WO2019189397A1 - 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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WO2019189397A1
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srs
bwp
terminal device
transmission
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星野 正幸
山田 昇平
一成 横枕
秀和 坪井
高橋 宏樹
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シャープ株式会社
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    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se

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
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit efficiently in a base station device and a terminal device in the wireless communication system as described above.
  • a terminal apparatus includes a transmitter that transmits a sounding reference signal and a first channel state information calculation reference signal (CSI ⁇ ) using a BWP activated in the downlink of the first serving cell. RS), and calculates a first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) using the first CSI-RS, and uses the first spatial domain transmission filter for sounding reference A setting parameter for transmitting a signal is received.
  • CSI ⁇ channel state information calculation reference signal
  • the setting parameter includes a setting in which one of the set downlink BWPs is activated in the first serving cell.
  • the base station apparatus in 1 aspect of this invention WHEREIN: The reference part for calculation of 1st channel state information in the receiving part which receives a sounding reference signal, and BWP activated in the downlink of the 1st serving cell A transmission unit for transmitting a signal (CSI-RS), and a setting parameter for receiving a sounding reference signal transmitted using the same spatial domain transmission filter as used for reception of the first CSI-RS Send.
  • CSI-RS signal
  • the communication method in 1 aspect of this invention is a communication method of a terminal device, Comprising: A sounding reference signal is transmitted, 1st channel in BWP activated by the downlink of the 1st serving cell A state information calculation reference signal (CSI-RS) is received, a first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) is calculated using the first CSI-RS, and the first spatial domain transmission filter is A setting parameter for transmitting a used sounding reference signal is received.
  • CSI-RS state information calculation reference signal
  • the communication method in 1 aspect of this invention is a communication method of a base station apparatus, receives a sounding reference signal, is 1st in BWP activated by the downlink of the 1st serving cell.
  • a channel state information calculation reference signal (CSI-RS) is transmitted, and a sounding reference signal transmitted using a first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) calculated using the first CSI-RS is transmitted.
  • CSI-RS channel state information calculation reference signal
  • the integrated circuit in 1 aspect of this invention is an integrated circuit mounted in a terminal device, Comprising: The transmission means which transmits a sounding reference signal, BWP activated by the downlink of the 1st serving cell Receiving means for receiving a first channel state information calculation reference signal (CSI-RS) at the first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) using the first CSI-RS. A setting parameter for calculating and transmitting a sounding reference signal using the first spatial domain transmission filter is received.
  • CSI-RS channel state information calculation reference signal
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station apparatus, and is activated by a receiving unit that receives a sounding reference signal and a downlink of a first serving cell.
  • CSI-RS channel state information calculation
  • transmission beam transmission beam
  • 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 wireless communication system includes a terminal device 1A, a terminal device 1B, and a base station device 3.
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B are also referred to as the terminal device 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, T RP (Transmission and Reception Point), and gNB.
  • the base station device 3 may include a core network device. Further, the base station apparatus 3 may include one or a plurality of transmission / reception points 4 (transmission reception points).
  • the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 1 by setting the communicable range (communication area) controlled by the base station apparatus 3 as one or a plurality of cells. Moreover, the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 1 by setting the communicable range (communication area) controlled by one or a plurality of transmission / reception points 4 as one or a plurality of cells. Further, one cell may be divided into a plurality of partial areas (Beamed areas), and the terminal device 1 may be served in each partial area.
  • the partial region may be identified based on a beam index or a precoding index used in beamforming.
  • a wireless communication link from the base station device 3 to the terminal device 1 is referred to as a downlink.
  • a wireless communication link from the terminal device 1 to the base station device 3 is referred to as an uplink.
  • 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-mentioned other transmission systems is also included in 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.
  • the following physical channels are used in wireless communication between the terminal device 1 and the base station device 3.
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access 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 PBCH may be used for reporting a time index within a period of a block of a synchronization signal (also referred to as an SS / PBCH block).
  • the time index is information indicating the synchronization signal and PBCH index in the cell.
  • the terminal device may recognize a difference in time index as a difference in transmission beam.
  • the PDCCH is used for transmitting (or carrying) downlink control information (Downlink Control Information: DCI) in downlink wireless communication (wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1).
  • DCI Downlink Control Information
  • one or a plurality of DCIs (which may be referred to as DCI formats) 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.
  • the DCI format 0_0 may include information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation).
  • the DCI format 0_1 is information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band part (BWP: BandWidth Part), channel state information (CSI: Channel State Information) request, and sounding reference. It may include a signal (SRS: Sounding Reference Signal) request and information on the antenna port.
  • BWP BandWidth Part
  • CSI Channel State Information
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the DCI format 1_0 may include information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation).
  • the DCI format 1_1 includes information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band part (BWP), a transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indication), and information regarding an antenna port. It's okay.
  • DCI format 2_0 is used to notify the slot format of one or more slots.
  • the slot format is defined as each OFDM symbol in the slot classified as one of downlink, flexible, and uplink. For example, when the slot format is 28, DDDDDDDDDDFU is applied to 14 OFDM symbols in the slot in which the slot format 28 is indicated.
  • D is a downlink symbol
  • F is a flexible symbol
  • U is an uplink symbol. The slot will be described later.
  • the DCI format 2_1 is used to notify the terminal device 1 of physical resource blocks and OFDM symbols that may be assumed not to be transmitted. This information may be referred to as a preemption instruction (intermittent transmission instruction).
  • DCI format 2_2 is used for transmission of a transmission power control (TPC: Transmit Power Control) command for PUSCH and PUSCH.
  • TPC Transmit Power Control
  • DCI format 2_3 is used to transmit a group of TPC commands for sounding reference signal (SRS) transmission by one or a plurality of terminal devices 1.
  • SRS sounding reference signal
  • An SRS request may be transmitted together with the TPC command.
  • an SRS request and a TPC command may be defined for an uplink without PUSCH and PUCCH, or for an uplink in which SRS transmission power control is not associated with PUSCH transmission power control.
  • the DCI for the downlink is also referred to as a downlink grant or a downlink assignment.
  • the DCI for the uplink is also called an uplink grant (uplink grant) or an uplink assignment (Uplink assignment).
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (Uplink Control Information: UCI) in 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).
  • PDSCH is used for transmission of downlink data (DL-SCH: Downlink Shared Channel) from the intermediate access (MAC: Medium Access Control) layer.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • MAC Medium Access Control
  • SI System Information
  • RAR System Random Access, Response
  • the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI together with uplink data (UL-SCH: “Uplink” Shared “CHannel”) or uplink data from the MAC layer. 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 upper layer here means an upper layer viewed from the physical layer, and may include one or more of a MAC layer, an RRC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a NAS (Non Access Stratum) layer, and the like.
  • the upper layer may include one or a plurality of RRC layers, RLC layers, PDCP layers, NAS layers, and the like.
  • PDSCH or PUSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • 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.
  • PUSCH may be used for transmission of UE capability (UE Capability) in the uplink.
  • 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 beam may be referred to as a transmission or reception filter setting, or a spatial domain transmission filter or a spatial domain reception filter.
  • 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
  • TRS Tracking Reference Signal
  • DMRS is used to demodulate the modulated signal.
  • CSI-RS is used for measurement of channel state information (CSI: Channel State Information) and beam management, and a transmission method of a periodic, semi-persistent, or aperiodic CSI reference signal is applied.
  • PTRS is used to track the phase on the time axis in order to guarantee a frequency offset due to phase noise.
  • TRS is used to guarantee Doppler shift during high speed movement. Note that TRS may be used as one setting of CSI-RS. For example, a radio resource may be set with one port CSI-RS as TRS.
  • any one or more of the following uplink reference signals are used.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is used to demodulate the modulated signal.
  • two types of reference signals for demodulating PUCCH and reference signals for demodulating PUSCH may be defined, or both may be referred to as DMRS.
  • SRS is used for uplink channel state information (CSI) measurement, channel sounding, and beam management.
  • PTRS is used to track the phase on the time axis in order to guarantee a frequency offset due to phase noise.
  • 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).
  • 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.
  • Beam management may include beam selection, beam improvement. Beam recovery may include the following procedures. ⁇ Detection of beam failure ⁇ Discover new beam ⁇ Send beam recovery request ⁇ Monitor response to beam recovery request
  • SRS RSRP Reference Signal Received Power
  • CSI Reference Signal Received Power
  • a CSI-RS resource index (CRI: CSI-RS Resource Index) may be used as a report to the base station apparatus 3, and PBCH and / or PBCH included in the SS / PBCH block may be used for demodulation.
  • DMRS reference signal
  • the base station apparatus 3 instructs the time index of CRI or SS / PBCH when instructing the beam to the terminal apparatus 1, and the terminal apparatus 1 receives based on the instructed time index of CRI or SS / PBCH.
  • the terminal device 1 may set and receive a spatial filter based on the instructed CRI or SS / PBCH time index.
  • the terminal device 1 may receive using the assumption of pseudo-co-location (QCL: Quasi Co-Location).
  • QCL pseudo-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.
  • This QCL can be extended to beam management. Therefore, a QCL extended to a space may be newly defined.
  • channel long-term characteristics Long term property
  • arrival angle AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival)
  • Angle Spread such as ASA (Angle Spread of Arrival) and ZSA (Zenith angle Spread of Arrival)
  • sending angle AoD, ZoD, etc.
  • Angle Spread such as ASD (Angle Spread of Departure) Zenith angle Spread of Departure)
  • spatial correlation SpatialreCorrelation
  • the reception space parameter is QCL between the antenna port 1 and the antenna port 2
  • the reception from the antenna port 2 is received from the reception beam (reception spatial filter) that receives the signal from the antenna port 1. It means that the beam can be inferred.
  • QCL type a combination of long interval characteristics that may be regarded as QCL may be defined.
  • the following types may be defined: -Type A: Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread-Type B: Doppler shift, Doppler spread-Type C: Average delay, Doppler shift-Type D: Reception space parameters
  • the above-mentioned QCL type is set in the RRC and / or MAC layer and / or DCI with one or two reference signals and the QCL assumption of the PDCCH or PDSCH DMRS as a transmission configuration instruction (TCI: Transmission Configuration Configuration Indication) and / or You may instruct.
  • TCI Transmission Configuration Configuration Indication
  • TCI Transmission Configuration Configuration Indication
  • the terminal device 1 is in the PDCCH DMRS.
  • the reference signal indicated by the TCI is a source reference signal, and the reference is affected by the long interval characteristic inferred from the long interval characteristic of the channel when receiving the source reference signal.
  • the signal (PDCCH DMRS in the above example) may be referred to as a target reference signal.
  • the TCI may be instructed to the terminal device 1 by the MAC layer or DCI by setting a combination of a source reference signal and a QCL type for each of a plurality of TCI states in RRC.
  • 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 uplink and downlink slots according to the first embodiment of the present invention.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame includes 10 subframes and W slots.
  • One slot is composed of X OFDM symbols. 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. 2 may be defined as a part of the band (BWP: BandWidth ⁇ ⁇ Part).
  • a slot may be defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI may be a transmission period of the transport block.
  • 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.
  • a reference resource block, common resource block, physical resource block, and virtual resource block are defined as resource blocks.
  • One resource block is defined as 12 subcarriers continuous in the frequency domain.
  • the reference resource block is common to all subcarriers, and may be configured in ascending order by configuring resource blocks with a subcarrier interval of 15 kHz, for example.
  • the subcarrier index 0 in the reference resource block index 0 may be referred to as a reference point A (or simply referred to as a “reference point”).
  • the common resource block is a resource block that is numbered in ascending order from 0 in each subcarrier interval setting ⁇ from the reference point A.
  • the above resource grid is defined by this common resource block.
  • the physical resource block is a resource block numbered in ascending order from 0 included in the band part (BWP) described later, and the physical resource block is in ascending order from 0 included in the band part (BWP).
  • a numbered resource block A physical uplink channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block. (From TS38.211)
  • the subcarrier interval setting ⁇ As described above, NR supports a plurality of OFDM numerologies.
  • the subcarrier interval ⁇ f 2 ⁇ ⁇ ⁇ 15 (kHz).
  • slots are counted in ascending order from 0 to N ⁇ ⁇ subframe, ⁇ _ ⁇ slot ⁇ -1 within the subframe, and from 0 to N ⁇ ⁇ frame, ⁇ _ ⁇ slot within the frame.
