WO2020054606A1 - 基地局装置、端末装置および通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置および通信方法 Download PDF

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WO2020054606A1
WO2020054606A1 PCT/JP2019/035161 JP2019035161W WO2020054606A1 WO 2020054606 A1 WO2020054606 A1 WO 2020054606A1 JP 2019035161 W JP2019035161 W JP 2019035161W WO 2020054606 A1 WO2020054606 A1 WO 2020054606A1
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WO
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terminal device
base station
csi
value
pmi
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PCT/JP2019/035161
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宏道 留場
良太 山田
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シャープ株式会社
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    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/0413MIMO systems
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0665Feed forward of transmit weights to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2018-172520 for which it applied to Japan on September 14, 2018, and uses the content here.
  • one of the targets is to realize ultra-large-capacity communication using a frequency band higher than a frequency band (frequency band) used in LTE (Long Term Evolution).
  • Non-Patent Document 2 utilization of a multiple-input / multiple-output (MIMO) technique using a plurality of antennas for transmission and reception is expected (see Non-Patent Document 2). Also, if the base station apparatus can grasp channel state information (CSI) between the base station apparatus and the terminal apparatus, the efficiency of the MIMO technique is further enhanced.
  • CSI channel state information
  • the base station apparatus As a method for the base station apparatus to acquire CSI, it is conceivable that the CSI measured by the terminal apparatus is fed back to the base station apparatus.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus previously share a codebook provided with a plurality of vectors indicating the state of the propagation path, and select the vector closest to the CSI measured by the terminal apparatus from the codebook.
  • the base station device can grasp the state of the propagation path.
  • the accuracy of CSI that can be grasped by the base station apparatus depends on the accuracy of the codebook, and when considered briefly, the accuracy of CSI increases in proportion to the number of vectors described in the codebook.
  • the accuracy of the CSI that can be obtained by the base station device largely depends on the accuracy of the codebook referred to by the terminal device.
  • An object of the present invention is to provide a base station device, a terminal device, and a communication method capable of improving frequency use efficiency or throughput.
  • the configurations of the base station device, the terminal device, and the communication method according to one aspect of the present invention for solving the above-described problems are as follows.
  • a terminal device is a terminal device that communicates with a base station device, and receives a signal including at least one NZP @ CSI-RS and at least one CSI.
  • the terminal device receives RI restriction information for restricting the RI candidate, and based on the RI restriction information. , The number of vectors specified by the PMI is set.
  • the PMI further includes a PMI 14 that specifies an amplitude coefficient, and when the value of the RI exceeds a predetermined value, The number of candidates for the amplitude coefficient is smaller than when the value of the RI is equal to or less than a predetermined value.
  • the terminal device is described in (1) above, wherein the PMI further includes a PMI 21 that specifies a phase coefficient, and the receiving unit restricts the candidate for the phase coefficient. To receive a bitmap.
  • the terminal device receives DCI including trigger information for requesting the CSI, and the DCI includes the CSI in the DCI. Contains information that specifies which elements are included.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and includes a receiving unit that transmits at least one NZP @ CSI-RS, and a signal that includes at least one CSI.
  • a transmission unit that transmits a signal including a first value that sets a number of vectors specified by the PMI, wherein the CSI includes at least an RI and a PMI. If the value exceeds a predetermined value, it is interpreted that the number of the vectors is specified by a second value that is equal to or less than the first value.
  • a communication method is a communication method for a terminal device communicating with a base station device, the method including receiving at least one NZP @ CSI-RS, and at least RI and PMI. Transmitting a signal including a CSI, obtaining a first value that sets the number of vectors specified by the PMI, and if the value of the RI exceeds a predetermined value, the first value Setting the number of vectors by a second value that is equal to or less than the value.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a base station device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a terminal device according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to an embodiment.
  • the communication system includes a base station device (a transmission device, a cell, a transmission point, a transmission antenna group, a transmission antenna port group, a component carrier, an eNodeB, a transmission point, a transmission / reception point, a transmission panel, an access point) and a terminal device ( Terminal, mobile terminal, receiving point, receiving terminal, receiving device, receiving antenna group, receiving antenna port group, UE, receiving point, receiving panel, station).
  • a serving cell A base station device connected to a terminal device (establishing a wireless link) is called a serving cell.
  • the base station device and the terminal device according to the present embodiment are also generally referred to as a communication device.
  • at least a part of the communication method performed by the base station device can also be performed by the terminal device.
  • at least a part of the communication method performed by the terminal device can also be performed by the base station device.
  • the base station device and the terminal device according to the present embodiment can communicate in a frequency band requiring a license (license band) and / or in a frequency band not requiring a license (unlicensed band).
  • X / Y includes the meaning of “X or Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meanings of “X and Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meaning of “X and / or Y”.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the present embodiment.
  • the communication system according to the present embodiment includes a base station device 1A and a terminal device 2A.
  • the coverage 1-1 is a range (communication area) in which the base station device 1A can connect to the terminal device.
  • Base station device 1A is also simply referred to as a base station device.
  • the terminal device 2A is also simply referred to as a terminal device.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 2A to the base station device 1A.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUCCH is used to transmit uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • the uplink control information includes ACK (a positive acknowledgment) or NACK (a negative acknowledgment) (ACK / NACK) for downlink data (downlink transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • ACK / NACK for downlink data is also referred to as HARQ-ACK or HARQ feedback.
  • the uplink control information includes channel state information (Channel State Information: CSI) for the downlink. Also, the uplink control information includes a scheduling request (Scheduling Request: SR) used to request resources of the uplink shared channel (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the channel state information includes a rank indicator RI (Rank @ Indicator) for specifying a suitable number of spatial multiplexing, a precoding matrix indicator PMI (Precoding @ Matrix @ Indicator) for specifying a suitable precoder, and a channel quality indicator CQI for specifying a suitable transmission rate.
  • CSI-RS Reference Signal
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SS Synchronization Signal
  • RSRP Reference ⁇ Signal ⁇ Received ⁇ Power
  • the channel quality indicator CQI (hereinafter, CQI value) may be a suitable modulation scheme (for example, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc.) in a predetermined band (details will be described later), and a coding rate (coding rate). it can.
  • the CQI value may be an index (CQI Index) determined by the change method and the coding rate.
  • the CQI value can be a value predetermined by the system.
  • the CRI indicates a CSI-RS resource having a preferable reception power / reception quality from a plurality of CSI-RS resources.
  • the rank index and the precoding quality index can be determined in advance by the system.
  • the rank index or the precoding matrix index may be an index determined by the number of spatial multiplexing or precoding matrix information.
  • a part or all of the CQI value, the PMI value, the RI value, and the CRI value are also collectively referred to as a CSI value.
  • PUSCH is used to transmit uplink data (uplink transport block, UL-SCH). Also, the PUSCH may be used to transmit ACK / NACK and / or channel state information along with uplink data. PUSCH may be used to transmit only uplink control information.
  • PU PUSCH is used for transmitting an RRC message.
  • the RRC message is information / signal processed in a radio resource control (Radio Resource Control: $ RRC) layer.
  • PUSCH is used for transmitting MAC @ CE (Control @ Element).
  • MAC @ CE is information / signal processed (transmitted) in a medium access control (MAC: ⁇ Medium ⁇ Access ⁇ Control) layer.
  • the power headroom may be included in the MAC @ CE and reported via the PUSCH. That is, the MAC @ CE field may be used to indicate the power headroom level.
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • an uplink reference signal (Uplink Reference Signal: UL RS) is used as an uplink physical signal.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the uplink reference signal includes DMRS (Demodulation Reference Signal), SRS (Sounding Reference Signal), and PT-RS (Phase-Tracking reference signal).
  • DMRS is related to the transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 1A uses the DMRS to correct the propagation path of the PUSCH or the PUCCH.
  • the base station apparatus 1A uses the SRS to measure an uplink channel state.
  • the SRS is used for uplink observation (sounding).
  • PT-RS is used to compensate for phase noise.
  • the uplink DMRS is also referred to as uplink DMRS.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station device 1A to the terminal device 2A.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; HARQ instruction channel
  • -PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • -PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device.
  • the PCFICH is used to transmit information indicating a region used for transmission of the PDCCH (for example, the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols).
  • MIB is also called minimum system information.
  • $ PHICH is used to transmit ACK / NACK for uplink data (transport block, codeword) received by base station apparatus 1A. That is, the PHICH is used to transmit a HARQ indicator (HARQ feedback) indicating ACK / NACK for uplink data. ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK.
  • the terminal device 2A notifies the upper layer of the received ACK / NACK.
  • the ACK / NACK is ACK indicating that the data was correctly received, NACK indicating that the data was not correctly received, and DTX indicating that there was no corresponding data. If there is no PHICH for the uplink data, the terminal device 2A notifies the upper layer of an ACK.
  • PDCCH and EPDCCH are used for transmitting downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of DCI formats are defined for transmission of downlink control information. That is, the field for the downlink control information is defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • a DCI format 1A used for scheduling one PDSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell is defined.
  • the DCI format for the downlink includes information on resource allocation of PDSCH, information on MCS (Modulation and Coding Scheme) for PDSCH, and downlink control information such as a TPC command for PUCCH.
  • the DCI format for the downlink is also referred to as a downlink grant (or downlink assignment).
