WO2018143405A1 - 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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ptrs
terminal device
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梢 横枕
泰弘 浜口
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Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, a communication method, and an integrated circuit.
  • Non-Patent Document 1 Currently, the third generation partnership project (3GPP: “The Third Generation Generation Partnership Project”) has developed LTE (Long Term Termination Evolution) -Advanced® Pro and NR (New Radio) as wireless access methods and wireless network technologies for the fifth generation cellular system. technology) and standards are being developed (Non-Patent Document 1).
  • 3GPP The Third Generation Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Termination Evolution
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • IoT Internet-of-Things
  • mmCTC massive Machine Type Communication
  • Non-patent document 2 In order to communicate at a high frequency, a reference signal for tracking phase noise generated by an oscillator is being studied.
  • An object of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit for efficiently communicating in the wireless communication system as described above.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and a transmission unit that transmits PTRS (Phase-tracking reference signals) and a time density of the PTRS and / or the PTRS.
  • PTRS Phase-tracking reference signals
  • a higher layer processing unit that sets information indicating the frequency density of the frequency, and the PTRS time density increases as the MCS (Modulation and Coding scheme) scheduled for the terminal apparatus increases, and the frequency of the PTRS increases.
  • the PTRS pattern is set based on the number of resource blocks scheduled in the terminal device.
  • the PTRS is not generated according to a rule based on the MCS scheduled in the terminal device and / or the scheduled number of resource blocks.
  • the PTRS is selected from a plurality of PTRS patterns defined in advance.
  • the information indicating the PTRS time density and / or the PTRS frequency density includes information indicating the PTRS pattern.
  • the transmission unit transmits capability information indicating whether or not the transmission unit has the capability of transmitting a PTRS signal.
  • the base station apparatus in 1 aspect of this invention is a base station apparatus which communicates with a terminal device, Comprising: The receiving part which receives PTRS (Phase-tracking
  • PTRS Phase-tracking
  • An upper layer processing unit configured to set information indicating the frequency density of the PTRS in the terminal device, and the density of time of the PTRS is higher as the MCS scheduled for the terminal device is larger, and the frequency of the PTRS is higher. Is used by the terminal device so as to be based on the number of resource blocks scheduled for
  • the base station device and the terminal device can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system in the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as terminal devices 1.
  • the terminal device 1 is also referred to as a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), and an MS (Mobile Station).
  • the base station apparatus 3 is a radio base station apparatus, base station, radio base station, fixed station, NB (Node B), eNB (evolved Node B), BTS (Base Transceiver Station), BS (Base Station), NR NB ( NR ⁇ ⁇ Node ⁇ ⁇ B), NNB, TRP (Transmission and Reception Point), and gNB.
  • orthogonal frequency division multiplexing including cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix), single carrier frequency multiplexing (SC-).
  • FDM Single-Carrier Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM ⁇ ⁇ ⁇ Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • MC-CDM Multi-Carrier Code Division Multiplexing
  • a universal filter multicarrier (UFMC: Universal-Filtered Multi-Carrier), a filter OFDM (F-OFDM: Filtered OFDM), and a window function Multiplication OFDM (Windowed OFDM), filter bank multicarrier (FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier) may be used.
  • UMC Universal-Filtered Multi-Carrier
  • F-OFDM Filtered OFDM
  • Windowed OFDM window function Multiplication OFDM
  • FBMC Filter-Bank Multi-Carrier
  • OFDM is described as an OFDM transmission system, but the case of using the above-described other transmission system is also included in one aspect of the present invention.
  • the above-described transmission method in which CP is not used or zero padding is used instead of CP may be used. Further, CP and zero padding may be added to both the front and rear.
  • orthogonal frequency division multiplexing including cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix), single carrier frequency multiplexing (SC-).
  • FDM Single-Carrier Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • MC-CDM Multi-Carrier Code Division Multiplexing
  • the following physical channels are used in wireless communication between the terminal device 1 and the base station device 3.
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PCCH Physical Control CHannel
  • PSCH Physical Shared CHannel
  • the PBCH is used to broadcast an important information block (MIB: “Master Information Block”, EIB: “Essential Information Block, BCH: Broadcast Channel”) including important system information required by the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • EIB “Essential Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • the PCCH is used for transmitting uplink control information (Uplink ⁇ Control Information: ⁇ UCI) in the case of uplink wireless communication (wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3).
  • the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR: “Scheduling” Request) used for requesting the UL-SCH resource.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • the HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium Access Control, Protocol Data, Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • downlink wireless communication wireless communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • DCI downlink control information
  • one or a plurality of DCIs are defined for transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information is defined as DCI and mapped to information bits.
  • DCI including information indicating whether a signal included in the scheduled PSCH indicates downlink radio communication or uplink radio communication may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating a downlink transmission period included in the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating an uplink transmission period included in the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating the timing of transmitting HARQ-ACK for the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating the downlink transmission period, gap, and uplink transmission period included in the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI used for scheduling of one downlink radio communication PSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell may be defined as DCI.
  • DCI used for scheduling of one uplink radio communication PSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell may be defined as DCI.
  • DCI includes information on PSCH scheduling when the PSCH includes an uplink or a downlink.
  • the DCI for the downlink is also referred to as a downlink grant (downlink grant) or a downlink assignment (downlink assignment).
  • the DCI for the uplink is also called an uplink grant (uplink grant) or an uplink assignment (Uplink assignment).
  • the PSCH is used for transmission of uplink data (UL-SCH: Uplink Shared CHannel) or downlink data (DL-SCH: Downlink Shared CHannel) from mediated access (MAC: Medium Access Control).
  • UL-SCH Uplink Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink Shared CHannel
  • SI System Information
  • RAR Random Access, Response
  • uplink it may be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI along with uplink data. Further, it may be used to transmit only CSI or only HARQ-ACK and CSI. That is, it may be used to transmit only UCI.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive a MAC control element in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as a higher layer signal.
  • the PSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be signaling dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling). That is, information specific to a terminal device (UE specific) may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • the PSCH may be used for transmission of UE capability (UE Capability) in the uplink.
  • the downlink shared channel may be referred to as a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel).
  • the uplink shared channel may be referred to as a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical-Uplink-Shared-CHannel).
  • the downlink control channel may be referred to as a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control CHannel).
  • the uplink control channel may be referred to as a physical uplink control channel (PUCCH: Physical-Uplink-Control-CHannel).
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • RS Reference signal
  • the synchronization signal may include a primary synchronization signal (PSS: Primary ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Signal Signal) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • PSS Primary ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Signal Signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the cell ID may be detected using PSS and SSS.
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal may be used by the terminal apparatus 1 for precoding or beam selection in precoding or beamforming by the base station apparatus 3.
  • the reference signal is used for the terminal apparatus 1 to perform propagation channel compensation for the physical channel.
  • the reference signal may also be used for the terminal apparatus 1 to calculate downlink CSI.
  • the reference signal may be used for fine synchronization such as numerology such as radio parameters and subcarrier intervals and FFT window synchronization.
  • any one or more of the following downlink reference signals are used.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • MRS Mobility Reference Signal
  • DMRS is used to demodulate the modulated signal.
  • two types of reference signals for demodulating PBCH and reference signals for demodulating PSCH may be defined, or both may be referred to as DMRS.
  • CSI-RS is used for measurement of channel state information (CSI: Channel State Information) and beam management.
  • PTRS is used to track a phase shift due to movement of a terminal or the like.
  • MRS may be used to measure reception quality from multiple base station devices for handover.
  • a reference signal for compensating for phase noise may be defined in the reference signal.
  • a downlink physical channel and / or a downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • Uplink physical channels and / or uplink physical signals are collectively referred to as uplink signals.
  • a downlink physical channel and / or an uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • a downlink physical signal and / or an uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) and / or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the reference signal may be used for radio resource measurement (RRM: Radio Resource Measurement).
  • RRM Radio Resource Measurement
  • the reference signal may be used for beam management.
  • Beam management includes analog and / or digital beams in a transmitting device (base station device 3 in the case of downlink and terminal device 1 in the case of uplink) and a receiving device (terminal device 1 in the case of downlink).
  • Beam management may include the following procedures. ⁇ Beam selection ⁇ Beam refinement ⁇ Beam recovery
  • the beam selection may be a procedure for selecting a beam in communication between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the beam improvement may be a procedure for changing the beam between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 that is optimal by selecting a beam having a higher gain or moving the terminal apparatus 1.
  • the beam recovery may be a procedure for reselecting a beam when the quality of the communication link is deteriorated due to a blockage caused by an obstacle or a person passing in communication between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1.
  • CSI-RS may be used, or pseudo-co-location (QCL: Quasi-Co-Location) assumption may be used.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • Two antenna ports are said to be QCL if the long term property of a channel carrying a symbol at one antenna port can be inferred from the channel carrying a symbol at the other antenna port.
  • the long-term characteristics of the channel include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. For example, when antenna port 1 and antenna port 2 are QCL with respect to average delay, this means that the reception timing of antenna port 2 can be inferred from the reception timing of antenna port 1.
  • the long-term characteristics (Long ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ term property) of a channel in a spatial QCL assumption include arrival angles (AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival), etc.) and / or angular spread (Angle) Spread, eg ASA (Angle Spread of Arrival) or ZSA (Zenith angle Spread of Arrival)), sending angle (AoD, ZoD, etc.) and its angular spread (Angle Spread, eg ASD (Angle Spread of Departure) or ZSS (Zenith angle) Spread of Departure)) or spatial (correlation.
  • the operations of the base station device 3 and the terminal device 1 equivalent to the beam management may be defined as the beam management by the QCL assumption of the space and the radio resource (time and / or frequency).
  • subframes will be described. Although referred to as a subframe in this embodiment, it may be referred to as a resource unit, a radio frame, a time interval, a time interval, or the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of an uplink slot according to the first embodiment of the present invention.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 10 subframes and X slots. That is, the length of one subframe is 1 ms.
  • the uplink slot is defined in the same manner, and the downlink slot and the uplink slot may be defined separately.
  • the signal or physical channel transmitted in each of the slots may be represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the downlink and uplink bandwidths of the cell.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • Resource elements may be identified using subcarrier numbers and OFDM symbol numbers.
  • the resource block is used to express a mapping of resource elements of a certain physical downlink channel (PDSCH or the like) or uplink channel (PUSCH or the like).
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical uplink channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • one physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. The That is, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • one physical resource block is defined by, for example, 6 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. That is, one physical resource block is composed of (6 ⁇ 12) resource elements. At this time, one physical resource block corresponds to one slot in the time domain, and corresponds to 180 kHz (720 kHz in the case of 60 kHz) in the frequency domain when the subcarrier interval is 15 kHz. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the relationship in the time domain between subframes, slots, and minislots.