  • ⁇ -1 is counted in ascending order.
  • N ⁇ ⁇ slot ⁇ _ ⁇ symb ⁇ consecutive OFDM symbols in the slot based on slot configuration and cyclic prefix.
  • N ⁇ ⁇ slot ⁇ _ ⁇ symb ⁇ is 14.
  • the start of slot n ⁇ ⁇ _ ⁇ s ⁇ in a subframe is the start and time of the n ⁇ ⁇ _ ⁇ s ⁇ N ⁇ ⁇ slot ⁇ _ ⁇ symb ⁇ th OFDM symbol in the same subframe. Aligned.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the relationship in the time domain between subframes, slots, and minislots. As shown in the figure, three types of time units are defined.
  • 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 subcarrier interval is 15 kHz, 14 OFDM symbols are included in one subframe.
  • the downlink slot may be referred to as PDSCH mapping type A.
  • the uplink slot may be referred to as PUSCH mapping type A.
  • 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.
  • allocating minislots may be referred to as non-slot based scheduling.
  • scheduling a minislot may be expressed as a resource having a fixed relative time position between the reference signal and the start position of the data.
  • the downlink minislot may be referred to as PDSCH mapping type B.
  • the uplink minislot may be referred to as PUSCH mapping type B.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot format.
  • a case where the slot length is 1 ms at a subcarrier interval of 15 kHz is shown as an example.
  • D indicates the downlink and U indicates the uplink.
  • U indicates the uplink.
  • a certain time interval for example, the minimum time interval that must be allocated to one UE in the system.
  • One or more of a downlink symbol, a flexible symbol, and an uplink symbol may be included. These ratios may be determined in advance as a slot format. Also, it may be defined by the number of downlink OFDM symbols included in the slot or the start position and end position in the slot.
  • scheduling a slot may be expressed as scheduling a resource whose relative time position between the reference signal and the slot boundary is fixed.
  • the terminal apparatus 1 may receive a downlink signal or a downlink channel with a downlink symbol or a flexible symbol.
  • the terminal device 1 may transmit an uplink signal or a downlink channel using an uplink symbol or a flexible symbol.
  • 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 used for downlink transmission, and FIG. 4 (b) performs uplink scheduling via the PDCCH, for example, using the first time resource, and the processing delay and downlink of the PDCCH.
  • Uplink signal is transmitted through a flexible symbol including uplink switching time and transmission signal generation.
  • FIG.4 (c) is used for transmission of PDCCH and / or downlink PDSCH by the first time resource, and it is PUSCH or PUCCH through the processing delay and the downlink to uplink switching time, and the gap for transmission signal generation.
  • 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 PDCCH and / or PDSCH in the first time resource, and the PUSCH and / or uplink PUSCH and / or through the processing delay and the downlink to uplink switching time, and the gap for transmission signal generation. Or it is used for transmission of PUCCH.
  • the uplink signal may be used for transmission of uplink data, that is, UL-SCH.
  • FIG. 4 (e) is an example in which all are used for uplink transmission (PUSCH or PUCCH).
  • 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.
  • BWP is also referred to as carrier BWP.
  • BWP may be set for each of the downlink and the uplink.
  • a BWP is defined as a set of contiguous physical resources selected from a contiguous subset of common resource blocks.
  • the terminal device 1 can set up to four BWPs in which one downlink carrier BWP is activated at a certain time.
  • the terminal device 1 can set up to four BWPs in which one uplink carrier BWP is activated at a certain time.
  • BWP may be set in each serving cell. At this time, the fact that one BWP is set in a serving cell may be expressed as no BWP being set. Further, setting two or more BWPs may be expressed as setting the BWP.
  • BWP switching for a serving cell is used to activate an inactive (deactivated) BWP and deactivate an active (activated) BWP Is done.
  • BWP switching (BWP switching) for a serving cell is controlled by PDCCH indicating downlink assignment or uplink grant.
  • BWP switching for a serving cell may be further controlled by the BWP inactivity timer or the MAC entity itself at the start of a random access procedure.
  • SpCell PCell or PSCell
  • SCell activation one BWP is initially active without receiving a PDCCH indicating a downlink assignment or an uplink grant.
  • the initially active BWP may be specified by the RRC message sent from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • An active BWP for a certain serving cell is specified by RRC or PDCCH sent from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • RRC or PDCCH sent from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • DL BWP and UL BWP are paired, and BWP switching is common to UL and DL.
  • the MAC entity of the terminal device 1 applies normal processing. Normal processing includes transmitting UL-SCH, transmitting RACH, monitoring PDCCH, transmitting PUCCH, transmitting SRS, and receiving DL-SCH.
  • the MAC entity of terminal device 1 does not transmit UL-SCH, does not transmit RACH, does not monitor PDCCH, does not transmit PUCCH, SRS is not transmitted and DL-SCH is not received. If a serving cell is deactivated, there may be no active BWP (eg, an active BWP is deactivated).
  • the BWP information element (IE) included in the RRC message (system information to be broadcasted or information sent in a dedicated RRC message) is used to set the BWP.
  • the RRC message transmitted from the base station device 3 is received by the terminal device 1.
  • the network (such as base station 3) has at least one downlink BWP and one (for example, if the serving cell is configured for uplink) or two (supplementary uplink).
  • At least an initial BWP (initial BWP) including an uplink BWP is set for the terminal device 1.
  • the network may configure additional uplink BWPs and downlink BWPs for a serving cell.
  • BWP settings are divided into uplink parameters and downlink parameters.
  • the BWP setting is divided into a common parameter and a dedicated parameter.
  • Common parameters (such as BWP uplink common IE and BWP downlink common IE) are cell specific.
  • Common parameters of the primary BWP's initial BWP are also provided in the system information.
  • the network For all other serving cells, the network provides common parameters with dedicated signals.
  • the BWP is identified by a BWP ID.
  • the initial BWP has a BWP ID of 0.
  • the BWP IDs of other BWPs take values from 1 to 4.
  • the uplink BWP dedicated parameters include SRS settings.
  • the uplink BWP corresponding to the dedicated parameter of the uplink BWP is associated with one or a plurality of SRSs corresponding to the SRS setting included in the dedicated parameter of the uplink BWP.
  • the terminal device 1 may be configured with one primary cell and up to 15 secondary cells.
  • the time and frequency resources for transmitting the SRS used by the terminal device 1 are controlled by the base station device 3. More specifically, the setting given by the upper layer regarding the above-mentioned BWP includes the setting regarding SRS.
  • the settings related to SRS include settings of SRS resources, settings related to SRS resource sets, and settings of trigger states. Each will be described below.
  • the base station device 3 sets a plurality of SRS resources for the terminal device 1. Multiple SRS resources are associated with multiple symbols behind the uplink slot. For example, it is assumed that four SRS resources are set and each SRS resource is associated with each of the four symbols behind the slot.
  • the terminal device 1 transmits an SRS symbol using a transmission beam (transmission filter).
  • FIG. 6 shows an example of an SRS symbol when four SRS resources are set.
  • S1 is an SRS resource associated with SRS resource # 1
  • S2 is an SRS resource associated with SRS resource # 2
  • S3 is an SRS resource associated with SRS resource # 3
  • S4 is an SRS associated with SRS resource # 4. It is a resource.
  • the terminal device 1 transmits an SRS by applying a transmission beam with each resource based on this setting.
  • the terminal device 1 may transmit using a different transmission antenna port for each SRS resource.
  • SRS may be transmitted using antenna port 10 in S1, antenna port 11 in S2, antenna port 12 in S3, and antenna port 13 in S4.
  • the terminal device 1 may transmit using a plurality of transmission antenna ports or transmission antenna port groups for each SRS resource.
  • antenna ports 10 and 11 may be used in S1
  • antenna ports 12 and 13 may be used in S2.
  • the SRS resource settings include spatial relation information (Spatial Relation Info).
  • the spatial relationship information is information for acquiring a beam gain by applying a separately applied reception or transmission filter setting to the transmission filter of the sounding reference signal.
  • a reception or transmission filter setting applied separately a block of a synchronization signal, a CSI reference signal, or a sounding reference signal is set as a signal to be received or transmitted.
  • the SRS resource setting may include at least one or more of the following information elements in addition to the spatial relationship information.
  • Information or index related to symbol transmitting sounding reference signal (2) Information regarding antenna port transmitting sounding reference signal (3) Frequency hopping pattern of sounding reference signal
  • the terminal device 1 may be set with an SRS resource set including one or a plurality of SRS resource settings.
  • the SRS resource set setting may include information on the corresponding CSI reference signal (associated CSI-RS) in addition to information on transmission power control applied to the SRS resource included in the set.
  • the SRS resource setting and / or SRS resource set setting may include information for setting a time domain operation.
  • Information that sets the operation in the time domain is set to one of periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • the base station apparatus 3 selects one or more of the set SRS resources and transmits an PURI transmission by using an SRI (SRS Resource Index), an index associated with the SRS resource, or an index associated with the SRI. May be instructed to the terminal device 1 by DCI, MAC CE, or RRC signaling.
  • SRI SRS Resource Index
  • the terminal device 1 uses the SRI (SRS Resource Index), the index associated with the SRS resource, or the index associated with the SRI from the base station device 3 by DCI, MAC CE, or RRC signaling. You may receive it.
  • the terminal device 1 performs PUSCH transmission using one or more antenna ports of DMRS (demodulation reference signal) and / or one or more antenna ports of PUSCH associated with a designated SRS resource.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the terminal apparatus 1 transmits SRS using transmission beams # 1 to # 4 with four SRS resources, and the SRS resource # 2 is instructed as SRI from the base station apparatus 3, the terminal apparatus 1 You may transmit PUSCH using # 2.
  • PUSCH is performed by MIMO spatial multiplexing (MIMO-SM: Multiple-Input-Multiple-Output-Spatial-Multiplexing) using a plurality of transmission beams used in the SRS resource associated with the instructed SRI. May be sent.
  • MIMO-SM Multiple-Input-Multiple-Output-Spatial-Multiplexing
  • the base station apparatus 3 selects one or more of the set SRS resources and transmits PUCCH for SRI (SRS Resource Index), an index associated with the SRS resource, or an index associated with the SRI. May be instructed to the terminal device 1 by DCI, MAC CE, or RRC signaling.
  • Information for specifying the SRS resource associated with the PUCCH is included in DCI that performs downlink resource allocation.
  • the terminal device 1 decodes the PDSCH based on DCI that performs downlink resource allocation, and transmits HARQ-ACK using the PUCCH resource indicated by DCI that performs downlink resource allocation.
  • the terminal device 1 uses the SRI (SRS Resource Index), the index associated with the SRS resource, or the index associated with the SRI from the base station device 3 by DCI, MAC CE, or RRC signaling. You may receive it.
  • the terminal device 1 performs PUCCH transmission using one or more antenna ports of DMRS (demodulation reference signal) and / or one or more antenna ports of PUCCH associated with the designated SRS resource.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the base station apparatus 3 may associate the period and offset information with respect to the SRS resources in which the operation in the time domain is set to be periodic among the respective SRS resources, and may instruct the terminal apparatus 1 by DCI, MAC CE, or RRC signaling.
  • the terminal apparatus 1 periodically performs SRS transmission using information on a transmission period and an offset associated with the SRS resource for each SRS resource in which the operation in the time domain is set to be periodic.
  • the base station apparatus 3 may associate the period and offset information with respect to the SRS resource in which the time domain operation is set as semi-persistent among the SRS resources, and may instruct the terminal apparatus 1 by DCI, MAC CE, or RRC signaling. .
  • the base station apparatus 3 instructs the terminal apparatus 1 to activate / deactivate the SRS resource by DCI, MAC CE, or RRC signaling for the SRS resource in which the time domain operation is set as semi-persistent among the SRS resources. It's okay.
  • the terminal device 1 activates / deactivates the SRS resource by DCI, MAC CE, or RRC signaling. You may receive from.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 receives the activation instruction, the terminal device 1 is associated with the designated SRS resource, information or index regarding the symbol for transmitting the SRS, and / or information regarding the antenna port for transmitting the SRS, and / or the SRS. Using the information on the frequency hopping pattern, the SRS is periodically transmitted using the information on the period and offset associated with the designated SRS resource. When the terminal device 1 receives the deactivation instruction, the terminal device 1 stops the SRS transmission of the designated SRS resource.
