体的な実施形態について上記方法を参照でき、ここで述べない。
図6を参照すると、図6は本出願の実施例によるユーザ装置600であり、ユーザ装置600が処理ユニット601、通信ユニット602と記憶ユニット603を備え、ここで、
処理ユニット601が現在の活性化のアップリンクBWPを確定するように構成され、
処理ユニット601がさらに前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成され、
処理ユニット601がさらに前記SRSパラメータ配置に基づいて通信ユニット602を介して前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、現在の活性化のアップリンク帯域幅BWPを確定する方面において、処理ユニット601は具体的に、
BWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定するように構成され、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのDCIが前記BWP指示情報を含む。
本出願の一実施例では、処理ユニット601はさらに通信ユニット602を介してネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信するように構成され、前記上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられ、
前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記上位層シグナリングに基づいて前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、処理ユニット601はさらに前記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとするように構成される。
本出願の一実施例では、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとするように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定し、
確定された前記送信電力に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの機能配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットの機能配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定し、
確定された前記アンテナポート、前記送信ビーム又は前記SRSリソース数に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定し、
確定された前記SRSリソースセットに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定し、
確定された前記ビーム及び/又は前記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定し、
確定された前記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースの時間周波数リソース配置と前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、
確定された前記帯域幅に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの空間相関パラメータを含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて前記SRSリソース空間と関連するターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB)を確定し、
前記ターゲットSRSリソース、前記CSI−RSリソース又は前記SSBに基づき、前記SRSリソースの送信ビームを確定し、
確定された前記送信ビームに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースのシーケンス配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定し、
確定された前記SRSシーケンスに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの周期性配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定し、
確定された前記周期的行為に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
ここで、処理ユニット601は、プロセッサ又はコントローラであってもよく、例えば中央プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブル論理デバイス、トランジスタ論理デバイス、トランジスタロジックデバイス、ハードウェア部材又はそれらの任意の組み合わせであってもよい。それは本出願で開示された内容を組み合わせて説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール及び回路を実現又は実行することができる。前記プロセッサは計算機能を実現する組み合わせであってもよく、例えば一つ又は複数のマイクロプロセッサ、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせなどを含む。通信ユニット602は送受信機、送受信回路、RFチップ、通信インタフェースなどであってもよく、記憶ユニット603はメモリであってもよい。
処理ユニット601がプロセッサであり、通信ユニット602が通信インタフェースであり、記憶ユニット603がメモリである場合、本出願の実施例に係るユーザ装置は図5に示すユーザ装置であってもよい。
本出願の実施例はさらにコンピュータ可読記憶媒体を提供し、ここで前記コンピュータ可読記憶媒体が電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶し、ここで、前記コンピュータプログラムによりコンピュータが上記方法の実施例における第一のネットワーク装置で説明された一部又は全てのステップを実行する。
本出願の実施例はさらにコンピュータプログラム製品を提供し、ここで、前記コンピュータプログラム製品がコンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、前記コンピュータプログラムがコンピュータに第一の態様で記載される方法の一部又は全てのステップを実行させるように動作されてもよい。該コンピュータプログラム製品は、一つのソフトウェアインストールパッケージであってもよい。
本出願の実施例で説明された方法又はアルゴリズムのステップはハードウェアで実現されてもよいし、プロセッサがソフトウェア命令を実行することで実現されてもよい。ソフトウェア命令が対応するソフトウェアモジュールで構成されてもよく、ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ(ROM:Read Only Memory)、消去可能プログラマブルROM(EPROM:Erasable Programmable ROM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM:Electrically EPROM)、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用光ディスク(CD−ROM)又は本分野の既知のいかなる他の形態の記憶媒体に記憶されてもよい。例示的な記憶媒体がプロセッサに結合され、これによりプロセッサは該記憶媒体から情報を読み取ることができ、且つ該記憶媒体に情報を書き込むことができる。当然、記憶媒体はプロセッサの構成部分であってもよい。プロセッサと記憶媒体はASICに位置してもよい。また、該ASICはアクセスネットワーク装置、ターゲットネットワーク装置又はコアネットワーク装置に位置してもよい。当然、プロセッサと記憶媒体はディスクリートコンポーネントとしてアクセスネットワーク装置、ターゲットネットワーク装置又はコアネットワーク装置に位置してもよい。
当業者は、上述した一つ又は複数の例において、本出願の実施例で説明された機能が全部又は一部でソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア又はそれらの任意の組み合わせによって実現されてもよいことを理解することができる。ソフトウェアで実施される場合、全て又は部分的にコンピュータプログラム製品の形で実施されてもよい。前記コンピュータプログラム製品は一つ又は複数のコンピュータ命令を含む。コンピュータで前記コンピュータプログラム命令をロードして実行する場合、本出願の実施例に従って説明されたプロセス又は機能を全て部分的に生成する。前記コンピュータは汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラマブルデバイスであってもよい。前記コンピュータ命令はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよく、又は一つのコンピュータ読記憶媒体から別のコンピュータ読記憶媒体に伝送されてもよく、例えば、前記コンピュータ命令は一つウェブサイト、コンピュータ、サーバ又はデータセンターから別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ又はデータセンターに有線(例えば同軸ケーブル、光ファイバ、デジタル加入者線(DSL:Digital Subscriber Line)又は無線(例えば赤外線、無線、マイクロ波など)で伝送されてもよい。前記コンピュータ読記憶媒体はコンピュータがアクセスできるいかなる利用可能な媒体であってもよく、又は一つ又は複数の利用可能な媒体で集積されたサーバ、データセンターなどのデータ記憶装置を含む。前記利用可能な媒体は磁気媒体(例えばフロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ)、光学媒体(例えばデジタルビデオディスク(DVD:Digital Video Disc))、又は半導体媒体(例えばソリッドステートディスク(SSD:Solid State Disk))などであってもよい。
