JP7187107B2 - 構成可能基準信号 - Google Patents
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Description
本願は、米国仮特許出願第62/325,394号(2016年4月20日出願)、米国仮特許出願第62/338,350号(2016年5月18日出願)、米国仮特許出願第62/373,176号(2016年8月10日出願)、および米国仮特許出願第62/416,902号(2016年11月3日出願)に対する優先権の利益を主張し、上記出願の開示は、それらの全体が参照により本明細書に引用される。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、無線アクセス、コアトランスポートネットワーク、およびサービス能力(コーデック、セキュリティ、およびサービスの質に関する作業を含む)を含む、セルラー電気通信ネットワーク技術のための技術的規格を開発している。最近の無線アクセス技術(RAT)規格は、WCDMA(登録商標)(一般に、3Gと称される)、LTE(一般に、4Gと称される)、およびLTE-アドバンスト規格を含む。3GPPは、「5G」とも称される、新しい無線(NR)と呼ばれる、次世代セルラー技術の標準化に関する作業を開始している。3GPP NR規格開発は、次世代無線アクセス技術(新しいRAT)の定義を含むことが予期され、これは、6GHzを下回る新しいフレキシブルな無線アクセスの提供と、6GHzを上回る新しいウルトラモバイルブロードバンド無線アクセスの提供とを含むことが予期される。フレキシブルな無線アクセスは、6GHzを下回る新しいスペクトルにおける新しい非後方互換性無線アクセスから成ることが予期され、同一スペクトル内でともに多重化され、多様な要件を伴う広範な3GPP NRユースケースのセットに対処し得る、異なる動作モードを含むことが予期される。ウルトラモバイルブロードバンドは、ウルトラモバイルブロードバンドアクセス、例えば、屋内用途およびホットスポットの機会を提供するであろう、cm波およびmm波スペクトルを含むことが予期される。特に、ウルトラモバイルブロードバンドは、cm波およびmm波特有設計最適化を伴って、共通設計フレームワークを6GHzを下回るフレキシブル無線アクセスと共有することが予期される。
アンテナポートは、アンテナポート上のシンボルが伝達されるチャネルが同一アンテナポート上の別のシンボルが伝達されるチャネルから推定されることができるように定義される。アンテナポートあたり1つのリソースグリッドが、存在する。
CSI基準信号は、それぞれ、p=15、p=15,16、p=15,・・・18、p=15,・・・22、p=15,・・・26、およびp=15,・・・30、を使用して、1つ、2つ、4つ、8つ、12、または16のアンテナポート上で伝送される。
8つを上回るアンテナポートを使用するCSI基準信号に関して、0から
信機および/または受信機における複数のアンテナの可用性が、異なる目的を達成するために、異なる方法で利用されることができる。例えば、送信機および/または受信機における複数のアンテナは、無線チャネル上のフェーディングに対してアンテナダイバーシティを提供するために使用されることができる。送信機および/または受信機における複数のアンテナは、アンテナビーム形成と称され得る、ある方法において、全体的アンテナビームを「成形」するために使用されることができる。例えば、アンテナビーム形成は、標的受信機の方向における全体的アンテナ利得を最大限にする、または具体的優勢干渉信号を抑制するために使用されることができる。複数のアンテナは、無線インターフェースを経由して複数の並行通信「チャネル」を作成するために使用されるための送信機および受信機における複数のアンテナの同時可用性を指す、アンテナ空間多重化のために使用されることができる。アンテナ空間多重化は、多入力および多出力(MIMO)アンテナ処理と称される、限定される帯域幅内で高データレートを提供することができる。
区別されることができる。
構成可能基準信号が、本明細書に説明される。例示的実施形態では、装置は、基準信号構成を取得することができ、基準信号構成は、基準信号のために配分される時間および/または周波数リソースを含む。基準信号構成はさらに、基準信号のために配分される空間リソースを含み得る。さらに、装置は、少なくとも1つのデバイスが情報を基準信号から取得するように、基準信号構成に従って、基準信号を伝送することができる。基準信号に関連付けられた時間リソースは、基準信号が配分される開始時間、基準信号が配分される時間インターバルの数、基準信号が配分される時間パターン、または基準信号が周期的であるかどうかの指示のうちの少なくとも1つを含み得る。ある実施例では、基準信号構成は、時間インターバルに関連付けられた1つ以上の特性の関数である。基準信号に関連付けられた周波数リソースは、基準信号が配分される開始周波数、基準信号が配分されるサブキャリアの数、基準信号が配分される周波数パターン、および/または周波数ホッピングパターンの指示のうちの少なくとも1つを含み得る。基準信号構成は、基準信号によって実施される1つ以上の機能を含み得、1つ以上の機能は、制御チャネル復調、データチャネル復調、干渉測定、チャネル状態情報測定、無線リソース管理測定、ビーム掃引、ビーム形成訓練、時間および周波数オフセット追跡、または同期を含み得る。