  • the base station apparatus 3 may instruct the terminal apparatus 1 to send an SRS transmission request (SRS request) to the terminal apparatus 1 by DCI, MAC CE, or RRC signaling for each SRS resource for which the operation in the time domain is set as aperiodic. .
  • the terminal device 1 receives an SRS transmission request (SRS request) from the base station device 3 by DCI, MAC CE, or RRC signaling for the SRS resource in which the operation in the time domain is set as aperiodic among the set SRS resources. May be.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 receives the SRS transmission request (SRS request), the information or index related to the symbol for transmitting the SRS and / or the information about the antenna port for transmitting the SRS, which is associated with the designated SRS resource, and / or Alternatively, SRS transmission is performed using information on the period and offset associated with the designated SRS resource using information on the frequency hopping pattern of SRS.
  • the SRS transmission request (SRS request) includes one or a plurality of trigger states, and each SRS resource setting and / or each SRS resource setting and / or each SRS resource set setting is set to a non-periodic operation in the time domain. Each SRS resource set setting is associated with one or more trigger conditions.
  • Each trigger state is associated with a setting for one or more SRS resource sets.
  • a trigger state for SRS transmission in a plurality of SRS resource sets is set in an upper layer.
  • SRS trigger states For triggering SRS transmission in an aperiodic SRS resource set, one set of SRS trigger states is configured with higher layer parameters.
  • Each trigger state is indicated using an SRS request field included in DCI (for example, DCI format 0_1, DCI format 1_1, DCI format 2_3).
  • the terminal device performs the following operation. If the value of the SRS request field is 0, no SRS transmission is requested. I do. At this time, the terminal device transmits the SRS from the SRS resource set based on the setting information included in the setting related to the SRS resource.
  • the setting related to each SRS resource set includes information for setting operation in the time domain and a signal index or identity related to spatial relation information.
  • FIG. 7 shows an example of RRC settings and SRS request fields related to SRS in a serving cell # 1.
  • the number of BWPs set in the serving cell is two.
  • a list of settings related to the BWP index # 1 in the serving cell # 1 is set in the information related to the SRS of the serving cell # 1, and four settings related to the SRS resource set are set in the list. Yes.
  • the settings of the aperiodic SRS resource set are the settings # 1 to # 3 related to the SRS resource set.
  • the setting # 1 related to the SRS resource set is associated with the trigger state # 1
  • the setting # 2 related to the SRS resource set is related to the trigger state # 2
  • the setting # 3 related to the SRS resource set is related to the trigger state # 3. ing.
  • “00” in the SRS request field does not transmit an SRS.
  • “01” is associated with trigger state # 0
  • “10” is associated with trigger state # 1
  • “11” is associated with trigger state # 2.
  • the terminal device 1 transmits the SRS based on the setting related to the SRS set in the RRC and the setting related to the SRS resource set associated based on the value of the SRS request field included in the DCI. At this time, the terminal device 1 transmits SRS from the setting regarding the SRS resource set associated with the setting regarding SRS based on the setting information included in the setting regarding SRS.
  • SRS setting # 1 is associated with BWP index # 1.
  • settings related to one SRS resource set are set to one value of the SRS request field, but a plurality of SRS resource sets may be associated.
  • FIG. 8 shows an example of SRS settings and SRS request fields set by RRC in two serving cells.
  • the trigger state is associated with each of the settings related to the SRS resource set whose time operation is non-periodic as in FIG.
  • the terminal device 1 transmits the SRS resource set in the serving cell # 1 when 10 is designated as the value of the SRS request field. That is, the value (information) of the SRS request field indicates one of a plurality of trigger states, and each of the plurality of trigger states is set for each serving cell and is associated with the setting of one or a plurality of SRS resource sets. . In addition, the value of the SRS request field may be paraphrased as information included in the SRS request field.
  • “active” is set as the BWP index of SRS setting # 2, not the actual index of the set BWP. This means that it is associated with an activated BWP.
  • the SRS setting # 2 is a setting corresponding to the activated BWP index # 1
  • the terminal device 1 transmits the corresponding SRS resource set of BWP # 1. That is, the SRS request field included in the DCI of the PDCCH includes a trigger state, and each trigger state is associated with a setting related to one or more SRS resource sets, and the SRS setting is related to the activated BWP of the serving cell c. It may be set to be.
  • FIG. 8 shows an example when two serving cells are set.
  • two are set as the number of serving cells, and an example is shown in which a trigger state is assigned to a setting related to an aperiodic SRS resource set in each cell.
  • settings related to a plurality of non-periodic SRS resource sets are associated with the SRS request field.
  • the trigger state # 0 of the serving cell # 1 and the trigger state # 0 of the serving cell # 2 are set to the code point “01”.
  • the terminal device 1 transmits the SRS resource set of the BWP # 1 of the serving cell # 1 and the BWP of the serving cell # 2.
  • # 1 SRS resource set is transmitted.
  • terminal apparatus 1 sets SRS resource sets of BWP # 1 of serving cell # 1 and BWP # 1 of serving cell # 2. Send.
  • end device 1 reports the CSI of BWP # 1 of serving cell # 1.
  • a plurality of serving cells are set, and the SRS resource set of each serving cell indicated by the value of the SRS request field is transmitted. That is, the terminal device 1 receives the PDCCH carrying DCI including the SRS request field, and when the BWP SRS transmission request in the plurality of serving cells is triggered based on the SRS request field, the activated BWP index is Send a CSI report for the indicated BWP.
  • the SRS request field indicates a trigger state
  • the trigger state indicates one of a plurality of states.
  • Each state of the plurality of states is configured for each serving cell and is associated with a configuration for one or more SRS resource sets and a configuration for one or more SRS resource sets and a BWP index in each serving cell.
  • the setting related to the SRS resource set of each serving cell is always associated with the setting related to the BWP index.
  • the information to be associated may not be set.
  • the SRS resource set may be transmitted based on the serving cell bandwidth.
  • the setting regarding the SRS resource set includes information indicating the index of the trigger state.
  • the setting regarding the SRS resource set includes a list of trigger states, and which SRS resource set includes each trigger state. It may be set.
  • the base station device 3 can set the spatial relationship information (Spatial Relation Info) as a block of the synchronization signal in the setting of a certain SRS resource for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 in which the spatial relationship information (Spatial Relation Info) is set as a block of the synchronization signal receives various downlink signals.
  • the terminal device 1 specifies the block of the synchronization signal associated with the SRS resource by setting the SRS among the various downlink signals, and specifies the spatial domain reception filter applied when the synchronization signal block is received.
  • the terminal device 1 transmits the SRS resource
  • the terminal device 1 applies the spatial domain reception filter as a spatial domain transmission filter and transmits the SRS resource.
  • the block of the synchronization signal and / or the SRS resource set in the terminal device 1 by the SRS setting can be the inactive BWP.
  • the SRS resource corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the SRS resource in accordance with the BWP switching.
  • the block of the synchronization signal corresponding to the active BWP becomes the inactive BWP before the transmission timing of the SRS resource in accordance with the BWP switching.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 notifies the SRS setting, when the SRS resource corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the SRS resource due to the BWP switching, the block of the set synchronization signal is active. Identifies the spatial domain receive filter that was applied when transmitted with a simple DL BWP. Further, the terminal device 1 transmits the SRS resource by using the above-described spatial domain reception filter as a spatial domain transmission filter in the activated UL BWP. Further, the terminal device 1 does not transmit the SRS resource when the transmission timing of the SRS resource comes earlier than the reception timing of the synchronization signal block described above, and does not transmit the SRS resource after the reception timing of the synchronization signal block. May be transmitted.
  • the synchronization signal block corresponding to the active BWP becomes a signal corresponding to the inactive DL BWP before the transmission timing of the SRS resource due to the BWP switching. SRS resource is not transmitted.
  • the spatial domain reception filter applied when receiving the block of the synchronization signal notified by the SRS setting and transmitted by the active DL BWP is specified, but other SRS resources are set by the SRS setting.
  • the spatial domain reception filter applied when receiving the set block of the synchronization signal may be a spatial domain transmission filter applied to the transmission of the SRS resource.
  • the base station device 3 can set the spatial relationship information (Spatial Relation Info) as a CSI reference signal for the terminal device 1 in setting a certain SRS resource.
  • the terminal device 1 in which the spatial relationship information (Spatial Relation Info) is set as the CSI reference signal receives various downlink signals.
  • the terminal device 1 specifies the CSI reference signal associated with the SRS resource among the various downlink signals by setting the SRS, and specifies the spatial domain reception filter applied when the CSI reference signal is received.
  • the terminal device 1 transmits the SRS resource
  • the terminal device 1 applies the spatial domain reception filter as a spatial domain transmission filter and transmits the SRS resource.
  • the CSI reference signal and / or the SRS resource set in the terminal device 1 by the SRS setting can be an inactive BWP.
  • the SRS resource corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the SRS resource in accordance with the BWP switching.
  • the CSI reference signal corresponding to the active BWP becomes the inactive BWP before the transmission timing of the SRS resource in accordance with the BWP switching.
  • the terminal apparatus 1 When the terminal apparatus 1 notifies the SRS setting, when the SRS resource corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the SRS resource due to the BWP switching, the set CSI reference signal is active. Specify the spatial domain receive filter applied when transmitted by DL BWP. Further, the terminal device 1 transmits the SRS resource by using the above-described spatial domain reception filter as a spatial domain transmission filter in the activated UL BWP. Also, the terminal device 1 does not transmit the SRS resource when the transmission timing of the SRS resource is reached earlier than the reception timing of the CSI reference signal described above, and does not transmit the SRS resource after the reception timing of the CSI reference signal. It is good also as transmitting.
  • the terminal device 1 does not transmit the SRS resource when the transmission timing of the SRS resource is reached at a time earlier than the reception timing of the CSI reference signal, but the terminal device 1 does not transmit the SRS resource.
  • the spatial domain reception filter applied when the CSI reference signal transmitted at an early time is transmitted by the active DL BWP may be specified.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 notifies the SRS setting, when the CSI reference signal corresponding to the active BWP becomes a signal corresponding to the inactive DL BWP before the transmission timing of the SRS resource due to the BWP switching, the SRS Do not send resources.
  • the spatial domain reception filter applied when receiving the CSI reference signal notified by the SRS setting and transmitted by the active DL BWP is specified.
  • the SRS setting is used.
  • the spatial domain reception filter applied when receiving the set CSI reference signal may be a spatial domain transmission filter applied to SRS resource transmission.
  • the base station device 3 can set spatial relationship information (Spatial Relation Info) as an uplink reference signal (SRS resource) for the terminal device 1 in setting a certain SRS resource.
  • SRS resource uplink reference signal
  • the former SRS resource is referred to as a focused SRS resource
  • the latter SRS resource is referred to as a reference SRS resource.
  • the terminal device 1 set with the spatial relationship information (Spatial Relation Info) as a reference SRS resource transmits various uplink signals.
  • the terminal device 1 specifies the reference SRS resource associated with the SRS resource of interest by setting the SRS among various uplink signals, and specifies the spatial domain transmission filter applied when the reference SRS resource is transmitted. Furthermore, when transmitting the focused SRS resource, the terminal device 1 applies the spatial domain transmission filter and transmits the focused SRS resource.
  • the SRS resource of interest set in the terminal device 1 by the SRS setting can be an inactive BWP.
  • the focused SRS resource corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the focused SRS resource in accordance with the BWP switching.
  • the focused SRS resource corresponding to the active BWP becomes the inactive BWP before the transmission timing of the focused SRS resource in accordance with the BWP switching.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 notifies the SRS setting, if the target SRS resource corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the target SRS resource due to BWP switching, the terminal device 1 sets the set reference SRS resource. Identifies the spatial domain transmission filter applied when transmitting with the active UL BWP. Furthermore, the terminal device 1 transmits the focused SRS resource using the above-described spatial domain transmission filter in the activated UL BWP. Further, the terminal device 1 does not transmit the focused SRS resource when the transmission timing of the focused SRS resource is reached earlier than the transmission timing of the reference SRS resource described above, and does not transmit the focused SRS resource after the transmission timing of the reference SRS resource. A resource may be transmitted.