上記の具体的な実施形態では、本出願の実施例の目的、技術的解決策と有益な効果をさらに詳しく説明し、したがって、理解すべきものとして、上記は本出願の具体的な実施例の具体的な実施形態に過ぎず、本出願の実施例の保護範囲を限定するためのものではなく、本出願の実施例の技術的解決策に基づいて行われるいかなる修正、同等置き換え、改良などは、いずれも本開示の保護範囲内に含まれるべきである。
本出願は通信技術分野に関し、具体的にSRS伝送方法及び関連装置に関する。
新しいエアインタフェース(NR:New Radio)において、一つの搬送波が複数の帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)を含むことができる。一つのユーザ装置(UE:User Equipment)に対して、一つの時点で一つのアップリンクBWPだけがアップリンク送信のために活性化されることができる。同様に、一つの時点で一つのダウンリンクBWPだけがダウンリンク伝送のために活性化されることができる。ユーザ装置の現在のどのBWPが活性化されるかはダウンリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)によって指示され、ユーザ装置の伝送用のBWPは一つの搬送波における複数のBWPで動的に切り替えられていることができる。チャネルサウンディング基準信号(SRS:Sounding Reference Signal)の伝送が複数のBWPで動的に切り替えられることができる場合、どのようにSRSを伝送するかとの配置は解決すべき技術的問題になる。
本出願の実施例はSRS伝送の柔軟性を向上させるために、SRS伝送方法及び関連装置を提供する。
第一の態様では、本出願の実施例によるSRS伝送方法は、
ユーザ装置が現在の活性化のアップリンクBWPを確定することと、
前記ユーザ装置が前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することと、
前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することとを含む。
第二の態様では、本出願の実施例によるユーザ装置は処理ユニットと通信ユニットを備え、ここで、
前記処理ユニットが現在の活性化のアップリンクBWPを確定するように構成され、
前記処理ユニットがさらに前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成され、
前記処理ユニットがさらに前記SRSパラメータ配置に基づいて前記通信ユニットを介して前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
第三の態様では、本出願の実施例によるユーザ装置は、一つ又は複数のプロセッサ、一つ又は複数のメモリ、一つ又は複数の送受信機、及び一つ又は複数のプログラムを備え、前記一つ又は複数のプログラムが前記メモリに記憶され、そして前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるように構成され、前記プログラムが第一の態様に記載される方法のステップを実行するための命令を含む。
第四の態様では、本出願の実施例によるコンピュータ可読記憶媒体は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶し、ここで、前記コンピュータプログラムによりコンピュータが第一の態様で記載される方法の一部又は全てのステップを実行する。
第五の態様では、本出願の実施例によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、前記コンピュータプログラムがコンピュータに第一の態様に記載される方法の一部又は全てのステップを実行させるように動作されてもよい。該コンピュータプログラム製品は、一つのソフトウェアインストールパッケージであってもよい。
これにより、本出願では、まず、ネットワーク装置はユーザ装置の各BWPに一つのSRSパラメータ配置をそれぞれ配置することができ、次に、ユーザ装置があるBWPに動的に切り替えられてSRSを伝送する場合、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置をSRS伝送のためのSRSパラメータ配置とすることができ、最後、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置に基づいて該あるBWPでSRSを伝送する。このようにして異なるBWPでのSRS伝送のために異なるSRSパラメータ配置を用いることができ、さらにSRS伝送の柔軟性を向上させる。
本出願のこれらの態様又は他の態様は以下の実施例の説明からより容易に明らかになる。
本出願の実施例に係る無線通信システムのアーキテクチャ図である。 本出願の実施例に係るユーザ装置の構造図である。 本出願の実施例に係るネットワーク装置の構造図である。 本出願の実施例に係るSRS伝送方法のフローチャートである。 本出願の実施例に係る別のユーザ装置の構造図である。 本出願の実施例に係る別のユーザ装置の構造図である。
本出願の実施例又は背景技術における技術的解決策をより明確に説明するため、以下に本出願の実施例又は背景技術で使用される必要がある図面を説明する。
本出願の実施形態で使用される用語は本出願の具体的な実施例を解釈するためのものだけであって、本出願を限定することを意図しない。
本出願の明細書と特許請求の範囲及び前記図面中の用語「第一」、「第二」、「第三」と「第四」などは異なる対象を区別することに用いられるが、特定の順序を説明するためのものではない。また、用語「包括」と「有する」及びそれらのいかなる変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図する。
図1に本出願に係る無線通信システムが示される。前記無線通信システムは長期発展型(LTE:Long Term Evolution)システムに限定されず、将来の進化する第五世代移動通信(5G:the 5th Generation)システム、新しいエアインタフェース(NR)システム、マシンツーマシン(M2M:Machine to Machine)システムなどであってもよい。図1に示すように、無線通信システム100は一つ又は複数のネットワーク装置101と一つ又は複数のユーザ装置102を備えることができる。
ここで、ネットワーク装置101は基地局であってもよく、基地局が一つ又は複数のユーザ装置と通信することに用いられてもよいし、一部のユーザ装置の機能を有する一つ又は複数の基地局との通信(例えばマクロ基地局とマイクロ基地局、例えばアクセスポイント間の通信)に用いられてもよい。基地局は時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA:Time Division Synchronous Code Division)システムにおける基地局送受信ステーション(BTS:Base Transceiver Station)であってもよいし、LTEシステムにおける進化型基地局(eNB:Evolutional Node B)、及び5Gシステム、新しいエアインタフェース(NR)システムにおける基地局であってもよい。また、基地局はアクセスポイント(AP:Access Point)、伝送ノート(Trans TRP)、中央ユニット(CU:Central Unit)又は他のネットワークエンティティであってもよく、そして以上のネットワークエンティティの機能のうちのいくつか又は全ての機能を含むことができる。
ユーザ装置102は無線通信システム100全体に分布されてもよいし、静止型であってもよいし、移動型であってもよい。本出願のいくつかの実施例では、端末102は移動装置、移動ステーション(mobile station)、移動ユニット(mobile unit)、M2M端末、無線ユニット、遠隔ユニット、ユーザエージェント、モバイルクライアントなどであってもよい。
具体的には、ネットワーク装置101はネットワーク装置コントローラ(示されない)の制御で、無線インタフェース103を介してユーザ装置102と通信することに用いられてもよい。いくつかの実施例では、前記ネットワーク装置コントローラはコアネットワークの一部であってもよいし、ネットワーク装置101に集積されてもよい。ネットワーク装置101とネットワーク装置101はブラックホール(blackhaul)インタフェース104(例えばX2インタフェース)を介し、直接又は間接的に接地し、相互に通信することもできる。
NRの従来の議論では、一つの搬送波が複数のBWPを含むことができる。一つのユーザ装置102に対して、一つの時点で一つのアップリンクBWPだけがアップリンク送信のために活性化されてもよい。一つの時点で一つのダウンリンクBWPだけがダウンリンク伝送のために活性化されてもよい。ユーザ装置102のどのBWPが活性化されるかはネットワーク装置101によってDCIで示され、ユーザ装置102が伝送するために使用するBWPは一つの搬送波における複数のBWPで動的に切り替えられてもよい。SRS伝送が複数のBWPで動的に切り替えられてもよい場合、どのようにSRSを伝送するかの配置は解決すべき技術的問題である。
本出願では、まず、ネットワーク装置101はユーザ装置102の各BWPに一つのSRSパラメータ配置をそれぞれ配置することができ、次に、ユーザ装置102があるBWPに動的に切り替えられてSRSを伝送する場合、ユーザ装置102は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置をSRS伝送のためのSRSパラメータ配置とすることができ、最後、ユーザ装置102は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置に基づいて該あるBWPでSRSを伝送する。このようにして異なるBWPでのSRS伝送のために異なるSRSパラメータ配置を用いることができ、さらにSRS伝送の柔軟性を向上させる。
