JP6913756B2 - 効率的なsrsリソース指示方法 - Google Patents
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Description
yn=HnWsn+en
によってモデル化され、式中、enは、ランダムプロセスの実現として取得される雑音/干渉ベクトルである。プリコーダ行列Wによって実装されるプリコーダは、周波数上で一定である、または周波数選択である広帯域プリコーダとすることができる。
式中、
は、下記にさらに説明するようにCSI−RSから導出される可能性があるチャネル推定値であり、
Wkは、インデックスkを有する仮説的プリコーダ行列であり、
は、仮説的等価チャネルである。
であり、式中、Lmaxは、無線デバイスが送信するように設定されているMIMO層の最大数であり、Nは、第1の参照信号リソースグループ内のリソースの数である。
であり、式中、SL=N・(N−1)・...・(N−(L−1))または同等に
は、所与の層数LのSRI状態の数であり、Nは、トリガされているSRSリソースセット内のSRSリソースの数であり、Lは、SRIによってトリガすることができるSRSリソースの数であり、Lmaxは、UEが同時に送信することができるSRSリソースの最大数である(すなわち、単一SRSポートのSRSリソースについて、LおよびLmaxは、それぞれ、UEが同時に送信するためにシグナリングされ得る層の数および層の最大数に等しい)。大量の可能なSRI状態は、大きなSRIオーバーヘッドシグナリングをもたらすことになる。例えば、SRSリソースセット内のSRSリソースの数が8に等しく、PUSCH送信層の最大数が1または2に等しい(すなわち、N=8;L=1または2)と仮定すると、SRI状態の可能な総数は、ST=8+8・7=64となる。これは、この実施形態において、選定されているSRI状態をUEに指示するには、6ビットが必要であることを意味する。
個の可能なSRI状態から成り、式中、
は一度にk個とられるN個の値の組合せの数であり、N、L、およびLmaxは上記で規定したものと同じである。この実施形態において、N=8、かつL=1または2であるとき、SRI状態の可能な総数は、
である。これは、選定されているSRI状態をUEに指示するには、依然として6ビットが必要であることを意味する。同様に、選択がL=2個のSRSリソースのみに制約される場合、SRI状態の可能な数は、
である。これは、この事例において、選定されているSRI状態をUEに指示するには、5ビットが必要であることを意味する。
のように書くことができ、ここで、
個の状態が、単一の固定された順序においてg個のSRSリソースグループのうちのいずれかを選択するために使用され、
個の状態(各々がSRSリソースグループ選択状態と関連付けられる)が、選択されているSRSリソースグループの各々から1つのSRSリソース(ビームに対応する)を選択するために使用され、ここで、Miはインデックスi(i番目のパネルに対応する)を有する選択されているSRSリソースグループのSRSリソース(ビーム)の数であり、Gkは選択されているSRSリソースグループのインデックスのk番目のセットであり(すなわち、Gkはg個の要素を有する{1,2,...,Ng}のk番目のサブセットである)、NgはSRSグループ(パネル)の総数である。
のように書くことができる。
式中、0≦Xl<Mlは、インデックスlを有するSRSリソースグループから選択されるSRSリソースの識別子であり、
である。選択されているSRSリソースグループの数LおよびY()の値は、テーブルの所与の行内の選択されているSRSリソースグループインデックス
に対応し、Lは選択されているSRSリソースの数である。下記の例示の実施形態の図7のテーブルにおいて、Lmax=4個のSRSリソースグループが設定される。
の可能な値ならびにLおよび
の対応する値が与えられる。一般的に、Lmaxの所与の値のテーブルは、最初に、Lmax個のSRSリソースグループの各可能なリソースグループを選択し、次いで、Lmax個のSRSリソースグループの各可能なリソースグループ対を選択肢、次いで、Lmax個のSRSリソースグループのうちの3個のリソースグループから成る各可能な組合せを選択し、などとすることによって構築される。対および組合せは、選択されるリソースグループのインデックスが、単調な昇順のような固定順序に従うように、かつ、各対または組合せがテーブル内に1回しか現れないように、選択される。
は、L≦Lmaxであるときに必要とされるよりも少数のビットによって符号化され得る値を作り出す。これは、下記のテーブルにおいて、L≦4では4ビットが必要とされるのに対して、L=1について、
の値が3未満であり、それゆえ、符号化に2ビットをとることを観察することによって分かる。それゆえ、一実施形態において、SRIをシグナリングするのに使用されるフィールドのサイズは、UEが送信するように設定されるMIMO層の最大数、SRSリソースが選択され得るSRSリソースグループの数、および、1つまたは複数のSRSグループ内のSRSリソースの数に従って決定される。
である場合、この実施形態は、前述した実施形態と機能的に等価である。例えば、
の2進表現が最上位ビットにマッピングされ得、次いで、X1の2進表現が後続するビットにマッピングされ、次いで、X2の2進表現が後続するビットにマッピングされ、以下、XLが最下位ビットにマッピングされるまで同様である。L<Lmaxである場合、フィールドサイズがいっぱいになるまでビットストリームはゼロでパディングされる。このビットマッピングの一例が図8に与えられ、各々が4つのSRSリソースを含む4つのSRSリソースグループが仮定される。
