JP2023534533A - ビームトレーニング方法及び装置 - Google Patents

ビームトレーニング方法及び装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2023534533A
JP2023534533A JP2023504006A JP2023504006A JP2023534533A JP 2023534533 A JP2023534533 A JP 2023534533A JP 2023504006 A JP2023504006 A JP 2023504006A JP 2023504006 A JP2023504006 A JP 2023504006A JP 2023534533 A JP2023534533 A JP 2023534533A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
reference signal
codewords
reference signals
codeword
indication information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2023504006A
Other languages
English (en)
Inventor
ホ,ホォンリ
リ,シュエルゥ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of JP2023534533A publication Critical patent/JP2023534533A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本願は、ビームトレーニング方法及び装置を提供する。第1デバイスは、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を受信し、第1コンフィグレーション情報に基づき、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを決定してよい。第1デバイスは、M個のリファレンス信号を測定し、測定結果に基づきL個のコードワードのうちのV個のコードワードを決定し、V個のコードワードを示す第1指示情報を報告してよい。このようにして、第1指示情報を受信するデバイスは、V個のコードワードに基づき有効ビームを決定することができ、それにより、ビームトレーニングが実施され得る。

Description

本願は、通信分野に、より具体的には、通信分野におけるビームトレーニング方法及び装置に関する。
通信技術の発展とともに、ネットワークスループットを改善するために、ミリメートル波帯域が、より多くのリソースを得るよう使用される必要がある。しかし、ミリメートル波帯域の減衰は比較的に大きく、デバイスは、チャネルの利得を改善するためにビームフォーミング(beam forming)によるビームペアリングを実行する必要がある。そのため、ビーム決定方法が至急必要とされる。
本願の実施形態は、第2デバイスがビームを決定することができるように、ビームトレーニング方法及び装置を提供する。
第1の態様に従って、ビームトレーニング方法が提供される。方法は第1デバイスによって実行されてよく、第1デバイスは、方法を実施するために第1デバイスによって必要とされる機能をサポートすることができる装置、例えば、チップシステムであってよい。方法は、第1デバイスがビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を受信することを含む。第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。
第1デバイスは第1指示情報を送信する。第1指示情報は、L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数であり、第1指示情報は、M個のリファレンス信号及びL個のコードワードの測定に基づき第1デバイスによって決定される。
上記の解決法で、第1デバイスは、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を受信し、第1コンフィグレーション情報に基づき、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを決定してよい。第1デバイスは、M個のリファレンス信号を測定し、測定結果に基づきL個のコードワードからV個のコードワードを決定し、V個のコードワードを示す第1指示情報を報告してよい。この場合に、第1指示情報を受信するデバイスは、V個のコードワードに基づき有効ビームを決定してよい。
更に、L個のコードワードはL個のビームに対応し、第1指示情報を受信するデバイスは、L個のコードワードとL個のビームとの間の対応を有している。この場合に、第1指示情報を受信するデバイスは、V個のコードワードに基づきV個の有効ビームを決定してよい。V個の有効ビームは異なっているか、あるいは、一部のビームは同じである。第1指示情報を受信するデバイスは更に、V個の有効ビームから、信号を送信するためのビームを選択してもよい。
本願のこの実施形態で述べられているビームは、第1デバイスへ信号を送信するために第2デバイスによって使用されるビーム、つまり、第2デバイスの送信ビームである。
任意に、第1デバイスは、第1指示情報を決定するためにM個のリファレンス信号のうちの一部又は全部を測定してよい。
任意に、M個のリファレンス信号は、第1コンフィグレーション情報を使用することによって設定されても、又は第1コンフィグレーション情報とは異なる他のコンフィグレーション情報を使用することによって設定されてもよい。これは、本願では制限されない。言い換えると、第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号及びM個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用されてよく、あるいは、第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードのみを設定するために使用されてもよく、M個のリファレンス信号は、他のコンフィグレーション情報を使用することによって設定される。
任意に、M個のリファレンス信号は、M個のビームグループと一対一の対応にある。
第1の態様の第1の可能な実施を参照して、第2の可能な実施で、第1コンフィグレーション情報はM個の第1フィールドを含み、M個の第1フィールドは、M個のリファレンス信号に関連したコードワードを運ぶために別々に使用される。
上記の解決法で、第1コンフィグレーション情報に含まれるM個の第1フィールドは、M個のリファレンス信号に関連したコードワードを運ぶために別々に使用される。このようにして、M個のリファレンス信号に関連したコードワードは、M個の第1フィールドで直接に運ばれ得る。
任意に、リファレンス信号が同じコードワードと関連付けられる場合に、第1コンフィグレーション情報はフィールドを含み、該フィールドが、リファレンス信号に関連したコードワードを運ぶ。
第1の態様の第1又は第2の可能な実施を参照して、第3の可能な実施で、第1指示情報がL個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
第1指示情報がV個のコードワードのインデックスを含み、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードのインデックスが
(外1)

Figure 2023534533000002
であり、i=1,2・・・,Rであり、Rがm番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数であり、m=1,2,・・・,Mである、ことである。
第1の態様の第1乃至第3の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第4の可能な実施で、第1指示情報がL個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
第1指示情報がW個のリファレンス信号のインデックス及びW個のリファレンス信号の全てに関連したコードワードのインデックスを示すことである。W個のリファレンス信号のうちのw番目のリファレンス信号は、ν個のコードワードのインデックスと関連付けられ、W個のリファレンス信号は、M個のリファレンス信号の中のリファレンス信号であり、νが正の整数であり、
(外2)

Figure 2023534533000003
である。
上記の解決法で、1つのリファレンス信号は1つのビームグループと結び付けられてよく、第1指示情報は、W個のリファレンス信号のインデックスと、W個のリファレンス信号の全てに関連したコードワードのインデックスとを示す。第1指示情報を受信するデバイスは、W個のリファレンス信号に基づきW個のビームグループを決定してよく、リファレンス信号に関連したコードワードのインデックスに基づきW個のビームグループからV個の有効ビームを決定してよい。
任意に、W=Vであり、v=1であり、具体的に言えば、1つのビームグループは1つの有効ビームを含み、第1指示情報を受信するデバイスは、全部でW又はV個の有効ビームを決定してよい。
任意に、WはVよりも小さく、1つのvは1よりも大きく、具体的に言えば、1つよりも多い有効ビームを含む1つのビームグループが存在し、第1指示情報を受信するデバイスは、W個のリファレンス信号のインデックスに基づきW個のビームグループを決定してよい。1つのリファレンス信号に対応するvが1よりも大きい場合に、第1指示情報を受信するデバイスは、v個のコードワードのインデックスに基づき、そのリファレンス信号に対応する1つのビームグループから複数の有効ビームを決定する。
第1の態様の第1乃至第4の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第5の可能な実施で、方法は、第1デバイスが第3指示情報を送信することを更に含む。第3指示情報は、V個のコードワードに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。
この場合に、第3指示情報を受信するデバイスは、V個のコードワードに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つに基づき、有効ビームの利得を決定してよい。
第1の態様の第1乃至第5の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第6の可能な実施で、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、第1デバイスは、次の:
2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がsに基づき決定される、という前提;及び/又は
2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がt×sに基づき決定される、という前提
に基づき、m番目のリファレンス信号を測定する。このとき、tは、m番目のリファレンス信号のi番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rである。
及びsは、2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数である。
任意に、tがm番目のリファレンス信号のi番目のコードワードと関連付けられることは、tがm番目のリファレンス信号のi番目のコードワードであること、又はm番目のリファレンス信号のi番目のコードワードの形式がtに関係があること、を意味し得る。
任意に、m番目のリファレンス信号が2つのポートを有することは、m番目のリファレンス信号が2つのポートのリソースを占有し、2つのポートで複数のビームを使用することによって送信される信号がまとまって1つのリファレンス信号を構成する、ことを意味し得る。この場合に、1つのビームグループが少なくとも2つのビームを含むとき、第1デバイスは、2つのポートのリソースで受信された1つのリファレンス信号の測定結果に基づき複数のビームを測定してよく、それにより、リソースオーバヘッドは低減され得る。
第1の態様の第1乃至第6の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第7の可能な実施で、第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数Rを含み、Rは、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
(外3)

Figure 2023534533000004
である。
上記の解決法では、コードワード数とコードワードとの間に対応が存在し、第1デバイスは、第1コンフィグレーション情報を使用することによって設定されたコードワード数に基づき、コードワードを決定する。
第1の態様の第7の可能な実施を参照して、第8の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x)に基づき決定されることであり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rであり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)である。
第1の態様の第7の可能な実施を参照して、第9の可能な実施で、特に、
及びリファレンス信号の数Mは、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用される。
第1の態様の第9の可能な実施を参照して、第10の可能な実施で、R及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用されることは、特に、
m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x+j×θ)に基づき決定されることであり、θは[0,2π]内の値であり、θはm及びMに関する値であり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)であり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rである。
第1の態様の第10の可能な実施を参照して、第11の可能な実施で、θ=2mπ/Yであり、Yは、M及びmax以上の素数であり、maxは、R,R,・・・,Rの中の最大値を表し、あるいは、R=R=・・・=R=Rである場合には、θ=2mπ/MRであり、このとき、m=1,2,・・・,Mである。
任意に、上記の解決法で、コードワードは、行ベクトルの形又は列ベクトルの形をとってよく、具体的に言えば、R個のコードワードの中のi番目のコードワードは、B×[1;t]又はB×[1,t]の形をとり、Bは複素定数である。
第1の態様の第1乃至第11の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第12の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々がL個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられることは、特に、
M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つがL個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられることである。
上記の解決法では、L個のコードワードがL個のビームに対応し、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのコードワードと関連付けられ、このことは、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのビームと関連付けられることを同等に意味しているので、第1デバイスは、少なくとも2つのビームの測定を実施するよう1つのリファレンス信号を測定してよく、それにより、時間を節約することができ、かつ、リファレンス信号オーバヘッドを低減することができる。
第1の態様の第1乃至第12の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第13の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々と関連付けられるL個のコードワードのうちの少なくとも1つは、互いに異なっている。言い換えると、各リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードに同じコードワードは存在せず、それにより、1つのリファレンス信号に関連した1つのビームグループは、異なるコードワードを使用することによって区別することができる。
第1の態様の第1乃至第13の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第14の可能な実施で、M個のリファレンス信号は、M個のチャネル状態情報リファレンス信号(channel state information reference signal,CSI-RS)である。
第2の態様に従って、ビームトレーニング方法が提供される。方法は第1デバイスによって実行されてよく、第1デバイスは、方法を実施するために第1デバイスによって必要とされる機能をサポートすることができる装置、例えば、チップシステムであってよい。方法は、第1デバイスがビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を受信することを含む。第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及びL個の空間領域フィルタパラメータのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。
第1デバイスは第2指示情報を送信する。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータの中のV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数であり、第2指示情報は、M個のリファレンス信号、L個のコードワード、及びL個の空間領域フィルタパラメータに対して第1デバイスによって実行された測定に基づき決定される。
任意に、L個の空間領域フィルタパラメータは、L個のコードワードと一対一の対応にあり、L個の空間領域フィルタパラメータは、L個のビームと一対一の対応にある。言い換えると、L個の空間領域フィルタパラメータ、L個のコードワード、及びL個のビームのうちの任意の2つが一対一の対応にある。
任意に、M個のリファレンス信号は、第2コンフィグレーション情報を使用することによって設定されても、あるいは、第2コンフィグレーション情報とは異なる他のコンフィグレーション情報を使用することによって設定されてもよい。このことは、本願では制限されない。言い換えると、第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と、M個のリファレンス信号と関連付けられるL個のコードワード及びL個の空間領域フィルタパラメータとを設定するために使用されてよく、あるいは、第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられるL個のコードワード及びL個の空間領域フィルタパラメータのみを設定するために使用されてもよく、M個のリファレンス信号は、他のコンフィグレーション情報を使用することによって設定される。
任意に、M個のリファレンス信号は、M個のビームグループと一対一の対応にある。
上記の解決法で、第1デバイスは、ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を受信し、第2コンフィグレーション情報に基づき、M個のリファレンス信号と関連付けられるL個のコードワードのL個の空間領域フィルタパラメータを決定してよい。第1デバイスは、M個のリファレンス信号を測定し、測定結果に基づきV個の空間領域フィルタパラメータを決定し、V個の空間領域フィルタパラメータを示す第2指示情報を報告してよい。この場合に、第2指示情報を受信するデバイスは、V個の空間領域フィルタパラメータに基づき有効ビームを決定してよい。
任意に、第1デバイスは、第2指示情報を決定するためにM個のリファレンス信号のうちの一部又は全部を測定してよい。
第2の態様の第1の可能な実施を参照して、第2の可能な実施で、第2コンフィグレーション情報はM個の第2フィールドを含み、M個の第2フィールドは、M個のリファレンス信号のコンフィグレーションと関連付けられている空間領域フィルタパラメータ及びコードワードを運ぶために別々に使用される。
上記の解決法で、第1コンフィグレーション情報に含まれるM個の第2フィールドは、M個のリファレンス信号と関連付けられるコードワード及び空間領域フィルタパラメータを運ぶために別々に使用される。このようにして、M個のリファレンス信号と関連付けられるコードワード及び空間領域フィルタパラメータは、M個の第1フィールドで直接運ばれ得る。
第2の態様の第1又は第2の可能な実施を参照して、第3の可能な実施で、方法は、第1デバイスが第4指示情報を送信することを更に含む。第4指示情報は、V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。
この場合に、第4指示情報を受信するデバイスは、V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つに基づき、有効ビームの利得を決定してよい。
第2の態様の第1乃至第3の可能な実施を参照して、第4の可能な実施で、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、第1デバイスは、次の:
2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がΣb×sに基づき決定され、このとき、i=1,2,・・・,Rである、という前提;及び/又は
2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がΣt×sに基づき決定され、このとき、tは、m番目のリファレンス信号のi番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rである、という前提
に基づき、m番目のリファレンス信号を測定する。
及びsは、2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数であり、bは、m番目のリファレンス信号に関連したi番目の空間領域フィルタパラメータである。
任意に、tがm番目のリファレンス信号のi番目のコードワードと関連付けられることは、tがm番目のリファレンス信号のi番目のコードワードであること、又はm番目のリファレンス信号のi番目のコードワードの形式がtに関係があること、を意味し得る。
は、m番目のリファレンス信号に関連したi番目のビームに対応する空間領域フィルタパラメータである、ことが理解され得る。
任意に、m番目のリファレンス信号が2つのポートを有することは、m番目のリファレンス信号が2つのポートのリソースを占有し、2つのポートで複数のビームを使用することによって送信される信号がまとまって1つのリファレンス信号を構成する、ことを意味し得る。この場合に、1つのビームグループが少なくとも2つのビームを含むとき、第1デバイスは、2つのポートのリソースで受信された1つのリファレンス信号の測定結果に基づき複数のビームを測定してよく、それにより、リソースオーバヘッドは低減され得る。
第2の態様の第1乃至第4の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第5の可能な実施で、第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号と関連付けられているコードワードの数及び空間領域フィルタパラメータの数Rを含み、Rは、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
(外4)

Figure 2023534533000005
である。
上記の解決法では、コードワード数とコードワードとの間に対応が存在し、第1デバイスは、第1コンフィグレーション情報を使用することによって設定されたコードワード数に基づき、コードワードを決定する。
第2の態様の第5の可能な実施を参照して、第6の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x)に基づき決定されることであり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rであり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)である。
第2の態様の第5の可能な実施を参照して、第7の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用される、ことである。
第2の態様の第7の可能な実施を参照して、第8の可能な実施で、R及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用されることは、特に、
m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x+j×θ)に基づき決定されることであり、θは[0,2π]内の値であり、θはm及びMに関する値であり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)であり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rである。
第2の態様の第8の可能な実施を参照して、第9の可能な実施で、θ=2mπ/Yであり、Yは、M及びmax以上の素数であり、maxは、R,R,・・・,Rの中の最大値を表し、あるいは、R=R=・・・=R=Rである場合には、θ=2mπ/MRであり、このとき、m=1,2,・・・,Mである。
いくつかの可能な実施において、上記の解決法で、コードワードは、行ベクトルの形又は列ベクトルの形をとってよく、具体的に言えば、R個のコードワードの中のi番目のコードワードは、B×[1;t]又はB×[1,t]の形をとり、Bは複素定数である。
第2の態様の第1乃至第9の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第10の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々がL個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられることは、特に、
M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つがL個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられることである。
上記の解決法では、L個のコードワードがL個のビームに対応し、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのコードワードと関連付けられ、このことは、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのビームと関連付けられることを同等に意味しているので、第1デバイスは、少なくとも2つのビームの測定を実施するよう1つのリファレンス信号を測定してよく、それにより、時間を節約することができ、かつ、リファレンス信号オーバヘッドを低減することができる。
第2の態様の第1乃至第10の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第11の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々と関連付けられるL個のコードワードのうちの少なくとも1つは、互いに異なっている。言い換えると、各リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードに同じコードワードは存在せず、それにより、1つのリファレンス信号に関連した1つのビームグループは、異なるコードワードを使用することによって区別することができる。
第2の態様の第1乃至第11の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第12の可能な実施で、M個のリファレンス信号はM個のCSI-RSである。
第3の態様に従って、ビームトレーニング方法が提供される。方法は第2デバイスによって実行されてよく、第2デバイスは、方法を実施するために第2デバイスによって必要とされる機能をサポートすることができる装置、例えば、チップシステムであってよい。方法は、第2デバイスがビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を送信することを含む。第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。
第2デバイスは第1指示情報を受信する。第1指示情報は、L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数であり、第1指示情報は、M個のリファレンス信号及びL個のコードワードの測定に基づき第1デバイスによって決定される。
更に、L個のコードワードはL個のビームに対応し、第2デバイスは、L個のコードワードとL個のビームとの間の対応を有している。この場合に、第2デバイスは、第1指示情報に含まれるV個のコードワードに基づき、V個の有効ビームを決定してよい。V個の有効ビームは異なっているか、あるいは、ビームの一部は同じである。第2デバイスは更に、V個の有効ビームから、信号を送信するためのビームを選択してもよい。
第3の態様の第1の可能な実施を参照して、第2の可能な実施で、第1コンフィグレーション情報はM個の第1フィールドを含み、M個の第1フィールドは、M個のリファレンス信号に関連したコードワードを運ぶために別々に使用される。
上記の解決法で、第1コンフィグレーション情報に含まれるM個の第1フィールドは、M個のリファレンス信号に関連したコードワードを運ぶために別々に使用される。このようにして、M個のリファレンス信号に関連したコードワードは、M個の第1フィールドで直接に運ばれ得る。
任意に、リファレンス信号が同じコードワードと関連付けられる場合に、第1コンフィグレーション情報はフィールドを含み、該フィールドが、リファレンス信号に関連したコードワードを運ぶ。
第3の態様の第1又は第2の可能な実施を参照して、第3の可能な実施で、第1指示情報がL個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
第1指示情報がV個のコードワードのインデックスを含み、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードのインデックスが
(外5)

Figure 2023534533000006
であり、このとき、i=1,2・・・,Rである、ことである。
は、m番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数であり、m=1,2,・・・,Mである。
第3の態様の第1乃至第3の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第4の可能な実施で、第1指示情報がL個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
第1指示情報がW個のリファレンス信号のインデックス及びW個のリファレンス信号の全てに関連したコードワードのインデックスを示すことである。W個のリファレンス信号のうちのw番目のリファレンス信号は、ν個のコードワードのインデックスと関連付けられ、W個のリファレンス信号は、M個のリファレンス信号の中のリファレンス信号であり、νが正の整数であり、
(外6)

Figure 2023534533000007
である。
第3の態様の第1乃至第4の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第5の可能な実施で、方法は、第2デバイスが第3指示情報を受信することを更に含む。第3指示情報は、V個のコードワードに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。
第3の態様の第1乃至第5の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第6の可能な実施で、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、第2デバイスは、次の:
2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がsに基づき決定される、という前提;及び/又は
2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がt×sに基づき決定される、という前提
に基づき、m番目のリファレンス信号を送信する。このとき、tは、m番目のリファレンス信号のi番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rであり、s及びsは、2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数である。
第3の態様の第1乃至第6の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第7の可能な実施で、第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数Rを含み、Rは、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
(外7)

Figure 2023534533000008
である。
第3の態様の第7の可能な実施を参照して、第8の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x)に基づき決定されることであり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rであり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)である。
第3の態様の第7の可能な実施を参照して、第9の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用される、ことである。
第3の態様の第9の可能な実施を参照して、第10の可能な実施で、R及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用されることは、特に、
m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x+j×θ)に基づき決定されることであり、θは[0,2π]内の値であり、θはm及びMに関する値であり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)であり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rである。
第3の態様の第10の可能な実施を参照して、第11の可能な実施で、θ=2mπ/Yであり、Yは、M及びmax以上の素数であり、maxは、R,R,・・・,Rの中の最大値を表し、あるいは、
=R=・・・=R=Rである場合には、θ=2mπ/MRであり、このとき、m=1,2,・・・,Mである。
任意に、上記の解決法で、コードワードは、行ベクトルの形又は列ベクトルの形をとってよく、具体的に言えば、R個のコードワードの中のi番目のコードワードは、B×[1;t]又はB×[1,t]の形をとり、Bは複素定数である。
第3の態様の第1乃至第11の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第12の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々がL個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられることは、特に、
M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つがL個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられることである。
上記の解決法では、L個のコードワードがL個のビームに対応し、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのコードワードと関連付けられ、このことは、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのビームと関連付けられることを同等に意味しているので、第1デバイスは、少なくとも2つのビームの測定を実施するよう1つのリファレンス信号を測定してよく、それにより、時間を節約することができ、かつ、リファレンス信号オーバヘッドを低減することができる。
第3の態様の第1乃至第12の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第13の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々と関連付けられるL個のコードワードのうちの少なくとも1つは、互いに異なっている。言い換えると、各リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードに同じコードワードは存在せず、それにより、1つのリファレンス信号に関連した1つのビームグループは、異なるコードワードを使用することによって区別することができる。
第3の態様の第1乃至第13の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第14の可能な実施で、M個のリファレンス信号はM個のCSI-RSである。
第4の態様に従って、ビームトレーニング方法が提供される。方法は第2デバイスによって実行されてよく、第2デバイスは、方法を実施するために第2デバイスによって必要とされる機能をサポートすることができる装置、例えば、チップシステムであってよい。方法は、第2デバイスがビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を送信することを含む。第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及びL個の空間領域フィルタパラメータのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。
第2デバイスは第2指示情報を受信する。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータの中のV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数である。
第4の態様の第1の可能な実施を参照して、第2の可能な実施で、第2コンフィグレーション情報はM個の第2フィールドを含み、M個の第2フィールドは、M個のリファレンス信号のコンフィグレーションと関連付けられている空間領域フィルタパラメータ及びコードワードを運ぶために別々に使用される。
第4の態様の第1又は第2の可能な実施を参照して、第3の可能な実施で、方法は、第2デバイスが第4指示情報を受信することを更に含む。第4指示情報は、V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。
第4の態様の第1乃至第3の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第4の可能な実施で、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、第2デバイスは、次の:
2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がΣb×sに基づき決定され、このとき、i=1,2,・・・,Rである、という前提;及び/又は
2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がΣt×sに基づき決定され、このとき、tは、m番目のリファレンス信号のi番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rである、という前提
に基づき、m番目のリファレンス信号を送信する。s及びsは、2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数であり、bは、m番目のリファレンス信号に関連したi番目の空間領域フィルタパラメータである。
第4の態様の第1乃至第4の可能な実施のうちのいずれか1つを参照して、第5の可能な実施で、第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号と関連付けられているコードワードの数R及び空間領域フィルタパラメータの数Rを含み、Rは、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
(外8)

