JP7177141B2 - 無線通信方法、ユーザ装置及び基地局 - Google Patents

無線通信方法、ユーザ装置及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
JP7177141B2
JP7177141B2 JP2020508624A JP2020508624A JP7177141B2 JP 7177141 B2 JP7177141 B2 JP 7177141B2 JP 2020508624 A JP2020508624 A JP 2020508624A JP 2020508624 A JP2020508624 A JP 2020508624A JP 7177141 B2 JP7177141 B2 JP 7177141B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
csi
resource
rsrp
cri
beam management
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.)
Active
Application number
JP2020508624A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2020532185A (ja
JP2020532185A5 (ja
Inventor
佑一 柿島
一樹 武田
チョンニン ナ
聡 永田
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.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of JP2020532185A publication Critical patent/JP2020532185A/ja
Publication of JP2020532185A5 publication Critical patent/JP2020532185A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7177141B2 publication Critical patent/JP7177141B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • 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
    • 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
    • H04B7/0619Diversity 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 using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • 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
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Description

本開示における一以上の実施形態は、複数のアンテナポート(AP)を含む基地局(BS)及びユーザ装置から構成される無線通信システムにおける無線通信方法に関する。
New Radio(NR、第5世代(5G)無線アクセス技術)システムは、より高い周波数帯域(例えば、ミリ波(mmWave))によって動作する。mmWaveを使用したNRシステムにおいて、送信及び受信ビームの選択がシステムの特性に大きく影響する。
NRシステムにおいて、送信及び受信ビームは、ビームマネジメント及びチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))の取得により決定される。通常、長期的(周期的)且つ広帯域のビームをビームマネジメントにおいて決定してもよく、次いで、短期的(トリガされる)且つ狭帯域のビームをCSI取得スキームにおいて決定してもよい。
ビームマネジメントにおいて、送受信ポイント(Transmission / Reception Point(TRP))(例えば、gNodeB(gNB))の下りリンク(DL)送信(Tx)ビーム及びユーザ機器(UE)のDL受信(Rx)ビームが決定されてもよい。さらに、ビームマネジメントにおいて、TRPにおける上りリンク(UL)Rxビーム及びUEのUL Txビームが決定されてもよい。
図1は、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS))が、1ポート(アンテナポート(AP))を使用して送信される、従来のビームマネジメントスキームを示す図である。言い換えると、図1は、1つの直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボルに対して、1ポートの各CSI-RSリソース(ビーム)を使用したビームマネジメントの例を示している。図1に示すように、CSI-RS#1-4は、それぞれDL Txビーム#1-4を使用して送信され、CSI-RS#1-4のそれぞれは、1つのAPから送信される。図1において、TRPのDL Txビーム及びUEのDL Rxビームが、ビームマネジメントにおいて選択されうる。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))ワーキンググループ(Working Group(WG))において、1つのOFDMシンボルに対して、1ポート及び2ポートの各CSI-RSリソース(ビーム)が、NRシステムにおけるビームマネジメントに使用されうることが同意されている。しかしながら、3GPP RAN WGにおいて、2つ以上のポート(AP)の各CSI-RSリソース(ビーム)を使用したビームマネジメントの実行方法について決定されていない。
3GPP, TS 36.211 V14.3.0 3GPP, TS 36.213 V14.3.0
