JP6852813B2 - Csi報告提供の可否を決定するための装置および方法 - Google Patents

Csi報告提供の可否を決定するための装置および方法 Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
本出願は2017年6月14日に出願の米国特許仮出願番号第62/519,736号の利点および2017年9月29日に出願の米国特許仮出願番号第62/565,687号の利点を請求し、その両方の内容は、本明細書で参照することで本明細書に援用される。
チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)は、無線伝送/受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit:WTRU)が基地局に対して報告することがある種々のタイプの指標を表すために使用される用語である。一部の例示的な指標には、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator:PMI)、プリコーディング型指標(Precoding Type Indicator:PTI)およびランク指標(Rank Indicator:RI)が挙げられる。ロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)リリース10では、8レイヤチャネル推定のためのチャネル状態測定を可能にするためにCSI参照信号(CSI-Reference Signal:CSI−RS)が導入された。CSI−RSの報告は、例えば、発展型NodeB(evolved Node B:eNB)または次世代NodeB(generation Node B:gNB)などの基地局のプリコーディング機能を促進する場合があり、WTRUへのプリコードデータまたはその他の伝送に使用される。
CSI−RS伝送は、周期的または非周期的な方式で送られることがある。周期的な方式では、CSIは、固定の間隔で、または様々な間隔で、所定のリソースで伝送されることがある。非周期的な報告の方式では、eNBまたはgNBは、WTRUに固有の時間インスタンスでCSIを報告するように断続的に命令することがある。下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を使用して、eNBまたはgNBは、WTRUにCSIパラメータを提供することがあり、該パラメータは、CSIをいつ算出して伝送するかを算出および/または決定するために使用される。これらのパラメータには、具体的には、CSIを伝送するための明確な時間またはスケジュールをWTRUに提供するタイミング関連パラメータを含むことがある。次世代システムでは、CSI報告タイミングは、従来のLTEシステムにおけるタイミングよりも短い可能性がある。それにより、WTRUは、CSIを測定、算出、報告する時間が従来のLTEシステムよりも短い場合がある。その結果、対応する報告の伝送前に、WTRUがCSI測定を行うのに利用可能な処理時間がより短い場合があるので、WTRUのコストまたは実装の複雑さが増す可能性がある。
CSIを順応的に構成および報告する方法、装置およびシステムが提供される。方法は、複数のタイプ(マルチタイプ)のCSI処理時間決定を対象としてもよい。例えば、CSI処理パラメータ、システムパラメータ、WTRU能力またはニューメロロジーのセットを使用して、CSI処理時間の1つまたは複数のタイプを明示または決定してもよい。
開示する方法は、CSI報告タイミングおよび報告タイプに関する制約をさらに対象とする。例えば、システムパラメータ、WTRU能力またはニューメロロジーは、CSI−RS伝送タイミング(以下、図3に示すように、xとして表される)またはCSI報告タイミング(以下、図3に示すように、yとして表される)の候補値を決定してもよい。加えてまたは代替的に、xまたはyの候補値は、CSI報告タイプおよび構成のサポートセットを明示または決定してもよい。方法はまた、CSI報告タイミング、その関連するCSI報告タイプおよび構成のWTRU能力インジケーションも対象とする。
方法はまた、マルチオペレーション向けのセット構成を使用するCSI報告をトリガする送受信ポイント(Transmission and Reception Point:TRP)の動的インジケーションを対象としている。例えば、動作中のTRPのセットインジケーションおよびCSI報告タイミングインジケーションのための段階的な下りリンク制御情報(DCI)がWTRUに提供され、かつWTRUによって利用されてもよい。一例では、動作中のTRPのCSIトリガインジケーションのための第1段階DCIがWTRUに送信されてよく、TRPに対する関連するCSI報告のパラメータのための第2段階DCIが、WTRUに送信されてもよい。複数レベルのCSI報告タイミング、関連するCSI報告タイプおよび構成を含むマルチレベルCSI報告を対象とする方法を、本願明細書で開示する。
CSI報告の伝送のための方法、装置およびシステムが提供される。WTRUは、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)で非周期的なCSI報告リクエストを受信してもよい。WTRUは、非周期的CSI報告リクエストが受信されるPDCCHの最後のシンボルと、対応する非周期的CSI報告の伝送のための所定の上りリンクチャネルの最初の上りリンクシンボルとの間のタイムギャップを決定してもよい。タイムギャップの決定は、タイミングアドバンス値の考慮を含んでもよい。時間閾値が、決定されたタイムギャップよりも短いかどうかに応じて決定が行われてもよい。決定されたタイムギャップが時間閾値よりも長い場合、WTRUはCSI報告を伝送してもよい。決定されたタイムギャップが閾値よりも短い場合、WTRUはCSI報告を伝送しなくてもよい。
より詳細な理解は、添付図面と併せて、例として挙げられる以下の説明から得ることが可能であり、ここで、図中の同じ参照番号は、同じ要素を示す。
1つまたは複数の開示する実施形態がその中で実装されてもよい通信システムの一例を示すシステム図である。 一実施形態に従って図1Aに示す通信システムの中で使用されてもよい無線伝送/受信ユニット(WTRU)の一例を示すシステム図である。 一実施形態に従って図1Aに示す通信システムの中で使用されてもよい無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)の一例およびコアネットワーク(Core Network:CN)の一例を示すシステム図である。 一実施形態に従って図1Aに示す通信システムの中で使用されてもよいRANの別の例およびCNの別の例を示すシステム図である。 チャネル状態情報(CSI)報告設定、リソース設定およびリンクの構成の一例を示すブロック図である。 新無線(New Radio:NR)において考えうる非周期的CSI参照信号(CSI−RS)伝送および非周期的CSI報告タイミングの一例を示す図である。 一実施形態において示される非周期的CSI−RSおよびCSI報告に基づくCSI処理時間パラメータの例の伝送タイムスロットを示す図である。 一実施形態に従うCSIフィードバックを伴う自己完結型スロットの一例を示す図である。 一実施形態に従う自己完結型CSI報告のための無線伝送/受信ユニット(WTRU)プロシージャのフロー図である。 一実施形態に従う単一のDCIから開始される例示的な複数の非周期的CSI報告トリガプロシージャの概略図である。 一実施形態に従う非周期的マルチレベルCSI報告処理の一例を示す図である。 一実施形態に従う非周期的マルチレベルCSI報告処理の別の例を示す図である。 CSI報告設定、リソース設定およびリンクの構成の一例の別のブロック図である。 一実施形態に従うフレキシブルなCSI報告の方法の例示的なフロー図である。 CSI報告タイプのサポートセットの中にリクエストされたCSIがあるかどうかに基づいて行われる決定の別の例示的なフロー図である。 CSI処理時間と比較して算出されたタイムギャップの長さに基づいて行われる決定のさらに別の例示的なフロー図である。
図1Aは、1つまたは複数の開示する実施形態がその中で実装されてもよい通信システム100の一例を示す図である。通信システム100は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなどのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する複数のアクセスシステムであってよい。通信システム100は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通してそのようなコンテンツにアクセスできるようにしてよい。例えば、通信システム100は、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Access:CDMA)、時分割多重アクセス(Time Division Multiple Access:TDMA)、周波数分割多重アクセス(Frequency Division Multiple Access:FDMA)、直交FDMA(Orthogonal FDMA:OFDMA)、単一キャリアFDMA(Single-Carrier FDMA:SC−FDMA)、ゼロテールユニークワードDFT拡散OFDM(Zero-Tail Unique-Word DFT-Spread OFDM:ZT UW DTS−s OFDM)、ユニークワードOFDM(Unique Word OFDM:UW−OFDM)、リソースブロックフィルタ処理済みOFDM、フィルタバンクマルチキャリア(Filter Bank Multicarrier:FBMC)などの1つまたは複数のチャネルアクセス法を採用してもよい。
図1Aに示すように、通信システム100は、無線伝送/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102dと、RAN104/113と、CN106/115と、公衆交換電話網(Public Switched Telephone Network:PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含んでもよいが、開示する実施形態が、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、またはネットワーク要素を企図することを理解されよう。WTRU102a、102b、102c、102dの各々は、無線環境において動作または通信するように構成されている任意のタイプのデバイスであってよい。例えば、いずれかが「局」または「STA」と呼ばれることがあるWTRU102a、102b、102c、102dは、無線信号を伝送または受信するように構成されていてよく、ユーザ端末(User Equipment:UE)、移動局、固定またはモバイル加入者ユニット、サブスクリプションベースのユニット、ポケットベル、セルラー電話、携帯情報端末(Personal Digital Assistant:PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、ホットスポットまたはMi−Fiデバイス、モノのインターネット(Internet of Things:IoT)デバイス、腕時計または他のウェアラブルなもの、ヘッドマウントディスプレイ(Head-Mounted Display:HMD)、車両、ドローン、医療デバイスおよびアプリケーション(例えば、遠隔手術)、産業用デバイスおよびアプリケーション(例えば、産業または自動処理チェーンコンテキストで動作するロボットまたは他の無線デバイス)、家庭用電子機器デバイス、商用または産業用無線ネットワーク上で動作するデバイスなどを含んでもよい。WTRU102a、102b、102cおよび102dのいずれかは、同義的にUEと呼ばれることがある。
通信システム100はまた、基地局114aまたは基地局114bを含んでもよい。基地局114a、114bの各々は、CN106/115、インターネット110または他のネットワーク112などの1つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを容易にするためにWTRU102a、102b、102c、102dの少なくとも1つと無線でインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスであってよい。例えば、基地局114a、114bは、送受信機基地局(Base Transceiver Station:BTS)、NodeB、eNodeB、ホームNodeB、ホームeNodeB、gNodeB(gNB)、新無線(NR)NodeB、サイトコントローラ、アクセスポイント(Access Point:AP)、無線ルータなどであってよい。基地局114a、114bはそれぞれ単一の要素として描写されるが、基地局114a、114bは、相互接続される任意の数の基地局またはネットワーク要素を含んでもよいことを理解されよう。
基地局114aは、RAN104/113の一部であってもよく、それらRANは、基地局コントローラ(Base Station Controller:BSC)、無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller:RNC)、中継ノードなどの他の基地局またはネットワーク要素(図示せず)も含んでもよい。基地局114aまたは基地局114bは、セル(図示せず)と呼ばれることがある1つまたは複数のキャリア周波数上で無線信号を伝送または受信するように構成されてよい。これらの周波数は、認可スペクトル、無認可スペクトル、または認可スペクトルと無認可スペクトルとの組合せ内にあってよい。セルは、特定の地理的エリアに、比較的固定される可能性があるか、または時間とともに変化する可能性のある無線サービス用のカバレッジを提供してもよい。セルは、セルセクタにさらに分割されてよい。例えば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割されてもよい。したがって、一実施形態では、基地局114aは、3つの送受信機(すなわち、セルのセクタごとに対して1つずつ)を含んでよい。一実施形態では、基地局114aは、多入力多出力(Multiple-Input Multiple Output:MIMO)技術を採用し、セルのセクタごとに複数の送受信機を利用してもよい。例えば、所望の空間的方向で信号を伝送または受信するために、ビームフォーミングが使用されてもよい。
基地局114a、114bは、任意の好適な無線通信リンク(例えば、無線周波数(Radio Frequency:RF)、マイクロ波、センチメートル波、マイクロメートル波、赤外線(Infrared:IR)、紫外線(Ultraviolet:UV)、可視光など)であることがあるエアインターフェース116を通じてWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数と通信してもよい。エアインターフェース116は、任意の好適な無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)を使用して確立されてよい。
より詳細には、上記のように、通信システム100は、複数のアクセスシステムであってもよく、かつCDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAなどの1つまたは複数のチャネルアクセススキームを採用してもよい。例えば、RAN104/113内の基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(Universal Mobile Telecommunications System:UMTS)、ユニバーサル地上無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access:UTRA)などの無線技術を実装してもよく、それにより、広帯域CDMA(Wideband CDMA:WCDMA)を使用して、エアインターフェース115/116/117を確立してもよい。WCDMAは、高速パケットアクセス(High-Speed Packet Access:HSPA)または発展型HSPA(Evolved HSPA:HSPA+)などの通信プロトコルを含んでもよい。HSPAは、高速下りリンク(Downlink:DL)パケットアクセス(High-Speed Downlink Packet Access:HSDPA)または高速ULパケットアクセス(High-Speed UL Packet Access:HSUPA)を含んでもよい。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、発展型UMTS地上波無線アクセス(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access:E−UTRA)などの無線技術を実装してもよく、それにより、ロングタームエボリューション(LTE)またはLTE−アドバンスト(LTE-Advanced:LTE−A)またはLTE−アドバンストプロ(LTE-Advanced Pro:LTE−A Pro)を使用して、エアインターフェース116を確立してもよい。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、NR無線アクセスなどの無線技術を実装してもよく、それにより新無線(NR)を使用してエアインターフェース116を確立してもよい。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、複数の無線アクセス技術を実装してもよい。例えば、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、例えば、デュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DC)原理を使用して、LTE無線アクセスとNR無線アクセスとを一緒に実装してもよい。したがって、WTRU102a、102b、102cによって利用されるエアインターフェースは、複数のタイプの無線アクセス技術、または複数のタイプの基地局(例えば、eNBおよびgNB)へ/から送られる伝送によって特徴づけられてもよい。
他の実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.11(すなわち、ワイヤレス・フィデリティ(Wireless Fidelity:WiFi))、IEEE802.16(すなわち、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(Worldwide Interoperability for Microwave Access:WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、暫定規格2000(Interim Standard 2000:IS−2000)、暫定規格95(IS−95)、暫定規格856(IS−856)、モバイル通信用グローバルシステム(Global System for Mobile communications:GSM)、GSM進化型高速データレート(Enhanced Data rates for GSM Evolution:EDGE)、GSM EDGE(GSM EDGE Radio Access Network:GERAN)などの無線技術を実装してもよい。
図1A内の基地局114bは、無線ルータ、ホームNodeB、ホームeNodeB、またはアクセスポイントであってもよく、例えば、会社、自宅、車両、キャンパス、産業設備、(例えば、ドローン用の)空中回廊、道路などの局所的エリアでの無線コネクティビティを容易にするために任意の好適なRATを利用してもよい。一実施形態では、基地局114bとWTRU102c、102dとは、無線ローカルエリアネットワーク(Wireless Local Area Network:WLAN)を確立するためにIEEE802.11などの無線技術を実装してもよい。一実施形態では、基地局114bとWTRU102c、102dとは、無線パーソナルエリアネットワーク(Wireless Personal Area Network:WPAN)を確立するためにIEEE802.15などの無線技術を実装してもよい。さらに別の実施形態では、基地局114bとWTRU102c、102dとは、セルラーベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−A、LTE−A Pro、NRなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立してもよい。図1Aに示すように、基地局114bは、インターネット110への直接接続を有してもよい。したがって、基地局114bは、CN106/115を介してインターネット110にアクセスする必要がない場合がある。