  • the subframe is 1 ms regardless of the subcarrier interval, the number of OFDM symbols included in the slot is 7 or 14, and the slot length varies depending on the subcarrier interval.
  • the slot length may be defined as 0.5 / ( ⁇ f / 15) ms when the number of OFDM symbols constituting one slot is 7, where the subcarrier interval is ⁇ f (kHz).
  • ⁇ f may be defined by a subcarrier interval (kHz).
  • the slot length may be defined as 1 / ( ⁇ f / 15) ms.
  • ⁇ f may be defined by a subcarrier interval (kHz).
  • the slot length may be defined as X / 14 / ( ⁇ f / 15) ms.
  • a mini-slot (may be referred to as a sub-slot) is a time unit configured with fewer OFDM symbols than the number of OFDM symbols included in the slot. This figure shows an example in which a minislot is composed of 2 OFDM symbols. The OFDM symbols in the minislot may coincide with the OFDM symbol timing that constitutes the slot.
  • the minimum scheduling unit may be a slot or a minislot. Also,
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot or a subframe.
  • a case where the slot length is 0.5 ms at a subcarrier interval of 15 kHz is shown as an example.
  • D indicates the downlink and U indicates the uplink.
  • ⁇ Downlink part (duration) One or more of the gap and the uplink part (duration) may be included.
  • 4A may be referred to as a certain time interval (for example, a minimum unit of time resources that can be allocated to one UE, or a time unit, etc.
  • a plurality of minimum units of time resources are bundled to be referred to as a time unit.
  • 4 (b) is an example in which all are used for downlink transmission, and FIG. 4 (b) performs uplink scheduling via the PCCH, for example, with the first time resource, and the processing delay and downlink of the PCCH.
  • Uplink signal is transmitted through the uplink switching time and the gap for generating the transmission signal.
  • FIG. 4 (c) is used for transmission of the downlink PCCH and / or downlink PSCH in the first time resource, through the processing delay, the downlink to uplink switching time, and the gap for transmission signal generation. Used for transmission of PSCH or PCCH.
  • the uplink signal may be used for transmission of HARQ-ACK and / or CSI, that is, UCI.
  • FIG. 4 (d) is used for transmission of downlink PCCH and / or downlink PSCH in the first time resource, via processing delay, downlink to uplink switching time, and gap for transmission signal generation. Used for uplink PSCH and / or PCCH transmission.
  • the uplink signal may be used for transmission of uplink data, that is, UL-SCH.
  • FIG. 4E is an example in which all are used for uplink transmission (uplink PSCH or PCCH).
  • the above-described downlink part and uplink part may be composed of a plurality of OFDM symbols as in LTE.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of beam forming.
  • the plurality of antenna elements are connected to a single transmission unit (TXRU: “Transceiver” unit) 10, controlled in phase by a phase shifter 11 for each antenna element, and transmitted from the antenna element 12 in any direction with respect to the transmission signal.
  • TXRU Transmission Unit
  • the beam can be directed.
  • TXRU may be defined as an antenna port, and only the antenna port may be defined in the terminal device 1. Since the directivity can be directed in an arbitrary direction by controlling the phase shifter 11, the base station apparatus 3 can communicate with the terminal apparatus 1 using a beam having a high gain.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first configuration example of PTRS mapped to one resource element.
  • the shaded portions are resource elements to which PTRS is mapped, and the other portions are resource elements to which data is mapped.
  • FIGS. 6-1 to 6-9 are defined as pattern 1 to pattern 9, respectively.
  • Patterns 1 to 3 are examples in which PTRSs are continuously arranged in the time direction
  • patterns 4 to 6 are examples in which every other PTRS is arranged in the time direction
  • patterns 7 to 9 are two in the time direction. It is an example arrange
  • PTRS is not limited to FIG.
  • PTRS may define one pattern among the patterns shown in FIG. 6, or may define a plurality of patterns. As shown in FIG. 6, the PTRS arrangement pattern may be set in advance, and the PTRS may be generated based on the pattern number, or the PTRS may be generated by designating the position where the PTRS is arranged.
  • FIG. 7 is a diagram showing a second configuration example of PTRS mapped to one resource element.
  • the shaded portions are resource elements to which PTRS is mapped, and the other portions are resource elements to which data is mapped.
  • FIG. Pattern 10 in FIG. 7 is an example in which every other PTRS is arranged in the time direction in the same subcarrier number as pattern 5 in FIG. 6, but the PTRS arrangement position in the fourth subcarrier from the top is different. It is an example.
  • the terminal device 1 does not have to map the PUSCH signal to the resource element to which the PTRS is mapped. That is, when the PUSCH signal is not mapped, a rate match may be applied in which the resource element to which the PTRS is mapped is not a resource element that can arrange the PUSCH signal. Moreover, although the PUSCH signal is arranged in the resource element to which PTRS is mapped, it may be overwritten by PTRS. In this case, the base station apparatus 3 may perform the demodulation process by regarding that the data is arranged in the resource element in which the PTRS is arranged.
  • the PTRS may be generated depending on the frequency band. Also, reduce the number of resource elements to which PTRS is mapped in a low frequency band that is not easily affected by phase rotation, and increase the number of resource elements to which PTRS is mapped in a high frequency band that is easily affected by phase rotation. Also good.
  • the pattern 7 may be set when the frequency band is 4 GHz, and the pattern 2 may be set when the frequency band is 40 GHz.
  • the PTRS may be set for each frequency band. For example, when the frequency band is 4 GHz, the pattern 2 may be set, and when the frequency band is 40 GHz, the pattern 3 may be set, and the PTRS may be set for each frequency band.
  • the pattern 5 when the frequency band is 4 GHz, the pattern 5 may be set, and when the frequency band is 40 GHz, the pattern 2 may be set, and the PTRS may be set for each frequency band.
  • the number of resource elements to which PTRS is mapped can be increased to improve the phase tracking performance.
  • the overhead due to PTRS can be reduced while maintaining the performance of phase tracking.
  • PTRS does not need to be mapped in a frequency band in which the influence of phase rotation is not a problem among low frequency bands.
  • the terminal device 1 may increase the number of PTRSs in the frequency direction according to the scheduling bandwidth. For example, when PTRS is mapped to the fifth subcarrier in one resource block, it is assigned based on scheduling, that is, downlink control information (DCI: Downlink Control Information) transmitted on the physical downlink control channel.
  • DCI Downlink Control Information
  • the number of subcarriers including the frequency axis PTRS may be increased in proportion to the number of resource blocks.
  • the number of subcarriers including the frequency axis PTRS in the resource block may be determined by the frequency band.
  • the density of PTRS in the frequency direction may be set, activated, or instructed by RRC, MAC CE, or DCI.
  • the density of the PTRS on the frequency axis may be defined by the number of resource elements including the PTRS included in the resource block or the number of subcarriers.
  • the density of PTRS in the time direction may be determined by the frequency band. For example, PTRS may be transmitted based on pattern 7 when the frequency band is 4 GHz, and pattern 1 may be transmitted when the frequency band is 30 GHz. For example, PTRS may be transmitted based on pattern 9 when the frequency band is 4 GHz, and pattern 6 may be transmitted when the frequency band is 30 GHz. Further, the density of PTRS in the time direction may be set, activated, or instructed by RRC, MAC, or DCI. The density of the time axis may be defined by the number of resource elements including PTRS included in a resource block, the number of OFDM symbols in a slot, or the number of OFDM symbols in a subframe.
  • PTRS different PTRSs may be generated depending on MCS (Modulation and Coding Scheme) or a modulation method.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the PTRS may be set for each modulation method, such that the pattern 3 is set when the modulation method is 256QAM and the pattern 1 is set when the modulation method is 16QAM.
  • the PTRS may be set for each modulation method, such that the pattern 1 is set when the modulation method is 256QAM and the pattern 4 is set when the modulation method is 16QAM.
  • phase tracking can be improved by increasing the number of resource elements to which PTRS is mapped when the modulation multilevel number is high. Further, by reducing the number of PTRS when the modulation multi-level number is low, the overhead due to PTRS can be reduced while maintaining the phase tracking performance. If the modulation multi-level number is low and the effect of phase rotation is considered not to be a problem, PTRS need not be mapped.
  • PTRS may be set for each wireless transmission method.
  • the number of resource elements to which the PTRS is mapped may be set to be the same or may be set to be different between the case where the radio transmission scheme is DFTS-OFDM and the case of CP-OFDM. Good.
  • the same pattern may be selected for DFTS-OFDM and CP-OFDM.
  • pattern 1 may be set in the case of DFTS-OFDM
  • pattern 10 may be set in the case of CP-OFDM.
  • the patterns may be different, but the number of PTRSs may be the same.
  • the number of PTRSs in the case of DFTS-OFDM may be set to be larger than the number of PTRSs in the case of CP-OFDM.
  • pattern 2 may be set in the case of DFTS-OFDM
  • pattern 1 may be set in the case of CP-OFDM
  • pattern 1 may be set in the case of DFTS-OFDM
  • pattern 4 in the case of CP-OFDM. May be set.
  • the PTRS symbol may be inserted at a specific time position before being input to the DFT.
  • it may be mapped to resource elements in time first, and DFT spreading may be performed by inserting PTRS into the first X symbol.
  • DFT spreading may be performed by inserting PTRS into X symbols in a specific DFTS-OFDM symbol in a slot.
  • X may be the number of DFTS-OFDM symbols included in the slot.
  • PTRS symbols may be mapped in a specific pattern before DFT.
  • PTRS may be placed in time and / or frequency after DFT spreading.
  • the PTRS may be set in consideration of the moving speed of the terminal device.
  • the moving speed is high, the number of resource elements mapped with PTRS may be increased, and when the moving speed is low, the number of resource elements mapped with PTRS may be decreased.
  • the pattern 3 may be set when the movement speed is high, and the pattern 7 may be set when the movement speed is low, and the PTRS may be set in consideration of the movement speed.
  • the pattern 3 may be set when the movement speed is high, and the pattern 1 may be set when the movement speed is low, and the PTRS may be set in consideration of the movement speed.
  • the pattern 2 may be set when the movement speed is high, and the pattern 8 may be set when the movement speed is low. Thereby, phase tracking can be appropriately performed in consideration of the moving speed.
  • the PTRS may be set using a plurality of conditions.
  • One or a plurality of conditions may be selected from a frequency band, a scheduling bandwidth, an MCS, a modulation scheme, a radio transmission scheme, and / or a moving speed of a terminal device.