  • DCI format 0 used for scheduling one PUSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell is defined as the DCI format for the uplink.
  • the DCI format for the uplink includes information on PUSCH resource allocation, information on the MCS for the PUSCH, and uplink control information such as a TPC command for the PUSCH.
  • the DCI format for the uplink is also referred to as an uplink grant (or an uplink assignment).
  • the DCI format for the uplink can be used to request downlink channel state information (CSI; Channel ⁇ State ⁇ Information; also referred to as reception quality information).
  • CSI downlink channel state information
  • reception quality information also referred to as reception quality information
  • the DCI format for the uplink can be used for the setting indicating the uplink resource that maps the channel state information report (CSI feedback report) that the terminal device feeds back to the base station device.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that periodically reports channel state information (Periodic @ CSI).
  • the channel state information report can be used for a mode setting (CSI @ report @ mode) for periodically reporting the channel state information.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource for reporting irregular channel state information (Aperiodic @ CSI).
  • the channel state information report can be used for a mode setting (CSI @ report @ mode) for reporting the channel state information irregularly.
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource for reporting semi-persistent channel state information (semi-persistent CSI).
  • the channel state information report can be used for a mode setting (CSI @ report @ mode) for semi-permanently reporting the channel state information.
  • the semi-permanent CSI report is a CSI report that is periodically performed during a period in which activation is performed using an upper layer signal or downlink control information and then deactivation is performed.
  • the DCI format for the uplink can be used for setting indicating the type of channel state information report that the terminal device feeds back to the base station device.
  • the types of the channel state information report include a wideband CSI (for example, Wideband @ CQI) and a narrowband CSI (for example, Subband @ CQI).
  • the terminal device When the PDSCH resource is scheduled using the downlink assignment, the terminal device receives the downlink data on the scheduled PDSCH. Further, when a PUSCH resource is scheduled using an uplink grant, the terminal device transmits uplink data and / or uplink control information on the scheduled PUSCH.
  • the PDSCH is used for transmitting downlink data (downlink transport block, DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting a system information block type 1 message.
  • the system information block type 1 message is cell-specific (cell-specific) information.
  • the PDPDSCH is used for transmitting a system information message.
  • the system information message includes a system information block X other than the system information block type 1.
  • the system information message is cell-specific (cell-specific) information.
  • PD PDSCH is used to transmit an RRC message.
  • the RRC message transmitted from the base station device may be common to a plurality of terminal devices in the cell.
  • the RRC message transmitted from the base station device 1A may be a message dedicated to a certain terminal device 2A (also referred to as dedicated signaling). That is, user device specific (user device specific) information is transmitted to a certain terminal device using a dedicated message.
  • PDSCH is used to transmit MAC @ CE.
  • the RRC message and / or the MAC CE are also referred to as higher layer (signaling.
  • the PDSCH can also be used to request downlink channel state information.
  • the PDSCH can be used to transmit an uplink resource that maps a channel state information report (CSI feedback_report) that is fed back from the terminal device to the base station device.
  • CSI feedback_report a channel state information report
  • the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that periodically reports channel state information (Periodic @ CSI).
  • the channel state information report can be used for a mode setting (CSI @ report @ mode) for periodically reporting the channel state information.
  • the types of downlink channel state information reports include broadband CSI (eg, Wideband CSI) and narrowband CSI (eg, Subband CSI).
  • Broadband CSI calculates one piece of channel state information for a system band of a cell.
  • the narrowband CSI divides a system band into predetermined units, and calculates one piece of channel state information for the division.
  • a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a downlink reference signal (Downlink reference signal: DL RS) are used as downlink physical signals.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the synchronization signal includes a primary synchronization signal (Primary @ Synchronization @ Signal: @PSS) and a secondary synchronization signal (Secondary @ Synchronization @ Signal: @SSS).
  • the synchronization signal is used by the terminal device to synchronize the downlink frequency domain and the time domain.
  • the synchronization signal is used for measuring reception power, reception quality, or a signal-to-interference noise power ratio (Signal-to-Interference noise power Noise Ratio power SINR).
  • SINR Signal-to-Interference noise power Noise Ratio power
  • the received power measured with the synchronization signal is SS-RSRP (Synchronization Signal-Reference Signal Received Power)
  • the reception quality measured with the synchronization signal is SS-RSRQ (Reference Signal Received Quality)
  • SINR measured with the synchronization signal is SS-RSRP.
  • SINR SINR
  • SS-RSRQ is the ratio of SS-RSRP to RSSI.
  • RSSI Receiveived ⁇ Signal ⁇ Strength ⁇ Indicator
  • RSSI Received ⁇ Signal ⁇ Strength ⁇ Indicator
  • the synchronization signal / downlink reference signal is used by the terminal device to perform channel correction of the downlink physical channel.
  • the synchronization signal / downlink reference signal is used by the terminal device to calculate downlink channel state information.
  • the downlink reference signal includes DMRS (Demodulation Reference Signal; demodulation reference signal), NZP CSI-RS (Non-Zero Power Channel State Information-Reference Signal), and ZP CSI-RS (Zero Power Channel State-Information Reference Signal). Signal), PT-RS, TRS (Tracking Reference Signal).
  • the downlink DMRS is also referred to as a downlink DMRS.
  • CSI-RS when simply referred to as CSI-RS, it includes NZP @ CSI-RS and / or ZP @ CSI-RS.
  • the DMRS is transmitted in a subframe and a band used for transmission of the PDSCH / PBCH / PDCCH / EPDCCH to which the DMRS is related, and is used for demodulating the PDSCH / PBCH / PDCCH / EPDCCH to which the DMRS is related.
  • the resources of ⁇ NZP ⁇ CSI-RS are set by the base station device 1A.
  • the terminal device 2A performs signal measurement (channel measurement) or interference measurement using NZP @ CSI-RS.
  • the NZP @ CSI-RS is used for beam scanning for searching for a suitable beam direction, beam recovery for recovering when reception power / reception quality in the beam direction has deteriorated, and the like.
  • the ZP @ CSI-RS resources are set by the base station apparatus 1A.
  • Base station apparatus 1A transmits ZP @ CSI-RS with zero output.
  • the terminal device 2A measures the interference in the resource corresponding to the ZP @ CSI-RS.
  • CSI-IM Interference @ Measurement
  • the base station apparatus 1A transmits (sets) NZP @ CSI-RS resource settings for NZP @ CSI-RS resources.
  • the NZP @ CSI-RS resource configuration includes one or more NZP @ CSI-RS resource mappings, a CSI-RS resource configuration ID of each NZP @ CSI-RS resource, and part or all of the number of antenna ports.
  • the CSI-RS resource mapping is information (for example, resource element) indicating an OFDM symbol and a subcarrier in a slot in which the CSI-RS resource is arranged.
  • the CSI-RS resource setting ID is used to specify an NZP @ CSI-RS resource.
  • the base station apparatus 1A transmits (sets) CSI-IM resource settings.
  • the CSI-IM resource configuration includes one or more CSI-IM resource mappings and a CSI-IM resource configuration ID for each CSI-IM resource.
  • the CSI-IM resource mapping is information (for example, a resource element) indicating an OFDM symbol and a subcarrier in a slot in which the CSI-IM resource is arranged.
  • the CSI-IM resource setting ID is used to specify a CSI-IM setting resource.
  • the CSI-RS is used for measuring received power, received quality, or SINR.
  • the received power measured by CSI-RS is also called CSI-RSRP
  • the reception quality measured by CSI-RS is also called CSI-RSRQ
  • the SINR measured by CSI-RS is also called CSI-SINR.
  • CSI-RSRQ is a ratio between CSI-RSRP and RSSI.
  • CSI-RS is transmitted regularly / irregularly / semi-permanently.
  • a terminal device is set in an upper layer.
  • a report setting as a CSI report setting
  • a resource setting as a resource setting for measuring CSI
  • a measurement link setting for linking the report setting and the resource setting for CSI measurement.
  • One or more report settings, resource settings, and measurement link settings are set.
  • Report settings include report setting ID, report setting type, codebook setting, CSI report amount, CQI table, group-based beam reporting, CQI number for each report, and part or all of the CQI number for each low rank report.
  • the report setting ID is used to specify a report setting.
  • the report setting type indicates a regular / irregular / semi-permanent CSI report.
  • the CSI report amount indicates the amount (value, type) to be reported, and is, for example, a part or all of CRI, RI, PMI, CQI, or RSRP.
  • the CQI table indicates the CQI table when calculating the CQI. ON / OFF (valid / invalid) is set for group-based beam reporting.
  • the number of CQIs for each report indicates the maximum number of CSI for each CSI report. Indicates the maximum number of CQIs for each report when the RI is 4 or less. Note that the number of CQIs per report in the low rank may be applied when the number of CQIs per report is 2.
  • the codebook setting includes a codebook type and a setting of the codebook.
  • the code book type indicates a type 1 code book or a type 2 code book. Further, the codebook setting includes setting of a type 1 codebook or a type 2 codebook.
  • the resource setting includes a resource setting ID, a synchronization signal block resource measurement list, a resource setting type, and some or all of one or more resource set settings.
  • the resource setting ID is used to specify a resource setting.
  • the synchronization signal block resource setting list is a list of resources for which measurement using the synchronization signal is performed.