本開示における一以上の実施形態は、複数のアンテナポート(AP)を有する基地局(BS)から、第1CSI-RSリソースを用いて複数のAPにおいて複数の第1チャネル状態情報参照信号(Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS))を送信するステップと、ユーザ装置(UE)において、前記複数の第1CSI-RSを受信するステップと、前記UEにおいて、前記第1CSI-RSリソースにおける参照信号受信電力(Reference Signal Received Power(RSRP))値を算出するステップと、を有する無線通信方法に関する。
本開示における一以上の実施形態は、複数のAPを有するBSから、第1CSI-RSリソースを用いて複数のAPにおいて送信される複数の第1CSI-RSを受信する受信部と、前記第1CSI-RSリソースにおけるRSRP値を算出する制御部と、を有するUEに関する。
本開示における一以上の実施形態は、複数のAPと、第1CSI-RSリソースを用いて前記複数のAPにおいて複数の第1CSI-RSを、UEに送信する送信部と、前記第1CSI-RSリソースにおいて算出されたRSRP値を、UEから受信する受信部と、を有するBSに関する。
本開示の一以上の実施形態によれば、複数のAPにおける各CSI-RSリソース(ビーム)を用いるビームマネジメントを実行する方法を提供することができる。
本開示の他の実施形態及び利点は、明細書及び図面から認識される。
1APの各CSI-RSリソース(ビーム)を用いる既存のビームマネジメントを示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係る、30GHzのgNBのアンテナモデルを示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係る、70GHzのgNBのアンテナモデルを示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係る、30GHzのUEのアンテナモデルを示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係る、70GHzのUEのアンテナモデルを示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係る、複数のAPの各CSI-RSリソース(ビーム)を用いるビームマネジメントの動作を示す図である。 本開示の第1の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメント及びCSI取得スキームを示すフローチャート図である。 本開示の第1の実施例における一以上の実施形態に係る、RSRP算出及びCRI決定の一例を示す図である。 本開示の第1の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメントの動作例を示すシーケンス図である。 本開示の第1の変形例における一以上の実施形態に係る、RSRP算出及びCRI決定の一例を示す図である。 本開示の第1の変形例における一以上の実施形態に係る、RSRP算出及びCRI決定の一例を示す図である。 本開示の第2の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメント及びCSI取得スキームを示すフローチャート図である。 本開示の第2の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメントの動作例を示すシーケンス図である。 本開示の第1の実施例における一以上の実施形態に係る、AP決定の一例を示す図である。 本開示の第4の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメント及びCSI取得スキームを示すフローチャート図である。 本開示の一以上の実施形態に係るgNBの概略構成を示す図である。 本開示の一以上の実施形態に係るUEの概略構成を示す図である。
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。本発明の実施形態においては、本発明のより完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細が述べられている。しかし、これらの特定の詳細なしで本発明を実施できることは、当業者には明らかである。他の例においては、本発明を曖昧にすることを避けるために、周知の特徴は詳細に説明されていない。
本開示の一以上の実施形態において、ビームはリソースと読み替えられてもよい。例えば、CSI-RSの送信に用いられるDL Txビームは、CSI-RSリソースであってもよい。例えば、各ビームを識別するためのビームインデックス(Beam Index(BI))は、各CSI-RSリソースを識別するためのCSI-RSリソースインジケータ(CSI-RS Resource Indicator(CRI))などのリソースインデックスと読み替えられてもよい。
図2は、本開示の一以上の実施形態に係る無線通信システム1である。無線通信システム1は、ユーザ装置(User Equipment(UE))10、gNodeB(gNB)20及びコアネットワーク30を含む。無線通信システム1は、New Radio(NR)システムであってもよい。無線通信システム1は、本明細書において説明される特定の構成に限定されず、LTE/LTE-Advanced(LTE-A)システムなどの任意のタイプの無線通信システムであってもよい。
gNB20は、当該gNB20のセル内にあるUE10と、UL及びDL信号を通信してもよい。当該UL及びDL信号は、制御情報及びユーザデータを含んでもよい。gNB20は、バックホールリンク31を介して、コアネットワーク30と、UL及びDL信号を通信してもよい。gNB20は、基地局(Base Station(BS))の一例であってもよい。gNB20は、TRPと読み替えられてもよい。例えば、無線通信システム1がLTEシステムである場合、当該BSはevolved-NodeB(eNB)であってもよい。
gNB20は、アンテナと、隣接するgNB20と通信するための通信インターフェース(例えば、X2インターフェース)と、コアネットワーク30と通信するための通信インターフェース(例えば、S1インターフェース)と、UE10との送受信信号を処理するプロセッサ又は回路などのCPU(Central Processing Unit)と、を含む。gNB20の動作は、プロセッサがメモリに格納されたデータ及びプログラムを処理又は実行することによって実装されてもよい。しかしながら、gNB20は、上述したハードウェア構成に限定されず、当業者によって理解されるような他の適切なハードウェア構成によって実現されてもよい。無線通信システム1のより広域なサービスエリアをカバーするために、多数のgNB20を配置してもよい。