であり、
式中、Lmaxは無線デバイスが送信するように設定されているMIMO層の最大数であり、Nは、第1の参照信号リソースグループ内のリソースの数である。別の実施形態において、ビットフィールドサイズは、無線デバイスが送信するように設定されるMIMO層の最大数、SRSリソースが選択され得るSRSリソースグループの数、および、複数のSRSリソースグループ内のSRSリソースの数に基づいて決定されてよい。
であり、
式中、Lmaxは無線デバイスが送信するように設定されているMIMO層の最大数であり、Nは、第1の参照信号リソースグループ内のリソースの数である。
個の可能なSRI状態を指示することから成り、式中、
は一度にk個とられるN個の値の組合せの数であり、NはSRSリソースの数であり、Lは送信ランクであり、LmaxはUEが可能な最大送信ランクである。例えば、N=8、かつLmax=2であるとき、SRI状態の可能な総数は、
である。これは、サイズNビットマップ手法が使用された場合のN=8ビットと比較して、選定されているSRI状態をUEに指示するのに6ビットが必要であることを意味する。
個の状態のうちの1つを指示し得、次いで、各選択されるSRSリソースグループにおいて使用されるべきSRSリソースが指示され得る。例えば、グループあたり4つのSRSリソースが存在する場合、グループからリソースを選択するのに4つの状態が必要とされる。次いで、リソースグループがM=2個であり、最大の層数がLmax=2個である場合、状態は合計で
個であり、そのため、この事例においてSRIをシグナリングするときにSRSグループ分けが考慮に入れられることを所与として、SRIをシグナリングするのに5ビットが使用され得る。
TRP 送信/受信ポイント
UE ユーザ機器
NW ネットワーク
BPL ビームペアリンク
BLF ビームペアリンク障害
BLM ビームペアリンクモニタリング
BPS ビームペアリンクスイッチ
RLM 無線リンクモニタリング
RLF 無線リンク障害
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
RRC 無線リソース制御
CRS セル固有参照信号
CSI−RS チャネル状態情報参照信号
RSRP 参照信号受信電力
RSRQ 参照信号受信品質
gNB NR基地局
PRB 物理リソースブロック
RE リソースエレメント
Claims (15)
- 無線通信ネットワーク(100)内で動作可能なセルラー無線デバイス(105)における、前記無線デバイスによる送信において使用されるべき参照信号リソースを識別する方法(900)であって、
複数の参照信号リソースグループによって前記無線デバイスを設定するシグナリングを受信すること(S905)であって、各グループは、複数の参照信号リソースを含む、シグナリングを受信すること(S905)と、
制御チャネルにおいて、ビーム管理に使用されるべき参照信号リソースの選択の第1の指示を受信すること(S910)であって、同じ前記参照信号リソースグループに属する参照信号リソースが同時の使用のために選択されないように、前記複数の参照信号リソースグループのうちの異なるグループから、ビーム管理に使用されるべき前記複数の参照信号リソースの各々が選択される、第1の指示を受信すること(S910)と、
参照信号を、指示された参照信号リソースの前記選択を使用して、前記ネットワーク内のネットワークノードに送信すること(S915)と、
前記制御チャネルにおいて、PUSCH送信に使用されるべき参照信号リソースの選択の第2の指示を受信することであって、PUSCH送信に使用されるべき複数の参照信号リソースの前記第2の指示は、ビットフィールドを含み、前記ビットフィールドの長さは、前記無線デバイスが送信することが可能であるMIMO層の最大数、および、前記参照信号リソースグループのうちの1つに対応するグループ内の参照信号リソースの数に依存する、第2の指示を受信することと、
を含み、
前記ビットフィールドの長さは、サウンディング参照信号(SRS)リソースのS個の組合せを指示するのに十分であり、ここで、
であり、
式中、L max は前記無線デバイスが送信することが可能であるMIMO層の最大数であり、Nは、前記参照信号リソースグループのうちの1つに対応するグループ内のリソースの数である、方法。 - 前記参照信号リソースは、SRSリソースである、請求項1に記載の方法。
- 送信される前記参照信号はSRSである、請求項1または2に記載の方法。
- 前記参照信号は、ビーム管理を目的として送信される、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記無線デバイスは、複数のアンテナパネルを含み、前記複数の参照信号リソースグループの各グループは、前記アンテナパネルのうちの異なるアンテナパネルに対応する、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 複数の参照信号リソースグループによって前記無線デバイスを設定するシグナリングを受信することが、前記複数の参照信号リソースグループに関連付けられた制御チャネルトリガを規定する無線リソース制御メッセージを受信することを含み、
制御チャネルにおいて、PUSCH送信に使用されるべき参照信号リソースの選択の第2の指示を受信することが、前記複数の参照信号リソースグループに関連付けられたトリガと、トリガされる前記複数の参照信号リソースグループ内の参照信号リソースの中から選択された参照信号リソースを指示するリソースインジケータとを受信することを含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。 - ビーム管理に使用されるべき参照信号リソースの指示を取得することによってセルラー無線通信ネットワーク(100)における通信を容易にするための無線デバイス(105、200)であって、
