JPWO2020090061A1 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

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Abstract

UL送信に適用するULビームを適切に選択するために本開示の一態様に係るユーザ端末は、ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無、空間関連情報の設定有無、及びUL送信をスケジューリングする下り制御情報の種別の少なくとも一つに基づいてUL送信に利用する所定の空間ドメインフィルタを決定する制御部と、前記所定の空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行う送信部と、を有する。

Description

本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE−A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8−14)において、基地局は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いて、上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信指示をユーザ端末(UE:User Equipment)に通知する。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、UEは、基地局から通知される情報に基づいてULビーム(又は、空間ドメインフィルタ)を決定することが検討されている。
一方で、特定の条件においてULビームをどのように決定するかについては十分に検討されていない。特定の条件は、例えば、ビームコレスポンデンスの非サポート時、空間関連情報の非設定時、SRSリソース識別フィールドを含まない下り制御情報による上り制御チャネルのスケジューリング時等がある。
そこで、本開示は、UL送信に適用するULビームを適切に選択することができるユーザ端末を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係るユーザ端末は、ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無、空間関連情報の設定有無、及びUL送信をスケジューリングする下り制御情報の種別の少なくとも一つに基づいてUL送信に利用する所定の空間ドメインフィルタを決定する制御部と、前記所定の空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行う送信部と、を有することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、UL送信に適用するULビームを適切に選択することができる。
図1は、ULのビームマネジメントの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、基地局からUEに設定される空間関連情報の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、基地局からUEに設定される空間関連情報の一例を示す図である。 図4は、UEが適用する空間ドメインフィルタの一例を示す図である。 図5は、UEが適用する空間ドメインフィルタの他の例を示す図である。 図6は、UEが適用する空間ドメインフィルタの他の例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(SRS)
NRにおいては、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8−14)でも利用されたULのCSI測定のためだけでなく、DLのCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRI:SRS Resource Index)によって特定されてもよい。
各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示において、リソースセットは、リソースグループ、単にグループなどで読み替えられてもよい。
SRSリソースセット及びSRSリソースに関する情報の少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。
SRS設定情報(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(P−SRS:Periodic SRS)、セミパーシステントSRS(SP−SRS:Semi-Persistent SRS)、非周期的CSI(A−SRS:Aperiodic SRS)のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P−SRS及びSP−SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A−SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理、コードブック、ノンコードブック、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関連情報などを含んでもよい。
UEは、1スロット内の最後の6シンボルのうち、SRSシンボル数分の隣接するシンボルにおいてSRSを送信してもよい。なお、SRSシンボル数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
SRSの送信Combとしては、Comb2(2RE(Resource Element)毎にSRSを配置)又はComb4(4REごとにSRSを配置)と、サイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)と、を用いるIFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access)が適用されてもよい。
