JP2022543534A - コードブックサブセットの決定方法及び装置、ユーザデバイス - Google Patents

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Abstract

本開示は、コードブックサブセットの決定方法及び装置、ユーザデバイスを提供する。当該方法では、UEは、ネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信し、前記第1の指示情報がサウンディング基準信号(SRS)リソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられ、前記UEは、ネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信し、前記第1の構成情報がコードブックサブセットを構成するために用いられ、前記UEは、前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定する。

Description

本開示は、移動通信技術分野に関し、特にコードブックサブセットの決定方法及び装置、ユーザデバイスに関する。
コードブックに基づく物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を決定する既存の方法は、コードブックに基づくアップリンク(UL)伝送について構成されたSRSリソースセットにおいて、全てのサウンディング基準信号(SRS)リソースのアンテナポートの数が同じであるという仮定に基づく。しかし、全電力伝送をサポートするために、コードブックに基づくUL伝送について、SRSリソースセットにおける異なるSRSリソースのために異なる数のアンテナポートを構成する。このように、既存の方法が依然として用いられる場合、コードブックサブセットの構成が間違い、且つ、コードブックに基づくPUSCH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)フォーマット0_1における送信プリコーディングマトリックスインジケータ(TMPI:Transmit Precoding Matrix Indicator)及びランクフィールドのサイズを決定する方法も間違い、これは、この設計がSRSリソースセットにおける異なるSRSリソースのアンテナポートの数が同じであるという仮定に基づくためである。
本願の実施例は、コードブックサブセットの決定方法及び装置、ユーザデバイスを提供する。
本願の実施例によるコードブックサブセットの決定方法は、
UEがネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信するステップであって、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられる、ステップと、
前記UEがネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信するステップであって、前記第1の構成情報がコードブックサブセットを構成するために用いられる、ステップと、
前記UEが前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップと、を含む。
本願の実施例によるコードブックサブセットの決定装置は、
ネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信し、ネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信するように構成される受信ユニットであって、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられ、前記第1の構成情報がコードブックサブセットを構成するために用いられる、受信ユニットと、
前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するように構成される決定ユニットと、を備える。
本願の実施例によるユーザデバイスは、コンピュータプログラムを記憶するメモリと、当該メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して、上記のコードブックサブセットの決定方法を実行するプロセッサと、を備える。
本願の実施例によるチップは、上記のコードブックサブセットの決定方法を実現するために用いられる。
具体的には、当該チップは、メモリから、チップが取り付けられたデバイスに上記のコードブックサブセットの決定方法を実行させるためのコンピュータプログラムを呼び出して実行するプロセッサを備える。
本願の実施例によるコンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータに上記のコードブックサブセットの決定方法を実行させるためのコンピュータプログラムを記憶する。
本願の実施例によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータに上記のコードブックサブセットの決定方法を実行させるためのコンピュータプログラムコマンドを含む。
本願の実施例によるコンピュータプログラムは、コンピュータで実行される場合、コンピュータに上記のコードブックサブセットの決定方法を実行させる。
本発明の技術案は、コードブックに基づく伝送についてのSRSリソースへの異なるアンテナ数のSRSリソースの構成に基づく全電力伝送をサポートする。DCIフォーマットによってスケジューリングされた、所与のコードブックに基づくPUSCH伝送に対して、UEは、示されるSRSリソースのために正しいコードブックサブセットを決定し、示されるSRSリソースに基づいてビットフィールドTMPI及びランクの正しいサイズを決定することができる。
本願の実施例による通信システムアーキテクチャの概略図である。 本願の実施例によるコードブックサブセットの決定方法のフローチャートである。 本願の実施例によるコードブックサブセットの決定方法のフローチャートである。 本願の実施例によるコードブックサブセットの決定方法のフローチャートである。 本願の実施例によるコードブックサブセットの決定装置の構造構成図である。 本願の実施例による通信デバイスの概略構造図である。 本願の実施例によるチップの概略構造図である。 本願の実施例による通信システムの概略ブロック図である。
ここで説明される図面は本願をさらに理解するためのものであり、本願の一部を構成し、本願の例示的な実施例及びその説明は、本願を解釈するためのものであり、本願に対する不適切な限定を構成しない。
以下に本願の実施例の図面と併せて本願の実施例における技術案を説明し、明らかに、説明される実施例は、本願の実施例の一部だけであり、全ての実施例ではない。本願の実施例に基づき、当業者が創造的な労力を要せずに得る他の実施例は、全て本願の保護範囲に属する。
本願の実施例の技術案は、様々な通信システム、例えば長期進化(LTE:Long Term Evolution)システム、LTE周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)システム、LTE時分割複信(TDD:Time Division Duplex)システム、5G通信システム又は将来の通信システムなどに適用されてもよい。
例示的に、本願の実施例に適用される通信システム100は、図1に示される。当該通信システム100は、ネットワークデバイス110を含むことができ、ネットワークデバイス110は、端末120(又は通信端末、端末と呼ばれてもよい)と通信することができるデバイスであってもよい。ネットワークデバイス110は、特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供することができ、且つ当該カバレッジエリアに位置する端末と通信することができる。当該ネットワークデバイス110は、LTEシステムにおける進化型基地局(eNB又はeNodeB:Evolutional NodeB)、又はクラウド無線アクセスネットワーク(CRAN:Cloud Radio Access Network)における無線コントローラであってもよく、又は、当該ネットワークデバイスは、モバイルスイッチングセンター、中継局、アクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、ハブ、スイッチ、ブリッジ、ルーター、5Gネットワークにおけるネットワーク側デバイス又は将来の通信システムにおけるネットワークデバイスなどであってもよい。
当該無線通信システム100は、アクセスネットワークデバイス110のカバレッジに位置する少なくとも1つの端末デバイス120をさらに含む。端末デバイス120は、移動型又は固定型であってもよい。オプションとして、端末デバイス120は、アクセス端末、ユーザデバイス(UE:User Equipment)、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動ステーション、遠隔局、遠隔端末、移動デバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエージェント又はユーザ装置を指すことができる。アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP:Session Initiation Protocol)電話、無線ローカルループ(WLL:Wireless Local Loop)ステーション、パーソナルデジタル処理(PDA:Personal Digital Assistant)、無線通信機能を備えたハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理デバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおける端末デバイス又は将来の進化するPLMNにおける端末デバイスなどであってもよい。
オプションとして、端末120同士は、端末直接接続(D2D:Device to Device)通信を行うことができる。
オプションとして、5G通信システム又は5Gネットワークは、新しい無線(NR:New Radio)システム又はNRネットワークとも呼ばれてもよい。