コンピュータ可読指示を含むメモリと、
前記コンピュータ可読指示を実行するように設定される処理回路構成と
を含み、それにより、前記無線デバイスが、
複数の参照信号リソースグループによって前記無線デバイスを設定するシグナリングを受信することであって、各グループは、複数の参照信号リソースを含む、シグナリングを受信することと、
制御チャネルにおいて、ビーム管理に使用されるべき参照信号リソースの選択の第1の指示を受信することであって、同じ前記参照信号リソースグループに属する参照信号リソースが同時の使用のために選択されないように、前記複数の参照信号リソースグループのうちの異なるグループから、ビーム管理に使用されるべき前記複数の参照信号リソースの各々が選択される、第1の指示を受信することと、
参照信号を、指示された参照信号リソースの前記選択を使用して、前記ネットワーク内のネットワークノードに送信することと、
前記制御チャネルにおいて、PUSCH送信に使用されるべき参照信号リソースの選択の第2の指示を受信することであって、PUSCH送信に使用されるべき複数の参照信号リソースの前記第2の指示は、ビットフィールドを含み、前記ビットフィールドの長さは、前記無線デバイスが送信することが可能であるMIMO層の最大数、および、前記参照信号リソースグループのうちの1つに対応するグループ内の参照信号リソースの数に依存する、第2の指示を受信することと、
を遂行するように動作可能であり、
前記ビットフィールドの長さは、サウンディング参照信号(SRS)リソースのS個の組合せを指示するのに十分であり、ここで、
であり、
式中、L max は前記無線デバイスが送信することが可能であるMIMO層の最大数であり、Nは、前記参照信号リソースグループのうちの1つに対応するグループ内のリソースの数である、
無線デバイス。 - 前記参照信号リソースは、SRSリソースである、請求項7に記載の無線デバイス。
- 前記参照信号は、ビーム管理を目的として送信される、請求項7または8に記載の無線デバイス。
- 前記無線デバイスは、複数のアンテナパネルを含み、前記複数の参照信号リソースグループの各グループは、前記アンテナパネルのうちの異なるアンテナパネルに対応する、請求項7から9のいずれか一項に記載の無線デバイス。
- ネットワークノードにおける、無線通信ネットワークにおいて動作可能なセルラー無線デバイスにおける参照信号送信設定を設定し、前記参照信号送信設定の使用を指示する方法(1500)であって、
複数の参照信号リソースグループによって前記無線デバイスを設定するシグナリングを送信すること(S1505)であって、各グループは、複数の参照信号リソースを含む、シグナリングを送信すること(S1505)と、
制御チャネルにおいて、ビーム管理に使用されるべき参照信号リソースの選択の第1の指示を送信すること(S1510)であって、前記ネットワークノードが、同じ前記参照信号リソースグループに属する参照信号リソースが同時の使用のために選択されないように、前記複数の参照信号リソースグループのうちの異なるグループから、前記ビーム管理に使用されるべき複数の参照信号リソースの各々を選択する、第1の指示を送信すること(S1510)と、
指示された参照信号リソースの前記選択を使用して、前記無線デバイスから参照信号を受信すること(S1515)と、
前記制御チャネルにおいて、PUSCH送信に使用されるべき参照信号リソースの選択の第2の指示を送信することであって、PUSCH送信に使用されるべき前記複数の参照信号リソースの前記第2の指示は、ビットフィールドを含み、前記ビットフィールドの長さは、前記無線デバイスが送信することが可能であるMIMO層の最大数、および、前記参照信号リソースグループのうちの1つに対応するグループ内の参照信号リソースの数に依存する、第2の指示を送信することと、
を含み、
前記ビットフィールドの長さは、サウンディング参照信号(SRS)リソースのS個の組合せを指示するのに十分であり、ここで、
であり、
式中、L max は前記無線デバイスが送信することが可能であるMIMO層の最大数であり、Nは、前記参照信号リソースグループのうちの1つに対応するグループ内のリソースの数である、方法。 - 前記参照信号リソースは、SRSリソースである、請求項11に記載の方法。
- 受信された前記参照信号は、ビーム管理のために使用される、請求項11または12に記載の方法。
- 前記無線デバイスは、複数のアンテナパネルを含み、前記複数の参照信号リソースグループの各グループは、前記アンテナパネルのうちの異なるアンテナパネルに対応する、請求項11から13のいずれか一項に記載の方法。
- 複数の参照信号リソースグループによって前記無線デバイスを設定するシグナリングを送信することが、前記複数の参照信号リソースグループに関連付けられた制御チャネルトリガを規定する無線リソース制御メッセージを送信することを含み、
制御チャネルにおいて、PUSCH送信に使用されるべき参照信号リソースの選択の第2の指示を送信することが、前記複数の参照信号リソースグループに関連付けられたトリガと、トリガされる前記複数の参照信号リソースグループ内の参照信号リソースの中から選択された参照信号リソースを指示するリソースインジケータとを送信することを含む、請求項11から14のいずれか一項に記載の方法。
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