JP7198216B2 - 無線デバイスのためのトランスミッタおよびレシーバ設定を決定するためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
・共通検索空間PDCCHを受信するために、UEは、PDCCH DMRSが、レシーバ(UE)側で、好ましくかつ検出されたSSブロックに属するRSと空間的にQCLであると仮定し得る。
・UE固有の検索空間PDCCHを受信するために、UEは、PDCCH DMRSが、レシーバ(UE)側で、設定されたCSI-RSと空間的にQCLであると仮定し得る。
・PRACHまたはビーム不良リカバリ信号を送信するために、UEは、送信信号が、UE側で、好ましくかつ検出されたSSブロックに属するRSと空間的にQCLであるようなやり方で送信しなければならない。
・PUSCHを送信する、またはPDSCHを受信するために、UEは、信号が、UE側で、設定されたCSI-RSと空間的にQCLであるようなやり方で送信または受信しなければならない。
NRでは、QCLと関連付けられた異なるシステム要件が適用され得る。第1の例において、2つのCSI-RSリソースのアンテナポート間のQCLの指示がサポートされる。デフォルトでは、2つのCSI-RSリソースのアンテナポート間でQCLは仮定されなくてもよい。部分QCLパラメータ(例えば、UE側での空間QCLパラメータのみ)が考慮され得る。ダウンリンクの場合、NRは、ビーム関連の指示ありおよびなしでCSI-RS受信をサポートする。ビーム関連の指示が提供されるとき、CSI-RSベースの測定に使用されるUE側のビーム形成/受信プロシージャに関する情報は、QCLを通じてUEに示され得る。さらに、QCL情報は、CSI-RSポートのUE側の受信のための空間パラメータを含む。
複数のBPLの確立および維持はいくつかの目的を有する。1つの目的は、PDCCHロバスト性を達成するためであり、これにより、gNBは、複数のビームペアリンク上でPDCCHを、同時に、またはTDM方式(例えば、上の第2の例)で送信することができる。別の用途は、非コヒーレントジョイント送信(JT)または分散された複数の入力、複数の出力(D-MIMO)をサポートすることであり、ここでは異なるBPLは、おそらくは異なるPDSCHを伝達する。いずれの場合においても、ビーム関連の指示は、UE側のビーム形成(すなわち、UE Rxビーム選択)を支援するために必要とされる。
(1)各々が2ビットのBPLタグで識別される、複数のBPLの確立および維持、
(2)制御チャネルに使用するためのBPL、および
(3)データチャネルに使用されるBPL。
別の問題は、2つ以上のビームペアリンク(BPL)上の同時受信をサポートすることができるUEに有用であり得るセット/グループベースの報告に関連する。このUE性能は、別個の受信チェーンを有する2つ以上のアンテナパネルを備えたUEの結果であり得る。1つの作業仮定は、NRが、そのような報告のための2つの代替手段:セットベースの報告および/またはグループベースの報告のうちの少なくとも1つをサポートしなければならないということである。
DL RSのためのQCLに対して、QCLと関連付けられた異なるシステム要件が適用され得る。第1の例において、DMRSポートグループ化は、QCLされている1つのグループ内のDMRSポート、およびQCLされていない異なるグループ内のDMRSポートにより、サポートされ得る。DMRSは、連続波(CW)アナログビーム、または同様のものに従ってグループ化され得る。さらに、QCL指示は、例えば、無線リソース制御(RRC)、MAC CE、DCI、または同様のものを使用して、シグナリングされ得る。また、DMRSは、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、遅延スプレッド、または同様のものなどのチャネルの大規模な特性を予測するために使用され得る。加えて、QCLは、ビーム管理(例えば、空間パラメータ)、周波数/タイミングオフセット予測(例えば、ドップラー/遅延パラメータ)、無線リソース管理(RRM)(例えば、平均利得)などの機能性をサポートする。さらには、UEがスロット内の2つ以上のPDSCHをスケジューリングした場合(これは、例えば、非コヒーレントJTを使用した、典型的なマルチTRPケースである)、第1および第2のPDSCH内のDMRSは、QCLされなくてもよい。
このセクションは、ミリメートル(mm)波動作のためのビーム管理を支援するために、空間QCLに焦点を合わせる一方、平均遅延、平均利得、ドップラー、または同様のものなどの他のQCLパラメータのために必要とされる、およびQCLを使用した細かいチャネルトラッキングに使用されるRSにCSI-RSをリンクするかどうかについての、より一般的なQCL議論が存在する。UEは、セクタカバレッジ(TRPあたり単一のSSブロックの場合)、またはある程度幅広のビーム幅(TRPあたり数個のSSブロックの場合)を有し得る、SSブロックを検出することになる。どのSSブロックをUEが検出したかは、初期のアクセスプロシージャを通じて知られている(すなわち、使用されたPRACHプリアンブルリソースに関連する)。SSブロックビームは、それが、例えば、オーバーヘッドでの問題を有することから、少なくとも通常の事例でない場合では、ビーム幅が非常に狭いことは予期されない(しかしながら、オーバーヘッドが最大の懸念ではない過剰なカバレッジ事例をサポートするために、大量のSSブロックがスペックにおいて可能にされ得る)。
2つのCSI-RSリソースのアンテナポート間のQCLが、サポートされ得る。さらに、CSI-RSビーム掃引P1とP2/P3との間のgNBおよびUE側の部分QCL仮定の動的な指示がサポートされ得る。したがって、非周期CSI-RSビーム掃引、およびCRIを含む関連付けられた非周期CSIレポートをトリガするとき、トリガDCIは、以前に送信されたCSI-RSリソースへの参照を含み得、その結果UEは、そのRXビームを調整するためにこの情報を利用し得る。
