JP7288979B2 - ビーム管理を使用するmu-mimoについての報告 - Google Patents
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Description
狭ビーム送信および受信方式は、典型的には、高い伝搬損失を補償するためにより高い周波数で必要とされる。所与の通信リンクについて、送受信点(TRP)(すなわち、基地局などのアクセスポイントまたはアクセスポイントのコンポーネント)、および本開示ではビームペアリンク(BPL)と称されることが多いユーザ機器(UE)の両方にビームが加えられ得る。
NRにおいて、用語「空間疑似配列」が採用されており、2つの異なるDL参照信号(RS)のアンテナポートの間の関係に該当する。2つの送信されたDL RSがUE受信機において空間的にQCLされる場合、UE102は、第1のRSおよび第2のRSがほぼ同じTX空間フィルタ設定で送信されると想定し得る。よって、UE102は、第1の参照信号を受信するために使用されるように、第2の参照信号を受信するためにほぼ同じRx空間フィルタ設定を使用してよい。このように、空間QCLは基本的に「メモリ」を取り入れ、アナログビームフォーミングの使用を支援し、異なる時間インスタンス上の「同じUE RXビーム」の概念を形式化する用語である。
空間QCLはUEの観点から2つの異なるDL RSの間の関係を指すが、NRはまた、UL RS(例えば、サウンディング参照信号(SRS)またはPUCCH/PUSCH DMRS)と、DL RS(例えば、CSI-RSまたはSSB)またはUL RS(例えば、SRS)のどちらかであり得る別のRSとの間の関係を指すように用語「空間的関係」を採用している。これはまた、UEの観点から規定されている。UL RSがDL RSに空間的に関連している場合、UE102が第2のRSを先に受信したのと反対方向にUL RSを送信するべきであることを意味する。より正確には、UE102は、第1のRS送信について、第2のRSを受信するために先に使用されたRx空間フィルタリング設定と「同じ」TX空間フィルタリング設定を適用するべきである。第2のRSがアップリンクRSである場合、UE102は、第1のRSの送信について、先に第2のRSを送信するために使用されたTX空間フィルタリング設定と同じTX空間フィルタリング設定を適用するべきである。
チャネル状態情報(CSI)フィードバックについて、NRは、UE102が、典型的には、それぞれの符号語に対する、送信ランクインジケータ(RI)、プリコーダ行列インジケータ(PMI)、およびチャネル品質インジケータ(CQI)を含むダウンリンクチャネル状態情報をフィードバックする暗黙的なCSI機構を採用している。CQI/RI/PMI報告は、設定に基づいて広帯域またはサブバンドのどちらかであり得る。
CSI測定およびフィードバックについて、専用のCSI参照信号(CSI-RS)が規定される。CSI-RSリソースは1~32のCSI-RSポートから成り、それぞれのポートは典型的には、それぞれの送信アンテナ(またはポートがプリコーディングされかつ複数の送信アンテナにマッピングされる場合は仮想送信アンテナ)上で送信され、かつ送信アンテナポートのそれぞれとこの受信アンテナポートのそれぞれとの間のダウンリンクチャネルを測定するためにUE102によって使用される。アンテナポートはまた、CSI-RSポートと称される。NRにおけるアンテナポートのサポート数は、1、2、4、8、12、16、24、および32である。受信されたCSI-RSを測定することによって、UE102は、無線伝搬チャネル、潜在的なプリコーディングまたはビームフォーミング、およびアンテナ利得を含んで、CSI-RSが横断しているチャネルを推定することができる。上記の目的のためのCSI-RSは非ゼロ電力(NZP)CSI-RSとも称されるが、コヒーレントチャネル測定以外の目的で使用されるゼロ電力(ZP)CSI-RSもある。
NRにおいて、UE102は、(上位レイヤパラメータCSI-ReportConfigによる)複数のCSI報告設定および(上位レイヤパラメータCSI-ResourceConfigによる)複数のCSIリソース設定で設定可能である。それぞれのCSIリソース設定は、関連付けられた識別子(上位レイヤパラメータCSI-ResourceConfigId)を有し、かつ(上位レイヤパラメータcsi-RS-ResourceSetListによって与えられる)S≧1のCSIリソースセットのリストを含んでおり、この場合、リストはNZP CSI-RSリソースセットへの参照を含み、または、リストはCSI-IMリソースセットへの参照を含む。周期的なおよび半永続的なCSIリソース設定について、設定されるCSIリソースセットの数はS=1に限定される。