SRSの空間関連(spatial relation)情報(RRCパラメータの「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号(リファレンス参照信号)とSRSとの間の空間関連情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(SS/PBCH:Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel)ブロック、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS:Channel State Information Reference Signal)及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。ここで、SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
SRSの空間関連情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI−RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBRI(SSB Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI−RSインデックス、CSI−RSリソースID及びCRI(CSI-RS Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
SRSの空間関連情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI−RSとSRSとに関する空間関連情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI−RSの受信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いて当該SRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI−RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関連情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
なお、基地局の送信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(downlink spatial domain transmission filter)と、基地局の送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。基地局の受信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン受信フィルタ(uplink spatial domain receive filter)と、基地局の受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
また、UEの送信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン送信フィルタ(uplink spatial domain transmission filter)と、UEの送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。UEの受信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン受信フィルタ(downlink spatial domain receive filter)と、UEの受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
このように、UEは、空間関連情報により設定されるリファレンスDL参照信号(CSI−RS、SSB)又はUL参照信号(SRS)に基づいて、UL送信(例えば、SRS送信)に適用する空間ドメインフィルタを決定することができる。
ところで、基地局とUE間のビーム送受信において、基地局(又は、UE)が送信に適用するビーム(Tx BF)と受信に適用するビーム(Rx BF)が一致しているか否かに応じてビームを利用した送信方法を適宜制御してもよい。
基地局等において送信に適用するビームと受信に適用するビームが一致する場合は、ビームコレスポンデンスを有する(サポートしている)と呼んでもよい。一方で、送信に適用するビームと受信に適用するビームが一致しない場合は、ビームコレスポンデンスを有しない(サポートしていない)と呼んでもよい。
送信に適用するビームと受信に適用するビームが一致するとは、完全に一致する場合に限られず、所定の許容範囲において一致する場合も含むものとする。なお、ビームコレスポンデンスは、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度、単にコレスポンデンスなどと呼ばれてもよい。
ビームコレスポンデンスを有する場合、基地局においてDL信号/チャネルの送信に適用するビームと、UEから送信されるUL信号の受信に適用するビームが一致する。このため、基地局は、UEにおいて受信特性(例えば、受信電力)が高いDL信号/チャネル(又は、ビーム)を把握することにより、当該UEとの送受信に好適となるビームを判断できる。なお、ビームコレスポンデンスを有する場合とは、UEがビームコレスポンデンスをサポートすることを報告した場合と読み替えてもよい。
例えば、基地局は、時間方向において異なるDLリソース(又は、DLビーム)を利用して複数の同期信号ブロック(SSB)又はCSI−RSを送信する。UEは、受信特性(例えば、受信電力)等に基づいて所定のSSB又はCSI−RSを選択し、所定のSSB又はCSI−RSに関連付けられたULリソース(又は、ULオケージョン、ULビーム)を利用してUL信号又はULチャネル(例えば、PRACH等)の送信を行ってもよい。
基地局は、各SSB又はCSI−RSに関連付けられたULリソースに対してそれぞれ受信処理を行い、UEからの送信に利用されたULリソースに基づいてDLとULに好適となる所定ビームを決定する。このように、ビームコレスポンデンスを有する場合、DLのビームマネジメントに基づいて、ULに適用するビームを決定してもよい。