例えば、gNB20のアンテナモデルは、図3A及び図3Bに示すようなタプル(M,N,P,Mg,Ng)で構成されてもよい。図3A及び図3Bは、それぞれ30GHz及び70GHzのgNBのアンテナモデルを示す。「M」は列のアンテナエレメント数であり、「N」は行のアンテナエレメント数である。「P」はアンテナの偏波数である。「Mg」は列のパネル数であり、「Ng」は行のパネル数である。
UE10は、多入力多出力(Multi Input Multi Output(MIMO))技術を用いて、制御情報及びユーザデータを含むDL及びUL信号を、gNB20と通信してもよい。UE10は、移動局、スマートフォン、携帯電話、タブレット、モバイルルータ、または、ウェアラブルデバイスなどの無線通信機能を有する情報処理装置であってもよい。無線通信システム1は、一以上のUE10を含んでもよい。
UE10は、プロセッサなどのCPUと、RAM(Random Access Memory)と、フラッシュメモリと、gNB20及びUE10との間で無線信号を送受信する無線通信装置と、を含んでもよい。例えば、以下に説明するUE10の動作は、CPUがメモリに格納されたデータ及びプログラムを処理又は実行することにより実装されてもよい。しかしながら、UE10は、上述したハードウェア構成に限定されず、例えば、以下に説明する処理を実現する回路によって構成されてもよい。
例えば、UEのアンテナモデルは、図4A及び図4Bに示すようなタプル(M,N,P,Mg,Ng)で構成されてもよい。図4A及び図4Bは、それぞれ30GHz及び70GHzのUEのアンテナモデルを示す。
本開示の一以上の実施形態に係るビームマネジメントにおいて、複数のAPの各CSI-RSリソース(ビーム)が、CSI-RS送信に用いられてもよい。例えば、図5に示すように、CSI-RS#1は、DL Txビーム#1を用いて、AP#0及びAP#1から送信されてもよい。例えば、gNB20は、ビームスイーピングを用いて、ビームフォーミングされたCSR-RS#1-4を送信してもよい。
図5の例において、APの数は2(AP#0及び#1)である。しかしながら、APの数は2に限定されない。本開示の一以上の実施形態において、CSI-RS送信に用いられるAPの数は、2以上であってもよい。
(第1の実施例)
図6は、本開示の第1の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメント及びCSI取得スキームを示すフローチャート図である。当該ビームマネジメント及びCSI取得は、単一の連続する手順でなくてもよい。
図6に示すように、ステップS11において、gNB20は、CSI-RSリソースを用いて当該gNB20の複数のAPにおいて複数のCSI-RSを送信してもよい。例えば、gB20が2つのAP(AP#0及び#1)を有し、ビームスイーピング動作によって4つのCSI-RSリソース(CRI#1-#4)を使用する場合、gNB20は、CRI#1を使用してAP#0及びAP#1において第1CSI-RSを送信する。このとき、gNB20は、CRI#2を使用してAP#0及びAP#1において第2CSI-RSを送信し、CRI#3を使用してAP#0及びAP#1において第3CSI-RSを送信し、CRI#4を使用してAP#0及びAP#1において第4CSI-RSを送信する。
ステップS12において、UE10は、当該CSI-RSの送信に使用されるCSI-RSリソースにおけるRSRP値を算出してもよい。当該RSRPはメトリックの例であってもよい。当該メトリックは、参照信号受信品質(Reference Signal Received Quality(RSRQ))、受信信号強度インジケータ(Received Signal Strength Indicator(RSSI))、CRI及びチャネル品質インジケータ(Channel Quality Indicator(CQI))であってもよい。
本開示の第1の実施例における一以上の実施形態において、RSRP値は、複数のAPにおいて送信される複数のCSI-RSのそれぞれに対して算出されたRSRP値の線形平均である。例えば、図7に示すように、gNB20がAP#1-#4において複数のCSI-RSを送信する場合、当該gNB20は、CRI#1に対するAP#0及び#1のそれぞれにおいて、RSRP値(「P01 dBm」及び「P11 dBm」)を算出してもよく、次いで、当該gNB20は、P01 dBm及びP11 dBmのRSRP値の線形平均である、P1 dBmを算出してもよい。CRI#1と同様に、当該gNB20は、各CRI#2、CRI#3及びCRI#4について、各AP#0及び#1において算出されたRSRP値を平均することにより、P2 dBm、P3 dBm及びP4 dBmを算出してもよい。本開示の一以上の実施形態において、当該RSRP値は、ワット数([W])で算出される。
UE10は、平均化されたRSRP値「P1 dBm」、「P2 dBm」、「P3 dBm」及び「P4 dBm」を比較し、当該平均化されたRSRP値に基づいてCSIのフィードバック用に報告される一以上のCRIを決定してもよい。例えば、UE10は、平均化されたRSRP値のうちの最大値を有する1つのCRIを決定してもよい。例えば、図7において、「P2 dBm」が最大のRSRP値である場合、当該UE10は、CSIのフィードバック用に報告されるCRI#2を決定してもよい。例えば、当該UE10は、大きい値M個のRSRP値をもつ二以上のCRIを決定してもよい。したがって、当該CRIは、CSI-RS送信に用いられる全てのAPに対するRSRP値に基づいて決定されてもよい。
図6に戻り、ステップS13において、UE10は、CSIのフィードバックのためのCSI報告を実行してもよい。当該CSI報告は、決定されたCRI及び決定されたCRIに対応するRSRP値の少なくとも1つを含んでもよい。