図1には1つのネットワークデバイスと2つの端末が例示的に示され、オプションとして、当該通信システム100は、複数のネットワークデバイスを含むことができ且つ各ネットワークデバイスのカバレッジで他の数の端末を含むことができ、本願の実施例は、これを限定するものではない。
オプションとして、当該通信システム100は、ネットワークコントローラ、移動管理エンティティなどの他のネットワークエンティティをさらに含むことができ、本願の実施例は、これを限定するものではない。
本願の実施例のネットワーク/システムにおける通信機能を備えたデバイスが通信デバイスと呼ばれてもよいことを理解すべきである。図1に示す通信システム100を例とすると、通信デバイスは、通信機能を備えたネットワークデバイス110と端末120とを含むことができ、ネットワークデバイス110と端末120は、上記の具体的なデバイスであってもよく、ここでは説明を省略し、通信デバイスは、通信システム100における他のデバイス、例えばネットワークコントローラ、移動管理エンティティなどの他のネットワークエンティティをさらに含むことができ、本願の実施例は、これを限定するものではない。
本明細書で用語「システム」と「ネットワーク」が常に本明細書で互換可能に使用されることを理解すべきである。本明細書では「及び/又は」という用語は、関連付けられたオブジェクトの関連関係を説明するためのものだけであり、3種類の関係が存在できることを示し、例えば、A及び/又はBは、Aが単独で存在すること、A及びBが同時に存在すること、Bが単独で存在することの3つの状況を示すことができる。また、本明細書では文字「/」は、一般的に前後にある関連オブジェクトが「又は」の関係であることを示す。
本願の実施例の技術案を容易に理解するために、以下では、本願の実施例に関連する技術案を説明する。
3GPPリリース(release)15で規定されるように、コードブックに基づくPUSCH伝送に対して、UEは、SRSリソースセットが構成されてもよく、ここで、上位層パラメータの使用/用途は、「codebook(コードブック)」に設定される。SRSリソースセットにおいて、UEは、1つ又は2つのSRSリソースが構成されてもよく、これらの2つのSRSリソースのアンテナポートの数は同じである。コードブックに基づくPUSCH伝送に対して、RRCパラメータcodebookSubsetによってUEにコードブックサブセットを構成することができる。コードブックに基づくPUSCH伝送は、DCIフォーマット0_1でスケジューリングされてもよい。UEは、SRSリソースインジケータ(SRI)、TPMI及び伝送ランクに基づいてPUSCH伝送のためのプリコーダを決定し、ここでSRI、TPMI及び伝送ランクは、SRSリソースインジケータのDCIフィールド、プリコーディング情報及び層数によって示される。
TPMIは、層{0...ν-1}に適用されるプリコーダを示すために用いられ、複数のSRSリソースが構成されている場合にSRIによって選択されたSRSリソースに対応し、又は単一のSRSリソースが構成される場合、TPMIは、層{0...ν-1}に適用されるプリコーダを示すために用いられ、SRSリソースに対応する。伝送プリコーダは、アップリンクコードブックから選択され、アンテナポートの数がコードブックに基づくPUSCHのために構成されたSRSリソース内のアンテナポートの数に等しく、後者は、SRS-ConfigにおけるパラメータnrofSRS-Portsによって提供される。
コードブックに基づく伝送に対して、UEは、TPMIに基づいて、受信されたpusch-Configにおける上位層パラメータcodebookSubsetに基づいてコードブックサブセットを決定し、UEの能力に応じて、「fullyAndPartialAndNonCoherent」又は「partialAndNonCoherent」又は「nonCoherent」を用いて当該コードブックサブセットを構成することができる。最大伝送ランクは、pusch-Configにおける上位層パラメータmaxRankによって構成されてもよい。具体的には、4アンテナポートに対して、コードブックサブセットは、「fullyAndPartialAndNonCoherent」、「partialAndNonCoherent」又は「nonCoherent」であってもよい。しかし、2アンテナポートに対して、コードブックサブセット構成は、「fullyAndPartialAndNonCoherent」」又は「nonCoherent」だけであってもよい。用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetにおける上位層パラメータnrofSRS-Portsが、2つのSRSアンテナポートが構成されることを示す場合、UEは、UEのために「partialAndNonCoherent」に設定された上位層パラメータcodebookSubsetを構成することを望むべきではない。
コードブックに基づく伝送に対して、UEは、用途が「codebook」に設定された単一のSRS-ResourceSetが構成されてもよく、且つSRSリソースセットからのSRIに基づいて1つのSRSリソースのみが示される。コードブックに基づく伝送のために構成されたSRSリソースの最大数は2である。
複数のSRSリソースが、用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetによって構成される場合、UEは、SRS-ResourceSetにおけるSRS-Resourceの上位層パラメータnrofSRS-PortsがこれらのSRSリソースの全てに対して同じ値を構成するべきであることを望むべきである。
表1にコードブックサブセット構成に基づくPUSCHプリコーディング情報が示される。
Figure 2022543534000002
コードブックに基づく物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を決定する既存の方法は、コードブックに基づくアップリンク(UL)伝送について構成されたSRSリソースセットにおいて、全てのサウンディング基準信号(SRS)リソースのアンテナポートの数が同じであるという仮定に基づく。しかし、全電力伝送をサポートするために、コードブックに基づくUL伝送について、SRSリソースセットにおける異なるSRSリソースのために異なる数のアンテナポートを構成する。このように、既存の方法が依然として用いられる場合、コードブックサブセットの構成が間違い、且つ、コードブックに基づくPUSCH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)フォーマット0_1におけるTMPI及びランクフィールドのサイズを決定する方法も間違い、これは、この設計がSRSリソースセットにおける異なるSRSリソースのアンテナポートの数が同じであるという仮定に基づくためである。
本発明の実施例では、全電力伝送をサポートする以下のPUSCH伝送方法が提供される。
-コードブックに基づくPUSCH伝送のために構成されたSRSリソースセットにおいて、4つのポートを有する1つのSRSリソース及び2つのポートを有する1つのSRSリソースが構成される。構成されたコードブックサブセットが「partialAndNonCoherent」である場合、PUSCH伝送のために2つのアンテナポートを有するSRSリソースを示す場合、UEは、「nonCoherent」のコードブックサブセットを用いると認定する必要があるべきである。
-PUSCH構成では、UEは、4アンテナポートのための第1の構成及び2アンテナポートのための第2の構成というコードブックサブセットの構成のための2つの上層パラメータが提供される。所与のPUSCH伝送に対して、UEは、示されるSRSリソース及び対応するRRCパラメータに基づいてコードブックサブセットを決定する。
-PUSCH伝送をスケジューリングするためのDCIフォーマットXでは、TMPI及びランクフィールドのサイズは、同じDCIフォーマットXにおけるSRIフィールドによって示されるSRSリソースに構成されたアンテナポートの数に依存する。ここで、DCIフォーマットXは、例えばDCIフォーマット0_1である。
以下では、本願の実施例の技術案を詳細に説明する。
図2は本願の実施例によるコードブックサブセットの決定方法のフローチャートである。図2に示すように、前記コードブックサブセットの決定方法は、以下のブロックに示されるステップを含む。当該方法は、ブロック201から開始する。
ステップ201において、UEは、ネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信し、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられる。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記UEは、ネットワークによって送信された第2の構成情報を受信し、前記第2の構成情報が前記SRSリソースセットを構成するために用いられ、前記SRSリソースセットには1つ又は複数のSRSリソースが含まれ、ここで、前記SRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、前記複数のSRSリソースにおける異なるSRSリソースのアンテナポートの数は、異なるように構成されてもよく、又は同じに構成されてもよい。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記SRSリソースセットは、全電力伝送をサポートするように構成される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記SRSリソースセットの用途は、codebookに設定される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、第1の指示情報は、SRIであってもよい。さらに、SRIは、DCIに含まれる。