NRにおける非周期的なCSI報告について、チャネル測定のための異なるNZP CSI-RSリソース設定および/または干渉測定のためのCSI-IMリソース設定による複数の報告設定は、単一のCSIトリガ状態内で設定され、同時にDCIでトリガ可能である。この場合、それぞれがCSI報告設定と関連付けられる複数のCSI報告は、アグリゲートされ、かつ単一のPUSCHにおいてUE102からTRP104(例えば、gNB)に送られる。それぞれのCSIトリガ状態は、NRにおける16までのCSI報告設定を含むことができる。アップリンクDCI(例えば、DCIフォーマット0-1)における3ビットCSI要求フィールドは、CSI報告のためのトリガ状態のうちの1つを選択するために使用される。無線リソース制御(RRC)によって設定されたCSIトリガ状態の数が7以上である時、MAC制御エレメント(CE)は、RRCによって設定されたトリガ状態から7のアクティブなトリガ状態を選択するために使用される。
マルチユーザ、多入力、多出力(MU-MIMO)は、5Gにおける重大な技術的要素であることが予想される。MU-MIMOの目的は、同じまたは重複する時間、周波数、および(ある場合)コードリソースを使用して複数のUE送信を同時に可能にし、このように、システムの容量を増大させることである。TRP104(例えば、5G基地局(別称、gNB)が複数のパネルを有する場合、例えば、それぞれのパネルから1つのUEに送信することによってMU-MIMO送信を行うことができる。協調スケジューリングされたUE間に低干渉がある場合、MU-MIMOによってかなりの容量利得が実現可能である。低干渉は、(主にデジタルアレイに適用可能な)プリコーディングにおける干渉ヌリングを容易にするために送信機において利用可能な精確なCSIを作成することによって、および/または直交チャネルに近づくようにUEを協調スケジューリングすることによって、実現可能である。後者の一例には、2つのUEが見通し内にあり、かつパネルのビーム幅より大きい角度分離を有する場合がある。この場合、2つのUEは、第1のパネルから第1のUEに向けられた第1のビームで送信すること、および第2のパネルから第2のUEに向けられた第2のビームで送信することによって協調スケジューリング可能である。
TRP104におけるアナログパネルに対してMU-MIMOを可能にするために、TRP104がそれぞれのUE102に対して強力な信号を維持している間にUE間干渉を低いままにする各UE102に対するTRP TXビームを判断することは有益である。このように、高いSIR(またはSINR)は両方のUE102に対して達成され得る。
UE102について、着信信号は、いずれの方向からも到達することができるため、高利得狭ビームに加えて全方向状のカバレッジを生成することができるアンテナ実装をUE102において有することが有益でありかつ典型的である。さらに、アレイ利得はカバレッジにとって非常に重要であるため、アンテナアレイのパネルが典型的には使用される。UE102での全方向のカバレッジを増加させる1つのやり方は、さらには、複数のパネルを設置しかつパネルを異なる方向に向かせることである。図7は、複数のパネルを異なる方向に向かせたUE702を示す。
1.Txビーム1(チャネル)とTXビーム3(干渉)
2.Txビーム1(チャネル)とTXビーム4(干渉)
3.Txビーム2(チャネル)とTXビーム3(干渉)
4.Txビーム2(チャネル)とTXビーム4(干渉)
1.Txビーム1(チャネル)とTXビーム3(干渉)
2.Txビーム1(チャネル)とTXビーム4(干渉)
3.Txビーム2(チャネル)とTXビーム3(干渉)
4.Txビーム2(チャネル)とTXビーム4(干渉)
5.Txビーム1(チャネル)とTXビーム2(チャネル)
6.Txビーム3(干渉)とTXビーム4(干渉)
SIR_Total=a1*SIR_UE_Panel_1+a2*SIR_UE_Panel_2
ここで、
SIR_UE_Panel_1=S1/I1
SIR_UE_Panel_2=S2/I2
また、以下の最大化式を解く。
max(a1*SIR_UE_Panel_1+a2*SIR_UE_Panel_2)
式中、a1+a2=1である。図12に示されるように、S1は、第1のパネル上のTRPビーム1のチャネルリソースの測定された電力であり、I1は第1のパネル上で測定されたTRPビーム2からの干渉リソースの測定された電力であり、S2は第2のパネル上でのTRPビーム1のチャネルリソースの測定された電力であり、I2は第2のパネル上のTRPビーム2からの干渉リソースの測定された電力である。実施形態によると、a1およびa2は1または0どちらかの値を有する。これは、場合によっては、後続のデータ送信中に主として1つのパネル上のみでの受信を予測するシナリオに対応し得る。干渉処理は、この例に限定されなくてもよく、UE1004の干渉抑圧合成(IRC)受信機と互換性のある任意の重み付けまたは計算方式を含むことができる。ある特定の態様では、a1の値およびa2の値は、TRP TXビーム掃引に対するSIR/SINR推定の間にのみ使用されることになる。後続のデータ送信の間、実際のデータチャネルはUE1004によって知られることになり、UE1004は、干渉共分散行列を推定でき、その後、この干渉共分散行列を使用して、IRCフィルタまたは同様の干渉除去の適用を判断することができる。