  • the resource configuration type indicates whether the CSI-RS is transmitted periodically, irregularly, or semi-permanently. In the case of a setting for transmitting a CSI-RS semi-permanently, the CSI-RS is transmitted periodically during a period from activation by a signal of an upper layer or downlink control information to deactivation. .
  • the resource set setting includes a part or all of information indicating a resource set setting ID, resource repetition, and one or more CSI-RS resources.
  • the resource set setting ID is used to specify the resource set setting.
  • the resource repetition indicates ON / OFF of the resource repetition in the resource set.
  • the resource repetition is ON, it means that the base station apparatus uses a fixed (identical) transmission beam for each of a plurality of CSI-RS resources in the resource set.
  • the terminal device assumes that the base station device uses a fixed (identical) transmission beam for each of the plurality of CSI-RS resources in the resource set.
  • the information indicating the CSI-RS resource includes one or a plurality of CSI-RS resource setting IDs, and one or a plurality of CSI-IM resource setting IDs.
  • the measurement link setting includes part or all of the measurement link setting ID, the report setting ID, and the resource setting ID, and the report setting and the resource setting are linked.
  • the measurement link setting ID is used to specify the measurement link setting.
  • ⁇ MBSFN (Multimedia Broadcast multicast service single Frequency Network) ⁇ RS is transmitted in the entire band of the subframe used for PMCH transmission.
  • MBSFN @ RS is used for demodulating PMCH.
  • the PMCH is transmitted on an antenna port used for transmitting MBSFN @ RS.
  • downlink physical channels and downlink physical signals are collectively referred to as downlink signals.
  • uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • Channels used in the MAC layer are called transport channels.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also referred to as a transport block (Transport ⁇ Block: ⁇ TB) or a MAC ⁇ PDU (Protocol ⁇ Data ⁇ Unit).
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer passes (delivers) to the physical layer. In the physical layer, transport blocks are mapped to codewords, and coding processing and the like are performed for each codeword.
  • the base station device can integrate and communicate with a plurality of component carriers (CC; ⁇ Component ⁇ Carrier) for wider band transmission.
  • CC component carriers
  • SCell Secondary @ Cell
  • serving cells are set as a set of serving cells.
  • a master cell group MCG; Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the MCG includes a PCell and, optionally, one or more SCells.
  • the SCG includes a primary SCell (PSCell) and optionally one or more SCells.
  • the base station device can communicate using a radio frame.
  • the radio frame is composed of a plurality of subframes (subsections).
  • the radio frame length can be 10 milliseconds (ms) and the subframe length can be 1 ms.
  • the radio frame is composed of ten subframes.
  • a slot is composed of 14 OFDM symbols. Since the OFDM symbol length can change depending on the subcarrier interval, the slot length can also change at the subcarrier interval.
  • a minislot is composed of fewer OFDM symbols than slots.
  • a slot / minislot can be a scheduling unit. Note that the terminal device can know the slot-based scheduling / mini-slot-based scheduling from the position (arrangement) of the first downlink DMRS. In slot-based scheduling, the first downlink DMRS is placed in the third or fourth symbol of a slot. In the minislot-based scheduling, the first downlink DMRS is arranged in the first symbol of the scheduled data (resource, PDSCH).
  • a resource block is defined by 12 consecutive subcarriers.
  • a resource element is defined by a frequency domain index (for example, a subcarrier index) and a time domain index (for example, an OFDM symbol index).
  • Resource elements are classified as uplink resource elements, downlink elements, flexible resource elements, and reserved resource elements. In the reserved resource element, the terminal device does not transmit an uplink signal and does not receive a downlink signal.
  • subcarrier spacing SSC
  • SCS subcarrier spacing
  • the base station device / terminal device can communicate with a licensed band or an unlicensed band.
  • the base station apparatus / terminal apparatus can communicate with at least one SCell operating in the unlicensed band by carrier aggregation with the licensed band being PCell.
  • the base station device / terminal device can perform dual connectivity in which the master cell group communicates in the license band and the secondary cell group communicates in the unlicensed band.
  • the base station device / terminal device can communicate only with the PCell in the unlicensed band.
  • the base station device / terminal device can communicate with CA or DC using only the unlicensed band.
  • LAA Licensed-Assisted @ Access
  • ULSA unlicensed-standalone access
  • LA licensed access
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device according to the present embodiment.
  • the base station apparatus includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 101, a control unit (control step) 102, a transmitting unit (transmitting step) 103, a receiving unit (receiving step) 104, and a transmitting / receiving antenna. 105 and a measurement unit (measurement step) 106.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit (radio resource control step) 1011 and a scheduling unit (scheduling step) 1012.
  • transmitting section 103 includes coding section (coding step) 1031, modulation section (modulation step) 1032, downlink reference signal generation section (downlink reference signal generation step) 1033, multiplexing section (multiplexing step) 1034, radio A transmission unit (wireless transmission step) 1035 is included.
  • the receiving unit 104 includes a wireless receiving unit (wireless receiving step) 1041, a demultiplexing unit (multiplexing / demultiplexing step) 1042, a demodulating unit (demodulating step) 1043, and a decoding unit (decoding step) 1044.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Resource Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 101 generates information necessary for controlling transmission section 103 and reception section 104 and outputs the information to control section 102.
  • Medium Access Control: MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the upper layer processing unit 101 receives information about the terminal device, such as the function of the terminal device (UE capability), from the terminal device. In other words, the terminal device transmits its function to the base station device by a higher layer signal.
  • the terminal device such as the function of the terminal device (UE capability)
  • the information on the terminal device includes information indicating whether the terminal device supports a predetermined function, or information indicating that the terminal device has completed the introduction and test for the predetermined function.
  • whether or not a predetermined function is supported includes whether or not introduction and testing of the predetermined function have been completed.
  • the terminal device when the terminal device supports a predetermined function, the terminal device transmits information (parameter) indicating whether the terminal device supports the predetermined function.
  • the terminal device does not transmit information (parameter) indicating whether the terminal device supports the predetermined function. That is, whether or not to support the predetermined function is notified by transmitting or not transmitting information (parameter) indicating whether or not to support the predetermined function.
  • the information (parameter) indicating whether or not a predetermined function is supported may be notified using one bit of 1 or 0.
  • the radio resource control unit 1011 generates downlink data (transport block), system information, an RRC message, a MAC $ CE, etc., arranged in the downlink PDSCH, or obtains the information from an upper node. Radio resource control section 1011 outputs downlink data to transmitting section 103 and outputs other information to control section 102.
  • the wireless resource control unit 1011 manages various setting information of the terminal device.
  • the scheduling unit 1012 determines the frequency and subframe to which the physical channels (PDSCH and PUSCH) are to be allocated, the coding rate and modulation scheme (or MCS) of the physical channels (PDSCH and PUSCH), the transmission power, and the like.
  • the scheduling unit 1012 outputs the determined information to the control unit 102.
  • ⁇ Scheduling section 1012 generates information used for physical channel (PDSCH and PUSCH) scheduling based on the scheduling result. Scheduling section 1012 outputs the generated information to control section 102.
  • PDSCH and PUSCH physical channel scheduling
  • Control section 102 generates a control signal for controlling transmission section 103 and reception section 104 based on information input from upper layer processing section 101.
  • the control unit 102 generates downlink control information based on the information input from the upper layer processing unit 101, and outputs the generated downlink control information to the transmission unit 103.
  • the transmission unit 103 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 102, and encodes the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the upper layer processing unit 101. And modulates the PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and downlink reference signal, and transmits the signal to the terminal device 2A via the transmission / reception antenna 105.
  • the coding unit 1031 performs block coding, convolutional coding, turbo coding, and LDPC (Low Density Parity Check: Low Density Check) on the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the upper layer processing unit 101. Encoding is performed using a predetermined encoding method such as parity @ check) encoding or Polar encoding, or encoding is performed using an encoding method determined by the radio resource control unit 1011.
  • a predetermined encoding method such as parity @ check
  • Polar encoding or encoding is performed using an encoding method determined by the radio resource control unit 1011.
  • the modulation unit 1032 converts the coded bits input from the coding unit 1031 into a predetermined value such as BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (quadrature amplitude modulation), 64 QAM, or 256 QAM. Alternatively, modulation is performed using the modulation method determined by the radio resource control unit 1011.
  • the downlink reference signal generation unit 1033 performs downlink reference to a sequence known to the terminal device 2A, which is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI, cell ID) for identifying the base station device 1A and the like. Generate as a signal.
  • PCI physical cell identifier
  • the multiplexing unit 1034 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel, the generated downlink reference signal, and the downlink control information. That is, multiplexing section 1034 arranges the modulated modulation symbol of each channel, the generated downlink reference signal, and the downlink control information in the resource element.
  • the radio transmission unit 1035 generates an OFDM symbol by performing an inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbol and the like, and adds a cyclic prefix (cyclic prefix: CP) to the OFDM symbol to generate a base.
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • CP cyclic prefix
  • Receiving section 104 separates, demodulates, and decodes a received signal received from terminal apparatus 2A via transmission / reception antenna 105 in accordance with the control signal input from control section 102, and outputs the decoded information to upper layer processing section 101. .
  • the receiving unit 104 also has a function (step) of performing carrier sense.
  • the wireless reception unit 1041 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 105 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is appropriately maintained.
  • the level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase and quadrature components of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio receiving unit 1041 removes a portion corresponding to the CP from the converted digital signal.