RAN104/113は、CN106/115と通信していてもよく、そのCNは、音声、データ、アプリケーションまたはボイスオーバーインターネットプロトコル(Voice over Internet Protocol:VoIP)サービスをWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数に提供するように構成される任意のタイプのネットワークであってもよい。データは、異なるスループット要件、レイテンシー要件、誤り耐性要件、信頼性要件、データスループット要件、モビリティ要件などの様々なサービス品質(Quality of Service:QoS)要件を有し得る。CN106/115は、コール制御、請求サービス、モバイル位置情報サービス、プリペイドコール、インターネットコネクティビティ、ビデオ配信などを提供するか、またはユーザ認証などの高レベルセキュリティ機能を実施してもよい。図1Aでは図示されていないが、RAN104/113またはCN106/115は、RAN104/113と同じRATまたは異なるRATを採用する他のRANと直接的にまたは間接的に通信してもよいことを理解されよう。例えば、NR無線技術を利用する可能性があるRAN104/113に接続されることに加えて、CN106/115はまた、GSM、UMTS、CDMA2000、WiMAX、E−UTRA、またはWiFi無線技術を採用する別のRAN(図示せず)と通信していてもよい。
CN106/115はまた、WTRU102a、102b、102c、102dが、PSTN108、インターネット110、または他のネットワーク112にアクセスするためのゲートウェイとして機能してもよい。PSTN108は、基本電話サービス(Plain Old Telephone Service:POTS)を提供する、回線交換電話ネットワークを含んでもよい。インターネット110は、伝送制御プロトコル(Transmission Control Protocol:TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(User Datagram Protocol:UDP)、またはTCP/IPインターネットプロトコルスイートのインターネットプロトコル(Internet Protocol:IP)などの共通通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含んでもよい。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有または動作される、有線または無線通信ネットワークを含んでもよい。例えば、ネットワーク112は、RAN104/113と同じRATまたは異なるRATを採用することがある、1つまたは複数のRANに接続された別のCNを含んでもよい。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dの一部または全部は、マルチモード能力を含んでもよい(例えば、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンクを通じて異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含んでもよい)。例えば、図1Aに示すWTRU102cは、セルラーベースの無線技術を採用することがある基地局114a、およびIEEE802無線技術を採用することがある基地局114bと通信するように構成されてもよい。
図1Bは、例示的なWTRU102を示すシステム図である。図1Bに示すように、WTRU102は、とりわけ、プロセッサ118、送受信機120、伝送/受信要素122、スピーカ/マイクロホン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、非取り外し可能メモリ130、取り外し可能メモリ132、電源134、全地球測位システム(Global Positioning System:GPS)チップセット136、または他の周辺機器138を含んでもよい。WTRU102は、実施形態と一致したままで、上述の要素の任意の副次的組合せを含んでもよいことを理解されたい。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連付けられた1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、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)回路、任意の他のタイプの集積回路(Integrated Circuit:IC)、状態マシンなどであってもよい。プロセッサ118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、またはWTRU102が無線環境内で動作することを可能にする任意の他の機能性を実施してもよい。プロセッサ118は、伝送/受信要素122に結合されることがある、送受信機120に結合されてもよい。図1Bでは、別個のコンポーネントとしてプロセッサ118と送受信機120とを示しているが、プロセッサ118と送受信機120とが、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合されてもよいことを理解されよう。
伝送/受信要素122は、エアインターフェース116を通じて、基地局(例えば、基地局114a)に信号を伝送する、またはそこから信号を受信するように構成されてもよい。例えば、一実施形態では、伝送/受信要素122は、RF信号を伝送または受信するように構成されるアンテナであってもよい。一実施形態では、伝送/受信要素122は、例えば、IR、UV、もしくは可視光信号を伝送または受信するように構成されるエミッタ/検出器であってもよい。さらに別の実施形態では、伝送/受信要素122は、RFと光信号との両方を伝送または受信するように構成されてよい。伝送/受信要素122は、無線信号の任意の組合せを伝送または受信するように構成されてよいことを理解されよう。
伝送/受信要素122は、単一の要素として図1Bにおいて図示されているが、WTRU102は、任意の数の伝送/受信要素122を含んでもよい。より具体的には、WTRU102は、MIMO技術を採用してもよい。したがって、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース116を通じて無線信号を伝送および受信するための2つ以上の伝送/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含んでもよい。
送受信機120は、伝送/受信要素122によって伝送されることになる信号を変調し、伝送/受信要素122によって受信される信号を復調するように構成されてよい。上記のように、WTRU102は、マルチモード能力を有してもよい。したがって、送受信機120は、WTRU102が、例えば、NRおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信することを可能にするための複数の送受信機を含んでもよい。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロホン124、キーパッド126、またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display:LCD)ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード(Organic Light-Emitting Diode:OLED)ディスプレイユニット)に結合されてもよく、そこからユーザ入力データを受信してもよい。プロセッサ118はまた、ユーザデータをスピーカ/マイクロホン124、キーパッド126、またはディスプレイ/タッチパッド128に出力してもよい。加えて、プロセッサ118は、非取り外し可能メモリ130または取り外し可能メモリ132などの任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶してもよい。非取り外し可能メモリ130には、ランダムアクセスメモリ(Random-Access Memory:RAM)、読み取り専用メモリ(Read-Only Memory:ROM)、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを挙げてよい。取り外し可能メモリ132には、加入者識別モジュール(Subscriber Identity Module:SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(Secure Digital:SD)メモリカードなどを挙げてよい。別の実施形態では、プロセッサ118は、WTRU102には物理的には配置されていない、サーバまたはホームコンピュータ(図示せず)上などのメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶してもよい。
プロセッサ118は、電源134から電力を得てもよく、WTRU102内のその他のコンポーネントへの電力を分配または制御するように構成されてよい。電源134は、WTRU102に給電するための任意の好適なデバイスであってよい。例えば、電源134としては、1つまたは複数の乾電池(例えば、ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、燃料電池などを挙げてもよい。
プロセッサ118はまた、WTRU102の現在位置に関する位置情報(例えば、経度および緯度)を提供するように構成されることがあるGPSチップセット136に結合されてもよい。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)からエアインターフェース116を通じて位置情報を受信するか、または2つ以上の近くの基地局から受信している信号のタイミングに基づいて、その位置を特定してもよい。WTRU102は、実施形態と一致したままで任意の好適な位置特定方法によって位置情報を取得してもよいことを理解されるであろう。
プロセッサ118はさらに、追加の特徴、機能性、もしくは有線または無線コネクティビティを提供する1つまたは複数のソフトウェアまたはハードウェアモジュールを含むことができる他の周辺機器138に結合されてもよい。例えば、周辺機器138としては、加速度計、e−コンパス、衛星送受信機、デジタルカメラ(写真またはビデオ用)、ユニバーサルシリアルバス(Universal Serial Bus:USB)ポート、振動デバイス、テレビジョン送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(Frequency Modulated:FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、バーチャルリアリティまたは拡張現実(Virtual Reality:VR/Augmented Reality:AR)デバイス、アクティビティトラッカーなどを挙げてもよい。周辺機器138は、1つまたは複数のセンサを含んでもよく、そのセンサは、ジャイロスコープ、加速度計、ホール効果センサ、磁力計、方位センサ、近接センサ、温度センサ、時間センサ、ジオロケーションセンサ、高度計、光センサ、タッチセンサ、磁力計、気圧計、ジェスチャセンサ、生体センサ、または湿度センサのうちの1つまたは複数であってもよい。
WTRU102は、(例えば、UL(例えば、伝送用)および下りリンク(例えば、受信用)の両方の特定のサブフレームに関連付けられた)信号の一部または全部が、並行して行われるか、または同時に発生することがある伝送と受信のための全二重無線を含んでいてもよい。全二重無線は、ハードウェア(例えば、チョーク)またはプロセッサ(例えば、別個のプロセッサ(図示せず)またはプロセッサ118)を介した信号処理のいずれかを介して自己干渉を小さくするかまたは実質的になくすために干渉管理ユニット139を含んでもよい。一実施形態では、WTRU102は、(例えば、UL(例えば、伝送用)または下りリンク(例えば、受信用)のいずれかの特定のサブフレームに関連付けられた)信号の一部または全部の、伝送および受信のための半二重無線を含んでもよい。
図1Cは、一実施形態に従うRAN104およびCN106を示すシステム図である。上記のように、RAN104は、E−UTRA無線技術を採用し、エアインターフェース116を通じて、WTRU102a、102b、102cと通信してよい。RAN104はまた、CN106とも通信してもよい。
RAN104は、eNodeB160a、160b、160cを含むことがあるが、RAN104は、実施形態と一致したままで、任意の数のeNodeBを含んでもよいことを理解されるであろう。eNodeB160a、160b、160cはそれぞれ、エアインターフェース116を通じて、WTRU102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数の送受信機を含んでよい。一実施形態では、eNodeB160a、160b、160cは、MIMO技術を実装してもよい。したがって、eNodeB160aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を伝送するか、またはWTRU102aから無線信号を受信してもよい。
eNodeB160a、160b、160cのそれぞれは、特定のセル(図示せず)に関連付けられてよく、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ULまたはDLにおけるユーザのスケジューリングなどを取り扱うように構成されてよい。図1Cに示すように、eNodeB160a、160b、160cは、X2インターフェースを通じて相互に通信してもよい。
図1Cに示すCN106は、モビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)162と、サービングゲートウェイ(Serving Gateway:SGW)164と、パケットデータネットワーク(Packet Data Network:PDN)ゲートウェイ(またはPGW)166とを含んでもよい。上述の要素のそれぞれが、CN106の一部として示されるが、これらの要素のいずれかが、CNオペレータ以外のエンティティによって所有または動作される場合があることを理解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介してRAN104内のeNodeB162a、162b、162cのそれぞれに接続されてよく、制御ノードとして機能してもよい。例えば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証すること、ベアラアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期アタッチの間の特定のサービングゲートウェイの選択などを担当してもよい。MME162は、RAN104とGSMまたはWCDMAなどの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間の切り替えのための制御プレーン機能を提供してもよい。
SGW164は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeNodeB160a、160b、160cのそれぞれに接続されてよい。SGW164は、概して、ユーザデータパケットをWTRU102a、102b、102cへ/からルーティングおよび転送してもよい。SGW164は、eNodeB間ハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカ、DLデータがWTRU102a、102b、102cに対して利用可能な場合のページングのトリガ、WTRU102a、102b、102cのコンテキストの管理および記憶などの他の機能を実施してよい。
SGW164は、WTRU102a、102b、102cに、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進することができるPGW166に接続されてよい。
CN106は、他のネットワークとの通信を促進してもよい。例えば、CN106は、WTRU102a、102b、102cに、PSTN108などの回線交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cと従来の地上通信デバイスとの間の通信を促進してもよい。例えば、CN106は、CN106とPSTN108との間のインターフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IP Multimedia Subsystem:IMS)サーバ)を含むか、またはそれと通信してもよい。加えて、CN106は、WTRU102a、102b、102cに、他のサービスプロバイダによって所有または動作される他の有線または無線ネットワークを含むことがあるその他のネットワーク112へのアクセスを提供してもよい。
WTRUが無線端末として図1A〜図1Dに記載されているが、いくつかの代表的実施形態では、そのような端末が通信ネットワークとの有線通信インターフェースを(例えば、一時的にまたは永続的に)使用する可能性があることが考えられる。
代表的な実施形態では、他のネットワーク112は、WLANであってもよい。
インフラストラクチャ基本サービスセット(Basic Service Set:BSS)モードのWLANは、BSS向けのアクセスポイント(AP)とAPに関連付けられた1つまたは複数の局(Station:STA)とを有してもよい。APは、配信システム(Distribution System:DS)、またはBSSを出入りするトラフィックを搬送する別のタイプの有線/無線ネットワークへのアクセスまたはインターフェースを有してもよい。BSSの外部から発信するSTAへのトラフィックは、APを通して到着してよく、STAに送出されてよい。BSS外の宛先にSTAから発信されたトラフィックは、それぞれの宛先に配信されるためにAPに送信されてもよい。BSS内のSTA間のトラフィックは、APを通して送られることがあり、例えば、ここで、ソースSTAはAPにトラフィックを送信してもよく、APは宛先STAにトラフィックを送出してもよい。BSS内のSTA間のトラフィックは、ピアツーピアトラフィックと見なされるか、またはそう呼ばれることがある。ピアツーピアトラフィックは、ダイレクトリンクセットアップ(Direct Link Setup:DLS)を用いてソースSTAと宛先STAとの間で(例えば、それらの間で直接)送信されてよい。いくつかの代表的な実施形態では、DLSは、802.11eDLSまたは802.11zトンネルDLS(Tunneled DLS:TDLS)を使用してもよい。独立BSS(Independent BSS:IBSS)モードを使用するWLANはAPを有しないことがあり、IBSS内のまたはそれを使用するSTA(例えば、STAのすべて)は互いに直接通信してもよい。IBSS通信モードは、本明細書で、場合により「アドホック」通信モードと呼ぶことがある。
802.11acインフラストラクチャ動作モードまたは同様の動作モードを使用するとき、APは、1次チャネルなどの固定チャネル上でビーコンを伝送してもよい。1次チャネルは、固定幅(例えば、20MHz幅の帯域幅)であるか、またはシグナリングを介して動的に設定される幅であってよい。1次チャネルは、BSSの動作チャネルであってもよく、APとの接続を確立するためにSTAによって使用されてよい。いくつかの代表的実施形態では、キャリア検知多重アクセス/衝突回避(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance:CSMA/CA)が、例えば、802.11システム中に実装されてもよい。CSMA/CAでは、APを含むSTA(例えば、あらゆるSTA)が1次チャネルを感知してもよい。1次チャネルが特定のSTAによって感知/検出されるか、またはビジーであると決定される場合、特定のSTAはバックオフしてもよい。1つのSTA(例えば、ただ1つの局)が、所与のBSS中で任意の所与の時間に伝送してもよい。