図8は、本開示の第1の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメントスキームの動作例を示すシーケンス図である。図10の例において、gNB20は2つのAP(AP#0及び#1)を有し、CSI-RS送信のためのビームスイーピングにおいて4つのCSI-RSリソース(CRI#1-#4)を使用する。上記のように、CSI-RS送信に用いられるAP数は、二以上であってもよい。さらに、gNB20は、ビームスイーピングにおいて、少なくとも2つのCSI-RSリソースを使用してもよい。
図8に示すように、ステップS101において、gNB20は、CRI#1-#4を用いて複数のAP#0及び#1において複数のCSI-RS#1-#4を送信してもよい。
次いで、UE10は、複数のCSI-RS#1-#4を受信する。ステップS102において、UE10は、CRI#1-#4のそれぞれにおけるRSRP値を算出してもよい。当該RSRP値は、CRI#1-#4のそれぞれに対する、AP#0及び#1において送信される複数のCSI-RSのそれぞれのRSRP値の平均であってもよい。
ステップS103において、UE10は、当該算出されたRSRP値に基づいて、少なくとも1つのCRIを決定してもよい。
ステップS104において、UE10はgNB20へのCSIのフィードバックのためのCSI報告を実行する。当該CSI報告は、決定されたCRI及び決定されたCRIに対応するRSRP値を含む。さらに、CSI報告には、ランクインジケータ(Rank Indicator(RI))、CRI、プリコーディング行列インジケータ(Precoding Matrix Indicator(PRI))、CQI及びRSRPの少なくとも1つを含む。
したがって、本開示の第1の実施例における一以上の実施形態によれば、複数のAPを有するgNB20は、第1CSI-RSリソースを用いて複数のAPにおいて複数の第1CSI-RSを送信し、第2CSI-RSリソースを用いて複数のAPにおいて複数の第2CSI-RSを送信してもよい。UE10が、複数の第1CSI-RS及び複数の第2CSI-RSを受信する場合、当該UE10は、第1CSI-RSリソースにおける第1RSRP値を算出し、第2CSI-RSリソースにおける第2RSRP値を算出してもよい。第1CSI-RSリソースにおける第1RSRP値は、複数の第1CSI-RSのそれぞれにおいて算出されたRSRP値の平均であってもよい。第2CSI-RSリソースにおける第2RSRP値は、複数の第2CSI-RSのそれぞれにおいて算出されたRSRP値の平均であってもよい。UE10は、第1及び第2RSRP値に基づいて、少なくとも1つのCSI-RSリソースを決定してもよい。UE10は、決定されたCRI及び決定されたCRIに対応するRSRP値を報告してもよい。
(第1の変形例)
本開示の第1の変形例における一以上の実施形態によれば、図9に示すように、gNB20は4つのAP(AP#0-#1)を有する場合、限られたAP(例えば、最小のAP番号(例えば、AP#0))に対するRSRP値を比較してもよい。例えば、「P02 dBM」が最大のRSRP値である場合、RSRP値が「P02 dBM」であるCRI#2(ビーム#2)が決定されてもよい。言い換えれば、AP#1-#3におけるRSRP値は、CSI選択において無視されてもよい。CSIのフィードバックのためのCSI報告は、CRI#2(ビーム#2)及びCRI#2に対する「P02 dBM」を含んでもよい。さらに、RSRP値の比較のために用いられるAPの数は、1つに限られない。本開示の一以上の実施形態において、RSRP値の比較のために用いられるAPの数は、二以上であってもよい。当該APの数又はAPインデックスは、gNBから通知されうる。この場合、メトリック値はAP全体で平均化できる。
本開示の第1の変形例における一以上の実施形態によれば、CRIは、各AP番号において決定されてもよい。例えば、図10に示されるように、RSRP値はAP#0-#3のそれぞれにおいて比較されてもよい。図10の例において、AP#0の「P01 dBM」、AP#1の「P13 dBM」、AP#2の「P22 dBM」及びAP#3の「P34 dBM」が、各AP番号における最大のRSRP値である場合、AP#0に対してCRI#1、AP#1に対してCRI#3、AP#2に対してCRI#2及びAP#3に対してCRI#4が、決定されてもよい。例えば、フィードバック情報は、AP#0に対するCRI#1、AP#1に対するCRI#3、AP#2に対するCRI#2及びAP#3に対するCRI#4を示してもよい。CSIのフィードバックのためのCSI報告は、各AP番号において選択されたCSIに対応するRSRP値を更に含んでもよい。別の例として、AP番号をグループ化することができる。例えば、ビームマネジメントは、APのグループ毎に実行される(例えば、AP#0と#1とを用いるビームマネジメント、および、AP#2と#3とを用いるビームマネジメント)。
本開示の実施形態の他の例として、RSRPは、時間平均及び/又は周波数平均されてもよい。例えば、RSRPは、ワット単位又はデシベル(dBm)単位として平均化されてもよい。
本開示の実施形態の他の例として、受信重量(受信ビーム)がメトリック算出に適用されてもよい。例えば、受信重量は、gNB20からの情報(例えば、疑似コロケーション、空間疑似コロケーション及びビーム指示)に基づいて決定されてもよい。
(第2の実施例)
図11は、本開示の第2の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメント及びCSI取得を示すフローチャート図である。当該ビームマネジメント及びCSI取得は、単一の連続する手順でなくてもよい。図11におけるステップS21及びS23は、図6のステップS11及びS13に対応する。
図11に示すように、ステップS22において、UE10は、gNBからのCSI-RSリソースを用いる複数のAPにおいて送信されるCSI-RSに基づいて、RSRPを算出してもよい。ビームマネジメントにおけるステップS12において、UE10は、gNB20へ、決定されたAP及び選択されたAPに対して算出されたメトリックの少なくとも1つを含むフィードバック情報を送信してもよい。
ステップS23において、UE10は、gNB20へ、決定されたAPを含むCSIのフィードバックのためのCSI報告を行ってもよい。