  • PTRS may be set based on a radio transmission scheme and a frequency band, or may be set based on a radio transmission scheme, a frequency band, and a modulation scheme.
  • a PTRS pattern may be defined for each wireless transmission method. For example, in the case of DFTS-OFDM, pattern 1, pattern 2, and pattern 3 may be defined as the PTRS pattern, and in the case of CP-OFDM, pattern 4, pattern 5, and pattern 6 may be defined.
  • the PTRS When transmission is performed using the DFTS-OFDM method in the 40 GHz frequency band, the PTRS may be selected from Pattern 1, Pattern 2, and Pattern 3 based on the frequency band. Further, in the case of DFTS-OFDM, a pattern (for example, pattern 1, pattern 4, and pattern 6) in which PTRS is arranged on the third subcarrier from the bottom in the frequency position is defined, and in the case of CP-OFDM, the frequency is The position may be defined to be a pattern in which PTRS is arranged in the fifth subcarrier from the bottom.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may hold a PTRS pattern and a pattern number in advance. Furthermore, the base station apparatus 3 may transmit a PTRS pattern number to the terminal apparatus 1 as reference signal pattern information. The terminal device 1 may generate PTRS using the PTRS pattern held in advance and the reference signal pattern information notified from the base station device 1.
  • the reference signal pattern information is information indicating a PTRS pattern number defined in advance.
  • the base station device 3 may transmit reference signal arrangement information to the terminal device 1.
  • the reference signal arrangement information is information indicating a position where the PTRS is arranged.
  • the reference signal arrangement information may be a subcarrier interval (for example, continuous, every other subcarrier, every other subcarrier, etc.) where PTRS is arranged, a subcarrier number where PTRS is arranged, or PTRS
  • the symbol interval in the time direction to be arranged (for example, continuous, every other symbol, every other symbol, etc.), the symbol position in the time direction in which the PTRS is arranged, or a combination thereof may be used.
  • the reference signal arrangement information is set as subcarrier number 3 as frequency direction information and continuous as time direction information, pattern 1 in FIG.
  • the base station apparatus 3 notifies the terminal apparatus 1 of frequency direction information and time direction information as reference signal arrangement information. For example, when the information in the frequency direction is determined in advance, only the information in the time direction may be notified, or when the information in the time direction is determined, only the information in the frequency direction may be notified.
  • FIG. 10 is a diagram showing an outline of a first processing flow between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 determines the arrangement of PTRS and the presence / absence of PTRS, and instructs the terminal apparatus 1 of them.
  • processing mainly related to generation of PTRS will be described.
  • the terminal device 1 performs uplink transmission.
  • the terminal device 1 may include the phase tracking capability information in the UE capability (terminal capability information) and transmit it to the base station device 3.
  • the phase tracking capability information is information indicating whether the terminal device 1 has the capability of transmitting PTRS.
  • the phase tracking capability information may be information indicating whether or not the terminal device 1 has a function of mapping PTRS, or may be information indicating whether or not the terminal device 1 has a function corresponding to NR.
  • the terminal device 1 may determine whether or not to remove the phase noise, and may determine the phase tracking capability information in consideration of the result. For example, when the terminal device 1 is moving at high speed, the phase tracking capability information is set to have a capability of mapping PTRS in order for the terminal device 1 to remove phase noise.
  • the base station apparatus 3 may set the phase tracking instruction information and include the phase tracking instruction information in the DCI.
  • the phase tracking instruction information is information for the base station apparatus 3 to instruct the terminal apparatus 1 whether or not to transmit PTRS.
  • the base station device 3 may set the phase tracking instruction information based on the phase tracking capability information notified from the terminal device 1. For example, the phase tracking instruction information may be set to transmit PTRS only when the phase tracking capability information indicates that it has the ability to map PTRS.
  • the base station apparatus 3 sets reference signal arrangement information or reference signal pattern information. Moreover, the base station apparatus 3 may include reference signal arrangement information or reference signal pattern information in DCI.
  • the base station apparatus 3 performs downlink transmission. At this time, the information set in S102 and S103 is transmitted to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 determines the phase tracking instruction information. If the phase tracking instruction information is set to transmit PTRS, the PTRS is mapped to the resource element in S106. On the other hand, if the phase tracking instruction information is not set to transmit PTRS, PTRS is not mapped to the resource element.
  • the terminal device 1 In S106, the terminal device 1 generates PTRS based on information included in DCI and maps the PTRS to the resource element.
  • information held by the terminal device may be used. For example, one or more of reference signal arrangement information or reference signal pattern information, MCS, modulation scheme, frequency band, radio transmission scheme, movement speed of terminal device 1 and / or information on the number of resource blocks allocated to terminal device 1 A plurality may be used.
  • the terminal device 1 performs uplink transmission.
  • FIG. 11 is a diagram showing an outline of a second processing flow between the base station device 3 and the terminal device 1 in the present embodiment.
  • the base station device 3 instructs the terminal device 1 only about the presence or absence of PTRS.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 set PTRS setting rules in advance, and the terminal device 1 generates a PTRS based on the information held and maps it to the resource element.
  • the same reference numerals as those in FIG. 10 are the same as those in FIG. In the following, differences from FIG. 10 will be mainly described.
  • the terminal device 1 determines the phase tracking instruction information. If the phase tracking instruction information is set to transmit PTRS, the PTRS is mapped to the resource element in S202. On the other hand, if the phase tracking instruction information is not set to transmit PTRS, PTRS is not mapped to the resource element.
  • the terminal device 1 In S202, the terminal device 1 generates a PTRS based on a preset setting rule, and maps the PTRS to a resource element.
  • the setting rule may be determined based on information included in the DCI, or may be determined based on information held by the terminal device 1. For example, one or more may be used based on MCS, modulation scheme, frequency band, wireless transmission scheme, moving speed of the terminal device 1 and / or information on the number of resource blocks allocated to the terminal device 1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an outline of a third processing flow between the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 does not give an instruction regarding the presence or absence of PTRS.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 determine a PTRS setting rule in advance, and the terminal device 1 generates a PTRS based on the held information and maps the PTRS to a resource element.
  • the base station apparatus 3 performs downlink transmission. At this time, phase tracking instruction information is not transmitted. Note that the reference signal arrangement information or the reference signal pattern information may or may not be transmitted.
  • the terminal device 1 generates a PTRS based on a preset setting rule and maps it to a resource element.
  • the setting rule may be determined based on information included in the DCI, or may be determined based on information held by the terminal device 1. For example, information held by the terminal device 1 such as information on a frequency band, MCS, modulation scheme, radio transmission scheme, moving speed of the terminal device 1 and / or the number of resource blocks allocated to the terminal device 1 may be used. Good.
  • the setting rule may have a condition that does not generate PTRS. For example, when the influence of phase rotation is not a problem, PTRS may not be generated. For example, when the reference signal pattern information is transmitted from the base station apparatus 3, it may be determined that there is a phase tracking instruction, and the PTRS indicated in the reference signal pattern information may be generated.
  • the terminal device 1 may have the same antenna port for transmitting at least one antenna port of DMRS and PTRS.
  • the number of DMRS antenna ports is 2 and the number of PTRS antenna ports is 1, either one of the DMRS antenna ports may be the same as the PTRS antenna port, or both may be the same. There may be.
  • QCL may be assumed for the antenna ports of DMRS and PTRS. For example, the frequency offset due to DMRS phase noise is inferred from the frequency offset compensated by PTRS. Also, DMRS may always be transmitted regardless of whether PTRS is mapped or not.
  • the wireless transmission method may be set, activated, or instructed by RRC, MAC, or DCI.
  • the terminal device 1 may map PTRS in consideration of the radio transmission method notified from the base station device 3.
  • One aspect of this embodiment may be operated in carrier aggregation or dual connectivity with a radio access technology (RAT: “Radio” Access “Technology”) such as LTE or LTE-A / LTE-A Pro.
  • RAT Radio Access “Technology”
  • some or all cells or cell groups, carriers or carrier groups for example, primary cell (PCell: Primary Cell), secondary cell (SCell: Secondary Cell), primary secondary cell (PSCell), MCG (Master Cell Group) ), SCG (Secondary Cell Group), etc.
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • PSCell primary secondary cell
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • CP-OFDM is used as the downlink radio transmission scheme
  • SC-FDM CP-OFDM and DFTS-OFDM
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a channel state information (CSI) report control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a wireless reception unit 1057, and a measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the higher layer processing unit 101 interprets the DCI (scheduling information) received via the reception unit 105, and based on the interpretation result of the DCI, the reception unit 105 and the transmission unit 107 In order to perform control, control information is generated and output to the control unit 103.
  • DCI scheduling information
  • the CSI report control unit 1015 instructs the measurement unit 1059 to derive channel state information (RI / PMI / CQI / CRI) related to the CSI reference resource.
  • the CSI report control unit 1015 instructs the transmission unit 107 to transmit RI / PMI / CQI / CRI.
  • the CSI report control unit 1015 sets a setting used when the measurement unit 1059 calculates the CQI.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the reception unit 105 and the transmission unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101.
  • the control unit 103 outputs the generated control signal to the reception unit 105 and the transmission unit 107 to control the reception unit 105 and the transmission unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: FFT) on the signal from which the guard interval has been removed. Extract the region signal.
  • GI Guard Interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signals into downlink PCCH, PSCH, and downlink reference signals. Further, demultiplexing section 1055 performs PCCH and PSCH propagation path compensation based on the propagation path estimation value input from measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the separated downlink reference signal to the measurement unit 1059.
  • Demodulation section 1053 demodulates the downlink PCCH and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts to decode the PCCH, and when decoding is successful, outputs the decoded downlink control information and the RNTI corresponding to the downlink control information to higher layer processing section 101.
  • the demodulating unit 1053 demodulates the PSCH with the modulation scheme notified by a downlink grant such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM, and the like, and outputs the result to the decoding unit 1051 To do.
  • Decoding section 1051 performs decoding based on the information related to transmission or original coding rate notified by downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to higher layer processing section 101.
  • the measurement unit 1059 performs downlink path loss measurement, channel measurement, and / or interference measurement from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055.
  • the measurement unit 1059 outputs the CSI calculated based on the measurement result and the measurement result to the upper layer processing unit 101. Also, measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 encodes the uplink control information and the uplink data input from the higher layer processing unit 101.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 with a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier for identifying the base station device 3 (referred to as physical cell ⁇ ⁇ identity: ⁇ ⁇ ⁇ PCI, Cell ⁇ ID, etc.), a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant.