一方で、ビームコレスポンデンスを有しない場合、基地局においてDL信号/チャネルの送信に適用するビームと、UEから送信されるUL信号/チャネルの受信に適用するビームは一致(又は、リンク)しない。基地局は、DLビームマネジメントにより、UEにおいて受信特性(例えば、受信電力)が高いDL信号/チャネルを把握することにより、DL送信に好適となるビームを判断できる。
基地局は、ULビームマネジメントにより、UEから送信されたUL信号/チャネルのうち受信特性が高いUL信号/チャネル(又は、ビーム)を把握することにより、ULの受信に好適となるビームを判断できる。
図1は、ULビームマネジメントの一例を示す図である。より具体的には、SRSを用いたビームフォーミング制御の一例を示す図である。本例では、UEはまず、SRI#0−#3の送信を指示される。UEは、SRI#0−#3に対応して、それぞれ送信ビーム#0−#3を用いたSRS送信を行う。
基地局は、当該送信ビーム#0−#3がどのようなビームであるかを予め知っていてもよい。基地局は、各送信ビーム#0−#3に基づいて、上りチャネル(又はUL CSI)を測定してもよい。
基地局は、例えば送信ビーム#2(SRI#2)の測定結果が最も良かったと判断し、その後、SRI#2を用いたビーム送信をUEに指示してもよい。UEは、当該指示に基づいて、SRI#2に対応する送信ビーム#2を用いてSRSを送信してもよい。基地局は、UEがどのリソース(SRI)でどのようなビームを用いるかを理解できる。
このように、UEに複数のSRSリソース(又は、ビーム)を設定して受信品質を測定することにより、ULに適したビームを決定することができる。なお、図1の制御は、UEの複数のULビームと基地局の複数のDLビームに対してそれぞれ行っても良い。また、図1の制御は、UEがビームコレスポンデンス(beam correspondence)を有するか否かに関わらず実施されてもよい。
ビームコレスポンデンスを有するUE又は基地局は、送受信ビームが一致(又はほぼ一致)すると想定してもよい。なお、ビームコレスポンデンスは、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、単にコレスポンデンスなどと呼ばれてもよい。
PUCCH用のビーム指示は、上位レイヤシグナリング(RRCのPUCCH空間関連情報(PUCCH-Spatial-relation-info))によって設定されてもよい。例えば、PUCCH空間関連情報が1つの空間関連情報(SpatialRelationInfo)パラメータを含む場合、UEは、設定された当該パラメータをPUCCHに適用してもよい。PUCCH空間関連情報が1より多い空間関連情報パラメータを含む場合、MAC CEに基づいてPUCCHに適用するパラメータを決定してもよい。
PUSCH用のビーム指示は、DCIに含まれるSRI(SRS Resource Indicator)フィールドに基づいて判断されてもよい。
上述したように、基地局が空間関連情報を利用してUL送信(例えば、SRS送信)に適用する空間ドメインフィルタ(spatial domain transmission filter)をUEに通知する場合、リファレンス参照信号をUEに通知する。UEは、リファレンス参照信号に適用した空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを適用してUL送信を行う。リファレンス参照信号は、DL参照信号(例えば、リファレンスSSB又はリファレンスCSI−RS)又はUL参照信号(例えば、リファレンスSRS)であってもよい。
この場合、ビームコレスポンデンスのサポートを報告していないUEに、ULビーム(空間ドメインフィルタ)としてDL参照信号(又は、DL参照信号に対応する受信ビーム)を設定できるかが問題となる。仮に設定できない場合には、ULビームとしてUL参照信号に対応するビーム(又は、UL参照信号のリソース)を設定することが必要となる。一方で、DL参照信号を設定できる場合には、ULビームをどのように決定するかが問題となる。
なお、ビームコレスポンデンスのサポートを報告しないとは、ビームコレスポンデンスをサポートする旨を報告していない、又はビームコレスポンデンスをサポートしていない(非サポートである)ことを報告していると互いに読み替えても良い。
また、空間関連情報等が通知(又は、設定)されない場合、UL送信に適用する空間ドメインフィルタ(又は、ULビーム)をどのように設定するかが問題となる。あるいは、SRSリソース識別フィールドが含まれないDCIでスケジューリングされるPUSCH送信に適用する空間ドメインフィルタ(又は、ULビーム)をどのように設定するかが問題となる。
そこで、本発明者らは、UL送信に適用する空間ドメインフィルタ(又は、ULビーム)を適切に決定できるUE動作を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様に示した構成は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。また、以下の説明では、上位レイヤパラメータに相当する空間関連情報でUL送信に適用する空間ドメインフィルタを指定する場合を示すが、DCIでSRSリソース(SRI)を指定する場合に適用してもよい。
また、以下の説明において、ビームコレスポンデンスのサポート有無(又は、ビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告有無)に基づく各種制御は、所定のULビームマネジメントのサポート有無(又は、所定のULビームマネジメントをサポートする旨の報告有無)と読み替えてもよい。
(第1の態様)
第1の態様は、ビームコレスポンデンスのサポート有無、又はビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告有無に基づいて、空間関連情報で設定される空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタと呼んでもよい)を制御する。
空間関連情報で設定される空間ドメインフィルタは、リファレンスとなる参照信号に応じて複数の空間ドメインフィルタが定義されても良い。例えば、空間関連情報で設定される空間ドメインフィルタは、以下の第1の空間ドメインフィルタ−第3の空間ドメインフィルタのいずれかであってもよい。もちろん、空間関連情報で設定される空間ドメインフィルタの数、リファレンスとなる参照信号はこれに限られない。