ステップ202において、前記UEは、ネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信し、前記第1の構成情報がコードブックサブセットを構成するために用いられる。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記第1の構成情報は、上位層シグナリング(RRCシグナリングなど)に含まれる。前記第1の構成情報は、1つ又は複数の構成パラメータを含み、ここで、構成パラメータは、上位層パラメータ又はRRCパラメータと呼ばれてもよく、1つの構成パラメータは、1つのコードブックサブセット構成を決定するために用いられる。
ステップ203において、前記UEは、前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定する。
方式1
前記第1の構成情報は、1つの構成パラメータを含み、例えば、UEは、コードブックサブセット構成を提供するために上位層パラメータcodebookSubsetを受信する。
状況1において、前記UEは、前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報がpartialAndNonCoherentに設定されると、前記UEは、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットがnonCoherentであると決定する。
状況2において、前記UEは、前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報がpartialAndNonCoherentに設定されると、前記UEは、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットがfullyAndPartialAndNonCoherentであると決定する。
1つの選択可能な実施形態では、前記SRSリソースセットにおける全てのSRSリソースのアンテナポートの最大数が2であると、前記UEは、ネットワークデバイスが前記第1のパラメータをpartialAndNonCoherentに設定することを望まれない。
1つの選択可能な実施形態では、前記UEは、ネットワークデバイスに第2の指示情報を送信し、前記第2の指示情報は、2アンテナポートがアップリンク伝送に用いられる場合、前記UEがアップリンク伝送のためのコードブックサブセットをサポートすることを示すために用いられる。さらに、前記第2の指示情報は、前記UEの能力レポートに含まれる。
方式2
前記第1の構成情報は、複数の構成パラメータを含み、前記複数の構成パラメータのうちの異なる構成パラメータは、異なるアンテナポートに対応するコードブックサブセット構成を決定するために用いられる。
1つの選択可能な実施形態では、前記複数の構成パラメータは、第1の構成パラメータと第2の構成パラメータとを含み、前記第1の構成パラメータは、4アンテナポートに対応する第1のコードブックサブセット構成を決定するために用いられ、前記第2の構成パラメータは、2アンテナポートに対応する第2のコードブック構成を決定するために用いられる。
前記UEは、前記第1の指示情報と前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記UEは、前記第2のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定し、又は、前記第1のSRSリソースに4つのアンテナポートがある場合、前記UEは、前記第1のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定する。
本願の実施例では、前記UEは、DCIを受信し、前記DCIは、前記アップリンク伝送をスケジューリングするために用いられ、前記DCIは、第1のビットフィールド及び第2のビットフィールドを含み、前記第1のビットフィールドは、第3の指示情報を搬送するために用いられ、前記第3の指示情報は、プリコーディング及び伝送ランク情報を示すために用いられ、前記第2のビットフィールドは、前記第1の指示情報を搬送するために用いられ、前記第1の指示情報は、SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられ、
ここで、前記第1のビットフィールドのサイズは、以下のうちの少なくとも1つに基づいて決定される:
前記第2のビットフィールドの値、
前記第2のビットフィールドにおける第1の指示情報によって示される前記第1のSRSリソースのポートの数、
前記第1のSRSリソースのポートの数に対応するコードブックサブセット構成であるターゲットコードブックサブセット構成。
上記案では、前記第1のビットフィールドは、TPMI及びランクフィールド(TPMI and rank field)であり、前記第2のビットフィールドは、SRIフィールド(SRI field)である。
以下では、具体的な適用例と併せて本願の実施例の上記技術案を説明する。
例1(上記方式1に対応する)
UEは、コードブックに基づくUL伝送のためのSRSリソースセットが構成される。SRSリソースセットにおいて、UEのために1つ又は複数のSRSリソースを構成することができる。当該リソースセットに複数のSRSリソースが構成される場合、SRSリソースのために同じ数又は異なる数のアンテナポートを構成することができる。1つの例では、SRSリソースセットにおいて、第1のSRSリソースは、4つのアンテナポートが構成され、第2のSRSリソースは、2つのアンテナポートが構成される。UEは、コードブックサブセットを構成するために上位層パラメータが構成されてもよい。コードブックに基づくPUSCH伝送に対して、UEは、TMPI、SRI、及びコードブックサブセットを構成するための上位パラメータに基づいてコードブックサブセットを決定する。コードブックサブセットの上位パラメータが「partialAndNonCoherent」に設定される場合、UEは、SRIによって示される2番目のSRSリソースが「nonCoherent」であるときに用いられるコードブックサブセットを認定すべきである。
図3に示すように、例ではコードブックサブセットを決定する方法は、以下のブロックに示されるステップを含むことができる。当該方法は、301から開始することができる。
ステップ301において、UEは、ネットワークデバイスからコードブックに基づくアップリンク伝送のためのSRSリソースセットの構成情報を受信する。SRSリソースセットには、2つのアンテナポートが構成された第2のSRSリソースがある。
ここで、UEは、ネットワークデバイスからコードブックに基づくUL伝送のためのSRSリソースセットの構成情報を受信する。SRSリソースセットは、全電力伝送をサポートするように構成される。SRSリソースセットにおいて、UEは、2つのアンテナポートがある第2のSRSリソースが構成される。
ステップ302において、UEは、「partialAndNonCoherent」に設定された上位層パラメータcodebookSubsetを受信する。
ここで、UEは、上位層パラメータcodebookSubsetを受信してコードブックサブセット構成を提供する。上位層パラメータcodebookSubsetは、「partialAndNonCoherent」に設定される。
ステップ303において、PUSCH伝送に対して、第2のSRSリソースが当該PUSCH伝送用に示される場合、UEは、コードブックサブセット「nonCoherent」であると認定する必要がある。
ここで、第2のSRSリソースがPUSCH伝送用に示され場合、UEは、PUSCHのためのコードブックサブセットが非コヒーレントであることを認定すべきである。所与のPUSCH伝送に対して、第2のSRSリソースがSRIによって示される場合、UEは、コードブックサブセットが「nonCoherent」であることを認定すべきである。
本発明の実施例の技術案によれば、UEのために用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット、例えば上位層パラメータSRS-ResourceSetによって構成されたSRSリソースセットを構成することができる。用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセットにおいて、UEのために1つ又は複数のSRSリソースを構成することができる。複数のSRSリソースがSRS-ResourceSetによって構成されて用いられ、且つ「codebook」に設定される場合、UEは、SRS-ResourceSetにおけるSRS-Resourceの上位層パラメータnrofSRS-PortsがこれらのSRSリソースの全てに対して同じ値又は異なる値を構成することができることを望むことができる。
pusch-Configにおいて、UEのために上位層パラメータcodebookSubsetを構成し、それは、UEの能力に応じて「fullyAndPartialAndNonCoherent」、「partialAndNonCoherent」又は「nonCoherent」に設定されてもよい。用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetにおける全てのSRSリソースに構成されたSRS-Resource内のnrofSRS-Portsの最大値が4つのアンテナポートである場合、UEのために「fullyAndPartialAndNonCoherent」又は「partialAndNonCoherent」又は「nonCoherent」に設定された上位層パラメータcodebookSubsetを構成することができる。
用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetに複数のSRSリソースが構成される場合、SRS-ResourceSetにおけるSRS-Resourceの上位層パラメータnrofSRS-Portsの最大値が4つのアンテナポートであり、且つ用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetに、2つのアンテナポートが構成された少なくとも1つのSRSリソースがあり、pusch-Configにおける上位層パラメータcodebookSubsetが「partialAndNonCoherent」に構成される場合、UEは、用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetにおける2つのアンテナポートが構成されたSRSリソースのコートブックサブセットを「nonCoherent」として仮定すべきである。