Figure 2023534533000009
である。
第4の態様の第5の可能な実施を参照して、第6の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x)に基づき決定されることである。x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rであり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)である。
第4の態様の第5の可能な実施を参照して、第7の可能な実施で、Rがm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用されることである。
第4の態様の第7の可能な実施を参照して、第8の可能な実施で、R及びリファレンス信号の数Mが、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用されることは、特に、
m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x+j×θ)に基づき決定されることであり、θは[0,2π]内の値であり、θはm及びMに関する値であり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)であり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rである。
第4の態様の第8の可能な実施を参照して、第9の可能な実施で、θ=2mπ/Yであり、Yは、M及びmax以上の素数であり、maxは、R,R,・・・,Rの中の最大値を表し、あるいは、R=R=・・・=R=Rである場合には、θ=2mπ/MRであり、このとき、m=1,2,・・・,Mである。
いくつかの可能な実施において、上記の解決法で、コードワードは、行ベクトルの形又は列ベクトルの形をとってよく、具体的に言えば、R個のコードワードの中のi番目のコードワードは、B×[1;t]又はB×[1,t]の形をとり、Bは複素定数である。
第4の態様の第1乃至第9の可能な実施を参照して、第10の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々がL個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられることは、特に、
M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つがL個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられることである。
上記の解決法では、L個のコードワードがL個のビームに対応し、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのコードワードと関連付けられ、このことは、1つのリファレンス信号が少なくとも2つのビームと関連付けられることを同等に意味しているので、第1デバイスは、少なくとも2つのビームの測定を実施するよう1つのリファレンス信号を測定してよく、それにより、時間を節約することができ、かつ、リファレンス信号オーバヘッドを低減することができる。
第4の態様の第1乃至第10の可能な実施を参照して、第11の可能な実施で、M個のリファレンス信号の夫々と関連付けられるL個のコードワードのうちの少なくとも1つは、互いに異なっている。言い換えると、各リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードに同じコードワードは存在せず、それにより、1つのリファレンス信号に関連した1つのビームグループは、異なるコードワードを使用することによって区別することができる。
第4の態様の第1乃至第11の可能な実施を参照して、第12の可能な実施で、M個のリファレンス信号はM個のCSI-RSである。
第5の態様に従って、本願はビームトレーニング装置を提供する。装置は電子デバイスに含まれ、装置は、第1の態様及び第1の態様の可能な実施での第1デバイスの動作を実施する機能を備える。機能は、ハードウェアを使用することによって実施されてよく、あるいは、対応するソフトウェアを実行するハードウェアを使用することによって実施されてもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ以上のモジュール又はユニットを含む。例えば、装置は、送信ユニット、受信ユニット、などを含んでもよい。
第6の態様に従って、本願はビームトレーニング装置を提供する。装置は電子デバイスに含まれ、装置は、第2の態様及び第2の態様の可能な実施での第1デバイスの動作を実施する機能を備える。機能は、ハードウェアを使用することによって実施されてよく、あるいは、対応するソフトウェアを実行するハードウェアを使用することによって実施されてもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ以上のモジュール又はユニットを含む。例えば、装置は、送信ユニット、受信ユニット、などを含んでもよい。
第7の態様に従って、本願はビームトレーニング装置を提供する。装置は電子デバイスに含まれ、装置は、第3の態様及び第3の態様の可能な実施での第2デバイスの動作を実施する機能を備える。機能は、ハードウェアを使用することによって実施されてよく、あるいは、対応するソフトウェアを実行するハードウェアを使用することによって実施されてもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ以上のモジュール又はユニットを含む。例えば、装置は、送信ユニット、受信ユニット、などを含んでもよい。
第8の態様に従って、本願はビームトレーニング装置を提供する。装置は電子デバイスに含まれ、装置は、第4の態様及び第4の態様の可能な実施での第2デバイスの動作を実施する機能を備える。機能は、ハードウェアを使用することによって実施されてよく、あるいは、対応するソフトウェアを実行するハードウェアを使用することによって実施されてもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ以上のモジュール又はユニットを含む。例えば、装置は、送信ユニット、受信ユニット、などを含んでもよい。
第9の態様に従って、ビームトレーニング装置が提供される。装置はプロセッサを含み、プロセッサはメモリへ結合され、メモリは、コンピュータプログラム又は命令を記憶するよう構成され、プロセッサは、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行して、第1の態様の方法が実行されるようにするよう構成される。
例えば、プロセッサは、装置が第1の態様の方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される。
任意に、装置は1つ以上のプロセッサを含む。
任意に、装置は、プロセッサへ結合されているメモリを更に含んでもよい。
任意に、装置は1つ以上のメモリを含んでもよい。
任意に、メモリ及びプロセッサは、一緒に集積されても,又は別々に配置されてもよい。
任意に、装置はトランシーバを更に含んでもよい。
第10の態様に従って、ビームトレーニング装置が提供される。装置はプロセッサを含み、プロセッサはメモリへ結合され、メモリは、コンピュータプログラム又は命令を記憶するよう構成され、プロセッサは、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行して、第2の態様の方法が実行されるようにするよう構成される。
例えば、プロセッサは、装置が第2の態様の方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される。
任意に、装置は1つ以上のプロセッサを含む。
任意に、装置は、プロセッサへ結合されているメモリを更に含んでもよい。
任意に、装置は1つ以上のメモリを含んでもよい。
任意に、メモリ及びプロセッサは、一緒に集積されても,又は別々に配置されてもよい。
任意に、装置はトランシーバを更に含んでもよい。
第11の態様に従って、ビームトレーニング装置が提供される。装置はプロセッサを含み、プロセッサはメモリへ結合され、メモリは、コンピュータプログラム又は命令を記憶するよう構成され、プロセッサは、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行して、第3の態様の方法が実行されるようにするよう構成される。
例えば、プロセッサは、装置が第3の態様の方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される。
任意に、装置は1つ以上のプロセッサを含む。
任意に、装置は、プロセッサへ結合されているメモリを更に含んでもよい。
任意に、装置は1つ以上のメモリを含んでもよい。
任意に、メモリ及びプロセッサは、一緒に集積されても,又は別々に配置されてもよい。
任意に、装置はトランシーバを更に含んでもよい。
第12の態様に従って、ビームトレーニング装置が提供される。装置はプロセッサを含み、プロセッサはメモリへ結合され、メモリは、コンピュータプログラム又は命令を記憶するよう構成され、プロセッサは、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行して、第4の態様の方法が実行されるようにするよう構成される。
例えば、プロセッサは、装置が第4の態様の方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行するよう構成される。
任意に、装置は1つ以上のプロセッサを含む。
任意に、装置は、プロセッサへ結合されているメモリを更に含んでもよい。
任意に、装置は1つ以上のメモリを含んでもよい。
任意に、メモリ及びプロセッサは、一緒に集積されても,又は別々に配置されてもよい。
任意に、装置はトランシーバを更に含んでもよい。
第13の態様に従って、ビームトレーニングシステムが提供される。システムは、第5の態様及び第7の態様の装置を含むか、あるいは、第6の態様又は第8の態様の装置を含むか、あるいは、第9の態様及び第11の態様の装置を含むか、あるいは、第10の態様及び第12の態様の装置を含む。
第14の態様に従って、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。第1の態様又は第1の態様の方法を実施するために使用されるコンピュータプログラム(命令又はコードとも呼ばれる)が、コンピュータ可読記憶媒体に記憶される。
例えば、コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、コンピュータは、第1の態様の方法を実行することができる。
第15の態様に従って、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。第2の態様又は第2の態様の方法を実施するために使用されるコンピュータプログラム(命令又はコードとも呼ばれる)が、コンピュータ可読記憶媒体に記憶される。
例えば、コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、コンピュータは、第2の態様の方法を実行することができる。
第16の態様に従って、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。第3の態様又は第3の態様の方法を実施するために使用されるコンピュータプログラム(命令又はコードとも呼ばれる)が、コンピュータ可読記憶媒体に記憶される。
例えば、コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、コンピュータは、第3の態様の方法を実行することができる。
第17の態様に従って、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。第4の態様又は第4の態様の方法を実施するために使用されるコンピュータプログラム(命令又はコードとも呼ばれる)が、コンピュータ可読記憶媒体に記憶される。
例えば、コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、コンピュータは、第4の態様の方法を実行することができる。
第18の態様に従って、本願は、プロセッサを含むチップを提供する。プロセッサは、第1の態様及び第1の態様の可能な実施のうちのいずれか1つの方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラムを読み出して実行するよう構成される。
任意に、チップはメモリを更に含み、メモリ及びプロセッサは、回路又はワイヤを使用することによって接続される。
更に、任意に、チップは通信インターフェースを更に含む。
第19の態様に従って、本願は、プロセッサを含むチップを提供する。プロセッサは、第2の態様及び第2の態様の可能な実施のうちのいずれか1つの方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラムを読み出して実行するよう構成される。
任意に、チップはメモリを更に含み、メモリ及びプロセッサは、回路又はワイヤを使用することによって接続される。
更に、任意に、チップは通信インターフェースを更に含む。
第20の態様に従って、本願は、プロセッサを含むチップを提供する。プロセッサは、第3の態様及び第3の態様の可能な実施のうちのいずれか1つの方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラムを読み出して実行するよう構成される。
任意に、チップはメモリを更に含み、メモリ及びプロセッサは、回路又はワイヤを使用することによって接続される。
更に、任意に、チップは通信インターフェースを更に含む。
第21の態様に従って、本願は、プロセッサを含むチップを提供する。プロセッサは、第4の態様及び第4の態様の可能な実施のうちのいずれか1つの方法を実行するように、メモリに記憶されているコンピュータプログラムを読み出して実行するよう構成される。
任意に、チップはメモリを更に含み、メモリ及びプロセッサは、回路又はワイヤを使用することによって接続される。
更に、任意に、チップは通信インターフェースを更に含む。
第22の態様に従って、本願はコンピュータプログラム製品を提供する。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(命令又はコードとも呼ばれる)を含み、コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、コンピュータは、上記の態様の方法を実施する。
本願の実施形態に係る通信システムの模式図である。 本願の実施形態に係るビームトレーニング方法の模式図である。 本願の実施形態に係る2ポートリソースの模式図である。 本願の実施形態に係るリファレンス信号リソースの模式図である。 本願の実施形態に係る他のリファレンス信号リソースの模式図である。 本願の実施形態に係る他のビームトレーニング方法の模式図である。 本願の実施形態に係る更なる他のリファレンス信号リソースの模式図である。 本願の実施形態に係る更なる他のリファレンス信号リソースの模式図である。 本願の実施形態に係る更なる他のビームトレーニング方法の模式図である。 本願の実施形態に係る更なる他のリファレンス信号リソースの模式図である。 本願の実施形態に係るビームトレーニング装置の模式図である。 本願の実施形態に係る他のビームトレーニング装置の模式図である。
以下は、本願の実施形態における添付の図面を参照して、本願の実施形態における技術的解決法について記載する。
本願の実施形態における方法、場合、タイプ、及び実施形態の分割は、記載を容易にするためのものに過ぎず、特別な限定を構成すべきではなく、実施形態における様々な方法、タイプ、場合、及び特徴は、矛盾が生じない場合には組み合わされてもよい、ことが理解されるべきである。
本願の実施形態における「第1」、「第2」、及び「第3」は、区別のために使用されているに過ぎず、本願に対する限定を構成すべきではない、ことが更に理解されるべきで割る。プロセスのシーケンス番号は、本願の実施形態における実行順序を意味するものではない、ことが更に理解されるべきである。プロセスの実行順序は、プロセスの機能及び内部ロジックに基づき決定されるべきであり、本願の実施形態の実施プロセスに対して如何なる限定も構成すべきではない。
本願の実施形態は、ロング・ターム・エボリューション(long term evolution,LTE)システム、第5世代(5th Generation,5G)システム、マシン・ツー・マシン(machine to machine,M2M)システム、サイドリンク(Sidelink)通信システム、又は6Gシステムなどの他の進化した将来の通信システムなどの様々な通信システムに適用されてよい。5Gの無線エアインターフェースは、ニュー・ラジオ(new radio,NR)と呼ばれ、5Gシステムは、NRシステムとも呼ばれることがある。
本願の適用シナリオが最初に記載される。図1は、本願に適用可能な通信システムの模式図である。
図1は、デバイス間通信システム100の模式図である。無線通信デバイスは、1つ以上のネットワークデバイス、例えば、図1のネットワークデバイス110を含んでよい。端末デバイス120がネットワークデバイス110と通信してもよい。例えば、図1で、ネットワークデバイス110は端末デバイス120と通信する。ネットワークデバイス110へデータを送信するために端末デバイス120によって使用されるリンクは、アップリンク(uplink)と呼ばれ、ネットワークデバイス110によって送信されたデータを受信するために端末デバイス120によって使用されるリンクは、ダウンリンク(downlink)と呼ばれる。
任意に、無線通信システム100は、他の端末デバイスを更に含んでもよく、通信は、他の端末デバイスと端末デバイス120との間で直接に実行されてもよい。端末デバイス間の通信は、ビークル・ツー・エブリシング(vehicle to everything,V2X)通信、デバイス・ツー・デバイス(device to device,D2D)通信、などとも呼ばれることがある。V2X通信は、D2D通信の特別な場合と見なされてもよい。
ニュー・ラジオ(new radio,NR)アクセス技術は、現在主流の無線通信技術である。V2Xサービス機構及び新しいサービス要件について、ニュー・ラジオアクセス技術は、より長い遅延及びより高い信頼性でV2X通信をサポートすることができる。V2Xは、スマートカー、自動運転、及びインテリジェント輸送システムを実施するための基本的なかつ重要な技術である。V2Xは、ビークル・ツー・ネットワーク(vehicle to network,V2N)、ビークル・ツー・ビークル(vehicle to vehicle,V2V)、ビークル・ツー・インフラストラクチャ(vehicle to infrastructure,V2I)、ビークル・ツー・ペデストリアン(vehicle to pedestrian,V2P)、などを含んでもよい。V2N通信は、車両のインターネットの最も広く使用されている形式である。V2N通信の主な機能は、モバイルネットワークを使用することによって車両をクラウドサーバへ接続し、クラウドサーバによって提供されるナビゲーション、エンターテイメント、及び盗難防止などのアプリケーション機能を使用することである。V2V通信は、車両間の情報交換及びプロンプトのために使用されることがあり、最も一般的には車両間衝突防止安全システムに適用されている。車両は、信号の信号時系列などの道路管理情報を取得するために、V2I通信を通じて、道路又は信号若しくはバリケードなどの他のインフラと通信してもよい。V2P通信は、道路上の歩行者又は非自動車に安全性の警告を与えるために使用されることがある。
端末デバイス120は、固定位置に置かれてもよく、あるいは、移動可能であってもよい。図1は、単に模式図であり、通信システムは、他のネットワークデバイスを更に含んでもよく、例えば、図1に示されていない無線中継デバイス及び無線バックホールデバイスを更に含んでもよい。モバイル通信システムに含まれているネットワークデバイス及び端末デバイスのタイプ及び数は、本願のこの実施形態では制限されない。
モバイル通信システム100で、端末デバイス120は、モバイル通システム内のネットワークデバイスに無線によりアクセスする。ネットワークデバイス110は、基地局、エボルブドNodeB(evolved node B,eNB)、ホームNodeB、ワイヤレス・フィデリティ(wireless fidelity,Wi-Fi)システムにおけるアクセスポイント(access point,AP)、無線中継ノード、無線バックホールノード、送信ポイント(transmission point,TP)、送信及び受信ポイント(transmission and reception point,TRP)、などであってよく、あるいは、NRシステムにおけるgNBであってよく、あるいは、基地局を構成するコンポーネント又は何らかのデバイス、例えば、中央ユニット(central unit,CU)、分散ユニット(distributed unit,DU)、又はベースバンドユニット(baseband unit,BBU)であってよい。
モバイル通信システム100の端末デバイス120は、端末、ユーザ設備(user equipment,UE)、移動局(mobile station,MS)、モバイル端末(mobile terminal,MT)などとも呼ばれることがある。本願のこの実施形態における端末デバイスは、携帯電話機(mobile phone)、タブレットコンピュータ(Pad)、無線受信/送信機能を備えたコンピュータであってよく、あるいは、仮想現実(virtual reality,VR)、拡張現実(augmented reality,AR)、産業制御(industrial control)、自動運転(self driving)、遠隔医療(remote medical)、スマートグリッド(smart grid)、輸送安全性(transportation safety)、スマートシティ(smart city)、及びスマートホーム(smart home)などのシナリオに適用される無線端末であってよい。本願では、上記の端末デバイス及び上記の端末デバイスに適用され得るチップは、端末デバイスと総称される。端末デバイスによって使用される具体的な技術及び具体的なデバイスは、本願のこの実施形態では制限されない、ことが理解されるべきである。
理解を容易にするためにのみ、端末デバイス120及びネットワークデバイス110は図1に概略的に示されている、ことが理解されるべきである。しかし、これは、本願に対する如何なる限定も構成すべきではない。無線通信システムは、より多くのネットワークデバイスを含んでもよく、あるいは、より多くの又はより少ない端末デバイスを含んでもよい。これは、本願では制限されない。
本願の実施形態で、第1デバイスは端末デバイス120であってよく、第2デバイスはネットワークデバイス110であってよく、あるいは、第1デバイスは端末デバイス120であってよく、第2デバイスは他の端末デバイスであってよい。
以下は、本願に関連する用語を詳細に記載する。
1.ビーム(beam)
NRプロトコルでは、ビームは、空間フィルタ(spatial filter)又は空間パラメータ(spatial parameter)と呼ばれ得る空間領域フィルタパラメータ(spatial domain filter parameter)として具現されてよい。信号を送信するために使用されるビームは、送信ビーム(transmission beam,Txビーム)と呼ばれることがあり、また、空間領域送信フィルタパラメータ(spatial domain transmission filter parameter)又は空間送信パラメータ(spatial transmission parameter)と呼ばれることがある。信号を受信するために使用されるビームは、受信ビーム(reception beam,Rxビーム)と呼ばれることがあり、また、空間領域受信フィルタパラメータ(spatial domain receive filter parameter)又は空間受信パラメータ(spatial RX parameter)と呼ばれることがある。
ビームは、信号がアンテナを通じて送信された後に信号エネルギが空間内で集中する方向であってよく、受信ビームは、アンテナから受信された無線信号が空間内で集中する方向であってよい。
ビームは、ワイドビーム、ナロービーム、又は他のタイプのビームであってよい。ビームを形成する技術は、ビームフォーミング技術又は他の技術であってよい。ビームフォーミング技術は、具体的には、デジタルビームフォーミング技術、アナログビームフォーミング技術、ハイブリッドデジタル/アナログビームフォーミング技術、などであってよい。言い換えると、特定のビームは、1つの特定の空間領域フィルタパラメータ又はビームフォーミングパラメータ(例えば、ビームフォーミングベクトル/パラメータ)に対応し、以下の記載では、ビーム、空間領域フィルタパラメータ、及びビームフォーミングパラメータのうちのいずれか2つが一対一の対応にあると見なされてよい。
ビーム測定では、異なるリファレンス信号は、通常は、異なるビームに対応し、言い換えると、送信端は、異なるビームを使用することによって、異なるリソースで、異なるリファレンス信号を送信する。従って、リファレンス信号リソースインデックスは、リファレンス信号リソースに対応するビームを識別するために使用されてよい。異なる送信ビームは、異なる空間領域フィルタパラメータに基づき決定される。
2.リファレンス信号リソース
ビーム測定では、送信端は、異なるリファレンス信号リソースでリファレンス信号を送信してよく、異なるリファレンス信号は、異なる空間領域フィルタパラメータを使用することによってビームフォーミングされ、受信端は、ビーム品質を決定するために、異なるリファレンス信号リソースで異なるリファレンス信号を測定する。リファレンス信号は、送信リファレンス信号(sending reference signal,SRS)、CSI-RS、セル固有リファレンス信号(cell specific reference signal,CS-RS)、UE固有リファレンス信号(user equipment specific reference signal,US-RS)、及び同期信号/物理ブロードキャストチャネルブロック(synchronization signal/physical broadcast channel block,SS/PBCHブロック)を含むが限られない。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(synchronization signal block,SSB)と呼ばれることがある。
3.リファレンス信号ポート
1つのリファレンス信号は1つ以上のポートを有してよい。異なるポートは、異なる時間周波数リソース及び/又は異なる符号領域リソースを占有してよい。
NRシステムのスループットを改善するために、ミリメートル波帯域が、より大きい帯域幅のリソースを取得するために使用される必要がある。しかし、ミリメートル波帯域のチャネル減衰は極めて大きく、ネットワークデバイス及び端末デバイスは、送信チャネルの利得を改善しかつ信号カバレッジを確保するために、特定の方向でビームを送信するようマルチアンテナビームフォーミング技術を使用する必要がある。更に、ビームフォーミング技術はアナログビームフォーミングであり、具体的に言えば、リファレンス信号は、位相シフタを使用することによってビームフォーミングされる。通信帯域幅全体で、1つの位相シフタは、一度に1つの値しか取得することができない。従って、異なるビームが、アナログビームフォーミング技術では、複数の異なる時点を使用することによって切り替えられる必要がある。より多くの可能なビームから適切なビーム方向を見つけるために、ビームトレーニングプロセスが3GPP NR Release 15/16標準規格では導入されている。ダウンリンクビームトレーニングが一例として使用される。プロセスは次の通りである:ネットワークデバイスは、複数の時間単位(例えば、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division multiplexing,OFDM)シンボル又はスロット)で複数のリファレンス信号を送信し、異なるリソース信号が、異なるビームを使用することによってビームフォーミングされる。端末デバイスは、異なるリファレンス信号を測定し、異なるリファレンス信号に対応するビームの数を決定し、より良いビーム品質を持ったリファレンス信号のリソースインデックスを報告する。より良いビーム品質を持ったリファレンス信号のリソースインデックスは、その後の通信に使用される場合に比較的に良好な信号品質を達成することができるビームをネットワークデバイスが決定するのを支援するために使用される。本願の実施形態では、記載を容易にするために、比較的に良好な信号品質を持ったビームは、有効ビームと呼ばれる。3GPP NR Release 15/16標準規格では、ダウンリンクビームトレーニングのために、端末デバイスは、リファレンス信号受信電力(reference signal receiving power,RSRP)を測定し、比較的に大きいRSRPを持ったいくつかのリファレンス信号のリソースインデックスを報告する。しかし、ミリメートル波帯域では、ビームフォーミング利得を確保するために、各ビームによってカバーされるネットワークエリアは比較的に小さく、言い換えると、ナロービームが通常は使用される。更に、ネットワークデバイス及び/又は端末デバイスは、通常は、多くのビーム方向をスキャンする必要がある。従って、ビームトレーニングは多くの時間単位を必要とし、ビームトレーニングの実行には時間がかかり、高速なビームトレーニングは達成不可能である。例えば、128のビームが存在する場合に、128個の時間単位が占有される必要がある。
本願の実施形態は、ビームトレーニングの遅延を低減し、かつ、ビームトレーニングによって引き起こされるリファレンス信号オーバヘッドを低減するために、高速なビームトレーニング方法を提供する。
添付の図面を参照して、以下は、本願の実施形態で提供されるビームトレーニング方法200について記載する。図2に示される方法200は、次のステップを含むが限られない。
S201:第2デバイスは、グルーピングにより得られたM個のビームグループを取得するようL個のビームをグループ化する。L及びMは正の整数である。
例えば、第2デバイスは、グルーピングを通じて得られたビームグループを取得するよう、L個のビームを均等に又は不規則にグループ化してよい。一度のグルーピングは、複数のビームの1つのグルーピング方法に対応する。
L個のビームの夫々は、第2デバイスがビームで信号を送信する実施を決定するために使用される、ビームフォーミングベクトルなどの1つの空間領域フィルタパラメータに対応する。従って、以下の記載では、空間領域フィルタパラメータ及びビームは一対一の対応にあると見なされてよい。
留意すべきは、S201は任意のステップであり、S201は存在しなくてもよいことである。具体的に言えば、複数のビームは毎回グループ化される必要はなく、言い換えると、ビームはデフォルト様式でグループ化される。
任意に、グルーピングにより得られた各ビームグループに含まれるビームの数は、2よりも多い。
S202:第2デバイスは、第1デバイスのためにM個のリファレンス信号リソースを設定する。
S202で、第2デバイスが第2デバイスのためにM個のリファレンス信号リソースを設定することは、具体的に、M個のリファレンス信号リソースの時間周波数リソース位置、M個のリファレンス信号リソースインデックス、M個のリファレンス信号リソースの夫々に対応するポートの数、などを設定することである。
リファレンス信号リソースインデックスは、リファレンス信号のインデックスとも呼ばれることがある、ことが理解され得る。
任意に、第2デバイスはネットワークデバイスであり、第1デバイスは端末デバイスである。
任意に、M個のリファレンス信号リソースの夫々は、図3に示されるように、2つのポートを有する。M個のリファレンス信号リソースは、M個の2ポートリファレンス信号に対応する。1つのリファレンス信号リソース及びそのリファレンス信号リソースに対応するリファレンス信号は、1つのリファレンス信号リソースインデックスによって識別され得る。M個のリファレンス信号の夫々は、S201で1つのビームグループと関連付けられる。言い換えると、リファレンス信号、リファレンス信号リソース、リファレンス信号リソースインデックス、及びビームグループのうちのいずれか2つは、一対一の対応にある。以下の記載では、リファレンス信号リソースインデックスは、リファレンス信号のインデックスとも呼ばれることがある。例えば、第2デバイスは、各リファレンス信号に対応する各ビームグループに基づき、リファレンス信号を送信するときの各リファレンス信号の空間領域フィルタパラメータ、例えば、ビームフォーミングパラメータを決定し、それにより、第1デバイスは、異なるリファレンス信号を測定することによって、異なるビームの測定結果を取得することができる。
任意に、M個のリファレンス信号の夫々に対応するビームの数は、2よりも多い。言い換えると、第2デバイスは、1つのリファレンス信号リソースを使用することによって複数のビームを走査し得る。既存の3GPP NR Release 15/16標準規格と比較して、本願のこの実施形態では、ビーム走査に必要な時間及びリファレンス信号オーバヘッドが低減され得る。
任意に、S202で、第2デバイスは、S202での複数回のビームグルーピングのために周期的な、準静的な、又は非周期的なリファレンス信号リソースを設定してもよい。
任意に、第2デバイスは、ブロードキャスト、マルチキャスト、又はユニキャスト方式で第1デバイスのためにM個のリファレンス信号リソースの夫々を設定してもよい。
S203:第2デバイスは、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信する。第1コンフィグレーション情報は、L個のコードワードを設定するために使用される。
L個のコードワードとM個のリファレンス信号との間には関連付け関係がある。M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられている。
任意に、M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つは、L個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられている。例えば、2つのリファレンス信号に関連したコードワードが同じでないとき、一方のリファレンス信号はL個のコードワードのうちの2つと関連付けられ、他方のリファレンス信号は、L個のコードワードのうちの1つと関連付けられる。他の例として、リファレンス信号に関連したコードワードが等しいとき、各リファレンス信号は、L個のコードワードのうちの2つ以上と関連付けられる。
任意に、M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号は、L個のコードワードのうちのR個のコードワードと関連付けられ、Rは、L以下の正の整数である。
任意に、第1コンフィグレーション情報を使用することによって第2デバイスによって設定されたL個のコードワードは、S201のL個のビームに対応し、あるいは、L個のコードワードは、L個の空間領域フィルタパラメータと一対一で対応する。従って、m番目のリファレンス信号は、L個の空間領域フィルタパラメータのうちのR個の空間領域フィルタパラメータ(ビーム)と更に関連付けられ、m番目のリファレンス信号に関連した1つのコードワードは、m番目のリファレンス信号に関連した1つのビームグループ内の1つのビームと関連付けられる。第1デバイスは、コードワードを設定するために使用される第1コンフィグレーション情報を受信し、あるコードワードを示す第1指示情報を報告することによって有効ビームを指示してよい。
L個のコードワードを設定する方法及びL個のコードワードとM個のリファレンス信号との間の関連付け関係については以下の3つの場合が存在し得る。
場合1:第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号の夫々に関連したコードワードを明示的に示す。具体的に言えば、第1コンフィグレーション情報はM個の第1フィールドを含み、M個の第1フィールドは、M個のリファレンス信号に関連したコードワードを運ぶために別々に使用される。任意に、m番目のリファレンス信号に関連したコードワードを第1コンフィグレーション情報において明示的に示す方法については、場合2の予め定義された第1規則及び/又は場合3の予め定義された第2規則を参照されたい。
場合2:第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数Rを設定するために使用され、Rは、予め定義された第1規則に従って、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを決定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
(外9)