  • the wireless receiving unit 1041 performs fast Fourier transform (Fast Fourier Transform: FFT) on the signal from which the CP has been removed, extracts a signal in the frequency domain, and outputs the signal to the demultiplexing unit 1042.
  • FFT Fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1042 separates the signal input from the radio reception unit 1041 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signals. This separation is performed based on the radio resource allocation information included in the uplink grant determined by the base station apparatus 1A in advance in the radio resource control unit 1011 and notified to each terminal apparatus 2A.
  • the demultiplexing section 1042 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH. Also, the demultiplexing section 1042 separates an uplink reference signal.
  • the demodulation unit 1043 performs an inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, obtains a modulation symbol, and performs BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, or the like for each of the PUCCH and PUSCH modulation symbols.
  • IDFT inverse discrete Fourier Transform
  • the terminal performs demodulation of the received signal using a predetermined or predetermined modulation scheme notified to the terminal apparatus 2A by an uplink grant.
  • the decoding unit 1044 converts the demodulated coded bits of the PUCCH and the PUSCH into a predetermined coding scheme, at a predetermined coding rate, or at a coding rate previously notified to the terminal apparatus 2A by the own apparatus through the uplink grant. It performs decoding and outputs the decoded uplink data and uplink control information to the upper layer processing unit 101.
  • decoding section 1044 performs decoding using the coded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 101 and the coded bits demodulated.
  • the measurement unit 106 observes the received signal and obtains various measurement values such as RSRP / RSRQ / RSSI. Further, measuring section 106 obtains reception power, reception quality, and a suitable SRS resource index from the SRS transmitted from the terminal device.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram illustrating the configuration of the terminal device according to the present embodiment.
  • the terminal device includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 201, a control unit (control step) 202, a transmitting unit (transmission step) 203, a receiving unit (receiving step) 204, a measuring unit ( It comprises a (measurement step) 205 and a transmitting / receiving antenna 206.
  • the upper layer processing unit 201 is configured to include a radio resource control unit (radio resource control step) 2011 and a scheduling information interpretation unit (scheduling information interpretation step) 2012.
  • transmitting section 203 includes coding section (coding step) 2031, modulation section (modulation step) 2032, uplink reference signal generation section (uplink reference signal generation step) 2033, multiplexing section (multiplexing step) 2034, radio A transmission unit (wireless transmission step) 2035 is included.
  • the receiving unit 204 includes a wireless receiving unit (wireless receiving step) 2041, a demultiplexing unit (multiplexing / demultiplexing step) 2042, and a signal detecting unit (signal detecting step) 2043.
  • the upper layer processing unit 201 outputs the uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control. (Radio ⁇ Resource ⁇ Control: ⁇ RRC) layer processing.
  • Medium Access Control Medium Access Control: MAC
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC radio resource control
  • the upper layer processing unit 201 outputs information indicating the function of the terminal device supported by the own terminal device to the transmitting unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 manages various setting information of the terminal device itself. In addition, the radio resource control unit 2011 generates information to be allocated to each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 203.
  • the radio resource control unit 2011 acquires the setting information transmitted from the base station device and outputs the setting information to the control unit 202.
  • the scheduling information interpreting section 2012 interprets the downlink control information received via the receiving section 204 and determines scheduling information. Further, scheduling information interpreting section 2012 generates control information for controlling receiving section 204 and transmitting section 203 based on the scheduling information, and outputs the generated control information to control section 202.
  • the control unit 202 generates a control signal for controlling the receiving unit 204, the measuring unit 205, and the transmitting unit 203 based on the information input from the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 202 outputs the generated control signal to the receiving unit 204, the measuring unit 205, and the transmitting unit 203 to control the receiving unit 204 and the transmitting unit 203.
  • the control unit 202 controls the transmitting unit 203 to transmit the CSI / RSRP / RSRQ / RSSI generated by the measuring unit 205 to the base station device.
  • Receiving section 204 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus via transmission / reception antenna 206 according to the control signal input from control section 202, and outputs the decoded information to upper layer processing section 201. I do.
  • the receiving unit 204 also has a function (step) of performing carrier sensing.
  • the wireless reception unit 2041 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 206 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and increases the amplification level so that the signal level is appropriately maintained. To perform quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, and convert the quadrature-demodulated analog signal into a digital signal.
  • the wireless receiving unit 2041 removes a portion corresponding to the CP from the converted digital signal, performs fast Fourier transform on the signal from which the CP has been removed, and extracts a signal in the frequency domain.
  • the demultiplexing unit 2042 demultiplexes the extracted signal into a PHICH, a PDCCH, an EPDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal. Further, the demultiplexing unit 2042 compensates for the channels of PHICH, PDCCH, and EPDCCH based on the channel estimation value of the desired signal obtained from the channel measurement, detects downlink control information, and controls the control unit 202. Output. Further, control section 202 outputs the channel estimation values of the PDSCH and the desired signal to signal detection section 2043.
  • the signal detection unit 2043 detects a signal using the PDSCH and the channel estimation value, and outputs the signal to the upper layer processing unit 201.
  • the measurement unit 205 performs various measurements such as CSI measurement, RRM (Radio Resource Management) measurement, RLM (Radio Link Monitoring) measurement, and obtains CSI / RSRP / RSRQ / RSSI and the like.
  • CSI measurement Radio Resource Management
  • RLM Radio Link Monitoring
  • Transmitting section 203 generates an uplink reference signal according to the control signal input from control section 202, encodes and modulates uplink data (transport block) input from upper layer processing section 201, and performs PUCCH,
  • the PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus via the transmission / reception antenna 206.
  • the coding unit 2031 performs coding such as convolution coding, block coding, turbo coding, LDPC coding, and Polar coding on the uplink control information or the uplink data input from the upper layer processing unit 201.
  • Modulating section 2032 modulates the coded bits input from coding section 2031 in a modulation scheme notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation scheme predetermined for each channel. .
  • the uplink reference signal generating unit 2033 uses a physical cell identifier (physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, or the like) for identifying the base station device, a bandwidth in which the uplink reference signal is arranged, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift, the value of the parameter for generating the DMRS sequence, and the like, a sequence determined by a predetermined rule (expression) is generated.
  • a physical cell identifier physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, or the like
  • the multiplexing unit 2034 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 2034 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the radio transmission unit 2035 performs an inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs OFDM modulation, generates an OFDMA symbol, adds a CP to the generated OFDMA symbol, Generate a baseband digital signal, convert the baseband digital signal to an analog signal, remove extra frequency components, convert to a carrier frequency by up-conversion, amplify power, output to transmit / receive antenna 206, and transmit I do.
  • IFFT inverse Fast Fourier transform
  • the terminal device can perform modulation not only in the OFDMA system but also in the SC-FDMA system.
  • ultra-wideband transmission utilizing a high frequency band is desired.
  • For transmission in a high frequency band it is necessary to compensate for path loss, and beamforming is important.
  • an ultra-dense network (Ultra-dense network) in which base station devices are densely arranged. network) is valid.
  • SNR signal-to-noise power ratio
  • strong interference due to beamforming may come. Therefore, in order to realize ultra-large-capacity communication with all terminal devices in the limited area, interference control (avoidance, suppression, and elimination) in consideration of beamforming and / or cooperative communication of a plurality of base stations are required. Required.
  • FIG. 4 shows an example of a downlink communication system according to the present embodiment.
  • the communication system shown in FIG. 4 includes a base station device 3A, a base station device 5A, and a terminal device 4A.
  • the terminal device 4A can use the base station device 3A and / or the base station device 5A as a serving cell.
  • the base station device 3A or the base station device 5A includes a large number of antennas
  • the large number of antennas can be divided into a plurality of sub-arrays (panels, sub-panels), and transmission / reception beamforming can be applied to each sub-array.
  • each sub-array can include a communication device, and the configuration of the communication device is the same as the configuration of the base station device illustrated in FIG.
  • the terminal device 4A can transmit or receive by beamforming.
  • the terminal device 4A includes a large number of antennas, the large number of antennas can be divided into a plurality of sub-arrays (panels, sub-panels), and different transmission / reception beamforming can be applied to each sub-array.
  • Each sub-array can include a communication device, and the configuration of the communication device is the same as the terminal device configuration shown in FIG. 3 unless otherwise specified.
  • the base station devices 3A and 5A are also simply referred to as base station devices.
  • the terminal device 4A is also simply referred to as a terminal device.
  • the synchronization signal is used to determine a suitable transmission beam for the base station device and a suitable reception beam for the terminal device.
  • the base station device transmits a synchronization signal block (SS @ block, SSB) composed of PSS, PBCH, and SSS.
  • SS @ block, SSB synchronization signal block
  • One or a plurality of synchronization signal blocks are transmitted in the time domain within a synchronization signal block burst set period set by the base station apparatus, and a time index is set for each synchronization signal block.
  • the terminal apparatus may determine that the synchronization signal block having the same time index within the synchronization signal block burst set period has a delay spread, a Doppler spread, a Doppler shift, an average gain, an average delay, a spatial reception parameter, and / or a spatial transmission parameter.
  • the spatial reception parameters are, for example, the spatial correlation of the channel, the angle of arrival (Angle of Arrival) and the like.