また、例えば、用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetに複数のSRSリソースが構成される場合、SRS-ResourceSetにおけるSRS-Resourceの上位層パラメータnrofSRS-Portsの最大値が4つのアンテナポートであり、且つ用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetに、2つのアンテナポートが構成された少なくとも1つのSRSリソースがあり、pusch-Configにおける上位層パラメータcodebookSubsetが「partialAndNonCoherent」に構成される場合、UEは、用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetにおける2つのアンテナポートが構成されたSRSリソースのコートブックサブセットを「fullyAndPartialAndNonCoherent」として仮定すべきである。
用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetにおける全てのSRSリソースに構成されたSRS-ResourceのnrofSRS-Portsの最大値が2つのアンテナポートである場合、UEは、「partialAndNonCoherent」に設定された上位層パラメータcodebookSubsetが構成されることを望むべきではない。
本開示の1つの選択可能な実施例では、UE能力レポートにおいて、UEは、全電力伝送モードをサポートする2つのアンテナポートのアップリンクコードブックサブセットを報告することができる。1つの例では、UEは、4つのTxアンテナポートを有する。4つのアンテナポートを使用する場合、UEは、ULプリコーディングのためのアップリンクコードブックサブセットをサポートすることを報告するために、UE能力レポートにパラメータpusch-TransCoherenceを報告することができる。2つアンテナポートがUL伝送に用いられる場合、UEは、ULプリコーディングのためのアップリンクコードブックサブセットをサポートすることを報告するために、UE能力レポートにパラメータを報告することもできる。1つの例では、これらの2つのアンテナポートは、アンテナ仮想化を通じてUEによって実現されてもよい。
例2(方式2に対応する)
UEは、複数の異なる数のアンテナポートのためのコードブックサブセット構成を提供するために、複数のRRCパラメータが提供されてもよい。1つの例では、UEに4つのアンテナポートのためのコードブックサブセット構成と2つのアンテナポートのためのコードブックサブセット構成を提供することができる。UEは、コードブックに基づくUL伝送のためのSRSリソースセットが構成されてもよい。当該リソースセットにおいて、UEは、アンテナポート数が同じ又は異なる複数のSRSリソースが構成されてもよい。所与のPUSCH伝送に対して、UEは、上位層パラメータとSRIによって示されるSRSリソースに基づいてコードブックセットを決定するべきである。
図4に示すように、この例ではコードブックサブセットの決定方法は、以下のブロックに示されるステップを含むことができる。当該方法は、401から開始することができる。
ステップ401において、UEは、ネットワークデバイスから4つのアンテナポートのためのコードブックサブセットの第1の構成及び2つのアンテナポートのためのコードブックサブセットの第2の構成を受信する。
ここで、ネットワークデバイスは、UEのために4つのアンテナポートのためのコードブックサブセットの第1の構成及び2つのアンテナポートのためのコードブックサブセットの第2の構成を構成することができる。
ステップ402において、UEは、コードブックに基づくUL伝送のためのSRSリソースセットが構成される。SRSリソースセットにおいて、UEは、1つ又は複数のSRSリソースが構成されてもよい。各SRSリソースは、1つ又は2つ又は4つのアンテナポートが構成されてもよい。
ステップ403において、PUSCH伝送に対して、当該リソースセットにおけるSRSリソースは、SRIによって示され、UEは、示されるSRSリソースに構成されたアンテナポートの数と上位層パラメータによって提供されたコードブックサブセットの構成に基づいて、コードブックサブセットを決定すべきである。
ここで、コードブックに基づく所与のPUSCH伝送に対して、当該リソースセットにおけるSRSリソースは、PUSCH伝送をスケジューリングするためのDCIにおけるSRIフィールドによって示される。次に、UEは、SRIによって示されるSRSリソース及び上位層パラメータによって提供されるコードブックサブセット構成に基づいて、PUSCH伝送のためのコードブックサブセットを決定する。1つの例では、SRIによって示されるSRSリソースに2つのアンテナポートが構成される場合、UEは、第2の構成に基づいてコードブックサブセットを決定すべきである。SRIによって示されるSRSリソースに4つのアンテナポートが構成される場合、UEは、第1の構成に基づいてコードブックサブセットを決定すべきである。
1つの例では、pusch-Configにおいて、UEにcodebookSubset及びcodebookSubset2portの2つの上位層パラメータを提供することができる。上位層パラメータcodebookSubsetは、4つのアンテナポート及び4つ以上のアンテナポートのためのコードブックサブセット構成を提供するために用いられる。上位層パラメータcodebookSubset2portは、2つのアンテナポートのためのコードブックサブセット構成を提供するために用いられる。UEは、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセット、例えば上位層パラメータSRS-ResourceSetによって構成されたSRSリソースセットが構成されてもよい。用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセットにおいて、UEは、1つ又は複数のSRSリソースが構成されてもよい。複数のSRSリソースが、用途が「codebook」に設定されたSRS-ResourceSetによって構成される場合、UEは、SRS-ResourceSetにおけるSRS-Resourceの上位層パラメータnrofSRS-PortsがこれらのSRSリソースの全てに対して同じ値又は異なる値を構成することができることを望むことができる。SRSリソースごとに、SRS-Resourceに構成されたnrofSRS-Portは1又は2又は4であってもよい。
コードブックに基づく伝送に対して、UEは、用途が「codebook」に設定された単一のSRS-ResourceSetが構成されてもよく、且つSRSリソースセットにおけるSRIに基づいて1つのSRSリソースのみが示される。所与のPUSCH伝送に対して、SRIによって示されるSRSリソースに2つのアンテナポートが構成される場合、UEは、上位層パラメータcodebookSubset2portに基づいてコードブックサブセットを決定し、SRIによって示されるSRSリソースに4つのアンテナが構成される場合、UEは、上位層パラメータcodebookSubsetに基づいてコードブックサブセットを決定する。
さらに、本開示の1つの選択可能な実施例では、DCIスケジューリングコードブックに基づくPUSCH伝送では、ビットフィールド「プリコーディング情報及び層数」のサイズは、ビットフィールドSRIの値に依存する。UEは、DCIにおけるSRIによって示されるSRSリソースに基づいて、ビットフィールド「プリコーディング情報及び層数」のビット数を決定する。UEは、コードブックに基づくPUSCH伝送のためのSRSリソースセットが構成されてもよい。SRSリソースセットにおいて、UEは、1つ又は複数のSRSリソースが構成されてもよい。複数のSRSリソースがある場合、異なるSRSリソースのために同じ又は異なる数のアンテナポートを構成することができる。コードブックに基づくPUSCH伝送に対して、1つのSRSリソースは、SRSリソースセットのスケジューリングDCIにおけるSRIによって示されてもよい。次に、UEは、SRIによって示されるSRSリソースに構成されたアンテナポートの数、及び上位層パラメータ(SRIによって示されるSRSリソースに構成された)によって前記数のポートに提供されたコードブックサブセットの構成に基づいて、「プリコーディング及び層数」のビット数を決定する。
1つの例では、DCIフォーマット0_1は、PUSCH伝送をスケジュールするために用いられる。ビットフィールド「SRSリソースインジケータ」(SRI)は、用途が「codebook」に設定されたSRSリソースセットからの1つのSRSリソースを示し、ビットフィールド「プリコーディング情報及び層数」は、PUSCHプリコーダと送信ランクの情報を示す。ビットフィールド「プリコーディング情報及び層数」のビット数は、次のように決定されてもよい。
-「プリコーディング情報及び層数」のビット数は、ビットフィールドSRSリソースインジケータの値の関数である。
-「プリコーディング情報及び層数」のビット数は、ビットフィールドSRSリソースインジケータによって示されるSRSリソースに構成されたアンテナポートの数の関数である。
-「プリコーディング情報及び層数」のビット数は、上位層パラメータによって(ビットフィールドSRSリソースインジケータによって示されるSRSリソースに構成されるものに用いられる)アンテナポート数に構成されたSRSリソースセットの構成パラメータである。
-1つの例では、txConfig=codebookの場合、変換プリコーダ(transform precoder)が有効又は無効であるか、上位層パラメータmaxRankの値及びコードブックサブセットの構成に基づいて、「SRSリソースインジケータ」によって示されるSRSリソースにおけるアンテナポートの数が4であると、ビット数は、2又は4又は5である。