説明すべきものとして、図1に示す無線通信システム100は本出願の技術的解決策をより明確にするためのものだけであり、本出願に対する限定を構成せず、当業者は、ネットワークアーキテクチャの発展と新しいサービスシナリオの出現に伴い、本出願による技術的解決策が同様の技術的問題に等しく適用可能であることを理解することができる。
図2を参照すると、図2に本出願のいくつかの実施例によるユーザ装置200が示される。図2に示すように、ユーザ装置200は、一つ又は複数のユーザ装置プロセッサ201、メモリ202、通信インタフェース203、受信機205、送信機206、カプラー207、アンテナ208、ユーザインタフェース202、及び入出力モジュール(オーディオ入出力モジュール210、キー入力モジュール211及びディスプレイ212などを含む)を備えることができる。これらの部材はバス204又は他の方式によって接続されてもよく、図2はバスによって接続されることを例とする。
ここで、通信インタフェース203はユーザ装置200と他の通信装置、例えばネットワーク装置との通信に用いられてもよい。具体的には、前記ネットワーク装置は図3に示すネットワーク装置300であってもよい。具体的には、通信インタフェース203は長期発展型(LTE)(4G)通信インタフェースであってもよいし、5G又は将来の新しいエアインタフェースの通信インタフェースであってもよい。無線通信インタフェースに限定されず、ユーザ装置200に有線の通信インタフェース203、例えばローカルエリアアクセスネットワーク(LAN:Local Access Network)インタフェースが配置されてもよい。
送信機206はユーザ装置プロセッサ201から出力された信号に対する送信処理、例えば信号変調に用いられてもよい。受信機205はアンテナ208によって受信された移動通信信号に対する受信処理、例えば信号復調に用いられてもよい。本出願のいくつかの実施例では、送信機206と受信機205は一つの無線モデムとして見なされてもよい。ユーザ装置200では、送信機206と受信機205の数はいずれも一つ又は複数であってもよい。アンテナ208は伝送線の電磁エネルギーを自由空間内の電磁波に変換し、又は自由空間内の電磁波を伝送線の電磁エネルギーに変換することに用いられてもよい。カプラー207はアンテナ308によって受信された移動通信信号を複数のチャネルに分割し、複数の受信機205に割り当てることに用いられる。
図2に示す送信機206と受信機205、ユーザ装置200はさらに他の通信部材、例えばGPSモジュール、ブルートゥース(Bluetooth)モジュール、無線フィデリティ(Wi−Fi:Wireless Fidelity)モジュールなどを含むことができる。上述した無線通信信号に限定されなく、ユーザ装置200はさらに他の無線通信信号、例えば衛星信号、短波信号などをサポートすることができる。無線通信に限定されず、ユーザ装置200はさらに有線通信をサポートするための有線ネットワークインタフェース(例えばLANインタフェース)が配置されてもよい。
前記入出力モジュールはユーザ装置200とユーザ/外部環境とのインタラクションを実現することに用いられてもよく、主にオーディオ入出力モジュール210、キー入力モジュール211及びディスプレイ212などを含むことができる。具体的には、前記入出力モジュールはさらにカメラ、タッチスクリーン及びセンサーなどを含むことができる。ここで、前記入出力モジュールはいずれもユーザインタフェース209を介してユーザ装置プロセッサ201と通信する。
メモリ202は端末プロセッサ201に結合され、様々なソフトウェアプログラム及び/又は複数の命令を記憶するように構成される。具体的には、メモリ202は高速ランダムアクセスメモリを含むことができ、そして不揮発性メモリ、例えば一つ又は複数の磁気ディスク記憶装置、フラッシュ装置又は他の不揮発性固体メモリデバイスを含むこともできる。メモリ202は操作システム(以下にシステムと略称される)、例えばANDROID、IOS、WINDOWS、又はLINUXなどの組み込みオペレーティングシステムを記憶することができる。メモリ202はさらにネットワーク通信プログラムを記憶することができ、該ネットワーク通信プログラムが一つ又は複数の追加装置、一つ又は複数のユーザ装置、一つ又は複数のネットワーク装置と通信することに用いられてもよい。メモリ202はさらにユーザインタフェースプログラムを記憶することができ、該ユーザインタフェースプログラムがグラフィカル化された操作インタフェースによってアプリケーションプログラムの内容をリアルに表示し、そしてメニュー、ダイアログボックス及びキーなどの入力コントロールを介してアプリケーションプログラムに対するユーザの制御操作を受信することができる。
本出願のいくつかの実施例では、メモリ202はユーザ装置200側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを記憶することに用いられてもよい。本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実現について、以下の方法の実施例を参照する。
本出願のいくつかの実施例では、ユーザ装置プロセッサ201はコンピュータ可読命令を読み取って実行することに用いられてもよい。具体的には、ユーザ装置プロセッサ201はメモリ212に記憶されたプログラム、例えばユーザ装置200側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを呼び出し、そして該プログラムに含まれる命令を実行することに用いられてもよい。
理解すべきものとして、ユーザ装置200は移動装置、移動ステーション(mobile station)、移動ユニット(mobile unit)、無線ユニット、遠隔ユニット、ユーザエージェント、モバイルクライアントなどとして実施されてもよい。
説明すべきものとして、図2に示すユーザ装置200は本出願の実施例の一つの実施形態だけであり、実際の応用において、ユーザ装置200はさらにより多い又はより少ない部材を備えることができ、ここで限定されない。
図3を参照すると、図3に本出願のいくつかの実施例によるネットワーク装置300が示される。図3に示すように、ネットワーク装置300は、一つ又は複数のネットワーク装置プロセッサ301、メモリ302、通信インタフェース303、送信機305、受信機306、カプラー307とアンテナ308を備えることができる。これらの部材はバス304又は他の方式によって接続されてもよく、図4はバスによって接続されることを例とする。
ここで、通信インタフェース303はネットワーク装置300と他の通信装置、例えばユーザ装置又は他のネットワーク装置との通信に用いられてもよい。具体的には、前記ユーザ装置は図2に示すユーザ装置200であってもよい。具体的には、通信インタフェース303は長期発展型(LTE)(4G)通信インタフェースであってもよいし、5G又は将来の新しいエアインタフェースの通信インタフェースであってもよい。無線通信インタフェースに限定されず、ネットワーク装置300はさらに有線通信をサポートするための有線の通信インタフェース303が配置されてもよく、例えば一つのネットワーク装置300と他のネットワーク装置300の間のバックホール接続は有線通信接続であってもよい。
送信機305はネットワーク装置プロセッサ301から出力された信号に対する送信処理、例えば信号変調に用いられてもよい。受信機306はアンテナ308によって受信された移動通信信号に対する受信処理、例えば信号復調に用いられてもよい。本出願のいくつかの実施例では、送信機305と受信機306は一つの無線モデムとして見なされてもよい。ネットワーク装置300では、送信機305と受信機306の数はいずも一つ又は複数であってもよい。アンテナ308は伝送線の電磁エネルギーを自由空間内の電磁波に変換し、又は自由空間内の電磁波を伝送線の電磁エネルギーに変換することに用いられてもよい。カプラー307は移動通信信号を複数のチャネルに分割し、複数の受信機306に割り当てることに用いられてもよい。
メモリ302はネットワーク装置プロセッサ301に結合され、様々なソフトウェアプログラム及び/又は複数の命令を記憶するように構成される。具体的には、メモリ302は高速ランダムアクセスメモリを含むことができ、そして不揮発性メモリ、例えば一つ又は複数の磁気ディスク記憶装置、フラッシュ装置又は他の不揮発性固体メモリデバイスを含むこともできる。メモリ302は操作システム(以下にシステムと略称される)、例えばuCOS、VxWorks、RTLinuxなどの組み込みオペレーティングシステムを記憶することができる。メモリ402はさらにネットワーク通信プログラムを記憶することができ、該ネットワーク通信プログラムが一つ又は複数の追加装置、一つ又は複数の端末装置、一つ又は複数のネットワーク装置と通信することに用いられてもよい。
ネットワーク装置プロセッサ301は無線チャネル管理、コールと通信リンクの確立及び削除を行い、そして本制御エリアのユーザにセルハンドオーバ制御などを提供することに用いられてもよい。具体的には、ネットワーク装置プロセッサ301は管理/通信モジュール(AM/CM:Administration Module/Communicat ion Module)(音声チャネル交換と情報交換のためのセンター)、基本モジュール(BM:Basic Module)(コール処理、シグナリング処理、無線リソース管理、無線リンクの管理と回路メンテナンス機能を完了することに用いられる)、コード変換及びサブマルチプレクサ(TCSM:Transcoder and SubMultiplexer)(多重化及び逆多重化とコード変換機能を完了することに用いられる)などを備えることができる。
本出願の実施例では、メモリ302はネットワーク装置300側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを記憶することに用いられてもよい。本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実現について、以下の方法の実施例を参照する。