Figure 2023534533000010
である。
任意に、M個のリファレンス信号の夫々が同数のコードワードと関連付けられる場合に、各リファレンス信号に関連したコードワードの数Rは、一様場を使用することによって指示されてもよい。この場合に、R=R=・・・=R=Rである。
任意に、予め定義された第1規則は、R個のコードワードの中のi番目のコードワードがt=A×exp(j×x)に基づき決定されることである。x=α+2π(i-1)/R、及びi=1,2,・・・,Rである。αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、例えば、A=1であり、j=√(-1)である。
場合2において、リファレンス信号に関連したコードワードは、同じでも又は異なってもよい。例えば、第1コンフィグレーション情報により、第1リファレンス信号及び第2リファレンス信号に関連したコードワードの数がR1=R2=4を満足し、第3リファレンス信号に関連したコードワードの数R3が5に等しいことが示される場合に、第1リファレンス信号及び第2リファレンス信号の夫々に関連したコードワードは、{exp(j×0),exp(j×π/2),exp(j×π),exp(j×3π/2)}であり、第3リファレンス信号に関連したコードワードは、{exp(j×0),exp(j×2π/5),exp(j×4π/5),exp(j×6π/5),exp(j×8π/5)}である。
場合3:第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数Rを設定するために使用され、R及びリファレンス信号の数Mは、予め定義された第2規則に従って、m番目のリファレンス信号に関連したコードワードを決定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
(外10)

Figure 2023534533000011
である。予め定義された第2規則は、L個のコードワードのうちのいずれか2つを異ならせる。
任意に、第2規則は、m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードの中のi番目のコードワードがt=A×(j×x+j×θ)に基づき決定されることであり、θは[0,2π]内の値であり、θは、m及びMに関係がある値であり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、例えば、A=1であり、j=√(-1)である。x=α+2π(i-1)/R、及びi=1,2,・・・,Rである。この場合に、リファレンス信号に関連したコードワードは異なる。
任意に、θ=2mπ/Y又はθ=2(m-1)π/Yは、M及びmaxmRよりも大きい素数である。maxmRは、R,R,・・・,Rの中の最大の値を表す。
任意に、R=R=・・・=R=Rであるとき、θ=2mπ/MRである。
任意に、M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードのインデックスは、
(外11)

Figure 2023534533000012
であり、このとき、i=1,2,・・・,Rである。例えば、第1コンフィグレーション情報により、第1リファレンス信号及び第2リファレンス信号に関連したコードワードの数がR1=R2=4を満足し、第3リファレンス信号に関連したコードワードの数R3が5に等しく、リファレンス信号の総数Mが3に等しいことが示される場合に、Y=7であり、第1リファレンス信号に関連したコードワードは{exp(j×2π/7),exp(j×11π/14),exp(j×9π/7),exp(j×25π/14)}であり、第2リファレンス信号に関連したコードワードは{exp(j×4π/7),exp(j×15π/14),exp(j×11π/7),exp(j×29π/14)}であり、第3リファレンス信号に関連したコードワードは{exp(j×6π/7),exp(j×44π/35),exp(j×58π/35),exp(j×72π/35),exp(j×86π/35)}である。総数L=13のコードワードが設定され、コードワードのインデックスは0~12又は1~13である。
任意に、場合2及び場合3において、各コードワードは、列ベクトル形式B×[1;t]、又は行ベクトル形式B×[1,t]であってよい。Bは定数であり、例えば、B=1/√2である。例えば、場合2において、コードワードexp(j×π/2)は列ベクトル形式B×[1+exp(j×π/2)]又は行ベクトル形式B×[1,exp(j×π/2)]に対応し、この場合に、A=1である。他の例として、場合3において、コードワードexp(j×2π/7)は列ベクトル形式B×[1;exp(j×2π/7)]又は行ベクトル形式B×[1,exp(j×2π/7)]に対応し、この場合に、A=1である。
実際の応用では、コードワードは、いくつかのビームグループについては場合1及び/又は場合2に基づき設定されてよく、コードワードは、残りのビームグループについては場合3に基づき設定されてよい。
異なる場合におけるコードワード設定方法について、第2デバイスは第1コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信し、第1コンフィグレーション情報は、異なるオプションを使用することによって第1指示情報を報告するよう第1デバイスを構成するために使用される。
オプション1:第1コンフィグレーション情報が場合1又は場合2に基づきコードワードを設定するために使用される場合に、第1コンフィグレーション情報は、第1デバイスによって報告されるリファレンス信号の数がWであり、W個のリファレンス信号に関連したコードワードの数がVであることを示し得る。
この場合に、オプション1に基づき、S205で第1デバイスによって報告される第1指示情報は、W個のリファレンス信号のインデックスと、W個のリファレンス信号の全てに関連したコードワード又はコードワードのインデックスを示す。W個のリファレンス信号の中のw番目のリファレンス信号について、v個の関連するコードワード又はコードワードインデックスが報告される。W個のリファレンス信号は、M個のリファレンス信号の中のリファレンス信号であり、vは正の整数であり、
(外12)

Figure 2023534533000013
である。V個のコードワードの中のv番目のコードワードのインデックスは、そのコードワードに対応するリファレンス信号に関連したコードワードの中のインデックスである。この場合に、第2デバイスは、第1デバイスによって報告された1つのリファレンス信号リソースインデックスに基づき、S202のビームグループとリファレンス信号リソースとの間の対応から、1つのビームグループを決定してよい。更に、第2デバイスは、リファレンス信号のある場合におけるビームとコードワードとの間の対応に基づき、報告されたリファレンス信号と関連付けられかつ第1デバイスによって報告される1つのコードワードを使用することによって、ビームグループから1つのビームを決定する。決定されたビームは、第1デバイスによって報告される有効ビームである。例えば、第1コンフィグレーション情報が場合2の例に基づきコードワードを設定するために使用され、第1デバイスが、第2リファレンス信号のインデックスと、コードワードexp(j×π/2)に対応するインデックスとを報告する場合に、第1デバイスによって報告されるリファレンス信号リソースインデックスは、第2リファレンス信号に対応するインデックスであり、報告されたコードワードインデックスは、{exp(j×0),exp(j×π/2),exp(j×π),exp(j×3π/2)}の中のexp(j×π/2)のインデックス、つまり、1(コードワードのインデックスが0~3である場合)又は2(コードワードのインデックスが1~4である場合)である。S205で第1デバイスによって報告された第1指示情報を受信した後、第2デバイスは、第1デバイスによって報告される有効ビームが第2リファレンス信号に関連したビームグループ内の第2ビームであることを決定することができる。
オプション2:第1コンフィグレーション情報が場合1に基づきL個の異なるコードワードを設定するか、又は場合3に基づきL個の異なるコードワードを設定するために使用される場合に、第1コンフィグレーション情報は、コードワードの数V又は第1デバイスによって報告されるコードワードインデックスの数Vを設定するために使用されてもよい。
この場合に、オプション2に基づき、S205で第1デバイスによって報告される第1指示情報は、V個のコードワード又はV個のコードワードインデックスを含み、第1指示情報によって指示されるV個のコードワードは、第1コンフィグレーション情報を使用することによって設定されたL個のコードワードのうちのV個のコードワードである。V個のコードワードの中のv番目のコードワードのインデックスは、L個のコードワードの中のそのコードワードのインデックスである。例えば、M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードのインデックスは、
(外13)