-1つの例では、txConfig=codebookの場合、変換プリコーダ(transform precoder)が有効又は無効であるか、上位層パラメータmaxRankの値、及びコードブックサブセットの構成に基づいて、「SRSリソースインジケータ」によって示されるSRSリソース内のアンテナポートの数が4であると、ビット数は、4又は5又は6である。
-1つの例では、txConfig=codebookの場合、変換プリコーダ(transform precoder)が有効又は無効であるか、上位層パラメータmaxRankの値及びコードブックサブセットの構成、「SRSリソースインジケータ」によって示されるSRSリソースにおけるアンテナポートの数が4であると、ビット数は、2又は4である。
-1つの例では、txConfig=codebookの場合、変換プリコーダ(transform precoder)が有効又は無効であるか、上位層パラメータmaxRankの値及びコードブックサブセットの構成、「SRSリソースインジケータ」によって示されるSRSリソースにおけるアンテナポートの数が2であると、ビット数は、1又は3である。
この実施例によれば、SRSリソースセットにおいてSRSリソースのために異なるアンテナポート数を構成することでコードブックに基づく伝送を行い、全電力伝送をサポートする。DCIフォーマットによってスケジューリングされた、所与のコードブックに基づくPUSCH伝送に対して、UEは、示されるSRSリソースのために正しいコードブックサブセットを決定し、示されるSRSリソースに基づいてビットフィールドTMPI及びランクの正しいサイズを決定することができる。
図5は本願の実施例によるコードブックサブセットの決定装置の構造構成図である。当該コードブックサブセットの決定装置は、UEに適用され、図5に示すように、前記コードブックサブセットの決定装置は、受信ユニット501と決定ユニット502とを備える。
受信ユニット501は、ネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信し、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられ、ネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信するように構成され、前記第1の構成情報がコードブックサブセットを構成するために用いられ、
決定ユニット502は、前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するように構成される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記受信ユニット501はさらに、ネットワークによって送信された第2の構成情報を受信するように構成され、前記第2の構成情報が前記SRSリソースセットを構成するために用いられ、前記SRSリソースセットには1つ又は複数のSRSリソースが含まれる。ここで、前記SRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、前記複数のSRSリソースにおける異なるSRSリソースのアンテナポートの数は、異なるように構成されてもよく、又は同じに構成されてもよい。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記SRSリソースセットは、全電力伝送をサポートするように構成される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記SRSリソースセットの用途は、codebookに設定される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記決定ユニット502は、前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報がpartialAndNonCoherentに設定されると、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットがnonCoherentであると決定するように構成される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記決定ユニット502は、前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報がpartialAndNonCoherentに設定されると、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットがfullyAndPartialAndNonCoherentであると決定するように構成される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記SRSリソースセットにおける全てのSRSリソースのアンテナポートの最大数が2であると、前記UEは、ネットワークデバイスが前記第1のパラメータをpartialAndNonCoherentに設定することを望まれない。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記装置は、送信ユニット503をさらに備える。
送信ユニット503は、ネットワークデバイスに第2の指示情報を送信するように構成され、前記第2の指示情報は、2アンテナポートがアップリンク伝送に用いられる場合、前記UEがアップリンク伝送のためのコードブックサブセットをサポートすることを示すために用いられる。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記第2の指示情報は、前記UEの能力レポートに含まれる。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記第1の構成情報は、複数の構成パラメータを含み、前記複数の構成パラメータのうちの異なる構成パラメータは、異なるアンテナポートに対応するコードブックサブセット構成を決定するために用いられる。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記複数の構成パラメータは第1の構成パラメータと第2の構成パラメータとを含む。前記第1の構成パラメータは、4アンテナポートに対応する第1のコードブックサブセット構成を決定するために用いられ、前記第2の構成パラメータは、2アンテナポートに対応する第2のコードブック構成を決定するために用いられる。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記決定ユニット502は、前記第1の指示情報と前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第2のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定し、又は、前記第1のSRSリソースに4つのアンテナポートがある場合、前記第1のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するように構成される。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記受信ユニット501は、さらにDCIを受信するように構成され、前記DCIが前記アップリンク伝送をスケジューリングするために用いられ、前記DCIが第1のビットフィールド及び第2のビットフィールドを含み、前記第1のビットフィールドが第3の指示情報を搬送するために用いられ、前記第3の指示情報がプリコーディング及び伝送ランク情報を示すために用いられ、前記第2のビットフィールドが前記第1の指示情報を搬送するために用いられ、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられる。
ここで、前記第1のビットフィールドのサイズは、以下のうちの少なくとも1つに基づいて決定される:
前記第2のビットフィールドの値、
前記第2のビットフィールドにおける第1の指示情報によって示される前記第1のSRSリソースのポートの数、及び
前記第1のSRSリソースのポートの数に対応するコードブックサブセット構成であるターゲットコードブックサブセット構成。
本願の1つの選択可能な実施形態では、前記第1のビットフィールドは、TPMIとランクフィールドであり、前記第2のビットフィールドは、SRIフィールドである。
当業者は、本願の実施例における上記のコードブックサブセットの決定装置の関連説明について本願の実施例におけるコードブックサブセットの決定方法の関連説明を参照して理解することができることを理解すべきである。
図6は本願の実施例による通信デバイス600の概略構造図である。当該通信デバイスは、ユーザデバイスであってもよいし、ネットワークデバイスであってもよく、図6に示す通信デバイス600は、プロセッサ610を備え、プロセッサ610は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行し、本願の実施例における方法を実現することができる。
オプションとして、図6に示すように、通信デバイス600は、メモリ620をさらに備えることができる。ここで、プロセッサ610は、メモリ620からコンピュータプログラムを呼び出して実行し、本願の実施例における方法を実現することができる。
ここで、メモリ620は、プロセッサ610から独立した別個のデバイスであってもよいし、プロセッサ610に統合されてもよい。
オプションとして、図6に示すように、通信デバイス600は、送受信機630をさらに備えることができ、プロセッサ610は、他のデバイスと通信するように当該送受信機630を制御することができ、具体的に、他のデバイスへ情報又はデータを送信し、又は他のデバイスから送信された情報又はデータを受信することができる。
ここで、送受信機630は、送信機と受信機とを含むことができる。送受信機630は、さらにアンテナを含むことができ、アンテナの数が1つ又は複数であってもよい。
オプションとして、当該通信デバイス600は、具体的には本願の実施例のネットワークデバイスであってもよく、且つ当該通信デバイス600は、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスによって実現される対応プロセスを実現することができ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