本出願の実施例では、ネットワーク装置プロセッサ301はコンピュータ可読命令を読み取って実行することに用いられてもよい。具体的には、ネットワーク装置プロセッサ301はメモリ302に記憶されたプログラム、例えばネットワーク装置300側での、本出願の一つ又は複数の実施例によるSRS伝送方法の実施プログラムを呼び出し、そして該プログラムに含まれる命令を実行することに用いられてもよい。
ネットワーク装置300が基地局送受信ステーション、無線送受信機、一つの基本サービスセット(BSS)、一つの拡張サービスセット(ESS)、NodeB、eNodeB、アクセスポイント又はTRPなどとして実施されてもよいことは理解可能である。
説明すべきものとして、図3に示すネットワーク装置300は本出願の実施例の一つの実施形態だけであり、実際の応用において、ネットワーク装置300はさらにより多い又はより少ない部材を備えることができ、ここで限定されない。
前記無線通信システム100、ユーザ装置200及びネットワーク装置300のそれぞれに対応する実施例に基づき、本出願の実施例はSRS伝送方法を提供する。
図4を参照すると、図4は本出願の実施例に係るSRS伝送方法のフローチャートであり、以下のステップを含む。
ステップ401において、ユーザ装置は現在の活性化のアップリンクBWPを確定する。
本出願の一実施例では、ユーザ装置はあるBWPに動的に切り替えられる場合、上記ステップ401を実行する。
本出願の一実施例では、上記ステップ401の具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置がBWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定し、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのDCIが前記BWP指示情報を含む。
具体的には、ネットワーク装置はまず上位層シグナリングによりユーザ装置に複数のBWPを予め配置し、次にこの複数のBWPのうちの一つのBWPが伝送のために活性化のことをDCIにおけるBWP指示情報で示す。ここで、上位層シグナリングは無線リソース制御プロトコル(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、メディアアクセス制御(MAC:Medium Access Control)シグナリングなどを含むことができる。
例えば、ネットワーク装置はまずRRCシグナリングによりユーザ装置のために4つのBWPとこの4つのBWPに対応する帯域幅を予め配置していることを仮定し、次にネットワーク装置はDCIを通じて活性化のBWPを指示し、該DCIが2ビットのBWP指示情報を含み、この2ビットのBWP指示情報がその中の活性化のBWPを示すことに用いられる。例えば、この4つのBWPがBWP1、BWP2、BWP3とBWP4であると仮定する場合、この2ビットのBWP指示情報が00である場合、現在の活性化のアップリンクBWPはBWP1であり、また、この2ビットのBWP指示情報が11であると仮定する場合、現在の活性化のアップリンクBWPはBWP4であり、これによって類推する。
本出願の一実施例では、DCIは活性化のアップリンクBWPでの非周期SRS送信をトリガすることに同時に用いられてもよい。
ステップ402において、ユーザ装置は上記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する。
本出願の一実施例では、前記方法はさらに、
ユーザ装置がネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信し、該上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられる。
上記ステップ402の具体的な実施形態は、ユーザ装置が該上位層シグナリングに応じて上記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することである。
ここで、該上位層情報はRRCシグナリング、MACシグナリングなどを含むことができる。
具体的には、ネットワーク装置はまず上位層シグナリングによりユーザ装置のために4つのBWPに対応する帯域幅(即ちこの4つのBWPがそれぞれ占有するPRB)を予め配置し、次に別の上位層シグナリングによりこの4つのBWPのために、対応するSRSパラメータ配置をそれぞれ配置する。又は、ネットワーク装置は上位層シグナリングのみによりユーザ装置に4つのBWPに対応する帯域幅(即ちこの4つのBWPがそれぞれ占有したPRB)を予め配置し、この4つのBWPのために、対応するSRSパラメータ配置をそれぞれ配置する。
例えば、この4つのBWPがBWP1、BWP2、BWP3とBWP4であり、ネットワーク装置は上位層シグナリングによりBWP1にSRSパラメータ配置1、BWP2にSRSパラメータ配置2、BWP3にSRSパラメータ配置3、BWP4にSRSパラメータ配置4を配置すると仮定する。上記の現在の活性化のアップリンクBWPがBWP1であると仮定する場合、ユーザ装置は該上位層シグナリングに応じてBWP1に対応するSRSパラメータ配置がSRSパラメータ配置1であることを得ることができ、これによって類推する。
ステップ403において、ユーザ装置は前記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置は上記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又はアップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含む。
本出願の一実施例では、上記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS:Channel State Information Reference Signal)のうちの少なくとも一つを含む。
ここで、上記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置は、開ループ電力制御パラメータ配置、閉ループ電力制御パラメータ配置、経路損失パラメータ配置のうちの少なくとも一つを含む。
ここで、上記SRSリソースセットの機能配置がSRSリソースセットに対応する機能を示すことに用いられる。該SRSリソースセットに対応する機能は、インジケータビーム管理、コードブックに基づく伝送、非コードブックに基づく伝送とアンテナの切り替えなどの機能のうちの少なくとも一つを含む。
ここで、上記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態はSRSリソースセットの非周期伝送をトリガすることに用いられる。具体的には、DCIにおけるSRSトリガシグナリングがある非周期トリガ状態を示す場合、ユーザ装置は該非周期トリガ状態に対応する一つ又は複数のSRSリソースセットで非周期SRS伝送を行う必要がある。
本出願の一実施例では、上記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記方法はさらに、
上記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを上記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとすることを含む。
例えば、上記アップリンクBWPを活性化するDCIがDCI−1であり、DCI−1に非周期SRSトリガシグナリングが含まれると仮定する。上記アップリンクBWPに対応するSRSリソースセットがSRSリソースセット1であり、上記非周期SRSトリガ命令によってトリガされたSRS伝送がSRS伝送1であると仮定する場合、ユーザ装置はSRSリソースセット1をSRS伝送1を搬送するSRSリソースセットとする。また、例えば、上記アップリンクBWPを活性化するDCIがDCI−1であり、DCI−1に非周期SRSトリガシグナリングが含まれると仮定する。上記アップリンクBWPに対応するSRSリソースセットがSRSリソースセット1とSRSリソースセット2であり、上記非周期SRSトリガ命令によってトリガされたSRS伝送がSRS伝送1であると仮定する場合、ユーザ装置はSRSリソースセット1とSRSリソースセット2又はその中の一つをSRS伝送1を搬送するSRSリソースセットとする。
本出願の一実施例では、ユーザ装置が上記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを上記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする具体的な実施形態は以下のとりである。
ユーザ装置は上記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを上記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
具体的には、DCIにBWP指示情報と非周期SRSトリガシグナリング、該BWP指示情報に示された上記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットが同時に含まれると仮定する場合、ユーザ装置は該少なくとも一つのSRSリソースセットにおける非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを、該非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