Figure 2023534533000014
であり、このとき、i=1,2,・・・,Rである。第2デバイスは、第1デバイスによって報告される1つのコードワードを使用することによって、コードワードとビームとの間の対応に基づき、1つのビームを直接に決定してよい。例えば、第1コンフィグレーション情報が場合3の例に基づきコードワードを設定するために使用され、第1デバイスが第2リファレンス信号に関連した複数のコードワードの中のコードワードexp(j×15π/14)に対応するインデックスを報告する場合に、第1デバイスによって報告されるコードワードインデックスは、exp(j×2π/7),exp(j×4π/7),exp(j×11π/14),exp(j×6π/7),exp(j×15π/14),exp(j×44π/35),exp(j×9π/7),exp(j×11π/7),exp(j×58π/35),exp(j×25π/14),exp(j×29π/14),exp(j×72π/35),exp(j×86π/35)の中のexp(j×15π/14)のインデックス、つまり、4(コードワードのインデックスが0~12である場合)又は5(コードワードのインデックスが1~13である場合)である。S205で第1デバイスによって報告された第1指示情報を受信した後、第2デバイスは、第1デバイスによって報告される有効ビームが第2リファレンス信号に関連したビームグループ内の第2ビームであることを決定することができる。
任意に、オプション1及びオプション2の第1コンフィグレーション情報は、V個のコードワードの振幅情報及び/又はエネルギ情報を報告するよう第1デバイスを構成するために更に使用されてもよい。例えば、エネルギ情報はRSRP情報を含む。
任意に、S203で第2デバイスによって送信される第1コンフィグレーション情報は、第1デバイスがS205で第1指示情報を報告する方法、例えば、周期的な報告、準静的な報告、又は非周期的な報告を示してよい。確かに、代替的には、S203で第2デバイスによって送信される第1コンフィグレーション情報は、第1デバイスが測定結果を報告する方法を示さなくてもよく、第1デバイスはデフォルトの報告方法を使用する。
S202及びS203での送信は、同じメッセージを使用することによって実行されてよく、あるいは、異なるメッセージを使用することによって実行されてもよく、これは、本願のこの実施形態では制限されない、ことが理解され得る。
第2デバイスは、一度のビームグループにつき1回S203を実行してよく、あるいは、複数回のグルーピングごとに1回S203を実行してもよい、ことが理解され得る。
S204:第2デバイスは、S202で第1デバイスに設定されたリソースでM個のリファレンス信号を送信する。
一度のグルーピングごとに、第2デバイスは、S202で第1デバイスに設定されたリソースで、その設定されたリソースに対応するビームグループを使用することによって2ポートリファレンス信号を送信する。第2デバイスがS201で複数回ビームをグループ化する場合には、S204は複数回実行される。
任意に、第2デバイスがM個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号を送信するとき、m番目のリファレンス信号は2つのポートを有する。第2デバイスは、m番目のリファレンス信号に対応するR個のビームに基づき、ポート1のビームフォーミングパラメータを決定し、m番目のリファレンス信号に対応するR個のビーム及びm番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードに基づきポート2のビームフォーミングパラメータを決定する。m番目のリファレンス信号に対応するビームは第2デバイスによって決定され、S201が参照される。m番目のリファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードは第1コンフィグレーション情報を使用することによって決定され、S202が参照される。
例えば、m番目のリファレンス信号に対応する1つのビームグループ内の各ビームのビームフォーミングパラメータ(例えば、ビームフォーミングベクトル)は{b}であり、このとき、i=1,2,・・・,Rである。bは、ビームグループ内のi番目のビーム方向におけるビームフォーミングベクトルであり、例えば、離散フーリエ変換(discrete fourier transformation,DFT)ベースでのベクトルであってよい。Rは、m番目のリファレンス信号と関連付けられかつ第1コンフィグレーション情報を使用することによって第1デバイスのために第2デバイスによって設定されるコードワードの数である。ポート1のビームフォーミングパラメータは、Σbに基づき決定され、ポート1で送信されるリファレンス信号は、Σb×sに基づき決定される。ポート2のビームフォーミングパラメータは、Σtに基づき決定される。tは、m番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードである。具体的な形式については、S203で第1コンフィグレーション情報を使用することによってコードワードを設定するプロセスを参照されたい。ポート2で送信されるリファレンス信号は、Σt×sに基づき決定される。s及びsは、ポート1及びポート2に関して第2デバイスと第1デバイスとの間で合意された信号である。例えば、信号s及びsは、NRでリファレンス信号の2つのポートに対応するリソース要素(resource element,RE)位置に基づき決定されてよい。リファレンス信号送信方法において、第2デバイスは、1つのリファレンス信号を送信するときに複数の方向を走査することができ、リファレンス信号の第2ポートは、異なるビーム方向で異なるコードワードを乗じられ、それにより、第1デバイスは、受信されたリファレンス信号が伝来する第2デバイスの送信方向を決定する。更に、コードワードtは、複素平面単位円上の点にセットされ、それにより、送信されたリファレンス信号に振幅損失は引き起こされず、特有のアンチノイズ効果が達成される。
任意に、第1デバイスは、次の前提に基づき、m番目のリファレンス信号を測定する:
2つのポートのうちの第1ポートの送信信号は、sに基づき決定される;及び/又は
2つのポートのうちの第2ポートの送信信号は、t×sに基づき決定され、このとき、tは、番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードであり、i=1,2,・・・,Rである。
任意に、m番目のリファレンス信号について、第1デバイスは、第2デバイスがビームグループ内の各ビーム方向において第1ポートでsを送信し、ビームグループ内の各方向において第2ポートでt×sを送信する。
S205:S204で第2デバイスによって送信されたリファレンス信号を測定した後、第1デバイスは第1指示情報を第2デバイスへ送信する。
任意に、第1デバイスは、第2デバイスと第1デバイスとの間で合意された方法で、受信されたリファレンス信号に対して正規化処理を実行する。例えば、S204の例におけるm番目のリファレンス信号について、第1デバイスは、第2デバイスがビームグループ内の各ビーム方向において第1ポートでsを送信し、ビームグループ内の各方向において第2ポートでt×sを送信する。この場合に、第1デバイスは、第1ポートでの受信信号及び第2ポートでの受信信号をS205においてs及びsで除し、次いでその後の処理を実行する。
任意に、S203で、第2デバイスが、第1デバイスが第1指示情報を報告する方法を第1コンフィグレーション情報で指示する場合に、第1デバイスは、第1コンフィグレーション指示情報に基づき第1指示情報を報告する。S203で、第2デバイスが、第1デバイスが第1指示情報を報告する方法を第1コンフィグレーション情報で指示しない場合には、第1デバイスは、デフォルトの方法で第1指示情報を第2デバイスへ報告する。
任意に、M個のリファレンス信号について、第1デバイスは、S203で第1コンフィグレーション情報によって指示された異なる報告オプションに基づき、第1指示情報を報告する。
オプション1については、第1デバイスによって報告される第1指示情報は、W個のリファレンス信号のインデックスと、W個のリファレンス信号の全てに関連したコードワード又はコードワードインデックスを示す。W個のリファレンス信号の中のw番目のリファレンス信号は、v個のコードワードと関連付けられる。
例えば、第1デバイスは最初に、M個のリファレンス信号からW個のリファレンス信号を、報告される必要があるリファレンス信号として選択する。W個のリファレンス信号を選択する方法では、M個のリファレンス信号の中で比較的に大きいエネルギ又は比較的に大きい振幅を持ったW個のリファレンス信号が選択されてよい。次いで、第1デバイスは、W個のリファレンス信号の2つのポートでの測定結果に基づき、各リファレンス信号のv個のコードワードを決定する。コードワードを決定する方法は次の通りである:報告される必要があるリファレンス信号について、リファレンス信号の2ポート測定位相差が測定され、次いで、位相差との差が最も小さいコードワードが、リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードから選択される。オプション1について、コードワードに対応するインデックスは、リファレンス信号に対応するR個のコードワードの中のそのコードワードのインデックスである。例えば、第1コンフィグレーション情報によって示されるコードワードは、S203の場合2で例示されたコードワードと一致する。第2デバイスは、S203で第1コンフィグレーション情報において、オプション1に基づき1つのリファレンス信号リソースインデックス及び1つのコードワードを報告するよう第1デバイスに指示する。この場合に、W=1及びV=1である。第1デバイスは3つのリファレンス信号を受信し、第2リファレンス信号のRSRPが最大であり、第2リファレンス信号の2ポート位相差は0.4πであり、第2リファレンス信号に関連したコードワードは{exp(j×0),exp(j×π/2),exp(j×π),exp(j×3π/2)}である。明らかに、コードワードexp(j×π/2)がexp(j×0.4π)に最も近い。従って、第1デバイスは、第2リファレンス信号のインデックスと、コードワードexp(j×π/2)又はコードワードexp(j×π/2)のインデックスを報告する(報告されるコードワードインデックスは、コードワードのインデックスが0~3である場合には1であり、報告されるコードワードインデックスは、コードワードのインデックスが1~4である場合には2である)。
オプション2については、第1デバイスによって報告される第1指示情報は、V個のコードワード又はコードワードインデックスを報告することを含む。この場合に、第1デバイスは最初に、M個のリファレンス信号からW個のリファレンス信号を、報告される必要があるリファレンス信号として選択する。選択方法については、オプション1を参照されたい。次いで、V個のコードワードが、W個のリファレンス信号の2つのポートでの測定結果に基づき決定される。コードワードを決定する方法は次の通りである:報告される必要があるリファレンス信号について、リファレンス信号の2ポート測定位相差が測定され、次いで、位相差との差が最も小さいコードワードが、リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードから選択される。例えば、第1コンフィグレーション情報によって示されるコードワードがS203の場合3で例示されたコードワードと一致する場合に、第2デバイスは、S203で第1コンフィグレーション情報において、オプション2に基づき1つのコードワードを報告するよう第1デバイスに指示する。この場合に、V=1である。第1デバイスは3つのリファレンス信号を受信し、第2リファレンス信号のRSRPが最大であり、第2リファレンス信号の2ポート位相差はπであり、第2リファレンス信号に関連したコードワードは{exp(j×4π/7),exp(j×15π/14),exp(j×11π/7),exp(j×29π/14)}である。明らかに、コードワードexp(j×15π/14)がexp(j×π)に最も近い。S203におけるオプション2の例に基づき、L個のコードワードの全てにおけるコードワードexp(j×15π/14)のインデックスは、4(コードワードのインデックスが0~12である場合)又は5(コードワードのインデックスが1~13である場合)である。従って、第1デバイスは、コードワードexp(j×15π/14)又はそのコードワードのインデックスを報告する。
任意に、第1デバイスは、第3指示情報を第2デバイスへ送信する。第3指示情報は、V個のコードワードに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示し、V個のコードワードに対応する第1振幅情報は、V個のコードワードの夫々に対応する振幅情報を含む。V個のコードワードに対応する第1エネルギ情報は、V個のコードワードの夫々に対応するエネルギ情報を含む。第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つは、量子化された結果である。具体的な量子化方法及び具体的な量子化精度は、予め定義されてよく、あるいは、第2デバイスによって設定されてよい。
S206:第2デバイスは、第1指示情報に基づき第2デバイスと第1デバイスとの間の各ビームを推定し、信号を送信するための1つ以上のビームを決定する。第2デバイスは、L個のコードワードとL個のビームとの間の対応と、第1デバイスによって報告されたコードワードとに基づき、第2デバイスと第1デバイスとの間の有効な送信ビームを決定してよい。
任意に、第1デバイスが、対応する振幅情報及び/又はエネルギ情報を報告する場合に、第2デバイスは、第1デバイスによって報告された振幅情報及び/又はエネルギ情報に基づき、決定された有効ビームの利得を推定し、更には、振幅情報及び/又はエネルギ情報に基づき有効ビームからの選択を行ってよい。
上記の方法200で、第2デバイスは、複数のビームを複数回グループ化してもよい。グルーピングは複数回実行され、第2デバイスと第1デバイスとの間の複数の有効パスをカバーするビームが可能な限り異なったグループに現れるようにし、それによって、1よりも多い有効パスが同じビームグループ内のビームによってカバーされることで第1デバイスがリファレンス信号の測定結果を使用することによって有効ビームを推定することができない場合は、回避される。第2デバイスは、ビームグループごとに1つの2ポートリファレンス信号を設定する。第1デバイスは、2ポートリファレンス信号を使用することによってビームグループ内の複数のビームを測定し、それにより、ビームトレーニング速度は改善され得、リファレンス信号オーバヘッドは低減され得る。第2デバイスによって設定される各リファレンス信号は、複数のコードワードと関連付けられ、複数のコードワードの夫々は、1つのビームと関連付けられる。第2デバイスが2ポートリファレンス信号を送信するとき、第2ポート信号は、異なるビーム方向での対応するコードワードを乗じられ、つまり、異なるビーム方向での2ポート位相差は異なっている。ミリメートル波帯域では、チャネルの疎な特性により、第2デバイスと第1デバイスとの間には、極めて少数の有効パスしか存在しない。比較的に多数のアンテナ要素がある場合に、1つのビームグループ内の有効ビームの数が1を超えない確率は非常に高い。従って、第1デバイスによって受信されるリファレンス信号のエネルギが比較的に大きい場合に、エネルギのほとんどが1つのビーム方向から伝来する可能性は極めて高い。第1デバイスによって受信されるリファレンス信号の2ポート位相差は、異なる有効ビーム方向では異なっており、それにより、リファレンス信号リソースが複数のビーム方向で共有される場合に、有効ビーム方向は推測され得る。例えば、第2デバイスは64のビームをサポートする。従来技術では、1つのビームは1つのリファレンス信号リソースに対応し、全部で64個のリファレンス信号リソースがある。第2デバイスは、各ビームに対応するリソースでリファレンス信号を送信する。第1デバイスはリファレンス信号を測定し、測定結果(例えば、RSRP)及びリファレンス信号リソースインデックスを報告する。第2デバイスは、リファレンス信号リソースインデックス及び測定結果に基づきビームを決定してよい。本願のこの実施形態では、第2デバイスは、64のビームを、夫々4つのビームを含む16のグループに分ける。第2デバイスは、16個のビームグループに対応する16個の2ポートリファレンス信号及びコードワードを設定する必要がある。1つのビームグループは1つの2ポートリファレンス信号に対応する。第1デバイスは2ポートリファレンス信号を測定する。報告された測定結果は、リファレンス信号インデックス及びコードワードを含むか、あるいは、コードワードのみを含む。この場合に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号インデックスに基づき少なくとも1つのビームグループを決定し、コードワードに基づきその少なくとも1つのビームグループからビームを決定するか、あるいは、コードワードに基づきビームを直接に決定してもよく、それにより、リソースオーバヘッドは低減され得る。
以下は、方法200でビームを決定するプロセスについて具体的に記載する。以下は、記載のために、ビームが均等にグループ化され、リファレンス信号がCSI-RSであり、第1デバイスが端末デバイスであり、第2デバイスがネットワークデバイスである例を使用する。しかし、本願の実施形態はそれに制限されない。
ステップ1:ビームをグループ化する。
ネットワークデバイスは全部でS個の選択的なビームをサポートする。ネットワークデバイスは、S個の選択的なビームをH回グループ化してよい。S個のビームは、毎回のグルーピング中にMこのグループに分けられ、各ビームグループはR個のビームを含み(グルーピングを通じてられた1つのグループ内のビーム方向の数はRよりも少なくてもよい)、1つのビームは1つのビーム方向に対応する。H、S、M、及びRは正の整数である。例えば、H=1、S=64、及びM=16である場合に、R=4である。
完全接続無線周波数チャネルアンテナ要素構造、マルチパネルアンテナ構造、又は他のアンテナ構造に基づき、ネットワークデバイスは、R個のビーム方向において異なるリファレンス信号を同時に送信することができる。
ステップ2:リソースを設定する。
ネットワークデバイスは、毎回のグルーピングでビームグループごとに1つの2ポート非ゼロ電力CSI-RS(non zero power CSI-RS,NZP-CSI-RS)リソースを設定し、つまり、1回のビームグルーピングでの1つのビームグループは、1つの2ポートNZP-CSI-RSリソースに対応する。ネットワークデバイスが1回のグルーピングにつきM個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定し得る場合に、H回のグルーピングについては、H×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースが設定される。ネットワークデバイスによって設定されたH×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースは周期的、準静的、又は非周期的であってよく、各2ポートNZP-CSI-RSは、1回のグルーピングにつき1つのビームグループに結び付けられる。
周期的なリソースについては、ネットワークデバイスは、1周期で少なくともM個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定する必要があり、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、異なるシンボルにある必要がある。このようにして、ネットワークデバイスがM個の2ポートNZP-CSI-RSを送信するとき、送信は時間をずらすことができる。
更に、ネットワークデバイスによって設定される周期的なリソースの周期がTperiodであり、その周期に対するM番目の2ポートNZP-CSI-RSリソースの終了の瞬間のオフセット(offset)がT であり、周期に対する最初の2ポートNZP-CSI-RSリソースの終了の瞬間のオフセット(offset)がT である場合に、Tperiod-T +T >Tprocが確かにされる必要がある。Tprocは、端末デバイスが1周期内でリファレンス信号を受信した後の当該周期内のリファレンス信号の処理時間であり、Tprocは、シグナリング交換により端末デバイス及びネットワークデバイスによって決定されてよい。言い換えると、ネットワークデバイスによって設定される周期的なリソースについては、端末デバイスが2つの周期の間の1つの周期にリファレンス信号を処理する十分な時間を有していることが確かにされる必要がある。図4に示されるように、RS(h,1)は、h回目のグルーピングにおける1周期Tperiodでの1番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(h,2)は、h回目のグルーピングにおける1周期Tperiodでの2番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(h,M)は、h回目のグルーピングにおける1周期TperiodでのM番目のリファレンス信号リソースを表す。RS(h+1,1)は、(h+1)回目のグルーピングにおける1周期Tperiodでの1番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(h+1,M)は、(h+1)回目のグルーピングにおける1周期TperiodでのM番目のリファレンス信号リソースを表す。h回目のグルーピング及び(h+1)回目のグルーピングは、H回のグルーピングにおける2つの隣接したグルーピングの回である。
準静的なリソースについては、ネットワークデバイスは、1周期で少なくともM個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定する必要があり、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、異なるシンボルにある必要がある。このようにして、ネットワークデバイスが、M個のビームグループを使用することによって、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースでリファレンス信号を送信するとき、送信は時間をずらすことができる。更に、ネットワークデバイスによって設定される準静的なリソースは、少なくともH個の周期についてはアクティブなままである必要がある。更に、Tperiod-T +T >Tprocが確かにされる必要がある。これらのパラメータの説明については、周期的に設定されたリソースを参照されたい。
非周期的なリソースについては、ネットワークデバイスは、H個のNZP-CSI-RSリソースセットを設定する必要があり、各NZP-CSI-RSリソースセットは、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを含み、各NZP-CSI-RSリソースセット内の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、異なるシンボルにある必要がある。このようにして、ネットワークデバイスが、M個のビームグループを使用することによって、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースでリファレンス信号を送信するとき、送信は時間をずらすことができる。
ステップ3:コンフィグレーション測定を実行する。
ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令を端末デバイスへ送信する。CSI-reporting命令は、リファレンス信号を測定して測定結果を報告するよう端末デバイスを構成するために使用される。CSI-reporting命令は、ステップ2で設定されたリソースであり、端末デバイスがリファレンス信号を測定すべきであるリソースを指示するために使用される情報を含み、CSI-reporting命令内のnrofBeamEachRSフィールドの値はRである。nrofBeamEachRSフィールドは、本願のこの実施形態でこのビームトレーニング解決法のために新たに加えられたフィールドであり、Rは、ステップ1でのビーム方向の各グループの数である。ネットワークデバイスは、2つの方法で、各リファレンス信号に対応するR個のコードワードを指示してよい。
方法1:ネットワークデバイスは、ビーム方向の各グループの数Rを設定することによって、各リファレンス信号に対応するR個のコードワードを{exp(j×0),exp(j×2π/R),exp(j×4π/R),・・・,exp(j×2(R-1)π/R)}として間接的に設定する。これは、上記の方法200の場合2に対応する。
方法2:ネットワークデバイスは、ビーム方向の各グループの数R及びリファレンス信号の数Mを設定することによって、m番目のリファレンス信号に対応するR個のコードワードを{exp(j×0+j×2mπ/Y),exp(j×2π/R+j×2mπ/Y),exp(j×4π/R+j×2mπ/Y),・・・,exp(j×2(R-1)π/R+j×2mπ/Y)}として間接的に設定し、このとき、mは0からM-1の範囲に及び、あるいは、mは1からMの範囲に及ぶ。
Yは、M及びRよりも大きい最小素数であり、あるいは、Y=MRである。これは、上記の方法200の場合3に対応する。
任意に、ネットワークデバイスは、端末デバイスに対して、関連するシグナリングを使用することによって、ネットワークデバイスが方法1又は方法2を使用するかどうかを示してよく、あるいは、ネットワークデバイスは、端末デバイスに対して、ネットワークデバイスが方法1又は方法2を使用するかどうかを示さなくてもよく、ネットワークデバイス及び端末デバイスのために、方法のうちの1つが、予め定義された規則に従ってデフォルトで使用される。
リファレンス信号報告命令内のnrofReportedRSフィールドはWにセットされ、つまり、端末デバイスがM個のリファレンス信号のうちのW個のリファレンス信号の測定結果を報告する必要があることを指示する。Wは、ネットワークデバイスによって推定されるネットワークデバイスと端末デバイスとの間の有効パス(有効ビームとも呼ばれる)の数であってよい。
任意に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号ごとに端末デバイスによって報告される次の具体的な内容を設定してもよい。
オプション1:コードワードが方法1又は方法2で設定されるか、あるいは、上記のCSI-reportingで設定されない場合に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号リソースインデックスと、そのインデックスに対応するリファレンス信号の量子化された2ポート位相差結果とを報告するよう、端末デバイスを構成してよい。位相差量子化方法は、位相差を[0,2π)内の位相差に変換し、次いで、デフォルトでXビット均等量子化を実行することであってよい。
オプション2:コードワードが上記のCSI-reportingにおいて方法1又は方法2で設定される場合に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号リソースインデックスと、リファレンス信号に関連した全てのコードワードの中のそのリファレンス信号に関連した1つのコードワードのインデックスとを報告するよう、端末デバイスを構成してよい。これは、上記の方法S203におけるオプション2でV=W個のコードワードを報告することに対応する。
オプション3:コードワードが上記のCSI-reportingにおいて方法2で設定される場合に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号のある場合での1つのコードワード、又は全てのコードワードの中のそのコードワードのインデックスを報告するよう、端末デバイスを構成する。これは、上記の方法S203におけるオプション3でV=W個のコードワードを報告することに対応する。
任意に、CSI-reportingは、報告されるリファレンス信号の振幅情報及び/又はRSRP情報を報告するよう端末に更に指示してもよい。リファレンス信号の振幅情報及び/又はRSRP情報は、受信されたリファレンス信号の2ポート振幅に関する量子化された振幅情報及び/又は量子化されたRSRP結果であってよく、あるいは、2ポート振幅について加重平均化を行うことによって求められた量子化された結果であってもよい。量子化は、予め定義された範囲内で予め定義されているXビットに合っている。
任意に、CSI-reportingは、端末デバイスがリファレンス信号の測定結果を報告する方法を更に指示してもよく、端末デバイスは、周期的に、準静的に、又は非周期的にリファレンス信号の測定結果を報告してよい。
任意に、CSI-reportingが、端末デバイスがリファレンス信号の測定結果を周期的に報告することを指示する場合に、ステップ2で設定されるリソースも周期的であり、端末デバイスによってリファレンス信号を報告する周期と、ステップ2でのリソースの周期とは同じであり、Tperiodである。このようにして、端末デバイスは、1つの周期でリファレンス信号を測定した後に一度測定結果を報告することができることが、確かにされ得る。周期内の報告時のオフセットTと設定されたリソースの周期との間の関係は、T +TPROC<T<Tperiod又は0<T<T +Tprocを満足する必要がある。図5は、報告時Tの任意の時間範囲を示す。T +TPROC<T<Tperiodは、端末デバイスが、1回のグルーピングで最後のリファレンス信号を受信し処理した後にかつ1つの周期が終了する前に測定結果を報告する必要があることを示す。0<T<T +Tprocは、端末デバイスが、次の周期で最初のリファレンス信号を受信し処理した後に測定結果を報告する必要があることを示す。この設定は、端末デバイスによって一度に報告される測定結果が厳密に、1回のビームグルーピングでのM個のリファレンス信号の一部の結果であることを確かにすることができる。
任意に、CSI-reporting命令により、端末デバイスがリファレンス信号の測定結果を準静的に報告することが指示される場合に、ステップ2で設定されるリソースは周期的又は準静的であってよい。更に、端末デバイスによってリファレンス信号を報告する周期と、ステップ2での周期的なリソースの周期又は準静的に設定されたリソースの周期とは、Tperiodである。このようにして、端末デバイスは、1つの周期でリファレンス信号を測定した後に一度測定結果を報告することができることが、確かにされ得る。報告時Tと設定されたリソースの周期との間の関係は、T +TPROC<T<Tperiod又は0<T<T +Tprocを満足する必要がある。これは、上記の周期的な報告と一致する。この設定は、端末デバイスによって一度に報告される測定結果が厳密に、1回のビームグルーピングでのM個のリファレンス信号の一部の結果であることを確かにすることができる。
任意に、CSI-reporting命令により、端末デバイスがリファレンス信号の測定結果を非周期的に報告することが指示される場合に、ステップ2で設定されるリソースは周期的、準静的、又は非周期的であってよい。ネットワークデバイスはリファレンス信号報告命令をH回送信する必要があり、リファレンス信号報告命令が送信されるたびに、端末デバイスは測定結果を一度報告する。
ステップ4:ネットワークデバイスは、ステップ2で設定されたリソースで2ポートNZP-CSI-RSを送信する。
ステップ4で、ネットワークデバイスは、毎回のグルーピングでの各ビームグループと2ポートNZP-CSI-RSリソースとの間に存在しかつステップ2で決定される対応に基づき、ビームグループに対応する2ポートNZP-CSI-RSリソースで当該ビームグループ内のビームを使用することによって2ポートNZP-CSI-RSを送信する。
例えば、m番目のリファレンス信号に対応する1つのビームグループ内の各ビームの空間領域フィルタパラメータ(例えば、ビームフォーミングベクトル)は{b}であり、このとき、i=1,2,・・・,Rである。bは、ビームグループ内のi番目のビーム方向における空間領域フィルタパラメータであり、例えば、DFTベースでのベクトルであってよい。m番目のリファレンス信号のポート1でのネットワークデバイスの空間領域フィルタパラメータはΣbであってよい。ポート2の空間領域フィルタパラメータはΣtである。ネットワークデバイスがステップ3で端末デバイスのためにコードワードを設定する場合に、tは、各リファレンス信号に設定されたコードワードと一致する必要がある。ネットワークデバイスがステップ3で端末デバイスのためにコードワードを設定しない場合には、tは、ネットワークデバイスの実施に依存してよい。しかし、原理上、同じリファレンス信号に対応する{t}内のいずれか2つの要素は異なっている。ネットワークデバイスによって{t}を決定する方法において、ネットワークデバイスは、{t}をコードワードと一致させるようステップ3で方法1又は方法2においてコードワードを決定する。
例えば、ネットワークデバイスが、ステップ3でCSI-reportingを使用することによって、1つのグループ内のビーム方向の数をR=4と設定するとき、ネットワークデバイス及び端末デバイスは、方法1において指示又はデフォルト規則に従って、各リファレンス信号に対応するコードワードtを生成し、このとき、i=1,2,3又は4である。各リファレンス信号に対応するコードワードは、{exp(j×0),exp(j×π/2),exp(j×π),exp(j×3π×2)}である。送信される必要がある2ポートリファレンス信号については、ネットワークデバイスは、リファレンス信号に結び付けられている4つのビーム方向でリファレンス信号を送信する。リファレンス信号に結び付けられているビーム方向の1グループ内の4つのビーム方向のビームフォーミングベクトルがb、b、b及びbである場合に、第1ポートのNZP-CSI-RSリソースでネットワークデバイスによって送信される信号は、(b+b+b+b)×sであり、第2ポートのNZP-CSI-RSリソースでネットワークデバイスによって送信される信号は、(t+t+t+t)×sである。sは、第1ポート上にあり、ネットワークデバイスと端末デバイスとの間で合意されているリファレンス信号値であり、sは、第2ポート上にあり、ネットワークデバイスと端末デバイスとの間で合意されているリファレンス信号値である。s及びsを決定する方法は、NRでのリファレンス信号のRE時間周波数位置に基づきNZP-CSI-RSベースバンド信号を決定する現在の方法であってよい。端末デバイスの視点から、リファレンス信号送信方法は、ネットワークデバイスが4つの方向の夫々で第1ポートにおいて信号sを送信し、4つの方向で第2ポートにおいてt、t、t及びtを夫々送信することを同等に意味する。
ステップ4で、ネットワークデバイスは、1回のグルーピングにより得られたM個のビームグループを使用することによって、M個のビームグループに対応する2ポートNZP-CSI-RSリソースで2ポートNZP-CSI-RSを順次に送信してよい。このようにして、ネットワークデバイスが、1回のグルーピングにより得られたM個のビームグループを使用することによって、M個のビームグループに対応する2ポートNZP-CSI-RSリソースで2ポートNZP-CSI-RSを送信した後、ネットワークデバイスは、他のグルーピングの回により得られたM個のビームグループを使用することによって、M個のビームグループに対応する2ポートNZP-CSI-RSリソースで2ポートNZP-CSI-RSを送信してよい。類推によって、ネットワークデバイスは、H回のグルーピングにより得られたビームを使用することによって、H×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースでH×M個の2ポートNZP-CSI-RSを送信してよい。
ステップ5:端末デバイスは、ステップ4で2ポートNZP-CSI-RSを測定し、測定結果をネットワークデバイスに報告する。
端末デバイスは、ステップ4でネットワークデバイスによって送信された2ポートNZP-CSI-RSを受信し、受信されたリファレンス信号を測定する。端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された2ポートNZP-CSI-RSを受信し、測定により2ポートNZP-CSI-RSの位相又は振幅と位相を取得する。2ポートNZP-CSI-RSリソースRS(h,m)の2つのポートで端末デバイスによって受信された正規化されたNZP-CSI-RSベースバンド信号は、y h,m及びy h、mである。[0,2π)内のベースバンド信号の位相はθ h,m及びθ h,mであり、hの値は1、2、・・・又はHであり、mの値は、1、2、・・・又はMである。hの値は、1回のグルーピングにつき固定される。正規化は、受信されたベースバンドリファレンス信号を、対応する時間周波数位置にありかつ端末デバイスとネットワークデバイスとの間で合意されている送信されたベースバンドリファレンス信号で除すことを意味する。言い換えると、正規化は、s及びsに基づき別々に実行される。
1回のグルーピングでのM個のリファレンス信号について、端末デバイスは最初に、報告のためにM個のリファレンス信号からW個のリファレンス信号を選択する。Wは、ネットワークデバイスがステップ3でCSI-reporting命令をトリガするときのnrofReportedRSフィールドの値である。可能な実施では、端末デバイスは、α|y h,m|+α|y h,m|が比較的に大きいW個のリファレンス信号を選択する。他の可能な実施では、端末デバイスは、α|y h,m+α|y h,mが比較的に大きいW個のリファレンス信号を選択する。α及びαは、2つのポートの重み係数であり、前もってセットされた値であってよく、あるいは、ネットワークデバイスによって設定されてもよい。
報告される必要がある各リファレンス信号について、端末デバイスは、ステップ3でのネットワークデバイスの設定オプションに基づき、測定結果を報告する。
オプション1について、端末デバイスは、リファレンス信号リソースインデックスと、インデックスに対応する量子化された2ポートリファレンス位相差結果とを報告する。位相差量子化方法は、位相差を[0,2π)内の位相差、つまり、θh,m=mod(θ h,m-θ h,m,2π)に変換し、次いでデフォルトで位相差を量子化することであってよい。
オプション2について、端末デバイスは、リファレンス信号リソースインデックスと、リファレンス信号に関連した全てのコードワードの中のそのリファレンス信号に関連した1つのコードワードのインデックスとを報告する。報告される必要があるコードワードインデックスを決定する可能な実施では、リファレンス信号に関連したコードワード{t}が最初に、ステップ3でのネットワークデバイスのCSI-reporting命令に関するコンフィグレーション情報に基づき決定され、報告される必要があるコードワードインデックスrh,mは、式(1)に基づき決定される。
式(1)の物理的意味は、各ビーム方向でネットワークデバイスによって送信されたNZP-CSI-RSの2ポート位相差が存在することである。ネットワークデバイスと端末デバイスとの間の有効なビーム方向(ネットワークデバイス及び端末デバイスが通信することができるビーム方向)が異なる場合に、測定により端末デバイスによって取得されるリファレンス信号の2ポート位相差も異なる。式(1)の右側が最小となるコードワードは、ネットワークデバイスと端末デバイスとの間の有効なビーム方向に対応する。本願のこの実施形態では、式(1)に対して如何なる変形も行われてよく、変形後に得られた式の物理的な意味は、式(1)の物理的意味と同様である。この場合に、1つのコードワードは1つのビームに対応し、ネットワークデバイスは、端末デバイスによって報告された位相インデックスに基づき、対応するビームを決定してよい。
Figure 2023534533000015
例えば、端末デバイスによって報告される1つのNZP-CSI-RSに関連した4つのコードワードは、{exp(j×0),exp(j×π/2),exp(j×π),exp(j×3π/1)}である。ネットワークデバイスは、リファレンス信号と結び付けられている4つのビーム方向でNZP-CSI-RSを送信し、端末デバイスは、2ポートNZP-CSI-RSのリソース位置で、4つのビーム方向で送信されたNZP-CSI-RSがチャネル減衰を起こした後に得られた重畳信号を受信する。第1ビームグループの中のビーム(例えば、第1グループ内の第3ビーム)が端末デバイスとネットワークデバイスとの間の有効パスと重なり合い、ビーム方向における有効パスの等価チャネル利得がhであると仮定すると、第1ポートで端末デバイスによって受信されるy h,1はhs1であるか、又はhs1に近く、第2ポートで端末デバイスによって受信されるy h,1はhej(3π/2)であるか、又はhej(3π/2)に近い。第1ビームグループ内の第3ビーム以外のビームは有効パスを有さないので、他のビームによって送信されて端末デバイスによって受信されるNZP-CSI-RSは0であるか、又は0に近い。端末デバイスは、受信された信号及び式(1)に基づきコードワードインデックス2(0~3の中のインデックス)を取得してよい。
オプション3について、端末デバイスは、全てのコードワードの中のリファレンス信号に関連した1つのコードワードのインデックスを報告する。報告される必要があるコードワードを決定する可能な実施では、端末デバイスは最初に、ステップ3でのネットワークデバイスのCSI-reporting命令に関するコンフィグレーション情報に基づき、リファレンス信号に関連したR個のコードワード{t}を決定し、次いで、式(1)に基づき、リファレンス信号に関連したRm個のコードワードの中の当該コードワードのインデックスrh,mを決定する。報告されるリファレンス信号がM個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号であると仮定すると、インデックス及び(m-1)Rが、報告のためのコードワードインデックスとして追加及び使用される。例えば、ネットワークデバイスが端末デバイスのために2つのリファレンス信号を設定し、各リファレンス信号がR=4個のコードワードと関連付けられる場合に、端末デバイスは、ステップ3でのネットワークデバイスのCSI-reporting命令に関するコンフィグレーション情報に基づき、第1リファレンス信号及び第2リファレンス信号に関連したコードワードが夫々{exp(j×0),exp(j×π/2),exp(j×π),exp(j×3π/2)}及び{exp(j×2π/5),exp(j×9π/10),exp(j×14π/10),exp(j×19π/10)}であることを決定する。端末デバイスは、リファレンス信号2に関連した1つのコードワードを報告のために選択し、端末デバイスは、測定によりリファレンス信号2の2ポート位相差1.5πを取得する。この場合に、端末デバイスは、式(1)に基づき、報告される必要があるコードワードがexp(j×14π/10)であることを決定してよい。コードワードに対応するrh,mは2(0~3の中のインデックス)である。インデックス及び(m-1)Rが加えられるので、端末デバイスによって最終的に報告されるコードワードインデックスは2+1×4=6である。
任意に、端末デバイスがステップ3でリファレンス信号測定値の振幅情報又はエネルギ情報を報告する必要があるとネットワークデバイスが設定する場合に、ステップ5で、報告される必要があるリファレンス信号について、端末デバイスは更に、y h,m及びy h,mの各々の量子化された振幅値
(外14)