オプションとして、当該通信デバイス600は、具体的には本願の実施例の移動端末/ユーザデバイスであってもよく、且つ当該通信デバイス600は、本願の実施例の各方法における移動端末/ユーザデバイスによって実現される対応プロセスを実現することができ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
図7は本願の実施例によるチップの概略構造図である。図7に示すチップ700は、プロセッサ710を備え、プロセッサ710は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行し、本願の実施例における方法を実現することができる。
オプションとして、図7に示すように、チップ700は、メモリ720をさらに備えることができる。ここで、プロセッサ710は、メモリ720からコンピュータプログラムを呼び出して実行し、本願の実施例における方法を実現することができる。
ここで、メモリ720は、プロセッサ710から独立した別個のデバイスであってもよいし、プロセッサ710に統合されてもよい。
オプションとして、当該チップ700は、入力インターフェース730をさらに備えることができる。ここで、プロセッサ710は、他のデバイス又はチップと通信するように当該入力インターフェース730を制御することができ、具体的には、他のデバイス又はチップによって送信された情報又はデータを取得することができる。
オプションとして、当該チップ700は、出力インターフェース740をさらに備えることができる。ここで、プロセッサ710は、他のデバイス又はチップと通信するように当該出力インターフェース740を制御することができ、具体的には、他のデバイス又はチップに情報又はデータを送信することができる。
オプションとして、当該チップは、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用されてもよく、且つ当該チップは、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイスによって実現される対応するプロセスを実現することができ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
オプションとして、当該チップは、本願の実施例における端末/移動端末に適用されてもよく、且つ当該チップは、本願の実施例の各方法における端末/移動端末によって実現される対応するプロセスを実現することができ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
本願の実施例に言及されるチップがさらにシステムレベルチップ、システムチップ、チップシステム又はシステムオンチップとも呼ばれてもよいことを理解すべきである。
図8は本願の実施例による通信システム800の概略ブロック図である。図8に示すように、当該通信システム800は、ユーザデバイス810とネットワークデバイス820とを備える。
ここで、当該ユーザデバイス810は、上記方法におけるユーザデバイスによって実現される、対応する機能を実現するように構成されてもよく、及び当該ネットワークデバイス820は、上記方法におけるネットワークデバイスによって実現される、対応する機能を実現するように構成されてもよい。
本願の実施例におけるプロセッサが信号処理機能を備えた集積回路チップである可能性があることを理解すべきである。実現プロセスでは、上記方法の実施例における各ステップは、プロセッサ内のハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形のコマンドによって完了されてもよい。上記プロセッサは、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、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理デバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントであってもよい。本願の実施例において開示される各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、又は当該該プロセッサは、いずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。本願の実施例と組み合わせて開示された方法のステップは、ハードウェア復号プロセッサによって実行されて完了され、又は復号プロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。当該記憶媒体は、メモリに位置し、プロセッサは、メモリにおける情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法のステップを完了する。
本願の実施例におけるメモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってもよく、又は揮発性又は不揮発性メモリの両者を含むことができることが理解可能である。ここで、不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(ROM:Read-Only Memory)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM:Programmable ROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM:Erasable PROM)、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)又はフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして機能するランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)であってもよい。制限的でなく例示的な説明により、多くの形態のRAMは利用可能であり、例えばスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM:Static RAM)、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM:Dynamic RAM)、同期動的ランダムアクセスメモリ(SDRAM:Synchronous DRAM)、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM:Double Data Rate SDRAM)、強化型同期動的ランダムアクセスメモリ(ESDRAM:Enhanced SDRAM)、同期リンク動的ランダムアクセスメモリ(SLDRAM:Synchlink DRAM)とダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ(DR RAM:Direct Rambus RAM)である。注意すべきものとして、本明細書で説明されるシステム及び方法のメモリは、これらといずれかの他の適切なタイプのメモリを含むことを図るがこれらに限定されない。
本願の実施例は、コンピュータプログラムを記憶するためのコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。
少なくとも1つの実施例では、当該コンピュータ可読記憶媒体は、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用されてもよく、且つ当該コンピュータプログラムは、プロセッサに本願の各方法の実施例におけるネットワークデバイスによって実現される、対応するプロセスを実行させ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
少なくとも1つの例では、当該コンピュータ可読記憶媒体は、本願の実施例における移動端末/端末に適用されてもよく、且つ当該コンピュータプログラムは、プロセッサに本願の実施例における各方法の移動端末/端末によって実現される、対応するプロセスを実行し、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
本願の実施例は、1つ又は複数のコンピュータプログラムコマンドを含むコンピュータプログラム製品をさらに提供する。
少なくとも1つの例では、当該コンピュータプログラム製品は、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用されてもよく、且つ当該コンピュータプログラムコマンドは、プロセッサに本願の各方法の実施例におけるネットワークデバイスによって実現される、対応するプロセスを実行させ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
少なくとも1つの例では、当該コンピュータプログラム製品は、本願の実施例における端末/移動端末に適用されてもよく、且つ当該コンピュータプログラムコマンドは、プロセッサに本願の各方法の実施例における端末/移動端末によって実現される、対応するプロセスを実行し、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
本願の実施例は、コンピュータプログラムをさらに提供する。
少なくとも1つの例では、当該コンピュータプログラムは、本願の実施例におけるネットワークデバイスに適用されてもよく、当該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行される場合、プロセッサは、本願の各方法の実施例におけるネットワークデバイスによって実現される、対応するプロセスを実行し、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
少なくとも1つの例では、当該コンピュータプログラムは、本願の実施例における端末/移動端末に適用されてもよく、当該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行される場合、プロセッサは、本願の各方法の実施例における端末/移動端末によって実現される、対応するプロセスを実行し、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