図12は、本開示の第2の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメントスキームの動作例を示すシーケンス図である。図12のステップS201は、図8のステップS101に対応する。図12の例において、gNB20のAPの数は、4つであってもよく、ビームスイーピングにおけるビーム(CSI-RSリソース)の数は、4つであってもよい。上述したように、CSI-RS送信のために用いられるAPの数は、二以上であってもよい。さらに、gNB20は、ビームスイーピングにおいて少なくとも2つのビーム(CSI-RSリソース)を使用してもよい。
ステップS202において、UE10は、AP#0-#3のそれぞれにおける複数のCSI-RS#1-#4のRSRP値を算出してもよい。
ステップS203において、例えば、UE10は、AP#0-#3の一部を選択してもよい。例えば、UE10は、最大の平均RSRP値をもつ1つのAPを決定してもよい。例えば、図13に示すように、AP#0-#3のそれぞれにおけるRSRP値は平均化されてもよい。次いで、当該平均化されたRSRP値(例えば、「P0 dBM」、「P1 dBM」、「P2 dBM」、「P3 dBM」)は比較されてもよく、最大の平均RSRP値をもつAPが選択されてもよい。UE10は、gNB20へ、AP#1及びp1 dBmを含むフィードバック情報を送信してもよい。
図12に戻り、ステップS204において、UE10は、決定されたAP及び当該決定されたAPに対するRSRP値を示すCSIフィードバック情報についてのCSI報告を行ってもよい。
(第3の実施例)
本開示の第3の実施例における一以上の実施形態によれば、UE10は、ビームマネジメントのためのポート(リソース)選択/組み合わせコードブックを使用してもよい。UE10は、gNB20へ、コードブックのインデックス(PMI)とともにメトリック(例えば、RSRP)を報告してもよい。例えば、2ポート(2リソース)のCSI-RSのコードブックは、以下のいずれかでありうる:
・[1,0]、[0,1]
・sqrt(2)[1,0]、sqrt(2)[0,1]
・1/sqrt(2)[1,1]、1/sqrt(2)[1,j]、1/sqrt(2)[1,-1]、1/sqrt(2)[1,-j]
・[1,0]、[0,1]、1/sqrt(2)[1,1]、1/sqrt(2)[1,j]、1/sqrt(2)[1,-1]、1/sqrt(2)[1,-j]
ここでは、いくつかの同位相情報がすでに与えられていることを前提とする。
gNB20は、UE10による導出のために、コードブックの一部を制限するコードブックサブセット制限(Codebook Subset Restriction(CSR))メカニズムを使用してもよい。
(第4の実施例)
本開示の第4の実施例における一以上の実施形態によれば、本開示の第1及び第2の実施例における一以上の実施形態におけるビームマネジメントの方法は、動的又は準静的に切り替えてもよい。図14は、本開示の第4の実施例における一以上の実施形態に係る、ビームマネジメント及びCSI取得スキームを示すフローチャート図である。図14のステップと同じ図6及び図11のステップには、同じ参照符号が付してある。
図14に示すように、ステップS10aにおいて、UE10から、選択方法を切り替える指示を受信してもよい。当該指示は、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))及びRRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて送信されてもよい。
次いで、ステップS10bにおいて、当該指示が「AP決定」方法を示す場合、ステップS21が実行されてもよい。一方、当該指示が「CRI決定」方法を示す場合、ステップS11が実行されてもよい。
したがって、本開示の第4の実施例における一以上の実施形態によれば、2つのタイプのビームマネジメント方法が切り替えられうる。当該方法は、第1の実施例及び/又は第2の実施例における異なる選択方法の間で切り替えられうる。
上記実施例においては、主にgNBのTxビームマネジメントの例について示している。しかしながら、これら実施例は、UEのRxビームマネジメントにも適用可能である。
(基地局の構成)
以下、図15を参照して、本開示における一以上の実施形態におけるgNB20について説明する。図15は、本開示の一以上の実施形態に係るgNB20の概略構成を示す図である。gNB20は、複数の送受信アンテナ(アンテナエレメントグループ)201、アンプ部202、送受信部(送信部/受信部)203、ベースバンド信号処理部204、呼処理部205、及び伝送路インターフェース部206を含んでもよい。
DLでgNB20からUE20に送信されるユーザデータは、コアネットワーク30から伝送路インターフェース部206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、信号は、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割及び結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えばHARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部203に転送される。また、DL制御チャネルの信号に関しては、チャネル符号化及び逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部203に転送される。
ベースバンド信号処理部204は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリングおよびブロードキャストチャネル)によって、セル内の通信のための制御情報(システム情報)を各UE10に通知する。セル内の通信に関する情報には、例えば、UL又はDLのシステム帯域幅が含まれる。
各送受信部203において、アンテナごとにプリコーディングされてベースバンド信号処理部204から出力されるベースバンド信号は、無線周波数帯域への周波数変換処理を行われる。アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅し、得られた信号は送受信アンテナ201から送信される。
UE10からgNB20にULで送信されるデータについては、無線周波数信号は各送受信アンテナ201において受信され、アンプ部202において増幅され、送受信部203で周波数変換及びベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204へ入力される。