Figure 2023534533000016
又はy h,m及びy h,mの量子化されたエネルギ値を報告する必要がある。
ステップ6:ネットワークデバイスは、端末デバイスによって報告された測定結果に基づきビームを決定する。
端末デバイスの異なる報告オプションについては、ネットワークデバイスは異なる方法でビームを決定してよい。
オプション1がステップ5で端末デバイスによって報告を実行するために使用される場合に、ネットワークデバイスは、ステップ6で2つの場合において有効ビームを決定する。
場合1:端末デバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含まない場合に、毎回のグルーピングつき、ネットワークデバイスは、1つの報告されたNZP-CSI-RSについて1つのビームグループを決定してよく、ネットワークデバイスは、端末デバイスによって報告された量子化された2ポート位相差値を、ステップ4でビームグループ内のビームで送信された2ポートリファレンス信号の位相差と比較し、比較により、このグループの方向でネットワークデバイスによって送信されたリファレンス信号の2ポート位相差に含まれかつ端末デバイスによって報告された量子化された位相差値に最も近い位相差の方向を決定して、有効な送信方向であるこのグループの方向の中の対応する方向を推定する。端末デバイスが1つのリファレンス信号を報告するたびに、ネットワークデバイスは1つの有効なビーム方向を推定してよい。異なるグルーピングでのリファレンス信号に基づき推定された複数の有効なビーム方向は、重なり合ってもよい。
場合2:端末デバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含む場合に、ビームは、次の3つのステップを実行することによって決定される。
(a)ネットワークデバイスは、複数回のグルーピングの中から、孤立度が最も高いグルーピングを探す。最も高い孤立度とは、端末デバイスとネットワークデバイスとの間に複数の有効パスがある場合に、複数の有効パスをカバーする複数のビームが1回のグルーピングによりネットワークデバイスによって取得された異なるグループに属することを示す。h回目のグルーピングで端末デバイスによって報告された方向結果について、ネットワークデバイスは、この回のグルーピングでの2ポート加重平均振幅値又はエネルギ値が前もってセットされた閾値よりも大きいリファレンス信号の数Ghを数える。数は、この回のグルーピングでの有効ビームを含むグループの数に等しい。有効ビームの数が全体のチャネル環境で同じであるため、全ての有効ビームをビームグルーピング中に異なるグループに分けることによって得られる測定効果は最善である。従って、Ghが最大値である1回以上のグルーピングが、孤立度が最も高いグルーピングとして定義される。
(b)(a)で孤立度が最も高いグルーピングが複数回のグルーピングを含む場合に、毎回のグルーピングで、1つのビームグループがNZP-CSI-RSごとに決定されてよく、ネットワークデバイスは、端末デバイスによって報告された量子化された2ポート位相差値を、ステップ4でビームグループ内のビームで送信された2ポートリファレンス信号の位相差と比較し、比較により、このグループの方向でネットワークデバイスによって送信されたリファレンス信号の2ポート位相差に含まれかつ端末デバイスによって報告された量子化された位相差値に最も近い位相差の方向を決定して、有効な送信方向であるこのグループの方向の中の対応する方向を推定する。更に、端末デバイスによって報告された位相差と有効なビーム方向におけるネットワークデバイスの実際の位相差との間の誤差が更に求められてもよい。グルーピングの全ての回における誤差の和がカウントされ、それにより、孤立度が最も高い複数回のグルーピングの中で誤差の和が最も小さいグルーピングが見つけられ、最適なグルーピングとして使用され得、この回のグルーピングに対応する複数の推定された有効ビーム方向は、ネットワークデバイスによって決定された有効ビーム方向として使用され得る。(a)で孤立度が最も高いグルーピングが1回のグルーピングを含む場合に、この回のグルーピングにおける有効ビーム方向が直接に推定される。
(c)ネットワークデバイスは、有効ビーム方向の利得を推定する。端末デバイスが各リファレンス信号の量子化された振幅値又は量子化されたエネルギ値を更に報告する場合に、(b)で出力された各有効ビーム方向の利得が推定されてもよく、それにより、これらの有効ビーム方向から更なる選択がされる。
オプション2がステップ5で端末デバイスによって報告を実行するために使用される場合に、ネットワークデバイスは、ステップ6で2つの場合において有効ビームを決定する。
場合1:ネットワークデバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含まない場合に、ネットワークデバイスは、端末デバイスによって報告されたリファレンス信号リソースインデックスに基づき、そのリファレンス信号リソースインデックスと関連付けられているコードワード及び1つのビームグループを決定してよく、ネットワークデバイスは、ステップ4で、端末デバイスによって報告されたコードワードインデックスと、コードワードとビームとの間の対応とに基づきビームグループの中の1つのビームを決定してよい。従って、端末デバイスが1つのリファレンス信号の測定結果を報告するたびに、ネットワークデバイスは1つの有効なビーム方向を推定してよい。異なるグルーピングでのリファレンス信号に基づき推定された複数の有効なビーム方向は、重なり合ってもよい。
場合2:端末デバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含む場合に、ネットワークデバイスは、複数回のグルーピングの中から、孤立度が最も高いグルーピングを探す。詳細については、(b)での、孤立度が最も高いグルーピングの探索を参照されたい。次いで、ネットワークデバイスは、場合1を参照して、孤立度が最も高いグルーピングにおいて有効なビーム方向を推定する。端末デバイスが各リファレンス信号の量子化された振幅値を更に報告する場合に、(b)で出力された各有効ビーム方向の利得が推定されてもよく、それにより、これらの有効ビーム方向から更なる選択がされる。
オプション3がステップ5で端末デバイスによって報告を実行するために使用される場合に、ネットワークデバイスは、ステップ6で2つの場合において有効ビームを決定する。
場合1:ネットワークデバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含まない場合に、ネットワークデバイスは、ステップ4で、端末デバイスによって報告されたコードワードインデックスと、コードワードとビームとの間の対応とに基づき、1つのビームを決定してよい。従って、端末デバイスが1つのコードワードインデックスを報告するたびに、ネットワークデバイスは1つの有効なビーム方向を推定してよい。異なるグルーピングでのリファレンス信号に基づき推定された複数の有効なビーム方向は、重なり合ってもよい。
場合2:端末デバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含む場合に、ネットワークデバイスは、複数回のグルーピングの中から、孤立度が最も高いグルーピングを探す。詳細については、(b)での、孤立度が最も高いグルーピングの探索を参照されたい。次いで、ネットワークデバイスは、場合1を参照して、孤立度が最も高いグルーピングにおいて有効なビーム方向を推定する。端末デバイスが各リファレンス信号の量子化された振幅値を更に報告する場合に、(b)で出力された各有効ビーム方向の利得が推定されてもよく、それにより、これらの有効ビーム方向から更なる選択がされる。
上記の方法実施形態の記載では、第2デバイスは第1デバイスのためのリソースを設定し、第1コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信し、第1デバイスは、設定されたリソース及び第1コンフィグレーション情報に基づき、第2デバイスによって送信されたリファレンス信号を測定し、測定結果を第2デバイスへ報告し、第2デバイスは、測定結果に基づき有効ビームを決定する。以下は、図6の方法300を参照して本願の実施形態のビームトレーニング方法について記載する。方法300で、第2デバイスは、第1デバイスのためのリソースを設定し、第2コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信し、第1デバイスは、複数回のビームグルーピングの測定結果に基づき、有効なビーム方向及び有効なビーム方向のチャネル利得を直接に決定し、次いで、有効なビーム方向及び有効なビーム方向のチャネル利得を報告してよい。言い換えると、S300で、第2デバイスは、全てのビームトレーニング情報を第1デバイスへ直接に示し、第1デバイスは、各ビーム方向の利得を推定し、最終的に、毎回のグルーピングにつきリファレンス信号ごとに測定報告を実行するのではなく、第1デバイスによって推定された有効なビーム方向(及び対応する利得)を直接に報告する。
方法300は、次のステップを含む。
S301は、S201と同じである。
S302は、S202と同じである。
S303:第2デバイスは第2コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信する。第2コンフィグレーション情報は、L個の空間領域フィルタパラメータインデックス及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の中の、番目のリファレンス信号が、L個のコードワードの中のR個のコードワードと関連付けられ、m番目のリファレンス信号は、L個の空間領域フィルタパラメータインデックスの中のR個の空間領域フィルタパラメータインデックスと更に関連付けられ、Mは1よりも大きい正の整数であり、Rは正の整数である。
任意に、L個の空間領域フィルタパラメータインデックスは、L個のコードワードと一対一の対応にあり、L個のコードワードは、L個のビームと一対一の対応にある。言い換えると、L個の空間領域フィルタパラメータインデックス、L個のコードワード、及びL個のビームのうちのいずれか2つは、一対一の対応にああってよい。
任意に、L個のコードワード、及びL個のコードワードとM個のリファレンス信号との間の関係を第2コンフィグレーション情報において設定する方法については、S203で第1コンフィグレーション情報においてコードワードを設定する方法を参照されたい。
任意に、L個の空間領域フィルタパラメータインデックスは、L個のビームフォーミングパラメータ、例えば、DFTベースでのL個のベクトルであってよい。空間領域フィルタパラメータインデックスは、DFTベクトルインデックスなどのビームフォーミングベクトルインデックスに対応する。
任意に、1つの空間領域フィルタパラメータは、S301では1つのビームに対応する。
任意に、第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号の夫々に関連した空間領域フィルタパラメータインデックスを明示的に示す。具体的に言えば、第2コンフィグレーション情報はM個の第2フィールドを含み、M個の第2フィールドは、M個のリファレンス信号について関連する空間領域フィルタパラメータインデックスを設定するために別々に使用される。
任意に、第2コンフィグレーション情報は、乱数シードを設定するために使用され、端末デバイスは、乱数シードを使用することによって、M個のリファレンス信号の夫々に関連した空間領域フィルタパラメータインデックスを決定してよい。第1デバイスは、以下の前提に基づき、M個のリファレンス信号の夫々に関連した空間領域フィルタパラメータインデックスを決定する:(1)第2デバイスが、予め定義された乱数グルーピング関数及び乱数シードを使用することによってビームインデックスをグループ化することによってS301でビームグルーピングを実行する。言い換えると、ビームをグループ化するとき、第2デバイスは、乱数シードを乱数グルーピング関数に入力して、グルーピングにより得られたビームのインデックスを取得し、第2デバイスは、グルーピングにより得られたビームのインデックスに基づきビームをグループ化する。(2)S301で第2デバイスによって使用された乱数シードは、第1デバイスへ送信された第2コンフィグレーション情報で運ばれる乱数シードと一致する。(3)第1デバイスが、ステップ(1)での同じ予め定義された乱数グルーピング関数に乱数シードを入力して、グルーピングにより得られたビームのインデックスを取得する。グルーピングにより得られたビームのインデックスは、M個のリファレンス信号に関連したL個の空間領域フィルタパラメータインデックスである。
留意すべきは、S303は任意のステップであり、第2デバイスは、第2コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信しなくてもよく、第1デバイスは、測定により得られるリファレンス信号の測定結果及び予めセットされた設定に基づき報告を実行してよい点である。
S302及びS303の送信は、同じメッセージを使用することによって実行されてよく、あるいは、異なるメッセージを使用することによって実行されてよく、これは、本願のこの実施形態では制限されない。
S304はS204と同じである。
任意に、第1デバイスは、次の前提に基づき、m番目のリファレンス信号を測定する。
2つのポートのうちの第1ポートの送信信号は、Σb×sに基づき決定される、及び/又は
2つのポートのうちの第2ポートの送信信号は、Σt×sに基づき決定され、このとき、tは、m番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードであり、i=1,2,・・・,Rである。
任意に、m番目のリファレンス信号について、第1デバイスは、第2デバイスがビームグループ内の各ビーム方向において第1ポートでsを送信し、ビームグループ内の各方向において第2ポートでt×sを送信することを決定する。
任意に、S301~S304は、H回繰り返し実行される。具体的に言えば、第2デバイスは、全てのビームをH回グループ化し、全部でH×M個のリファレンス信号を送信する。グルーピングの各回のM個のリファレンス信号はL個のコードワードに対応し、グルーピングの各回のM個のリファレンス信号はL個の空間領域フィルタパラメータに対応する。
S305:第1デバイスは、S304で第2デバイスによって送信されたM個のリファレンス信号を測定し、V個の有効ビーム及びV個の有効ビームの利得を決定する。
任意に、第1デバイスは、H回のビームグルーピングの結果を総合的に考慮することによって、H回のビームグルーピングからビーム孤立度が比較的に高いビームグルーピングを決定し、次いで、ビーム孤立度が比較的に高いグルーピングに基づき有効ビーム及び有効ビームの利得をより正確に推定して、V個の有効ビームに対応する空間領域フィルタパラメータインデックスを報告してもよい。
S306:第1デバイスは第2指示情報を第2デバイスへ送信する。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータインデックスの中のV個の空間領域フィルタパラメータインデックスを示し、VはL以下の正の整数である。
任意に、V個の空間領域フィルタパラメータインデックスは、S305での第1デバイスの推定結果の中で比較的に大きい利得を有するV個のビームのインデックスであってよい。
任意に、方法300は、第1デバイスが第4指示情報を第2デバイスへ送信することを更に含む。第4指示情報は、V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。第2振幅情報は、V個の空間領域フィルタパラメータの夫々に対応する振幅情報、つまり、V個のビームに対応する振幅情報を含む。第2エネルギ情報は、V個の空間領域フィルタパラメータの夫々に対応する能力情報、つまり、V個のビームに対応するエネルギ情報を含む。
S307:第2デバイスは、V個の空間領域フィルタパラメータに基づき有効ビームを決定する。
1つの空間領域フィルタパラメータインデックスは1つのビームに対応し、この場合に、第1デバイスは、全部でV個の有効ビームを決定し得る。
任意に、第1デバイスがV個の空間領域フィルタパラメータインデックスに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを更に報告する場合に、第2デバイスは、V個の空間領域フィルタパラメータインデックスに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つに基づき、Vこの有効ビームからの選択を更に行ってもよい。
方法300では、方法200でのビームトレーニングリファレンス信号リソースオーバヘッドを低減すること及びビームトレーニング速度を向上させることに加えて、方法S300は、第1デバイスの報告オーバヘッドを低減することができる。方法200では、第1デバイスは、ビームグルーピングのたびに一度第2指示情報を報告する必要がある。第2デバイスが複数回ビームをグループ化する場合に、第2デバイスは、第1デバイスによって報告された複数の指示情報(複数回のビームグルーピングに対応する)に基づき総合的に有効ビームを推定する。S300では、第2デバイスは、ビームグルーピング情報、つまり、リファレンス信号に対応する空間領域フィルタパラメータインデックスを第1デバイスに示し、第1デバイスは、報告のために、複数回のビームグルーピングの測定結果をローカルで総合的に考慮することによって直接に有効ビームを推定し得る。従って、複数回のビームグルーピングについて、第1デバイスは、ただ一度だけ指示情報を報告しさえすればよい。
以下は、方法300でビームを決定するプロセスについて具体的に記載する。以下は、説明のために、ビームが均等にグループ化され、リファレンス信号がCSI-RSであり、第1デバイスが端末デバイスであり、第2デバイスがネットワークデバイスである例を使用する。しかし、本願の実施形態はそのように制限されない。
ステップ1:ビームをグループ化する。
ステップ1のビームグルーピングについては、方法200で例示されたステップ1を参照されたい。
ステップ2:リソースを設定する。
ネットワークデバイスは、毎回のグルーピングでビームグループごとに1つの2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定し、つまり、1回のビームグルーピングでの1つのビームグループは、1つの2ポートNZP-CSI-RSリソースに対応する。ネットワークデバイスが1回のグルーピングにつきM個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定し得る場合に、H回のグルーピングについては、H×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースが設定される。ネットワークデバイスによって設定されたH×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースは周期的、準静的、又は非周期的であってよい。各2ポートNZP-CSI-RSは、1回のグルーピングにつき1つのビームグループに結び付けられる。
周期的なリソース及び準静的なリソースについては、ネットワークデバイスは、1周期で少なくともH×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定する必要があり、H×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、異なるシンボルにある必要がある。このようにして、ネットワークデバイスがH×M個のビームグループを使用することによってH×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースでリファレンス信号を送信するとき、送信は時間をずらすことができる。図7に示されるように、RS(h,1)は、h回目のグルーピングにおける1周期Tperiodでの1番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(h,M)は、h回目のグルーピングにおける1周期TperiodでのM番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(h+1,M+1)は、(h+1)回目のグルーピングにおける1周期Tperiodでの1番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(H,M×H)は、H回目のグルーピングにおける1周期TperiodでのM番目のリファレンス信号リソースを表し、RS(H+1,1)は、(H+1)回目のグルーピングにおける1番目のリファレンス信号リソースを表す。(H+1)回目のグルーピングは、他の周期における最初のリファレンス信号グルーピングである。
更に、ネットワークデバイスによって設定される周期的なリソースの周期がTperiodであり、その周期に対する(H×M)番目の2ポートNZP-CSI-RSリソース(図8のRS(H,M×H))の終了の瞬間のオフセット(offset)がTM×H であり、周期に対する最初の2ポートNZP-CSI-RSリソースの終了の瞬間のオフセット(offset)がT である場合に、Tperiod-TM×H +T >Tprocが確かにされる必要がある。Tprocは、端末デバイスが1周期内でリファレンス信号を受信した後の当該周期内のリファレンス信号の処理時間であり、Tprocは、シグナリング交換により端末デバイス及びネットワークデバイスによって決定されてよい。
非周期的なリソースについては、ネットワークデバイスは、H×M個のNZP-CSI-RSリソースセットを動的に設定する必要があり、各NZP-CSI-RSリソースセット内の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、異なるシンボルにある必要がある。このようにして、ネットワークデバイスが、M個のビームグループを使用することによって2ポートNZP-CSI-RSリソースでリファレンス信号を送信するとき、送信は時間をずらすことができる。
ステップ3:コンフィグレーション測定を実行する。
ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令を端末デバイスへ送信する。CSI-reporting命令は、ステップ2で設定されたリソースに含まれるリソースであり、リファレンス信号が測定されるべきであるリソースを指示するために使用される情報を含み、CSI-reporting命令には、リファレンス信号の測定結果を報告するよう端末デバイスに指示するために使用される。CSI-reporting命令内のreportQuantityフィールド内のBeamGroupingConfigの値はシーケンス(S,R,BeamGrouping)であり、BeamGroupingConfigフィールドは、本願のこの実施形態でこのビームトレーニング解決法のために新たに加えられたフィールドである。Rは、ビーム方向の各グループの数であり、Sは、ネットワークデバイスによってサポートされるビームの総数であり、BeamGroupingは、H回のビームグルーピングのグルーピング結果を示すために使用される。可能な実施で、BeamGroupingは、長さがHSであるシーケンスであり、そのシーケンス内の全ての要素の値は、0~S-1の間の整数である。シーケンス内の((h-1)S+r+(m-1)R)番目の数の値は、h回目のグルーピングにおけるm番目のグループ内のr番目の方向の方向インデックスを表し、このとき、h=1、・・・又はH、r=1、・・・又はR、m=1、・・・又はMである。言い換えると、長さがHSであるシーケンスは、ネットワークデバイスによって実行されるH回のビームグルーピングの結果を示し得る。他の可能な実施では、BeamGroupingは乱数シード値であり、ネットワークデバイス及び端末デバイスは、乱数シード及び同じ乱数発生関数に基づきシーケンス{0,1,・・・,S-1}をH回無秩序化し、H個のシーケンスを、長さがHSである1つの疑似乱数列にまとめる。疑似乱数列は、ネットワークデバイスによって実行されたH回のビームグルーピングの結果も示し得る。この方法が使用される場合に、ステップ1でネットワークデバイスによって実行されたビームグルーピングは、疑似乱数列に基づいても実行される。任意に、乱数発生関数は、前もって端末デバイスのためにネットワークデバイスによって構成される。リファレンス信号報告命令内のnrofReportedBeamフィールドは、Vにセットされる。Vは、ネットワークデバイスによって推定されるネットワークデバイスと端末デバイスとの間の有効ビームの数であってよい。
ネットワークデバイスは、方法200のステップ3での方法1又は方法2で、各リファレンス信号に対応するR個のコードワードを指示してよい。ネットワークデバイスは、端末デバイスに対して、関連するシグナリングを使用することによって、ネットワークデバイスが方法1又は方法2を使用するかどうかを示してよく、あるいは、ネットワークデバイスは、端末デバイスに対して、ネットワークデバイスが方法1又は方法2を使用するかどうかを示さなくてもよく、ネットワークデバイス及び端末デバイスのために、方法のうちの1つが、予め定義された規則に従ってデフォルトで使用される。CSI-reportingが、端末デバイスが指示情報を報告する方法を更に指示してもよい。端末デバイスは、周期的に、準静的に、又は非周期的に指示情報を報告してよい。
CSI-reportingにより、端末デバイスが指示情報を周期的に報告することが示される場合に、ステップ2で設定されるリソースも周期的であり、端末デバイスによって指示情報を報告する周期と、ステップ2でのリソースの周期とは同じであり、Tperiodである。このようにして、端末デバイスは、1つの周期でリファレンス信号を測定した後に一度指示情報を報告することができることが、確かにされ得る。報告時Tと設定されたリソースの周期との間の関係は、TM×H +TPROC<T<Tperiod又は0<T<T +Tprocを満足する必要がある。図8は、報告時Tの任意の時間範囲を示す。TM×H +TPROC<T<Tperiodは、端末デバイスが、1回のグルーピングで最後のリファレンス信号を受信し処理した後にかつ1つの周期が終了する前に測定結果を報告する必要があることを示す。0<T<T +Tprocは、端末デバイスが、次の周期で最初のリファレンス信号を受信する前に測定結果を報告する必要があることを示す。
CSI-reporting命令により、端末デバイスが指示情報を準静的に報告することが示される場合に、ステップ2で設定されるリソースは周期的又は準静的であってよく、端末デバイスによって指示情報を報告する周期と、ステップ2でのリソースの周期とは、Tperiodである。このようにして、端末デバイスは、1つの周期でリファレンス信号を測定した後に一度指示情報を報告することができることが、確かにされ得る。報告時Tと設定されたリソースの周期との間の関係は、TM×H +TPROC<T<Tperiod又は0<T<T +Tprocを満足する必要がある。
CSI-reporting命令により、端末デバイスが指示情報を非周期的に報告することが指示される場合に、ステップ2で設定されるリソースは周期的、準静的、又は非周期的であってよい。ネットワークデバイスは1つの報告命令を送信する必要があり、端末デバイスは指示情報を一度報告する。
ステップ4:ネットワークデバイスは、ステップ2で設定されたリソースで2ポートNZP-CSI-RSを送信する。
ステップ4でネットワークデバイスによって2ポートNZP-CSI-RSを送信することについては、方法200で例示されたステップ4を参照されたい。
ステップ5:端末デバイスは、ステップ4で2ポートNZP-CSI-RSを測定し、測定結果により2ポートリファレンス信号の振幅及び位相を取得し、方法200のステップ5での方法に従って、受信したリファレンス信号を正規化し、次いで、ビーム方向の利得を推定する。
端末デバイスによってビーム方向の利得を推定する方法については、方法200のオプション1について例示されたステップ6の場合2における方法を参照されたい。
ステップ6:端末デバイスは、リファレンス信号の測定結果をネットワークデバイスに報告する。測定結果は、V個のビーム方向のインデックスを含む。V個のビーム方向を選択する方法では、利得が最大であるV個のビーム方向が、ステップ5で推定された結果に基づき選択され、報告される。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、ビームの振幅情報又はエネルギ情報を報告するよう端末デバイスに指示する場合に、端末デバイスは、対応する有効ビームの振幅又はエネルギを量子化し、それから報告を実行する。エネルギ情報はRSRP情報を含んでもよい。
留意すべきは、本願のこの実施形態では、理解を容易にするために、方法200及び方法300で第2デバイスによって第1デバイスへ送信されるコンフィグレーション情報は、1つ以上のパラメータを含んでもよい点である。第2デバイスが複数のパラメータを第1デバイスへ送信する場合に、複数のパラメータは、1つ以上のコンフィグレーション情報を使用することによって送信されてよい。これは、本願のこの実施形態では制限されない。
方法200及び方法300のコンフィグレーション情報が、第1デバイスによって報告される必要があるW個のリファレンス信号の測定結果を含む場合に、第1デバイスによって報告されるV個のコードワードはW個のコードワードであり、V=Wである。この場合に、第1デバイスによって報告されるリファレンス信号の測定結果の数は、第2デバイスによって設定される報告されるコードワードの数に等しい。具体的に言えば、上記の解決法では、ミリメートル波チャネルのスパース性は、最大1つの有効ビームが1つのビームグループに存在するという前提で、基礎として使用される。この前提の下で、第1デバイスは1つのリファレンス信号につきただ1つのコードワードを報告することができ、言い換えると、報告されるリファレンス信号の数は、報告されるコードワードの数に等しく、W=Vである。送信されるリファレンス信号がブロードバンドリファレンス信号である場合には、たとえ1よりも多い有効ビームが1つのビームグループに存在するとしても、第1デバイスは、遅延領域において異なる遅延を有している複数の有効ビームを区別して、1つのリファレンス信号につき複数のコードワード報告することができ、つまり、V>Wであり、各有効ビームの識別能力及び推定能力を向上させることができる。以下は、図9の方法400の実施形態を参照して、本願のビームトレーニング方法について記載する。
S401はS201と同じである。
S402:第2デバイスは、ビームグループごとに1つのリファレンス信号リソースセットを設定する、つまり、M個のリファレンス信号リソースセットを設定する。
S402で、第2デバイスは、M個のリファレンス信号リソースセットの夫々のインデックスと、各リファレンス信号リソースセット内の各リファレンス信号リソースの時間周波数リソース位置と、各リファレンス信号リソースセットに含まれるリファレンス信号リソースのインデックスと、各リファレンス信号リソースセットに含まれるリファレンス信号リソースによって占有されるポート数とを設定してよい。
任意に、M個のリファレンス信号リソースセットの夫々は、異なるサブキャリア上の複数の2ポートサブバンドリファレンス信号リソースを占有し、複数の2ポートサブバンドリファレンス信号リソースの間の周波数間隔は同じである。M個のリファレンス信号リソースセットは、M個のブロードバンド2ポートリファレンス信号に対応する。1つのリファレンス信号リソースセット及びそのリファレンス信号リソースセットに対応するブロードバンドリファレンス信号は、1つのリファレンス信号リソースセットインデックスによって識別されてよい。1つのサブバンドリファレンス信号リソース及びそのサブバンドリファレンス信号リソースに対応するサブバンドリファレンス信号は、1つのサブバンドリファレンス信号リソースインデックスによって識別されてよい。M個のブロードバンドリファレンス信号の夫々は、S401で1つのビームグループと関連付けられる。言い換えると、ブロードバンドリファレンス信号、リファレンス信号リソースセット、及びリファレンス信号リソースセットインデックス、並びにビームグループのうちのいずれか2つは、一対一の対応にある。方法400のリファレンス信号は、特段示されない限りは、デフォルトでブロードバンドリファレンス信号である。
以下の記載で、リファレンス信号リソースセットは、ブロードバンドリファレンス信号のインデックスとも呼ばれることがある。方法400のブロードバンドリファレンス信号は、リファレンス信号と呼ばれてもよく、ブロードバンドリファレンス信号のインデックスは、「リファレンス信号のインデックス」と呼ばれてもよい。リファレンス信号のインデックスは、ブロードバンドリファレンス信号シーケンスと、そのリファレンス信号シーケンスに対応する時間周波数リソース位置とを示すために使用される。
例えば、図10は、3つのビームグループに対応する3つのリファレンス信号リソースセットを示す。各ビームグループに対応する1つのリファレンス信号リソースセットは、3つの2ポートサブバンドリソースを含み、周波数領域において隣接しているいずれか2つの2ポートサブバンドリソースの間の周波数領域間隔は、同じである。
任意に、M個のリファレンス信号の夫々に対応するビームの数は、2よりも多い。この場合に、端末デバイスは、複数のビームの測定結果を決定するよう1つのリファレンス信号を測定してよく、それにより、リソースオーバヘッドは低減され得る。
任意に、S402で、第2デバイスは、S401での複数回のビームグルーピングについて、周期的、準静的、又は非周期的なリファレンス信号リソースセットを設定してもよい。
任意に、第2デバイスは、第1デバイスのために、ブロードキャスト、マルチキャスト、又はユニキャスト方式で、グルーピングにより得られたビームによって占有されるリソースを設定してもよい。
S403:第2デバイスは、ビームトレーニングに使用される第3コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信する。第3コンフィグレーション情報は、L個のコードワードを設定するために使用される。
L個のコードワードとM個のリファレンス信号との間には関連付け関係が存在する。
任意に、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられる。M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号は、L個のコードワードのうちのRm個のコードワードと関連付けられる。
任意に、M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つは、L個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられる。例えば、2つのリファレンス信号に関連したコードワードが同じでない場合に、一方のリファレンス信号はL個のコードワードのうちの2つと関連付けられ、他方のリファレンス信号はL個のコードワードのうちの1つと関連付けられる。他の例として、リファレンス信号に関連したコードワードが等しいとき、各リファレンス信号は、L個のコードワードのうちの2つ以上と関連付けられる。
任意に、第3コンフィグレーション情報を使用することによって第2デバイスによって設定されたL個のコードワードは、S401のL個のビームと一対一に対応するか、あるいは、L個のコードワードは、L個の空間領域フィルタパラメータと一対一に対応する。従って、M個のリファレンス信号の中のm番目のリファレンス信号は、L個の空間領域フィルタパラメータのうちのR個の空間領域フィルタパラメータ(ビーム)と更に関連付けられ、m番目のリファレンス信号に関連した1つのコードワードは、m番目のリファレンス信号に関連した1つのビームグループ内の1つのビームと関連付けられる。第1デバイスは、コードワードを設定するために使用される第3コンフィグレーション情報を受信し、そのコードワードを報告することによって有効ビームを指示してよい。
L個のコードワードを設定する方法及びL個のコードワードとM個のリファレンス信号との間の関連付け関係については3つの場合が存在し得る。3つの場合は、S203の場合1、場合2、及び場合3と同じである。
第3コンフィグレーション情報は、Vとして、第1デバイスによって送信された指示情報によって示されるコードワード又はコードワードインデックスの数を設定するために更に使用されてもよい。
異なる場合におけるコードワード設定方法について、第3コンフィグレーション情報は、異なるオプションを使用することによって第1指示情報を報告するよう第1デバイスを構成するために使用される。
異なる報告オプションは、S203のオプション1及び2と同じである。
任意に、オプション1及びオプション2の第3コンフィグレーション情報は、V個のコードワードの振幅情報及びエネルギ情報のうちの少なくとも1つを報告するよう第1デバイスを構成するために更に使用されてもよい。
S404はS204と同じである。
S405:第1デバイスは、S404で第2デバイスによって送信されたリファレンス信号を測定し、第5指示情報を第2デバイスへ送信する。
任意に、第1デバイスは、第2デバイスと第1デバイスとの間で合意された信号に基づき、受信されたリファレンス信号に対して正規化処理を実行する。具体的なステップは、S205の正規化方法と同じである。
S403のオプション1について、第1デバイスによって報告される第1指示情報は、W個のリファレンス信号と、W個のリファレンス信号の全てに関連したコードワード又はコードワードのインデックスとを示す。W個のリファレンス信号のなかのw番目のリファレンス信号は、v個のコードワードと関連付けられ、W個のリファレンス信号は、M個のリファレンス信号の中のリファレンス信号であり、vは正の整数であり、
(外15)