  • the reference SRS resource corresponding to the active BWP becomes a signal corresponding to the inactive UL BWP before the transmission timing of the focused SRS resource due to the BWP switching. SRS resource is not transmitted.
  • the spatial domain transmission filter applied when transmitting the reference SRS resource notified by the SRS setting and transmitted by the active UL BWP is specified.
  • a spatial domain transmission filter applied when transmitting the set reference SRS resource may be applied to the transmission of the SRS resource.
  • the base station device 3 can set a corresponding CSI reference signal (associated CSI-RS) to the terminal device 1 for setting a certain SRS resource set.
  • the terminal apparatus 1 set with a certain CSI reference signal as a corresponding CSI reference signal receives various downlink signals.
  • the terminal device 1 specifies the corresponding CSI reference signal associated with the SRS resource set by setting the SRS among various downlink signals, and specifies the spatial domain reception filter applied when the corresponding CSI reference signal is received. Furthermore, when transmitting the SRS resource set, the terminal device 1 applies the spatial domain reception filter as a spatial domain transmission filter and transmits the SRS resource set.
  • the corresponding CSI reference signal and / or SRS resource set set in the terminal device 1 by the SRS setting can be an inactive BWP.
  • the SRS resource set corresponding to the inactive BWP becomes the active BWP before the transmission timing of the SRS resource set due to the BWP switching.
  • the CSI reference signal corresponding to the active BWP becomes the inactive BWP before the transmission timing of the SRS resource set due to the BWP switching.
  • the set corresponding CSI reference signal Specifies the spatial domain receive filter that was applied when was transmitted on the active DL BWP. Further, the terminal device 1 transmits the SRS resource set using the above-described spatial domain reception filter as a spatial domain transmission filter in the activated UL BWP. Further, the terminal device 1 does not transmit the SRS resource set when the transmission timing of the SRS resource set comes earlier than the reception timing of the corresponding CSI reference signal, and after the reception timing of the corresponding CSI reference signal The SRS resource set may be transmitted.
  • the terminal device 1 does not transmit the SRS resource set when the transmission timing of the SRS resource set comes before the reception timing of the corresponding CSI reference signal, but the corresponding CSI reference signal
  • the spatial domain reception filter applied when the corresponding CSI reference signal transmitted at a time earlier than the reception timing is transmitted by the active DL BWP may be specified.
  • the corresponding CSI reference signal corresponding to the active BWP becomes a signal corresponding to the inactive DL BWP before the transmission timing of the SRS resource set due to the BWP switching.
  • the SRS resource set is not transmitted.
  • the spatial domain reception filter applied when receiving the corresponding CSI reference signal notified by the SRS setting and transmitted by the active DL BWP is specified, but other SRS resource sets are set by the SRS setting.
  • the spatial domain reception filter applied when receiving the corresponding CSI reference signal set for the SRS may be used as a spatial domain transmission filter applied to the transmission of the SRS resource set.
  • 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
  • the SpCell is referred to as an MCG PCell or an SCG PSCell, depending on whether the MAC entity is associated with the MCG or the SCG, respectively. If it is not a dual connectivity operation, SpCell (Special Cell) is called PCell.
  • SpCell (Special Cell) supports PUCCH transmission and contention based random
  • CP-OFDM is applied as the downlink radio transmission scheme
  • SC-FDM DFTS-OFDM
  • FIG. 9 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 sounding reference signal 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 sounding reference signal control unit 1015 instructs the uplink reference signal generation unit 1079 to derive information related to SRS resource configuration.
  • the sounding reference signal control unit 1015 instructs the transmission unit 107 to transmit the SRS resource.
  • the sounding reference signal control unit 1015 sets a setting used when the uplink reference signal generation unit 1079 generates an SRS.
  • the sounding reference signal control unit 1015 outputs the spatial relationship information and / or the corresponding CSI reference signal information to the control unit 103.
  • the sounding reference signal control unit 1015 outputs the spatial domain reception filter input from the reception unit 105 to the transmission unit 107.
  • 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. Further, the control unit 103 outputs the spatial relationship information and / or the corresponding CSI reference signal information input from the sounding reference signal control unit 1015 to the reception unit 105 and / or the transmission unit 107.
  • the receiving unit 105 supplies, to the sounding reference signal control unit 1015, the spatial domain reception filter used when receiving the downlink signal corresponding to the spatial relationship information and / or the corresponding CSI reference signal information input from the control unit 103. 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 signal into a downlink PDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal. Further, demultiplexing section 1055 compensates for the propagation paths of PDCCH and PUSCH from 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.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the downlink PDCCH and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • the decoding unit 1051 tries to decode the PDCCH, and when the decoding is successful, the decoding unit 1051 outputs the decoded downlink control information and the RNTI corresponding to the downlink control information to the higher layer processing unit 101.
  • Demodulation section 1053 demodulates the PDSCH according to the modulation scheme notified by downlink grants such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, 256QAM, etc., and outputs the result to decoding section 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. Transmitting section 107 also outputs the spatial domain reception filter input from sounding reference signal control section 1015 to multiplexing section 1075.
  • 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 uplink reference signal generation section outputs the spatial domain transmission filter applied when transmitting the SRS resource to the multiplexing section 1075.
  • Multiplexer 1075 determines the number of PUSCH layers to be spatially multiplexed based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO spatial multiplexing (MIMOMISM: Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing) on the same PUSCH.
  • MIMOMISM 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 PUSCH according to the control signal input from the control unit 103. Further, multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and / or PUSCH signal and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and / or PUSCH signal and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port. Further, the multiplexing unit 1075 uses the spatial domain reception filter input from the transmission unit 107 or the spatial domain transmission filter input from the uplink reference signal generation unit 1079, and performs precoding on the uplink data and the uplink reference signal. (Precoding).
  • 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. 10 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 sounding reference signal 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 higher layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the downlink PDSCH, or higher level. 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 higher layer processing unit 301 uses the received CSI and the channel estimation value, the channel quality, and the like to which the physical channel (PDSCH or PUSCH) is assigned, The transmission coding rate, modulation scheme, transmission power, etc. of the channel (PDSCH or PUSCH) 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 scheduling of the physical channel (PDSCH or PUSCH) based on the scheduling result.
  • the sounding reference signal control unit 3015 included in the higher layer processing unit 301 controls the SRS transmission of the terminal device 1.
  • the sounding reference signal control unit 3015 transmits the setting used when the terminal device 1 generates the SRS to the terminal device 1 via the transmission unit 307.
  • 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 PUCCH, PUSCH, 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 performs compensation for the propagation paths of the PUCCH and the PUSCH 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) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM, and PUCCH and PUSCH modulation symbols, respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • 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 PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 transmits the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding method in advance or in a transmission or original state in which the own device has previously notified the terminal device 1 with 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 PUSCH 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 3059 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 the downlink control information and downlink data input from the higher layer processing unit 301, and performs PDCCH , PDSCH, and the 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 PDSCH to one or more layers according to the number of spatially multiplexed PDSCH layers, and the one or more Precoding is performed on the layer.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the downlink physical channel signal and the downlink reference signal for each transmission antenna port.
  • the multiplexing unit 3075 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 device 1 includes a transmitter that transmits a sounding reference signal, and a BWP activated in the downlink of the first serving cell.
  • a transmitter that transmits a sounding reference signal
  • a BWP activated in the downlink of the first serving cell.
  • CSI-RS channel state information calculation reference signal
  • transmission beam, precoder transmission beam, precoder
  • the first serving cell is set so that one of the set downlink BWPs is activated.
  • the base station apparatus 3 uses the receiving unit that receives the sounding reference signal and the first channel state information calculation using the BWP activated in the downlink of the first serving cell.
  • a transmitting unit that transmits a reference signal (CSI-RS), and receives a sounding reference signal that is transmitted using the same spatial domain transmission filter used for receiving the first CSI-RS. Is set.
  • CSI-RS reference signal
  • a communication method is a communication method of a terminal device, which transmits a sounding reference signal and is activated by a BWP activated in a downlink of a first serving cell, using a first channel.
  • a state information calculation reference signal (CSI-RS) is received, a first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) is calculated using the first CSI-RS, and the first spatial domain transmission filter is Use sounding reference signal is set to be transmitted.
  • CSI-RS state information calculation reference signal
  • transmission beam, precoder transmission beam, precoder
  • a communication method is a communication method for a base station apparatus, which receives a sounding reference signal and is activated by a BWP activated in a downlink of a first serving cell.
  • a channel state information calculation reference signal (CSI-RS) is transmitted, and a sounding reference signal transmitted using a first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) calculated using the first CSI-RS is transmitted.
  • CSI-RS channel state information calculation reference signal
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a terminal device, and includes a transmission means for transmitting a sounding reference signal, and a BWP activated in the downlink of the first serving cell.
  • Receiving means for receiving a first channel state information calculation reference signal (CSI-RS) at the first spatial domain transmission filter (transmission beam, precoder) using the first CSI-RS. And calculating and transmitting a sounding reference signal using the first spatial domain transmission filter.
  • CSI-RS channel state information calculation reference signal
  • An integrated circuit is an integrated circuit mounted on a base station apparatus, and is activated by a receiving unit that transmits a sounding reference signal and a downlink of a first serving cell.
  • a precoder is set to receive a sounding reference signal transmitted.
  • the program that operates on the apparatus related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) or the like to function the computer so as to realize the functions of the embodiments related to the present invention.
  • 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 the present invention may be recorded on a computer-readable recording medium.
  • 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.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of an 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.