UL RSのためのQCLに対して、異なるシステム要件が適用され得る。NRは、ダウンリンク指示ありおよびなしで、ダウンリンク制御チャネル受信のためのUE側のビーム形成を支援するためのQCL仮定を導出することをサポートし得る。この指示は、例えば、DCI、MAC CE、RRC、または同様のものを使用して、シグナリングされ得る。さらに、ビーム関連の指示は、DL制御およびデータチャネルに使用され得る。さらに、ダウンリンクの場合、NRは、ビーム関連の指示ありおよびなしで、ビーム管理をサポートし得る。ビーム関連の指示が提供されるとき、データ受信に使用されるUE側のビーム形成/受信プロシージャに関する情報は、QCLを通じてUEに示され得る。TRPおよびUEにおけるTx/Rxビーム対応が規定され得る。1つの例において、TRPにおけるTx/Rxビーム対応は、以下のうちの少なくとも1つが満足される場合には持続する:TRPが、TRPの1つまたは複数のTxビームに対するUEのダウンリンク測定に基づいて、アップリンク受信のためのTRP Rxビームを決定することができる、および、TRPが、TRPの1つまたは複数のRxビームに対するTRPのアップリンク管理に基づいて、ダウンリンク送信のためのTRP Txビームを決定することができる。別の例において、UEにおけるTx/Rxビーム対応は、以下のうちの少なくとも1つが満足される場合には持続する:UEが、UEの1つまたは複数のRxビームに対するUEのダウンリンク測定に基づいて、アップリンク送信のためのUE Txビームを決定することができる、および、UEが、UEの1つまたは複数のTx ビームに対するアップリンク測定に基づいたTRPの指示に基づいたダウンリンク受信のためのUE Rxビームを決定することができる。
省略形 説明
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
5G 第5世代移動体ネットワークまたは無線システム
BS 基地局
CE 制御要素
CP サイクリックプレフィックス
CRC 巡回冗長検査
CRS セル固有参照信号
CSI チャネル状態情報
CSI-RS チャネル状態情報参照信号
CSS 共通検索空間
DL ダウンリンク
DMRS 復調用参照信号
eNB エボルブドノードB(すなわち、基地局)
E-UTRA 拡張ユニバーサル地上無線アクセス
E-UTRAN 拡張ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
DFT 離散フーリエ変換
FDD 周波数分割複信
IFFT 逆高速フーリエ変換
IoT モノのインターネット
LTE Long Term Evolution
MAC 媒体アクセス制御
MIMO 多入力多出力
MSR 多基準無線
MTC マシンタイプ通信
NB 狭帯域
NB-IoT 狭帯域のモノのインターネット
NB-LTE 狭帯域LTE(例えば、180KHz帯域幅)
NB-PBCH NB-IoT物理ブロードキャストチャネル
NB-PSS NB-IoT一次同期シーケンス
NB-SSS NB-IoT二次同期シーケンス
OFDM 直交周波数分割変調
OFDMA 直交周波数分割変調アクセス
PA 電力増幅器
PAPR ピーク対平均電力比
PBCH 物理ブロードキャストチャネル
PDCCH 物理データ制御チャネル
PDCP パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)
PDU プロトコルデータユニット
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
PRB 物理リソースブロック
PSD 電力スペクトル密度
PSS 一次同期シーケンス
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
RACH ランダムアクセスチャネル
RAT 無線アクセス技術
RBR 推奨ビットレート
RF 無線周波数
RRC 無線リソース制御
RS 参照信号
RX レシーバ
SoC システムオンチップ
SC-FDMA シングルキャリア周波数分割多元アクセス
SFBC 空間周波数ブロック符号化
SIB システム情報ブロック
SIM 加入者アイデンティティモジュールまたは加入者識別モジュール
SNR 信号対雑音比
SRS サウンディング参照信号
SS 同期信号
SSS 二次同期シーケンス
TDD 時分割複信
TSS 三次同期信号または時間同期信号
TX トランスミッタ
UE ユーザ機器
UL アップリンク
USS UE 固有の検索空間
WB-LTE 広帯域LTE(すなわち、レガシーLTEに対応する)
ZC Zadoff-Chuアルゴリズム
Claims (37)
- 無線通信システム(100)内の無線デバイス(105、200、300a-b、500、605)によって実施される方法であって、
第1のタイプの第1の信号(113)を、前記第1の信号を前記無線デバイスによって受信される第1の参照信号(111)と関連付ける第1の疑似コロケーション(QCL)仮定(121)に基づいた第1のレシーバ設定を使用して、前記無線デバイスによって受信すること(407)と、
第2のタイプの第2の信号(117)を、前記第2の信号を前記無線デバイスによって受信される第2の参照信号(115)と関連付ける第2のQCL仮定(123)に基づいた第2のレシーバ設定を使用して、前記無線デバイスによって受信すること(411)と、を含み、