高スループット(High Throughput:HT)STAは、40MHz幅のチャネルを形成するために、例えば、1次の20MHzのチャネルと、隣接するまたは隣接していない20MHzのチャネルとの組合せを介した通信用の40MHz幅のチャネルを使用してもよい。
極高スループット(Very High Throughput:VHT)のSTAは、20MHz、40MHz、80MHz、または160MHz幅のチャネルをサポートしてもよい。40MHzまたは80MHzのチャネルは、連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって形成されてもよい。160MHzのチャネルは、8つの連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって形成されるか、または80+80構成と呼ばれることがある2つの不連続の80MHzのチャネルを組み合わせることによって形成されてもよい。80+80構成では、データは、チャネル符号化後に、2つのストリームにデータを分割することができるセグメントパーサを通してパスされてよい。逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)処理と時間領域処理とが別々に各ストリームに対して行われてもよい。ストリームは、2つの80MHzのチャネル上にマッピングされてよく、データは、伝送STAによって伝送されてよい。受信STAの受信機では、80+80構成について上記で説明した動作が逆行されてよく、組み合わされたデータが媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)に送られてもよい。
802.11afおよび802.11ahによってサブ1GHz動作モードがサポートされる。チャネル動作帯域幅およびキャリアは、802.11nおよび802.11acで使用されるものと比較して802.11afおよび802.11ahでは低減される。802.11afは、TVホワイトスペース(TV White Space:TVWS)スペクトル中の5MHz、10MHz、および20MHzの帯域幅をサポートし、802.11ahは、非TVWSスペクトルを使用して1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、および16MHzの帯域幅をサポートする。代表的実施形態によれば、802.11ahは、マクロカバレッジエリア中のMTCデバイスなどのメータ型制御/マシン型通信をサポートしてもよい。MTCデバイスは、一定の能力である、例えば、ある種のまたは限定された帯域幅のサポート(例えば、サポートのみ)を含む限定された能力を有してもよい。MTCデバイスは、(例えば、非常に長いバッテリー寿命を維持するために)閾値を上回るバッテリー寿命をもつバッテリーを含んでもよい。
802.11n、802.11ac、802.11af、および802.11ahなどの複数のチャネルおよびチャネル帯域幅をサポートする可能性があるWLANシステムは、1次チャネルとして指定される場合があるチャネルを含む。1次チャネルは、BSS中のすべてのSTAによってサポートされる最大の共通動作帯域幅に等しい帯域幅を有してもよい。1次チャネルの帯域幅は、BSS中で動作するすべてのSTAの中から、最小の帯域幅動作モードをサポートするSTAによって設定または限定されてもよい。802.11ahの例では、APおよびBSS中の他のSTAが、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、または他のチャネル帯域幅動作モードをサポートする場合でも、1次チャネルは、1MHzモードをサポートする(例えば、サポートのみをする)STA(例えば、MTCタイプのデバイス)に対して1MHz幅であってもよい。キャリア検知またはネットワーク割振りベクトル(Network Allocation Vector:NAV)の設定は、1次チャネルのステータスに依存してもよい。例えば(1MHz動作モードだけをサポートする)STAのために1次チャネルがビジーである場合、周波数帯域の大部分がアイドルのままであり、利用可能であり得る場合であっても、APに利用可能な周波数帯域全体を伝送することがビジーであると見なされることがある。
米国では、802.11ahによって使用される可能性がある利用可能な周波数帯域は、902MHz〜928MHzである。韓国では、利用可能な周波数帯域は、917.5MHz〜923.5MHzである。日本では、利用可能な周波数帯域は、916.5MHz〜927.5MHzである。802.11ahのために利用可能な総帯域幅は、国コードに応じて6MHz〜26MHzである。図1Dは、一実施形態に従うRAN113およびCN115を示すシステム図である。上記のように、RAN113はNR無線技術を採用して、エアインターフェース116を通じて、WTRU102a、102b、102cと通信してよい。RAN113はまた、CN115とも通信してもよい。
RAN113は、gNB180a、180b、180cを含んでよいが、RAN113は、実施形態に一致したままで、任意の数のgNBを含んでもよいことを理解されるであろう。gNB180a、180b、180cはそれぞれ、エアインターフェース116を通じて、WTRU102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数の送受信機を含んでよい。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、MIMO技術を実装してもよい。例えば、gNB180a、180bは、gNB180a、180b、180cに信号を伝送し、またはそこから信号を受信するためにビームフォーミングを利用してもよい。したがって、gNB180aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を伝送するか、またはそこから無線信号を受信してもよい。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、キャリアアグリゲーション技術を実装してもよい。例えば、gNB180aは、WTRU102aに複数のコンポーネントキャリアを伝送してもよい(図示せず)。これらのコンポーネントキャリアのサブセットは、無認可スペクトル上にあってもよく、それと同時に、残りのコンポーネントキャリアは、認可スペクトル上にあってもよい。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、協調マルチポイント(Coordinated Multi-Point:CoMP)技術を実装してもよい。例えば、WTRU102aは、gNB180aおよびgNB180b(またはgNB180c)から協調伝送を受信してもよい。
WTRU102a、102b、102cは、スケーラブルなニューメロロジーに関連付けられた伝送を使用してgNB180a、180b、180cと通信してもよい。例えば、OFDMシンボル間隔またはOFDMサブキャリア間隔は、異なる伝送、異なるセル、または無線伝送スペクトルの異なる部分ごとに変動してもよい。WTRU102a、102b、102cは、(例えば、様々な数のOFDMシンボルを含んでいるか、または変動する長さの絶対時間の間続く)様々なまたはスケーラブルな長さのサブフレームまたは伝送時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)を使用して、gNB180a、180b、180cと通信してもよい。例えば、15KHz、30kHz、60kHzまたは120kHzサブキャリア間隔のうちの1つまたは複数を使用して、可変的なサブキャリア間隔が採用されてもよい。
gNB180a、180b、180cは、スタンドアロン構成または非スタンドアロン構成でのWTRU102a、102b、102cと通信するように構成されてよい。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、他のRAN(例えば、eNodeB160a、160b、160cなど)にアクセスすることがなくとも、gNB180a、180b、180cと通信してもよい。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、モビリティアンカポイントとしてgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数を利用してもよい。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、無認可帯域中の信号を使用して、gNB180a、180b、180cと通信してもよい。非スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、gNB180a、180b、180cと通信し/それに接続しながら、eNodeB160a、160b、160cなどの別のRANとも通信し/それにも接続してもよい。例えば、WTRU102a、102b、102cは、DC原理を実装して、1つまたは複数のgNB180a、180b、180cおよび1つまたは複数のeNodeB160a、160b、160cと実質的に同時に通信してもよい。非スタンドアロン構成では、eNodeB160a、160b、160cは、WTRU102a、102b、102cのためのモビリティアンカとして機能してよく、gNB180a、180b、180cは、WTRU102a、102b、102cをサービングするための追加のカバレッジまたはスループットを提供してもよい。
gNB180a、180b、180cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられてよく、無線リソース管理の決定、ハンドオーバの決定、ULまたはDLにおけるユーザのスケジューリング、ネットワークスライシングのサポート、デュアルコネクティビティ、NRとE−UTRAとの間の相互接続、ユーザプレーン機能(User Plane Function :UPF)184a、184bに向けたユーザプレーンデータのルーティング、アクセスおよびモビリティ管理機能(Access and Mobility management Function:AMF)182a、182bに向けた制御プレーン情報のルーティングなどを取り扱うように構成されてもよい。図1Dに示すように、gNB180a、180b、180cは、Xnインターフェースを通じて相互に通信してもよい。
図1Dに示すCN115は、少なくとも1つのAMF182a、182bと、少なくとも1つのUPF184a、184bと、少なくとも1つのセッション管理機能(Session Management Function:SMF)183a、183bと、場合によっては、データネットワーク(Data Network:DN)185a、185bとを含んでもよい。上述の要素のそれぞれが、CN115の一部として示されるが、これらの要素のいずれかが、CNオペレータ以外のエンティティによって所有または動作される場合があることを理解されよう。
AMF182a、182bは、N2インターフェースを介してRAN113内のgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数に接続されてよく、制御ノードとして機能してもよい。例えば、AMF182a、182bは、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証することと、ネットワークスライシング(例えば、異なる要件をもつ異なるPDUセッションの扱い)のサポートと、特定のSMF183a、183bを選択することと、登録エリアの管理と、NASシグナリングの終了と、モビリティ管理などとを担当してもよい。ネットワークスライシングは、WTRU102a、102b、102cが利用されているサービスのタイプに基づいて、WTRU102a、102b、102cのCNのサポートをカスタマイズするために、AMF182a、182bによって使用されてよい。例えば、異なるネットワークスライスは、超高信頼低遅延(Ultra-Reliable Low Latency Communication:URLLC)アクセスに依拠するサービス、拡張大規模モバイルブロードバンド(Enhanced Massive Mobile Broadband:eMBB)アクセスに依拠するサービス、マシンタイプコミュニケーション(Machine Type Communication:MTC)アクセスのサービスなどの異なるユースケース向けに確立されてよい。AMF162は、RAN113と、LTE、LTE−A、LTE−A Pro、またはWiFiなどの非3GPPアクセス技術などの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を提供してもよい。
SMF183a、183bは、N11インターフェースを介してCN115内のAMF182a、182bに接続されてよい。SMF183a、183bはまた、N4インターフェースを介してCN115内のUPF184a、184bに接続されてもよい。SMF183a、183bは、UPF184a、184bを選択および制御し、UPF184a、184bを通してトラフィックのルーティングを構成してもよい。SMF183a、183bは、UEのIPアドレスを管理し、割り振ること、PDUセッションを管理すること、ポリシーの実施およびQoSを制御すること、下りリンクデータの通知を提供することなどの他の機能を実施してもよい。PDUセッションのタイプは、IPベースのもの、非IPベースのもの、イーサネットベースのものなどであってよい。
UPF184a、184bは、N3インターフェースを介してRAN113内のgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数に接続されてよく、それにより、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進してもよい。UPF184、184bは、パケットをルーティングおよび転送すること、ユーザプレーンのポリシーを強制すること、マルチホームPDUセッションをサポートすること、ユーザプレーンQoSを取り扱うこと、下りリンクパケットをバッファリングすること、モビリティアンカリングを提供することなどの他の機能を実施してもよい。
CN115は、他のネットワークとの通信を促進してもよい。例えば、CN115は、CN115とPSTN108との間のインターフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含むか、またはそれと通信してもよい。加えて、CN115は、WTRU102a、102b、102cに、他のサービスプロバイダによって所有または動作される他の有線または無線ネットワークを含むことがあるその他のネットワーク112へのアクセスを提供してもよい。一実施形態では、WTRU102a、102b、102cは、UPF184a、184bへのN3インターフェースおよびUPF184a、184bとDN185a、185bとの間のN6インターフェースを介して、UPF184a、184bを通して、ローカルデータネットワーク(DN)185a、185bに接続されてよい。
図1A〜図1Dおよび図1A〜図1Dの対応する説明に鑑みて、WTRU102a〜d、基地局114a〜b、eNodeB160a〜c、MME162、SGW164、PGW166、gNB180a〜c、AMF182a〜ab、UPF184a〜b、SMF183a〜b、DN185a〜b、または本明細書で説明する任意の他のデバイスのうちの1つまたは複数に関して本明細書で説明する機能のうちの1つまたは複数もしくはすべては、1つまたは複数のエミュレーションデバイス(図示せず)によって実施されてもよい。エミュレーションデバイスは、本明細書で説明する機能のうちの1つまたは複数もしくはすべてをエミュレートするように構成された1つまたは複数のデバイスであってよい。例えば、エミュレーションデバイスは、他のデバイスをテストするか、もしくはネットワークまたはWTRU機能をシミュレートするために使用されてよい。
エミュレーションデバイスは、ラボ環境で、またはオペレータネットワーク環境で他のデバイスの1つまたは複数のテストを実施するように設計されてよい。例えば、1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、通信ネットワーク内の他のデバイスをテストするために、有線または無線通信ネットワークの一部として完全にまたは部分的に実装または展開されながら、1つまたは複数もしくはすべての機能を実施してもよい。1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、有線または無線通信ネットワークの一部として一時的に実装または展開されながら、1つまたは複数もしくはすべての機能を実施してもよい。エミュレーションデバイスは、放送・無線通信を使用してテストするか、またはテストを実施できるようにするために、別のデバイスに直接結合されてもよい。
1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、有線または無線通信ネットワークの一部として、実装または展開されることなしに、すべてを含む1つまたは複数の機能を実施してもよい。例えば、エミュレーションデバイスは、1つまたは複数の構成要素のテストを実施するために試験所または展開されていない(例えば、テスト用の)有線または無線通信ネットワークでのテストシナリオで利用されてよい。1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、テスト機器であってもよい。データを伝送または受信するために、直接RF結合、または(例えば、1つまたは複数のアンテナを含み得る)RF回路を介した無線通信が、エミュレーションデバイスによって使用されてよい。
図2は、一実施形態に従うチャネル状態情報(CSI)報告設定、リソース設定およびリンクの例示的な構成のブロック図200を示す。特に、WTRUは、セル、eNodeBまたはgNodeB(gNB)から下りリンク制御情報(DCI)を受信することによって1つまたは複数のCSI測定設定を用いて構成されてもよい。例えば、CSI報告設定0 202は、リソース設定0 206である、例えば、ノンゼロ送信電力(Non-Zero Power:NZP)CSI−RSリソース、リソース設定1 208である、例えば、ゼロ送信電力(Zero Power:ZP)CSI−RSリソース、および/またはリソース設定2 210である、例えば、NZP CSI−RSリソースに、それぞれリンク0、リンク1、またはリンク2を介してリンクしてもよい。加えて、CSI報告設定1 204は、リンク3を介してリソース設定0 206に、リンクしてもよい。CSI測定設定212は、N≧1個のCSI報告設定(図2では、N=2個)、M≧1個のリソース設定(図2では、M=3個)を提供してもよい。CSI測定設定212は、CSI報告設定と1つまたは複数のリソース設定との間のリンクを提供するかまたは指示してもよい。測定設定212は、図2に示すように、N個のCSI報告設定と、M個のリソース設定とをリンクしてもよい。測定設定212は、データベースなどの複合データ構造に記憶されるか、ビットマップまたは別のデータ構造などの低複合データ構造として記憶されてよい。
CSI報告設定は、例えば非周期的または周期的/半持続的な時間領域動作、例えば少なくともプリコーディング行列指標(PMI)およびチャネル品質指標(CQI)のための周波数粒度、および、CSI報告タイプである、例えばPMI、CQI、RI、CSI−RSリソースインデックス(CSI-RS Resource Index:CRI)のうち1つまたは複数のものを含んでよい。PMIが報告されることになっている場合、CSI報告設定はPMIタイプ(タイプ1または2)およびコードブック構成も含んでもよい。周波数粒度は、広帯域、サブバンド、および部分帯域のうち少なくとも1つを含み、ここで、広帯域は動作帯域幅の全物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)と呼ばれることがあり、部分帯域は動作帯域幅内のPRBのサブセットと呼ばれることがある。CSI−RSポートの数は、アンテナの総数未満でなければならない。一実施例では、CSI報告は、4つのCSI−RSポート向けのものであってよい。