Figure 2023534533000017
である。
例えば、第1デバイスは最初に、M個のリファレンス信号からW個のリファレンス信号を、報告される必要があるリファレンス信号として選択する。W個のリファレンス信号を選択する方法では、M個のリファレンス信号の中で比較的に大きいエネルギ又は比較的に大きい振幅を有するW個のリファレンス信号が選択される。次いで、v個のコードワードが、リファレンス信号ごとに、W個のリファレンス信号の2つのポートでの測定結果に基づき決定される。
任意に、コードワードを決定する方法は方法1であり、具体的には、2つのステップを含む:(1)報告される必要があるリファレンス信号について、第1デバイスは、2ポートブロードバンドリファレンス信号を、周波数領域順序に基づきポートに関して2つの周波数領域信号シーケンスに別々にソートし、次いで、2つのシーケンスを離散フーリエ変換又は逆離散フーリエ変換を通じて時間領域に変換して、2ポート時間領域信号シーケンスを取得する。(2)v個のインデックスが、2ポート時間領域シーケンスから選択される。v個のインデックスを決定する方法では、加重平均化が、第1ポート時間領域信号の振幅(又はエネルギ)及び第2ポート時間領域信号の振幅(又はエネルギ)に対して実行されて第3シーケンスが得られ、次いで、第3シーケンス内で最大の要素値を有するv個の位置が、v個のインデックスとして選択されてよい。(3)v個の位置での2ポート時間領域信号の位相差が計算され、次いで、リファレンス信号に関連したR個のコードワードに含まれかつv個の位相差からの差が最も小さいv個のコードワードが、選択される。v個のコードワードのインデックスを決定する方法は、S205のオプション1でのそれと同じである。
任意に、方法1で、第1デバイスは、報告されるW個のリファレンス信号の夫々について、v個の位置インデックス情報を報告してもよい。
コードワードを決定するもう1つの方法は方法2である。具体的なステップは、次の通りである:(1)は、第1の方法の(1)と同じである。(2)2ポート時間領域シーケンスの各位置インデックスについて、1つのコードワードが、方法1の(3)に従って2ポート位相差に基づき決定され得る。コードワードは実際に1つのビームに対応する。位置インデックスでの2ポート時間領域シーケンスのエネルギ(例えば、その位置での2ポートシーケンスの加重平均エネルギ)は、コードワードに対応するビーム方向で収集されたエネルギの一部である。2ポート時間領域シーケンスの全ての位置インデックスは、各コードワードに対応する各ビーム方向で収集されたエネルギを推定するようトラバースされ、次いで、最大のエネルギ利得を有するv個のビームに対応するv個のコードワードが、報告される必要があるコードワードとして決定される。v個のコードワードのインデックスを決定する方法は、S205のオプション1でのそれと同じである。
S403のオプション2について、第1デバイスによって報告される第5指示情報は、V個のコードワード又はV個のコードワードインデックスを報告することを含む。第1デバイスがV個のコードワードを決定するプロセスは、オプション1でのそれと同じである。V個のコードワードインデックスを決定する方法は、S205のオプション2でのそれと同じである。
任意に、第1デバイスは第6指示情報を報告する。第6指示情報は、V個のコードワードの第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つは、量子化された結果である。具体的な量子化方法及び具体的な量子化精度は、予め定義されてよく、あるいは、第2デバイスによって設定されてもよい。
任意に、S403の第3コンフィグレーション情報は、方法200の第1コンフィグレーション情報であってよく、S405の第5指示情報は、方法200の第1指示情報であってよい。
S406はS206同じである。
上記の方法400で、ビームトレーニング方法は、ブロードバンドリファレンス信号シナリオに拡張されている。1つのビームグループが1つ以上の有効ビームを含み得る場合に、異なる遅延を有する複数の有効ビームは、ブロードバンドリファレンス信号を遅延領域に変換することによって互いに区別され、それにより、有効ビームの検出及び推定能力は改善され得る。
以下は、方法400でビームを決定するプロセスについて具体的に記載する。以下は、説明のために、ビームが均等にグループ化され、リファレンス信号がNZP-CSI-RSであり、第1デバイスが端末デバイスであり、第2デバイスがネットワークデバイスである例を使用する。しかし、本願の実施形態はそのように制限されない。
ステップ1:ビームをグループ化する。
ステップ1は、方法200のステップ1と同じである。
ステップ2:リソースを設定する。
ネットワークデバイスは、毎回のグルーピングでビームグループごとに複数の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定する。言い換えると、1回のビームグルーピングでの1つのビームグループは、複数の2ポートNZP-CSI-RSリソースに対応する。複数の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、同じ時間領域位置及び同じ周波数領域間隔を有している。言い換えると、1つのビームグループに対応する複数の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、同じ時間での、等しいサブキャリア間隔を有するリソースである。複数の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、1つの2ポートNZP-CSI-RSリソースセットを構成する。ネットワークデバイスは、1つのブロードバンドリファレンス信号を形成するよう、各2ポートNZP-CSI-RSリソースセットで複数のサブバンドリファレンス信号を送信してよい。以下の記載では、リファレンス信号は、特段述べられない限りは、ブロードバンドリファレンス信号の単純な形である。例えば、1つのビームグループは、3つの2ポートNZP-CSI-RSリソースに対応し、3つの2ポートNZP-CSI-RSリソースは、1つの2ポートNZP-CSI-RSリソースセットを構成し、3つの2ポートサブバンドリファレンス信号は、1つのブロードバンドリファレンス信号を形成するよう、3つの2ポートNZP-CSI-RSリソースで送信されてよい。ネットワークデバイスは、1回のグルーピングにつき3×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを構成し、H個のグルーピングにつき2×H×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定してよい。ネットワークデバイスによって設定された3×H×M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースは、周期的、準静的、又は非周期的であってよい。
ネットワークデバイスは、リソースインデックスを使用することによって、各2ポートNZP-CSI-RSリソースを示してよい。ネットワークデバイスが複数のビームグループについて全部でU個の2ポートNZP-CSI-RSリソースを設定する場合に、1、・・・、u、・・・及びUが、U個の2ポートNZP-CSI-RSリソースのインデックスを示すために使用されてよく、あるいは、確かに、0、1、・・・、u、・・・及びU-1が、U個の2ポートNZP-CSI-RSリソースのインデックスを示すために使用されてもよい。
ネットワークデバイスは、リソースセットインデックスを使用することによって、各2ポートNZP-CSI-RSリソースを示してもよい。ネットワークデバイスが複数のビームグループについて全部でM個の2ポートNZP-CSI-RSリソースセットを設定する場合に、1、・・・、m、・・・及びMが、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースセットのインデックスを示すために使用されてよく、あるいは、確かに、0、1、・・・、及びM-1が、M個の2ポートNZP-CSI-RSリソースセットのインデックスを示すために使用されてもよい。
周期的、準静的、又は非周期的なリソースについては、方法200のステップ2の記載を参照されたい。
ステップ3:コンフィグレーション測定を実行する。
ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令を端末デバイスへ送信する。CSI-reporting命令は、ステップ2で設定されたリソースであり、端末デバイスがリファレンス信号を測定すべきであるリソースを指示するために使用される情報を含む。CSI-reporting命令内のnrofBeamEachRSの値はRである。nrofBeamEachRSフィールドは、本願のこの実施形態でこのビームトレーニング解決法のために新たに加えられたフィールドである。Rは、ステップ1でのビーム方向の各グループの数である。ネットワークデバイスは、2つの方法で、各リファレンス信号に対応する少なくとも1つのコードワードを示してよい。リファレンス信号ごとに少なくとも1つのコードワードを設定する方法については、方法200で例示されたステップ3の方法1又は方法2を参照されたい。
任意に、ネットワークデバイスは、端末デバイスに対して、関連するシグナリングを使用することによって、ネットワークデバイスがコードワードを設定するために方法1又は方法2を使用するかどうかを示してよく、あるいは、ネットワークデバイスは、端末デバイスに対して、ネットワークデバイスがコードワードを設定するために方法1又は方法2を使用するかどうかを示さなくてもよく、ネットワークデバイス及び端末デバイスのために、方法1及び方法2のうちの1つが、予め定義された規則に従ってデフォルトで使用される。
リファレンス信号報告命令ないのnrofReportedRSフィールドはWにセットされ、つまり、端末デバイスがM個のリファレンス信号のうちのW個のリファレンス信号の測定結果を報告する必要があることを指示する。
任意に、ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令において、リファレンス信号ごとに端末デバイスによって報告される次の具体的な内容を設定してもよい。
オプション1:コードワードが方法1又は方法2で設定されるか、あるいは、CSI-reportingで設定されない場合に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号に対応するリソースセットインデックスと、測定によりリファレンス信号リソースセット内の2ポートリソースで取得される2つのポートの量子化された位相値とを報告するよう、端末デバイスを構成してよい。位相量子化方法は、位相を[0,2π)内の位相に変換し、次いで、位相に対してXビット均等量子化を実行することであってよい。
任意に、ネットワークデバイスが報告するよう端末デバイスに指示するリファレンス信号の測定結果は、測定によりリファレンス信号リソースセット内の2ポートリソースで取得される2つのポートの量子化された振幅値を更に含んでもよい。
オプション2:コードワードが上記のCSI-reportingにおいて方法1又は方法2で設定される場合に、ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令を使用することによってnrofDelayTapsフィールドをEとして設定してよい。このオプションでは、報告される必要があるリファレンス信号について、端末デバイスは、受信された2ポートリファレンス信号を、周波数領域順序に基づき2つの周波数領域信号シーケンスに別々にソートし、次いで、2つのシーケンスを離散フーリエ変換により時間領域に変換して、2ポート時間領域信号シーケンスを取得する必要がある。端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリソースセットインデックスと、E個の位置インデックスでの2ポート時間領域信号の量子化された位相差値とを報告する必要がある。
任意に、ネットワークデバイスが報告するよう端末デバイスに指示するリファレンス信号の測定結果は、2ポート時間領域信号のE個の位置インデックスを更に含んでもよい。
任意に、ネットワークデバイスが報告するよう端末デバイスに指示するリファレンス信号の測定結果は、E個の位置インデックスでの2ポート時間領域信号の量子化された振幅値を更に含んでもよい。
オプション3:コードワードが上記のCSI-reportingにおいて方法1又は方法2で設定される場合に、ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令を使用することによってnrofDelayTapsフィールドをEとして設定してよい。このオプションでは、端末デバイスは、受信された2ポートリファレンス信号を、周波数領域順序に基づき2つの周波数領域信号シーケンスに別々にソートし、次いで、2つのシーケンスを離散フーリエ変換により時間領域に変換して、2ポート時間領域信号シーケンスを取得する必要がある。端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリファレンス信号リソースセットインデックスと、E個の位置インデックスでの2ポート時間領域信号に対応するコードワードのインデックスとを報告する必要がある。
任意に、ネットワークデバイスが報告するよう端末デバイスに指示するリファレンス信号の測定結果は、2ポート時間領域信号のE個の位置インデックスを更に含んでもよい。
任意に、ネットワークデバイスが報告するよう端末デバイスに指示するリファレンス信号の測定結果は、E個の位置インデックスでの2ポート時間領域信号の量子化された振幅値を更に含んでもよい。
オプション4:コードワードが上記のCSI-reportingにおいて方法1又は方法2で設定される場合に、ネットワークデバイスは、CSI-reporting命令を使用することによってnrofBeamsフィールドをKとして設定してよい。このオプションでは、ネットワークデバイスは、リファレンス信号に対応するリファレンス信号リソースセットインデックスと、リファレンス信号に対応するK個のコードワードインデックスとを報告するよう、端末デバイスを構成する。
任意に、ネットワークデバイスが報告するよう端末デバイスに指示するリファレンス信号の測定結果は、K個のコードワードに対応するエネルギを更に含んでもよい。
任意に、オプション3及びオプション4で指示のためにリファレンス信号リソースセット及びコードワードを一緒に使用する方法では、コードワードインデックスが指示のために使用されてもよい。この場合に、ネットワークデバイスは、リファレンス信号リソースセットインデックスを報告せずにコードワードインデックスを報告するよう、端末デバイスを構成してもよい。この場合に、対応するオプションは、上記のCSI-reportingにおいて方法2で実行される設定であって、各リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードの設定に適用可能である。
CSI-reportingは、端末デバイスがリファレンス信号の測定結果を報告する方法を更に指示してもよく、端末デバイスは、リファレンス信号の測定結果を周期的、準静的、又は非周期的に報告してよい。具体的な詳細については、方法200で例示されたステップ3を参照されたい。
ステップ4は、方法200のステップ4と同じである。
ステップ5:端末デバイスは、ステップ4で送信されたリファレンス信号を測定し、測定結果をネットワークデバイスに報告する。
h回目のグルーピングにおけるM個のリファレンス信号について、端末デバイスは、各リファレンス信号の測定結果{y h,m,fm,f及び{y h,m,fm,fを取得するようM個のリファレンス信号を測定する。y h,m,f及び{y h,m,fは、h回目のグルーピングにおけるm番目のグループの1つのブロードバンドリファレンス信号に含まれるf番目のサブバンドリファレンス信号の第1ポート及び第2ポートの別々に取得された正規化された結果であり、両方とも複素数である。fの値は1、・・・又はFであり、Fは、1つのブロードバンドリファレンス信号に含まれる2ポートサブバンドリファレンス信号の数である。
1回のグルーピングにつき、端末デバイスは最初に、受信されたM個のリファレンス信号の全てからW個のリファレンス信号を、報告される必要があるリファレンス信号グループとして選択する。可能な実施では、最大値
(外16)

Figure 2023534533000018
を有するW個のリファレンス信号が、選択される。他の可能な実施では、最大値
(外17)

Figure 2023534533000019
を有するW個のリファレンス信号が、選択される。加重平均化係数α及びαは、前もってネットワークデバイスによって設定されるか、あるいは、デフォルトでデフォルト値である。
報告される必要があるリファレンス信号について、リファレンス信号はh回目のグルーピングにおけるm番目のビームグループに対応する、と仮定されてもよい。hの値は、1、・・・又はHであり、mの値は、1、・・・又はMである。端末デバイスは、ステップ3でのネットワークデバイスの設定オプションに基づきリファレンス信号の測定結果を報告する。
ステップ3のオプション1について、端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリファレンスリソースセットインデックスを報告し、また、リファレンス信号のある場合において各2ポートNZP-CSI-RSについて、対応する
(外18)

Figure 2023534533000020
を報告する。
(外19)

Figure 2023534533000021
は、[0,2π)内のy h,m,fの量子化された位相値を表し、
(外20)

Figure 2023534533000022
は、[0,2π)内のy h,m,fの量子化された位相を表す。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、端末デバイスがリファレンス信号測定値の振幅情報を報告する必要があると設定する場合に、端末デバイスは更に、y h,m,f及びy h,m,fの量子化された振幅値
(外21)

Figure 2023534533000023
を報告する必要がある。
ステップ3のオプション2について、端末デバイスは、時間領域シーケンス{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fを取得するよう、周波数領域シーケンス{y h,m,ff=1~F及び{y h,m,ff=1~Fに対して離散フーリエ変換を別々に実行する。次いで、E個の位置インデックスが選択される。E個の位置インデックスを選択する可能な方法では、最大値(α|d h,m,f|+α|d h,m,f|)を有するE個のインデックスfが、1~Fから選択されてよい。他の可能な方法では、最大値(α|d h,m,f+α|d h,m,f)を有するE個のインデックスfが、1~Fから選択されてよい。この場合に、端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリファレンスセットインデックスと、E個の位置インデックスでの{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fの量子化された位相差値とを報告する。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、端末デバイスがE個の位置インデックスを報告する必要があると設定する場合に、端末デバイスは更に、上記の選択されたE個の位置インデックスを報告する必要がある。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、端末デバイスがリファレンス信号測定値の振幅情報を報告する必要があると設定する場合に、端末デバイスは更に、E個の位置インデックスでの{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fの量子化された振幅値を報告する必要がある。
ステップ3のオプション3について、オプション2と同様に、時間領域シーケンスが離散フーリエ変換により取得され、E個の位置インデックスが決定された後、端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリソースセットインデックスと、E個の位置インデックスでの{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fに対応するコードワードのインデックスとを報告する。対応するコードワードは、E個の位置インデックスでの2つのシーケンスの位相差と、リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードとに基づき、決定され得る。位相差に基づきコードワード及びコードワードインデックスを決定する方法については、方法200で例示されたステップ5のオプション2を参照されたい。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、端末デバイスがE個の位置インデックスを報告する必要があると設定する場合に、端末デバイスは更に、上記の選択されたE個の位置インデックスを報告する必要がある。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、端末デバイスがリファレンス信号測定値の振幅情報を報告する必要があると設定する場合に、端末デバイスは更に、E個の位置インデックスでの{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fの量子化された振幅値を報告する必要がある。
ステップ3のオプション4について、端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリソースセットインデックスと、リファレンス信号と結び付けられている少なくとも1つのコードワードのうちのK個のコードワードのインデックスとを報告する必要がある。全部でR個のコードワードが当該リファレンス信号と関連付けられており、Rは、当該リファレンス信号と結び付けられている1つのビームグループ内のビームの数である。オプション2と同様に、時間領域シーケンス{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fが離散フーリエ変換により取得される。各位置インデックスfについて、S405のオプション3を参照すると、1つのコードワードが、d h,m,fとd h,m,fとの間の位相差と、リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードとに基づき、決定され得る。リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードの中のそのコードワードのインデックスは、r(f)と表記される。次いで、報告される必要があるK個のコードワードが、次のアルゴリズムに基づき選択される:

初期化:Pを、長さがRである全零ベクトルに初期化する
入力:d h,m,ff=1~F、{d h,m,ff=1~F、及び{r(f)}f=1~F
For f=1 to f
P(r(f))=P(r(f))+α|d h,m,f+α|d h,m,f
End
出力:P個の要素の中のK個の最大位置インデックスを出力し、K個の位置インデックスを、報告される必要があるK個のコードワードのインデックスとして使用し、このとき、
α及びαは、2つのポートのエネルギ重み値であり、デフォルトでセットされてよく、あるいは、ネットワークデバイスによって設定されてもよい。
任意に、ネットワークデバイスが、ステップ3で、対応するコードワードのエネルギ情報を報告する必要があると設定する場合に、端末デバイスは更に、K個のインデックスの場合におけるベクトルPの要素値を報告する必要がある。
任意に、オプション3及びオプション4について、ネットワークデバイスが、コードワードインデックスを報告するがリファレンス信号リソースセットインデックスを報告しないよう端末デバイスを構成する場合に、端末デバイスは、リファレンス信号リソースセットインデックスを報告せずにコードワードインデックスを報告してもよい。コードワードを決定するプロセスは、オプション3及びオプション4でのそれらと同じであり、コードワードインデックスを決定するプロセスは、方法200のステップ5のオプション3でのそれと同じである。
ステップ6:ネットワークデバイスは1つ以上のビームを決定してよい。1つ以上のビームのうちの2つ以上のビームは、ステップ1でのグルーピングにより得られた同じビームグループに属してもよい。
ステップ5のオプション1について、端末デバイスは、W個のリファレンス信号リソースセットインデックスと、各リファレンス信号リソースセット内の2ポートリファレンス信号の量子化された位相値とを報告する。この場合に、ネットワークデバイスは、各リファレンス信号の報告された2ポート位相差に基づき、当該リファレンス信号に対応するコードワードを決定して、更には有効ビーム方向を決定する。有効ビーム方向を決定する方法については、方法200で例示されたステップ6の報告オプション1に対応する場合1を参照されたい。端末デバイスが各2ポートリファレンス信号の量子化された振幅値を更に報告する場合に、1つのリファレンス信号について、ネットワークデバイスは、ステップ5のオプション4を参照して、各ビーム方向の利得を推定してもよい。ネットワークデバイスは、全てのリファレンス信号について方法を繰り返し実行することによって全てのビーム方向の利得推定を取得し、次いで送信ビームを更に選択してもよい。
ステップ3のオプション2について、端末デバイスは、W個のリファレンス信号リソースセットインデックスと、E個の位置インデックスでの対応する2ポート時間領域信号の量子化された位相差値とを報告する。この場合に、ネットワークデバイスは、各リファレンス信号の報告された2ポート位相差に基づき、当該リファレンス信号に対応するコードワードを決定して、更には有効ビーム方向を決定する。有効ビーム方向を決定する方法については、方法200で例示されたステップ6のオプション1についての場合1を参照されたい。端末デバイスがE個の位置インデックスでの各2ポート時間領域信号の量子化された振幅値を更に報告する場合に、1つのリファレンス信号について、ネットワークデバイスは、ステップ5のオプション4を参照して、各ビーム方向の利得を推定してもよい。ネットワークデバイスは、全てのリファレンス信号について方法を繰り返し実行することによって全てのビーム方向の利得推定を取得し、次いで送信ビームを更に選択してもよい。
ステップ3のオプション3について、端末デバイスは、W個のリファレンス信号リソースセットインデックスと、E個の位置インデックスでの対応する2ポート時間領域信号のコードワードインデックスとを報告する。この場合に、ネットワークデバイスは、コードワードに基づき有効ビーム方向を決定してよい。有効ビーム方向を決定する方法については、方法200で例示されたステップ6のオプション2についての場合1を参照されたい。端末デバイスがE個の位置インデックスでの各2ポート時間領域信号の量子化された振幅値を更に報告する場合に、1つのリファレンス信号について、ネットワークデバイスは、ステップ5のオプション4を参照して、各ビーム方向の利得を推定してもよい。ネットワークデバイスは、全てのリファレンス信号について方法を繰り返し実行することによって全てのビーム方向の利得推定を取得し、次いで送信ビームを更に選択してもよい。
ステップ3のオプション4について、端末デバイスは、W個のリファレンス信号リソースセットインデックスと、各対応するリファレンス信号のK個のコードワードインデックスとを報告する。この場合に、ネットワークデバイスは、コードワードに基づき有効ビーム方向を決定してよい。有効ビーム方向を決定する方法については、方法200で例示されたステップ6のオプション2についての場合1を参照されたい。端末デバイスが各コードワードに対応するエネルギ情報を更に報告する場合に、ネットワークデバイスは、各ビーム方向の利得を推定し、次いで送信ビームを更に選択してもよい。
方法200と比較して、方法400では、1つのビームグループ内の複数のビームが、追加の遅延領域情報を導入することによって互いに区別可能であり、それにより、ビームトレーニング精度は改善され得る一方で、ビームトレーニング時間は短縮される。
留意すべきは、本願のこの実施形態では、パラメータのインデックスは0から始まってよく、あるいは、1から始まってもよい点である。例えば、R個のコードワードのインデックスは、0,1,2,・・・,R-1であるか、あるいは、1,2,・・・,Rであってよい。M個のリファレンス信号のインデックスは、0,1,2,・・・,及びM-1であるか、あるいは、1,2,・・・,及びMであってもよい。これは、本願のこの実施形態では制限されない。
また、留意すべきは、本願のこの実施形態では、M個のリファレンス信号の夫々がL個のコードワードのうちの少なくともと関連付けられることは、M個のリファレンス信号のうちの1つが1つ以上のコードワードと関連付けられることを意味し得る点である。本願のこの実施形態では、M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つがL個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられることは、M個のリファレンス信号が、2つ以上のコードワードに関連した1つ以上のリファレンス信号を含み、また、1つのコードワードに関連したリファレンス信号を含んでもよい、ことを意味し得る。
本明細書で記載される実施形態は、独立した解決法であってよく、あるいは、内部ロジックに基づき組み合わされてもよい。これらの解決法は、本願の保護範囲内に入る。
上記の方法実施形態で第1デバイス又は端末デバイスによって実施された方法及び動作は、代替的に、第1デバイス又は端末デバイスに使用され得るコンポーネント(例えば、チップ又は回路)によって実施されてもよく、上記の方法実施形態で第2デバイス又はネットワークデバイスによって実施された方法及び動作は、代替的に、第2デバイス又はネットワークデバイスに使用され得るコンポーネント(例えば、チップ又は回路)によって実施されてもよい、ことが理解され得る。
以上は、本願で提供される方法実施形態について記載しており、以下は、本願で提供される装置実施形態について記載する。装置実施形態の記載は方法実施形態の記載に対応するので、詳細に記載されていない内容については、上記の方法実施形態を参照されたい、ことが理解されるべきである。簡潔さのために、詳細はここで再び記載されない。
本願の実施形態で提供される解決法は、デバイス間のインタラクションの視点から上記では主に説明されている。上記の機能を実施するために、第1デバイス、第2デバイス、端末デバイス、又はネットワークデバイスなどのデバイスは、各機能を実行するために使用される対応するハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含む、ことが理解され得る。当業者には当然ながら、本明細書で開示される実施形態で記載されている例におけるユニット、アルゴリズム、及びステップを参照して、本願は、ハードウェア、又はハードウェア及びコンピュータソフトウェアの組み合わせの形で、実施され得る。機能がハードウェア、又はコンピュータソフトウェアによって駆動されるハードウェアによって実行されるかどうかは、技術的解決法の特定の用途及び設計制約に依存する。当業者は、特定の用途ごとに、記載されている機能を実装するために異なる方法を使用してもよいが、実施が本願の保護範囲を越えることは、考えられるべきではない。
本願の実施形態で、第1デバイス又は第2デバイスは、上記の方法の例に基づき機能モジュールに分割されてもよい。例えば、機能モジュールは、対応する機能に基づき分割により取得されてもよく、あるいは、2つ以上の機能が、1つのプロセッシングモジュールに組み込まれてもよい。一体化されたモジュールは、ハードウェアの形で実施されてよく、あるいは、ソフトウェア機能モジュールの形で実施されてもよい。留意すべきは、本願の実施形態で、モジュールへの分割は一例であり、論理的な機能分割に過ぎず、実際の実施では他の分割であってもよい点である。以下は、説明のために、機能モジュールが対応する機能に基づき分割により得られる例を使用する。
図11は、本願の実施形態に係る装置500の略ブロック図である。装置500は、送信ユニット510及び受信ユニット520を含む。送信ユニット510は、外部へ信号を送信してよく、受信ユニット510は、外部から信号を受信してよい。送信ユニット510及び受信ユニット520は、通信インターフェース又は通信ユニットとも呼ばれ得る。
装置500は、上記の方法実施形態で第1デバイス又は第2デバイスによって実行された動作を実行するよう構成されてよい。この場合に、装置500は、第1デバイス又は第2デバイスと呼ばれ得る。送信ユニット510は、上記の方法実施形態で第1デバイス又は第2デバイスの側で送信関連動作を実行するよう構成され、受信ユニット520は、上記の方法実施形態で第1デバイス又は第2デバイスの側で受信関連動作を実行するよう構成される。
可能な実施で、装置500は、上記の方法実施形態で第1デバイスによって実行された動作を実施するよう構成される。例えば、受信ユニット520は、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を受信するよう構成される。第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。送信ユニット510は、第1指示情報を送信するよう構成される。第1指示情報は、L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数であり、第1指示情報は、M個のリファレンス信号の測定に基づき装置500によって決定される。
可能な実施で、装置500は、上記の方法実施形態で第1デバイスによって実行された動作を実施するよう構成される。例えば、受信ユニット520は、ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を受信するよう構成される。第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及びL個の空間領域フィルタパラメータの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。送信ユニット510は、第2指示情報を送信するよう構成される。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータのうちのV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数であり、第2指示情報は、M個のリファレンス信号、L個のコードワード、及びL個の空間領域フィルタパラメータに対して装置500によって実行される測定に基づき、決定される。
可能な実施で、装置500は、上記の方法実施形態で第2デバイスによって実行された動作を実施するよう構成される。例えば、送信ユニット510は、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を送信するよう構成される。第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。受信ユニット520は、第1指示情報を受信するよう構成される。第1指示情報は、L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数である。
可能な実施で、装置500は、上記の方法実施形態で第2デバイスによって実行された動作を実施するよう構成される。例えば、送信ユニット510は、ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を送信するよう構成される。第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及びL個の空間領域フィルタパラメータの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。受信ユニット520は、第2指示情報を受信するよう構成される。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータのうちのV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数である。
上記の解決法における装置500は、上記の方法で第1デバイス又は第2デバイスによって実行された対応するステップを実施する機能を備え、機能は、ハードウェア又はソフトウェアによって実施されてよく、あるいは、ハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実施されてもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ以上のモジュールを含む。例えば、方法実施形態における受信/送信動作及び関連する処理動作を別々に実行するように、送信ユニットは、通信インターフェースで置換されてもよく、受信ユニットは、通信インターフェースで置換されてもよく、決定ユニットなどの他のユニットは、プロセッサで置換されてもよい。本願のこの実施形態では、装置の通信インターフェースは、他のデバイスと通信するために装置によって使用される。例えば、通信インターフェースは、送信器、受信器、トランシーバ、回路、バス、モジュール、ピン、又は他のタイプの通信インターフェースであってよい。これは、本願のこの実施形態では制限されない。
具体的な実施プロセスで、プロセッサは、例えば、ベースバンド関連処理を実行するよう構成されてよく、通信インターフェースは、例えば、情報交換を実行するよう構成されてよい。上記のコンポーネントは、互いに独立しているチップ上に別々に配置されてもよく、あるいは、コンポーネントの少なくとも一部又は全部が、同じチップ上に配置されてもよい。例えば、プロセッサは、アナログベースバンドプロセッサ及びデジタルベースバンドプロセッサに更に分割されてもよい。アナログベースバンドプロセッサ及び通信インターフェースは、同じチップに組み込まれてよく、デジタルベースバンドプロセッサは、独立したチップに配置されてよい。集積回路技術の継続的な発展により、ますます多くのコンポーネントが同じチップ上に集積される可能性がある。例えば、デジタルベースバンドプロセッサは、複数のアプリケーションプロセッサ(例えば、しかし制限なしに、グラフィクスプロセッサ及びマルチメディアプロセッサ)と同じチップに集積される可能性がある。そのようなチップはシステム・オン・チップ(system on chip,SOC)と呼ばれ得る。コンポーネントが異なるチップに独立して配置されるか、それとも、1つ以上のチップに集積されて配置されるかどうかは、製品設計の具体的な要件に通常は依存する。本願の実施形態は、上記のコンポーネントの具体的な実施を制限しない。
上記の実施形態におけるプロセッサは、プロセッサ及び通信インターフェースとともにハードウェアプラットフォームを使用することによってプログラム命令を実行することによって、本願の上記の実施形態におけるプロセッサの任意の設計にかかわる機能を別々に実施してもよい、ことが理解され得る。これに基づき、図12に示されるように、本願の実施形態は、装置600の略ブロック図を提供する。装置600は、プロセッサ610、通信インターフェース620、及びメモリ630を含む。プロセッサ610、通信インターフェース620、及びメモリ630は、互いと通信するよう結合されており、メモリ630は、命令を記憶するよう構成され、プロセッサ610は、メモリ630に記憶されている命令を実行して、信号を送信及び/又は信号を受信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。本願のこの実施形態における結合は、装置、ユニット、又はモジュール間の情報交換のための、装置、ユニット、又はモジュール間の間接的な結合又は通信接続であり、電気的な、機械的な、又は他の形式をとってよい。
可能な実施で、装置600が第1デバイスである場合に、プロセッサ610は、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を受信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。プロセッサ610は、第1指示情報を送信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第1指示情報は、L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数であり、第1指示情報は、M個のリファレンス信号の測定に基づき装置600によって決定される。通信インターフェース620は、プロセッサ610の制御の下で、第1コンフィグレーション情報を受信し、かつ、第1指示情報を送信するよう構成される。
可能な実施で、装置600が第1デバイスである場合に、プロセッサ610は、ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を受信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及びL個の空間領域フィルタパラメータの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。プロセッサ610は、第2指示情報を送信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータのうちのV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数であり、第2指示情報は、M個のリファレンス信号、L個のコードワード、及びL個の空間領域フィルタパラメータに対して装置600によって実行される測定に基づき、決定される。通信インターフェース620は、プロセッサ610の制御の下、第2コンフィグレーション情報を受信し、かつ、第2指示情報を送信するよう構成される。
可能な実施で、装置600が第2デバイスである場合に、プロセッサ610は、ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を送信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。プロセッサ610は、第1指示情報を受信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第1指示情報は、L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数であり、第1指示情報は、M個のリファレンス信号の測定に基づき第1デバイスによって決定される。
可能な実施で、装置600が第2デバイスである場合に、プロセッサ610は、ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を送信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、M個のリファレンス信号の夫々は、L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及びL個の空間領域フィルタパラメータの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である。プロセッサ610は、第2指示情報を受信するように通信インターフェース620を制御するよう構成される。第2指示情報は、L個の空間領域フィルタパラメータのうちのV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数であり、第2指示情報は、M個のリファレンス信号、L個のコードワード、及びL個の空間領域フィルタパラメータに対して第1デバイスによって実行される測定に基づき、決定される。通信インターフェース620は、プロセッサ610の制御の下、第2コンフィグレーション情報を送信し、かつ、第2指示情報を受信するよう構成される。
本願の実施形態における図11の装置500は、図12の装置600を使用することによって実施されてもよく、上記の方法実施形態における第1デバイス及び第2デバイスに対応するステップ及び/又はプロシージャを実行するよう構成されてよい、ことが理解されるべきである。
本願の実施形態で記載される様々な設計にかかわる方法、プロシージャ、動作、又はステップは、コンピュータソフトウェア、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェア及び電子ハードウェアの組み合わせを使用することによって、一対一の対応様式で実施され得る、ことが理解され得る。これらの機能がハードウェア又はソフトウェアを使用することによって実行されるかどうかは、技術的解決法の具体的な用途及び設計制約に依存する。例えば、優れた汎用性、低いコスト、ソフトウェア及びハードウェアのデカップリング、などを考慮して、プログラム命令が実施のために実行されてよい。他の例として、システム性能、信頼性、などを考慮して、専用の回路が実施のために使用されてもよい。当業者は、特定の用途ごとに異なる方法を使用することによって、記載されている機能を実施することができる。これはここで制限されない。
本願の実施形態で提供される方法に基づき、本願は、コンピュータプログラム製品を更に提供する。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コードを含み、コンピュータプログラムコードがコンピュータで実行される場合に、コンピュータは、上記の実施形態における方法を実行する。本願の実施形態は、互いに組み合わされてもよい。
本願の実施形態で提供される方法に基づき、本願は、コンピュータ可読媒体を更に提供する。コンピュータ可読媒体は、プログラムコードを記憶し、プログラムコードがコンピュータで実行される場合に、コンピュータは、上記の実施形態における方法を実行する。
本願の実施形態で、留意すべきは、本願の実施形態に中の上記の方法実施形態は、プロセッサに適用されても、又はプロセッサによって実施されてもよい点である。プロセッサは集積回路チップであってよく、信号処理能力を備えている。実施プロセスにおいて、上記の方法実施形態におけるステップは、プロセッサ内のハードウェア集積ロジック回路を使用することによって、又はソフトウェアの形とる命令を使用することによって、実施されてよい。プロセッサは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor,DSP)、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit,ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(field programmable gate array,FPGA)若しくは他のプログラム可能なロジックデバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジックデバイス、又はディスクリートハードウェア部品であってよい。プロセッサは、本願の実施形態で開示される方法、ステップ、及び論理ブロック図を実施又は実行してよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよく、あるいは、如何なる従来のプロセッサなどであってもよい。
本願の実施形態におけるメモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってよく、あるいは、揮発性メモリ及び不揮発性メモリであってもよい、ことが理解され得る。不揮発性メモリは、リードオンリーメモリ(read-only memory,ROM)、プログラム可能リードオンリーメモリ(programmable ROM,PROM)、消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(erasable PROM,EPROM)、電気的消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(electrically EPROM,EEPROM)、又はフラッシュメモリであってよい。揮発性メモリは、ランダムアクセスメモリ(random access memory,RAM)であってよく、外部キャッシュとして使用される。多くの形式のRAMが使用されてよく、例えば、静的ランダムアクセスメモリ(static RAM,SRAM)、動的ランダムアクセスメモリdynamic RAM,DRAM)、同期型動的ランダムアクセスメモリ(synchronous DRAM,SDRAM)、ダブルデータレート同期型動的ランダムアクセスメモリ(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、エンハンスド同期型動的ランダムアクセスメモリ(enhanced SDRAM,ESDRAM)、シンクリンク動的ランダムアクセスメモリ(synchlink DRAM,SLDRAM)、及びダイレクトラムバス型ランダムアクセスメモリ(direct rambus RAM,DR RAM)がある。
当業者に明らかなように、本明細書で開示されている実施形態で記載された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェア及び電子ハードウェアの組み合わせによって実施されてよい。機能がハードウェア又はソフトウェアによって実行されるかどうかは、技術的解決法の特定の用途及び設計制約に依存する。当業者は、特定の用途ごとに、記載されている機能を実施するために異なる方法を使用してもよいが、実施が本願の範囲を越えることは、考えられるべきではない。
当業者によって明らかに理解され得るように、便宜上、及び簡潔な記載のために、上記のシステム、装置、及びユニットの詳細な作動プロセスについては、上記の方法実施形態における対応するプロセスを参照されたい。詳細は、ここで再び記載されない。
本願で提供されるいくつかの実施形態で、開示されているシステム、装置、及び方法は他の様態で実施されてもよいことが理解されるべきである。例えば、記載されている装置実施形態は例に過ぎない。例えば、ユニットへの分割は、論理的な機能分割に過ぎず、実際の実施では他の分割であってもよい。例えば、複数のモジュール又はコンポーネントは組み合わされてもよい。更に、表示又は議論されている相互結合又は通信接続は、何らかのインターフェース、装置、又はユニットを使用することによって実施される間接的な結合又は通信接続であってもよい。
更に、本願の実施形態における機能ユニットは、1つの物理エンティティに一体化されてもよく、あるいは、ユニットの夫々は、1つの物理エンティティに対応してよく、あるいは、2つ以上のユニットが1つの物理エンティティに一体化されてもよい。
機能がソフトウェア機能ユニットの形で実施され、独立した製品として販売又は使用される場合に、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。そのような理解に基づき、本願の技術的解決法は本質的に、あるいは、従来技術に寄与する部分、又は技術的解決法の一部は、ソフトウェア製品の形で実施されてよい。コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶され、本願の実施形態で記載される方法のステップの全部又は一部を実行するよう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であってよい)に指示するためのいくつかの命令の形で実施されてもよい。上記の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ(read-only memory,ROM)、ランダムアクセスメモリ(random access memory,RAM)、磁気ディスク、又は光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる如何なる場合も含む。
本願は、2020年12月25日に「BEAM TRAINING METHOD AND APPARATUS」という発明の名称で中国国家知識産権局に出願された中国特許出願第202011568911.6号と、2020年7月20日に「CSR REPORTING METHOD」との発明の名称で中国国家知識産権局に出願された中国特許出願第202010699812.5号とに対する優先権を主張するものであり、これらの中国出願は、それらの全文を参照により本願に援用される。
上記の解決法で、第コンフィグレーション情報に含まれるM個の第2フィールドは、M個のリファレンス信号と関連付けられるコードワード及び空間領域フィルタパラメータを運ぶために別々に使用される。このようにして、M個のリファレンス信号と関連付けられるコードワード及び空間領域フィルタパラメータは、M個の第フィールドで直接運ばれ得る。
この場合に、第4指示情報を受信するデバイスは、V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第振幅情報及び第エネルギ情報のうちの少なくとも1つに基づき、有効ビームの利得を決定してよい。
上記の解決法では、コードワード数とコードワードとの間に対応が存在し、第1デバイスは、第コンフィグレーション情報を使用することによって設定されたコードワード数に基づき、コードワードを決定する。
NRシステムのスループットを改善するために、ミリメートル波帯域が、より大きい帯域幅のリソースを取得するために使用される必要がある。しかし、ミリメートル波帯域のチャネル減衰は極めて大きく、ネットワークデバイス及び端末デバイスは、送信チャネルの利得を改善しかつ信号カバレッジを確保するために、特定の方向でビームを送信するようマルチアンテナビームフォーミング技術を使用する必要がある。更に、ビームフォーミング技術はアナログビームフォーミングであり、具体的に言えば、リファレンス信号は、位相シフタを使用することによってビームフォーミングされる。通信帯域幅全体で、1つの位相シフタは、一度に1つの値しか取得することができない。従って、異なるビームが、アナログビームフォーミング技術では、複数の異なる時点を使用することによって切り替えられる必要がある。より多くの可能なビームから適切なビーム方向を見つけるために、ビームトレーニングプロセスが3GPP NR Release 15/16標準規格では導入されている。ダウンリンクビームトレーニングが一例として使用される。プロセスは次の通りである:ネットワークデバイスは、複数の時間単位(例えば、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division multiplexing,OFDM)シンボル又はスロット)で複数のリファレンス信号を送信し、異なるリソース信号が、異なるビームを使用することによってビームフォーミングされる。端末デバイスは、異なるリファレンス信号を測定し、異なるリファレンス信号に対応するビームの数を決定し、より良いビーム品質を持ったリファレンス信号のリソースインデックスを報告する。より良いビーム品質を持ったリファレンス信号のリソースインデックスは、その後の通信に使用される場合に比較的に良好な信号品質を達成することができるビームをネットワークデバイスが決定するのを支援するために使用される。本願の実施形態では、記載を容易にするために、比較的に良好な信号品質を持ったビームは、有効ビームと呼ばれる。3GPP NR Release 15/16標準規格では、ダウンリンクビームトレーニングのために、端末デバイスは、リファレンス信号受信電力(reference signal received power,RSRP)を測定し、比較的に大きいRSRPを持ったいくつかのリファレンス信号のリソースインデックスを報告する。しかし、ミリメートル波帯域では、ビームフォーミング利得を確保するために、各ビームによってカバーされるネットワークエリアは比較的に小さく、言い換えると、ナロービームが通常は使用される。更に、ネットワークデバイス及び/又は端末デバイスは、通常は、多くのビーム方向をスキャンする必要がある。従って、ビームトレーニングは多くの時間単位を必要とし、ビームトレーニングの実行には時間がかかり、高速なビームトレーニングは達成不可能である。例えば、128のビームが存在する場合に、128個の時間単位が占有される必要がある。
例えば、m番目のリファレンス信号に対応する1つのビームグループ内の各ビームのビームフォーミングパラメータ(例えば、ビームフォーミングベクトル)は{b}であり、このとき、i=1,2,・・・,Rである。bは、ビームグループ内のi番目のビーム方向におけるビームフォーミングベクトルであり、例えば、離散フーリエ変換(discrete fourier transform,DFT)ベースでのベクトルであってよい。Rは、m番目のリファレンス信号と関連付けられかつ第1コンフィグレーション情報を使用することによって第1デバイスのために第2デバイスによって設定されるコードワードの数である。ポート1のビームフォーミングパラメータは、Σbに基づき決定され、ポート1で送信されるリファレンス信号は、Σb×sに基づき決定される。ポート2のビームフォーミングパラメータは、Σtに基づき決定される。tは、m番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードである。具体的な形式については、S203で第1コンフィグレーション情報を使用することによってコードワードを設定するプロセスを参照されたい。ポート2で送信されるリファレンス信号は、Σt×sに基づき決定される。s及びsは、ポート1及びポート2に関して第2デバイスと第1デバイスとの間で合意された信号である。例えば、信号s及びsは、NRでリファレンス信号の2つのポートに対応するリソース要素(resource element,RE)位置に基づき決定されてよい。リファレンス信号送信方法において、第2デバイスは、1つのリファレンス信号を送信するときに複数の方向を走査することができ、リファレンス信号の第2ポートは、異なるビーム方向で異なるコードワードを乗じられ、それにより、第1デバイスは、受信されたリファレンス信号が伝来する第2デバイスの送信方向を決定する。更に、コードワードtは、複素平面単位円上の点にセットされ、それにより、送信されたリファレンス信号に振幅損失は引き起こされず、特有のアンチノイズ効果が達成される。
場合1:端末デバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含まない場合に、ネットワークデバイスは、端末デバイスによって報告されたリファレンス信号リソースインデックスに基づき、そのリファレンス信号リソースインデックスと関連付けられているコードワード及び1つのビームグループを決定してよく、ネットワークデバイスは、ステップ4で、端末デバイスによって報告されたコードワードインデックスと、コードワードとビームとの間の対応とに基づきビームグループの中の1つのビームを決定してよい。従って、端末デバイスが1つのリファレンス信号の測定結果を報告するたびに、ネットワークデバイスは1つの有効なビーム方向を推定してよい。異なるグルーピングでのリファレンス信号に基づき推定された複数の有効なビーム方向は、重なり合ってもよい。
場合1:端末デバイスによって報告された測定結果がリファレンス信号の振幅情報又はエネルギ情報を含まない場合に、ネットワークデバイスは、ステップ4で、端末デバイスによって報告されたコードワードインデックスと、コードワードとビームとの間の対応とに基づき、1つのビームを決定してよい。従って、端末デバイスが1つのコードワードインデックスを報告するたびに、ネットワークデバイスは1つの有効なビーム方向を推定してよい。異なるグルーピングでのリファレンス信号に基づき推定された複数の有効なビーム方向は、重なり合ってもよい。
上記の方法実施形態の記載では、第2デバイスは第1デバイスのためのリソースを設定し、第1コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信し、第1デバイスは、設定されたリソース及び第1コンフィグレーション情報に基づき、第2デバイスによって送信されたリファレンス信号を測定し、測定結果を第2デバイスへ報告し、第2デバイスは、測定結果に基づき有効ビームを決定する。以下は、図6の方法300を参照して本願の実施形態のビームトレーニング方法について記載する。方法300で、第2デバイスは、第1デバイスのためのリソースを設定し、第2コンフィグレーション情報を第1デバイスへ送信し、第1デバイスは、複数回のビームグルーピングの測定結果に基づき、有効なビーム方向及び有効なビーム方向のチャネル利得を直接に決定し、次いで、有効なビーム方向及び有効なビーム方向のチャネル利得を報告してよい。言い換えると、方法300で、第2デバイスは、全てのビームトレーニング情報を第1デバイスへ直接に示し、第1デバイスは、各ビーム方向の利得を推定し、最終的に、毎回のグルーピングにつきリファレンス信号ごとに測定報告を実行するのではなく、第1デバイスによって推定された有効なビーム方向(及び対応する利得)を直接に報告する。
任意に、方法300は、第1デバイスが第4指示情報を第2デバイスへ送信することを更に含む。第4指示情報は、V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す。第2振幅情報は、V個の空間領域フィルタパラメータの夫々に対応する振幅情報、つまり、V個のビームに対応する振幅情報を含む。第2エネルギ情報は、V個の空間領域フィルタパラメータの夫々に対応するエネルギ情報、つまり、V個のビームに対応するエネルギ情報を含む。
方法300では、方法200でのビームトレーニングリファレンス信号リソースオーバヘッドを低減すること及びビームトレーニング速度を向上させることに加えて、方法300は、第1デバイスの報告オーバヘッドを低減することができる。方法200では、第1デバイスは、ビームグルーピングのたびに一度第2指示情報を報告する必要がある。第2デバイスが複数回ビームをグループ化する場合に、第2デバイスは、第1デバイスによって報告された複数の指示情報(複数回のビームグルーピングに対応する)に基づき総合的に有効ビームを推定する。方法300では、第2デバイスは、ビームグルーピング情報、つまり、リファレンス信号に対応する空間領域フィルタパラメータインデックスを第1デバイスに示し、第1デバイスは、報告のために、複数回のビームグルーピングの測定結果をローカルで総合的に考慮することによって直接に有効ビームを推定し得る。従って、複数回のビームグルーピングについて、第1デバイスは、ただ一度だけ指示情報を報告しさえすればよい。
CSI-reportingにより、端末デバイスが指示情報を周期的に報告することが示される場合に、ステップ2で設定されるリソースも周期的であり、端末デバイスによって指示情報を報告する周期と、ステップ2でのリソースの周期とは同じであり、Tperiodである。このようにして、端末デバイスは、1つの周期でリファレンス信号を測定した後に一度指示情報を報告することができることが、確かにされ得る。報告時Tと設定されたリソースの周期との間の関係は、TM×H +TPROC<T<Tperiod又は0<T<T +Tprocを満足する必要がある。図8は、報告時Tの任意の時間範囲を示す。TM×H +TPROC<T<Tperiodは、端末デバイスが、1回のグルーピングで最後のリファレンス信号を受信し処理した後にかつ1つの周期が終了する前に指示情報を報告する必要があることを示す。0<T<T +Tprocは、端末デバイスが、次の周期で最初のリファレンス信号を受信する前に指示情報を報告する必要があることを示す。
方法200及び方法300のコンフィグレーション情報が、第1デバイスによって報告される必要があるW個のリファレンス信号の測定結果を含む場合に、第1デバイスによって報告されるV個のコードワードはW個のコードワードであり、V=Wである。この場合に、第1デバイスによって報告されるリファレンス信号の測定結果の数は、第2デバイスによって設定される報告されるコードワードの数に等しい。具体的に言えば、上記の解決法では、ミリメートル波チャネルのスパース性は、最大1つの有効ビームが1つのビームグループに存在するという前提で、基礎として使用される。この前提の下で、第1デバイスは1つのリファレンス信号につきただ1つのコードワードを報告することができ、言い換えると、報告されるリファレンス信号の数は、報告されるコードワードの数に等しく、W=Vである。送信されるリファレンス信号がブロードバンドリファレンス信号である場合には、たとえ1よりも多い有効ビームが1つのビームグループに存在するとしても、第1デバイスは、遅延領域において異なる遅延を有している複数の有効ビームを区別して、1つのリファレンス信号につき複数のコードワード報告することができ、つまり、V>Wであり、各有効ビームの識別エネルギ能力及び推定エネルギを向上させることができる。以下は、図9の方法400の実施形態を参照して、本願のビームトレーニング方法について記載する。
上記の方法400で、ビームトレーニング方法は、ブロードバンドリファレンス信号シナリオに拡張されている。1つのビームグループが1つ以上の有効ビームを含み得る場合に、異なる遅延を有する複数の有効ビームは、ブロードバンドリファレンス信号を遅延領域に変換することによって互いに区別され、それにより、有効ビームの検出及び推定エネルギは改善され得る。
ステップ3のオプション2について、端末デバイスは、時間領域シーケンス{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fを取得するよう、周波数領域シーケンス{y h,m,ff=1~F及び{y h,m,ff=1~Fに対して離散フーリエ変換を別々に実行する。次いで、E個の位置インデックスが選択される。E個の位置インデックスを選択する可能な方法では、最大値(α|d h,m,f|+α|d h,m,f|)を有するE個のインデックスfが、1~Fから選択されてよい。他の可能な方法では、最大値(α|d h,m,f+α|d h,m,f)を有するE個のインデックスfが、1~Fから選択されてよい。この場合に、端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリファレンスセットインデックスと、E個の位置インデックスでの{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fの量子化された位相差値とを報告する。
ステップ3のオプション3について、オプション2と同様に、時間領域シーケンスが離散フーリエ変換により取得され、E個の位置インデックスが決定された後、端末デバイスは、リファレンス信号に対応するリソースセットインデックスと、E個の位置インデックスでの{d h,m,ff=1~F及び{d h,m,ff=1~Fに対応するコードワードのインデックスとを報告する。対応するコードワードは、E個の位置インデックスでの2つのシーケンスの位相差と、リファレンス信号に関連した少なくとも1つのコードワードとに基づき、決定され得る。位相差に基づきコードワード及びコードワードインデックスを決定する方法については、方法200で例示されたステップ5のオプション2を参照されたい。
ステップのオプション1について、端末デバイスは、W個のリファレンス信号リソースセットインデックスと、各リファレンス信号リソースセット内の2ポートリファレンス信号の量子化された位相値とを報告する。この場合に、ネットワークデバイスは、各リファレンス信号の報告された2ポート位相差に基づき、当該リファレンス信号に対応するコードワードを決定して、更には有効ビーム方向を決定する。有効ビーム方向を決定する方法については、方法200で例示されたステップ6の報告オプション1に対応する場合1を参照されたい。端末デバイスが各2ポートリファレンス信号の量子化された振幅値を更に報告する場合に、1つのリファレンス信号について、ネットワークデバイスは、ステップ5のオプション4を参照して、各ビーム方向の利得を推定してもよい。ネットワークデバイスは、全てのリファレンス信号について方法を繰り返し実行することによって全てのビーム方向の利得推定を取得し、次いで送信ビームを更に選択してもよい。
図11は、本願の実施形態に係る装置500の略ブロック図である。装置500は、送信ユニット510及び受信ユニット520を含む。送信ユニット510は、外部へ信号を送信してよく、受信ユニット50は、外部から信号を受信してよい。送信ユニット510及び受信ユニット520は、通信インターフェース又は通信ユニットとも呼ばれ得る。