例えば、BWP指示情報に示された上記アップリンクBWPが3つのSRSリソースセットを有し、ネットワーク装置からユーザ装置に送信されたDCIに2ビットの非周期トリガシグナリングが含まれ、この2ビットの非周期トリガシグナリングのうちの3つの状態がそれぞれこの3つのSRSリソースセットのうちの一つのSRSリソースセットに対応すると仮定する場合、ユーザ装置は2ビットの非周期トリガシグナリングに示された状態に応じて対応する一つのSRSリソースセットを確定し、その後確定されたSRSリソースセットが該非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送することに用いられる。例えば、00がSRSリソースセット1に対応し、01がSRSリソースセット2に対応し、10がSRSリソースセット3に対応し、11が非周期SRSをトリガすることに対応し、ネットワーク装置からユーザ装置に送信されたDCIに含まれる2ビットの非周期SRSトリガシグナリングが11であると仮定する場合、ユーザ装置は該2ビットの非周期SRSトリガシグナリングに応じてSRSリソースセット3を該2ビットの非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
また、例えば、ユーザ装置はBWP1でBWP1に対応するSRSリソース配置に基づいてSRS伝送を周期的に伝送し始め、ユーザ装置はBWP指示情報が含まれるDCIを受信した後、該BWP指示情報に示されたBWP2に切り替えられ、BWP2に対応するSRSリソース配置に基づいてSRS伝送を周期的に伝送する必要がある。BWP1とBWP2に対応するSRSリソース配置はネットワーク装置が上位層シグナリングにより予めそれぞれ配置され、BWP1とBWP2に対応するSRSリソースは異なる周期とタイムスロットオフセットを有することができる。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、上記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定し、ユーザ装置が確定された上記送信電力に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
例えば、アップリンクBWPに対応するSRSリソースセットの電力制御パラメータ配置がxであり、ユーザ装置が該配置に基づいて確定した送信電力がPであると仮定する場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPに含まれる上記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットの機能配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットの機能配置に基づき、上記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定し、ユーザ装置が確定された上記アンテナポート、上記送信ビーム又は上記SRSリソース数に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、上記SRSリソースセットの機能配置がビーム管理である場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1、2又は4であることを確定し、同時に該SRSリソースセットにおいて異なるSRSリソースが異なるビームを用いてSRSを伝送することができる。
また、上記SRSリソースセットの機能配置がコードブック伝送である場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1、2又は4であることを確定し、同時に該SRSリソースセットに最大2つのSRSリソースが含まれる。
また、上記SRSリソースセットの機能配置が非コードブック伝送である場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1であることを確定し、同時に該SRSリソースセットに最大2つのSRSリソースが含まれる。
また、上記SRSリソースセットの機能配置がアンテナの切り替えである場合、ユーザ装置はSRSを伝送するためのアンテナポートが1又は2であることを確定し、同時に該SRSリソースセットに最大2つのSRSリソースが含まれ、且つ異なるSRSリソースが異なるアンテナポートに対応する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と上記非周期SRSトリガシグナリングに応じて上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定し、ユーザ装置が確定された上記SRSリソースセットに基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
例えば、ネットワーク装置が上位層シグナリングによりユーザ装置に3つのSRSリソースセットを予め配置し、SRSリソースセット1に対応する非周期トリガ状態が00であり、SRSリソースセット2に対応する非周期トリガ状態が01であり、SRSリソースセット3に対応する非周期トリガ状態が10である場合、ユーザ装置は該非周期SRSトリガシグナリングに示された状態に応じて、この3つのセットから上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのターゲットSRSリソースセットを確定する。例えば、非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が00である場合、ターゲットSRSリソースセットがSRSリソースセット1であり、また、例えば非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が10である場合、ターゲットSRSリソースセットはSRSリソースセット3であり、これによって類推する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、上記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定し、ユーザ装置が確定された上記ビーム及び/又は上記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、ユーザ装置はCSI−RSリソース配置に基づいてダウンリンクチャネル情報を取得し、その後ユーザ装置は取得されたダウンリンクチャネル情報及びチャンネル相互性に基づいてSRS伝送のためのビーム及び/又はプリコーディング行列を計算し、最後計算された上記ビーム及び/又は上記プリコーディング行列を上記アップリンクBWPに含まれるSRSリソースセットでのSRS伝送に用いる。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と上記非周期SRSトリガシグナリングに応じて上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定し、ユーザ装置が確定された上記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
例えば、ネットワーク装置がユーザ装置に5つのSRSリソースを予め配置し、SRSリソース1とSRSリソース3に対応する非周期トリガ状態が00であり、SRSリソース2とSRSリソース4に対応する非周期トリガ状態が01であり、SRSリソース5に対応する非周期トリガ状態が10である場合、ユーザ装置は上記非周期SRSトリガシグナリングに示された状態に応じて、この5つのリソースから上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのターゲットSRSリソースを確定する。例えば、非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が00である場合、ターゲットSRSリソースはSRSリソース1とSRSリソース3であり、非周期SRSトリガシグナリングに示された状態が10である場合、ターゲットSRSリソースはSRSリソース5であり、これによって類推する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースの時間周波数リソース配置と上記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、ユーザ装置が確定された上記帯域幅に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、上記SRSリソースの時間周波数リソース配置はSRSリソースのSRS帯域幅配置及び/又はSRS周波数領域周波数ホッピング配置を含む。ユーザ装置は前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、上記SRSリソースでSRSを伝送するための最大伝送帯域幅を確定する。該最大伝送帯域幅範囲で、ユーザ装置は上記SRS帯域幅配置又は周波数領域周波数ホッピング配置に基づき、上記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、その後確定された帯域幅に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースの空間相関パラメータを含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて上記SRSリソース空間に関連付けられたターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を確定し、
ユーザ装置が上記ターゲットSRSリソース、上記CSI−RSリソース又は上記SSBに基づき、上記SRSリソースの送信ビームを確定し、
ユーザ装置が確定された上記送信ビームに基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
さらに、ユーザ装置が上記ターゲットSRSリソース、上記CSI−RSリソース又は上記SSBに基づき、上記SRSリソースの送信ビームを確定する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記ターゲットSRSリソースの送信ビームを上記SRSリソースの送信ビームとし、又は、
ユーザ装置が上記CSI−RSリソースの受信ビームを上記SRSリソースの送信ビームとし、又は、