ベースバンド信号処理部204は、受信したベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御受信処理、RLC層及びPDCP層受信処理を行う。次いで、得られた信号は、伝送路インターフェース部206を介してコアネットワーク30に転送される。呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理を行い、gNB20の状態を管理し、無線リソースを管理する。
(ユーザ装置の構成)
本開示の一以上の実施形態におけるUE10を、図16を参照して以下に説明する。図16は、本開示の一以上の実施形態に係るUE10の概略構成である。UE10は、複数のUEアンテナS101、アンプ部102、送受信部(送信部/受信部)1031を含む回路103、制御部104、およびアプリケーション部105を有する。
DLに関しては、UEアンテナS101で受信された無線周波数信号は、各アンプ部102で増幅され、送受信部1031でベースバンド信号に周波数変換される。これらのベースバンド信号は、制御部104でFFT処理、誤り訂正復号、再送制御などの受信処理が行われる。DLユーザデータは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤおよびMACレイヤよりも上位のレイヤに関する処理を実行する。下りリンクデータでは、ブロードキャスト情報もアプリケーション部105に転送される。
一方、ULユーザデータは、アプリケーション部105から制御部104に入力される。制御部104では、再送制御(ハイブリッドARQ)送信処理、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理などが行われ、得られた信号が各送受信部1031に転送される。送受信部1031では、制御部104から出力されたベースバンド信号が無線周波数帯域に変換される。その後、周波数変換された無線周波数信号はアンプ部102で増幅された後、アンテナ101から送信される。
上記の例は、主に下りリンクのビームマネジメントに焦点を当てているが、本開示の一以上の実施形態は、上りリンク、下りリンク、送信及び受信に適用されてもよい。上りリンクのビームマネジメントに適用される場合、下りリンクRSは上りリンクRSに代わりうる。同様に、UEのフィードバックは、gNBのシグナリングに代わりうる。
本開示の一以上の実施形態は、Rxビームマネジメントに適用されてもよい。例えば、UE Rxビーム選択は、実施例1、2又は3のいずれかを用いて実行されうる。
本開示は、NRに基づくチャネル及びシグナリング方式の例を主に説明したが、本開示はそれに限定されない。本開示の一以上の実施形態は、LTE/LTE-Aと同じ機能を有する別のチャネル及びシグナリング方式、ならびに、新しく定義されたチャネル及びシグナリング方式に適用してもよい。
本開示は、主に、CSI-RSに基づくチャネル推定及びCSIフィードバックスキームに関連する技術の例を説明したが、本開示はそれらに限定されない。本開示の一以上の実施形態は、他の同期信号、参照信号及び物理チャネル(例えば、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、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))、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DM-RS))、物理ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、および、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))など)に適用されてもよい。
本開示は、様々なシグナリング方法の例を説明したが、本開示の一以上の実施形態に係るシグナリングは、明示的又は暗黙的に実行されてもよい。
本開示は、主に様々なシグナリング方法の例を説明したが、本開示の一以上の実施形態におけるシグナリングは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリングなど)及び/又は下位レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)及びメディアアクセス制御用制御要素(Media Access Control Control Element(MAC CE)))であってもよい。さらに、本開示の一以上の実施形態に係るシグナリングは、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))及び/又はシステム情報ブロック(System Information Block(SIB))を用いてもよい。例えば、本開示の一以上の実施形態に係るシグナリングとして、RRC、DCI及びMAC CEのうち少なくとも2つを組み合わせて用いてもよい。
本開示の一以上の実施形態によれば、物理信号/チャネルがビーム形成(ビームフォーミング)されるかどうかは、UEにとって透過的であってもよい。ビーム形成されたRS及びビーム形成された信号は、それぞれRS及び信号と呼ばれてもよい。さらに、ビーム形成されたRSは、RSリソースと読み替えられてもよい。さらに、ビーム選択は、リソース選択と読み替えられてもよい。さらに、ビームインデックスは、リソースインデックス(インジケータ)又はアンテナポートインデックスと互いに読み替えられてもよい。
本開示の一以上の実施形態は、CSI取得、チャネル測定、ビームマネジメント及び他のビーム制御方法に適用されてもよい。
上記の実施例及び変形例は互いに組み合わせることができ、これらの例の様々な特徴は様々な組み合わせで互いに組み合わせることができる。本開示は、本明細書に開示された特定の組み合わせに限定されない。
本開示は限られた数の実施の形態のみに関して説明されたが、本開示の利益を有する当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく他の様々な実施の形態が考案され得ることを認識する。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ制限されるべきである。