  • a sequence determined by a predetermined rule is generated based on the notified cyclic shift, the value of a parameter for generating the DMRS sequence, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 determines the number of spatially multiplexed PUSCH layers based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO spatial multiplexing (MIMO SM: (Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing) on the same PUSCH.
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing
  • a plurality of uplink data to be transmitted is mapped to a plurality of layers, and precoding is performed on the layers.
  • the multiplexing unit 1075 performs discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT) on the modulation symbols of the PSCH according to the control signal input from the control unit 103. Further, multiplexing section 1075 multiplexes the PCCH and PSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PCCH and PSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the radio transmitter 1077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDM modulation, and adds a guard interval to the SC-FDM-modulated SC-FDM symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generating a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band,
  • the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the upper layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a CSI report control unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, the upper layer processing unit 301 generates control information for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 and outputs the control information to the control unit 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 included in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control element), etc. arranged in the downlink PSCH, or higher layer. Obtained from the node and output to the transmission unit 307.
  • the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each terminal device 1.
  • the scheduling unit 3013 included in the upper layer processing unit 301 uses the received CSI and the channel estimation value, the channel quality, and the like to which the physical channel (PSCH) is allocated based on the channel estimation value and the channel quality. PSCH) transmission coding rate, modulation scheme, transmission power, and the like are determined.
  • the scheduling unit 3013 generates control information for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the scheduling result, and outputs the control information to the control unit 303.
  • the scheduling unit 3013 generates information (for example, DCI (format)) used for physical channel (PSCH) scheduling based on the scheduling result.
  • the CSI report control unit 3015 provided in the higher layer processing unit 301 controls the CSI report of the terminal device 1.
  • the CSI report control unit 3015 transmits, to the terminal device 1 via the transmission unit 307, information indicating various settings assumed for the terminal device 1 to derive RI / PMI / CQI in the CSI reference resource.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the terminal device 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiver 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PCCH, PSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each terminal device 1. Further, the demultiplexing unit 3055 compensates the propagation paths of the PCCH and the PSCH from the propagation path estimation value input from the measurement unit 3059. Also, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the measurement unit 3059.
  • the demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) to obtain modulation symbols, and BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM,
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • BPSK Binary Shift Keying
  • QPSK 16QAM
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, 256QAM or the like, or a modulation scheme that the device itself has previously notified to each terminal device 1 with an uplink grant.
  • the demodulator 3053 uses the MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each terminal device 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on the sequences. A plurality of uplink data modulation symbols transmitted on the PSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 transmits the demodulated encoded bits of the PCCH and the PSCH according to a predetermined encoding method, a predetermined transmission method, or a transmission or original signal that the own device has previously notified the terminal device 1 using an uplink grant. Decoding is performed at the coding rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When the PSCH is retransmitted, the decoding unit 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from the higher layer processing unit 301 and the demodulated encoded bits.
  • the measurement unit 309 measures the channel estimation value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 3055 and outputs the measured values to the demultiplexing unit 3055 and the upper layer processing unit 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates downlink control information and downlink data input from the higher layer processing unit 301, and performs PCCH , PSCH, and downlink reference signal are multiplexed or transmitted with different radio resources to the terminal device 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 encodes downlink control information and downlink data input from the higher layer processing unit 301.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 generates a known sequence as a downlink reference signal, which is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 and the like. To do.
  • PCI physical cell identifier
  • the multiplexing unit 3075 maps one or more downlink data transmitted on one PSCH to one or more layers according to the number of spatially multiplexed PSCH layers, and the one or more layers Precoding the layer.
  • the multiplexing unit 375 multiplexes the downlink physical channel signal and the downlink reference signal for each transmission antenna port.
  • the multiplexing unit 375 arranges the downlink physical channel signal and the downlink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like, performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and baseband
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • the terminal apparatus 1 is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a transmitter that transmits PTRS (Phase-tracking reference signals), And an upper layer processing unit for setting information indicating the PTRS time density and / or the PTRS frequency density, and the PTRS time density is determined by the MCS (Modulation and Coding Scheme) scheduled in the terminal device. ) Is higher, and the frequency density of the PTRS is set based on the number of resource blocks scheduled in the terminal device. (2) In the first aspect, the PTRS is not generated according to a rule based on the MCS scheduled in the terminal device and / or the scheduled number of resource blocks.
  • PTRS Phase-tracking reference signals
  • the PTRS is selected from a plurality of predefined PTRS patterns.
  • the information indicating the PTRS time density and / or the PTRS frequency density includes information indicating the PTRS pattern.
  • the transmission unit transmits capability information indicating whether or not the transmitter has the capability of transmitting a PTRS signal.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, a reception unit that receives PTRS (Phase-tracking reference signals), a time density of the PTRS, and An upper layer processing unit configured to set information indicating the frequency density of the PTRS in the terminal device, and the density of time of the PTRS is higher as the MCS scheduled for the terminal device is larger, and the frequency of the PTRS is higher. Is used by the terminal device so as to be based on the number of resource blocks scheduled for the terminal device.
  • PTRS Phase-tracking reference signals
  • the terminal apparatus 1 in the A1 aspect of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a first reference signal, a second reference signal, and a physical uplink A transmission unit that transmits the link shared channel; and a reception unit that receives the first information and receives the physical downlink control channel, wherein the physical uplink shared channel is received by the physical downlink control channel.
  • Transmitted based on the downlink control information and the first reference signal is always arranged in some resource elements in a resource block determined based on the downlink control information, and the first information is: This is information instructed by the base station apparatus to transmit the second reference signal, and the second reference signal is sent to the resource element based on the first information.
  • the number of resource elements for positioning the second reference signal is determined based on the number of resource blocks assigned is determined based on the downlink control information.
  • the transmission unit further transmits second information, and the second information is information indicating whether or not the second information has an ability to transmit the reference signal for phase tracking. It is.
  • the second reference signal is selected from a plurality of predefined patterns.
  • the second reference signal is set in the time direction and the frequency direction, respectively.
  • the downlink control information includes information indicating a pattern of the second reference signal.
  • the base station apparatus 3 in the aspect A2 of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, a transmission unit that transmits first information on a physical downlink control channel, and a first reference A reception unit that receives a physical uplink shared channel, the first reference signal being a part of a resource block that is determined based on the downlink control information It is always arranged in a resource element, and the first information is information that instructs the terminal device whether to transmit the second reference signal, and the second reference signal is the first information. Whether or not to map to the resource element is determined, and the number of resource elements in which the second reference signal is allocated is determined based on the allocated resource block determined based on the downlink control information. It is determined based on the Tsu number of clock.
  • a program that operates on an apparatus according to one aspect of the present invention is a program that controls a central processing unit (CPU) or the like to function a computer so as to realize the function of the embodiment according to one aspect of the present invention. Also good.
  • the program or information handled by the program is temporarily stored in a volatile memory such as a Random Access Memory (RAM), a non-volatile memory such as a flash memory, a Hard Disk Drive (HDD), or other storage system.
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • a program for realizing the functions of the embodiments according to one aspect of the present invention may be recorded on a computer-readable recording medium. You may implement
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, a medium that dynamically holds a program for a short time, or other recording medium that can be read by a computer. Also good.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor or a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the electric circuit described above may be configured with a digital circuit or an analog circuit.
  • one or more aspects of the present invention can use a new integrated circuit based on the technology.
  • terminals such as D2D (Device (to Device) communicate with each other.
  • the present invention can also be applied to a system to be performed.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of the apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.