ユーザ装置が上記SSBの受信ビームを上記SRSリソースの送信ビームとする。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースのシーケンス配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、上記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定し、ユーザ装置が確定された上記SRSシーケンスに基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、上記SRSパラメータ配置がSRSリソースの周期性配置を含み、ユーザ装置が上記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する具体的な実施形態は以下の通りである。
ユーザ装置が上記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記アップリンクSRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定し、ユーザ装置が確定された上記周期的行為に基づいて上記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
具体的には、上記SRSリソースの周期性配置が周期的である場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPで周期的SRS伝送を行う。また、上記SRSリソースの周期性配置が準持続的である場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPで準持続的SRS伝送を行う。また、上記SRSリソースの周期性配置が非周期的である場合、ユーザ装置は上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行う。
これにより、本出願では、まず、ネットワーク装置はユーザ装置の各BWPに一つのSRSパラメータ配置をそれぞれ配置することができ、次に、ユーザ装置があるBWPに動的に切り替えられてSRSを伝送する場合、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置をSRS伝送のためのSRSパラメータ配置とすることができ、最後、ユーザ装置は該あるBWPに対応するSRSパラメータ配置に基づいて該あるBWPでSRSを伝送する。このようにして異なるBWPでのSRS伝送のために異なるSRSパラメータ配置を用いることができ、さらにSRS伝送の柔軟性を向上させる。
説明すべきものとして、本出願で記載される例は解釈に用いられるものだけであり、限定を構成しない。
図5を参照すると、図5は本出願の実施例によるユーザ装置500であり、該ユーザ装置500が一つ又は複数のプロセッサ、一つ又は複数のメモリ、一つ又は複数の送受信機、及び一つ又は複数のプログラムを備え、
前記一つ又は複数のプログラムが前記メモリに記憶され、且つ前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるように構成され、
前記プログラムが以下のステップを実行するための命令を含む。
現在の活性化のアップリンクBWPを確定する。
前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する。
前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、現在の活性化のアップリンク帯域幅BWPを確定する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
BWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定し、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのDCIが前記BWP指示情報を含む。
本出願の一実施例では、前記プログラムがさらに以下のステップを実行するための命令を含む。
ネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信し、前記上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられる。
前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記上位層シグナリングに基づいて前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記プログラムがさらに以下のステップを実行するための命令を含む。
前記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
本出願の一実施例では、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定する。
確定された前記送信電力に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの機能配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットの機能配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定する。
確定された前記アンテナポート、前記送信ビーム又は前記SRSリソース数に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定する。
確定された前記SRSリソースセットに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定する。
確定された前記ビーム及び/又は前記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定する。
確定された前記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースの時間周波数リソース配置と前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定する。
確定された前記帯域幅に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの空間相関パラメータを含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて前記SRSリソース空間と関連するターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB)を確定する。
前記ターゲットSRSリソース、前記CSI−RSリソース又は前記SSBに基づき、前記SRSリソースの送信ビームを確定する。
確定された前記送信ビームに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースのシーケンス配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定する。
確定された前記SRSシーケンスに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの周期性配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、前記プログラムは具体的に以下のステップを実行するための命令を含む。
前記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定する。
確定された前記周期的行為に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する。
説明すべきものとして、本実施例で記載される内容の具体的な実施形態について上記方法を参照でき、ここで述べない。
図6を参照すると、図6は本出願の実施例によるユーザ装置600であり、ユーザ装置600が処理ユニット601、通信ユニット602と記憶ユニット603を備え、ここで、
処理ユニット601が現在の活性化のアップリンクBWPを確定するように構成され、
処理ユニット601がさらに前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成され、
処理ユニット601がさらに前記SRSパラメータ配置に基づいて通信ユニット602を介して前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、現在の活性化のアップリンク帯域幅BWPを確定する方面において、処理ユニット601は具体的に、
BWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定するように構成され、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのDCIが前記BWP指示情報を含む。
本出願の一実施例では、処理ユニット601はさらに通信ユニット602を介してネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信するように構成され、前記上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられ、
前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記上位層シグナリングに基づいて前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、前記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含む。
本出願の一実施例では、処理ユニット601はさらに前記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとするように構成される。
本出願の一実施例では、前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとする方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとするように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定し、