前記無線デバイスは、前記無線デバイスが受信した前記第1の参照信号(111)に基づく前記第1のQCL仮定と、前記無線デバイスが受信した前記第2の参照信号(115)に基づく前記第2のQCL仮定とを決定する、方法。 - 前記第1の参照信号が、ブロードキャストされた参照信号であり、前記第2の参照信号が、ユーザ機器(UE)固有の設定された参照信号である、請求項1に記載の方法。
- 前記ブロードキャストされた参照信号が、同期信号(SS)ブロック内の参照信号であり、前記UE固有の参照信号が、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)である、請求項2に記載の方法。
- 前記第1の信号が、共通信号であり、前記第2の信号が、ユーザ機器(UE)固有の信号である、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の信号および前記第2の信号が、ユーザ機器(UE)固有の信号である、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の参照信号が、検出された同期信号(SS)ブロックのうちで最も高い受信電力を有するSSブロック内の参照信号であり、前記第1の信号が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の共通検索空間またはグループ共通検索空間である、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の参照信号が、検出された同期信号(SS)ブロックのうちで最も高い受信電力を有するSSブロック内の参照信号であり、前記第1の信号が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のユーザ機器(UE)固有の検索空間である、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第2の参照信号が、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であり、前記第2の信号が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のユーザ機器(UE)固有の検索空間のための復調用参照信号(DMRS)である、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第2の参照信号が、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であり、前記第2の信号が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のユーザ機器(UE)固有の検索空間である、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第2の参照信号が、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であり、前記第2の信号が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1のレシーバ設定が、前記第1の参照信号を受信するために使用されるビーム方向に対応する、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第2のレシーバ設定が、前記第2の参照信号を受信するために使用されるビーム方向に対応する、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
- 第1のQCL仮定に基づいて前記第1のレシーバ設定を決定すること(405)をさらに含む、
請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1のレシーバ設定を前記決定することが、前記第1の参照信号の受信を可能にした受信ビーム形成重みに基づくように前記第1の信号の受信を可能にするように、受信ビーム形成重みを決定することを含む、請求項13に記載の方法。
- 第2のQCL仮定に基づいて前記第2のレシーバ設定を決定すること(409)をさらに含む、
請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第2のレシーバ設定を前記決定することが、前記第2の参照信号の受信を可能にした受信ビーム形成重みに基づいて前記第2の信号の受信を可能にするように、受信ビーム形成重みを決定することを含む、請求項15に記載の方法。
- 前記QCL仮定が、空間QCL仮定である、請求項1から16のいずれか一項に記載の方法。
- 前記無線デバイスによって、ネットワークノード(101、601、800、900)から、前記第1のQCL仮定または前記第2のQCL仮定の指示を受信すること(401)をさらに含む、
請求項1から17のいずれか一項に記載の方法。 - 前記指示を前記受信することが、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御要素(MAC-CE)シグナリング、およびダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングのうちの少なくとも1つによるものである、請求項18に記載の方法。
- 前記第1のQCL仮定または前記第2のQCL仮定が、無線デバイスによる参照信号受信と、その無線デバイスによる特定のタイプの信号の送信との間の空間関係であるか、または無線デバイスによる参照信号受信と、その無線デバイスによる特定のタイプの信号の受信との間のQCL参照である、請求項1から19のいずれか一項に記載の方法。
- 前記無線デバイスによって、前記第1の参照信号および前記第2の参照信号を受信すること(403)をさらに含む、
請求項1から20のいずれか一項に記載の方法。 - 前記無線デバイスがユーザ機器(UE)である、請求項1から21のいずれか一項に記載の方法。