Landscapes

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Abstract

サウンディング参照信号を効率的に送信する。無線通信システムにおいて、基地局装置と端末装置が、効率的に端末装置、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し、サウンディング参照信号を送信する送信部と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWP(BandWidth Part)にて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信部と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する。

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、2018年3月30日に、日本に出願された特願2018-067285に優先権を主張し、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。
RP-161214, NTT DOCOMO, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", 2016年6月
 本発明の一態様は、上記のような無線通信システムにおいて、基地局装置と端末装置が、効率的に端末装置、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、サウンディング参照信号を送信する送信部と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信部と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する。
 (2)また、本発明の一態様における端末装置において前記設定パラメータは、前記第1のサービングセルにおいて、設定された1つまたは複数の下りリンクBWPのうち1つが活性化される設定を含む。
 (3)また、本発明の一態様における基地局装置は、サウンディング参照信号を受信する受信部と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信する送信部と、を備え、前記第1のCSI-RSの受信に使われたのと同じ空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されるサウンディング参照信号を受信する設定パラメータを送信する。
 (4)また、本発明の一態様における通信方法は、端末装置の通信方法であって、サウンディング参照信号を送信し、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信し、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する。
 (5)また、本発明の一態様における通信方法は、基地局装置の通信方法であって、サウンディング参照信号を受信し、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信し、前記第1のCSI-RSを用い算出される第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を用い送信されるサウンディング参照信号を受信する設定パラメータを送信する。
 (6)また、本発明の一態様における集積回路は、端末装置に実装される集積回路であって、サウンディング参照信号を送信する送信手段と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信手段と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する。
 (7)また、本発明の一態様における集積回路は、基地局装置に実装される集積回路であって、サウンディング参照信号を受信する受信手段と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信する送信手段と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い算出される第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を用い送信されるサウンディング参照信号を受信する設定パラメータを送信する。
 この発明によれば、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および下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。 SRSリソースの一例を示した図である。 SRSの設定に関する一例を示した図である。 複数のサービングセルが設定された場合のSRSの設定に関する一例を示した図である。 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。
 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、端末装置1B、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A、および、端末装置1B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、T RP(Transmission and Reception Point)、gNBとも称される。基地局装置3は、コアネットワーク装置を含んでも良い。また、基地局装置3は、1つまたは複数の送受信点4(transmission reception point)を具備しても良い。以下で説明する基地局装置3の機能/処理の少なくとも一部は、該基地局装置3が具備する各々の送受信点4における機能/処理であってもよい。基地局装置3は、基地局装置3によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置1をサーブしてもよい。また、基地局装置3は、1つまたは複数の送受信点4によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置1をサーブしてもよい。また、1つのセルを複数の部分領域(Beamed area)にわけ、それぞれの部分領域において端末装置1をサーブしてもよい。ここで、部分領域は、ビームフォーミングで使用されるビームのインデックスあるいはプリコーディングのインデックスに基づいて識別されてもよい。
 基地局装置3から端末装置1への無線通信リンクを下りリンクと称する。端末装置1から基地局装置3への無線通信リンクを上りリンクと称する。
 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)
・PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access 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。
 また、PBCHは、同期信号のブロック(SS/PBCHブロックとも称する)の周期内の時間インデックスを報知するために用いられてよい。ここで、時間インデックスは、セル内の同期信号およびPBCHのインデックスを示す情報である。例えば、3つの送信ビーム(送信フィルタ設定、受信空間パラメータに関する擬似同位置(QCL:Quasi Co-Location))の想定を用いてSS/PBCHブロックを送信する場合、予め定められた周期内または設定された周期内の時間順を示してよい。また、端末装置は、時間インデックスの違いを送信ビームの違いと認識してもよい。
 PDCCHは、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)において、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信する(または運ぶ)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、以下のDCIフォーマットが定義されてよい。
 ・DCIフォーマット0_0
 ・DCIフォーマット0_1
 ・DCIフォーマット1_0
 ・DCIフォーマット1_1
 ・DCIフォーマット2_0
 ・DCIフォーマット2_1
 ・DCIフォーマット2_2
 ・DCIフォーマット2_3
 DCIフォーマット0_0は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割当及び時間領域リソース割当)を示す情報を含んでよい。
 DCIフォーマット0_1は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割当及び時間領域リソース割当)を示す情報、帯域部分(BWP:BandWidth Part)を示す情報、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)リクエスト、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)リクエスト、アンテナポートに関する情報を含んでよい。
 DCIフォーマット1_0は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割当及び時間領域リソース割当)を示す情報を含んでよい。
 DCIフォーマット1_1は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割当及び時間領域リソース割当)を示す情報、帯域部分(BWP)を示す情報、送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indication)、アンテナポートに関する情報を含んでよい。
 DCIフォーマット2_0は、1つまたは複数のスロットのスロットフォーマットを通知するために用いられる。スロットフォーマットは、スロット内の各OFDMシンボルが下りリンク、フレキシブル、上りリンクのいずれかに分類されたものとして定義される。例えば、スロットフォーマットが28の場合、スロットフォーマット28が指示されたスロット内の14シンボルのOFDMシンボルに対してDDDDDDDDDDDDFUが適用される。ここで、Dが下りリンクシンボル、Fがフレキシブルシンボル、Uが上りリンクシンボルである。なお、スロットについては後述する。
 DCIフォーマット2_1は、端末装置1に対して、送信がないと想定してよい物理リソースブロックとOFDMシンボルを通知するために用いられる。なお、この情報はプリエンプション指示(間欠送信指示)と称してよい。
 DCIフォーマット2_2は、PUSCHおよびPUSCHのための送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドの送信のために用いられる。
 DCIフォーマット2_3は、1または複数の端末装置1によるサウンディング参照信号(SRS)送信のためのTPCコマンドのグループを送信するために用いられる。また、TPCコマンドとともに、SRSリクエストが送信されてもよい。また、DCIフォーマット2_3に、PUSCHおよびPUCCHのない上りリンク、またはSRSの送信電力制御がPUSCHの送信電力制御と紐付いていない上りリンクのために、SRSリクエストとTPCコマンドが定義されてよい。
 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。
 PUCCH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)において、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。
 PDSCHは、媒介アクセス(MAC: Medium Access Control)層からの下りリンクデータ(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。
 PUSCHは、MAC層からの上りリンクデータ(UL-SCH: Uplink Shared CHannel)また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。ここでの上位層は、物理層から見た上位層を意味するため、MAC層、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS(Non Access Stratum)層などの一つまたは複数を含んでもよい。例えば、MAC層の処理において上位層とは、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS層などの一つまたは複数を含んでもよい。
 PDSCHまたはPUSCH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、PDSCHにおいて、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)の情報は、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。また、PUSCHは、上りリンクにおいてUEの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。
 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。なお、ビームは、送信または受信フィルタ設定、あるいは空間ドメイン送信フィルタまたは空間ドメイン受信フィルタと呼ばれてもよい。
 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)
 ・TRS(Tracking 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、PDSCH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、周期的またはセミパーシステントまたは非周期のCSI参照信号の送信方法が適用される。PTRSは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。TRSは、高速移動時におけるドップラーシフトを保証するために使用される。なお、TRSはCSI-RSの1つの設定として用いられてよい。例えば、1ポートのCSI-RSがTRSとして無線リソースが設定されてもよい。
 本実施形態において、以下の上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)
 ・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
 ・SRS(Sounding 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、PUCCHを復調するための参照信号と、PUSCH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。SRSは、上りリンクチャネル状態情報(CSI)の測定、チャネルサウンディング、およびビームマネジメントに使用される。PTRSは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。
 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、ビームペアリンクを構成、設定または確立する手続きとして、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。
 ビームマネジメントには、ビーム選択、ビーム改善が含まれてよい。ビームリカバリには、下記の手続きを含んでよい。
・ビーム失敗(beam failure)の検出
・新しいビームの発見
・ビームリカバリリクエストの送信
・ビームリカバリリクエストに対する応答のモニタ
 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またはSS/PBCHブロックに含まれるSSSのRSRP(Reference Signal Received Power)を用いてもよいし、CSIを用いてもよい。また、基地局装置3への報告としてCSI-RSリソースインデックス(CRI:CSI-RS Resource Index)を用いてもよいし、SS/PBCHブロックに含まれるPBCHおよび/またはPBCHの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS)の系列で指示されるインデックスを用いてもよい。
 また、基地局装置3は、端末装置1へビームを指示する際にCRIまたはSS/PBCHの時間インデックスを指示し、端末装置1は、指示されたCRIまたはSS/PBCHの時間インデックスに基づいて受信する。このとき、端末装置1は指示されたCRIまたはSS/PBCHの時間インデックスに基づいて空間フィルタを設定し、受信してよい。また、端末装置1は、疑似同位置(QCL:Quasi Co-Location)の想定を用いて受信してもよい。ある信号(アンテナポート、同期信号、参照信号など)が別の信号(アンテナポート、同期信号、参照信号など)と「QCLである」または、「QCLの想定が用いられる」とは、ある信号が別の信号と関連付けられていると解釈できる。
 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、空間領域のQCLの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ZSD(Zenith angle Spread of Departure))、空間相関(Spatial Correlation)、受信空間パラメータであってもよい。
 例えば、アンテナポート1とアンテナポート2の間で受信空間パラメータに関してQCLであるとみなせる場合、アンテナポート1からの信号を受信する受信ビーム(受信空間フィルタ)からアンテナポート2からの信号を受信する受信ビームが推論されうることを意味する。
 QCLタイプとして、QCLであるとみなしてよい長区間特性の組み合わせが定義されてよい。例えば、以下のタイプが定義されてよい。
 ・タイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド
 ・タイプB:ドップラーシフト、ドップラースプレッド
 ・タイプC:平均遅延、ドップラーシフト
 ・タイプD:受信空間パラメータ
 上述のQCLタイプは、RRCおよび/またはMAC層および/またはDCIで1つまたは2つの参照信号とPDCCHやPDSCH DMRSとのQCLの想定を送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indication)として設定および/または指示してもよい。例えば、端末装置1がPDCCHを受信する際のTCIの1つの状態として、PBCH/SSブロックのインデックス#2とQCLタイプA+QCLタイプBが設定および/または指示された場合、端末装置1は、PDCCH DMRSを受信する際、PBCH/SSブロックインデックス#2の受信におけるドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド、受信空間パラメータとチャネルの長区間特性とみなしてPDCCHのDMRSを受信して同期や伝搬路推定をしてもよい。このとき、TCIにより指示される参照信号(上述の例ではPBCH/SSブロック)をソース参照信号、ソース参照信号を受信する際のチャネルの長区間特性から推論される長区間特性の影響を受ける参照信号(上述の例ではPDCCH DMRS)をターゲット参照信号と称してよい。また、TCIは、RRCで複数のTCI状態と各状態に対してソース参照信号とQCLタイプの組み合わせが設定され、MAC層またはDCIにより端末装置1に指示されてよい。