確定された前記送信電力に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの機能配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットの機能配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定し、
確定された前記アンテナポート、前記送信ビーム又は前記SRSリソース数に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定し、
確定された前記SRSリソースセットに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定し、
確定された前記ビーム及び/又は前記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定し、
確定された前記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースの時間周波数リソース配置と前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、
確定された前記帯域幅に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの空間相関パラメータを含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて前記SRSリソース空間と関連するターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB)を確定し、
前記ターゲットSRSリソース、前記CSI−RSリソース又は前記SSBに基づき、前記SRSリソースの送信ビームを確定し、
確定された前記送信ビームに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースのシーケンス配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定し、
確定された前記SRSシーケンスに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
本出願の一実施例では、前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの周期性配置を含み、前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送する方面において、処理ユニット601は具体的に、
前記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定し、
確定された前記周期的行為に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される。
ここで、処理ユニット601は、プロセッサ又はコントローラであってもよく、例えば中央プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブル論理デバイス、トランジスタ論理デバイス、トランジスタロジックデバイス、ハードウェア部材又はそれらの任意の組み合わせであってもよい。それは本出願で開示された内容を組み合わせて説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール及び回路を実現又は実行することができる。前記プロセッサは計算機能を実現する組み合わせであってもよく、例えば一つ又は複数のマイクロプロセッサ、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせなどを含む。通信ユニット602は送受信機、送受信回路、RFチップ、通信インタフェースなどであってもよく、記憶ユニット603はメモリであってもよい。
処理ユニット601がプロセッサであり、通信ユニット602が通信インタフェースであり、記憶ユニット603がメモリである場合、本出願の実施例に係るユーザ装置は図5に示すユーザ装置であってもよい。
本出願の実施例はさらにコンピュータ可読記憶媒体を提供し、ここで前記コンピュータ可読記憶媒体が電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶し、ここで、前記コンピュータプログラムによりコンピュータが上記方法の実施例における第一のネットワーク装置で説明された一部又は全てのステップを実行する。
本出願の実施例はさらにコンピュータプログラム製品を提供し、ここで、前記コンピュータプログラム製品がコンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、前記コンピュータプログラムがコンピュータに第一の態様で記載される方法の一部又は全てのステップを実行させるように動作されてもよい。該コンピュータプログラム製品は、一つのソフトウェアインストールパッケージであってもよい。
本出願の実施例で説明された方法又はアルゴリズムのステップはハードウェアで実現されてもよいし、プロセッサがソフトウェア命令を実行することで実現されてもよい。ソフトウェア命令が対応するソフトウェアモジュールで構成されてもよく、ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ(ROM:Read Only Memory)、消去可能プログラマブルROM(EPROM:Erasable Programmable ROM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM:Electrically EPROM)、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用光ディスク(CD−ROM)又は本分野の既知のいかなる他の形態の記憶媒体に記憶されてもよい。例示的な記憶媒体がプロセッサに結合され、これによりプロセッサは該記憶媒体から情報を読み取ることができ、且つ該記憶媒体に情報を書き込むことができる。当然、記憶媒体はプロセッサの構成部分であってもよい。プロセッサと記憶媒体はASICに位置してもよい。また、該ASICはアクセスネットワーク装置、ターゲットネットワーク装置又はコアネットワーク装置に位置してもよい。当然、プロセッサと記憶媒体はディスクリートコンポーネントとしてアクセスネットワーク装置、ターゲットネットワーク装置又はコアネットワーク装置に位置してもよい。
当業者は、上述した一つ又は複数の例において、本出願の実施例で説明された機能が全部又は一部でソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア又はそれらの任意の組み合わせによって実現されてもよいことを理解することができる。ソフトウェアで実施される場合、全て又は部分的にコンピュータプログラム製品の形で実施されてもよい。前記コンピュータプログラム製品は一つ又は複数のコンピュータ命令を含む。コンピュータで前記コンピュータプログラム命令をロードして実行する場合、本出願の実施例に従って説明されたプロセス又は機能を全て部分的に生成する。前記コンピュータは汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラマブルデバイスであってもよい。前記コンピュータ命令はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよく、又は一つのコンピュータ読記憶媒体から別のコンピュータ読記憶媒体に伝送されてもよく、例えば、前記コンピュータ命令は一つウェブサイト、コンピュータ、サーバ又はデータセンターから別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ又はデータセンターに有線(例えば同軸ケーブル、光ファイバ、デジタル加入者線(DSL:Digital Subscriber Line)又は無線(例えば赤外線、無線、マイクロ波など)で伝送されてもよい。前記コンピュータ読記憶媒体はコンピュータがアクセスできるいかなる利用可能な媒体であってもよく、又は一つ又は複数の利用可能な媒体で集積されたサーバ、データセンターなどのデータ記憶装置を含む。前記利用可能な媒体は磁気磁気媒体(例えばフロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ)、光学媒体(例えばデジタルビデオディスク(DVD:Digital Video Disc))、又は半導体媒体(例えばソリッドステートディスク(SSD:Solid State Disk))などであってもよい。
上記の具体的な実施形態では、本出願の実施例の目的、技術的解決策と有益な効果をさらに詳しく説明し、したがって、理解すべきものとして、上記は本出願の具体的な実施例の具体的な実施形態に過ぎず、本出願の実施例の保護範囲を限定するためのものではなく、本出願の実施例の技術的解決策に基づいて行われるいかなる修正、同等置き換え、改良などは、いずれも本開示の保護範囲内に含まれるべきである。

Claims (20)

  1. チャネルサウンディング基準信号(SRS)伝送方法であって、
    ユーザ装置が現在の活性化のアップリンク帯域幅部分(BWP)を確定することと、
    前記ユーザ装置が前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することと、
    前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することとを含む、前記チャネルサウンディング基準信号(SRS)伝送方法。
  2. 前記ユーザ装置が現在の活性化のアップリンク帯域幅部分(BWP)を確定することは、
    前記ユーザ装置がBWP指示情報に基づいて現在の活性化のアップリンクBWPを確定することを含み、直近受信された、アップリンク伝送をスケジューリングするためのダウンリンク制御情報(DCI)が前記BWP指示情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記方法はさらに、