コードブックとは、プリコーディング行列のセットを意味してもよい。WTRUによるCSIの測定および報告の1つの目的は、ネットワークにチャネル品質の推定および適切なプリコーディング行列の推奨を提供することである。したがって、CSI推定および報告は、WTRUによるプリコーディング行列選択に関連するものであってよい。異なる伝送条件、より具体的には、異なる伝送モードに使用される、プリコーディング行列のいくつかの異なるセットおよび異なるプリコーディング行列のセット(セットは「コードブック」と呼ばれることもある)があってもよい。プリコーディングは、アナログおよび/またはデジタルベースのものであってもよく、単一ストリームまたは複数ストリームのビームフォーミングを意味してもよく、複数のアンテナまたは単一のアンテナベースのものであってもよい。
コードブックは、タイプ1のコードブックである、例えば標準的解像度CSIフィードバックまたは単一パネルおよびマルチパネルを含んでもよい。別のタイプ2のコードブックは、非プリコードおよびプリコードCSI−RSに基づく、MU−MIMOを対象とする高解像度CSIフィードバックを含んでもよい。
リソース設定は非周期的または周期的/半持続的なものであってもよい時間領域動作、例えば、チャネル測定または干渉測定向けの参照信号(Reference Symbol:RS)タイプ、および、各々がKs個のリソース(またはKs個のCSI−RSリソース)を含む1つまたは複数(S≧1)のリソースセット、のうち1つまたは複数のものに関する情報を提供してもよい。「Ks」を使用して、構成されたCSI−RSリソースの数を示してもよい。CSI測定設定は、CSI報告設定およびリソース設定のうち少なくとも1つを含む。加えて、CQIに関して、参照伝送方式(または方法)に対応する設定が提供されてもよい。広帯域CSI、部分帯域CSIおよび/またはサブバンドCSIの周波数粒度のうちの1つまたは複数がサポートされて、コンポーネントキャリアの間のCSI報告向けに明示されてよい。以下、用語「サブフレーム」および「スロット」は、同じ意味で用いられてよい。
LTEでは、非周期的CSI報告向けに固定のタイミングが使用されている。LTEにおけるWTRUは、サブフレームnで非周期的CSIトリガを受信して、サブフレームn+kで対応するCSIを報告する。FDDの場合、kは4と等しい(k=4)。この設定は、CSI処理時間のワーストケースに基づいて決定されている。新無線(NR)では、フレキシブルな非周期的CSI報告タイミングが使用される。NRでのWTRUは、スロットnで非周期的CSIトリガを受信して、スロットn+kで対応するCSIを報告するが、ここで、kはフレキシブルな値であり、関連するDCIの中で明示されてよい。例えば、4より小さい値である、k∈{0、1、2、3}が、使用されてよい。したがって、より小さなk値が使用されるにつれて、CSI処理時間は短くなってよい。NRでのWTRUは、より短い処理時間が原因でリクエストされたCSIを報告しない可能性がある。短いCSI報告タイミングが原因でリクエストされたCSIをWTRUが測定できない場合のWTRU動作は定義されていない。その結果、WTRUとネットワークとの間のシグナリングが未定義のままにされる可能性があるために潜在的な問題が存在する。
図3は、非周期的CSI−RS伝送および非周期的CSI報告のタイミングのいくつかの例300を示す。一実施形態では、これらの例は、新無線(NR)で適用されてもよい。これらの例は、例えば、スロットn−2、n−1、〜n+5、n+6のスロットで、非周期的CSI−RSおよび非周期的CSI報告の1つまたは複数がトリガされ、明示され、またはリクエストされるときに適用されてよい。図3の注釈x=0およびx=1を用いる実線は、非周期的CSI−RS伝送のタイミングを示す。非周期的CSI−RSが、スロット番号mである、例えば、n−1、n、n+2で、トリガされる場合、トリガされた非周期的CSI−RSはスロット番号m+xで伝送されてよく、ここで、xは関連するDCIの中で明示される。例えば、非周期的CSI−RSがスロットn+2でトリガされて、x=1が関連するDCIの中で明示される場合、トリガされた非周期的CSI−RSはスロットn+3(例えばn+2+1)で伝送されてもよい。
図3の注釈y=0、y=1、y=2およびy=3を用いる点線は、非周期的CSI報告のタイミングを示す。非周期的CSI報告が、n−1、n、n+1、n+2などのスロット番号mでトリガされる場合、トリガされた非周期的CSI報告はスロット番号m+yで伝送されてよく、ここで、yは関連するDCIの中で明示される。例えば、非周期的CSI−RSがスロットn+2でトリガされて、y=2が関連するDCIの中で明示され、したがって、トリガされた非周期的CSI−RSはスロットn+4(例えばn+2+2)で伝送されてよい。WTRUは、周期的、半持続的または非周期的CSI−RSに基づいて測定されることがある非周期的CSIを報告するためにトリガされてよい。
図3に示す別の例では、スロットのDLパートのスロットn−1で、非周期的CSI報告がトリガされている。x=0、および、y=0の場合は、CSI−RS伝送およびCSI報告は同じスロットのULパートで送信されてよい。スロットnでは、例えば、x=0、および、y=1の場合に、CSI−RSはスロットnのULパートで送信され、その一方で、CSI報告はn+1で行われてよい。サブフレームのDLパートとULパートとの間で、ギャップが存在してもよい。スロット番号mで受信されたトリガ(またはトリガメッセージ)に対して、対応するCSI−RS伝送がスロット番号m+xで送信されるという点に留意すべきである。CSI報告に関しては、スロット番号mでトリガが受信される場合、対応する報告はスロット番号m+yで送信されてよい。この例は、非限定的実施例と見なされるべきであり、他の定数または変数が記載されている概念から逸脱せずに、追加または削除されてもよい。
本明細書に記載するいくつかの実施例では、タイミングアドバンス(Timing Advance:TA)、TA値、適用されるTA、WTRUの受信−伝送(Receive-Transmit:Rx−Tx)時間差、Rx−Tx時間差、および上りリンク/下りリンク(Uplink:UL/Downlink:DL)時間差の用語は、互いに同じ意味で用いられるか、または置き換えられてもよいが、依然として、本明細書で規定するものと一致するものである。用語TRP、セル、eNB、ネットワークおよびgNBは、本願明細書において同じ意味で用いられることがある。用語gNBは、5Gの基地局または新無線(NR)基地局を意味することがある。本明細書において、ULおよびDLは、伝送方向の非限定的な例として使用される。他の伝送/受信方向である、例えば用語、サイドリンクは、ULまたはDLと置き換えられてもよいが、依然として、本明細書で記載される例および実施形態と一致するものである。用語gNBは、5G新無線をサポートする3GPP 5G次世代基地局を意味することがある点に留意すべきである。しかし、gNB技術が時間とともに進展することは、当業者にとって明らかなことであり、本開示は、gNBおよびその等価物に関し、現在または将来において本明細書をもって展開されるものである。
WTRUは、受信タイミングである、例えば、セルまたは他のノードの受信DLタイミングまたはULタイミングに基づいて、その受信または伝送タイミングを調整してもよい。例えば、WTRUは、所与の1つのセルまたは複数のセルのフレームタイミング、サブフレームタイミング、同期バーストタイミング、スロットタイミングなどのうちの1つまたは複数を使用して、受信タイミングにその受信または伝送タイミングを同期させてもよい。WTRUは、同期信号である、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal:SSS)、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PHCH)信号、同期信号およびPBCHブロック(Synchronization Signal and PBCH block:SS/PBCHブロック)、またはそれに関する任意の他の受信信号を使用してそれを行ってもよい。
WTRUによる受信タイミングの境界は、WTRUの動作、または発振器のドリフトのような他の要素によって時間とともに変化してもよい。したがって、WTRUは、その受信または伝送タイミングを調整してもよい。UL伝送のために、WTRUは、タイミングアドバンス(TA)を適用してもよい。例えば、WTRUは、対応するDLタイムユニットの開始の前に、適用されるTAのようなある程度の時間に基づいて、ULタイムユニットの伝送を始めてもよい。WTRUは、WTRUが通信することがあるセルまたはTRPからTAコマンドを受信してもよい。WTRUは、そのULタイミングを調整するかまたは更新するために、1つまたは複数の受信されたTAコマンドを適用してもよい。WTRUは、TRPからのランダムアクセス応答(Random Access Response:RAR)でTAを受信してもよい。WTRUは、複数のTRPと通信してもよく、それにより2つ以上の記憶されたTA設定を有してもよい。
適用されるTAは、そのULタイミングを調整するためにWTRUが適用するTAであってもよく、この際、その調整はそのDLタイミングと関連するものであってよい。WTRUがTRPからのTAコマンドを見逃すことがあるので、適用されるTAは、TRPからWTRUに伝送される1つ、複数、またはすべてのTAコマンドの合計と同じでないこともある。TAコマンド合計は、WTRUに伝送されるか、またはWTRUによって受信される1つ、複数、またはすべてのTAコマンドの合計であってよい。一部の例では、TAを使用して、適用されるTAまたはTAコマンドの合計を表してもよい。TAは、逐次的な信号を介して明示されるか、または実質的に同時にすべてが受信されてもよい。一実施例では、デシベル変更に対するTAコマンドは、{0、1、2、3、4、5、6、7}から{−6、−4、−2、0、2、4、6、8}であってもよい。他のTAインジケーションは、いくらか粒度のあるものか、あるいは本質的に可変的なものであってよい。
Rx−Tx時間差は、受信タイミングとWTRUの伝送タイミングの間の時間差を意味してもよい。WTRU Rx−Tx時間差などのRx−Tx時間差は、適用されるTAの値と異なっていてもよい。すなわち、Rx−Tx時間差は、WTRUの動作、発振器のドリフトまたは適用しているTAでのエラーなど、適用されるTAのプラスまたはマイナスのオフセットであってもよい。WTRUは、そのRx−Tx時間差が、適用されるTAの閾値または許容度値の範囲内であるように調整してもよい。
図4は、一実施形態400に従う非周期的CSI−RSおよびCSI報告に基づくCSI処理時間パラメータの例を示す。CSI処理時間は、WTRUがその中で少なくとも1つのCSIを測定、算出、または決定して報告することができるタイムウィンドウであってよい。本明細書において、用語「CSI処理時間」は、CSI測定時間、CSI測定ウィンドウ、少なくとも1つのCSI測定のための利用可能な処理時間、CSI報告トリガ時間とCSI報告時間との(時間)ギャップ、CSI報告トリガスロットとCSI報告スロットとの間のギャップ、CSI−RS伝送とその関連するCSI報告時間との間のギャップ、および、CSI報告トリガ時間とCSI報告時間との間のギャップと同義であってもよい。CSI処理時間は、速記でΔPとして表されてもよい。ギャップ、タイムギャップ、時間差と称する表現は、本願明細書において同じ意味と見なされることがある。非周期的CSI−RSは、WTRUがスロット番号mで、非周期的CSI報告トリガを受信する場合に、スロット番号m−kの前に伝送された周期的CSI−RSまたは半持続的CSI−RSのうち最後のCSI−RSを意味してもよい。CSI報告(CSI report)およびCSI報告(CSI reporting)は、本願明細書において同じ意味で用いられてよい。
CSI処理時間は、いくつかのOFDMシンボルに基づいてもよく、ここで、受信されるNR物理下りリンク制御チャネル(NR Physical Downlink Control Channel:NR−PDCCH)の最後のシンボル(例えば、最後のシンボル位置)と、対応する1つのCSI報告値または複数のCSI報告値を搬送することがあるNR物理上りリンク制御チャネル(NR Physical Uplink Control Channel:NR−PUCCH)またはNR物理上りリンク共有チャネル(NR Physical Uplink Shared Channel:NR−PUSCH)の最初のシンボル(例えば、最初のシンボル位置)とが、CSI処理時間を決定してもよい。NR−PDCCHは、非周期的CSI報告をトリガすることができるDCIを搬送してもよい。加えて、タイミングアドバンス値が、CSI処理時間に対して考慮されてもよい。
複数のタイプのCSI処理時間が使用されてよい。例えば、第1、第2、第3タイプのCSI処理時間が、非周期的CSI報告およびその関連する非周期的CSI−RS伝送、非周期的CSI報告およびその関連する周期的CSI−RS伝送、および、非周期的CSI報告およびその関連する半持続的CSI−RS伝送のそれぞれに基づいてよい。その他のCSI報告タイプも、関連するCSI処理時間を有してもよい。
関連するCSI−RSタイプ、上位層シグナリング、WTRU能力、CSI−RS伝送とCSI報告との間のギャップ、およびいくつかのCSI処理時間パラメータが、本願明細書において開示されるように、CSI処理時間を決定し、提供し、明示し、または構成してもよい。
CSI処理時間のこれらのタイプは、関連するCSI−RSタイプに基づいて決定されてもよく、そのCSI−RSタイプは、時間領域動作(例えば、周期的、半持続的、および非周期的な)、伝送帯域幅(例えば、広帯域、サブバンド、部分帯域または帯域幅パート)、利用可能な最後のCSI−RS伝送の時間位置、関連するCSI−RSのいくつかのアンテナポート、および、CSI−RSの目的(例えば、CSI捕捉またはビーム管理)、のうちの少なくとも1つに基づいてもよい。関連するCSI報告パラメータ(例えば、CRIの報告またはPMI/CQI/RIの報告)は、CSI−RSの理由または目的を決定してもよい。目的は、報告されたフィードバックの量に基づいてもよい。一実施形態では、例えば、PMI/CQI/RI、またはCRI/RI/CQI(例えば、PMIなしで)のフィードバック量が、CSI処理時間を規定してもよい。1つのフィードバック量を報告することは可能であっても、別のフィードバック量は報告されない場合がある。この場合、WTRUは、単にフィードバックをドロップするか、またはフィードバック量を調整してよい。
一実施形態では、計算遅延である、例えば、CSI処理時間閾値が、パラメータZ、Z’に応じて変化するものであってよい。閾値は、報告されることになるCSIのタイプおよびサブキャリア間隔に応じて変化するものであってもよい。
CSI処理時間のタイプは、上位層シグナリングである、例えばMAC、RLCまたはPDCPシグナリングを介して構成されてもよい。WTRU能力はまた、CSI処理時間のタイプを明示するか、または提供してもよい。例えば、WTRUは、WTRU能力としてサポートされる1つまたは複数のタイプのCSI処理時間をTRPに報告してもよく、TRPは、それに応じて、CSI処理時間のタイプを決定し、WTRUを構成してもよい。WTRUカテゴリが、CSI処理時間のタイプを決定してもよい。CSI処理時間は、(非周期的)CSI−RSが伝送される時間と非周期的CSIが報告される時間との間のギャップに基づいて決定されてもよい。
CSI処理時間は、1つまたは複数のCSI処理時間パラメータに基づいて決定されてもよい。図4は、非周期的CSI−RSおよび非周期的CSI報告が使用されるときの、例示的なCSI処理時間パラメータを示している例400を示す。図4および以下では、ΔはCSI処理時間を指し、Δ、Δ、ΔおよびTAは、以下で定義されるその他のCSI処理時間パラメータを指す。
以下の1つまたは複数のCSI処理時間パラメータは、CSI処理時間(Δ)を決定するために使用されてもよい。パラメータは、例えば、開始時間からの時間デルタ、もしくは、WTRUがそこからCSI報告値またはパラメータを推定、測定、決定することができる伝送された関連するCSI−RSの参照時間(xまたはm+x)の時間位置を含んでもよい。パラメータは、例えば、開始からの時間デルタ、またはCSI報告がいつ伝送される可能性があるかの参照時間(yまたはm+y)の時間位置を含んでもよい。パラメータはまた、非周期的CSI−RSまたは非周期的CSI報告がトリガされるときの時間位置を含んでもよい。例えば、非周期的CSI−RSまたは非周期的CSI報告をトリガするDCIをWTRUが受信する時間位置(Δ)など。別のパラメータは、スロット終端境界とCSI−RSがそのスロット内で伝送されるときの時間位置との間の時間差(Δ)であってもよい。別のパラメータは、スロット終端境界とCSI報告がそのスロット内で伝送されるときの時間位置との間の時間差(Δ)を含んでもよい。考えられる別のパラメータは、スロットの中で伝送されるNR物理下りリンク制御チャネル(NR−PDCCH)(例えば、CSI−RSのトリガを含むDCIを搬送するNR−PDCCH)の時間位置と、同じスロットの中でCSI−RSが伝送されるときの時間位置との間の時間差(Δ)であってもよい。考慮される別のパラメータは、適用されるTAである、例えば図4のTAなどのTA値であってもよい。別のパラメータは、受信タイミングと伝送タイミングとの間の時間差である、例えば図4のTA値と同じ値であっても、または同じ値でなくてもよいWTRU Rx−Tx時間差でもよい。NR−PDCCHの処理時間(ΔPDCCH)もまた、考慮されるパラメータであってもよい。
図4は、3つのスロット402〜406を示す。各スロットは、DLパート408、ギャップ410およびULパート412を含んでもよい。スロット番号m+1 404では、非周期的CSI−RS Tx用のDCIが、時間422で受信される。DCIが受信されるとき422と、CSI−RSが伝送される時間424との間の期間は、Δ 420として参照される。WTRUは、CSI−RSが伝送される時間424と、WTRUがタイミングアドバンスと共にトリガされた非周期的CSIを報告する時間426との間のΔ414の間にCSIを処理してもよい。時間428では、例えば、タイミングアドバンス伝送後に、WTRUは非周期的CSIを実際に伝送する。TAの後の期間はΔ418として参照される。
CSI処理時間パラメータのセットが、CSI処理時間を決定するか、またはCSI処理時間を算出するために使用されてもよい。CSI処理時間パラメータのセットは、関連するCSI−RSタイプ(例えば、周期的、非周期的、または半持続的CSI−RS)に基づいて決定されるCSI処理時間のタイプに基づいてもよい。例えば、CSI処理時間のタイプは、CSI処理パラメータの第1セット({y})、CSI処理パラメータの第2セット({x、y})、および、CSI処理パラメータの第3セット({x、y、Δ、Δ})、に基づいて決定されてもよい。
システムパラメータ(例えば、セルID、スロットインデックス、無線フレームインデックス、使用されるSSブロックの数)、WTRU固有パラメータ(例えば、WTRU−ID、構成されたCSI−RSリソースの数など)、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、キャリア周波数、TTI長、CP長など)、スロット構造関連情報(例えば、下りリンクパートのために使用されるシンボルの数、ギャップ、上りリンクパート、下りリンク制御チャネルの位置)、関連するCSI−RS伝送の時間位置のために構成される候補値のセット(例えば、x={0、1、2}の第1セット、x={0}の第2セット)、CSI報告の時間位置のために構成された候補値のセット(例えば、y={0、1、2、3、4}の第1セット、y={2、4}の第2セット、y={4}の第3セット)のパラメータのうち1つまたは複数が、CSI処理時間パラメータのセットを決定してもよい。CSI処理時間は、先頭シンボルから、例えば、シンボルのサイクリックプレフィックスから算出されてもよい。
WTRU能力が、CSI処理時間パラメータのセットを決定してもよい。例えば、WTRUは、1つまたは複数のCSI処理時間パラメータを(例えば、WTRUによって、または、TRPによってWTRU向けに)、報告または明示してもよい。加えて、WTRUは、CSI処理時間決定のために、TRPによって必要とされるか、または使用されることがあるCSI処理時間パラメータを報告するように、トリガまたはリクエストされてよい。