Claims (26)
- ユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、
第1の送受信点(TRP)ビームを使用して送信されたチャネル測定リソースの受信に基づいて第1の電力値を生じさせることと、
第2のTRPビームを使用して送信された干渉測定リソースの受信に基づいて第2の電力値を生じさせることと、
前記第1の電力値および前記第2の電力値を計算のための入力として使用して第1のスループット値を判断することと、
候補ビームペアのセットからNのTRPビームペアを選択するためのプロセスにおいて前記第1のスループット値を使用することであって、前記候補ビームペアのセットは前記第1のTRPビームおよび前記第2のTRPビームを含み、Nは所定の整数であり、少なくとも1つの選択されたTRPビームペアはチャネル-干渉送信ビームの組み合わせである、ことと、を含む、方法。 - 選択された前記NのTRPビームペアをノードに報告することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記報告することは、前記選択されたNのTRPビームペアに対する対応する前記スループット値を送信することを含む、または、前記NのTRPビームペアはそれぞれ、インデックス値を使用して報告される、請求項2に記載の方法。
- 前記NのTRPビームペアを選択することは、最も高いスループット値を有する前記ビームペアを選択することを含む、請求項1に記載の方法。
- ユーザ機器(UE)の処理回路によって行われる時、前記UEに、
第1の送受信点(TRP)ビームを使用して送信されたチャネル測定リソースの受信に基づいて第1の電力値を生じさせること、
第2のTRPビームを使用して送信された干渉測定リソースの受信に基づいて第2の電力値を生じさせること、
前記第1の電力値および前記第2の電力値を計算のための入力として使用して第1のスループット値を判断すること、および、
候補ビームペアのセットからNのTRPビームペアを選択するためのプロセスにおいて前記第1のスループット値を使用することであって、前記候補ビームペアのセットは前記第1のTRPビームおよび前記第2のTRPビームを含み、Nは所定の整数であり、少なくとも1つの選択されたTRPビームペアはチャネル-干渉送信ビームの組み合わせである、ことを行わせる命令を含むコンピュータプログラム製品を記憶する非一過性のコンピュータ可読媒体。 - ユーザ機器(UE)であって、
処理回路と、
前記処理回路によって実行される時、前記UEに、
第1のTRPビームを使用して送信されたチャネル測定リソースの受信に基づいて第1の電力値を生じさせること、
第2のTRPビームを使用して送信された干渉測定リソースの受信に基づいて第2の電力値を生じさせること、
前記第1の電力値および前記第2の電力値を計算のための入力として使用して第1のスループット値を判断すること、および、
候補ビームペアのセットからNのTRPビームペアを選択するためのプロセスにおいて前記第1のスループット値を使用することであって、前記候補ビームペアのセットは前記第1のTRPビームおよび前記第2のTRPビームを含み、Nは所定の整数であり、少なくとも1つの選択されたTRPビームペアはチャネル-干渉送信ビームの組み合わせである、ことを行わせる命令を記憶する記憶媒体と、を備える、ユーザ機器(UE)。 - 前記処理回路はさらに、前記UEに、選択された前記NのTRPビームペアをノードに報告させる、請求項6に記載のUE。
- 前記報告することは、前記選択されたNのTRPビームペアに対する対応する前記スループット値を送信することを含む、請求項7に記載のUE。
- 前記NのTRPビームペアはそれぞれ、インデックス値を使用して報告される、請求項7に記載のUE。
- 前記NのTRPビームペアを選択することは、最も高いスループット値を有する前記ビームペアを選択することを含む、請求項6に記載のUE。
- 前記UEは少なくとも2つのパネルを有し、
前記第1の電力値および前記第2の電力値は両方共、前記UEの第1のパネル上で受信された信号の電力測定に基づいて生じさせる、請求項6に記載のUE。 - 前記処理回路はさらに、前記UEに、
前記UEの第2のパネル上での前記チャネル測定リソースの受信に基づいて第3の電力値を生じさせ、および、