当業者は、本明細書で開示される実施例と組み合わせて説明された各例のユニット及びアルゴリズムステップが電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせで実現されてもよいことを理解できる。これらの機能がハードウエア又はソフトウエアで実行されるかは、技術案の特定アプリケーションと設計制約条件に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションに対して異なる方法を用いて記述される機能を実現することができるが、このような実現は本願の範囲を超えると考えられるべきではない。
当業者は、便利及び簡潔に説明するために、上記のシステム、装置及びユニットの具体的な動作プロセスについて、前記方法の実施例における対応するプロセスを参照でき、ここで説明を省略することを明確に理解することができる。
本願で提供されるいくつかの実施例では、開示されるシステム、装置及び方法は、他の方式により実現されてもよいことが理解すべきである。例えば、上記の装置の実施例は、例示的なものだけであり、例えば、前記ユニットの区分は、論理機能的区分だけであり、実際に実現する時に他の区分方式もあり得て、例えば複数のユニット又はコンポーネントは、組み合わせてもよく又は別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は、無視されてもよく、又は実行されなくてもよい。また、示されるか、又は議論される相互結合又は直接結合又は通信接続は、いくつかのインターフェースを介す装置又はユニットの間接的結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
分離部材として説明された前記ユニットは、物理的に分離するものであってもよく又は物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は、物理ユニットであってもよく又は物理ユニットでなくてもよく、即ち1つの箇所に位置してもよく、又は複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際のニーズに応じてそのうちの一部又は全てのユニットを選択して本実施例の案の目的を達成することができる。
また、本願の各実施例における各機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、個々のユニットは、単独で物理的に存在してもよく、2つ又は2つ以上のユニットは、1つのユニットに統合されてもよい。
前記機能は、ソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売又は使用されると、1つのコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。このような理解に基づき、本願の技術案は、本質的に又は従来技術に寄与する部分又は当該技術案の部分がソフトウェア製品の形で実現されてもよく、当該コンピュータソフトウェア製品は、1つの記憶媒体に記憶され、コンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイス等であってもよい)に本願の様々な実施例に記載された方法の全て又は一部のステップを実行させるためのいくつかのコマンドを含む。上記の記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、読み取り専用メモリ(ROM:Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
上記は、本願の具体的な実施形態だけであるが、本願の保護範囲は、これに制限されず、当業者が本願で開示された技術範囲内で容易に想到し得る変化又は入れ替わりは、全て本願の保護範囲内に含まれるべきである。従って、本願の保護範囲は、前記請求項の保護範囲に準拠するべきである。

Claims (33)

  1. コードブックサブセットの決定方法であって、
    ユーザデバイス(UE)がネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信するステップであって、前記第1の指示情報がサウンディング基準信号(SRS)リソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられる、ステップと、
    前記UEがネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信するステップであって、前記第1の構成情報が複数のコードブックサブセットを構成するために用いられる、ステップと、
    前記UEが前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップと、を含む、コードブックサブセットの決定方法。
  2. 前記方法は、前記UEがネットワークデバイスによって送信された第2の構成情報を受信するステップをさらに含み、
    ここで、前記第2の構成情報は、前記SRSリソースセットを構成するために用いられ、前記SRSリソースセットには1つ又は複数のSRSリソースが含まれ、
    ここで、前記SRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、前記複数のSRSリソースにおける異なるSRSリソースのアンテナポートの数は、異なるように構成され、又は同じに構成されることを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記SRSリソースセットは、全電力伝送をサポートするように構成されることを特徴とする
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記SRSリソースの用途が「codebook」に設定されることを特徴とする
    請求項2又は3に記載の方法。
  5. 前記UEが前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップは、
    前記UEが前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて、前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定するステップと、
    前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報が「partialAndNonCoherent」に設定されると、前記UEが、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットが「nonCoherent」であると決定するステップと、を含むことを特徴とする
    請求項2-4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記UEが前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップは、
    前記UEが前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて、前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定するステップと、
    前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報が「partialAndNonCoherent」に設定されると、前記UEが、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットが「fullyAndPartialAndNonCoherent」であると決定するステップと、を含むことを特徴とする
    請求項2-4のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記SRSリソースセットにおける全てのSRSリソースのアンテナポートの最大数が2である場合、前記UEは、ネットワークデバイスが前記第1のパラメータを「partialAndNonCoherent」に設定することを望まれないことを特徴とする
    請求項5又は6に記載の方法。
  8. 前記方法は、
    前記UEがネットワークデバイスに第2の指示情報を送信するステップであって、前記第2の指示情報は、2アンテナポートがアップリンク伝送に用いられる場合、前記UEがアップリンク伝送のためのコードブックサブセットをサポートすることを示すために用いられる、ステップをさらに含むことを特徴とする
    請求項5-7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記第2の指示情報は、前記UEの能力レポートに含まれることを特徴とする
    請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1の構成情報は、複数の構成パラメータを含み、前記複数の構成パラメータのうちの異なる構成パラメータは、異なるアンテナポートに対応するコードブックサブセット構成を決定するために用いられることを特徴とする
    請求項2-4のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記複数の構成パラメータは、第1の構成パラメータと第2の構成パラメータとを含み、前記第1の構成パラメータは、4アンテナポートに対応する第1のコードブックサブセット構成を決定するために用いられ、前記第2の構成パラメータは、2アンテナポートに対応する第2のコードブック構成を決定するために用いられることを特徴とする
    請求項10に記載の方法。
  12. 前記UEが前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップは、
    前記UEが前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて、前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定するステップと、