スロットレベルが、より小さいシンボルレベル、もしくはより大きいサブフレームまたはフレームレベルと比較して、スロットに基づいてWTRUがパラメータを考慮できるかどうかを表してもよい。WTRUまたはTRPによって認識されているスロットレベルは、1つまたは複数のCSI処理時間パラメータのセットを決定してもよい。他のパラメータは、スロットレベルの考慮なしで決定されてよい。例えば、非周期的CSI報告または非周期的CSI−RSがスロット番号mでトリガされるときに、関連するCSI−RSはスロット番号m+xで伝送されてもよい(またはWTRUによって受信されてもよい)。CSIは、スロット番号m+yでWTRUによって報告されてよい。CSI処理時間は、関連するCSI−RSが伝送されるスロット(m+x)と、CSIがWTRUによって報告されるスロット(m+y)と(の間の時間差)に基づいて決定されてよい。CSI処理時間は、ギャップΔであってよく、ここで、Δ=(m+y)−(m+x)=y−xである。
シンボルレベル(例えば、OFDMシンボルまたはDFT−s−OFDMシンボル)またはサンプルレベルは、CSI処理時間パラメータのセットを決定または提供してもよい。例えば、関連するCSI−RSが、スロット(例えば、Δ<1スロット)の最初のシンボルまたは2番目のシンボルなどのスロットの先頭において、またはその近くで伝送されるときに、スロットの中に追加のタイムギャップが存在してもよい。CSIが、スロット(例えば、Δ<1スロット)の最後または最後から2番目のシンボルなどのスロットの終端において、またはその近くで報告される場合、スロットの中に追加のタイムギャップが存在してもよい。CSI処理時間またはギャップは、Δ=−(m+x−1−Δ)+(m+y−1−Δ)=(y−x)+(Δ−Δ)として決定されてもよい。x=yの場合、ゼロ以外のCSI処理時間(すなわち、ΔΡ=Δ−Δ)が存在してもよい。
複数の関連するCSI−RSが伝送される場合、Δの最小値(または最大値)が使用されてもよい。加えて、複数のCSI報告タイミングが使用される場合、Δの最大値(または最小値)が使用されてもよい。あるいは、CSI処理時間は、Δ値に基づいて、CSI報告インスタンスごとに算出されてもよい。
CSI処理時間は、TAまたは新無線(NR)物理下りリンク制御チャネル(NR−PDCCH)処理時間に基づいて、減じられるか、または追加的に減じられてもよい。TA、例えば、適用されるTAが、CSI処理時間を減じてもよい。一実施例では、CSI処理時間は、算出または決定されたCSI処理時間を意味してよい。算出または決定されたCSI処理時間などのCSI処理時間が(事前に)決定されることがある閾値より小さいときに、TA値である、例えば、適用されるTA値、またはRx−Tx時間差値が、WTRUによってTRPに、またはgNBによって報告または明示されてよい。WTRUは、TA値を算出、決定、または報告してよい。他の処理時間値が、TRPからWTRUに報告または明示されてよい。
WTRUはNR−PDCCH処理時間(ΔPDCCH)を決定してもよく、このNR−PDCCH処理時間は、CSI処理時間の決定時に、WTRUまたはgNBによって考慮されてよい。NR−PDCCH処理時間が、閾値、またはNR−PDCCHが伝送される時間位置と非周期的CSI−RSが伝送される別の時間位置との間のギャップ(ΔΜ)より大きい(および/または等しい)場合、NR−PDCCH処理時間は、CSI処理時間の決定時に考慮されてもよい。NR−PDCCH処理時間が閾値またはギャップ(ΔΜ)より小さいか、または等しい場合、NR−PDCCH処理時間は決定時に使用されなくてもよい。これは、ケースバイケースで決定されてよい。
決定されたCSI処理時間が所定の閾値より小さい場合、NR−PDCCH処理時間はWTRU能力としてWTRUによって報告されてもよい。NR−PDCCH処理時間は、構成されたサーチスペースの数、構成された制御リソースセット(Control Resource Set:CORESET)の数、コンポーネントキャリアの数、チャネル推定のためのCCEの数、およびスロットの中のNR−PDCCH候補のブラインド復号の数(または総数)のうちの1つまたは複数に応じて決定されてよい。スロット内でNR−PDCCHがモニタするいくつかのREまたはREGバンドルもまた、考慮されてよい。
一実施形態に従って、例示的なCSI報告タイミングおよびタイプの制約が、本願明細書において記載される。CSI報告タイミング(図3のy)の候補値の1つまたは複数のセットが使用されてよい。例えば、これらに限定されるものではないが、とりわけ、yの候補値の第1セットは、{0、1、2、3、4}、yの候補値の第2セットは、{2、4}、yの候補値の第3セットは{4}、であってよい。yの候補値のセットは、以下のパラメータに基づいて決定されてよい。
yの候補値は、上位層シグナリングである、例えば、MAC、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)、RLCまたはPDCPシグナリングを介して構成されてよい。yの候補値は、システムパラメータ、WTRU固有パラメータ、ニューメロロジー、サービスタイプ(例えば、eMBB、URLLCおよびmMTC)ならびにスロット構造のうちの1つまたは複数に基づいて決定されてよい。例えば、NR−PDCCHタイプまたはNR−PDCCHリソース構成(例えば、CORESET構成)はサービスタイプを決定してよい。
yの候補値は、WTRU向けのTA値(例えば、WTRU向けのTAコマンド合計(一部の実施形態では正または、負の場合がある)、もしくは、適用されるTAまたはRx−Tx時間差などのWTRUによって報告されるTA)、もしくは、セル内でまたはTRPによって許容または使用される最大TA値に応じて決定されてよい。例えば、WTRUに対するTA値が、閾値より小さい(および/または等しい)または、大きいときに、それぞれ、候補y値の第1セットまたは第2セットが使用されてよい。別の例では、セル内で使用される最大TA値により、yの候補値が決定されてもよく、その際、使用されるか、許容されるか、または決定されるTAの最大値が、残存最小システム情報(Remaining Minimum System Information:RMSI)、他のシステム情報(Other System Information:OSI)またはWTRU固有RRC信号などの上位層信号で明示されてよい。
使用されるまたは決定される候補値の数は、y値を明示するいくつかのビット(またはコードポイント)を提供してよい。スロット内のスロットタイプ(例えば、スロットまたはミニスロット)または使用されるシンボルの数が、yの候補値を定めてよい。例えば、スロットの中のシンボルの数が、閾値より小さいか、または大きい場合に、それぞれ、候補値の第1セットまたは第2セットが使用されてよい。xの候補値(図3に示すように、CSI−RSのタイミング)は、例えば、最小(または最大)のxの候補値に応じて、yの候補値(図3に示すように、CSI報告のタイミング)を決定してよい。例えば、最小(または最大)のxの候補値は、オフセット値を用いてyの候補値を決定してよい。例えば、オフセット値のセット{a1、a2、a3、a4}が、最小(または最大)のx値(例えば、b1)と共に使用されてよい。結果として生じるyの候補値のセットは、オフセット値が{a1=0、a2=1、a3=2、a4=3}のときに、{a1+b1、a2+b1、a3+b1、a4+b1}であってよい。
オフセット値(ΔOFF)がxの候補値のために使用される場合に、xの候補値はyの候補値を決定してもよい。例えば、xの候補値が{b1、b2、b3、b4}である場合、yの候補値は、{b1+ΔOFF、b2+ΔOFF、b3+ΔOFF、b4+ΔOFF}であってもよい。オフセット値は、WTRU能力に基づいて決定されてよい。ΔOFF値は、例えば、登録プロシージャで、予め伝送されてよい。あるいは、ΔOFFは、登録中に明示された処理能力に基づいてWTRUに通知されてよい。
候補x値のセットが、候補y値の対応するセットを有する場合に、xの候補値は、yの候補値を決定してもよい。例えば、候補x値のセットが決定される場合、構成済みまたは定義済みテーブルもしくは規則が、候補y値のセットを決定してもよく、その逆もまたあり得る。テーブルは、データベース、ビットマップまたは他のデータ構造で提供されてよい。
1つまたは複数のCSI報告タイプ、CSI報告設定、またはCSI報告構成が、yの候補値を決定してもよい。例えば、候補y値の第1セットまたは第2セットが、それぞれ、第1または第2CSI報告タイプのために使用されてよい。
CSI報告タイプは、CSI報告に含まれているCSIのタイプであってよい。CSI報告タイプは、PMI、CQI、RI、CRIを含むCSI報告パラメータ、例えば、CSIタイプ1またはCSIタイプ2コードブックなどのコードブックのタイプ(ここで、CSIタイプ1コードブックは、最大8レイヤに対して使用されてよく、CSIタイプ2コードブックは、最大2レイヤに対して使用されてよい)、広帯域、サブバンドまたは帯域幅パートなどのCSI報告パラメータの帯域幅、および、SU−MIMO、MU−MIMO、開ループ、閉ループまたは半開ループなどの伝送モード、のうち少なくとも1つを含んでよい。
CSI報告構成は、いくつかのサブバンドまたは帯域幅パート、いくつかのCSI−RSリソースのアンテナポート、同時に測定される必要があってよいか、またはCSI報告と関連付けられてもよいいくつかのCSI−RSリソース、CSI−RSリソースと関連付けられるランクの最大数、CSI報告(例えば、同時のCSI報告)と関連付けられるいくつかのリソース設定、CSI報告と関連付けられてもよいいくつかのリンク(例えば、CSI報告設定とリソース設定との間のリンク)、コードブックサブセット制約レベル(例えば、PMI報告向けに検索されることを必要とすることがあるコードブック内のいくつかのコードワード)、および/またはランクサブセット制約レベル(例えば、制約されることがある候補ランク値)、のうち少なくとも1つを含んでよい。
いくつかのキャリア(例えば、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティ用)が、yの候補値を決定するために使用されてもよい。例えば、キャリアの数は、同時にCSI報告を必要とするキャリアの数でもよい。
別の例では、CSI報告タイプ、構成またはパートのセットは、決定されるCSI処理時間に基づいて決定されてもよい。表1は、決定されるCSI処理時間に基づく許容されるCSI報告タイプ、構成、またはパートの例を示す。T、T〜Tは、閾値である。
Figure 0006852813
CSI処理時間が閾値より小さい場合(例えば、T)、WTRU動作、すなわち、WTRUがトリガされたCSI報告をドロップするか、または不連続伝送(Discontinuous Transmission:DTX)を送信し得ることと、WTRUが次の時間インスタンスでトリガされたCSI報告を伝送し得ること(ここで、次の時間インスタンスはWTRUに割り当てられる次の上りリンクチャネルであってもよい)と、WTRUがトリガされることがあるCSI報告のパート(または、構成部分)を報告し得ることと、WTRUが1つまたは複数のトリガされたCSI報告設定と関連付けられることがあるリソースのサブセットを測定し得ることと、または、WTRUが関連するDCIでトリガされることがあるCSI報告設定のうちの1つまたは複数をドロップし得ることと、の動作のうち少なくとも1つが使用されてもよい。CSI伝送をドロップすることによって、WTRUが、トリガされたCSI報告を効果的に無視しているか、または非周期的CSI報告をトリガするために使用されることがあるスケジューリングDCIを効果的に無視していると言うことができる。
例えば、CSI報告は、第1コードワード、RIまたはCRIのためのCQIの少なくとも1つを含むCSIの第1パート、および、第2コードワードまたはPMIのためのCQIの少なくとも1つを含むCSIの第2パートのようなパートの1つまたは複数を含んでもよい。
上述したように、CSI処理時間が閾値より小さい(例えば、T)場合、WTRUはCSIの第1パートのみを報告してよく、CSIの第2パートをドロップしてもよい。さらに、一度にドロップされるCSIのパート(例えば、第1または第2パート)は、CSI報告時間インスタンスの中で後で報告されてもよく、ここで、CSI報告時間インスタンスの後の時間が、スケジューリングパラメータの1つまたは複数に基づいて、予め定められ、構成され、または暗に決定されてよい。報告されていない構成部分は、専用信号で報告されるか、またはWTRUの1つまたは複数の上りリンクチャネル上の他の信号によって多重送信されてもよい。
WTRUは、1つまたは複数のトリガされるCSI報告設定と関連付けられることがあるリソースのサブセットを測定してもよい。この場合、CSI報告設定は、1つまたは複数のリソース設定と関連付けられてよく、ここで、リソース設定はKs個のリソースのS個のリソースセットを含んでもよい。WTRUは、リソース設定、リソースセットまたはリソースのサブセットの測定に基づいて、CSIを報告してもよい。
WTRUは、関連するDCIでトリガされることがあるCSI報告設定のうちの1つまたは複数をドロップしてもよい。例えば、Nc個のCSI報告設定がトリガされる場合、WTRUは、Ns個のCSI報告設定を報告してもよい(ここで、Nc>Nsである)。したがって、トリガされたCSI報告設定のうちの1つまたは複数は、優先順位規則に基づいてドロップされてよい。例えば、最下位優先順位のCSI報告設定は、ドロップされてよい。より高い優先レベルのCSI報告設定は、伝送されてよい。
場合によっては、CSI伝送は、他のUL伝送と衝突する場合がある。この場合、パワーレベルが上回ることがあるか、またはその両方の伝送が可能な時間または帯域幅が十分でない場合がある。したがって、CSIがドロップされるか、または他のUL伝送の1つまたは複数がドロップされてよい。場合によっては、WTRUは、CSI伝送をドロップして、SRまたはHARQ伝送を伝送するように決定してもよい。この例に対するカウンタは、真(true)であってもよい。別の例では、HARQ−ACKが、CSIと共にPUSCH上で多重送信されてもよい。当然、CSIは、完全にドロップされてもよい。
対照的に、CSI処理時間が閾値(例えば、表1のT)を超える場合、表1(最下行)に示すように、すべてのCSI報告タイプまたは構成がサポートされてもよく、ここで、Tは構成されたN番目の閾値と呼ばれてもよい。
CSI処理時間は、一定のCSI報告タイミングのために、許容される(例えば、リクエストまたはトリガされる)か、またはサポートされる(例えば、決定または報告される)CSI報告タイプを決定してよい。例えば、第1CSI報告タイプ(例えば、CSIタイプ2のPMI)は、第1CSI処理時間範囲(例えば、CSI制約レベル1、T1<Δ≦T2)に対して許容またはサポートされないが、その一方で、第2CSI報告タイプ(例えば、CSIタイプ1のPMI)は、許容またはサポートされてよい。
一例では、範囲1が、0<deltaP≦T1、範囲2が、T1<deltaP≦T2、範囲3が、T2<〜、および範囲Nが、T(n−1)<deltaP≦Tnと仮定される。CSIタイプ1、タイプ2、〜タイプ(n−1)を仮定するときに、以下のものを適用してもよい。第1の選択肢では、範囲1の時間の場合はCSIタイプ1のみが許容され、範囲2の時間の場合はCSI T1およびT2が許容され、範囲Nの時間の場合はCSI T1〜CSI Tnが許容される。別の選択肢では、例えば、範囲1すなわちT1、範囲2すなわちT2などの範囲に対するタイプが制約できるという点に留意すべきである。
CSI制約レベルは、CSI報告タイプまたは1つまたは複数のCSI構成に基づいて決定されてよい。CSI制約レベルは、最小CSI処理時間またはCSI処理時間範囲に対応するか、またはそれらに相当してよい。より高いCSI制約レベルは、より長いCSI処理時間(例えば、より長い最小CSI処理時間または処理時間のより広い範囲)に対応するか、またはそれらを表してもよい。
CSIタイプ(例えば、CSIタイプ1またはCSIタイプ2)が、CSI制約レベルを決定してもよい。例えば、CSIタイプ2に基づくCSI報告タイプ(例えば、PMI、CQI、RIまたはCRI)は、最大伝送ランク(またはRI値)が同一であるときに、CSIタイプ1に基づくCSI報告タイプよりもより高いCSI制約レベルを必要または使用してよい。
サポートされた最大ランクは、CSI制約レベルを明示するか、またはCSI制約レベルを決定するために使用されてもよい。例えば、より高い最大ランク(または、候補値の数が多い)を有するCSI報告タイプは、より低い最大ランク(または、候補値の数が少ない)を有するCSI報告タイプより高いCSI制約レベルを必要とするか、または使用してもよい。
コードブック制約レベルまたはコードブックの中のいくつかのコードワードが、CSI制約レベルを決定してもよい。例えば、コードブック内のコードワードの数(例えば、検索される必要があることのあるコードブック内のプリコーディングベクトル/マトリックスの候補数)が多いCSI報告タイプは、コードブック内のコードワードの数が少ないCSI報告より高いCSI制約レベルを必要としてよい。
CSI報告タイプである、例えば、PMI、CQI、RIまたはCRIが、CSI制約レベルを決定してよい。例えば、第1CSI報告タイプである、例えば、PMI、RIは、第2CSI報告タイプである、例えば、CQIまたはCRIよりも高いCSI制約レベルを必要とするか、または使用してもよい。使用または必要とされるサブバンドまたは帯域幅パートの数が、CSI制約レベルを明示するか、またはCSI制約レベルを決定するために使用されてよい。報告タイプと帯域幅パートの組合せが、同様に使用されてもよい。
別の実施形態では、関連するDCIのモニタリングのためのいくつかのNR−PDCCH候補、スロット内のいくつかの全NR−PDCCH候補、またはNR−PDCCHモニタリングのためのブラインド復号試行の数が、DCIで明示されることがある候補y値(またはyの最小候補値)、または候補x値(またはxの最大候補値)に基づいて制約されまたは決定されてもよい。例えば、NR−PDCCH候補の1つまたは複数のセットが使用されてもよく、NR−PDCCH候補の各セットは、NR−PDCCH候補の異なる数(例えば、NR−PDCCHモニタリングのためのブラインド復号試行の異なる数)を有してもよく、決定または構成される候補y値が、NR−PDCCH候補のセットを決定してよい。
最小y値が閾値より小さい場合、サーチスペース内のNR−PDCCH候補の第1の数(またはセット)は、決定されるか、構成されるか、またはモニタされてよい。最小y値が閾値より大きい場合、サーチスペース内のNR−PDCCH候補の第2の数(またはセット)は、決定されるか、構成されるか、またはモニタされてよい。NR−PDCCH候補の第1の数は、NR−PDCCH候補の第2の数より小さくてもよい。
xとyとの間の最小ギャップが閾値より小さい場合、サーチスペース内のNR−PDCCH候補の第1の数(またはセット)は、決定されるか、構成されるか、またはモニタされてよい。その他の場合は、サーチスペースのNR−PDCCH候補の第2の数(またはセット)が、WTRUによって決定されるか、構成されるか、またはモニタされてよい。
本明細書にてΔP,minと記載される最小値である、例えば、CSI処理時間のxとyの値の可能な組合せの中の最小値は、いくつかのNR−PDCCH候補またはNR−PDCCH候補のセットを明示するか、またはそれらを決定するために使用されてよい。表2は、最小CSI処理時間が、NR−PDCCH候補の数を決定する場合の例を示す。
Figure 0006852813
最小CSI処理時間は、CSI処理時間の0以上の最小値であってもよい。最小CSI処理時間は、x≦yのときに、一対の(x、y)値に基づいて決定されてよい。最小CSI処理時間は、x値とy値とのセットに基づいて、例えば、WTRUおよび/またはgNBによって、決定されてよい。セットは、候補セットであってもよい。x値とy値とのセットは、上位層シグナリングである、例えば、MAC、RRC、RLCまたはPDCPシグナリングを介して構成されてよい。
別の実施形態では、例えば、DCIがその中で受信されるNR−PDCCH候補のサブセットに基づいて、xまたはyの候補値は、決定されてもよい。DCIは、CSI−RS伝送またはCSI報告をトリガする(例えば、明示する)ものであってもよい。例えば、NR−PDCCH候補の第1サブセット、およびNR−PDCCH候補の第1サブセットで受信されるDCIは、xまたはyの値の第1候補セットと関連付けられてよい。NR−PDCCH候補の第2サブセットおよびNR−PDCCH候補の第2サブセットで受信されるDCIは、xまたはyの値の第2候補セットと関連付けられてよい。