<第1の空間ドメインフィルタ>
第1の空間ドメインフィルタは、SSB(又は、SS/PBCHブロック)に基づいて決定されてもよい。例えば、基地局は、リファレンスSSBインデックスのIDを含む空間関連情報を上位レイヤでUEに設定してもよい。
リファレンスSSBインデックスのIDが含まれる空間関連情報が設定された場合、UEは、リファレンスSS/PBCHブロックの受信に利用した空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを利用してターゲットのULリソースの送信を行う。ターゲットのULリソースは、SRSリソースであってもよい。あるいは、ターゲットのULリソースは、PUSCHリソース及びPUCCHリソースの少なくとも一つであってもよい。
リファレンスSS/PBCHブロックは、例えば、DLビームマネジメントにおいて受信電力が最も高いSS/PBCHブロックであってもよいし、所定ルールに基づいて選択されたSS/PBCHブロックであってもよい。
<第2の空間ドメインフィルタ>
第2の空間ドメインフィルタは、CSI−RSに基づいて決定されてもよい。例えば、基地局は、リファレンスCSI−RSインデックスのIDを含む空間関連情報を上位レイヤでUEに設定してもよい。
リファレンスCSI−RSインデックスのIDが含まれる空間関連情報が設定された場合、UEは、リファレンスCSI−RSの受信に利用した空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを利用してターゲットのULリソースの送信を行う。ターゲットのULリソースは、SRSリソースであってもよい。あるいは、ターゲットのULリソースは、PUSCHリソース及びPUCCHリソースの少なくとも一つであってもよい。
リファレンスCSI−RSは、例えば、DLビームマネジメントにおいて受信電力が最も高いCSI−RSであってもよいし、所定ルールに基づいて選択されたCSI−RSであってもよい。また、リファレンスCSI−RSは、周期的CSI−RSであってもよいし、セミパーシステントCSI−RSであってもよい。
<第3の空間ドメインフィルタ>
第3の空間ドメインフィルタは、SRSに基づいて決定されてもよい。例えば、基地局は、リファレンスSRSインデックスのIDを含む空間関連情報を上位レイヤでUEに設定してもよい。
リファレンスSRSインデックスのIDが含まれる空間関連情報が設定された場合、UEは、リファレンスSRSの送信に利用した空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを利用してターゲットのULリソースの送信を行う。ターゲットのULリソースは、SRSリソースであってもよい。あるいは、ターゲットのULリソースは、PUSCHリソース及びPUCCHリソースの少なくとも一つであってもよい。
リファレンスSRSは、例えば、ULビームマネジメントにおいて基地局における受信電力が最も高いSRSであってもよいし、所定ルールに基づいて選択されたSRSであってもよい。また、リファレンスSRSは、ターゲットSRSに応じて変更されてもよい。例えば、ターゲットSRSが周期的SRSである場合、リファレンスSRSは周期的SRSであってもよい。ターゲットSRSがセミパーシステントSRSである場合、リファレンスSRSは周期的SRS又はセミパーシステントSRSであってもよい。ターゲットSRSがセミパーシステント非周期的SRSである場合、リファレンスSRSは周期的SRS、セミパーシステントSRS又は非周期的SRSであってもよい。
<空間ドメインフィルタの設定>
例えば、基地局は、ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告したUEに対して、第1の空間ドメインフィルタ、第2の空間ドメインフィルタ、及び第3の空間ドメインフィルタのいずれかを設定してもよい(図2A参照)。つまり、ビームコレスポンデンスをサポートする旨を報告したUE(又は、ビームコレスポンデンスをサポートするUE)は、第1の空間ドメインフィルタ−第3の空間ドメインフィルタのいずれかが設定されると想定しても良い。
また、基地局は、ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告していないUEに対して、第3の空間ドメインフィルタを設定する(図2B参照)。つまり、第1の空間ドメインフィルタと第2の空間ドメインフィルタの設定を行わないように制御する。ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告していないUEは、第1の空間ドメインフィルタ及び第2の空間ドメインフィルタが設定されないと想定してもよい。
ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告していないUEは、ビームコレスポンデンスをサポートしないUEと読み替えてもよい。あるいは、ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告していないUEは、ビームコレスポンデンスのサポート有無に関わらず、ビームコレスポンデンスに関するUE能力情報を報告していないUEと読み替えてもよい。
ビームコレスポンデンスをサポートしていないUEに対して、DL参照信号に対応する(DL参照信号の受信に利用した)空間ドメインフィルタを設定せず、UL参照信号に対応する空間ドメインフィルタを設定することによりUEが適切なULビームを選択できる。
(第2の態様)
第2の態様は、ビームコレスポンデンスのサポート有無、又はビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告有無に関わらず、空間関連情報でDL参照信号とUL参照信号に対応する空間ドメインフィルタを設定可能とする場合の空間ドメインフィルタの決定について説明する。
つまり、第2の態様では、ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告していないUEに対しても、空間関連情報を利用して第1の空間ドメインフィルタ、第2の空間ドメインフィルタ、及び第3の空間ドメインフィルタのいずれかの設定を許容する(図3A及び図3B参照)。