Abstract

端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、PTRS(Phase-tracking reference signals)を送信する送信部と前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報を設定する上位層処理部とを備え、前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)が大きいほど、高く、前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づき、PTRSパターンを設定する。

Description

基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2017年2月2日に日本に出願された特願2017-017375号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 現在、第5世代のセルラーシステムに向けた無線アクセス方式および無線ネットワーク技術として、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP: The Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)-Advanced Pro及びNR(New Radio technology)の技術検討及び規格策定が行われている(非特許文献1)。
 第5世代のセルラーシステムでは、高速・大容量伝送を実現するeMBB(enhanced Mobile BroadBand)、低遅延・高信頼通信を実現するURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)、IoT(Internet of Things)などマシン型デバイスが多数接続するmMTC(massive Machine Type Communication)の3つがサービスの想定シナリオとして要求されている。
 NRでは、高い周波数で通信するために、オシレータにより発生する位相雑音をトラックするための参照信号が検討されている。(非特許文献2)。
RP-161214, NTT DOCOMO, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", 2016年6月 R1-1701435, Mitsubishi Electric, CATT, InterDigital, Intel, Qualcomm, "WF on PT-RS for DFTsOFDM", 2017年1月
 本発明の目的は、上記のような無線通信システムにおいて、効率的に通信するための端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様における端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、PTRS(Phase-tracking reference signals)を送信する送信部と前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報を設定する上位層処理部とを備え、前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)が大きいほど、高く、前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づき、PTRSパターンを設定する。
 (2)また、本発明の一態様における端末装置において、前記端末装置にスケジュールされたMCS、および/または、スケジュールされたリソースブロック数に基づくルールに応じて、前記PTRSを生成しない。
 (3)また、本発明の一態様における端末装置において、前記PTRSは、予め定義された複数のPTRSパターンから選択される。
 (4)また、本発明の一態様における端末装置において、前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報には、前記PTRSのパターンを示す情報が含まれる。
 (5)また、本発明の一態様における端末装置において、前記送信部は、PTRS信号を送信する能力を有するか否かを示す能力情報を送信する。
 (6)また、本発明の一態様における基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、PTRS(Phase-tracking reference signals)を受信する受信部と、前記PTRSの時間の密度および前記PTRSの周波数の密度を示す情報を前記端末装置に設定する上位層処理部とを備え、前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCSが大きいほど、高く、前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づくように前記端末装置が使用する。
 この発明の一態様によれば、基地局装置と端末装置が、効率的に通信することができる。
本実施形態における無線通信システムの概念を示す図である。 本実施形態における上りリンクスロットの概略構成の一例を示す図である。 サブフレーム、スロット、ミニスロットの時間領域における関係を示した図である。 スロットまたはサブフレームの一例を示す図である。 ビームフォーミングの一例を示した図である。 1リソースエレメントにマップされるPTRSの第一の構成例を示す図である。 1リソースエレメントにマップされるPTRSの第二の構成例を示す図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3と端末装置1の間の第一の処理の流れの概要を示す図である。 本実施形態における基地局装置3と端末装置1の間の第二の処理の流れの概要を示す図である。 本実施形態における基地局装置3と端末装置1の間の第三の処理の流れの概要を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態における無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも称する。
 端末装置1は、ユーザ端末、移動局装置、通信端末、移動機、端末、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)とも称される。基地局装置3は、無線基地局装置、基地局、無線基地局、固定局、NB(Node B)、eNB(evolved Node B)、BTS(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)、NR NB(NR Node B)、NNB、TRP(Transmission and Reception Point)、gNBとも称される。
 図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、サイクリックプレフィックス(CP: Cyclic Prefix)を含む直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、シングルキャリア周波数多重(SC-FDM: Single-Carrier Frequency Division Multiplexing)、離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-S-OFDM: Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、マルチキャリア符号分割多重(MC-CDM: Multi-Carrier Code Division Multiplexing)が用いられてもよい。
 また、図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、ユニバーサルフィルタマルチキャリア(UFMC: Universal-Filtered Multi-Carrier)、フィルタOFDM(F-OFDM: Filtered OFDM)、窓関数が乗算されたOFDM(Windowed OFDM)、フィルタバンクマルチキャリア(FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier)が用いられてもよい。
 なお、本実施形態ではOFDMを伝送方式としてOFDMシンボルで説明するが、上述の他の伝送方式の場合を用いた場合も本発明の一態様に含まれる。
 また、図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、CPを用いない、あるいはCPの代わりにゼロパディングをした上述の伝送方式が用いられてもよい。また、CPやゼロパディングは前方と後方の両方に付加されてもよい。
 図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、サイクリックプレフィックス(CP: Cyclic Prefix)を含む直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、シングルキャリア周波数多重(SC-FDM: Single-Carrier Frequency Division Multiplexing)、離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-S-OFDM: Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、マルチキャリア符号分割多重(MC-CDM: Multi-Carrier Code Division Multiplexing)が用いられてもよい。
 図1において、端末装置1と基地局装置3の無線通信では、以下の物理チャネルが用いられる。
・PBCH(Physical Broadcast CHannel)
・PCCH(Physical Control CHannel)
・PSCH(Physical Shared CHannel)
 PBCHは、端末装置1が必要な重要なシステム情報を含む重要情報ブロック(MIB: Master Information Block、EIB: Essential Information Block、BCH:Broadcast Channel)を報知するために用いられる。
 PCCHは、上りリンクの無線通信(端末装置1から基地局装置3の無線通信)の場合には、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。
 また、下りリンクの無線通信(基地局装置3から端末装置1への無線通信)の場合には、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、1つまたは複数のDCI(DCIフォーマットと称してもよい)が定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIとして定義され、情報ビットへマップされる。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる信号が下りリンクの無線通信か上りリンクの無線通信か示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる下りリンクの送信期間を示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる上りリンクの送信期間を示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに対するHARQ-ACKを送信するタイミング(例えば、PSCHに含まれる最後のシンボルからHARQ-ACK送信までのシンボル数)示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる下りリンクの送信期間、ギャップ、及び上りリンクの送信期間を示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、1つのセルにおける1つの下りリンクの無線通信PSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、1つのセルにおける1つの上りリンクの無線通信PSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIが定義されてもよい。
 ここで、DCIには、PSCHに上りリンクまたは下りリンクが含まれる場合にPSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIを、下りリンクグラント(downlink grant)、または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。ここで、上りリンクに対するDCIを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。
 PSCHは、媒介アクセス(MAC: Medium Access Control)からの上りリンクデータ(UL-SCH: Uplink Shared CHannel)または下りリンクデータ(DL-SCH: Downlink Shared CHannel)の送信に用いられる。また、下りリンクの場合にはシステム情報(SI: System Information)やランダムアクセス応答(RAR: Random Access Response)などの送信にも用いられる。上りリンクの場合には、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、端末装置固有(UEスペシフィック)な情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。PSCHは、上りリンクに置いてUEの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。
 なお、PCCHおよびPSCHは下りリンクと上りリンクで同一の呼称を用いているが、下りリンクと上りリンクで異なるチャネルが定義されてもよい。
 例えば、下りリンクの共有チャネルは、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannel)と称されてよい。また、上りリンクの共有チャネルは物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)と称されてよい。また、下りリンクの制御チャネルは物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control CHannel)と称されてよい。上りリンクの制御チャネルは物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)と称されてよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。ここで、下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・参照信号(Reference Signal: RS)
 同期信号は、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)およびセカンダリ同期信号(SSS)を含んでよい。PSSとSSSを用いてセルIDが検出されてよい。
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。ここで、同期信号は、端末装置1が基地局装置3によるプリコーディングまたはビームフォーミングにおけるプリコーディングまたはビームの選択に用いられて良い。
 参照信号は、端末装置1が物理チャネルの伝搬路補償を行うために用いられる。ここで、参照信号は、端末装置1が下りリンクのCSIを算出するためにも用いられてよい。また、参照信号は、無線パラメータやサブキャリア間隔などのヌメロロジーやFFTの窓同期などができる程度の細かい同期(Fine synchronization)に用いられて良い。
 本実施形態において、以下の下りリンク参照信号のいずれか1つまたは複数が用いられる。
 ・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 ・CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)
 ・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
 ・MRS(Mobility Reference Signal)