xまたはyの値の第1候補セットは、xまたはyの値の第2候補セットより小さいxまたはyの最小値を有してもよい。例えば、第1候補セットが、x={0、1}およびy={0、1、2}であるのに対して、第2候補セットは、x={1、2}およびy={1、2、3}であってもよい。他のセットまたはセットの順序付けが、使用されてもよい。
また、第1候補セットは、第2候補セットと比較して、より少ない数のxまたはyの候補値を有してもよい。例えば、第1候補セットが、x={0}およびy={0,1}であり、かつ第2候補セットが、x={1、2}およびy={1、2、3}であってもよい。
第1候補セットと関連付けられるNR−PDCCH候補の第1サブセットが、最初にモニタされてもよく、第2候補セットと関連付けられるNR−PDCCH候補の第2サブセットが、次にモニタされてもよい。別の例では、NR−PDCCHサーチスペースタイプが、xまたはyの候補値を決定してもよい。例えば、第1候補セットまたは第2候補セットは、第1サーチスペースタイプ(例えば、共通サーチスペース、グループ共通NR−PDCCH、グループ共通CORESET)、または第2のサーチスペースタイプ(例えば、WTRU固有サーチスペース、WTRU固有NR−PDCCH、WTRU固有CORESET)に、それぞれ関連付けられてよい。両方のサーチスペースが同じ時間ウィンドウに位置する場合、WTRUは最初に第1サーチスペースタイプをモニタしてよく、次に第2サーチスペースタイプをモニタしてよい。
さらに別の例では、1つまたは複数のCSI報告セットが構成されてもよい。CSI報告セットは、x、y、CSI報告タイプ、CSI報告構成またはCSI報告構成のセットのうちの少なくとも1つを含んでよい。CSI報告セットはDCI内で明示されてよい。CSI報告タイプおよびその関連するCSI報告構成は、CSI報告設定、リソース設定およびリンクの組合せに相当してもよい。CSI報告セットは、WTRU固有の方式で上位層シグナリングを介して構成されてよい。例えば、測定のための関連するCSI−RSが周期的CSI−RSまたは半持続的CSI−RSである場合、xの値は、CSI報告セットの一部でなくてもよい。
CSI報告セットのセットまたはスーパーセットが、例えば、WTRU固有RRCシグナリングを介して構成されてよい。CSI報告セットのサブセットは、MAC−CEまたは任意の他のMACレイヤ構成要素を介して、アクティブにされるか、または非アクティブにされてよい。他のレイヤも、使用されてよい。DCIは、CSI報告セットのアクティブにされたサブセットの1つであり得るCSI報告セットを明示してよい。
表3は、CSI報告セットタイプの一例を示す。セットは、数字によって明示されてよく、x、yに対応してよい。セットタイプは、異なるCSI報告タイプおよびCSI構成を明示してよい。
Figure 0006852813
WTRUは、様々な能力を有してもよく、例えば、WTRUは、異なるバンド、インターネットプロトコル通信、異なった測定構成などをサポートしてもよい。WTRUは、異なったタイプである、例えば、高コスト、低コスト、適合するマシンタイプコミュニケーション(MTC)などでもよい。WTRUは、他の従来の能力報告と同様に、CSI報告およびタイミングの能力を報告してもよい。WTRUはCSI報告タイミングのためのWTRU能力の明確または暗黙のシグナリングを実施してもよく、それによりTRPはシグナリングおよび登録情報を受信することができる。TRPは、別のネットワークノードにこの情報を明示してもよい。
非周期的CSI報告のために、WTRUは報告タイミングパラメータである、例えば、図3のパラメータy、を有する非周期的CSI報告トリガインジケーションを受信してもよく、その非周期的CSI報告トリガインジケーションは、WTRUがトリガされた非周期的CSI報告を伝送する必要のある可能性があるスロットを明示してもよい。CSIは準備されてもよい、すなわち、CSI報告のためのCSI測定を、CSI報告タイミングである、例えば、図3の番号m+yの前に、終了してもよい。WTRUが、報告のためのCSIを決定、測定、準備するのに使用する時間は、WTRUの実装能力および詳細に依拠するものであってよい。gNBはこの情報を使用して、WTRUによって使用されることになるyの有効値を決定してもよい。一実施形態では、WTRUは、CSIフィードバックと共にRIを伝送してもよい。このように、伝送は、CRI/RI/PMI/CQIまたはCRI/RI/LI/PMI/CQI、もしくはそれに関する任意の他の組合せを含んでもよい。
一実施形態では、WTRUは、CSI処理情報である、例えば処理能力をgNBに明示するか、報告するか、信号を送ってもよい。CSI処理情報は、1つまたは複数のCSI報告の組合せのための、サポート可能な最小y値、またはサポート可能な最小処理時間値を含んでもよい。サポート可能な最小処理時間値は、例えば、WTRUがサポートすることがある、y−xまたはy(x=0の場合)の最小値でもよい。最小値は、実際のTA、参照TA、最大TAまたは構成されるTAなどのTAの素因であることを示してもよい。
CSI報告の組合せは、CSI報告設定の数または最大数、リンクの数または最大数(ここで、リンクは少なくとも1つのCSI報告設定と少なくとも1つのリソース設定との間にあり、このリソース設定は、測定リソースである、例えば、CSI報告設定のためのCSI−RSリソースまたはリソース設定を決定してもよい)、リソース設定の数または最大数、1つまたは複数のCSI報告タイプ、CSI報告帯域幅、ニューメロロジーである、例えばCSI測定のための絶対時間、いくつかのアンテナポート、またはいくつかのビームのうち少なくとも1つを含んでもよい。レイテンシーが、単独またはこれらの設定の1つと組み合わせて、考慮されてよい。例えば、報告方法が利用可能または許容可能かどうかを決定するために、レイテンシーはニューメロロジーと組み合わせて考慮されてよい。
一例では、WTRUは、yまたはCSI処理値のそれぞれに対して、CSI報告の組合せのセットを報告または明示してもよい。別の例では、1つまたは複数のCSI報告の組合せに対する値、y(例えば、最小のサポートされるyまたはサポートされたyの最小値)、またはCSI処理時間(例えば、最小のサポートされるCSI処理時間またはサポートされたCSI処理時間の最小値)を、WTRUは報告してもよい。報告されるyまたはCSI処理時間値のCSI報告の組合せは、例えば、RRCシグナリングまたはブロードキャストシグナリングなどの、上位層シグナリングによって通知されるか、または構成されてよい。表4および5は、CSI処理情報を明示するシグナリングの例を示す。
Figure 0006852813
Figure 0006852813
一例では、能力情報が明確に導き出されるか決定されてよい。異なるCSI報告の組合せに対する最小のyまたは処理時間値が、WTRUカテゴリ、WTRU受信アンテナの数、WTRUがサポート可能な最大周波数帯域幅、またはWTRUがサポート可能な最大サブキャリア間隔の少なくとも1つに基づいて決定されてよい。
例えば、より高いWTRUカテゴリは、より良好な計算能力を有してもよく、より低い最小yまたは処理時間値をサポートしてもよい。別の例では、より多くの受信アンテナを備えたWTRUは、より高いランクのCSI報告を提供してもよい。より高いランクは、複雑性による計算のために追加のCSI処理時間を必要としてもよい。この複雑性に起因して、より多くの受信アンテナを有するWTRU向けに、より大きい最小yまたは最小処理時間値が、使用されるか、構成されるか、または決定されてもよい。別の例では、サポート可能なより広い周波数帯域幅を有するWTRUは、より良好な計算能力を有することがある。サポート可能なより広い周波数帯域幅を有するWTRU向けに、より小さい最小yまたは処理時間値が使用され、構成され、または決定されてもよい。サポート可能な最大周波数帯域幅が、同時にサポートされるコンポーネントキャリアの最大数に基づいて決定されてよい。一部の例示的なWTRUタイプは、LC−MTC、eMTC、Cat0、PSM、eMTC、Cat M1、CE、NB−IoT、Cat NBなどを含む。
図5は、一実施形態に従うCSIフィードバックを有する自己完結型スロット500の一例を示す。WTRUが非周期的CSI報告トリガ502を受信して、同じスロット内のトリガされたCSI報告504を伝送するときに、スロットは自己完結型スロット(または自己完結型スロット構造)と呼ばれてもよい。WTRUは、CSI報告トリガインジケーションが受信される502と同じスロットの中でCSI504を報告することによって、自己完結型CSI報告を実施してもよい。特に、y=0のときに、WTRUは、同じスロットの中でCSIを報告してもよい。スロット500は、DLパート506、ギャップ508およびULパート510を含んでもよい。DLパート506は、CSIトリガ502と同様に他のDL情報を含んでもよい。
WTRUが自己完結型スロットでCSIを報告する場合、その前のスロットでWTRUが受信したCSI−RSに基づいて、WTRUはCSIを報告してよい。閾値より小さいyまたは処理時間を明示するトリガに基づいてWTRUがCSIを報告する場合、WTRUは、その前のスロットでWTRUが受信したCSI−RSに基づくか、またはトリガの前にWTRUが受信したCSI−RSに基づいてCSIを報告してもよい。
一例では、CSIトリガが、y=0を明示するか、またはCSI処理時間(Δ)が、閾値より小さい場合、WTRUは、非周期的CSI報告がトリガされる前か、またはトリガ後ではあるがCSI報告の前に行われるCSI−RS伝送の前に、既に測定したか、もしくは利用可能な(あるいは、利用可能なCSI−RSに基づいてもよい)CSIを報告してよい。
1つまたは複数の閾値が、構成されてもよい。例えば、WTRUは、処理能力のようなWTRU能力に基づいて、1つまたは複数の閾値を決定してもよい。報告されることになるCSI報告の組合せが、閾値を決定してもよい。WTRUが、CSIを報告するようにトリガされ、その関連するCSI処理時間が閾値より小さい(例えば、ΔΡ<閾値)場合、CSI処理時間内に測定され、決定される可能性のある1つまたは複数のCSIを、WTRUは報告してよく、ここで、1つまたは複数のCSIは、トリガされたCSIのサブセットでもよい。
報告されない可能性のあるCSIに対するビットフィールドが、既知の値のセットである、例えば、ゼロビットまたは他の所定のビットまたはビットパターンであってもよい。それらは、予め報告される値であってもよい。あるいは、値は取り除かれてもよく、WTRUがどのCSIが存在しないかまたは報告されないかを明示してもよい。例えば、ビットマップがどのCSIが報告されて、どのCSIが報告されないかを明示してもよい。WTRUは、物理上りリンクチャネルである、例えば物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)または物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を決定してもよく、その物理上りリンクチャネル上で、報告に対して利用可能なCSIの数、または利用可能なCSIの報告のために必要とされるビット数に基づいてCSIが伝送される。利用可能なCSIが閾値より小さい場合、WTRUはPUCCHを使用してもよい。そうでない場合は、PUSCHが、CSI報告のために使用されてもよい。
また、PUSCH伝送が上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)のみを含むときに、報告に対する利用可能なCSIの数または利用可能なCSIの報告のために必要とされるビットの数に基づいて、PUSCH向けの物理リソースブロック(PRB)の数を、WTRUは決定してもよい。利用可能なCSIが閾値より小さい場合、PRB(またはスケジュールされたPRBのサブセット)のより小さい数が使用されるか、または決定されてよく、そうでない場合は、PUSCHのためにすべてのスケジュールされたPRBが使用されてよい。
図6は、WTRUによる操作のプロシージャ600を示す。プロシージャ600は、自己完結型CSI報告のためのCSIトリガ受信、WTRU処理、およびCSI伝送を示す。CSIトリガがy=0、または、CSI処理時間が閾値より小さいことを明示するときに602、WTRUはその能力に基づいてCSIを報告してもよい。WTRUが高い能力または十分な処理能力を有する場合604、WTRUは全部のCSI報告を推定するか、または測定してもよく604、現在のスロットの中でgNBに全部のCSI報告を伝送してもよい610。WTRUが中程度の能力を有する場合606、CSI報告のサブセットが推定されて、現在のスロットの中でgNBに伝送されてよい610。WTRUが低い能力を有する場合612、WTRUは、自己完結型CSI報告、y=0、または1つのスロットより小さい処理時間をサポートすることができないか、またはそれらをサポートしないことを明示してもよい。任意選択で、WTRUは、否定応答(No Acknowledgment:NAK)を生成してもよい614。WTRUは、リクエストされたCSIをその後のスロットで送信してよい616。
WTRUは、例えば、WTRU初期化、セットアップおよび/または登録の間に、gNBまたは他の基地局などのTRPに自己完結型CSI報告をサポートする能力のインジケーションを送信してもよい。あるいは、WTRUカテゴリが自己完結型CSI報告能力に結び付けられてよく、WTRUカテゴリはその自己完結型CSI報告能力を暗に決定してもよい。あるいは、WTRUは、例えば、その現在のロードまたはその他のものに基づいて、gNBにフィードバックする自己完結型CSI報告を自律的に決定してもよい。フィードバックオーバーヘッドを制限するために、WTRUは、gNBに送信した最後のCSI報告から変更されたCSIのみを報告してもよい。CSI報告タイミングは、上位層シグナリングを介して構成されるか、または共通DCIを介して明示されてもよい。上位層シグナリングを介してCSI報告タイミングを構成することに関しては、WTRU、TRPまたはCSI報告設定のための1つまたは複数のy値は、上位層シグナリングである、例えばMAC、RLC、RRCまたはPDCPシグナリングを介して構成されてもよい。WTRUがTRPからCSI報告のトリガを受信するときに、WTRUは上位層構成に基づいてy値を決定してもよい。また、1つまたは複数のy値が、ネットワークによって準静的に構成されてよい。WTRUは、初期またはデフォルトy値に割り当てられてもよく、y値の更新はRRCシグナリングなどの上位層シグナリングを通して行われてよい。WTRUは、CSI報告設定に基づいてy値を決定してよい。
一例では、WTRUは、例えば、RRC構成、または他の上位層シグナリングである、例えば、MAC、RLC、RRCまたはPDCPシグナリングを通して、y値(候補)のセットを用いて構成されてもよい。y値は、例えば、報告要件に応じて、1つまたは複数のCSI報告設定にリンクされるか、それに対応するか、またはそれに関連付けられてよい。例えば、y値のセットはy={a1、a2}を含んでよく、CSI報告設定1および2はy=a1を使用してよく、その一方で、CSI報告設定3はy=a2を使用してもよい。WTRUがCSI報告設定に対する非周期的CSIリクエストと共にDCIを受信するときに、WTRUはそのCSI報告設定に対応するy値を使用してもよい。
y値は、1つまたは複数のCSI報告設定のために構成されてもよい。y値は、CSI報告設定の一部(コンポーネントまたは指標)か、またはCSI報告設定のパラメータであってよい。加えて、x値が、1つまたは複数のリソース設定のために構成されてもよい。x値は、リソース設定の一部か、またはリソース設定を明示するパラメータであってもよい。別の例では、第1上位層シグナリングである、例えば、RRCシグナリングを介して、y値のセットを構成してよく、第2上位層シグナリングである、例えば、MAC−CEシグナリングは、y値のセットのサブセットをアクティブにするか、非アクティブにしてよい。WTRUは、y値のサブセットの中のy値を用いて明示されてよい。さらに、サブセット内のy値の数が、関連するDCI内のビット(またはコードポイント)の数を決定してもよい。
共通DCIを介してCSI報告タイミングを明示することに関しては、共通DCIは、gNBまたはTRPによって伝送されてよく、WTRUによって、例えば、すべてのスロットで、またはスロットのサブセットでモニタされてもよい。共通DCIは、関連するスロットのスロットフレーム情報を提供してもよい。TRPは、その接続されたまたは結び付けられたWTRUの少なくともいくつかに対するy値を同時に更新してもよい。TRPは、共通DCIを介して、構成されるy値をオーバーライドすることがある仮のy値を有する非周期的CSI報告をリクエストしてよい。共通DCIは、複数向けの、例えば、WTRUのグループ向けの値を提供するか、タイプまたは個々のWTRU IDに基づいて値を明示してもよい。
例えば、y値は、セル共通DCI、TRP共通DCI、またはグループ共通DCI内に含まれてよい。TRPは、セル共通サーチスペースでDCIを送信して、非周期的CSI報告をリクエストしてよい。DCIは、共通サーチスペースをモニタしている1つまたは複数のWTRUによって使用されてもよいy値を含んでもよい。TRPは、y値が(例えば、この先のリクエストのすべてに対して)再構成されるかどうか、またはそのy値がリクエストされた測定または報告向け(例えば、単一のインスタンス向け)のものかどうかを指定するインジケーション(例えば、インジケーションビット)を含んでもよい。
図7は、WTRU706、第1のTRP702および第2のTRP704を示す図700である。図7は、単一のDCIが、複数のTRP操作向けの複数のy値を有する複数のCSI報告伝送をトリガしてもよいことを示す。例えば、WTRU706は、伝送速度またはダイバーシチ利得を向上させるために複数のTRP702、704に同時に接続されてもよい。WTRUは複数のTRP702、704によってサービングされてよく、ここで1つのTRPは、第1のセル用の第1のTRP(P−TRP)702として動作し、もう一方のTRPは、第2のセル用の第2のTRP(S−TRP)704として動作してよい。P−TRPおよびS−TRPの両方は、同じまたは異なるトランスポートブロックを含むことがある、それら自体のNR物理下りリンク共有チャネル(NR Physical Downlink Shared Channel:NR−PDSCH)708、714を伝送してもよい。WTRUは、P−TRP702にCSI報告1 701を伝送し、S−TRP704にCSI報告2 712を伝送する。
マルチTRP展開では、P−TRPからのNR−PDCCHは、複数のTRPから1つのWTRUに向かって同時に発信する複数のNR−PDSCHをスケジュールしてよい。リソース割り当ては、P−TRPのDCIを通して伝送されてもよい。WTRUと関連付けられたTRPの数が、DCIの数を決定するか、または単一のDCIが、複数のTRPからの1つまたは複数のNR−PDSCHをスケジュールするのに使用されてよい。いくつかの実施形態では、CSIは、同時に算出されてよい。複数の同時算出のそれぞれは、固有のTRPへ/からの伝送に関連があってもよい。これらのCSI算出は、CSI算出ユニット(CSI Calculating Unit:CSI−CU)によって実施されてよい。1つまたは複数のトリガが単一のTRPから受信されるか、または複数のトリガが複数のTRPから受信されてもよい。場合によっては、単一のCSI−SUが周期的伝送向けのCSI測定を決定するために動作してもよく、その一方で、別のCSI−SUが非周期的伝送向けのCSI測定を決定するために動作してよい。マルチTRP展開は、デュアルコネクティビティタイプの展開でもよい。TRPのキャリアは、WTRUの中でアグリゲートされてもよい。
したがって、WTRUは、1つまたは複数のTRPからのNR−PDSCH受信のために場合によって使用されるいくつかのDCIを用いて構成されてよく、ここで、このDCIの数はP−TRPによって構成されてよい。単一のDCIがマルチTRP操作向けに使用される場合、WTRUはP−TRPのNR−PDCCHサーチスペースでDCIをモニタしてもよい。複数のDCIがマルチTRP操作のために使用される場合、WTRUはP−TRPのNR−PDCCHサーチスペースで複数のDCIをモニタするか、または、各DCIはその関連するNR−PDCCHサーチスペースでモニタされてもよい。関連するNR−PDCCHサーチスペースは、P−TRPまたはその関連するTRPに位置してもよい。複数のDCIが使用されるときに、TRPのDCIは、無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier:RNTI)に基づいて識別されてもよい。例えば、各DCIは、それ自体のRNTI(例えば、TRP固有であってもよいRNTI)を有してもよい。