ただし、ビームコレスポンデンスをサポートしていると報告していないUEに対して、空間関連情報により第1の空間ドメインフィルタ及び第2の空間ドメインフィルタが設定された場合、所定の空間ドメインフィルタを適用してUL送信を行ってもよい(図4参照)。UL送信は、SRS送信、PUSCH送信及びPUCCH送信の少なくとも一つであってもよい。
所定の空間ドメインフィルタは、空間関連情報で設定された空間ドメインフィルタと異なる空間ドメインフィルタであってもよく、例えば、以下の所定空間ドメインフィルタ#1−#4のいずれかであってもよい。
<所定空間ドメインフィルタ#1>
UEは、所定の空間ドメインフィルタとして、ランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH)送信に利用した空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行ってもよい。
例えば、空間関連情報で第1の空間ドメインフィルタ(又は、SSBインデックス)、又は第2の空間ドメインフィルタ(又は、CSI−RSインデックス)が設定された場合、UEは、空間関連情報の設定を無視してPRACH送信に利用した空間ドメインフィルタを選択する。PRACH送信は、直近のPRACH送信、又は最後に送信したPRACH送信であってもよい。あるいは、PRACH送信は、送信に成功した直近のPRACH送信、又は最後に送信したPRACH送信であってもよい。
このように、実際に送信したPRACH送信に利用した空間ドメインフィルタを適用することにより、空間関連情報で指定される空間ドメインフィルタを適用する場合と比較して適切な空間ドメインフィルタを選択することが可能となる。
また、ビームコレスポンデンスをサポートしないUEに対して、空間関連情報としてUL参照信号(例えば、SRS)以外のDL参照信号の設定を許容することにより、ULビームマネジメント(例えば、図1の動作)を行わない構成としてもよい。これにより、ULビームの決定のために必ずしもULビームマネジメント(例えば、SRSリソースを複数設定してSRSの送信を複数回行うこと)を設定しなくてもよくなる。その結果、スループットの向上を図ることが可能となる。
なお、ここでは、ランダムアクセスチャネル送信に利用した空間ドメインフィルタを適用する場合を例に挙げたがこれに限られない。ランダムアクセスチャネルにかえて直近の他のUL送信、又は最後に送信したUL送信で適用した空間ドメインフィルタを所定空間ドメインフィルタ#1としてもよい。他のUL送信は、PUSCH送信、PUCCH送信、又はSRS送信であってもよい。
<所定空間ドメインフィルタ#2>
UEは、所定の空間ドメインフィルタとして、ランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH)送信に対応するDL参照信号の受信に利用した空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行ってもよい。DL参照信号は、SSB又はCSI−RSであってもよい。
例えば、空間関連情報で第1の空間ドメインフィルタ又は第2の空間ドメインフィルタが設定された場合、UEは、空間関連情報の設定を無視してPRACH送信に対応するDL参照信号の受信に利用した空間ドメインフィルタを選択してもよい。PRACH送信は、直近のPRACH送信、又は最後に送信したPRACH送信であってもよい。あるいは、PRACH送信は、送信に成功した直近のPRACH送信、又は最後に送信したPRACH送信であってもよい。
PRACH送信に対応するDL参照信号は、PRACH送信と互いに関連付けられたDL参照信号であってもよい。例えば、DLビームマネジメントにおいて、複数送信されるDL参照信号のうちUEが送信するPRACHと関連付けられたDL参照信号(例えば、受信電力が最も高いもの)であってもよい。あるいは、PRACH送信に対応するDL参照信号は、UEからのPRACH送信に対して基地局から送信されるDL信号(例えば、メッセージ2等)に関連して設定されるDL参照信号であってもよい。
このように、実際に送信したPRACH送信に対応するDL参照信号の受信に利用した空間ドメインフィルタを適用することにより、空間関連情報で指定される空間ドメインフィルタを適用する場合と比較して適切な空間ドメインフィルタを選択することが可能となる。
また、ビームコレスポンデンスをサポートしないUEに対して、空間関連情報としてUL参照信号(例えば、SRS)以外のDL参照信号の設定を許容することにより、ULビームマネジメント(例えば、図1の動作)を行わない構成としてもよい。これにより、ULビームの決定のために必ずしもULビームマネジメント(例えば、SRSリソースを複数設定してSRSの送信を複数回行うこと)を設定しなくてもよくなる。その結果、スループットの向上を図ることが可能となる。
<所定空間ドメインフィルタ#3>
UEは、所定の空間ドメインフィルタとして、所定の上り制御チャネルのリソースに対応する空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行ってもよい。例えば、UEは、特定のPUCCHリソース(アクティブのUL BWPにおいて最もインデックス(ID)が低いPUCCHリソースに対応する空間ドメインフィルタを適用してもよい。
特定のPUCCHリソースに適用する空間ドメインフィルタは、上位レイヤで設定されるPUCCH用の空間関連情報に基づいて決定されてもよい。PUCCH用の空間関連情報として、リファレンスDL参照信号(例えば、SSB又はCSI−RS)に対応する空間ドメインフィルタと、リファレンスUL参照信号(例えば、SRS)に対応する空間ドメインフィルタが設定されてもよい。
特定のPUCCHリソースに対応する空間ドメインフィルタとして、UL参照信号(例えば、SRS)に対応する空間ドメインフィルタが設定される場合、UEは当該空間ドメインフィルタを利用してUL送信(例えば、PUSCH送信)を行う。一方で、特定のPUCCHリソースに対応する空間ドメインフィルタとして、DL参照信号(例えば、SRS)に対応する空間ドメインフィルタが設定される場合、他の空間ドメインフィルタを適用してもよい。他の空間ドメインフィルタは、所定空間ドメインフィルタ#1、#2、#4のいずれかとしてもよい。