Claims (6)

  1. 基地局(BS)から、第1チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースにおいて複数のアンテナポート(AP)を用いて複数の第1CSI-RSと、第2CSI-RSリソースにおいて複数のAPを用いて複数の第2CSI-RSと、を送信するステップと、
    ユーザ装置(UE)において、前記第1CSI-RS及び前記第2CSI-RSを受信するステップと、
    前記UEにおいて、前記第1CSI-RSリソースにおける第1参照信号受信電力(RSRP)値と、前記第2CSI-RSリソースにおける第2RSRP値と、を算出するステップと、
    前記UEにおいて、前記第1RSRP値及び前記第2RSRP値に基づいて、前記第1CSI-RSリソース及び前記第2CSI-RSリソースからCSI-RSリソースを決定するステップと、
    前記UEにおいて、前記決定されたCSI-RSリソースを示すCSIリソースインジケータ(CRI)と、前記決定されたCSI-RSリソースにおけるRSRP値と、の少なくとも1つを報告するステップと、を有する無線通信方法。
  2. 第1チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースにおいて複数のアンテナポート(AP)を用いて送信される複数の第1CSI-RSと、第2CSI-RSリソースにおいて複数のAPを用いて送信される複数の第2CSI-RSと、を受信する受信部と、
    前記第1CSI-RSリソースにおける第1参照信号受信電力(RSRP)値と、前記第2CSI-RSリソースにおける第2RSRP値と、を算出する制御部と、
    前記第1RSRP値と、前記第2RSRP値と、前記第1CSI-RSリソースを示す第1CSIリソースインジケータ(CRI)と、前記第2CSI-RSリソースを示す第2CRIと、の少なくとも1つを送信する送信部と、を有し、
    前記制御部は、前記第1RSRP値及び前記第2RSRP値に基づいて、前記第1CSI-RSリソース及び前記第2CSI-RSリソースからCSI-RSリソースを決定し、
    前記送信部は、前記決定されたCSI-RSリソースを示すCRIと、前記決定されたCSI-RSリソースにおけるRSRP値と、の少なくとも1つを送信するユーザ装置(UE)。
  3. 前記RSRP値は、前記複数の第1CSI-RSのそれぞれから算出されるRSRP値の平均であり、前記第2RSRP値は、前記複数の第2CSI-RSのそれぞれから算出されるRSRP値の平均である請求項2に記載のUE。
  4. 前記受信部は、異なるタイプのビームマネジメントのいずれか一方を指示する情報を受信し、前記異なるタイプのビームマネジメントは、CSI-RSに基づくビームマネジメントと同期信号に基づくビームマネジメントであり、
    前記制御部は、前記情報に基づいて、前記CSI-RSに基づくビームマネジメント及び前記同期信号に基づくビームマネジメントのいずれか一方を行うことを判断する、請求項2に記載のUE。
  5. 前記受信部は、CSI-RSに関する決定方法を指示する情報を受信し、
    前記制御部は、前記情報に基づいて、前記異なるタイプのビームマネジメントのいずれか1つを行うことを判断する、請求項2に記載のUE。
  6. 第1チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースにおいて複数のアンテナポート(AP)を用いて複数の第1CSI-RSと、第2CSI-RSリソースにおいて複数のAPを用いて複数の第2CSI-RSと、を送信する送信部と、
    前記第1CSI-RSリソースにおいて算出される第1参照信号受信電力(RSRP)値及び前記第2CSI-RSリソースにおいて算出される第2RSRP値に基づいて決定されるCSI-RSリソースを示すCSIリソースインジケータ(CRI)と、前記決定されたCSI-RSリソースにおけるRSRP値と、の少なくとも1つを受信する受信部と、を有する基地局(BS)。
JP2020508624A 2017-08-18 2018-08-16 無線通信方法、ユーザ装置及び基地局 Active JP7177141B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762547464P 2017-08-18 2017-08-18
US62/547,464 2017-08-18
PCT/US2018/046797 WO2019036531A1 (en) 2017-08-18 2018-08-16 WIRELESS COMMUNICATION METHOD, USER EQUIPMENT, AND BASE STATION