一例では、DCIフォーマットが、マルチTRP非周期的CSIリクエストフィールドである、例えば、1ビットまたはその他のビットフィールドを含んでもよい。DCIを受信するか、またはマルチTRP非周期的CSIリクエストフィールドを有するDCIの受信に応答して、WTRUは、構成されてもよいy値を使用して、P−TRPまたは少なくともいくつかまたはすべてのTRPに対するCSIを報告するようにトリガされてよい。WTRUが、最初に複数のTRPに関連付けられる場合、使用されるy値は、上位層シグナリングを介して(例えば、RRC再構成メッセージを通して)、それ以前に設定されたものであってもよい。CSIリクエストフィールドは、DCI上にあってよく、PUSCHまたは別のチャネルでCSI報告をトリガしてもよい。
別の例では、マルチTRP非周期的CSIリクエストフィールドは、DCIフォーマット内に複数のビットを含んでもよく、それにより、1つまたは複数のTRP向けの非周期的CSI報告をトリガする。例えば、マルチTRP非周期的CSIリクエストフィールドは、ビットマップに基づいて、どのTRP CSI報告がトリガされるかを明示してもよい。表6に示すように、CSIトリガフィールドは、非周期的CSI報告のためにどのTRPのセットがトリガされるかを明示してよい(ONは、トリガされる、OFFはトリガされない)。実際の実装形態では、その逆であってもよく、もしくは、別の方法で符号化されるか、または明示されてもよい。
Figure 0006852813
P−TRPは、その非周期的CSI報告トリガを通して、それ自体に対するxまたはy値、または1つまたは複数のS−TRPを動的に設定してもよい。別の例では、1つまたは複数のxまたはy値は、マルチTRP非周期的CSIリクエストフィールドに加えて1つまたは複数のxまたはy値を含むことによって、DCIを通して動的に更新されてよい。WTRUは、接続されているか、関連付けられている1つまたは複数のTRPに対する更新されたxまたはy値を使用してもよい。
リソース割り当てが、各TRPで独立して実施されてよい。例えば、P−TRPから伝送されるNR−PDSCHはRBのセットの1つでスケジュールされてよく、その一方で、S−TRPは、RBの別のセットで伝送することを選択してもよい。トラフィックタイプは、各リンクで異なってもよい。例えば、1つのリンクは高度化モバイルブロードバンド(eMBB)データを伝送してもよく、その一方で、他のリンクは超高信頼・低遅延通信(URLLC)を伝送してもよい。例えば、フィードバック粒度、レイテンシー要件、報告する周波数、フィードバックタイプまたは他のパラメータを基準にして、フィードバック要件はP−TRPとS−TRPリンクとで異なってもよい。同じy値が、すべてのリンクに適していなくてもよい。CSIレイテンシーは、サブキャリア間隔に依存してもよい。
別の例では、xまたはy値は、例えば、どのTRPが新しいxまたはy値を使用するべきかを明示するDCIに追加ビットを含むことによって、TRPのサブセットに対して更新されてもよい。WTRUをサービングするN個のTRPは、N個のビットを使用して、更新されたxまたはy値を使用する必要があるTRPの任意の組合せに対するビットマップを明示してよい。n番目のビットが、更新された値がTRPnに適用されるかどうかを表してよく、この際、n=1:Nである。例えば、DCIは、フィールド<multi-TRP aperiodic CSI request: 1, y*, multi-TRP bitmap: 01 >を含んでよく、これによって、2つのTRPに接続されているWTRUに対して、y*を使用して、S−TRPで、非周期的CSI報告をトリガしてよい。
WTRUは、マルチレベルCSI報告を実施するために、さらに構成されてもよい。特に、WTRUは、CSIトリガイベントからのyのタイミングオフセットを用いて非周期的CSI報告を送信するように構成されてもよい。yの値は、WTRU固有構成に対応してもよい。yの値は、WTRUまたはWTRUのグループに、動的に、または準静的に明示されてよい。yの値のセットが、(例えば、準静的に)定義または構成されてもよい。WTRUは、受信された、または関連するDCIで提供または明示されたインデックスに基づいて、そのセットから目的の値を選択してもよい。WTRUは、特定のタイプのCSIフィードバックに対応するレベルに基づいてCSIを報告するように構成されてもよい。
一例では、WTRUは、例えば、gNBにy値を示唆してもよい。あるいは、組み合わせて、WTRUは、値yが増減される必要があるかどうかを少なくとも明示してよい。例えば、1ビット(例えば2つを明示した状態)が、このようなインジケーションのために使用されてもよい。例えば、WTRUが、明示されたか、構成されたか、または決定された値yのトリガされたCSIを測定しない場合、WTRUは、y値を増やすリクエストとして見なされ得るすべてのゼロビットを割当上りリンクリソースで送信してもよい。対照的に、WTRUが、明示されたy値よりも前の少なくとも1つのスロットでトリガされたCSIの測定ができる場合、WTRUはy値は減じられてよいというインジケーションを送信してもよい。y値を減じるインジケーションは、非周期的CSIに付随する巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)のスクランブルシーケンスに基づいてもよい。y値を減じるインジケーションは、非周期的CSIに付随する単一ビット(例えば、0は、y値の変更なし。1は、1個のスロットを減らしてもよい)であってもよい。
一例では、WTRUは、漸増的にCSI報告を送信してもよい。WTRUは、様々な条件に基づいて、CSIのマルチレベルCSI報告の使用を決定してもよい。例えば、更新されたCSI報告が、利用可能でない場合、WTRUは、フォローアップである、例えば、即時または遅延フォローアップ更新と共に古いCSIを報告してもよい。一部の例では、WTRUは、利用可能なリソースである、例えば正規のトラフィックおよびCSI報告の両方を含むCSI報告に適合するPUSCHまたはPUCCHリソースを有していなくてもよい。WTRUは、CSI報告コンテンツを複数の伝送にわたって拡張してもよい。
図8は、DL−UL混合スロット構造を用いるシステムの非周期的マルチレベルCSI報告処理の例800を示す。マルチレベルCSI報告処理は、報告のM個のレベルを含んでよく、各々は、Δ≧1のとき、その前の報告からΔスロットのオフセットで間隔を置く。オフセットパラメータΔは、WTRU固有構成パラメータでもよい。図8は、M=3(3つのレベル)およびオフセット=1の場合の例示的処理を示す。追加として、CSI報告の最後のレベル(M−1)が、高優先度のトラフィックによってオーバーライドされてよい。第1(レベル)報告タイプおよびその次の(M−1レベル)報告タイプの様々な組合せについて以下で説明する。
図8では、非周期的CSIが、スロットのDLパート802でトリガされ、伝送されてよい。同じスロットのULパート804で、第1レベルCSIが伝送されてよい。次のスロットのDLパート806が、それに続いてよいが、そのスロットではトリガは受信されない。それにもかかわらず、WTRUは、同じスロットの次のULパート808で第2レベルCSIを報告してよい。次のスロットのDLパート810では、また、トリガは受信される必要がない。DLパート810に続いて、第3レベルCSIが、そのスロットのULパート812で伝送されてよい。
一例に従って、第1CSI報告は、広帯域CQIのみを含むか、または広帯域CQIとサブバンドPMIのサブセットとを含んでもよい。残りのまたは次の(例えば、M−1)報告は、サブバンドPMIの残りのサブセットを含んでもよい。
別の例に従って、第1CSI報告は、(上位層構成の)サブバンドCQIおよび広帯域PMI報告でもよい。したがって、第1報告は、広帯域PMIを含むか、または広帯域PMIとサブバンドCQIのサブセットとを含んでもよい。残りのまたは次の(例えば、M−1)報告は、サブバンドCQIの残りのサブセットを含んでもよい。
別の例に従って、第1CSI報告は、(WTRU選択の)サブバンドCQIおよび広帯域PMI報告でもよい。したがって、第1報告は、平均のCQIを含むか、広帯域CQIを含むか、平均CQIと広帯域PMIとを含むか、または平均のCQIと広帯域PMIとサブバンドCQIのサブセットとを含んでもよい。残りのまたは次の(例えば、M−1)報告は、サブバンドCQIの残りのサブセットを含んでもよい。
別の例に従って、第1CSI報告は、(上位層構成の)サブバンドCQIおよびサブバンドPMI報告でもよい。したがって、第1報告は、サブバンドCQIのサブセットを含むか、サブバンドPMIのサブセットを含むか、またはそれらの組合せを含んでもよい。残りのまたは次の(例えば、M−1)報告は、サブバンドCQIおよびPMIの残りのサブセットを含んでもよい。
最後に、第1CSI報告は、(WTRU選択の)サブバンドCQIおよびサブバンドPMI報告でもよい。したがって、第1報告は、平均のCQIを含むか、平均のCQIとサブバンドCQIのサブセットとを含んでもよい。残りのまたは次の(例えば、M−1)報告は、サブバンドPMIの残りのサブセットを含んでもよい。
加えて、利用可能なPUSCHリソース量が十分であり、かつCSI報告が古いCSIを使用することを強制されることがあるようなy値が小さい場合、例えば、CSI報告の精度を向上させるために、マルチレベルCSIメカニズムが使用されてよい。WTRUは、第1レベルCSI報告を使用して、利用可能な(古い)CSI報告を送信してもよい。WTRUは、残りのまたは次の(例えば、M−1)CSIレベルを使用して、CSIの更新をしてもよい。
さらに、オフセットパラメータΔは、例えば、正確な更新を可能にするために、第2CSI報告機会が、CSI測定機会の後に行われるように構成されてよい。更新は、その前の報告の完全な置換として、または異なる報告の形態で、もしくはこれらの組合せであってよい。
図9は、一実施形態に従う非周期的マルチレベルCSI報告処理の別の例900を示す。特に、図9は、i番目のスロットにおいて非周期的CSIがトリガされる場合の、M=2のレベルの非周期的CSIメカニズムを示す。y=0なので、WTRUは、以前にKスロット群において実施された測定に基づいて、同じスロット内で利用可能なCSI情報を報告する。gNBがスロット(i+2)番目での次のCSI測定機会のタイミングを認識しているので、WTRUはΔ=2を用いて構成される。スロット(i+2)番目で、直近の測定に基づいてWTRUはCSIを更新する。図9の例では、CSI測定902が、(i−k)番目のDLスロットで実施された。このCSI測定は、i番目のスロット904が処理されるときに、直近に行われたCSI測定である。WTRUは、i番目のスロットで非周期的CSI向けのトリガを受信し、続いて、同じスロット内の次のULパートでCSI906を報告する。この同じスロット報告は、y=0であることに基づく。次のスロット(i+1)の間に、CSI伝送は行われない。しかし、スロット(i+2)のULセクションでは、新しいCSI測定が取得され908、かつCSI伝送910が行われる。CSI伝送910は、CSI測定902に基づく報告を含む。この場合のΔ=2の設定は、CSIとは無関係なTX/RXのためにスロット(i+1)を使用できるようにするものである。より高いΔ値を選択することにより、CSI伝送の頻度を減らすことになる。
別の例では、1つまたは複数のCSI報告セットが構成され、非周期的CSI報告がトリガされるときに、WTRUはCSI報告セットを用いて明示されてよい。CSI報告は、1つまたは複数のCSI報告インスタンスを含んでもよい。CSI報告インスタンス(または各CSI報告インスタンス)は、別々の(例えば、異なる)y値に関連付けられてよい。
表7は、複数のCSI報告インスタンスを用いるCSI報告セットの例を示す。この例では、Nsは構成されるCSI報告セットの数であり、Ksは構成するCSIリソースの数を示してよい。
Figure 0006852813
CSI報告セットでは、1つまたは複数のy値が使用され、各y値は1つまたは複数のCSI報告タイプまたは1つまたは複数のCSI構成に関連付けられてよい。WTRUは、y値によって明示される時間位置で、関連するCSI報告タイプおよびCSI構成を報告してもよい。CSI報告セットのy値の数は、CSI報告セットインデックスに従って異なってもよい。
一例では、複数のCSI−RSリソースが構成されて、WTRUが、CRIである、例えば、複数のCSI−RSリソースの中の好ましいまたは選択されたCSI−RSリソース、および関連するCSI(例えば、CQI、PMIおよび/またはRI)を報告するように明示される場合、WTRUは、第1CSI報告インスタンス(例えば、y=0)において、CRIを報告してよい。WTRUは、第2CSI報告インスタンス(例えば、y=1)で、CRIから明示されることがある選択されたCSI−RSリソースに対する広帯域{CQI、PMIまたはRI}を報告してもよい。WTRUは、第3CSI報告インスタンス(例えば、y=2)で、CRIから明示されることがある選択されたCSI−RSリソースに対するサブバンドCQIおよび/またはPMIを報告してもよい。
同じ上りリンクリソースが、CSI報告セットの中のすべてのCSI報告インスタンスのために使用されてよい。あるいは、CSI報告インスタンスのスロットインデックスまたは時間位置が、CSI報告インスタンス向けの上りリンクリソースを決定してもよい。
利用可能なULリソースが限られている場合、CSI報告サブセット決定が提供されてよく、このCSI報告サブセット決定は、割り当てられたリソースが十分でないときに、非周期的CSI報告のCSI報告設定のサブセットを選択するのに使用されるプロシージャを含んでもよい。さらに、プロシージャは、ターゲットの符号化速度、利用可能なRE、または、PUSCH向けにスケジュールされたパラメータを含むサブセットセクションをトリガする条件の評価またはモニタを含んでもい。サブセット選択方法は、優先順位規則、サブバンドの測定されたCQI、またはCS報告設定のパラメータを含んでもよい。
より詳細には、WTRUは、CSI報告設定、リソース設定、およびCSI報告設定とリソース設定との間のリンクを用いて構成されてよい。図10は、CSI報告設定、リソース設定およびリンクの例示的な構成の別のブロック図を示す。例えば、CSI報告設定0 1002およびCSI報告設定1 1004は、非周期的CSI報告(CRI)および非周期的CSI報告(PMI/CQI/RI)を用いてそれぞれ構成されてよい。また、リソース設定0 1006、リソース設定1 1008、およびリソース設定2 1010は、非周期的CSI−RS構成の1番、非周期的CSI−RS構成の2番、非周期的CSI−RS構成の3番を用いてそれぞれ構成されてよい。CSI報告設定0 1002は、リンク0、リンク1、およびリンク2を介して、リソース設定0 1006、リソース設定1 1008およびリソース設定2 1010とそれぞれリンクされている。CSI報告設定1 1004は、リンク3を介してリソース設定0 1006に、リンクされている。
図10に示すように、1つまたは複数のCSI報告設定1002、1004は、1つまたは複数のリソース設定1006、1008、1010とリンクされていることがある非周期的CSI報告を用いて構成されてよい。1つまたは複数のリソース設定は、非周期的CSI−RS、周期的CSI−RS、半持続的CSI−RS、同期信号およびPBCHブロック(SS/PBCHブロック)のうちの少なくとも1つであってよい。非周期的CSI報告をトリガするためのDCIは、1つまたは複数のCSI報告設定を明示してよく、ここで、各CSI報告設定は、CSI報告のための上りリンクリソースを含んでもよい。例えば、1つまたは複数の上りリンクリソースは、CSI報告のための候補の上りリンクリソースとして構成されてよい。リンクは、データベース、ビットマップなどを使用して、TRPまたはWTRUのメモリ内で構成されてよい。
例えば、1つまたは複数の短いPUCCH(sPUCCH)リソースが構成されてよく、1つまたは複数の短いPUCCHリソースはn+yスロットに配置されてよい。1つまたは複数のsPUCCHリソースは、異なるCSI報告タイプに関連付けられてよい。例えば、WTRUが、広帯域PMI、CQIおよびRIを報告するように構成されるか、または明示される場合、第1sPUCCHリソースが、広帯域PMI報告のために使用されてよく、第2sPUCCHリソースが、広帯域CQIのために使用されてよく、第3sPUCCHリソースがRIのために使用されてよい。
1つまたは複数のsPUCCHリソースは、関連するDCI内の明確なシグナリングに基づいて、選択され、明示され、または決定されてよい。例えば、CSI報告設定のための構成されたsPUCCHリソースの中のsPUCCHリソースインデックスが明示されてよい。もしくは、1つまたは複数のsPUCCHリソースは、関連するDCI内のスケジューリングパラメータまたはCSI報告トリガパラメータに基づいて、暗に、選択され、明示され、または決定されてよい。sPUCCH、long−PUCCH(長いPUCCH)またはPUSCHリソースのうちの1つまたは複数が、非周期的CSI報告のために使用されてよく、ここで、sPUCCHまたはlong−PUCCHリソースは、上位層シグナリングを介して構成されてよく、その一方で、PUSCHリソースは関連するDCI内で、明示され、決定され、スケジュールされてよい。
例えば、どの上りリンクリソースのタイプが対応するCSI報告に対して使用することができるかを明示するために、非周期的CSI報告をトリガするための関連するDCI内でビットフラグ(R_flag)が使用されてよい。例えば、R_flagが「0」(例えば、「R_flag=False」)に設定される場合、PUSCHリソーススケジューリングのためのビットフィールド(例えば、PRB、MCSレベルなど)が、1つまたは複数のsPUCCHまたはlong−PUCCHに基づく上りリンクリソースを明示するために使用されてよい。他方では、R_flagが「1」(例えば、「R_flag=True」)に設定される場合、PUSCHリソーススケジューリングのためのビットフィールドは、トリガされたCSIがその中で報告されてもよいPUSCHリソーススケジューリングのために使用されてよい。あるいは、ビットフラグ(R_flag)の代わりにDCIのRNTIが使用されて、PUSCHリソーススケジューリングのためのビットフィールドが、PUSCHリソーススケジューリングまたはPUCCHリソーススケジューリングのために使用されるかどうかを決定してもよい。
候補の上りリンクリソースタイプが、CSI報告設定構成に基づいて限定または決定されてよい。例えば、CSI報告設定が、タイプ2のコードブックに基づくサブバンドPMI報告のようなCSI報告タイプを含む場合、候補の上りリンクリソースタイプは、PUSCHリソースタイプのみであってよい。CSI報告設定が広帯域PMI、CQI、RIおよびCRIのようなCSI報告タイプを含む場合、候補の上りリンクリソースタイプは、sPUCCH、long−PUCCH、およびPUSCHであってよい。さらに、候補の上りリンクリソースタイプは、リソースセットの数またはリソースセットの中のリソースの数に基づいて決定されてもよい。リソース設定は、S≧1のリソースセットを用いて構成されてよく、各リソースセットはKs≧1のリソースを用いて構成されてよい。
非周期的CSI報告をトリガするためのDCIは、CSI報告設定とリソース設定との間のリンクのうちの1つまたは複数を明示してもよい。例えば、WTRUは、図10に示すリンク0またはリンク3を報告するインジケーションを受信してよいが、この際、リンク0はCSI報告設定0 1002とリソース設定0 1006とをリンクしていて、リンク3は、CSI報告設定1 1004とリソース設定0 1006とをリンクしている。
リソース設定は、S≧1のリソースセットを用いて構成されてよく、ここで、各リソースセットはKs個のリソースを用いて構成されてよい。したがって、S×Ks個までのCSI−RSリソースの測定に基づいて、リソースセットのうち1つが選択されるかWTRUがCRIを報告する場合に、WTRUは、Ks個のCSI−RSリソースの測定に基づいてCRIを報告してよい。
一例では、1つまたは複数の予め定められた、構成された、または明示された条件が満たされるときに、WTRUは、関連するDCIでトリガされたCSI報告設定のサブセットを決定してよい。WTRUが1つまたは複数のCSI報告設定を報告するためにトリガされると、1つまたは複数の条件に基づいて、WTRUはトリガされた1つまたは複数のCSI報告設定を報告することを決定してもよい。