  • the spatial transmission parameter is, for example, a spatial correlation of the channel, a transmission angle (Angle of Departure), or the like. That is, the terminal device can assume that the synchronization signal blocks having the same time index are transmitted by the same transmission beam and the synchronization signal blocks having different time indexes are transmitted by different beams within the synchronization signal block burst set period.
  • the base station device can know a transmission beam suitable for the terminal device. Further, the terminal device can obtain a reception beam suitable for the terminal device by using the synchronization signal blocks having the same time index in different synchronization signal block burst set periods. For this reason, the terminal device can associate the time index of the synchronization signal block with the reception beam direction and / or the sub-array. In addition, when the terminal device includes a plurality of sub-arrays, when connecting to a different cell, the terminal device may use a different sub-array.
  • CSI-RS can be used to determine the preferred transmit beam of the base station device and the preferred receive beam of the terminal device.
  • the base station apparatus can set the setting information using the signal of the upper layer.
  • the setting information includes a part or all of a resource setting and a report setting.
  • the resource configuration includes a resource configuration ID, a resource configuration type, and / or one or more CSI-RS resource set configurations.
  • the resource setting ID is used to specify a resource setting.
  • the resource setting type indicates an operation in the time domain of the resource setting.
  • the resource setting is a setting for transmitting the CSI-RS aperiodicly, a setting for transmitting the CSI-RS periodically, or a semi-persistent CSI-RS. Indicates whether the setting is to send.
  • the CSI-RS resource set configuration includes a CSI-RS resource set configuration ID and / or one or more CSI-RS resource configurations.
  • the CSI-RS resource set setting ID is used to specify the CSI-RS resource set setting.
  • the CSI-RS resource configuration includes a CSI-RS resource configuration ID, a resource configuration type, the number of antenna ports, CSI-RS resource mapping, and a part or all of the power offset between the CSI-RS and PDSCH.
  • the CSI-RS resource setting ID is used to specify the CSI-RS resource setting, and the CSI-RS resource is associated with the CSI-RS resource setting ID.
  • the CSI-RS resource mapping indicates a resource element (OFDM symbol, subcarrier) in which the CSI-RS in the slot is arranged.
  • the resource setting is used for CSI measurement or RRM measurement.
  • the terminal device receives the CSI-RS with the set resource, calculates the CSI from the CSI-RS, and reports the CSI to the base station device. Further, when the CSI-RS resource set configuration includes a plurality of CSI-RS resource configurations, the terminal device receives the CSI-RS with the same reception beam on each CSI-RS resource and calculates the CRI. For example, if the CSI-RS resource set configuration includes K (K is an integer of 2 or more) CSI-RS resource configurations, the CRI indicates N preferred CSI-RS resources from the K CSI-RS resources. . Here, N is a positive integer less than K.
  • the terminal device should report the CSI-RSRP measured with each CSI-RS resource to the base station device in order to indicate which CSI-RS resource has good quality. Can be. If the base station apparatus transmits the CSI-RS by beamforming (precoding) in different beam directions with the plurality of set CSI-RS resources and transmits the CSI-RS, the base station apparatus suitable for the terminal apparatus based on the CRI reported from the terminal apparatus.
  • the transmission beam direction can be known.
  • a suitable receiving beam direction of the terminal device can be determined using a CSI-RS resource in which the transmitting beam of the base station device is fixed.
  • the base station apparatus transmits, for a certain CSI-RS resource, information indicating whether or not the transmission beam of the base station apparatus is fixed, and / or a period during which the transmission beam is fixed.
  • the terminal device can obtain a suitable reception beam direction from CSI-RSs received in different reception beam directions for CSI-RS resources in which the transmission beam is fixed.
  • the terminal device may report the CSI-RSRP after determining a suitable reception beam direction.
  • the terminal device can select a suitable sub-array when obtaining a suitable reception beam direction.
  • the preferred receiving beam direction of the terminal device may be associated with the CRI.
  • the base station device can fix the transmission beam using the CSI-RS resource associated with each CRI.
  • the terminal device can determine a suitable receiving beam direction for each CRI.
  • the base station apparatus can transmit a downlink signal / channel in association with a CRI.
  • the terminal device has to receive with the reception beam associated with the CRI.
  • different base station apparatuses can transmit CSI-RSs in a plurality of set CSI-RS resources. In this case, the network side can know which base station apparatus has good communication quality from the CRI.
  • the terminal device when the terminal device has a plurality of sub-arrays, it is possible to receive signals at a plurality of sub-arrays at the same timing. Therefore, if the base station device transmits a CRI in association with each of a plurality of layers (codewords, transport blocks) in downlink control information or the like, the terminal device uses a sub-array and a reception beam corresponding to each CRI, Multiple layers can be received.
  • the terminal device it may not be possible to receive with multiple receive beams.
  • the base station apparatus divides a plurality of set CSI-RS resources into groups, and obtains a CRI within the group using the same sub-array. If different sub-arrays are used between groups, the base station apparatus can know a plurality of CRIs that can be set at the same timing.
  • the CSI-RS resource group may be a CSI-RS resource set.
  • the CRI that can be set at the same timing may be a QCL.
  • the terminal device can transmit the CRI in association with the QCL information.
  • the base station device may request CSI for each sub-array of the terminal device. In this case, the terminal device reports CSI for each sub-array.
  • the terminal device may report only CRIs other than the QCL.
  • the report setting is a setting related to the CSI report, and includes a report setting ID, a report setting type, and / or a report value (amount).
  • the report setting ID is used to specify the report setting.
  • the reported value (amount) is the reported CSI value (amount).
  • the report setting type is such that the report setting is a setting for reporting an aperiodic CSI value (amount), a setting for periodically reporting a CSI value (amount), or a semi-persistent. ) Is a setting for reporting the CSI value (amount).
  • the base station device When reporting the CSI aperiodically or semi-permanently, the base station device transmits a trigger (trigger information) to start reporting the CSI to the terminal device.
  • the trigger can be DCI or higher layer signaling.
  • a codebook in which candidates for a predetermined precoding (beamforming) matrix (vector) are specified is used.
  • the base station device transmits the CSI-RS, and the terminal device obtains a suitable precoding (beamforming) matrix from the codebook and reports it to the base station device as PMI. Thereby, the base station apparatus can know the transmission beam direction suitable for the terminal apparatus.
  • the codebook includes a precoding (beamforming) matrix for combining antenna ports and a precoding (beamforming) matrix for selecting antenna ports. When using a codebook for selecting an antenna port, the base station apparatus can use a different transmission beam direction for each antenna port.
  • the base station device can know a preferred transmission beam direction.
  • the preferred receiving beam of the terminal device may be the receiving beam direction associated with the CRI, or the preferred receiving beam direction may be determined again.
  • the receiving beam direction for receiving the CSI-RS is the receiving beam direction associated with the CRI. It is desirable to receive in the direction.
  • the terminal device can associate the PMI with the reception beam direction even when using the reception beam direction associated with the CRI.
  • each antenna port may be transmitted from a different base station device (cell). In this case, if the terminal device reports the PMI, the base station device can know which base station device (cell) the communication quality is preferable. In this case, the antenna ports of different base station devices (cells) may not be QCLs.
  • the CSI report includes a type 1 CSI report and a type 2 CSI report.
  • CSI based on the type 1 codebook also referred to as type 1 CSI
  • type 2 CSI report CSI based on the type 2 codebook (also referred to as type 2 CSI) is reported.
  • the two parts are also referred to as a first part (part 1, CSI part 1) and a second part (part 2, CSI part 2). Note that the first part has a higher priority for CSI reporting than the second part.
  • the first part is the sum of the first RI and the second RI (or the second RI), the second CRI, the CQI based on the first CRI and the second CRI. (Or part or all of the second CQI).
  • the second part includes a part or all of the first CRI, the first RI, the first CQI, the first PMI, and the second PMI. If the RI is greater than four, the first part includes the sum of the first RI and the second RI (or a second RI), a second CRI, some or all of a second CQI.
  • the second part includes a part or all of the first CRI, the first RI, the first CQI, the first PMI, and the second PMI.
  • the third part is also called a third part (part 3, CSI part 3).
  • the third part has a lower priority than the second part.
  • the first part is a sum of the first RI and the second RI (or a second RI), a second CRI, a CQI based on the first CRI and the second CRI (or a second CQI).
  • the second part includes the first CRI, the first RI, and some or all of the first CQI.
  • the third part includes part or all of the first PMI and the second PMI.
  • the terminal device may divide the CSI based on the first CRI and the CSI based on the second CRI into two parts and report the two parts.
  • the two parts of the CSI based on the first CRI are also referred to as a first part 1 and a first part 2.
  • the two parts of the CSI based on the second CRI are also referred to as a second part 1 and a second part 2.
  • the first part 1 includes a part or all of the first CRI, the first RI, and the first CQI.
  • the first part 2 includes a first PMI.
  • the second part 1 includes a part or all of the second CRI, the second RI, and the second CQI.
  • the second part 2 includes a second PMI.
  • the priority of CSI can be set higher in the order of the second part 1, the first part 1, the second part 2, and the first part 2.
  • the terminal device reports a long-period (with little change) CSI in the second CRI and the first CRI, and the base station device and the terminal device transmit at least the first CRI and the second CRI. Communication can be performed using limited parameters.
  • the priority of CSI can be set higher in the order of the second part 1, the second part 2, the first part 1, and the first part 2.