 DMRSは、変調信号を復調するために使用される。なお、DMRSには、PBCHを復調するための参照信号と、PSCHを復調するための参照信号の2種類が定義されてもよいし、両方をDMRSと称してもよい。CSI-RSは、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定およびビームマネジメントに使用される。PTRSは、端末の移動等による位相のずれをトラックするために使用される。MRSは、ハンドオーバのための複数の基地局装置からの受信品質を測定するために使用されてよい。また、参照信号には、位相雑音を補償するための参照信号が定義されてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび/または上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB:transport block)および/またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行われる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行われる。
 また、参照信号は、無線リソース測定(RRM:Radio Resource Measurement)に用いられてよい。また、参照信号は、ビームマネジメントに用いられてよい。
 ビームマネジメントは、送信装置(下りリンクの場合は基地局装置3であり、上りリンクの場合は端末装置1である)におけるアナログおよび/またはディジタルビームと、受信装置(下りリンクの場合は端末装置1、上りリンクの場合は基地局装置3である)におけるアナログおよび/またはディジタルビームの指向性を合わせ、ビーム利得を獲得するための基地局装置3および/または端末装置1の手続きであってよい。
 なお、ビームマネジメントには、下記の手続きを含んでよい。
・ビーム選択(Beam selection)
・ビーム改善(Beam refinement)
・ビームリカバリ(Beam recovery)
 例えば、ビーム選択は、基地局装置3と端末装置1の間の通信においてビームを選択する手続きであってよい。また、ビーム改善は、さらに利得の高いビームの選択、あるいは端末装置1の移動によって最適な基地局装置3と端末装置1の間のビームの変更をする手続きであってよい。ビームリカバリは、基地局装置3と端末装置1の間の通信において遮蔽物や人の通過などにより生じるブロッケージにより通信リンクの品質が低下した際にビームを再選択する手続きであってよい。
 例えば、端末装置1における基地局装置3の送信ビームを選択する際にCSI-RSを用いてもよいし、擬似同位置(QCL:Quasi Co-Location)想定を用いてもよい。
 もしあるアンテナポートにおけるあるシンボルが搬送されるチャネルの長区間特性(Long Term Property)が他方のアンテナポートにおけるあるシンボルが搬送されるチャネルから推論されうるなら、2つのアンテナポートはQCLであるといわれる。チャネルの長区間特性は、遅延スプレッド、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均利得、及び平均遅延の1つまたは複数を含む。例えば、アンテナポート1とアンテナポート2が平均遅延に関してQCLである場合、アンテナポート1の受信タイミングからアンテナポート2の受信タイミングが推論されうることを意味する。
 このQCLは、ビームマネジメントにも拡張されうる。そのために、空間に拡張したQCLが新たに定義されてもよい。例えば、空間のQCL想定におけるチャネルの長区間特性(Long term property)として、無線リンクあるいはチャネルにおける到来角(AoA(Angle of Arrival), ZoA(Zenith angle of Arrival)など)および/または角度広がり(Angle Spread、例えばASA(Angle Spread of Arrival)やZSA(Zenith angle Spread of Arrival))、送出角(AoD, ZoDなど)やその角度広がり(Angle Spread、例えばASD(Angle Spread of Departure)やZSS(Zenith angle Spread of Departure))、空間相関(Spatial Correlation)であってもよい。
 この方法により、ビームマネジメントとして、空間のQCL想定と無線リソース(時間および/または周波数)によりビームマネジメントと等価な基地局装置3、端末装置1の動作が定義されてもよい。
 以下、サブフレームについて説明する。本実施形態ではサブフレームと称するが、リソースユニット、無線フレーム、時間区間、時間間隔などと称されてもよい。
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る上りリンクスロットの概略構成の一例を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは10個のサブフレームおよびX個のスロットから構成される。つまり、1サブフレームの長さは1msである。スロットのそれぞれは、サブキャリア間隔によって時間長が定義される。例えば、OFDMシンボルのサブキャリア間隔が15kHz、NCP(Normal Cyclic Prefix)の場合、X=7あるいはX=14であり、それぞれ0.5msおよび1msである。また、サブキャリア間隔が60kHzの場合は、X=7あるいはX=14であり、それぞれ0.125msおよび0.25msである。図2は、X=7の場合を一例として示している。なお、X=14の場合にも同様に拡張できる。また、上りリンクスロットも同様に定義され、下りリンクスロットと上りリンクスロットは別々に定義されてもよい。
 スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現されてよい。リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの下りリンクおよび上りリンクの帯域幅にそれぞれ依存する。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別されてよい。
 リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネル(PDSCHなど)あるいは上りリンクチャネル(PUSCHなど)のリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理上りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。スロットに含まれるOFDMシンボル数X=7で、NCPの場合には、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。つまり、1つの物理リソースブロックは、(7×12)個のリソースエレメントから構成される。ECP(Extended CP)の場合、1つの物理リソースブロックは、例えば、時間領域において6個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとにより定義される。つまり、1つの物理リソースブロックは、(6×12)個のリソースエレメントから構成される。このとき、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、15kHzのサブキャリア間隔の場合、周波数領域において180kHz(60kHzの場合には720kHz)に対応する。物理リソースブロックは、周波数領域において0から番号が付けられている。
 次に、サブフレーム、スロット、ミニスロットについて説明する。図3は、サブフレーム、スロット、ミニスロットの時間領域における関係を示した図である。同図のように、3種類の時間ユニットが定義される。サブフレームは、サブキャリア間隔によらず1msであり、スロットに含まれるOFDMシンボル数は7または14であり、スロット長はサブキャリア間隔により異なる。ここで、サブキャリア間隔が15kHzの場合、1サブフレームには14OFDMシンボル含まれる。そのため、スロット長は、サブキャリア間隔をΔf(kHz)とすると、1スロットを構成するOFDMシンボル数が7の場合、スロット長は0.5/(Δf/15)msで定義されてよい。ここで、Δfはサブキャリア間隔(kHz)で定義されてよい。また、1スロットを構成するOFDMシンボル数が7の場合、スロット長は1/(Δf/15)msで定義されてよい。ここで、Δfはサブキャリア間隔(kHz)で定義されてよい。さらに、スロットに含まれるOFDMシンボル数をXとしたときに、スロット長はX/14/(Δf/15)msで定義されてもよい。
 ミニスロット(サブスロットと称されてもよい)は、スロットに含まれるOFDMシンボル数よりも少ないOFDMシンボルで構成される時間ユニットである。同図はミニスロットが2OFDMシンボルで構成される場合を一例として示している。ミニスロット内のOFDMシンボルは、スロットを構成するOFDMシンボルタイミングに一致してもよい。なお、スケジューリングの最小単位はスロットまたはミニスロットでよい。また、
 図4は、スロットまたはサブフレームの一例を示す図である。ここでは、サブキャリア間隔15kHzにおいてスロット長が0.5msの場合を例として示している。同図において、Dは下りリンク、Uは上りリンクを示している。同図に示されるように、ある時間区間内(例えば、システムにおいて1つのUEに対して割り当てなければならない最小の時間区間)においては、
・下りリンクパート(デュレーション)
・ギャップ
・上りリンクパート(デュレーション)のうち1つまたは複数を含んでよい。
 図4(a)は、ある時間区間(例えば、1UEに割当可能な時間リソースの最小単位、またはタイムユニットなどとも称されてよい。また、時間リソースの最小単位を複数束ねてタイムユニットと称されてもよい。)で、全て下りリンク送信に用いられている例であり、図4(b)は、最初の時間リソースで例えばPCCHを介して上りリンクのスケジューリングを行い、PCCHの処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介して上りリンク信号を送信する。図4(c)は、最初の時間リソースで下りリンクのPCCHおよび/または下りリンクのPSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介してPSCHまたはPCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号はHARQ-ACKおよび/またはCSI、すなわちUCIの送信に用いられてよい。図4(d)は、最初の時間リソースで下りリンクのPCCHおよび/または下りリンクのPSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介して上りリンクのPSCHおよび/またはPCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号は上りリンクデータ、すなわちUL-SCHの送信に用いられてもよい。図4(e)は、全て上りリンク送信(上りリンクのPSCHまたはPCCH)に用いられている例である。
 上述の下りリンクパート、上りリンクパートは、LTEと同様複数のOFDMシンボルで構成されてよい。
 図5は、ビームフォーミングの一例を示した図である。複数のアンテナエレメントは1つの送信ユニット(TXRU: Transceiver unit)10に接続され、アンテナエレメント毎の位相シフタ11によって位相を制御し、アンテナエレメント12から送信することで送信信号に対して任意の方向にビームを向けることができる。典型的には、TXRUがアンテナポートとして定義されてよく、端末装置1においてはアンテナポートのみが定義されてよい。位相シフタ11を制御することで任意の方向に指向性を向けることができるため、基地局装置3は端末装置1に対して利得の高いビームを用いて通信することができる。
 図6は、1リソースエレメントにマップされるPTRSの第一の構成例を示す図である。図6において、斜線で塗りつぶされた箇所はPTRSがマップされるリソースエレメントであり、それ以外の箇所はデータがマップされるリソースエレメントである。図6において、図6-1から図6-9をそれぞれパターン1からパターン9と定義する。パターン1からパターン3は時間方向に連続してPTRSが配置される例、パターン4からパターン6は時間方向に1つおきにPTRSが配置される例、パターン7からパターン9は時間方向に2つおきに配置される例である。なお、PTRSは、図6に限定されず、時間方向に2つ以上空けて配置されてもよいし、周波数方向の間隔およびサブキャリア位置についても図6に限定されない。また、PTRSは、図6に示すパターンのうち1つのパターンが定義されてもよいし、複数のパターンが定義されてもよい。なお、図6のように予めPTRSの配置パターンが設定され、パターン番号に基づいてPTRSが生成されてもよいし、PTRSが配置される位置を指定することによってPTRSが生成されてもよい。
 図7は、1リソースエレメントにマップされるPTRSの第二の構成例を示す図である。図7において、斜線で塗りつぶされた箇所はPTRSがマップされるリソースエレメントであり、それ以外の箇所はデータがマップされるリソースエレメントである。図7において、図7-1をパターン10と定義する。図7のパターン10は、図6のパターン5と同じサブキャリア番号において、時間方向に1つおきにPTRSが配置される例であるが、上から4番目のサブキャリアにおけるPTRSの配置位置が異なる例である。
 ここで、端末装置1は、PTRSがマップされたリソースエレメントにPUSCHの信号がマップされなくてもよい。つまり、PUSCHの信号がマップされない場合には、PTRSがマップされたリソースエレメントがPUSCHの信号を配置できるリソースエレメントとしないレートマッチが適用されてもよい。また、PTRSがマップされたリソースエレメントにPUSCHの信号を配置するが、PTRSで上書きしてもよい。この場合、基地局装置3は、PTRSが配置されたリソースエレメントにデータが配置されているとみなして復調処理をしてもよい。
 PTRSは、周波数バンドによって異なるPTRSが生成されてもよい。また、位相回転の影響を受けにくい低い周波数バンドではPTRSがマップされるリソースエレメントの数を少なくし、位相回転の影響を受けやすい高い周波数バンドではPTRSがマップされるリソースエレメントの数を多くしてもよい。例えば、周波数バンドが4GHzの場合にはパターン7が設定され、周波数バンドが40GHzの場合にはパターン2が設定される等、周波数バンド毎にPTRSを設定してもよい。例えば、周波数バンドが4GHzの場合にはパターン2が設定され、周波数バンドが40GHzの場合にはパターン3が設定される等、周波数バンド毎にPTRSを設定してもよい。例えば、周波数バンドが4GHzの場合にはパターン5が設定され、周波数バンドが40GHzの場合にはパターン2が設定される等、周波数バンド毎にPTRSを設定してもよい。このように、位相回転の影響を強く受けやすい高い周波数バンドにおいて、PTRSがマップされるリソースエレメントの数を多くすることにより、位相トラッキングの性能を向上させることができる。また、位相回転の影響が比較的少ないと考えられる低い周波数バンドにおいて、PTRSがマップされるリソースエレメントの数を少なくすることにより、位相トラッキングの性能を保ちつつ、PTRSによるオーバヘッドを減らすことができる。なお、低い周波数バンドのうち、位相回転の影響が問題とならない周波数バンドにおいては、PTRSをマップしなくてもよい。
 ここで、PTRSのパターンを設定する場合、端末装置1は、スケジューリング帯域幅に応じて周波数方向のPTRSの数を増やしてよい。例えば、1リソースブロック内の5番目のサブキャリアにPTRSがマップされる場合、スケジューリング、すなわち、物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)に基づいて割り当てられたリソースブロック数に比例して周波数軸のPTRSが含まれるサブキャリア数が増えてもよい。また、リソースブロック内の周波数軸のPTRSが含まれるサブキャリア数は、周波数バンドによって決定されてもよい。また、周波数方向のPTRSの密度に関してはRRCやMAC CE、DCIにより設定または活性化または指示されてもよい。周波数軸のPTRSの密度は、リソースブロック内に含まれるPTRSが含まれるリソースエレメント数、またはサブキャリア数により定義されてよい。
 また、時間方向のPTRSの密度に関しては周波数バンドによって決定されてよい。例えば、周波数バンドが4GHzの場合には、パターン7に基づいてPTRSを送信し、30GHzの場合には、パターン1で送信してもよい。例えば、周波数バンドが4GHzの場合には、パターン9に基づいてPTRSを送信し、30GHzの場合には、パターン6で送信してもよい。また、時間方向のPTRSの密度に関してはRRCやMAC、DCIにより設定または活性化または指示されてもよい。時間軸の密度は、リソースブロック内に含まれるPTRSが含まれるリソースエレメント数、またはスロット内のOFDMシンボル数、またはサブフレーム内のOFDMシンボル数により定義されてよい。