    前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記UEが前記第2のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップ、又は、前記第1のSRSリソースに4つのアンテナポートがある場合、前記UEが前記第1のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するステップを含むことを特徴とする
    請求項11に記載の方法。
  13. 前記方法は、
    前記UEがダウンリンク制御情報(DCI)を受信するステップであって、前記DCIが前記アップリンク伝送をスケジューリングするために用いられ、前記DCIが第1のビットフィールド及び第2のビットフィールドを含み、前記第1のビットフィールドが第3の指示情報を搬送するために用いられ、前記第3の指示情報がプリコーディング及び伝送ランク情報を示すために用いられ、前記第2のビットフィールドが前記第1の指示情報を搬送するために用いられ、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられる、ステップをさらに含み、
    ここで、前記第1のビットフィールドのサイズは、
    前記第2のビットフィールドの値、
    前記第1のSRSリソースのポートの数であって、前記第1のSRSリソースは、前記第2のビットフィールドにおける第1の指示情報によって示される、前記第1のSRSリソースのポートの数、及び
    ターゲットコードブックサブセット構成であって、前記第1のSRSリソースのポートの数に対応するコードブックサブセット構成である、ターゲットコードブックサブセット構成
    のうちの少なくとも1つに基づいて決定されることを特徴とする
    請求項1-12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記第1のビットフィールドは、送信プリコーディングマトリックスインジケータ(TMPI)及びランクフィールドであり、前記第2のビットフィールドは、SRSリソースインジケータ(SRI)フィールドであることを特徴とする
    請求項1-13のいずれか一項に記載の方法。
  15. ユーザデバイス(UE)に適用されるコードブックサブセットの決定装置であって、
    ネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信し、ネットワークデバイスによって送信された第1の構成情報を受信するように構成される受信ユニットであって、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられ、前記第1の構成情報がコードブックサブセットを構成するために用いられる、受信ユニットと、
    前記第1の指示情報及び前記第1の構成情報に基づいて、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するように構成される決定ユニットと、を備える、コードブックサブセットの決定装置。
  16. 前記受信ユニットはさらに、ネットワークによって送信された第2の構成情報を受信するように構成され、前記第2の構成情報が前記SRSリソースセットを構成するために用いられ、前記SRSリソースセットには1つ又は複数のSRSリソースが含まれ、ここで、前記SRSリソースセットに複数のSRSリソースが含まれる場合、前記複数のSRSリソースにおける異なるSRSリソースのアンテナポートの数は、異なるように構成され、又は同じに構成されることを特徴とする
    請求項15に記載の装置。
  17. 前記SRSリソースセットは、全電力伝送をサポートするように構成されることを特徴とする
    請求項16に記載の装置。
  18. 前記SRSリソースの用途が「codebook」に設定されることを特徴とする
    請求項16又は17に記載の装置。
  19. 前記決定ユニットは、前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報が「partialAndNonCoherent」に設定されると、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットが「nonCoherent」であると決定するように構成されることを特徴とする
    請求項16-18のいずれか一項に記載の装置。
  20. 前記決定ユニットは、前記第1の指示情報及び前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第1の構成情報が「partialAndNonCoherent」に設定されると、アップリンク伝送のためのコードブックサブセットが「fullyAndPartialAndNonCoherent」であると決定するように構成されることを特徴とする
    請求項16-18のいずれか一項に記載の装置。
  21. 前記SRSリソースセットにおける全てのSRSリソースのアンテナポートの最大数が2である場合、前記UEは、ネットワークデバイスが前記第1のパラメータを「partialAndNonCoherent」に設定することを望まれないことを特徴とする
    請求項19又は20に記載の装置。
  22. 前記装置は、
    ネットワークデバイスに第2の指示情報を送信するように構成される送信ユニットであって、前記第2の指示情報が、2アンテナポートがアップリンク伝送に用いられる場合、前記UEがアップリンク伝送のためのコードブックサブセットをサポートすることを示すために用いられる、送信ユニットをさらに備えることを特徴とする
    請求項19-21のいずれか一項に記載の装置。
  23. 前記第2の指示情報は、前記UEの能力レポートに含まれることを特徴とする
    請求項22に記載の装置。
  24. 前記第1の構成情報は、複数の構成パラメータを含み、前記複数の構成パラメータのうちの異なる構成パラメータは、異なるアンテナポートに対応するコードブックサブセット構成を決定するために用いられることを特徴とする
    請求項16-18のいずれか一項に記載の装置。
  25. 前記複数の構成パラメータは、第1の構成パラメータと第2の構成パラメータとを含み、前記第1の構成パラメータは、4アンテナポートに対応する第1のコードブックサブセット構成を決定するために用いられ、前記第2の構成パラメータは、2アンテナポートに対応する第2のコードブック構成を決定するために用いられることを特徴とする
    請求項24に記載の装置。
  26. 前記決定ユニットは、前記第1の指示情報と前記第2の構成情報に基づいて前記SRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを決定し、前記第1のSRSリソースに2つのアンテナポートがある場合、前記第2のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定し、又は、前記第1のSRSリソースに4つのアンテナポートがある場合、前記第1のコードブックサブセット構成に基づいてアップリンク伝送のためのコードブックサブセットを決定するように構成される
    請求項25に記載の装置。
  27. 前記受信ユニットはさらに、DCIを受信するように構成され、前記DCIが前記アップリンク伝送をスケジューリングするために用いられ、前記DCIが第1のビットフィールド及び第2のビットフィールドを含み、前記第1のビットフィールドが第3の指示情報を搬送するために用いられ、前記第3の指示情報がプリコーディング及び伝送ランク情報を示すために用いられ、前記第2のビットフィールドが前記第1の指示情報を搬送するために用いられ、前記第1の指示情報がSRSリソースセットにおける第1のSRSリソースを示すために用いられ、
    ここで、前記第1のビットフィールドのサイズは、
    前記第2のビットフィールドの値、
    前記第1のSRSリソースのポートの数であって、前記第1のSRSリソースは、前記第2のビットフィールドにおける第1の指示情報によって示される、前記第1のSRSリソースのポートの数、
    ターゲットコードブックサブセット構成であって、前記第1のSRSリソースのポートの数に対応するコードブックサブセット構成である、ターゲットコードブックサブセット構成
    のうちの少なくとも1つに基づいて決定されることを特徴とする
    請求項15-26のいずれか一項に記載の装置。
  28. 前記第1のビットフィールドは、送信プリコーディングマトリックスインジケータ(TMPI)及びランクフィールドであり、前記第2のビットフィールドは、SRSリソースインジケータ(SRI)フィールドであることを特徴とする
    請求項15-27のいずれか一項に記載の装置。
  29. コンピュータプログラムを記憶するメモリと、前記メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して、請求項1-14のいずれか一項に記載の方法を実行するプロセッサと、を備える、ユーザデバイス。
  30. メモリから、チップが取り付けられたデバイスに請求項1-14のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのコンピュータプログラムを呼び出して実行するプロセッサを備える、チップ。
  31. コンピュータに請求項1-14のいずれか一項に記載される方法を実行させるためのコンピュータプログラムを記憶した、コンピュータ可読記憶媒体。
  32. コンピュータに請求項1-14のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのコンピュータプログラムコマンドを含む、コンピュータプログラム製品。
  33. コンピュータに請求項1-14のいずれか一項に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラム。
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