初期問題として、3D多入力および多出力(MIMO)は、本明細書では、限定ではないが、5G MIMOまたは新しい無線(NR)MIMOと称され得る。
時間インターバル内に連続または断続リソース/シンボルのいずれかを使用するように事前に定義され得る。例えば、NRノードは、時間インターバルあたりM個のシンボル/REを事前に定義し、N個の時間インターバルを構成し、1つのビーム掃引サイクルを網羅し得る。本実施例では、ビーム掃引サイクルあたり使用される総時間リソースは、M×N個のシンボルである。
・ バッファ報告を伴うバッファ内のデータは、NR DMRS構成をトリガし得る。
・ サービス切り替えは、NR-RS再構成をトリガし、変化されるサービスタイプ/数秘術をより効率的にサポートし得る。
・ UE移動に伴って、UEは、BF-RS再構成を用いてビーム形成訓練プロシージャを要求し、UEとNR-NodeまたはTRPとの間のビームペアを精緻化する/再整合させ得る。
・ 増加/減少されたデータトラフィック負荷は、変化されるNR-RS密度を伴って、NR-RS再構成をトリガし得る。例えば、ある持続時間にわたって殆どまたは全くデータトラフィック負荷を伴わないUEは、殆どRS密度を伴わない再構成をトリガし、リソースオーバーヘッドを低減させ、また、近隣UEおよびセルのために干渉を低減させ得る。
・ 種々のUE測定に基づく。
的3Dビームに関して、ビームスポットは、UEの地理的場所情報に基づいて定義されることができる(例えば、図27におけるスポット(S)1、S2、S3等参照)。ビームスポットは、1つ以上のビームが対象とする、サービスエリアを指す。
がって、上記に説明されるCSI-RS設計を使用することによって、CSI-RSポート/REは、最も効率的方法において最大レートで再使用され、それによって、CSI-RSオーバーヘッドを限定し得る。
・ 新しいフィールドとして他のDCIフォーマットに追加されることができる、または新しい特殊DCIフォーマットが、作成され、PDCCHまたはePDCCHを介して、eNBからUEに送信されることができる。
・ NRセルラーシステムがPDCCHおよびePDCCH以外の制御チャネルの新しい設計を有し得るため、任意の将来的NRダウンリンク制御チャネル内に追加されることができる。
タリソースにおいて正確な推定チャネルを可能にし、それによって、制御データの正確な復調/デコードをレンダリングするように、前倒しされ得る。さらに、早期DM-RSは、チャネル推定を早期に配信することによって、復調/デコードにおける遅延を最小限にし得る。
・ 変調順序:位相追跡RSの不在は、データがより低次に変調されるときと比較して、より高次に変調されるとき、BLERにより悪影響を及ぼし得る。
・ キャリア周波数:ある場合には、キャリア周波数の増加は、追跡RSをオンにすることを余儀なくさせ得る。
・ UE速度:ある場合には、UE速度の増加は、ドップラーを増加させ、これは、追跡RSをオンにする必要性を含意する。
・ サブキャリア間隔:ある場合には、サブキャリア間隔の増加は、キャリア周波数オフセットに対するシステムの固有の耐性を増加させ、それによって、追跡RSの必要性を低減させ得る。
AAS アクティブアンテナシステム
AoA 到着角
AoD 発射角
AR 拡張現実
AS アクセス層
BF-RS ビーム形成基準信号
CE 制御要素
CoMP 多地点協調
CP 巡回プレフィックス
CQI チャネル品質指示
CRS セル特有の基準信号
CSI チャネル状態情報
CSI-RS チャネル状態情報基準信号
DCI ダウンリンク制御情報
DL ダウンリンク
DM-RS 復調基準信号
eMBB 拡張モバイルブロードバンド
eNB 進化型Node B
ePDCCH 拡張物理ダウンリンク制御チャネル
FD 全次元
FDD 周波数分割複信
FFS さらなる研究対象
GUI グラフィカルユーザインターフェース
HARQ ハイブリッド自動反復要求
ID 識別
IMT 国際モバイル電気通信
KP クロネッカー積
KPI 重要な性能インジケータ
LTE ロングタームエボリューション
MAC 媒体アクセス制御
MCL 最大結合損失
MCS 変調およびコーディングスキーム
MME モビリティ管理エンティティ
MIMO マルチ入力およびマルチ出力
NAS 非アクセス層
NB 狭ビーム
NDI 新しいデータインジケータ
NEO ネットワーク動作
NR-Node 新しい無線-ノード
OCC 直交カバーコード
OFDM 直交周波数分割多重
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
PMI プリコーダマトリクス指示
PRS 測位基準信号
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
RAT 無線アクセス技術
RB リソースブロック
RE リソース要素
RI ランク指示
RRC 無線リソース制御
RRH 遠隔無線ヘッド
RS 基準信号
RSSI 受信信号強度インジケータ
RSRP 基準信号受信電力
RSRQ 基準信号受信品質
RV 冗長性バージョン
SC-FDMA 単一キャリア-周波数分割多重アクセス
SI システム情報
SIB システム情報ブロック
SISO 単一入力および単一出力
SRS サウンディング基準信号
2D 2次元
3D 3次元
TDD 時分割複信
TPC 伝送電力制御
TRP 伝送および受信点