 この方法により、ビームマネジメントおよびビーム指示/報告として、空間領域のQCLの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および下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W個のスロットから構成される。また、1スロットは、X個のOFDMシンボルで構成される。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。また、例えば、X=14の場合、サブキャリア間隔が15kHzの場合はW=10であり、サブキャリア間隔が60kHzの場合はW=40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。また、図2のセルの帯域幅は帯域の一部(BWP:BandWidth Part)として定義されてもよい。また、スロットは、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と定義されてもよい。スロットは、TTIとして定義されなくてもよい。TTIは、トランスポートブロックの送信期間であってもよい。
 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。
 リソースグリッドは、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。例えば、サブキャリア間隔が15kHzの場合、サブフレームに含まれるOFDMシンボル数X=14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14個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12*Nmax個の連続するサブキャリアとから定義される。Nmaxは、後述するサブキャリア間隔設定μにより決定されるリソースブロックの最大数である。つまり、リソースグリッドは、(14*12*Nmax,μ)個のリソースエレメントから構成される。ECP(Extended CP)の場合、サブキャリア間隔60kHzにおいてのみサポートされるので、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12(1スロットに含まれるOFDMシンボル数)*4(1サブフレームに含まれるスロット数)=48個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12*Nmax,μ個の連続するサブキャリアとにより定義される。つまり、リソースグリッドは、(48*12*Nmax,μ)個のリソースエレメントから構成される。
 リソースブロックとして、参照リソースブロック、共通リソースブロック、物理リソースブロック、仮想リソースブロックが定義される。1リソースブロックは、周波数領域で連続する12サブキャリアとして定義される。参照リソースブロックは、全てのサブキャリアにおいて共通であり、例えば15kHzのサブキャリア間隔でリソースブロックを構成し、昇順に番号が付されてよい。参照リソースブロックインデックス0におけるサブキャリアインデックス0は、参照ポイントAと称されてよい(単に“参照ポイント”と称されてもよい)。共通リソースブロックは、参照ポイントAから各サブキャリア間隔設定μにおいて0から昇順で番号が付されるリソースブロックである。上述のリソースグリッドはこの共通リソースブロックにより定義される。物理リソースブロックは、後述する帯域部分(BWP)の中に含まれる0から昇順で番号が付されたリソースブロックであり、物理リソースブロックは、帯域部分(BWP)の中に含まれる0から昇順で番号が付されたリソースブロックである。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。(TS38.211より)
 次に、サブキャリア間隔設定μについて説明する。上述のようにNRでは、複数のOFDMヌメロロジーがサポートされる。あるBWPにおいて、サブキャリア間隔設定μ(μ=0,1,...,5)と、サイクリックプレフィックス長は、下りリンクのBWPに対して上位レイヤ(上位層)で与えられ、上りリンクのBWPにおいて上位レイヤで与えられる。ここで、μが与えられると、サブキャリア間隔Δfは、Δf=2^μ・15(kHz)で与えられる。
 サブキャリア間隔設定μにおいて、スロットは、サブフレーム内で0からN^{subframe,μ}_{slot}-1に昇順に数えられ、フレーム内で0からN^{frame,μ}_{slot}-1に昇順に数えられる。スロット設定およびサイクリックプレフィックスに基づいてN^{slot}_{symb}の連続するOFDMシンボルがスロット内にある。N^{slot}_{symb}は14である。サブフレーム内のスロットn^{μ}_{s}のスタートは、同じサブフレーム内のn^{μ}_{s} N^{slot}_{symb}番目のOFDMシンボルのスタートと時間でアラインされている。
 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。下りリンクスロットはPDSCHマッピングタイプAと称されてよい。上りリンクスロットはPUSCHマッピングタイプAと称されてよい。
 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、ミニスロットを割り当てることを、ノンスロットベースのスケジューリングと称してもよい。また、ミニスロットをスケジューリングされることを参照信号とデータのスタート位置の相対的な時間位置が固定であるリソースがスケジュールされたと表現されてもよい。下りリンクミニスロットはPDSCHマッピングタイプBと称されてよい。上りリンクミニスロットはPUSCHマッピングタイプBと称されてよい。
 図4は、スロットフォーマット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1ms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、
・下りリンクシンボル
・フレキシブルシンボル
・上りリンクシンボル
のうち1つまたは複数を含んでよい。なお、これらの割合はスロットフォーマットとして予め定められてもよい。また、スロット内に含まれる下りリンクのOFDMシンボル数またはスロット内のスタート位置および終了位置で定義されてもよい。また、スロット内に含まれる上りリンクのOFDMシンボルまたはDFT-S-OFDMシンボル数またはスロット内のスタート位置および終了位置で定義されてよい。なお、スロットをスケジューリングされることを参照信号とスロット境界の相対的な時間位置が固定であるリソースがスケジュールされたと表現されてもよい。
 端末装置1は、下りリンクシンボルまたはフレキシブルシンボルで下りリンク信号または下りリンクチャネルを受信してよい。端末装置1は、上りリンクシンボルまたはフレキシブルシンボルで上りリンク信号または下りリンクチャネルを送信してよい。
 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PDCCHを介して上りリンクのスケジューリングを行い、PDCCHの処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成を含むフレキシブルシンボル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PDCCHおよび/または下りリンクのPDSCH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PUSCHまたはPUCCH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PDCCHおよび/またはPDSCH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PUSCHおよび/またはPUCCH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(PUSCHまたはPUCCH)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。
 以下、帯域部分(BWP)について説明する。BWPは、キャリアBWPとも称される。BWPは、下りリンクと上りリンクのそれぞれに設定されてよい。BWPは、共通リソースブロックの連続するサブセットから選択された連続する物理リソースの集合として定義される。端末装置1は、ある時間に1つの下りリンクキャリアBWPが活性化される4つまでのBWPを設定されうる。端末装置1は、ある時間に1つの上りリンクキャリアBWPが活性化される4つまでのBWPを設定されうる。キャリアアグリゲーションの場合には、BWPは各サービングセルで設定されてもよい。このとき、あるサービングセルにおいてBWPが1つ設定されていることを、BWPが設定されていないと表現されてもよい。また、BWPが2つ以上設定されていることをBWPが設定されていると表現されてもよい。
 <MAC entity 動作> 
 活性化されたサービングセルにおいて、常に一つのアクティブな(活性化された)BWPがある。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、インアクティブな(非活性化された)BWPを活性化(activate)し、アクティブな(活性化された)BWPを非活性化(deactivate)するために使用される。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示すPDCCHによって制御される。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、さらに、BWPインアクティブタイマー(BWP inactivity timer)や、ランダムアクセスプロシージャの開始時にMACエンティティ自身によって制御されてもよい。SpCell(PCellまたはPSCell)の追加または、SCellの活性化において、一つのBWPが、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示すPDCCHを受信することなしに初期的にアクティブである。初期的にアクティブなBWPは、基地局装置3から端末装置1に送られるRRCメッセージで指定されるかもしれない。あるサービングセルに対するアクティブなBWPは、基地局装置3から端末装置1に送られるRRCまたはPDCCHで指定される。アンペアードスペクトラム(Unpaired spectrum)(TDDバンドなど)では、DL BWPとUL BWPはペアされていて、BWP切り替えは、ULとDLに対して共通である。BWPが設定されているアクティベートされたサービングセルのそれぞれに対する、アクティブなBWPにおいて、端末装置1のMACエンティティは、ノーマル処理を適用する。ノーマル処理には、UL-SCHを送信する、RACHを送信する、PDCCHをモニタする、PUCCHを送信する、SRSを送信する、およびDL-SCHを受信することを含む。BWPが設定されているアクティベートされたサービングセルのそれぞれに対する、インアクティブなBWPにおいて、端末装置1のMACエンティティは、UL-SCHを送信しない、RACHを送信しない、PDCCHをモニタしない、PUCCHを送信しない、SRSを送信しない、およびDL-SCHを受信しない。あるサービングセルが非活性化された場合、アクティブなBWPは、存在しないようにしてもよい(例えば、アクティブなBWPは非活性化される)。
 <RRC 動作>
 RRCメッセージ(報知されるシステム情報や、専用RRCメッセージで送られる情報)に含まれるBWPインフォメーションエレメント(IE)は、BWPを設定するのに使われる。基地局装置3から送信されたRRCメッセージは、端末装置1によって受信される。それぞれのサービングセルに対して、ネットワーク(基地局装置3など)は、少なくとも下りリンクのBWPと1つ(もしサービングセルが上りリンクの設定された場合など)または2つ(付録のアップリンク(supplementary uplink)が使われる場合など)の上りリンクBWPを含む少なくとも初期BWP(initial BWP)を、端末装置1に対して、設定する。さらに、ネットワークは、追加の上りリンクBWPや下りリンクBWPをあるサービングセルに対して設定するかもしれない。BWP設定は、上りリンクパラメータと下りリンクパラメータに分けられる。また、BWP設定は、共通(common)パラメータと専用(dedicated)パラメータに分けられる。共通パラメータ(BWP上りリンク共通IEやBWP下りリンク共通IEなど)は、セル特有である。プライマリセルの初期BWPの共通パラメータは、システム情報でも提供される。他のすべてのサービングセルに対しては、ネットワークは専用信号で共通パラメータを提供する。BWPは、BWP IDで識別される。初期BWPは、BWP IDが0である。他のBWPのBWP IDは、1から4までの値を取る。
 上りリンクBWPの専用パラメータは、SRS設定を含む。上りリンクBWPの専用パラメータに対応する上りリンクBWPが、その上りリンクBWPの専用パラメータに含まれるSRS設定に対応する一つまたは複数のSRSに関連付けられる。
 端末装置1は、1つのプライマリセルと15までのセカンダリセルが設定されてよい。
 端末装置1により使用されるSRSを送信する時間及び周波数リソースは、基地局装置3により制御される。より具体的には、前述のBWPに関し上位レイヤにより付与される設定は、SRSに関する設定を含む。SRSに関する設定は、SRSリソースの設定と、SRSリソースセットに関する設定と、トリガ状態の設定を含む。以下、それぞれについて説明する。
 一つまたは複数のSRSリソースが設定された場合について説明する。基地局装置3は、端末装置1に対して複数のSRSリソースを設定する。複数のSRSリソースは、上りリンクスロットの後方の複数シンボルに関連付けられる。例えば、4つSRSリソースが設定され、スロットの後方の4シンボルのうち、それぞれのシンボルに各SRSリソースが関連付けられているとする。端末装置1は、SRSシンボルに送信ビーム(送信フィルタ)を用いて送信する。
 図6は、4つのSRSリソースが設定された場合のSRSシンボルの例を示す。S1がSRSリソース#1に関連付けられたSRSリソース、S2がSRSリソース#2に関連付けられたSRSリソース、S3がSRSリソース#3に関連付けられたSRSリソース、S4がSRSリソース#4に関連付けられたSRSリソースである。端末装置1は、この設定に基づいてそれぞれのリソースでそれぞれ送信ビームを適用してSRSを送信する。
 端末装置1は、SRSリソース毎に異なる送信アンテナポートを用いて送信してよい。例えば、S1ではアンテナポート10、S2ではアンテナポート11、S3ではアンテナポート12、S4ではアンテナポート13を用いてSRSを送信してよい。
 端末装置1は、SRSリソース毎に複数の送信アンテナポートまたは送信アンテナポートグループを用いて送信してよい。例えば、S1ではアンテナポート10および11、S2ではアンテナポート12および13を用いて送信してよい。
 SRSリソースの設定には、空間関係情報(Spatial Relation Info)を含む。空間関係情報は、別途適用した受信または送信フィルタ設定を、サウンディング参照信号の送信フィルタに適用し、ビーム利得を獲得するための情報である。別途適用した受信または送信フィルタ設定の特定のため、受信または送信する信号として同期信号のブロック、CSI参照信号、サウンディング参照信号、のいずれかを設定する。
 またSRSリソースの設定には、空間関係情報に加え、下記の情報エレメントの少なくとも1つまたは複数を含んでよい。
(1)サウンディング参照信号を送信するシンボルに関する情報またはインデックス
(2)サウンディング参照信号を送信するアンテナポートに関する情報
(3)サウンディング参照信号の周波数ホッピングパターン
 端末装置1は、1つまたは複数のSRSリソース設定を含むSRSリソースセットが設定されても良い。
 SRSリソースセット設定は、セットに含まれるSRSリソースに適用する送信電力制御に関する情報に加え、対応CSI参照信号(associatedCSI-RS)の情報を含んでも良い。
 SRSリソース設定および/またはSRSリソースセット設定には、時間領域の動作を設定する情報を含んでも良い。時間領域の動作を設定する情報は、周期的(periodic)、セミパーシステント(semi-persistent)、非周期(aperiodic)のいずれかを設定する。
 基地局装置3は、設定した各SRSリソースのうち、1つまたは複数を選択してPUSCHの送信のためにSRI(SRS Resource Index)、SRSリソースに関連付けられたインデックス、またはSRIに関連付けられたインデックスをDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより端末装置1に指示してよい。端末装置1は、設定された各SRSリソースのうち、SRI(SRS Resource Index)、SRSリソースに関連付けられたインデックス、またはSRIに関連付けられたインデックスをDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより基地局装置3から受信してもよい。端末装置1は、指定されたSRSリソースに関連付けられたDMRS(demodulation reference signal)の一つまたは複数のアンテナポート、および/またはPUSCHの一つまたは複数のアンテナポートを用いて、PUSCH送信を行う。例えば、端末装置1は4つのSRSリソースで送信ビーム#1~#4を用いてSRSを送信し、基地局装置3からSRIとしてSRSリソース#2が指示された場合、端末装置1は、送信ビーム#2を用いてPUSCHを送信してもよい。また、複数のSRSリソースが指示された場合には、指示されたSRIに関連付けられたSRSリソースで用いた複数の送信ビームを用いてMIMO空間多重(MIMO SM:Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)によりPUSCHを送信してもよい。
 基地局装置3は、設定した各SRSリソースのうち、1つまたは複数を選択してPUCCHの送信のためにSRI(SRS Resource Index)、SRSリソースに関連付けられたインデックス、またはSRIに関連付けられたインデックスをDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより端末装置1に指示してよい。PUCCHに関連付けられたSRSリソースを特定するための情報が、下りリンクリソース割り当てを行うDCIに含められる。端末装置1は、下りリンクリソース割り当てを行うDCIに基づいて、PDSCHをデコードし、下りリンクリソース割り当てを行うDCIで示されたPUCCHリソースで、HARQ-ACKを送信する。端末装置1は、設定された各SRSリソースのうち、SRI(SRS Resource Index)、SRSリソースに関連付けられたインデックス、またはSRIに関連付けられたインデックスをDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより基地局装置3から受信してもよい。端末装置1は、指定されたSRSリソースに関連付けられたDMRS(demodulation reference signal)の一つまたは複数のアンテナポート、および/またはPUCCHの一つまたは複数のアンテナポートを用いて、PUCCH送信を行う。