  • the terminal device reports the complete CSI in the second CRI with priority, so that the base station device and the terminal device can communicate using detailed parameters related to the second CRI.
  • the terminal device 4A may receive an interference signal (adjacent cell interference) from an adjacent cell in addition to the serving cell.
  • the interference signal is a PDSCH, PDCCH, or reference signal of a neighboring cell. In this case, removal or suppression of the interference signal in the terminal device is effective.
  • E-MMSE Enhanced-Minimum-Mean-Square-Error
  • E-MMSE Enhanced-Minimum-Mean-Square-Error
  • an interference canceller for generating and removing a replica of the interference signal
  • a desired signal And MLD Maximum Likelihood Detection
  • R-MLD Reduced complexity- ⁇ ⁇ MLD
  • the terminal device needs to know the parameters of the interference signal (adjacent cell). Therefore, the base station device can transmit (set) assist information including parameters of the interference signal (adjacent cell) to the terminal device in order to assist the terminal device in removing or suppressing the interference signal.
  • assist information includes, for example, a physical cell ID, a virtual cell ID, a power ratio (power offset) between the reference signal and the PDSCH, a scrambling identity of the reference signal, QCL information (quasi co-location information), CSI-RS resource setting, and CSI.
  • the virtual cell ID is an ID virtually assigned to a cell, and there may be cells having the same physical cell ID but different virtual cell IDs.
  • the QCL information is information on the QCL for a predetermined antenna port, a predetermined signal, or a predetermined channel.
  • the long-term properties include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, spatial reception parameters, and / or spatial transmission parameters. That is, when two antenna ports are QCLs, the terminal device can regard that the long-term characteristics at those antenna ports are the same.
  • the subcarrier interval indicates a subcarrier interval of the interference signal or a candidate of a subcarrier interval that may be used in the band.
  • the terminal device need not remove or suppress the interference signal.
  • the subcarrier interval candidates that may be used in the band may indicate a commonly used subcarrier interval.
  • the normally used subcarrier interval does not have to include a low frequency subcarrier interval used in highly reliable and low delay communication (emergency communication).
  • the resource allocation granularity indicates the number of resource blocks for which precoding (beamforming) does not change.
  • the DMRS setting indicates the PDSCH mapping type and the additional arrangement of the DMRS. DMRS resource allocation changes according to the PDSCH mapping type. For example, in the PDSCH mapping type A, the DMRS is mapped to the third symbol of the slot.
  • the PDSCH mapping type B is mapped to the first OFDM symbol of the allocated PDSCH resource.
  • the additional arrangement of the DMRS indicates whether there is an additional DMRS arrangement or the arrangement to be added.
  • some or all of the parameters included in the assist information are transmitted (set) by higher layer signals.
  • some or all parameters included in the assist information are transmitted as downlink control information.
  • the terminal device blindly detects a suitable candidate from the candidates.
  • the terminal device performs blind detection on parameters not included in the assist information.
  • the surrounding interference situation greatly changes depending on the reception beam directions. For example, an interference signal that was strong in one receive beam direction may be weak in another receive beam direction.
  • the assist information of the cell that is unlikely to cause strong interference is not only meaningless, but may cause unnecessary calculation when determining whether or not a strong interference signal is being received. Therefore, it is desirable that the assist information be set for each receiving beam direction.
  • the base station apparatus since the base station apparatus does not necessarily know the receiving direction of the terminal apparatus, information relating to the receiving beam direction may be associated with the assist information. For example, since the terminal device can associate the CRI with the reception beam direction, the base station device can transmit (set) one or a plurality of pieces of assist information for each CRI.
  • the base station device can transmit (set) one or a plurality of pieces of assist information for each time index of the synchronization signal block. .
  • the base station device can transmit (set) one or a plurality of pieces of assist information for each PMI (antenna port number). .
  • the base station device transmits one or more pieces of assist information for each index associated with the sub-array of the terminal device (setting )can do.
  • the base station apparatus transmits (sets) one or a plurality of pieces of assist information for each piece of information indicating the base station apparatus (transmission / reception point).
  • the information indicating the base station device (transmission / reception point) may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • information indicating the DMRS antenna port number or the DMRS antenna group is information indicating the base station device (transmission / reception point).
  • the number of pieces of assist information set by the base station apparatus for each CRI can be common.
  • the number of pieces of assist information indicates the type of assist information, the number of elements of each piece of assist information (for example, the number of cell ID candidates), and the like.
  • a maximum value is set for the number of pieces of assist information set by the base station apparatus for each CRI, and the base station apparatus can set the assist information for each CRI within the range of the maximum value.
  • the assist information can be associated with the QCL information. For example, when the base station device transmits (sets) the assist information of a plurality of cells, it is possible to instruct the terminal device which cell is the QCL (or which cell is not the QCL).
  • the terminal device removes or suppresses the interference signal using the assist information associated with the CRI used for communication with the serving cell.
  • the base station apparatus provides assist information associated with the reception beam direction (CRI / time index of synchronization signal block / PMI / antenna port number / subarray) and reception beam direction (CRI / time index of synchronization signal block / PMI / Assist information that is not associated with the antenna port number / sub-array) may be set.
  • the assist information associated with the receiving beam direction and the assist information not associated with the receiving beam direction may be selectively used depending on the capability or category of the terminal device.
  • the capabilities and categories of the terminal device may indicate whether the terminal device supports reception beamforming.
  • the assist information associated with the receiving beam direction and the assist information not associated with the receiving beam direction may be selectively used in a frequency band.
  • the base station device does not set the assist information associated with the reception beam direction at a frequency lower than 6 GHz.
  • the base station apparatus sets the assist information associated with the reception beam direction only at a frequency higher than 6 GHz.
  • the CRI may be associated with the CSI resource set setting ID.
  • the base station device may instruct the CRI together with the CSI resource set setting ID.
  • the base station device may set the assist information for each CSI resource set setting ID.
  • the base station device requests the neighboring cell measurement from the terminal device to know the neighboring cell related to the receiving beam direction of the terminal device.
  • the neighbor cell measurement request includes information related to the reception beam direction of the terminal device and the cell ID.
  • the terminal device measures the RSRP / RSRQ / RSSI of the neighbor cell and reports the same to the base station device together with information related to the reception beam direction of the terminal device.
  • the information related to the reception beam direction of the terminal device is information indicating a CRI, a time index of a synchronization signal block, a sub-array of the terminal device, or a base station device (transmission / reception point).
  • the terminal device when the terminal device moves, the surrounding environment may change every moment. Therefore, it is desirable that the terminal device observe the surrounding channel condition, interference condition, and the like at a predetermined timing and report it to the base station device. Reporting results are reported either on a regular basis or as an event report. In the case of a periodic report, the terminal device periodically measures and reports RSRP / RSRQ based on a synchronization signal or CSI-RS. In the case of reporting by event, an event ID is associated with a condition for reporting. The event IDs include, for example, the following, and a threshold necessary for calculating the condition (threshold 1, threshold 2 if necessary) and an offset value are also set. Event A1: When the measurement result of the serving cell becomes better than the set threshold.
  • Event A2 When the measurement result of the serving cell becomes worse than the set threshold.
  • Event A3 A case where the measurement result of the adjacent cell is better than the measurement result of PCell / PSCell by the set offset value or more.
  • Event A4 When the measurement result of the neighboring cell becomes better than the set threshold value.
  • Event A5 A case where the measurement result of PCell / PSCell becomes worse than the set threshold 1 and the measurement result of the adjacent cell becomes better than the set threshold 2.
  • Event A6 When the measurement result of the neighboring cell is better than the measurement result of SCell by a set offset value or more.
  • Event C1 When the measurement result of the CSI-RS resource becomes better than the set threshold.
  • Event C2 A case where the measurement result of the CSI-RS resource is better than the measurement result of the set reference CSI-RS resource by the offset amount or more.
  • Event D1 When a measurement result of a CSI-RS resource different from the CRI becomes better than a set threshold.
  • Event D2 When the measurement result of the CSI-RS resource related to the CRI becomes worse than the set threshold.
  • Event D3 When the measurement result of the reception beam direction not related to the CRI becomes better than the set threshold value.
  • Event D4 When the measurement result of the SS block index used for synchronization becomes lower than the set threshold.
  • Event D5 When the measurement result of the SS block index not used for synchronization becomes worse than the set threshold.
  • Event E1 When the time elapsed since the base station apparatus determined the beam exceeds the threshold.
  • Event E2 When the time elapsed since the terminal device determined the beam exceeds the threshold.
  • the terminal device When the terminal device reports based on the report settings, the terminal device reports SS-RSRP / SS-RSRQ / CSI-RSRP / CSI-RSRQ / RSSI as a measurement result.
  • FIG. 5 shows an example of an uplink communication system according to the present embodiment.
  • the communication system illustrated in FIG. 5 includes a base station device 7A, a base station device 9A, and a terminal device 6A.
  • the terminal device 6A can use the base station device 7A and / or the base station device 9A as a serving cell.
  • the base station device 7A or the base station device 9A includes a large number of antennas
  • the large number of antennas can be divided into a plurality of sub-arrays (panels, sub-panels), and transmission / reception beamforming can be applied to each sub-array.
  • each sub-array can include a communication device, and the configuration of the communication device is the same as the configuration of the base station device illustrated in FIG.