    前記ユーザ装置がネットワーク装置から送信された上位層シグナリングを受信し、前記上位層シグナリングが前記ユーザ装置の各アップリンクBWPのために、対応するSRSパラメータ配置を配置することに用いられることを含み、
    前記ユーザ装置が前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することは、
    前記ユーザ装置が前記上位層シグナリングに基づいて前記現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定することを含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記SRSパラメータ配置は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースセットの配置及び/又は前記アップリンクBWPに含まれる少なくとも一つのSRSリソースの配置を含むことを特徴とする請求項1−3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記SRSリソースセットの配置は、SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置、SRSリソースセットの機能配置、SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態、SRSリソースセットに関連付けられたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)リソース配置のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記SRSリソースの配置は、SRSリソースの時間周波数リソース配置、SRSリソースのシーケンス配置、SRSリソースのアンテナポート配置、SRSリソースの周期性配置、SRSリソースの空間相関性配置、SRSリソースに対応する非周期トリガ状態のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項4又は5に記載の方法。
  7. 前記方法はさらに、
    前記アップリンクBWPを活性化するDCIに非周期SRSトリガシグナリングが含まれる場合、前記ユーザ装置が前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとすることを特徴とする
    請求項1−6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記ユーザ装置が前記アップリンクBWPに対応する少なくとも一つのSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとすることは、
    前記ユーザ装置が前記非周期SRSトリガシグナリングに示されたSRSリソースセットを前記非周期SRSトリガシグナリングによってトリガされたSRS伝送を搬送するSRSリソースセットとすることを含むことを特徴とする
    請求項7に記載の方法。
  9. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースセットの電力制御パラメータ配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するための送信電力を確定し、確定された前記送信電力に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項5−8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットの機能配置を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースセットの機能配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのアンテナポート、送信ビーム又はSRSリソース数を確定し、確定された前記アンテナポート、前記送信ビーム又は前記SRSリソース数に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項5−9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースセットに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて上記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースセットを確定し、確定された前記SRSリソースセットに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項5−10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースセットに関連付けられたCSI−RSリソース配置に基づき、前記SRSリソースセットでSRSを伝送するためのビーム及び/又はプリコーディング行列を確定し、確定された前記ビーム及び/又は前記プリコーディング行列に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項5−11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースに対応する非周期トリガ状態と前記非周期SRSトリガシグナリングに応じて前記アップリンクBWPで非周期SRS伝送を行うためのSRSリソースを確定し、確定された前記SRSリソースに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項5−12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの時間周波数リソース配置を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースの時間周波数リソース配置と前記アップリンクBWPの帯域幅の大きさに基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するための帯域幅を確定し、確定された前記帯域幅に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項5−13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの空間相関パラメータを含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースの空間相関パラメータに基づいて前記SRSリソース空間と関連するターゲットSRSリソース、CSI−RSリソース又は同期信号ブロック(SSB)を確定することと、
    前記ユーザ装置が前記ターゲットSRSリソース、前記CSI−RSリソース又は前記SSBに基づき、前記SRSリソースの送信ビームを確定することと、
    前記ユーザ装置が確定された前記送信ビームに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することとを含むことを特徴とする
    請求項6−14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースのシーケンス配置を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースのシーケンス配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送するためのSRSシーケンスを確定し、確定された前記SRSシーケンスに基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項6−15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記SRSパラメータ配置が前記SRSリソースの周期性配置を含み、前記ユーザ装置が前記SRSパラメータ配置に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することは、
    前記ユーザ装置が前記SRSリソースの周期性配置に基づき、前記SRSリソースでSRSを伝送する周期的行為を確定し、確定された前記周期的行為に基づいて前記アップリンクBWPでSRSを伝送することを含むことを特徴とする
    請求項6−16のいずれか一項に記載の方法。
  18. ユーザ装置であって、処理ユニットと通信ユニットを備え、ここで、
    前記処理ユニットが現在の活性化のアップリンク帯域幅部分(BWP)を確定するように構成され、
    前記処理ユニットがさらに前記の現在の活性化のアップリンクBWPに対応するSRSパラメータ配置を確定するように構成され、
    前記処理ユニットがさらに前記SRSパラメータ配置に基づいて前記通信ユニットを介して前記アップリンクBWPでSRSを伝送するように構成される、前記ユーザ装置。
  19. ユーザ装置であって、一つ又は複数のプロセッサ、一つ又は複数のメモリ、一つ又は複数の送受信機、及び一つ又は複数のプログラムを備え、前記一つ又は複数のプログラムが前記メモリに記憶され、前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるように構成され、前記プログラムが請求項1−17のいずれか一項に記載される方法のステップを実行するための命令を含む、前記ユーザ装置。
  20. コンピュータ可読記憶媒体であって、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶し、ここで、前記コンピュータプログラムによりコンピュータが請求項1−17のいずれか一項に記載される方法のステップを実行するための命令を含む、前記コンピュータ可読記憶媒体。
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