<所定空間ドメインフィルタ#4>
UEは、所定の空間ドメインフィルタとして、UE側で自律的に選択してもよい(UEインプリ)。例えば、PRACH送信に利用した空間ドメインフィルタと同じULパネルを適用してもよい。
なお、第2の態様は、所定の周波数領域(例えば、FR2)において選択的に適用し、他の周波数領域(例えば、FR1)において適用しない構成としてもよい。FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。あるいは、第2の態様は、空間ドメインフィルタが設定される環境下で適用する構成としてもよい。
(第3の態様)
第3の態様は、空間関連情報が設定されない場合に、UEは所定の空間ドメインフィルタを利用してUL送信(PUSCH、PUCCH及びSRSの少なくとも一つ)を制御する。空間関連情報は、SRS用の空間関連情報及びPUCCH用の空間関連情報の少なくとも一つであってもよい。
また、第3の態様は、ビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告を行っていないUEだけでなく、ビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告を行っているUEに適用してもよい。
空間関連情報が設定されないUEは、所定の空間ドメインフィルタを適用してUL送信を制御する(図5参照)。例えば、UEは、第2の態様で示した所定空間ドメインフィルタ#1−#4のいずれかを適用してUL送信を制御してもよい。この場合、UEは、空間関連情報の通知がない場合、空間関連情報(空間ドメインフィルタ)が設定されないと想定して、あらかじめ決められた所定の空間ドメインフィルタを適用する。
これにより、空間関連情報が設定されない(又は、受信できない)場合であっても、UEは適切なULビーム(空間ドメインフィルタ)を選択してUL送信を行うことが可能となる。
なお、第3の態様は、所定の周波数領域(例えば、FR2)において選択的に適用し、他の周波数領域(例えば、FR1)において適用しない構成としてもよい。FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。あるいは、第3の態様は、空間ドメインフィルタが設定される環境下で適用する構成としてもよい。
(第4の態様)
第4の態様は、PUSCHの送信ビーム(空間ドメインフィルタ)の決定に利用するSRSリソース識別フィールドを含まないDCIフォーマットでPUSCH送信がスケジューリングされた場合に、UEは所定の空間ドメインフィルタを利用してPUSCH送信を制御する。SRSリソース識別フィールドは、SRSリソースインデックスフィールドと呼ばれてもよい。
また、第4の態様は、ビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告を行っていないUEだけでなく、ビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告を行っているUEに適用してもよい。
SRSリソース識別フィールドを含まないDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0)でPUSCHがスケジューリングされた場合、UEは、所定の空間ドメインフィルタを適用してUL送信を制御する(図6参照)。例えば、UEは、第2の態様で示した所定空間ドメインフィルタ#1−#4のいずれかを適用してUL送信を制御してもよい。
これにより、PUSCHをスケジューリングするDCIにSRSリソースインデックスが含まれていない場合であっても、UEは適切なULビーム(空間ドメインフィルタ)を選択してUL送信を行うことが可能となる。
なお、第4の態様は、所定の周波数領域(例えば、FR2)において選択的に適用し、他の周波数領域(例えば、FR1)において適用しない構成としてもよい。FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。あるいは、第4の態様は、空間ドメインフィルタが設定される環境下で適用する構成としてもよい。
(第5の態様)
第5の態様は、SRSの利用方法(usage)がコードブック又はノンコードブックである場合に、コードブック又はノンコードブックに対応するSRSリソースが設定されない場合に、UEは所定の空間ドメインフィルタを利用してUL送信(例えば、PUSCH送信、PUCCH送信及びSRS送信の少なくとも一つ)を制御する。
基地局は、上位レイヤシグナリング(例えば、上位レイヤパラメータusage)を用いて、SRSの利用方法をUEに設定する。SRSの利用方法としては、ビームマネジメント(beamManagement)、コードブック(codebook)、ノンコードブック(nonCodebook)、アンテナスイッチング(antennaSwitching)の少なくとも一つであってもよい。
SRSの利用方法として、コードブック又はノンコードブックが設定された場合、UEは、基地局からSRSリソース(又は、SRSリソースセット)が設定される。SRSリソースは、DCI及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つによって設定されてもよい。
一方で、SRSの利用方法(usage)としてコードブック又はノンコードブックが設定された場合にSRSリソースが設定されないケースも考えられる。この場合、SRSリソースが設定されないUEは、所定の空間ドメインフィルタを適用してUL送信を制御してもよい。例えば、UEは、第2の態様で示した所定空間ドメインフィルタ#1−#4のいずれかを適用してUL送信を制御してもよい。
例えば、UEは、SRSの利用方法(usage)としてコードブック又はノンコードブックが設定され、SRSリソースの通知がない場合、あらかじめ決められた所定の空間ドメインフィルタを適用する。これにより、SRSリソースが設定されない(又は、受信できない)場合であっても、UEは適切なULビーム(空間ドメインフィルタ)を選択してUL送信を行うことが可能となる。