  • the terminal device 6A can transmit or receive by beamforming.
  • the terminal device 6A includes a large number of antennas, the large number of antennas can be divided into a plurality of sub-arrays (panels, sub-panels), and different transmission / reception beamforming can be applied to each sub-array.
  • Each sub-array can include a communication device, and the configuration of the communication device is the same as the terminal device configuration shown in FIG. 3 unless otherwise specified.
  • the base station devices 7A and 9A are also simply referred to as base station devices.
  • the terminal device 6A is also simply referred to as a terminal device.
  • the SRS is used to determine a preferred transmission beam for the terminal device and a preferred reception beam for the base station device.
  • the base station apparatus can transmit (set) the setting information related to the SRS using the signal of the upper layer.
  • the setting information includes one or a plurality of SRS resource set settings.
  • the SRS resource set configuration includes an SRS resource set configuration ID and / or one or more SRS resource configurations.
  • the SRS resource set setting ID is used to specify the SRS resource set setting.
  • the SRS resource configuration includes an SRS resource configuration ID, the number of SRS antenna ports, an SRS transmission comb, an SRS resource mapping, an SRS frequency hopping, and an SRS resource configuration type.
  • the SRS resource setting ID is used to specify the SRS resource setting.
  • the SRS transmission comb indicates the frequency interval of the comb tooth spectrum and the position (offset) within the frequency interval.
  • the SRS resource mapping indicates an OFDM symbol position and an OFDM symbol number in which an SRS is arranged in a slot.
  • the SRS frequency hopping is information indicating SRS frequency hopping.
  • the SRS resource setting type indicates an operation in the time domain of the SRS resource setting. Specifically, the SRS resource setting is a setting for transmitting the SRS aperiodicly, a setting for transmitting the SRS periodically, or a setting for transmitting the SRS semi-persistently. Indicates if there is.
  • the terminal apparatus transmits a different transmission beam direction for each SRS resource, and the base station apparatus can determine a suitable SRS resource. If the base station device transmits (instructs) an SRS resource indicator (SRS Resource Indicator: $ SRI), which is information indicating the SRS resource, to the terminal device, the terminal device preferably has a transmission beam direction transmitted by the SRS resource. You can know.
  • the base station apparatus can request the terminal apparatus to transmit with the same transmission beam for a predetermined period in order to obtain a suitable reception beam of the base station apparatus. In response to a request from the base station apparatus, the terminal apparatus transmits in the specified SRS resource in the same transmission beam direction as the one transmitted with the specified SRI, for the specified period.
  • the terminal device can communicate with a plurality of base station devices (transmission / reception points).
  • the terminal device 6A can use the base station device 7A and the base station device 9A as serving cells.
  • the transmission beam direction suitable for communication with the base station device 7A and the transmission beam direction suitable for communication with the base station device 9A are likely to be different for the terminal device 6A. Therefore, the terminal device 6A can communicate with the base station device 7A and the base station device 9A at the same timing by transmitting signals in different sub-arrays in different transmission beam directions.
  • the terminal device can use a different transmission beam direction for each antenna port.
  • the base station apparatus instructs the terminal apparatus to perform transmission with a suitable antenna port number
  • the terminal apparatus can know a suitable transmission beam direction.
  • the base station device can also instruct the terminal device to transmit PMI (TPMI) using a codebook for selecting an antenna port.
  • TPMI PMI
  • the base station device can instruct the terminal device which codebook to refer to.
  • the terminal device can use the transmission beam direction corresponding to the antenna port number indicated by TPMI with reference to the specified codebook.
  • the terminal device has a plurality of sub-arrays and can transmit at the same timing in a plurality of sub-arrays, different antenna port numbers can be assigned to the sub-arrays.
  • the terminal device transmits an SRS using a transmission beam from an antenna port of a different sub-array and receives a TPMI from the base station device, the terminal device can know a suitable sub-array and transmission beam direction. Therefore, the terminal device can associate the TPMI with the sub-array and the transmission beam direction.
  • a terminal device When a terminal device communicates with a plurality of base station devices (transmission / reception points), the same signal (data) can be transmitted to each base station device (transmission / reception point), and different signals (data) can be transmitted. Can be sent.
  • a terminal device communicates with a plurality of base station devices (transmission / reception points) using the same signal (data)
  • signals received by the plurality of base station devices (transmission / reception points) are combined to improve reception quality. Therefore, it is desirable that a plurality of base station apparatuses (transmission / reception points) perform reception processing in cooperation.
  • the base station apparatus can use DCI for PUSCH scheduling.
  • each base station device can transmit DCI for PUSCH scheduling.
  • DCI includes SRI and / or TPMI, and a terminal device can know a transmission beam suitable for the base station device.
  • the PUSCH can be transmitted to the plurality of base station devices by DCI from one base station device. For example, when DCI includes control information for a plurality of layers (codewords, transport blocks) and SRI and / or TPMI is instructed (set) for each layer, each layer corresponds to each base station apparatus. Is transmitted by a suitable transmission beam.
  • the terminal device can transmit different signals (data) to a plurality of base station devices when receiving one DCI.
  • the DCI includes control information of one layer, and when a plurality of SRIs and / or TPMIs are instructed (set) for one layer, the terminal device uses one transmission layer with a different layer (the same Data). This allows the terminal device to transmit the same signal (data) to a plurality of base station devices when receiving one DCI.
  • each base station device When a terminal device transmits to a plurality of base station devices at the same timing, it is desirable that each base station device knows the communication quality with the terminal device at the same timing. For this reason, the base station apparatus can instruct (trigger) a plurality of SRIs and SRS resources corresponding to each SRI with one DCI. That is, if the terminal device transmits the SRS in the transmission beam direction corresponding to each SRI at the same timing, each base station device can know the communication quality with the terminal device at the same timing.
  • the sub-arrays provided in the terminal device use only one transmission beam direction at the same timing, they are transmitted to a plurality of base station devices at different sub-arrays at the same timing.
  • the terminal device transmits at the same timing the transmissions corresponding to the two SRIs. May not be possible.
  • the base station apparatus can set a plurality of SRS resources in groups and request the terminal apparatus to transmit the SRS using the same sub-array within the group.
  • the base station apparatus can know a plurality of SRIs that can be set at the same timing.
  • the group of SRS resources may be an SRS resource set.
  • SRSs (SRS resources) that can be set at the same timing may not be QCLs.
  • the terminal device can transmit the SRS in association with the QCL information. For example, if the terminal device separately transmits the SRS that is the QCL and the SRS that is not the QCL, the base station device does not set the SRI that is the QCL at the same timing, and sets the SRI that is not the QCL at the same timing. Can be. Further, the base station device may request the SRS for each sub-array of the terminal device. In this case, the terminal device transmits an SRS for each sub-array.
  • the terminal apparatus when two SRIs that cannot be transmitted at the same timing are instructed from the base station apparatus, the terminal apparatus performs a beam recovery procedure for selecting a transmission beam again for the base station apparatus. Can be requested.
  • the beam recovery procedure is a procedure that is performed when tracking of transmission / reception beams between the terminal device and the base station device is lost and communication quality is significantly reduced. It is necessary to acquire the transmission beam of the station device.
  • the terminal device according to the present embodiment secures the transmission beam itself, but performs a beam recovery procedure in order to eliminate a state in which two SRIs that cannot be transmitted at the same timing are set. Can be used.
  • the terminal device can include a plurality of antennas (antenna panels) in which independent beamforming is set.
  • the terminal device according to the present embodiment can use a plurality of antenna panels.
  • the terminal device can switch between the plurality of antenna panels and use them.
  • the terminal device can perform beam scanning (exploration) with the base station device in order to select beamforming set to the antenna.
  • the terminal device according to the present embodiment can transmit an SRS in order to perform the beam scanning.
  • the base station apparatus can notify the terminal apparatus of information indicating duality (relationship, reciprocity) related to downlink and uplink propagation (channel) characteristics.
  • the base station apparatus can notify the terminal apparatus of information indicating beam correspondence (BeamBeCorrespondence, spatial relation (Spatial relation), spatial relation information (Spatial relation information), reception parameters).
  • BeamBeCorrespondence spatial relation (Spatial relation), spatial relation information (Spatial relation information), reception parameters).
  • the beam correspondence includes reception beamforming (spatial domain reception filter, reception weight, reception parameter, reception space parameter) used when the terminal apparatus receives a downlink signal, and transmission used when transmitting an uplink signal. It includes information indicating an association with beamforming (spatial domain transmission filter, transmission weight, transmission parameter, transmission spatial parameter).
  • the base station apparatus can set beam correspondence for each signal transmitted by the terminal apparatus. For example, the base station device can notify the terminal device of information indicating the beam correspondence to the SRS transmitted by the terminal device.
  • the base station device can notify the terminal device of SRS space-related information (SRS-SpatialRelationInfo).
  • SRS space-related information indicates a predetermined signal (value, state)
  • the terminal device can perform SRS transmission using beamforming associated with the predetermined signal. For example, if the SRS space-related information specifies a synchronization signal (SSB and PBCH), the terminal device can transmit the SRS using the reception beamforming used when receiving the synchronization signal.