 基地局装置3は、各SRSリソースのうち時間領域の動作を周期的と設定したSRSリソースにつき、周期およびオフセットの情報を関連付け、DCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより端末装置1に指示してよい。端末装置1は、各SRSリソースのうち時間領域の動作を周期的と設定したSRSリソースにつき、SRSリソースに関連付けられた、送信周期およびオフセットの情報を用いて、周期的にSRS送信を行う。
 基地局装置3は、各SRSリソースのうち時間領域の動作をセミパーシステントと設定したSRSリソースにつき、周期およびオフセットの情報を関連付け、DCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより端末装置1に指示してよい。基地局装置3は、各SRSリソースのうち時間領域の動作をセミパーシステントと設定したSRSリソースにつき、SRSリソースの活性化/非活性化をDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより端末装置1に指示してよい。端末装置1は、設定された各SRSリソースのうち時間領域の動作をセミパーシステントと設定したSRSリソースにつき、SRSリソースの活性化/非活性化をDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより基地局装置3から受信してもよい。端末装置1は活性化の指示を受信した際、指定されたSRSリソースに関連づけられた、SRSを送信するシンボルに関する情報またはインデックス、および/またはSRSを送信するアンテナポートに関する情報、および/またはSRSの周波数ホッピングパターンの情報を用いて、指定されたSRSリソースに関連付けられた、周期およびオフセットの情報を用いて、周期的にSRS送信を行う。端末装置1は非活性化の指示を受信した際、指定されたSRSリソースのSRS送信を停止する。
 基地局装置3は、各SRSリソースのうち時間領域の動作を非周期的と設定したSRSリソースにつき、SRS送信要求(SRSリクエスト)をDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより端末装置1に指示してよい。端末装置1は、設定された各SRSリソースのうち時間領域の動作を非周期的と設定したSRSリソースにつき、SRS送信要求(SRSリクエスト)をDCIまたはMAC CE、RRCシグナリングにより基地局装置3から受信してもよい。端末装置1はSRS送信要求(SRSリクエスト)を受信した際、指定されたSRSリソースに関連づけられた、SRSを送信するシンボルに関する情報またはインデックス、および/またはSRSを送信するアンテナポートに関する情報、および/またはSRSの周波数ホッピングパターンの情報を用いて、指定されたSRSリソースに関連付けられた、周期およびオフセットの情報を用い、SRS送信を行う。SRS送信要求(SRSリクエスト)は、1つまたは複数のトリガ状態を含み、各SRSリソース設定および/または各SRSリソースセット設定のうち時間領域の動作を非周期的と設定した、各SRSリソース設定および/または各SRSリソースセット設定は、1つまたは複数のトリガ状態に関連付けられる。
 次に、トリガ状態の設定を説明する。各トリガ状態は、1つまたは複数のSRSリソースセットに関する設定に関連付けられている。
 時間領域の動作が非周期であるSRSリソースセットのために、1つまたは複数のコンポーネントキャリアでの上りリンクチャネル状態情報(CSI)および/またはチャネルサウンディングおよび/またはビームマネジメントのための、1つまたは複数のSRSリソースセットにおけるSRS送信のためのトリガ状態が上位レイヤで設定される。非周期のSRSリソースセットにおけるSRS送信のトリガのために、1つのSRSトリガ状態のセットが上位レイヤのパラメータで設定される。各トリガ状態は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット2_3)に含まれるSRSリクエストフィールドを用いて指示される。
 このとき、端末装置は、下記の動作を行う。
 ・SRSリクエストフィールドの値が0の場合、SRS送信はリクエストされない
 ・SRSリクエストフィールドの値が1または2または3の場合、対応するトリガ状態に関連付けられたSRSリソースセットに関する設定に基づいて、SRS送信を行う。このとき端末装置は、SRSリソースセットから、SRSリソースに関する設定に含まれる設定情報に基づいてSRSを送信する。
 各SRSリソースセットに関する設定には、時間領域の動作を設定する情報、空間関係情報に関する信号のインデックスまたはアイデンティティを含む。
 図7は、あるサービングセル#1におけるSRSに関するRRCの設定およびSRSリクエストフィールドの一例を示している。ここではサービングセルに設定されているBWPの数が2であるとしている。図7に示されるように、サービングセル#1のSRSに関する情報に、サービングセル#1におけるBWPインデックス#1に関する設定のリストが設定されており、リスト内に、SRSリソースセットに関する設定が4つ設定されている。そのうち、非周期なSRSリソースセットの設定は、SRSリソースセットに関する設定#1~#3である。
 SRSリソースセットに関する設定#1は、トリガ状態#1に関連付けられ、SRSリソースセットに関する設定#2は、トリガ状態#2に関連付けられ、SRSリソースセットに関する設定#3は、トリガ状態#3に関連付けられている。図7に示されるように、SRSリクエストフィールドの“00”はSRSを送信しない。“01”にトリガ状態#0、“10”にトリガ状態#1、“11”にトリガ状態#2がそれぞれ関連付けられている。
 端末装置1は、RRCで設定されたSRSに関する設定と、DCIに含まれるSRSリクエストフィールドの値に基づいて関連付けられたSRSリソースセットに関する設定に基づいて、SRSを送信する。このとき、端末装置1は、SRSに関する設定に関連付けられたSRSリソースセットに関する設定から、SRSに関する設定に含まれる設定情報に基づいてSRSを送信する。
 また、各SRSに関する設定は、サービングセル内のBWPと関連付けられている。図6において、SRS設定#1は、BWPインデックス#1に関連付けられている。
 ここで、上述の例ではSRSリクエストフィールドの1つの値に、1つのSRSリソースセットに関する設定が設定されたが、複数のSRSリソースセットが関連付けられるようにしてもよい。
 図8に、ある2つのサービングセルにおけるRRCで設定されるSRSの設定およびSRSリクエストフィールドの例を示す。図8の例も図7と同様に時間動作が非周期であるSRSリソースセットに関する設定の各々は、トリガ状態が関連付けられている。
 端末装置1は、SRSリクエストフィールドの値として10が指示された場合には、サービングセル#1におけるSRSリソースセットを送信する。すなわち、SRSリクエストフィールドの値(情報)は複数のトリガ状態のうちの1つを示し、複数のトリガ状態の各々は、サービングセルごとに設定され、1つまたは複数のSRSリソースセットの設定に関連付けられる。なお、SRSリクエストフィールドの値はSRSリクエストフィールドに含まれる情報と換言されてもよい。
 ここで、SRS設定#2のBWPインデックスとして、設定されたBWPの実際のインデックスではなく“active”が設定されている。これは、活性化されたBWPと関連付けられていることを意味する。例えば、端末装置1に対して、あるスロットにおいてBWPインデックス#1を示すBWPが活性化されている場合、SRS設定#2は活性化されているBWPインデックス#1に対応する設定であり、端末装置1は対応するBWP#1のSRSリソースセットを送信する。すなわち、PDCCHのDCIに含まれるSRSリクエストフィールドは、トリガ状態を含み、各トリガ状態は1つまたは複数のSRSリソースセットに関する設定に関連付けられ、SRS設定は、サービングセルcの活性化されたBWPに関連付けられるように設定されてもよい。
 図8は、2つのサービングセルが設定された場合の例を示す。ここでは、サービングセル数として2つが設定され、各セルで、非周期のSRSリソースセットに関する設定にトリガ状態が割り当てられる例を示している。同図のように、SRSリクエストフィールドには複数の非周期のSRSリソースセットに関する設定が関連付けられる。例えば、サービングセル#1のトリガ状態#0と、サービングセル#2のトリガ状態#0がコードポイント“01”に設定されている。
 ここで、あるスロットにおいて、端末装置1に対してSRSリクエストフィールドの値として“10”が指示された場合、端末装置1はサービングセル#1のBWP#1のSRSリソースセットと、サービングセル#2のBWP#1のSRSリソースセットを送信する。このとき、サービングセル#1のBWP#1とサービングセル#2のBWP#1がともに活性化されている場合、端末装置1はサービングセル#1のBWP#1とサービングセル#2のBWP#1のSRSリソースセットを送信する。
 また、サービングセル#1のBWP#1が活性化されており、サービングセル#2のBWP#2が活性化されている場合、末装置1はサービングセル#1のBWP#1のCSIを報告する。このように、複数のサービングセルが設定され、SRSリクエストフィールドの値により指示された各サービングセルのSRSリソースセットを送信する。すなわち、端末装置1は、SRSリクエストフィールドを含むDCIを運ぶPDCCHを受信し、SRSリクエストフィールドに基づいて複数のサービングセルにおけるBWPのSRS送信要求がトリガされた場合に、活性化されているBWPインデックスが示すBWPのCSI報告を送信する。このとき、SRSリクエストフィールドはトリガ状態を示し、トリガ状態は、複数の状態のうち1つを示す。複数の状態の各々の状態は、サービングセル毎に設定され、1つまたは複数のSRSリソースセットに関する設定および1つまたは複数のSRSリソースセットに関する設定および各サービングセルにおけるBWPインデックスに関連付けられる。
 上述の例では、各サービングセルのSRSリソースセットに関する設定がBWPインデックスに関する設定に常に関連付けられている場合を示したが、BWPが1つの場合には関連付ける情報が設定されなくてよい。この場合、サービングセルの帯域幅に基づいてSRSリソースセットを送信してよい。
 また、上述の例ではSRSリソースセットに関する設定にトリガ状態のインデックスを示す情報を含んだが、SRSリソースセットに関する設定がトリガ状態のリストを含み、各トリガ状態がどのSRSリソースセットに関する設定を含むかが設定されてもよい。
 以下、サウンディング参照信号送信に適用する空間ドメイン送信フィルタについて説明する。
 前述のように、基地局装置3は端末装置1に対し、あるSRSリソースの設定に空間関係情報(Spatial Relation Info)を同期信号のブロックとして設定することができる。空間関係情報(Spatial Relation Info)を同期信号のブロックとして設定された端末装置1は、各種下りリンク信号を受信する。端末装置1は、各種下りリンク信号のうち、SRSの設定によりSRSリソースに関連づけられた同期信号のブロックを特定し、当該の同期信号ブロックを受信した際に適用した空間ドメイン受信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、当該のSRSリソースを送信する際に、前記空間ドメイン受信フィルタを空間ドメイン送信フィルタとして適用し、SRSリソースを送信する。
 次に、BWP切り替えを勘案した空間ドメイン受信フィルタの特定およびSRSリソース送信について説明する。BWP切り替えに伴い、SRS設定で端末装置1に設定した同期信号のブロックおよび/またはSRSリソースが、インアクティブBWPとなりえる。具体的には、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応したSRSリソースが、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にアクティブBWPとなる。または、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応した同期信号のブロックが、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にインアクティブBWPとなる。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応したSRSリソースが、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にアクティブBWPとなった場合、設定された同期信号のブロックがアクティブなDL BWPで送信された際に適用した、空間ドメイン受信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、アクティブとなったUL BWPで、前述の空間ドメイン受信フィルタを空間ドメイン送信フィルタとして用い、SRSリソースを送信する。また端末装置1は、前述の同期信号のブロックの受信タイミングよりも早い時点で当該SRSリソースの送信タイミングとなった場合にはSRSリソースの送信を行わず、同期信号ブロックの受信タイミング以降にSRSリソースを送信することとしてもよい。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応した同期信号のブロックが、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にインアクティブなDL BWPに対応した信号となった場合、当該SRSリソースの送信を行わない。
 また、上述の例ではSRS設定で通知されアクティブなDL BWPで送信された同期信号のブロックを受信する際に適用した空間ドメイン受信フィルタを特定することとしたが、SRS設定で他のSRSリソースに対し設定された同期信号のブロックを受信する際に適用した、空間ドメイン受信フィルタをSRSリソースの送信に適用する空間ドメイン送信フィルタとしてもよい。
 前述のように、基地局装置3は端末装置1に対し、あるSRSリソースの設定に空間関係情報(Spatial Relation Info)をCSI参照信号として設定することができる。空間関係情報(Spatial Relation Info)をCSI参照信号として設定された端末装置1は、各種下りリンク信号を受信する。端末装置1は、各種下りリンク信号のうち、SRSの設定によりSRSリソースに関連づけられたCSI参照信号を特定し、当該のCSI参照信号を受信した際に適用した空間ドメイン受信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、当該のSRSリソースを送信する際に、前記空間ドメイン受信フィルタを空間ドメイン送信フィルタとして適用し、SRSリソースを送信する。
 次に、BWP切り替えを勘案した空間ドメイン受信フィルタの特定およびSRSリソース送信について説明する。BWP切り替えに伴い、SRS設定で端末装置1に設定したCSI参照信号および/またはSRSリソースが、インアクティブBWPとなりえる。具体的には、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応したSRSリソースが、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にアクティブBWPとなる。または、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応したCSI参照信号が、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にインアクティブBWPとなる。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応したSRSリソースが、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にアクティブBWPとなった場合、設定されたCSI参照信号がアクティブなDL BWPで送信された際に適用した、空間ドメイン受信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、アクティブとなったUL BWPで、前述の空間ドメイン受信フィルタを空間ドメイン送信フィルタとして用い、SRSリソースを送信する。また端末装置1は、前述のCSI参照信号の受信タイミングよりも早い時点で当該SRSリソースの送信タイミングとなった場合にはSRSリソースの送信を行わず、CSI参照信号の受信タイミング以降にSRSリソースを送信することとしてもよい。また端末装置1は、前述のCSI参照信号の受信タイミングよりも早い時点で当該SRSリソースの送信タイミングとなった場合にはSRSリソースの送信を行わないこととしたが、CSI参照信号の受信タイミングより早い時点で送信されるCSI参照信号がアクティブなDL BWPで送信された際に適用した、空間ドメイン受信フィルタを特定することとしてもよい。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応したCSI参照信号が、BWP切り替えに伴いSRSリソースの送信タイミング以前にインアクティブなDL BWPに対応した信号となった場合、当該SRSリソースの送信を行わない。
 また、上述の例ではSRS設定で通知されアクティブなDL BWPで送信されたCSI参照信号を受信する際に適用した空間ドメイン受信フィルタを特定することとしたが、SRS設定で他のSRSリソースに対し設定されたCSI参照信号を受信する際に適用した、空間ドメイン受信フィルタをSRSリソースの送信に適用する空間ドメイン送信フィルタとしてもよい。
 前述のように、基地局装置3は端末装置1に対し、あるSRSリソースの設定に空間関係情報(Spatial Relation Info)を上りリンク参照信号(SRSリソース)として設定することができる。以下、区別のため前者のSRSリソースを着目SRSリソース、後者のSRSリソースを参照SRSリソースと称する。空間関係情報(Spatial Relation Info)を参照SRSリソースとして設定された端末装置1は、各種上りリンク信号を送信する。端末装置1は、各種上りリンク信号のうち、SRSの設定により着目SRSリソースに関連づけられた参照SRSリソースを特定し、参照SRSリソースを送信した際に適用した空間ドメイン送信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、着目SRSリソースを送信する際に、前記空間ドメイン送信フィルタを適用し、着目SRSリソースを送信する。