Claims (34)

  1. ビームトレーニング方法であって、
    ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を受信することであり、前記第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、前記M個のリファレンス信号の夫々は、前記L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である、前記受信することと、
    第1指示情報を送信することであり、前記第1指示情報は、前記L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数であり、前記第1指示情報は、前記M個のリファレンス信号及び前記L個のコードワードの測定に基づき、決定される、前記送信することと
    を有する方法。
  2. 前記第1コンフィグレーション情報は、M個の第1フィールドを含み、
    前記M個の第1フィールドは、前記M個のリファレンス信号に関連した前記コードワードを運ぶために別々に使用される、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1指示情報が前記L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
    前記第1指示情報が前記V個のコードワードのインデックスを含み、前記M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードのインデックスが
    (外1)

    Figure 2023534533000024
    であり、i=1,2・・・,Rであり、Rが前記m番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数であり、m=1,2,・・・,Mである、ことである、
    請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第1指示情報が前記L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
    前記第1指示情報がW個のリファレンス信号のインデックス及び前記W個のリファレンス信号の全てに関連したコードワードのインデックスを示し、前記W個のリファレンス信号のうちのw番目のリファレンス信号がν個のコードワードのインデックスと関連付けられ、前記W個のリファレンス信号が前記M個のリファレンス信号の中のリファレンス信号であり、νが正の整数であり、
    (外2)

    Figure 2023534533000025
    である、ことである、
    請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の方法。
  5. 当該方法は、第3指示情報を送信することを更に有し、
    前記第3指示情報は、前記V個のコードワードに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す、
    請求項1乃至4のうちいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記M個のリファレンス信号のうちの前記m番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、前記m番目のリファレンス信号は次の、
    m=1,2,・・・,Mであるとして、
    前記2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がsに基づき決定されるという前提、及び/又は
    前記2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がt×sに基づき決定されるという前提
    に基づき測定され、
    は、前記m番目のリファレンス信号の前記i番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rであり、s及びsは、前記2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数である、
    請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記第1コンフィグレーション情報は、前記M個のリファレンス信号のうちの前記m番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数Rを含み、Rは、前記m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
    (外3)

    Figure 2023534533000026
    である、
    請求項1乃至6のうちいずれか一項に記載の方法。
  8. ビームトレーニング方法であって、
    ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を受信することであり、前記第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、前記M個のリファレンス信号の夫々は、前記L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及び前記L個の空間領域フィルタパラメータのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である、前記受信することと、
    第2指示情報を送信することであり、前記第2指示情報は、前記L個の空間領域フィルタパラメータの中のV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数であり、前記第2指示情報は、前記M個のリファレンス信号、前記L個のコードワード、及び前記L個の空間領域フィルタパラメータの測定に基づき決定される、前記送信することと
    を有する方法。
  9. 前記第2コンフィグレーション情報は、M個の第2フィールドを含み、
    前記M個の第2フィールドは、前記M個のリファレンス信号のコンフィグレーションと関連付けられている前記空間領域フィルタパラメータ及び前記コードワードを運ぶために別々に使用される、
    請求項8に記載の方法。
  10. 当該方法は、第4指示情報を送信することを更に有し、
    前記第4指示情報は、前記V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す、
    請求項8又は9に記載の方法。
  11. 前記M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、前記m番目のリファレンス信号は次の、
    m=1,2,・・・,Mであるとして、
    前記2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がΣb×sに基づき決定され、i=1,2,・・・,Rである、という前提、及び/又は
    前記2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がΣt×sに基づき決定され、tは、前記m番目のリファレンス信号の前記i番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rである、という前提
    に基づき測定され、
    及びsは、前記2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数であり、bは、前記m番目のリファレンス信号に関連したi番目の空間領域フィルタパラメータである、
    請求項8乃至10のうちいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記第2コンフィグレーション情報は、前記M個のリファレンス信号のうちの前記m番目のリファレンス信号と関連付けられているコードワードの数R及び空間領域フィルタパラメータの数Rを含み、Rは、前記m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
    (外4)

    Figure 2023534533000027
    である、
    請求項8乃至11のうちいずれか一項に記載の方法。
  13. ビームトレーニング方法であって、
    ビームトレーニングに使用される第1コンフィグレーション情報を送信することであり、前記第1コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号に関連したL個のコードワードを設定するために使用され、前記M個のリファレンス信号の夫々は、前記L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である、前記送信することと、
    第1指示情報を受信することであり、前記第1指示情報は、前記L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示し、VはL以下の正の整数である、前記受信することと
    を有する方法。
  14. 前記第1コンフィグレーション情報は、M個の第1フィールドを含み、
    前記M個の第1フィールドは、前記M個のリファレンス信号に関連した前記コードワードを運ぶために別々に使用される、
    請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1指示情報が前記L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
    前記第1指示情報が前記V個のコードワードのインデックスを含み、前記M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号に関連したi番目のコードワードのインデックスが
    (外5)

    Figure 2023534533000028
    であり、i=1,2・・・,Rであり、Rが前記m番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数であり、m=1,2,・・・,Mである、ことである、
    請求項13又は14に記載の方法。
  16. 前記第1指示情報が前記L個のコードワードのうちのV個のコードワードを示すことは、特に、
    前記第1指示情報がW個のリファレンス信号のインデックス及び前記W個のリファレンス信号の全てに関連したコードワードのインデックスを示し、前記W個のリファレンス信号のうちのw番目のリファレンス信号がν個のコードワードのインデックスと関連付けられ、前記W個のリファレンス信号が前記M個のリファレンス信号の中のリファレンス信号であり、νが正の整数であり、
    (外6)

    Figure 2023534533000029
    である、ことである、
    請求項13乃至15のうちいずれか一項に記載の方法。
  17. 当該方法は、第3指示情報を受信することを更に有し、
    前記第3指示情報は、前記V個のコードワードに対応する第1振幅情報及び第1エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す、
    請求項13乃至16のうちいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記M個のリファレンス信号のうちの前記m番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、前記m番目のリファレンス信号は次の、
    m=1,2,・・・,Mであるとして、
    前記2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がsに基づき決定されるという前提、及び/又は
    前記2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がt×sに基づき決定されるという前提
    に基づき送信され、
    は、前記m番目のリファレンス信号の前記i番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rであり、s及びsは、前記2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数である、
    請求項13乃至17のうちいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記第1コンフィグレーション情報は、前記M個のリファレンス信号のうちの前記m番目のリファレンス信号に関連したコードワードの数Rを含み、Rは、前記m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
    (外7)

    Figure 2023534533000030
    である、
    請求項13乃至18のうちいずれか一項に記載の方法。
  20. ビームトレーニング方法であって、
    ビームトレーニングに使用される第2コンフィグレーション情報を送信することであり、前記第2コンフィグレーション情報は、M個のリファレンス信号と関連付けられているL個の空間領域フィルタパラメータ及びL個のコードワードを設定するために使用され、前記M個のリファレンス信号の夫々は、前記L個のコードワードのうちの少なくとも1つ及び前記L個の空間領域フィルタパラメータのうちの少なくとも1つと関連付けられ、M及びLは正の整数である、前記送信することと、
    第2指示情報を受信することであり、前記第2指示情報は、前記L個の空間領域フィルタパラメータの中のV個の空間領域フィルタパラメータを示し、VはL以下の正の整数である、前記受信することと
    を有する方法。
  21. 前記第2コンフィグレーション情報は、M個の第2フィールドを含み、
    前記M個の第2フィールドは、前記M個のリファレンス信号のコンフィグレーションと関連付けられている前記空間領域フィルタパラメータ及び前記コードワードを運ぶために別々に使用される、
    請求項20に記載の方法。
  22. 当該方法は、第4指示情報を受信することを更に有し、
    前記第4指示情報は、前記V個の空間領域フィルタパラメータに対応する第2振幅情報及び第2エネルギ情報のうちの少なくとも1つを示す、
    請求項20又は21に記載の方法。
  23. 前記M個のリファレンス信号のうちのm番目のリファレンス信号は2つのポートを有し、前記m番目のリファレンス信号は次の、
    m=1,2,・・・,Mであるとして、
    前記2つのポートのうちの第1ポートの送信信号がΣb×sに基づき決定され、i=1,2,・・・,Rである、という前提、及び/又は
    前記2つのポートのうちの第2ポートの送信信号がΣt×sに基づき決定され、tは、前記m番目のリファレンス信号の前記i番目のコードワードと関連付けられ、i=1,2・・・,Rである、という前提
    に基づき送信され、
    及びsは、前記2つのポートのリファレンス信号番号に基づき決定される複素数であり、bは、前記m番目のリファレンス信号に関連したi番目の空間領域フィルタパラメータである、
    請求項20乃至22のうちいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記第2コンフィグレーション情報は、前記M個のリファレンス信号のうちの前記m番目のリファレンス信号と関連付けられているコードワードの数R及び空間領域フィルタパラメータの数Rを含み、Rは、前記m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用され、RはL以下の正の整数であり、mはM以下の正の整数であり、
    (外8)

    Figure 2023534533000031
    である、
    請求項20乃至23のうちいずれか一項に記載の方法。
  25. が前記m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
    前記R個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x)に基づき決定されることであり、
    =α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rであり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)である、
    請求項7、12、19又は24に記載の方法。
  26. が前記m番目のリファレンス信号に関連したR個のコードワードを設定するために使用されることは、特に、
    及びリファレンス信号の数Mが、前記m番目のリファレンス信号に関連した前記R個のコードワードを決定するために使用されることである、
    請求項7、12、19又は24に記載の方法。
  27. 及びリファレンス信号の数Mが、前記m番目のリファレンス信号に関連した前記R個のコードワードを決定するために使用されることは、特に、
    前記m番目のリファレンス信号に関連した前記R個のコードワードの中のi番目のコードワードが、t=A×exp(j×x+j×θ)に基づき決定されることであり、
    θは[0,2π]内の値であり、θはm及びMに関する値であり、αは[0,2π]内の定数であり、Aは複素定数であり、j=√(-1)であり、x=α+2π(i-1)/Rであり、i=1,2,・・・,Rである、
    請求項26に記載の方法。
  28. θ=2mπ/Yであり、Yは、M及びmax以上の素数であり、maxは、R,R,・・・,Rの中の最大値を表し、あるいは、
    =R=・・・=R=Rである場合には、θ=2mπ/MRであり、このとき、m=1,2,・・・,Mである、
    請求項27に記載の方法。
  29. 前記M個のリファレンス信号の夫々が前記L個のコードワードのうちの少なくとも1つと関連付けられることは、特に、
    前記M個のリファレンス信号のうちの少なくとも1つが前記L個のコードワードのうちの少なくとも2つと関連付けられることである、
    請求項1乃至28のうちいずれか一項に記載の方法。
  30. 前記M個のリファレンス信号の夫々と関連付けられる前記L個のコードワードのうちの少なくとも1つは、互いに異なっている、
    請求項1乃至29のうちいずれか一項に記載の方法。
  31. 前記M個のリファレンス信号は、M個のCSI-RSである、
    請求項1乃至30のうちいずれか一項に記載の方法。
  32. 請求項1乃至31のうちいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成されるユニットを有するビームトレーニング装置。
  33. プロセッサを有し、該プロセッサがメモリへ結合され、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されているコンピュータプログラム又は命令を実行して、請求項1乃至31のうちいずれか一項に記載の方法を実施するよう構成される、
    ビームトレーニング装置。
  34. コンピュータプログラムを記憶し、該コンピュータプログラムが実行される場合に、請求項1乃至31のうちいずれか一項に記載の方法が実施される、
    コンピュータ可読記憶媒体。
JP2023504006A 2020-07-20 2021-07-15 ビームトレーニング方法及び装置 Pending JP2023534533A (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010699812.5 2020-07-20
CN202010699812 2020-07-20
CN202011568911.6 2020-12-25
CN202011568911.6A CN113966000A (zh) 2020-07-20 2020-12-25 用于波束训练的方法和装置
PCT/CN2021/106454 WO2022017250A1 (zh) 2020-07-20 2021-07-15 用于波束训练的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2023534533A true JP2023534533A (ja) 2023-08-09

Family

ID=79460234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2023504006A Pending JP2023534533A (ja) 2020-07-20 2021-07-15 ビームトレーニング方法及び装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230283337A1 (ja)
EP (1) EP4178294A4 (ja)
JP (1) JP2023534533A (ja)
CN (2) CN113966000A (ja)
WO (1) WO2022017250A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019030398A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. DATA TRANSMISSION CONCEPTS TO ONE OR MORE USERS
WO2023168590A1 (zh) * 2022-03-08 2023-09-14 北京小米移动软件有限公司 波束确定方法及装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107294568A (zh) * 2016-03-30 2017-10-24 北京信威通信技术股份有限公司 一种窄带信道状态信息参考信号的波束构造方法及装置
CN107171705B (zh) * 2017-05-08 2020-02-18 东南大学 数模混合通信中的联合模拟波束及用户调度方法
EP3588805A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-01 Intel IP Corporation Method and apparatus for coherent receive beamforming

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022017250A1 (zh) 2022-01-27
EP4178294A1 (en) 2023-05-10
CN115516964A (zh) 2022-12-23
US20230283337A1 (en) 2023-09-07
EP4178294A4 (en) 2024-01-10
CN113966000A (zh) 2022-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11888665B2 (en) Sounding reference signal (SRS) design for cellular time division duplex (TDD) mmWave systems
EP3499784B1 (en) Methods and apparatus for sounding channel operation in millimeter wave communication systems
JP7150895B2 (ja) 通信方法及び機器
CN111226481A (zh) 用于多个发送接收点操作的准共位架构增强
CN111586846A (zh) 传输配置编号状态指示的方法和通信装置
WO2018126794A1 (zh) 一种资源指示方法、装置及系统
US11316636B2 (en) Method for transmitting SRS and terminal therefor
US10484061B2 (en) Enhanced transmit point (TRP) beam grouping based on UE beams
CN111511010A (zh) 发送和接收指示的方法和装置
CN110521241B (zh) 系统消息冗余版本确定方法及装置
RU2720213C1 (ru) Сигнализация сигналов измерения на основании древовидной структуры
CN110149714B (zh) 一种上行传输方法、用户设备及网络设备
JP2023534533A (ja) ビームトレーニング方法及び装置
KR20180136837A (ko) 랜덤억세스 및 핸드오버 수행 방식
CN114846758A (zh) 传输同步信号块的方法和装置
WO2021031871A1 (zh) 发送信道状态信息的方法和相关设备
CN112014809A (zh) 雷达测试方法及装置
US11171707B2 (en) Indicating beams for wireless communication
WO2022199346A1 (zh) 指示方法及相关产品
WO2023151564A1 (zh) 通信方法、装置及系统
WO2023024967A1 (zh) 资源配置方法及装置
CN111819901B (zh) 用于通信的方法、装置和计算机可读介质
CN117042135A (zh) 通信方法及装置
CN117812741A (zh) 一种测量资源指示方法及装置
CN116566452A (zh) 管理波束的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230222

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20230222

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20240126

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20240206

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20240502