 PTRSは、MCS(Modulation and Coding Scheme)や変調方式によって異なるPTRSが生成されてもよい。変調多値数が高い場合にPTRSがマップされるリソースエレメントの数を多くし、変調多値数が低い場合にPTRSがマップされるリソースエレメントの数を少なくしてもよい。例えば、変調方式が256QAMの場合にパターン3が設定され、変調方式が16QAMの場合にパターン1が設定される等、変調方式毎にPTRSを設定してもよい。例えば、変調方式が256QAMの場合にパターン1が設定され、変調方式が16QAMの場合にパターン4が設定される等、変調方式毎にPTRSを設定してもよい。このように、変調多値数が高い場合にPTRSがマップされるリソースエレメントの数を多くすることにより、位相トラッキングの性能を向上させることができる。また、変調多値数が低い場合にPTRSの数を少なくすることにより、位相トラッキングの性能を保ちつつ、PTRSによるオーバヘッドを減らすことができる。なお、変調多値数が低く、位相回転の影響が問題とならないと考えられる場合は、PTRSをマップしなくてもよい。
 PTRSは、無線伝送方式毎に設定されてもよい。無線伝送方式がDFTS-OFDMの場合とCP-OFDMの場合とで、PTRSがマップされるリソースエレメントの数が同じになるように設定されてもよいし、異なる数となるように設定されてもよい。例えば、DFTS-OFDMの場合とCP-OFDMの場合とで同じパターンが選択されてもよい。また、DFTS-OFDMの場合にパターン1が設定され、CP-OFDMの場合にパターン10が設定されてもよく、パターンは異なるが、PTRSの数が同じ数になるようにしてもよい。このように、DFTS-OFDMの場合のPTRSがマップされるリソースエレメントの数とCP-OFDMの場合のPTRSがマップされるリソースエレメントの数とを同じにすることにより、PTRSを生成するための処理負担を同等にすることができる。また、DFTS-OFDMの場合のPTRSの数は、CP-OFDMの場合のPTRSの数よりも多くなるように設定されてもよい。例えば、DFTS-OFDMの場合にパターン2が設定され、CP-OFDMの場合にパターン1が設定されてもよいし、DFTS-OFDMの場合にパターン1が設定され、CP-OFDMの場合にパターン4が設定されてもよい。このように、DFTS-OFDMの場合のPTRSがマップされるリソースエレメントの数とCP-OFDMの場合のPTRSがマップされるリソースエレメントの数とを異なる数に設定することにより、伝送方式の特性に適した位相トラッキングを設定することができる。
 DFTS-OFDMの場合、PTRSシンボルをDFTに入力する前の特定の時間位置に挿入してもよい。例えば、周波数ファーストでリソースエレメントにマッピングされ、スケジューリングされたPRB数が4(=60変調シンボル)の場合、各DFTS-OFDMシンボルを生成する際のDFTに入力する時間シンボルの6、18(=12+6)、30(12*2+6)、42(12*3+6)番目のシンボルにPTRSとしてDFT拡散してよい。また、時間ファーストでリソースエレメントにマッピングされ、最初のXシンボルにPTRSを挿入してDFT拡散してよい。スロット内の特定のDFTS-OFDMシンボル内のXシンボルにPTRSを挿入してDFT拡散してよい。Xはスロット内に含まれるDFTS-OFDMシンボル数でもよい。また、DFTの前の特定のパターンでPTRSシンボルがマップされてもよい。また、DFT拡散の後に、PTRSを時間および/または周波数に配置してもよい。
 PTRSは、端末装置の移動速度を考慮して設定されてもよい。移動速度が高速の場合にはPTRSがマップされるリソースエレメントの数を多くし、移動速度が低速の場合にはPTRSがマップされるリソースエレメントの数を少なくしてもよい。例えば、移動速度が高速の場合にパターン3が設定され、移動速度が低速の場合にパターン7が設定される等、移動速度を考慮してPTRSを設定してもよい。例えば、移動速度が高速の場合にパターン3が設定され、移動速度が低速の場合にパターン1が設定される等、移動速度を考慮してPTRSを設定してもよい。例えば、移動速度が高速の場合にパターン2が設定され、移動速度が低速の場合にパターン8が設定される等、移動速度を考慮してPTRSを設定してもよい。これにより、移動速度を考慮して適切に位相トラッキングを行うことができる。
 なお、PTRSは、複数の条件を用いて設定されてもよい。複数の条件とは、周波数バンド、スケジューリング帯域幅、MCSや変調方式、無線伝送方式および/または端末装置の移動速度等から1つまたは複数選択されてもよい。例えば、PTRSは、無線伝送方式および周波数バンドに基づいて設定されてもよいし、無線伝送方式、周波数バンドおよび変調方式に基づいて設定されてもよい。なお、無線伝送方式毎にPTRSのパターンを定義してもよい。例えば、DFTS-OFDMの場合、PTRSのパターンはパターン1、パターン2およびパターン3が定義され、CP-OFDMの場合、PTRSのパターンはパターン4、パターン5、パターン6が定義されてもよい。そして、40GHzの周波数バンドにおいてDFTS-OFDM方式で伝送を行う場合、PTRSは周波数バンドに基づいて、パターン1、パターン2およびパターン3から選択されてもよい。また、DFTS-OFDMの場合は、周波数位置が下から3番目のサブキャリアにPTRSが配置されるパターン(例えば、パターン1、パターン4およびパターン6)が定義され、CP-OFDMの場合は、周波数位置が下から5番目のサブキャリアにPTRSが配置されるパターンとなるように定義されてもよい。
 なお、基地局装置3および端末装置1は、PTRSのパターンとパターン番号を予め保持してもよい。さらに、基地局装置3は、端末装置1に対して、参照信号パターン情報としてPTRSのパターン番号を送信してもよい。端末装置1は、予め保持されたPTRSパターンと、基地局装置1から通知された参照信号パターン情報とを用いて、PTRSを生成してもよい。ここで、参照信号パターン情報は、あらかじめ定義されたPTRSのパターン番号を示す情報である。
 また、基地局装置3は、端末装置1に対して、参照信号配置情報を送信してもよい。ここで、参照信号配置情報は、PTRSが配置される位置を示す情報である。例えば、参照信号配置情報は、PTRSが配置されるサブキャリア間隔(例えば、連続、1サブキャリアおき、2サブキャリアおき等)でもよいし、PTRSが配置されるサブキャリア番号でもよいし、PTRSが配置される時間方向のシンボル間隔(例えば、連続、1シンボルおき、2シンボルおき等)でもよいし、PTRSが配置される時間方向のシンボル位置でもよいし、これらの組み合わせでもよい。例えば、参照信号配置情報を、周波数方向の情報としてサブキャリア番号3、時間方向の情報として連続、と設定した場合、図6のパターン1となる。このとき、基地局装置3は端末装置1に対して、参照信号配置情報として、周波数方向の情報および時間方向の情報を通知する。なお、例えば、周波数方向の情報が予め決まっている場合は時間方向の情報のみを通知してもよいし、時間方向の情報が決まっている場合は周波数方向の情報のみを通知してもよい。
 図10は、本実施形態における基地局装置3と端末装置1の間の第一の処理の流れの概要を示す図である。図10では、基地局装置3がPTRSの配置およびPTRSの有無を決定し、端末装置1に対してそれらを指示する。ここでは、主にPTRSの生成に関わる処理について説明する。
 S101において、端末装置1は、アップリンク伝送を行う。このとき、端末装置1は、UE Capability(端末能力情報)に位相トラッキング能力情報を含めて、基地局装置3に送信してもよい。位相トラッキング能力情報は、端末装置1がPTRSを送信する能力を有するか否か示す情報である。例えば、位相トラッキング能力情報は、端末装置1がPTRSをマッピングする機能を有するか否かを示す情報でもよいし、NRに対応する機能を有するか否かを示す情報でもよい。また、端末装置1は、位相雑音を除去するか否かを判断し、その結果を考慮して位相トラッキング能力情報を決定してもよい。例えば、端末装置1が高速移動中である場合、端末装置1が位相雑音を除去するために、位相トラッキング能力情報は、PTRSをマッピングする能力を有するよう設定される。
 S102において、基地局装置3は、位相トラッキング指示情報を設定し、DCIに位相トラッキング指示情報を含めてもよい。ここで、位相トラッキング指示情報は、基地局装置3が端末装置1に対して、PTRSを送信するか否かを指示するための情報である。なお、基地局装置3は、端末装置1から通知された位相トラッキング能力情報に基づいて、位相トラッキング指示情報を設定してもよい。例えば、位相トラッキング能力情報がPTRSをマッピングする能力を有する旨を示す場合のみ、位相トラッキング指示情報は、PTRSを送信するよう設定されてもよい。
 S103において、基地局装置3は、参照信号配置情報または参照信号パターン情報を設定する。また、基地局装置3は、DCIに参照信号配置情報または参照信号パターン情報を含めてもよい。
 S104において、基地局装置3は、ダウンリンク伝送を行う。このとき、S102およびS103で設定された情報は、端末装置1に送信される。
 S105において、端末装置1は、位相トラッキング指示情報を判定する。位相トラッキング指示情報にPTRSを送信するよう設定されている場合は、S106においてリソースエレメントにPTRSをマッピングする。一方、位相トラッキング指示情報にPTRSを送信するよう設定されていない場合は、リソースエレメントにPTRSをマッピングしない。
 S106において、端末装置1は、DCIに含まれる情報等に基づいてPTRSを生成し、PTRSをリソースエレメントにマッピングする。また、DCIに含まれる情報以外に、端末装置が保持している情報が用いられてもよい。例えば、参照信号配置情報または参照信号パターン情報、MCS、変調方式、周波数バンド、無線伝送方式、端末装置1の移動速度および/または端末装置1に割り当てられたリソースブロック数に関する情報等から1つまたは複数を用いてもよい。
 S107において、端末装置1は、アップリンク伝送を行う。
 図11は、本実施形態における基地局装置3と端末装置1の間の第二の処理の流れの概要を示す図である。図11では、基地局装置3が端末装置1に対してPTRSの有無のみを指示する。基地局装置3と端末装置1は、PTRSの設定ルールを予め設定しておき、端末装置1は、保持する情報に基づいてPTRSを生成し、リソースエレメントにマッピングする。なお、図11において、図10と同じ符号の処理については、図10と同様な処理を行う。以下では、主に図10と異なる点を説明する。
 S201において、端末装置1は、位相トラッキング指示情報を判定する。位相トラッキング指示情報にPTRSを送信するよう設定されている場合は、S202においてリソースエレメントにPTRSをマッピングする。一方、位相トラッキング指示情報にPTRSを送信するよう設定されていない場合は、リソースエレメントにPTRSをマッピングしない。
 S202において、端末装置1は、予め設定された設定ルールに基づいてPTRSを生成し、PTRSをリソースエレメントにマッピングする。ここで、設定ルールは、DCIに含まれる情報等に基づいて決定されてもよいし、端末装置1が保持している情報に基づいて決定されてもよい。例えば、MCS、変調方式、周波数バンド、無線伝送方式、端末装置1の移動速度および/または端末装置1に割り当てられたリソースブロック数に関する情報等から1つまたは複数を用いてもよい。
 図12は、本実施形態における基地局装置3と端末装置1の間の第三の処理の流れの概要を示す図である。図12では、基地局装置3はPTRSの有無に関する指示を行わない。また、基地局装置3と端末装置1は、PTRSの設定ルールを予め決定しておき、端末装置1は、保持する情報に基づいてPTRSを生成し、PTRSをリソースエレメントにマッピングする。なお、図12において、図10または図11と同じ符号の処理については、図10または図11と同様な処理を行う。以下では、主に図10および図11と異なる点を説明する。
 S301において、基地局装置3は、ダウンリンク伝送を行う。このとき、位相トラッキング指示情報は送信されない。なお、参照信号配置情報または参照信号パターン情報は、送信されてもよいし、送信されなくてもよい。
 S302において、端末装置1は、予め設定された設定ルールに基づいて、PTRSを生成し、リソースエレメントにマッピングする。ここで、設定ルールは、DCIに含まれる情報等に基づいて決定されてもよく、端末装置1が保持している情報に基づいて決定されてもよい。例えば、周波数バンド、MCS、変調方式、無線伝送方式、端末装置1の移動速度および/または端末装置1に割り当てられたリソースブロック数に関する情報等、端末装置1が保持している情報を用いてもよい。なお、設定ルールにはPTRSを生成しない条件があってもよく、例えば、位相回転の影響が問題にならない場合等においては、PTRSを生成しなくてもよい。また、例えば、基地局装置3から参照信号パターン情報が送信された場合は、位相トラッキング指示があると判断し、参照信号パターン情報に示されるPTRSを生成してもよい。
 なお、図10、図11および図12において、端末装置1は、DMRSの少なくともいずれか1つのアンテナポートとPTRSを送信するアンテナポートは同じであってよい。例えば、DMRSのアンテナポート数が2、PTRSのアンテナポート数が1の場合、DMRSのアンテナポートのうち、いずれか一方のアンテナポートとPTRSのアンテナポートが同じであってもよいし、両方同じであってもよい。また、DMRSとPTRSのアンテナポートは、QCLが想定されてもよい。例えば、DMRSの位相雑音による周波数オフセットは、PTRSで補償される周波数オフセットから推論される。また、PTRSがマップされるかどうかに関わらず、常にDMRSは送信されてよい。
 なお、無線伝送方式は、RRCやMAC、DCIにより設定または活性化または指示されてもよい。これにより、端末装置1は、基地局装置3から通知された無線伝送方式を考慮してPTRSをマップしてもよい。
 本実施形態の一態様は、LTEやLTE-A/LTE-A Proといった無線アクセス技術(RAT: Radio Access Technology)とのキャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティにおいてオペレーションされてもよい。このとき、一部またはすべてのセルまたはセルグループ、キャリアまたはキャリアグループ(例えば、プライマリセル(PCell: Primary Cell)、セカンダリセル(SCell: Secondary Cell)、プライマリセカンダリセル(PSCell)、MCG(Master Cell Group)、SCG(Secondary Cell Group)など)で用いられてもよい。また、単独でオペレーションするスタンドアローンで用いられてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。ここでは、下りリンクの無線伝送方式として、CP-OFDM、上りリンクの無線伝送方式としてCP-OFDM、DFTS-OFDM(SC-FDM)を適用する場合の例を示している。
 図8は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013、および、チャネル状態情報(CSI)報告制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057と測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行う。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理をする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信したDCI(スケジューリング情報)の解釈をし、前記DCIを解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 CSI報告制御部1015は、測定部1059に、CSI参照リソースに関連するチャネル状態情報(RI/PMI/CQI/CRI)を導き出すよう指示する。CSI報告制御部1015は、送信部107に、RI/PMI/CQI/CRIを送信するよう指示をする。CSI報告制御部1015は、測定部1059がCQIを算出する際に用いる設定をセットする。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行う制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行う。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号を下りリンクのPCCH、PSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PCCHおよびPSCHの伝搬路の補償を行う。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号を測定部1059に出力する。