 次に、BWP切り替えを勘案した空間ドメイン送信フィルタの特定およびSRSリソース送信について説明する。BWP切り替えに伴い、SRS設定で端末装置1に設定した着目SRSリソースが、インアクティブBWPとなりえる。具体的には、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応した着目SRSリソースが、BWP切り替えに伴い着目SRSリソースの送信タイミング以前にアクティブBWPとなる。または、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応した着目SRSリソースが、BWP切り替えに伴い着目SRSリソースの送信タイミング以前にインアクティブBWPとなる。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応した着目SRSリソースが、BWP切り替えに伴い着目SRSリソースの送信タイミング以前にアクティブBWPとなった場合、設定された参照SRSリソースをアクティブなUL BWPで送信した際に適用した、空間ドメイン送信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、アクティブとなったUL BWPで、前述の空間ドメイン送信フィルタを用い、着目SRSリソースを送信する。また端末装置1は、前述の参照SRSリソースの送信タイミングよりも早い時点で着目SRSリソースの送信タイミングとなった場合には着目SRSリソースの送信を行わず、参照SRSリソースの送信タイミング以降に着目SRSリソースを送信することとしてもよい。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応した参照SRSリソースが、BWP切り替えに伴い着目SRSリソースの送信タイミング以前にインアクティブなUL BWPに対応した信号となった場合、着目SRSリソースの送信を行わない。
 また、上述の例ではSRS設定で通知されアクティブなUL BWPで送信された参照SRSリソースを送信する際に適用した空間ドメイン送信フィルタを特定することとしたが、SRS設定で他のSRSリソースに対し設定された参照SRSリソースを送信する際に適用した、空間ドメイン送信フィルタをSRSリソースの送信に適用してもよい。
 前述のように、基地局装置3は端末装置1に対し、あるSRSリソースセットの設定に対応CSI参照信号(associatedCSI-RS)を設定することができる。あるCSI参照信号を対応CSI参照信号として設定された端末装置1は、各種下りリンク信号を受信する。端末装置1は、各種下りリンク信号のうち、SRSの設定によりSRSリソースセットに関連づけられた対応CSI参照信号を特定し、対応CSI参照信号を受信した際に適用した空間ドメイン受信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、当該のSRSリソースセットを送信する際に、前記空間ドメイン受信フィルタを空間ドメイン送信フィルタとして適用し、SRSリソースセットを送信する。
 次に、BWP切り替えを勘案した空間ドメイン受信フィルタの特定およびSRSリソースセット送信について説明する。BWP切り替えに伴い、SRS設定で端末装置1に設定した対応CSI参照信号および/またはSRSリソースセットが、インアクティブBWPとなりえる。具体的には、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応したSRSリソースセットが、BWP切り替えに伴いSRSリソースセットの送信タイミング以前にアクティブBWPとなる。または、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応したCSI参照信号が、BWP切り替えに伴いSRSリソースセットの送信タイミング以前にインアクティブBWPとなる。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはインアクティブBWPに対応したSRSリソースセットが、BWP切り替えに伴いSRSリソースセットの送信タイミング以前にアクティブBWPとなった場合、設定された対応CSI参照信号がアクティブなDL BWPで送信された際に適用した、空間ドメイン受信フィルタを特定する。さらに端末装置1は、アクティブとなったUL BWPで、前述の空間ドメイン受信フィルタを空間ドメイン送信フィルタとして用い、SRSリソースセットを送信する。また端末装置1は、前述の対応CSI参照信号の受信タイミングよりも早い時点で当該SRSリソースセットの送信タイミングとなった場合にはSRSリソースセットの送信を行わず、対応CSI参照信号の受信タイミング以降にSRSリソースセットを送信することとしてもよい。また端末装置1は、前述の対応CSI参照信号の受信タイミングよりも早い時点で当該SRSリソースセットの送信タイミングとなった場合にはSRSリソースセットの送信を行わないこととしたが、対応CSI参照信号の受信タイミングより早い時点で送信される対応CSI参照信号がアクティブなDL BWPで送信された際に適用した、空間ドメイン受信フィルタを特定することとしてもよい。
 端末装置1は、SRS設定を通知した際にはアクティブBWPに対応した対応CSI参照信号が、BWP切り替えに伴いSRSリソースセットの送信タイミング以前にインアクティブなDL BWPに対応した信号となった場合、当該SRSリソースセットの送信を行わない。
 また、上述の例ではSRS設定で通知されアクティブなDL BWPで送信された対応CSI参照信号を受信する際に適用した空間ドメイン受信フィルタを特定することとしたが、SRS設定で他のSRSリソースセットに対し設定された対応CSI参照信号を受信する際に適用した、空間ドメイン受信フィルタをSRSリソースセットの送信に適用する空間ドメイン送信フィルタとしてもよい。
 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。デュアルコネクティビティオペレーションにおいては、SpCell(Special Cell)は、MACエンティティがMCGに関連付けられているか、SCGに関連付けられているかに応じて、それぞれ、MCGのPCellまたは、SCGのPSCellと称する。デュアルコネクティビティオペレーションでなければ、SpCell(Special Cell)は、PCellと称する。SpCell(Special Cell)は、PUCCH送信と、競合ベースランダムアクセスをサポートする。
 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またはDFTS-OFDM(SC-FDM)を適用する場合の例を示している。
 図9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、サウンディング参照信号制御部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。
 サウンディング参照信号制御部1015は、上りリンク参照信号生成部1079に、SRSリソース設定に関連する情報を導き出すよう指示する。サウンディング参照信号制御部1015は、送信部107に、SRSリソースを送信するよう指示をする。サウンディング参照信号制御部1015は、上りリンク参照信号生成部1079がSRSを生成する際に用いる設定をセットする。またサウンディング参照信号制御部1015は、制御部103に、空間関係情報および/または対応CSI参照信号の情報を出力する。またサウンディング参照信号制御部1015は、受信部105より入力された空間ドメイン受信フィルタを、送信部107に出力する。
 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。また制御部103は、サウンディング参照信号制御部1015から入力された空間関係情報および/または対応CSI参照信号の情報を、受信部105および/または送信部107に出力する。受信部105は、制御部103から入力された空間関係情報および/または対応CSI参照信号の情報に対応する下りリンク信号を受信する際に用いた空間ドメイン受信フィルタを、サウンディング参照信号制御部1015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PDCCH、PDSCH、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、PDCCHおよびPUSCH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PDCCH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、PDCCH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、PDSCH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。また、送信部107は、サウンディング参照信号制御部1015から入力された空間ドメイン受信フィルタを、多重部1075へ出力する。
 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。また、上りリンク参照信号生成部は、SRSリソースの送信に際し適用した空間ドメイン送信フィルタを、多重部1075に出力する。
 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、複数のレイヤにマッピングし、このレイヤ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、PUSCH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、PUCCHおよび/またはPUSCH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、PUCCHおよび/またはPUSCH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。また、多重部1075は、送信部107より入力された空間ドメイン受信フィルタまたは上りリンク参照信号生成部1079より入力された空間ドメイン送信フィルタを用い、上りリンクデータおよび上りリンク参照信号に対してプレコーディング(precoding)を行う。
 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10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、サウンディング参照信号制御部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PDSCH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(PDSCHまたはPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHまたはPUSCH)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(PDSCHまたはPUSCH)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が備えるサウンディング参照信号制御部3015は、端末装置1のSRS送信を制御する。サウンディング参照信号制御部3015は、端末装置1がSRSを生成する際に用いる設定を、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PUCCH、PUSCH、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、PUCCHとPUSCH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、PUSCH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、PUCCHとPUSCH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PUSCH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PUCCHとPUSCH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。PUSCH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3059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、PDCCH、PDSCH、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PDSCHのレイヤの数に応じて、1つのPDSCH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にマッピングし、該1つまたは複数のレイヤに対してプレコーディング(precoding)を行う。多重部3075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3075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、サウンディング参照信号を送信する送信部と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信部と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信するよう設定される。
 (2)本発明の第2の態様における端末装置1において、前記第1のサービングセルにおいて、設定された1つまたは複数の下りリンクBWPのうち1つが活性化されるよう設定される。
 (3)本発明の第3の態様における基地局装置3は、サウンディング参照信号を受信する受信部と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信する送信部と、を備え、前記第1のCSI-RSの受信に使われたのと同じ空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されるサウンディング参照信号を受信するよう設定される。
 (4)本発明の第4の態様における通信方法は、端末装置の通信方法であって、サウンディング参照信号を送信し、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信し、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信するよう設定される。
 (5)本発明の第5の態様における通信方法は、基地局装置の通信方法であって、サウンディング参照信号を受信し、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信し、前記第1のCSI-RSを用い算出される第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を用い送信されるサウンディング参照信号を受信するよう設定される。
 (6)本発明の第6の態様における集積回路は、端末装置に実装される集積回路であって、サウンディング参照信号を送信する送信手段と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信手段と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信するよう設定される。
 (7)本発明の第7の態様における集積回路は、基地局装置に実装される集積回路であって、サウンディング参照信号を送信する受信手段と、第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信する送信手段と、を備え、前記第1のCSI-RSを用い算出される第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を用い送信されるサウンディング参照信号を受信するよう設定される。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明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。
 

Claims (7)

  1.  端末装置であって、
     サウンディング参照信号を送信する送信部と、
     第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信部と、
     を備え、
     前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、
     前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する、
     端末装置。
  2.  前記第1のサービングセルにおいて前記設定パラメータは、設定された1つまたは複数の下りリンクBWPのうち1つが活性化される設定を含む、請求項1記載の端末装置。
  3.  基地局装置であって、
     サウンディング参照信号を受信する受信部と、
     第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信する送信部と、
     を備え、
     前記第1のCSI-RSの受信に使われたのと同じ空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されるサウンディング参照信号を受信する設定パラメータを送信する、
     基地局装置。
  4.  端末装置の通信方法であって、
     サウンディング参照信号を送信し、
     第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信し、
     前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、
     前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する、
     通信方法。
  5.  基地局装置の通信方法であって、
     サウンディング参照信号を受信し、
     第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信し、
     前記第1のCSI-RSを用い算出される第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を用い送信されるサウンディング参照信号を受信する設定パラメータを送信する、
     通信方法。
  6.  端末装置に実装される集積回路であって、
     サウンディング参照信号を送信する送信手段と、
     第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を受信する受信手段と、
     を備え、
     前記第1のCSI-RSを用い第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を算出し、
     前記第1の空間ドメイン送信フィルタを用いサウンディング参照信号を送信する設定パラメータを受信する、
     集積回路。
  7.  基地局装置に実装される集積回路であって、
     サウンディング参照信号を受信する受信手段と、
     第1のサービングセルの下りリンクで活性化されたBWPにて第1のチャネル状態情報算出用参照信号(CSI-RS)を送信する送信手段と、
     を備え、
     前記第1のCSI-RSを用い算出される第1の空間ドメイン送信フィルタ(送信ビーム、プリコーダ)を用い送信されるサウンディング参照信号を受信する設定パラメータを送信する、
     集積回路。
     
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