WTRUにCSI報告設定のサブセットを決定させるトリガ条件は、PUSCHをスケジュールしたいくつかのRE、PUSCH伝送またはUCI伝送の符号化速度(または効果的な符号化速度)、CSI報告のためのいくつかのパート、スケジュールされたいくつかのPRB、またはPUSCH伝送のためのいくつかのレイヤのうち少なくとも1つを含んでもよい。
トリガ条件は、PUSCHをスケジュールしたいくつかのリソースエレメント(Resource Element:RE)に基づいてよく、ここで、スケジュールされたPUSCHは、1つまたは複数のトリガされたCSI報告設定を報告するのに使用されてよい。例えば、スケジュールされたPUSCHのREの数が閾値より小さい場合、WTRUはトリガされたCSI報告設定のサブセットを報告することを決定してもよい。さらに、REの数は、参照信号(例えば、DM−RS、PTRS、SRS)、下りリンクリソース(例えば、スロットのDLパート)、ギャップ(例えば、ULとDLとの間のギャップ)、またはスケジュールされたリソースの中のREの総数であってもよいREの数のうち少なくとも1つを含まないことがあるPUSCH伝送のための利用可能なREであってもよい。
トリガ条件は、PUSCH伝送またはUCI伝送の符号化速度または効果的な符号化速度に基づいてもよく、この際、符号化速度は、1つまたは複数のCSI報告設定の符号化されたビットと、1つまたは複数のCSI報告設定の情報ビットとの割合に基づいて決定されてもよい。例えば、符号化速度が閾値よりも高い場合、WTRUはトリガされたCSI報告設定のサブセットの報告を決定してもよい。さらに、符号化速度は、UCIの符号化速度に基づいてもよく、ここで、UCIは、サブセットセクションまたはWTRUによる決定を伴わないトリガされたCSI報告設定に基づく基準のUCIであってよい。
また、トリガ条件は、CSI報告のためのいくつかのパートに基づいてよい。例えば、トリガされたCSI報告設定のうちの1つまたは複数が2つのパートを含み、符号化速度が閾値より高い場合、WTRUは、2つのパートを含むトリガされたCSI報告設定の報告をスキップしてもよく、それと同時に、WTRUは、1つのパートを含む1つまたは複数のトリガされたCSI報告設定を報告してもよい。
さらに、トリガ条件は、スケジュールしたいくつかのPRBであってもよい。例えば、スケジュールしたいくつかのPRBが閾値より小さい場合、WTRUはトリガされたCSI報告設定のサブセットの報告を決定してもよい。また、トリガ条件は、PUSCH伝送のためのいくつかのレイヤであってもよい。
トリガされたCSI報告設定のサブセットは、優先順位規則またはWTRUの自律的決定に基づいて、WTRUによって決定されてよい。例えば、1つのCSI報告タイプである、例えばCRIを含むCSI報告設定は、他のCSI報告タイプである、例えば、PMI、CQIまたはRIを含む別のCSI報告設定よりも高い優先度を有してもよい。別の例では、ビームマネジメントのためのリソース設定に関連付けられたCSI報告設定は、CSI捕捉のための別のリソース設定に関連付けられた別のCSI報告設定よりも高い優先度を有してもよい。WTRUは、他のCSI報告タイプである、例えば、PMI、CQIまたはRIのような、低い優先度のもの向けの1つまたは複数のCSI報告設定の報告をドロップしてもよい。WTRUはまた、WTRUが単一のCSI報告タイプである、例えば、CRIなどの高優先度のもの向けの1つまたは複数のCSI報告設定を報告するようにトリガされて、ビームマネジメントを実施するのと同時に、CSI捕捉をドロップしてもよい。
ビームマネジメントのためのCSI報告設定が、CSI報告タイプまたはCSI−RSタイプに基づいて決定されてよい。例えば、CRIまたはL1参照信号の受信電力(L1 Reference Signal Received Power:L1−RSRP)が、CSI報告設定中に含まれるか、または、関連するCSI−RSタイプが、CSI報告設定のためのビームマネジメントである場合、CSI報告設定は、ビームマネジメントのためのCSI報告設定として考慮または参照されてよい。優先順位規則が、CSI報告設定の順序付けに基づいてもよい。例えば、CSI報告設定0は、CSI報告設定1よりも高い優先度を有してもよい。したがって、WTRUは、最後のCSI報告設定数からCSI報告設定の必要な数をドロップしてもよく、その逆もあり得る。優先順位規則は、CSI報告設定のために含まれるまたは構成されるCSI報告タイプに基づいてよい。優先順位規則は、上位層シグナリングである、例えば、MAC、RLCまたはPDCPシグナリングを介して構成されてよい。例えば、各CSI報告設定は、優先順位番号を明示してもよい。低い優先順位番号は、より高い優先順位番号より高い優先度を有してもよく、その逆もあり得る。
WTRUの自律的決定に関しては、WTRUは、トリガされたCSI報告設定のサブセットを決定してよく、ここで、トリガされたCSI報告設定の決定されたサブセットは、gNBに対して明示されてよい。例えば、トリガされたCSI報告の選択されたサブセットは、UCIの一部として明示されてよい。
別の例では、1つまたは複数の条件が満たされる場合、WTRUは、CSI報告設定の中のCSI報告タイプのサブセットを決定してよい。例えば、ランク指標(RI)、広帯域チャネル品質指標(Wideband Channel Quality Indicator:WB CQI)、広帯域プリコーディング行列指標(Wideband Pre-coding Matrix Indicator:WB PMI)、サイドバンドチャネル品質指標(Sideband Channel Quality Indicator:SB CQI)、サイドバンドプリコーディング行列指標(Sideband Pre-coding Matrix Indicator:SB PMI)、CSI−RSリソース指標(CRI)などの1つまたは複数のCSI報告タイプは、CSI報告設定内で構成されてよい。WTRUは、RI、CRI、WB CQI、WB PMIなどのCSI報告タイプのサブセットの報告を決定してもよい。CSI報告タイプのサブセットは、CSI報告タイプの優先順位規則に基づいて決定されてよく、ここで、RI/CRIは、CQIおよびPMIよりも高い優先度を有してもよい。加えて、WB CQI/PMIは、SB CQI/PMIよりも高い優先度を有してもよい。
別の例では、WTRUは、1つまたは複数の条件が満たされる場合に、CSI報告設定の中の時間/周波数リソースのサブセットを決定してもよい。例えば、1つまたは複数のサブバンド(Subband:SB)PMI/CQI報告がCSI報告内で構成されてよく、1つまたは複数の条件が満たされる場合、WTRUは、サブバンドのサブセットのためのCSIを報告してもよい。
サブバンドのサブセットは、サブバンドのための測定されたCQIに基づいて決定されてよい。一例では、MsCQI値が最も高いことがあるベストMsサブバンドが、WTRUによって選択または決定されてよく、ここで、値Msは、1つまたは複数の以下で述べるものに基づいて決定されてよい。
Msの値は、CSI報告のターゲット符号化速度に基づいて決定されてよい。例えば、WTRUは、その符号化速度がターゲット符号化速度と等しいか、またはそれよりも低くてもよい最大Ms値を決定してよく、その最大Ms値は、上位層シグナリングである、例えばMAC、RLCまたはPDCPシグナリングを介して通知されてよい。ターゲット符号化速度は、関連するPUSCH伝送を選択または明示したMCSレベルに基づいてもよい。ターゲット符号化速度は、非周期的CSI報告をトリガするための関連するDCI内で明示されてよい。
あるいは、Ms値は、CQI閾値に基づいて決定されてよい。例えば、そのCQI値がCQI閾値より小さい1つまたは複数のサブバンドは、CSI報告のために報告されないか、またはドロップされてよく、その一方で、そのCQI値がCQI閾値を上回る1つまたは複数のサブバンドは、サブバンドのサブセットとして報告または選択されてよい。CQI閾値は、上位層シグナリング、関連するDCI内の指標、または関連するPUSCH伝送のスケジューリングパラメータのうち少なくとも1つに基づいて、構成され、通知され、または決定されてよい。
一実施形態では、Ms値は、各サブバンドのデルタCQI値に基づいて決定されてよく、ここで、デルタCQI値は、広帯域(Wideband:WB)CQIとサブバンド(SB)CQIとの差に基づいてもよい。例えば、予め定められた閾値より小さいデルタCQIを有する1つまたは複数のサブバンドは、サブバンドのサブセットとして選択または決定されてよい。サブバンドは、予め定められた規則に基づいて決定されてよい。例えば、1つまたは複数の条件が満たされるときに、偶数のサブバンドのためのCSIが、サブセットとして選択されてもよい。
図11は、リクエストされたCSIを報告する方法の例示的なフロー図1100を示す。図11に示す例では、WTRUは、候補のCSI報告タイミング値の構成を受信してよい1102。タイミング値は(k)で表され、上位層シグナリングを介して、一実施形態では、RRCシグナリングを介して受信されてよい。次いで、WTRUは、スロットnで非周期的CSI報告リクエストおよびDCI内の報告タイミングを受信する1104。CSI処理時間が、WTRUと通信している少なくとも1つのTRPに対応するkおよびTAに基づいて決定されてよい1106。WTRUは、決定されたCSI処理時間に基づいて、サポートされるCSI報告タイプおよび構成のセットを決定してよい1108。WTRUは、リクエストされたCSIがサポートされるCSI構成のセット内で発見されるかどうかを決定してよい1110。発見されると決定する場合、WTRUは、n+kと表されるスロットにおいて、リクエストされたCSIを報告してもよい1114。他方では、リクエストされたCSIが、サポートされたセットの要素ではない場合、WTRUは、スロットn+kにおいて、DTXまたはリクエストされたCSIのサブセットを送信する必要がある。WTRUは、CSI伝送を完全にドロップするか、またはセット内に存在するものに従うサブセットのみを伝送してもよい。
図12は、一実施形態に従うフレキシブルなCSI報告方法の例示的なフロー図1200を示す。WTRUは、候補CSI報告タイミング(k)値の構成をgNBから受信してよい1202。スロットnにおいて、WTRUは、gNBによって伝送されたDCI内の非周期的CSI報告リクエストおよびCSI報告タイミング(k)を受信する1204。次に、WTRUは、k値とタイミングアドバンス(TA)に基づいて、CSI処理時間(ΔP)を決定する1206。WTRUは、次に、CSI処理時間(ΔP)に基づいて、サポートされるCSI報告タイプおよび構成のセットを決定する。WTRUが、サポートされるセットでリクエストされたCSIを発見する場合1210、WTRUは、スロットn+kにおいてリクエストされたCSIを報告する1214。WTRUが、サポートされるセットでリクエストされたCSIを発見しない場合、WTRUは、スロットn+kにおいて、DTXまたはリクエストされたCSIのサブセットを送信する1212。
図13は、閾値の時間間隔と比較して算出されたタイムギャップの長さに基づいて、CSIを報告するために決定が行われる、さらに別の例示的フロー図1300を示す。非周期的CSIリクエストがPDCCHで受信されてよい1302。受信するとすぐ、WTRUは、非周期的CSIリクエストが受信されたPDCCHの最後のシンボルと、対応する非周期的CSI報告伝送の最初の上りリンクシンボルとの間の時間ギャップを算出してよい1304。WTRUは、CSI算出を処理することができ、かつCSIが決定される時間の長さに相当する閾値を決定してよい1306。WTRUは閾値が算出されたタイムギャップよりも短いかどうかを決定してよい1308。閾値が算出されたタイムギャップよりも短い場合、CSI報告は、コンパイルされて、伝送されてよい1310。閾値が算出された期間よりも長い場合、WTRUはCSI報告のドロップ、例えば、CSI報告を伝送しないことを決定してもよい1312。
特徴および要素について、特に組合せを上記で記載したが、当業者は各特徴または要素が、単独で、または、他の特徴および要素と組合せで使用されてよいことを理解するであろう。加えて、本明細書記載の方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェアまたはファームウェアで実装されてよい。コンピュータ可読媒体の例としては、電子信号(有線または無線接続を介して伝送される)およびコンピュータ可読記憶媒体が挙げられる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(Digital Versatile Disk:DVD)などの光学式媒体が挙げられるが、これらに限定されない。ソフトウェアと共同するプロセッサを使用して、WTRU、UE、端末、基地局、RNCまたは任意のホストコンピュータで用いる無線周波送受信機を実装してもよい。

Claims (15)

  1. チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)報告を伝送するように構成されている無線伝送/受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit:WTRU)であって、
    トランシーバと、
    物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)上で非周期的CSI報告リクエストを、前記トランシーバを介して受信するように構成されたプロセッサとを有し、
    前記プロセッサは、
    前記非周期的CSI報告リクエストが受信される前記PDCCHの最後のシンボルと、対応するCSI報告の送信のための上りリンクチャネルの最初の上りリンクシンボルとの間のタイムギャップを決定し、前記タイムギャップの前記決定はタイミングアドバンス値の考慮を含み、
    前記WTRUによって使用されるサブキャリアスペーシングに基づいて時間閾値を決定し、
    決定された前記タイムギャップが決定された前記時間閾値よりも短いかどうかを判定し、
    前記タイムギャップが前記時間閾値よりも短くない場合には、前記非周期的CSI報告リクエストに応じて前記CSI報告を、前記トランシーバを介して送信するよう構成され、
    前記タイムギャップが前記時間閾値よりも短い場合には、前記WTRUからの前記CSI報告の送信は要求されない、
    WTRU。
  2. 前記時間閾値は、さらにCSI報告帯域幅に基づいて決定される、請求項1に記載のWTRU。
  3. 前記時間閾値は、さらに前記WTRUによって使用されるいくつかのアンテナポートに基づいて決定される、請求項1又は2に記載のWTRU。
  4. 前記時間閾値は、さらにコードブックタイプに基づいて決定される、請求項1からのいずれか1項に記載のWTRU。
  5. 前記上りリンクチャネルは、物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)および物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を含む、請求項1からのいずれか1項に記載のWTRU。
  6. 無線伝送/受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit:WTRU)によって実施される方法であって、
    非周期的チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)報告リクエストを物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)上で受信すること、及び
    前記非周期的CSI報告リクエストが受信される前記PDCCHの最後のシンボルと、対応するCSI報告の送信のための上りリンクチャネルの最初の上りリンクシンボルとの間のタイムギャップを決定すること、を含み、
    ここで、前記タイムギャップを決定することはタイミングアドバンス値の考慮を含み、
    前記方法はさらに、
    前記WTRUによって使用されるサブキャリアスペーシングに基づいて時間閾値を決定すること、及び
    決定された前記タイムギャップが決定された前記時間閾値よりも短いかどうかを判定すること、を含み、
    前記タイムギャップが前記時間閾値よりも短くない場合には、前記非周期的CSI報告リクエストに応じて前記CSI報告を送信し、
    前記タイムギャップが前記時間閾値よりも短い場合には、前記WTRUからの前記CSI報告の送信は要求されない、
    方法。
  7. 前記時間閾値は、さらに報告されることになるフィードバックのに基づいて決定される、請求項に記載の方法。
  8. 前記WTRUは、タイプ1の単一パネルコードブックを採用し、伝送されるCSI報告は、前記タイプ1の単一パネルコードブックに従うフィードバックを含む、請求項に記載の方法。
  9. 伝送されることになる前記CSIは、広帯域周波数粒度に対応する、請求項に記載の方法。
  10. 伝送されることになる前記CSIは、最大4つのCSI−RSポートに対応する、請求項に記載の方法。
  11. 前記時間閾値の前記決定に関連した1つまたは複数のパラメータを、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリングを介して受信することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  12. 無線通信装置であって、
    トランシーバと、
    プロセッサとを有し、
    前記プロセッサは、
    物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)上で非周期的チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)報告リクエストを、無線伝送/受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit:WTRU)へ前記トランシーバを介して送信し、
    前記WTRUによって決定されるタイムギャップが時間閾値よりも短くない場合には、前記非周期的CSI報告リクエストに応答してCSI報告を前記WTRUから前記トランシーバを介して受信するよう構成され、
    前記タイムギャップが前記時間閾値よりも短い場合には、前記CSI報告の受信は要求されず、
    前記タイムギャップは前記非周期的CSI報告リクエストが前記WTRUによって受信される前記PDCCHの最後のシンボルと、前記WTRUからの対応するCSI報告の送信のための上りリンクチャネルの最初の上りリンクシンボルとの間のタイムギャップであり、前記タイムギャップはタイミングアドバンス値の考慮を含み、
    前記時間閾値は前記WTRUによって使用されるサブキャリアスペーシングに基づく、
    無線通信装置。
  13. 前記無線通信装置は、gNB又はgNBを構成する複数のネットワークエレメントのうちの1つである、請求項12に記載の無線通信装置。
  14. 無線通信装置の方法であって、
    物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)上で非周期的チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)報告リクエストを、無線伝送/受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit:WTRU)へ送信すること、及び
    前記WTRUによって決定されるタイムギャップが時間閾値よりも短くない場合には、前記非周期的CSI報告リクエストに応答してCSI報告を前記WTRUから受信すること、を含み、
    前記タイムギャップが前記時間閾値よりも短い場合には、前記CSI報告の受信は要求されず、
    前記タイムギャップは前記非周期的CSI報告リクエストが前記WTRUによって受信される前記PDCCHの最後のシンボルと、前記WTRUからの対応するCSI報告の送信のための上りリンクチャネルの最初の上りリンクシンボルとの間のタイムギャップであり、前記タイムギャップはタイミングアドバンス値の考慮を含み、
    前記時間閾値は前記WTRUによって使用されるサブキャリアスペーシングに基づく、
    無線通信装置の方法。
  15. 前記無線通信装置は、gNB又はgNBを構成する複数のネットワークエレメントのうちの1つである、請求項14に記載の方法。
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