- 無線通信システム(100)内の無線デバイス(105、200、300a-b、500、605)によって実施される方法であって、
第1のタイプの第1の信号(113)を、前記第1の信号を前記無線デバイスによって受信される第1の参照信号(111)と関連付ける第1の疑似コロケーション(QCL)仮定(121)に基づいた第1のトランスミッタ設定を使用して、前記無線デバイスによって送信すること(407)と、
第2のタイプの第2の信号(117)を、前記第2の信号を前記無線デバイスによって受信される第2の参照信号(115)と関連付ける第2のQCL仮定(123)に基づいた第2のトランスミッタ設定を使用して、前記無線デバイスによって送信すること(411)と、を含み、
前記無線デバイスは、前記無線デバイスが受信した前記第1の参照信号(111)に基づく前記第1のQCL仮定と、前記無線デバイスが受信した前記第2の参照信号(115)に基づく前記第2のQCL仮定とを決定する、方法。 - 前記第2の参照信号が、検出された同期信号(SS)ブロックのうちで最も高い受信電力を有するSSブロック内の参照信号(RS)であり、前記第2の信号が、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)信号またはビーム不良リカバリ信号である、請求項23に記載の方法。
- 前記第2の参照信号が、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であり、前記第2の信号が、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)信号である、請求項23に記載の方法。
- 前記第2の参照信号が、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であり、前記第2の信号が、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)信号である、請求項23に記載の方法。
- 第1のQCL仮定に基づいて前記第1のトランスミッタ設定を決定すること(405)をさらに含む、請求項23から26のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1のトランスミッタ設定を前記決定することが、前記第1の信号の送信を可能にするように、送信プリコーダを決定することを含む、請求項27に記載の方法。
- 第2のQCL仮定に基づいて前記第2のトランスミッタ設定を決定すること(409)をさらに含む、請求項23から28のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第2のトランスミッタ設定を前記決定することが、前記第2の信号の送信を可能にするように、送信プリコーダを決定することを含む、請求項29に記載の方法。
- 無線デバイス(105、200、300a-b、500、605)であって、
第1のタイプの第1の信号(113)を、前記第1の信号を前記無線デバイスによって受信される第1の参照信号(111)と関連付ける第1の疑似コロケーション(QCL)仮定(121)に基づいた第1のレシーバ設定を使用して、受信し(407)、
第2のタイプの第2の信号(117)を、前記第2の信号を前記無線デバイスによって受信される第2の参照信号(115)と関連付ける第2のQCL仮定(123)に基づいた第2のレシーバ設定を使用して、受信する(411)ように設定され、前記無線デバイスは、前記無線デバイスが受信した前記第1の参照信号(111)に基づく前記第1のQCL仮定と、前記無線デバイスが受信した前記第2の参照信号(115)に基づく前記第2のQCL仮定とを決定する、無線デバイス。 - 請求項2から22のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定される、請求項31に記載の無線デバイス。
- 無線デバイス(105、200、300a-b、500、605)であって、
第1のタイプの第1の信号(113)を、前記第1の信号を前記無線デバイスによって受信される第1の参照信号(111)と関連付ける第1の疑似コロケーション(QCL)仮定(121)に基づいた第1のトランスミッタ設定を使用して、送信し(407)、
第2のタイプの第2の信号(117)を、前記第2の信号を前記無線デバイスによって受信される第2の参照信号(115)と関連付ける第2のQCL仮定(123)に基づいた第2のトランスミッタ設定を使用して、送信する(411)ように設定され、前記無線デバイスは、前記無線デバイスが受信した前記第1の参照信号(111)に基づく前記第1のQCL仮定と、前記無線デバイスが受信した前記第2の参照信号(115)に基づく前記第2のQCL仮定とを決定する、無線デバイス。 - 請求項24から30のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定される、請求項33に記載の無線デバイス。
- 無線デバイス(105、200、300a-b、500、605)の少なくとも1つのプロセッサ(301a)上で実行されるとき、請求項1から22のいずれか一項に記載の方法を前記少なくとも1つのプロセッサに実行させる命令を含む、コンピュータプログラム。
- 無線デバイス(105、200、300a-b、500、605)の少なくとも1つのプロセッサ(301a)上で実行されるとき、請求項23から30のいずれか一項に記載の方法を前記少なくとも1つのプロセッサに実行させる命令を含む、コンピュータプログラム。
- 請求項35または36に記載のコンピュータプログラムを含むコンピュータ可読記憶媒体。
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