なお、第5の態様は、所定の周波数領域(例えば、FR2)において選択的に適用し、他の周波数領域(例えば、FR1)において適用しない構成としてもよい。FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。あるいは、第5の態様は、空間ドメインフィルタが設定される環境下で適用する構成としてもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、3GPP(Third Generation Partnership Project)によって仕様化されるLTE(Long Term Evolution)、5G NR(5th generation mobile communication system New Radio)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(MR−DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR−DCは、LTE(E−UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)とNRとのデュアルコネクティビィティ(EN−DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビィティ(NE−DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)などを含んでもよい。
EN−DCでは、LTE(E−UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN:Master Node)であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN:Secondary Node)である。NE−DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E−UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NN−DC:NR-NR Dual Connectivity))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a−12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(FR1:Frequency Range 1)及び第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2)の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIAB(Integrated Access Backhaul)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、EPC(Evolved Packet Core)、5GCN(5G Core Network)、NGC(Next Generation Core)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE−A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも一方において、CP−OFDM(Cyclic Prefix OFDM)、DFT−s−OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのSSは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、の送達確認情報(例えば、HARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、下りリンク参照信号(DL−RS:Downlink Reference Signal)などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL−RSとして、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS:Channel State Information Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)、位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SSB(SS Block)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(UL−RS:Uplink Reference Signal)として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、RF(Radio Frequency)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、RLC(Radio Link Control)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MAC(Medium Access Control)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング、デジタル−アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ−デジタル変換、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部120は、UL送信に適用する空間ドメインフィルタの決定に利用するリファレンス参照信号のIDに関する情報を含む空間関連情報を送信しても良い。送受信部120は、所定の空間ドメインフィルタが適用されたUL送信(例えば、PUSCH、PUCCH、及びSRSの少なくとも一つ)を受信する。
制御部110は、ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無、空間関連情報の設定有無、及びUL送信をスケジューリングする下り制御情報の種別の少なくとも一つに基づいてUL送信に利用する所定の空間ドメインフィルタを設定するように制御しても良い。
(ユーザ端末)