前記UEの前記第2のパネル上での前記干渉測定の受信に基づいて第4の電力値を生じさせ、
前記第1のスループット値を判断することは、前記第1の電力値、前記第2の電力値、前記第3の電力値、および前記第4の電力値に基づいて前記スループット値を判断することを含む、請求項11に記載のUE。 - 前記第1のスループット値を判断することは、前記第1の電力値および前記第2の電力値に基づいて第1のSIRまたはSINRを計算することと、前記第3の電力値および前記第4の電力値に基づいて第2のSIRまたはSINRを計算することとを含む、請求項12に記載のUE。
- 前記第1のスループット値は前記第1のSIRまたはSINRおよび前記第2のSIRまたはSINRの加重和である、請求項13に記載のUE。
- 前記スループット値を判断することは、前記第1のSIRまたはSINRおよび前記第2のSIRまたはSINRを比較することを含み、前記第1のスループット値は前記第1のSIRまたはSINRおよび前記第2のSIRまたはSINRのうちの大きい方である、請求項13に記載のUE。
- 前記第1のスループット値を判断することは、複数の干渉重みを判断することを含む、請求項6に記載のUE。
- 前記干渉重みのそれぞれは1または0の値を有する、請求項16に記載のUE。
- 前記選択されたNのTRPビームペアの少なくとも1つは、チャネル測定リソースを送信した2つの送信(TX)ビームを含む、または
前記選択されたNのTRPビームペアの少なくとも1つは、干渉測定リソースを送信した2つのTXビームを含む、請求項6に記載のUE。 - Nは既定の規則に従って設定され、前記規則は、仕様において事前に規定されるか、RRCシグナリングを介して設定されるか、またはUEによって判断される、請求項6に記載のUE。
- 前記測定リソースの1つまたは複数はチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)である、請求項6に記載のUE。
- 前記処理回路はさらに、前記UEに、
送信ビーム掃引設定を受信させ、
前記第1の電力値を生じさせること、前記第2の電力値を生じさせること、および前記NのTRPビームペアを選択することのうちの少なくとも1つは、前記設定に基づく、請求項6に記載のUE。 - 前記ビーム掃引設定は、CSI-AperiodicTriggerStateList情報エレメントによって規定され、前記CSI-AperiodicTriggerStateList情報エレメントはRRCシグナリングを使用して設定される、請求項21に記載のUE。
- 前記設定は非周期的であり、前記処理回路はさらに、前記UEに、ビーム掃引トリガを受信させる、請求項21に記載のUE。
- 前記ビーム掃引トリガを受信することは、複数の非周期的なトリガ状態のトリガされた非周期的なトリガ状態を指示するダウンリンク制御情報を受信することを含む、請求項23に記載のUE。
- 前記チャネル測定リソースおよび前記干渉測定リソースは第1の受信(RX)空間フィルタを使用して受信される、請求項6に記載のUE。
- 前記処理回路はさらに、前記UEに、
第1のリソースセットはチャネル測定のために前記UEによって使用されるものとし、第2のリソースセットは干渉測定のために前記UEによって使用されるものとすることを指示するリソースセット指示を受信させ、
前記チャネル測定リソースは前記第1のセットからのものであり、前記干渉測定リソースは前記第2のセットからのものである、請求項6に記載のUE。
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CATT,Consideration on multi-beam operation enhancement,3GPP TSG RAN1 WG#96b R1-1904562,フランス,3GPP,2019年03月30日 |
CMCC,Enhancements on multi-beam operation,3GPP TSG RAN WG1#97 R1-1906522,フランス,3GPP,2019年05月02日 |
Huawei, HiSilicon,Discussion on remaining issues in L1-RSRP measurement,3GPP TSG RAN WG4 #90Bis R4-1903770,フランス,3GPP,2019年04月01日 |
Samsung,Evaluation on SINR metrics for beam selection,3GPP TSG RAN WG1 adhoc_NR_AH_1901 R1-1901281,フランス,3GPP,2019年01月17日 |
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