 復調部1053は、下りリンクのPCCHに対して、復調を行い、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PCCHの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応するRNTIとを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行い、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された伝送または原符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から、下りリンクのパスロスの測定、チャネル測定、および/または、干渉測定を行う。測定部1059は、測定結果に基づいて算出したCSI、および、測定結果を上位層処理部101へ出力する。また、測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報、および、上りリンクデータを符号化する。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式で変調する。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
 多重部1075は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるPUSCHのレイヤーの数を決定し、MIMO空間多重(MIMO SM: Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数のレイヤーにマッピングし、このレイヤーに対してプレコーディング(precoding)を行う。
 多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PSCHの変調シンボルを離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PCCHとPSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PCCHとPSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDM方式の変調を行い、SC-FDM変調されたSC-FDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図9は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013、および、CSI報告制御部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057と測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行う。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行うために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報の管理をする。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、受信したCSIおよび測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PSCH)の伝送符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行うために制御情報を生成し、制御部303に出力する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PSCH)のスケジューリングに用いられる情報(例えば、DCI(フォーマット))を生成する。
 上位層処理部301が備えるCSI報告制御部3015は、端末装置1のCSI報告を制御する。CSI報告制御部3015は、端末装置1がCSI参照リソースにおいてRI/PMI/CQIを導き出すために想定する、各種設定を示す情報を、送信部307を介して、端末装置1に送信する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行う制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行う。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して端末装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPCCH、PSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各端末装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行われる。また、多重分離部3055は、測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PCCHとPSCHの伝搬路の補償を行う。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号を測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PCCHとPSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行うプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPCCHとPSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置1に上りリンクグラントで予め通知した伝送または原符号化率で復号を行い、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行う。測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力された下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PCCH、PSCH、および下りリンク参照信号を多重または別々の無線リソースで、送受信アンテナ309を介して端末装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力された下りリンク制御情報、および下りリンクデータを符号化する。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。
 多重部3075は、空間多重されるPSCHのレイヤーの数に応じて、1つのPSCHで送信される1つまたは複数の下りリンクデータを、1つまたは複数のレイヤーにマッピングし、該1つまたは複数のレイヤーに対してプレコーディング(precoding)を行う。多重部375は、下りリンク物理チャネルの信号と下りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。多重部375は、送信アンテナポート毎に、下りリンク物理チャネルの信号と下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
(1)より具体的には、本発明の第1の態様における端末装置1は、基地局装置と通信する端末装置であって、PTRS(Phase-tracking reference signals)を送信する送信部と、前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報を設定する上位層処理部とを備え、前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)が大きいほど、高く、前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づき、PTRSパターンを設定する。
(2)上記の第1の態様において、前記端末装置にスケジュールされたMCS、および/または、スケジュールされたリソースブロック数に基づくルールに応じて、前記PTRSを生成しない。
(3)上記の第1の態様において、前記PTRSは、予め定義された複数のPTRSパターンから選択される。
(4)上記の第1の態様において、前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報には、前記PTRSのパターンを示す情報が含まれる。
(5)上記の第1の態様において、前記送信部は、PTRS信号を送信する能力を有するか否かを示す能力情報を送信する。
(6)本発明の第2の態様における基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、PTRS(Phase-tracking reference signals)を受信する受信部と、前記PTRSの時間の密度および前記PTRSの周波数の密度を示す情報を前記端末装置に設定する上位層処理部とを備え、前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCSが大きいほど、高く、前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づくように前記端末装置が使用する。
 (A1)より具体的には、本発明の第A1の態様における端末装置1は、基地局装置と通信する端末装置であって、第1の参照信号と、第2の参照信号と、物理上りリンク共有チャネルを送信する送信部と、第1の情報を受信し、物理下りリンク制御チャネルを受信する受信部と、を備え、前記物理上りリンク共有チャネルは、前記物理下りリンク制御チャネルにより受信された下りリンク制御情報に基づいて送信され、前記第1の参照信号は、前記下りリンク制御情報に基づいて決定されるリソースブロック内の一部リソースエレメントに常に配置され、前記第1の情報は、前記基地局装置によって前記第2の参照信号を送信するか否かを指示される情報であり、前記第2の参照信号は、前記第1の情報に基づいてリソースエレメントにマップされるか否かが決定され、前記第2の参照信号を配置するリソースエレメントの数は、前記下りリンク制御情報に基づいて決定される割り当てられたリソースブロック数に基づいて決定される。
 (A2)上記の第A1の態様において、前記送信部は、第2の情報を更に送信し、前記第2の情報は、前記位相トラッキング用の参照信号を送信する能力を有するか否か示す情報である。
 (A3)上記の第A1の態様において、前記第2の参照信号は、予め定義された複数のパターンから選択される。
 (A4)上記の第A1の態様において、前記第2の参照信号は、前記第2の参照信号は、時間方向と周波数方向でそれぞれ設定される。
 (A5)上記の第A1の態様において、前記下りリンク制御情報は、前記第2の参照信号のパターンを示す情報が含まれる。
 (A6)本発明の第A2の態様における基地局装置3は、端末装置と通信する基地局装置であって、物理下りリンク制御チャネルで第1の情報を送信する送信部と、第1の参照信号と、第2の参照信号と、物理上りリンク共有チャネルを受信する受信部と、を備え、前記第1の参照信号は、前記下りリンク制御情報に基づいて決定されるリソースブロック内の一部リソースエレメントに常に配置され、前記第1の情報は、前記端末装置に前記第2の参照信号を送信するか否かを指示する情報であり、前記第2の参照信号は、前記第1の情報に基づいてリソースエレメントにマップされるか否かが決定され、前記第2の参照信号を配置するリソースエレメントの数は、前記下りリンク制御情報に基づいて決定される割り当てられたリソースブロック数に基づいて決定される。
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリあるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)、あるいはその他の記憶装置システムに格納される。
 尚、本発明の一態様に関わる実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体、短時間動的にプログラムを保持する媒体、あるいはコンピュータが読み取り可能なその他の記録媒体であっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、たとえば、集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、本発明の一又は複数の態様は当該技術による新たな集積回路を用いることも可能である。
  なお、本発明の一態様に関わる実施形態では、基地局装置と端末装置で構成される通信システムに適用される例を記載したが、D2D(Device to Device)のような、端末同士が通信を行うシステムにおいても適用可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10 TXRU
11 位相シフタ
12 アンテナ
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
109 アンテナ
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 チャネル状態情報報告制御部
1051 復号化部
1053 復号部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 測定部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 上りリンク参照信号生成部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 チャネル状態情報報告制御部
3051 復号化部
3053 復号部
3055 多重分離部
3057 無線受信部
3059 測定部
3071 符号化部
3073 変調部
3075 多重部
3077 無線送信部
3079 下りリンク参照信号生成部

Claims (6)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     PTRS(Phase-tracking reference signals)を送信する送信部と
     前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報を設定する上位層処理部とを備え、
     前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)が大きいほど、高く、
     前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づき、
     PTRSパターンを設定する、
     端末装置。
  2.  前記端末装置にスケジュールされたMCS、および/または、スケジュールされたリソースブロック数に基づくルールに応じて、
     前記PTRSを生成しない、請求項1記載の端末装置。
  3.  前記PTRSは、予め定義された複数のPTRSパターンから選択される、
     請求項1記載の端末装置。
  4.  前記PTRSの時間の密度、およびまたは、前記PTRSの周波数の密度を示す情報には、
     前記PTRSのパターンを示す情報が含まれる、
     請求項1記載の端末装置。
  5.  前記送信部は、
     PTRS信号を送信する能力を有するか否かを示す能力情報を送信する、
     請求項1記載の端末装置。
  6.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     PTRS(Phase-tracking reference signals)を受信する受信部と、
     前記PTRSの時間の密度および前記PTRSの周波数の密度を示す情報を前記端末装置に設定する上位層処理部とを備え、
     前記PTRSの時間の密度は、前記端末装置にスケジュールされたMCS(Modulation and Coding Scheme)が大きいほど、高く、
     前記PTRSの周波数の密度は、前記端末装置にスケジュールされたリソースブロック数に基づくように前記端末装置が使用する、
     基地局装置。
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