図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル−アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT−s−OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ−デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、所定の空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行う。また、送受信部220は、空間ドメインフィルタの選択に利用するリファレンス参照信号に関する情報を含む空間関連情報を受信する。
制御部210は、ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無、空間関連情報の設定有無、及びUL送信をスケジューリングする下り制御情報の種別の少なくとも一つに基づいてUL送信に利用する所定の空間ドメインフィルタの決定を制御する。
ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無(又は、ビームコレスポンデンスをサポートする旨の報告有無、ビームコレスポンデンスのサポート有無)に応じて、空間関連情報で設定され得る空間ドメインフィルタの数及び種類の少なくとも一つが異なっていてもよい。
制御部210は、ビームコレスポンデンスをサポートする旨を報告していない場合であって、空間関連情報においてDL参照信号のインデックスがリファレンス参照信号として設定された場合、特定の空間ドメインフィルタを適用してもよい。
制御部210は、空間関連情報が設定されない場合、特定の空間ドメインフィルタを適用してもよい。
制御部210は、サウンディング参照信号リソースの通知フィールドが含まれない下り制御情報によりUL送信がスケジューリングされた場合、特定の空間ドメインフィルタを適用してもよい。
特定の空間ドメインフィルタは、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに対してあらかじめ設定されてもよい。例えば、特定の空間ドメインフィルタは、ランダムアクセスチャネルの送信に利用した空間ドメインフィルタ、ランダムアクセスチャネルの送信に対応したDL参照信号の受信に利用した空間ドメインフィルタ、及び所定の上り制御チャネルに対応する空間ドメインフィルタの少なくとも一つであってもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD−ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1−13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8−12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関連(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル−プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S−GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE−Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
本開示は、次世代移動通信システムにおける端、無線通信方法、基地局及びシステムに関する。
そこで、本開示は、UL送信に適用するULビームを適切に選択することができる端、無線通信方法、基地局及びシステムを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、上り共有チャネルの送信に利用する所定の空間ドメインフィルタを、前記上り共有チャネルをスケジューリングするDownlink Control Information (DCI)フォーマットに基づいて決定する制御部と、前記所定の空間ドメインフィルタを利用して前記上り共有チャネルの送信を行う送信部と、を有することを特徴とする。

Claims (6)

  1. ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無、空間関連情報の設定有無、及びUL送信をスケジューリングする下り制御情報の種別の少なくとも一つに基づいてUL送信に利用する所定の空間ドメインフィルタを決定する制御部と、
    前記所定の空間ドメインフィルタを利用してUL送信を行う送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2. 前記ビームコレスポンデンスのサポートに関する報告有無に応じて前記空間関連情報で設定され得る空間ドメインフィルタ数が異なることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記制御部は、ビームコレスポンデンスをサポートする旨を報告していない場合であって、空間関連情報においてDL参照信号のインデックスがリファレンス参照信号として設定された場合、特定の空間ドメインフィルタを適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4. 前記制御部は、空間関連情報が設定されない場合、特定の空間ドメインフィルタを適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5. 前記制御部は、サウンディング参照信号リソースの通知フィールドが含まれない下り制御情報によりUL送信がスケジューリングされた場合、特定の空間ドメインフィルタを適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6. 前記特定の空間ドメインフィルタは、ランダムアクセスチャネルの送信に利用した空間ドメインフィルタ、ランダムアクセスチャネルの送信に対応したDL参照信号の受信に利用した空間ドメインフィルタ、及び所定の上り制御チャネルに対応する空間ドメインフィルタの少なくとも一つであることを特徴とする請求項3から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
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