TTI 伝送時間インターバル
UAV 無人航空機
UE ユーザ機器
UL アップリンク
URLLC 超信頼性があって、かつ低待ち時間の通信
VR 仮想現実
WB 広ビーム
WRC 無線計画協調
Claims (8)
- プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置のメモリ内に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
NRシステムのための第1の基準信号構成及び第2の基準信号構成を取得することであって、前記第1の基準信号構成及び第2の基準信号構成は、それぞれ、時間領域における基準信号の配分開始時間を示す開始時間情報、時間領域におけるOFDMシンボル数と基準信号の配分数との関係を示す時間配分パターン情報、周波数領域における基準信号の配分開始周波数を示す開始周波数情報、周波数領域における配分リソース数を示す周波数配分情報、周波数領域におけるサブキャリア数と基準信号の配分数との関係を示す周波数配分パターン情報、及び基準信号の周期に関する情報を示す周期情報を含む、ことと、
前記第1の基準信号構成に従って、第1の基準信号を伝送することと、
前記第2の基準信号構成に従って、第2の基準信号を受信することと
を含む動作を前記装置に実施させる、装置。 - 前記第1の基準信号構成は、制御チャネル復調、データチャネル復調、干渉測定、チャネル状態情報測定、無線リソース管理測定、ビーム掃引、ビーム形成訓練、時間および周波数オフセット追跡、または同期の1つ以上の機能を果たし得る前記第1の基準信号を含み、前記第2の基準信号構成は、制御チャネル復調、データチャネル復調、干渉測定、チャネル状態情報測定、無線リソース管理測定、ビーム掃引、ビーム形成訓練、時間および周波数オフセット追跡、または同期の1つ以上の機能を果たし得る前記第2の基準信号を含む、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の基準信号構成及び前記第2の基準信号構成を取得することは、
ブロードキャストチャネルを介して、システム情報において前記第1の基準信号構成及び前記第2の基準信号構成を受信すること、
無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、前記第1の基準信号構成及び前記第2の基準信号構成を受信すること、
媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)において前記第1の基準信号構成及び前記第2の基準信号構成を受信すること、または
ダウンリンク制御チャネルを介して、前記第1の基準信号構成及び前記第2の基準信号構成を受信すること
を含む、請求項1に記載の装置。 - 前記第1の基準信号構成は、前記第1の基準信号をアップリンクにおける第1のインターバルの先頭に割り当てるよう構成され、前記第2の基準信号構成は、前記第2の基準信号をダウンリンクにおける第2のインターバルの先頭に割り当てるよう構成され、前記第1のインターバルと前記第2のインターバルとは同じ値をとる、請求項1に記載の装置。
- 前記第2の基準信号は、干渉測定、チャネル状態情報測定、無線リソース管理測定、ビーム掃引、ビーム形成訓練、時間および周波数オフセット追跡、及び同期を少なくとも含む複数の機能を果たし得る、請求項1に記載の装置。
- プロセッサと、メモリと、通信回線とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回線を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置のメモリ内に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
NRシステムのための第1の基準信号構成及び第2の基準信号構成を送信することであって、前記第1の基準信号構成及び第2の基準信号構成は、それぞれ、時間領域における基準信号の配分開始時間を示す開始時間情報、時間領域におけるOFDMシンボル数と基準信号の配分数との関係を示す時間配分パターン情報、周波数領域における基準信号の配分開始周波数を示す開始周波数情報、周波数領域における配分リソース数を示す周波数配分情報、周波数領域におけるサブキャリア数と基準信号の配分数との関係を示す周波数配分パターン情報、及び基準信号の周期に関する情報を示す周期情報を含む、ことと、
前記第1の基準信号構成に従って、第1の基準信号を受信することと、
前記第2の基準信号構成に従って、第2の基準信号を送信することと
を含む動作を前記装置に実施させる、装置。 - 前記第1の基準信号構成は、前記第1の基準信号をアップリンクにおける第1のインターバルの先頭に割り当てるよう構成され、前記第2の基準信号構成は、前記第2の基準信号をダウンリンクにおける第2のインターバルの先頭に割り当てるよう構成され、前記第1のインターバルと前記第2のインターバルとは同じ値をとる、請求項6に記載の装置。
- 前記第2の基準信号は、干渉測定、チャネル状態情報測定、無線リソース管理測定、ビーム掃引、ビーム形成訓練、時間および周波数オフセット追跡、及び同期を少なくとも含む複数の機能を果たし得る、請求項6に記載の装置。
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