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2020532185A JP2020532185A (ja) 2020-11-05
JP2020532185A5 JP2020532185A5 (ja) 2021-09-24
JP7177141B2 true JP7177141B2 (ja) 2022-11-22

Family

ID=63586850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020508624A Active JP7177141B2 (ja) 2017-08-18 2018-08-16 無線通信方法、ユーザ装置及び基地局

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20200366388A1 (ja)
EP (1) EP3669484B1 (ja)
JP (1) JP7177141B2 (ja)
CN (2) CN110999196B (ja)
DK (1) DK3669484T3 (ja)
ES (1) ES2922276T3 (ja)
HU (1) HUE059235T2 (ja)
WO (1) WO2019036531A1 (ja)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110035518B (zh) * 2018-01-12 2022-05-24 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2020181537A1 (en) * 2019-03-13 2020-09-17 Qualcomm Incorporated Bases selection in two-part uplink control information reporting
WO2020181635A1 (en) * 2019-03-13 2020-09-17 Qualcomm Incorporated Bases selection in two-part uplink control information reporting
US11139868B2 (en) 2019-11-12 2021-10-05 Nokia Technologies Oy Propagation link selection in telecommunication systems
WO2021151258A1 (en) * 2020-02-01 2021-08-05 Qualcomm Incorporated Port multiplexing for csi-rs with the same sd-basis precoder grouping
CN115001607A (zh) * 2022-05-13 2022-09-02 Oppo广东移动通信有限公司 参考信号接收功率的确定方法、装置、终端及存储介质

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8861430B2 (en) * 2011-08-11 2014-10-14 Mediatek Inc. Methods of point association for cooperative multiple point transmission
CN103391576B (zh) * 2012-05-11 2017-01-25 华为技术有限公司 参考信号接收功率的上报方法和设备
CN103428749B (zh) * 2012-05-18 2016-06-15 华为技术有限公司 一种下行多点信号质量测量方法和装置
CN104081683B (zh) * 2013-01-18 2018-03-09 华为技术有限公司 获取信道特性的方法、用户设备及基站
CN106656292B (zh) * 2015-10-29 2020-03-31 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈方法、基站及终端
US10484066B2 (en) * 2017-04-04 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Beam management using synchronization signals through channel feedback framework
CN109151923B (zh) * 2017-06-16 2023-12-12 华为技术有限公司 通信方法和装置
CN108988916B (zh) * 2017-08-11 2019-08-06 电信科学技术研究院有限公司 一种波束训练方法及装置、通信系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
InterDigital Inc.,On Beam Management for DL Control and Data Channels[online],3GPP TSG RAN WG1 adhoc_NR_AH_1706 R1-1710924,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1706/Docs/R1-1710924.zip>,2017年06月16日

Also Published As

Publication number Publication date
DK3669484T3 (da) 2022-07-11
ES2922276T3 (es) 2022-09-12
CN115734270A (zh) 2023-03-03
US20200366388A1 (en) 2020-11-19
WO2019036531A1 (en) 2019-02-21
EP3669484A1 (en) 2020-06-24
JP2020532185A (ja) 2020-11-05
CN110999196A (zh) 2020-04-10
HUE059235T2 (hu) 2022-10-28
CN110999196B (zh) 2022-11-11
EP3669484B1 (en) 2022-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10784948B2 (en) Apparatus and method for beam failure recovery
JP7177141B2 (ja) 無線通信方法、ユーザ装置及び基地局
JP6676766B2 (ja) 無線通信方法
JP6745224B2 (ja) チャネル状態情報を報告する方法、ユーザ機器、及び基地局
CA2832634C (en) Csi-rs based channel estimating method in a wireless communication system and device for same
US9148208B2 (en) Antenna selection codebook for full dimensional MIMO systems
US10063395B2 (en) Method for estimating channel status in wireless communication system, and apparatus therefor
JP2020115692A (ja) ユーザ装置、無線通信方法及び基地局
JP7022762B2 (ja) ユーザ装置、基地局、無線通信方法およびシステム
JP2019531634A (ja) 上りリンクの送信方法
CN111587556B (zh) 用户装置和无线通信方法
CN110582960A (zh) 用户设备和信道状态信息(csi)获取方法
JP7348076B2 (ja) ユーザ装置、無線通信方法、基地局及びシステム
JP2023014231A (ja) ユーザ装置、無線通信方法、無線基地局及び無線通信システム
KR20150031242A (ko) Tdd 협력 다중-포인트 및 캐리어 집성 시나리오를 위한 공간 피드백(pmi/ri)없이 cqi 피드백하기 위한 방법
JP2020507988A5 (ja)
JP2020145718A (ja) マルチショットcsi−rsを送信する方法,及びユーザ装置
US20210111773A1 (en) Method for feedback of correlation of beams in wireless communication system and user equipment
JP2020503709A (ja) 無線通信方法
JP2020512755A (ja) ユーザ端末及び無線基地局
JP7197488B2 (ja) ユーザ端末、無線通信方法、基地局及び通信システム
WO2019195653A1 (en) User equipment and wireless communication method
CN117917178A (zh) 利用上行链路天线面板选择的波束故障恢复

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210806

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20210806

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20220715

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220726

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220922

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20221011

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20221110

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7177141

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150