  • SSB and PBCH synchronization signal
  • the base station apparatus transmits space-related information on other signals (eg, PUCCH / PUSCH / RS / RACH) transmitted by the terminal apparatus and other signals (eg, PDCCH / PDSCH / RS) received by the terminal apparatus. Can be notified. That is, the base station device can notify the terminal device of the space-related information of the first signal and the second signal.
  • the terminal device receives the spatially related information of the first signal and the second signal, and recognizes that the spatially related information guarantees the spatial relationship between the first signal and the second signal. It is possible to transmit the second signal (or receive the second signal) by using the reception parameter for receiving the first signal (or the transmission parameter for transmitting the first signal).
  • the QCL includes at least the following four types, each having different parameters that can be considered the same.
  • the base station device and the terminal device can set any one of the following QCL types between antenna ports (or signals associated with the antenna ports), or can set a plurality of QCL types simultaneously. it can.
  • QCL type A Doppler shift, Doppler spread, average delay
  • QCL type B Doppler shift
  • QCL type C Doppler shift, average delay
  • D Spatial Rx
  • the terminal apparatus can set reception beamforming for receiving the PDSCH.
  • the terminal device can acquire information associated with the reception beamforming from the DCI in which the downlink assignment is described.
  • the terminal device can acquire a transmission configuration instruction (transmission ⁇ configuration ⁇ indication ⁇ (TCI)) from the DCI.
  • TCI indicates information associated with the QCL related to the antenna port from which the PDSCH was transmitted.
  • TCI can set reception beamforming for receiving the PDSCH (or the DMRS associated with the PDSCH).
  • the terminal device receives the PDSB using the reception beam used when receiving the SSB of the index fed back to the base station device. Can be used. Note that if the DCI is not acquired before the terminal device starts receiving the PDSCH (before the frame including the PDSCH is received by the terminal device) (the scheduling offset value indicating the time difference between the scheduling information and the PDSCH is not sufficient). If the value is less than the predetermined value), the terminal device can receive the PDSCH according to the default setting of TCI default. Note that TCI-default is one of eight TCIs set. Also, when receiving the PDCCH, the terminal device can set the reception beamforming based on the setting of TCI default.
  • a codebook in which candidates for a predetermined precoding (beamforming) matrix (vector) are specified is used.
  • the base station device transmits the CSI-RS, and the terminal device obtains a suitable precoding (beamforming) matrix from the codebook and reports it to the base station device as PMI. Thereby, the base station apparatus can know the transmission beam direction suitable for the terminal apparatus.
  • the codebook includes a precoding (beamforming) matrix for combining antenna ports and a precoding (beamforming) matrix for selecting antenna ports. When using a codebook for selecting an antenna port, the base station apparatus can use a different transmission beam direction for each antenna port.
  • the base station device can know a preferred transmission beam direction.
  • the preferred receiving beam of the terminal device may be the receiving beam direction associated with the CRI, or the preferred receiving beam direction may be determined again.
  • the receiving beam direction for receiving the CSI-RS is the receiving beam direction associated with the CRI. It is desirable to receive in the direction.
  • the terminal device can associate the PMI with the reception beam direction even when using the reception beam direction associated with the CRI.
  • each antenna port may be transmitted from a different base station device (cell). In this case, if the terminal device reports the PMI, the base station device can know which base station device (cell) the communication quality is preferable. In this case, the antenna ports of different base station devices (cells) may not be QCLs.
  • the terminal device notifies the base station device of a plurality of PMIs.
  • the terminal device can notify the base station device of PMI1 as the first PMI and PMI2 as the second PMI.
  • PMI1 can be a PMI11 that is an eleventh PMI, a PMI12 that is a twelfth PMI, a PMI13 that is a thirteenth PMI, and a PMI14 that is a fourteenth PMI.
  • the PMI 11 can be further composed of q1 (111st PMI, PMI111) which is an element relating to the first dimension and q2 (112nd PMI, PMI112) which is an element relating to the second dimension.
  • q1 can indicate the orthogonal matrix referred to by the first dimension vector v.
  • the orthogonal matrix referred to by v is a DFT matrix given by the number N1 of the first dimension CSI-RS ports provided in the base station apparatus.
  • Oversampling can be performed by the oversampling number O1. Since this means that there are only O1 orthogonal matrices referred to by v, q1 is an index indicating the orthogonal matrix referenced by v among the O1 orthogonal matrices.
  • q2 is an index related to the orthogonal matrix referred to by the second dimension vector u.
  • the base station apparatus can oversample the DFT matrix given by the number N2 of CSI-RS ports in the second dimension by the number of oversamplings O2 in the second dimension.
  • q2 is an index indicating the orthogonal matrix referred to by v among the O2 orthogonal matrices. Note that, when the terminal device performs feedback assuming a plurality of layers, the orthogonal matrix indicated by the PMI 11 may be common between layers. The terminal device according to the present embodiment can also notify the PMI 11 for each layer.
  • PMI12 can be an index indicating at least one of a plurality of vectors included in the matrix selected by PMI11.
  • the terminal device can notify the base station device of a vector given by a Kronecker product of v that is a first-dimensional vector and u that is a second-dimensional vector. Since u and v are vectors selected from DFT matrices of size N1 and size N2, there are N1 ⁇ N2 vector candidates given by the Kronecker product of v and u. Furthermore, the terminal device according to the present embodiment can feed back a plurality of vectors given by the Kronecker product of v and u to the base station device.
  • the number of vectors that can be fed back by the terminal apparatus is set by the base station apparatus according to L1 (L1, a first value) indicating the first vector number.
  • L1 can be reported to the terminal device by higher layer signaling. Therefore, a candidate for a combination of vectors that the terminal device feeds back to the base station device is C (N1N1) when a combination function indicating the number of combinations when only C (x, y) are selected from the population x is C (x, y). , L).
  • the PMI 12 can be an index indicating any one of the candidates for the combination of vectors existing only for C (N1N1, L).
  • the base station apparatus according to the present embodiment can include a polarization antenna, but the vector selected by the PMI 12 can be common.
  • the terminal device can be common to the PMI 12 among the layers. The terminal device can also notify the PMI 12 between the layers.
  • the base station apparatus can set the value of L1 based on the number of CSI-RS ports. As will be described later, the base station apparatus can set the value of L1 based on information other than the number of ports of the CSI-RS.
  • the PMI 13 can be an index indicating the strongest vector for the terminal device among the L1 vectors notified by the PMI 12.
  • the index indicates the strongest vector among 2 ⁇ L1 vectors, including between polarizations.
  • the terminal device can notify the base station device of the PMI 13 for each layer.
  • the terminal device according to the present embodiment can also select one layer and notify the strongest vector in that layer. In this case, the terminal device can also notify the selected layer to the base station device. Further, the terminal device can always notify the strongest vector in layer 1.
  • the PMI 14 is an index indicating an amplitude coefficient that can be multiplied with the L1 vectors specified by the PMI 12. Note that the PMI 14 can also calculate an amplitude coefficient for each polarization. In this case, the PMI 14 is an index indicating the amplitude coefficient by which (2 ⁇ L1) vectors are multiplied.
  • the amplitude coefficient may be a value obtained by dividing a range between 0 and 1 with a predetermined granularity.
  • the terminal device according to the present embodiment uses 0, 64 -1/2 , 32 -1/2 , 16 -1/2 , 8 -1/2 , 4 -1/2 , and 3 -bit information. Any one of 2 -1/2 and 1 can be notified to the base station apparatus as an amplitude coefficient relating to (2 ⁇ L1) vectors indicated by the PMI 12.
  • the terminal device can notify the PMI 14 for each layer.
  • the terminal device according to the present embodiment can notify the PMI 14 as a common value between layers.
  • the PMI 14 has (2L ⁇ 1) elements (k (1) 0 (14th (0) th PMI, PMI 14 (0)), k (1) 1 (14th ) indicating the amplitude coefficient of each vector indicated by the PMI 12.
  • k (1) 0 (14th (0) th PMI, PMI 14 (0)) indicating the amplitude coefficient of each vector indicated by the PMI 12.
  • Each element can be defined for each layer.
  • the PMI 21 can indicate a phase coefficient for the (2 ⁇ L1) vectors indicated by the PMI 12.
  • the phase coefficient may be an angle obtained by dividing an angle of 360 ° into a predetermined granularity. For example, when 360 ° is divided into four, the terminal device can notify the base station device of any one of the phase coefficients indicating the four angles of 0 °, 90 °, 180 °, and 270 ° as the phase coefficient. .
  • the base station apparatus can notify the terminal apparatus of NPSK as a value indicating the granularity of the phase coefficient.
  • the base station apparatus can notify any one of 2, 4 and 8 as NPSK.
  • the terminal device can notify the PMI 21 to the base station device for each layer. In addition, the terminal device can notify the base station device of a value common to the PMI 21 between layers.
  • the PMI 22 can represent an amplitude coefficient for the (2 ⁇ L1) vectors indicated by the PMI 12.
  • the PMI 14 can also indicate an amplitude coefficient, but the PMI 22 can indicate an amplitude coefficient for each subband. Therefore, the terminal device can feed back the PMI 22 when the base station device requests CSI feedback for each subband.
  • the terminal device can notify the PMI 22 to the base station device for each layer. Also, the terminal device can notify the base station device of a value common to the PMI 22 between the layers.
  • the PMI 22 includes (2L ⁇ 1) elements (k (2) 0 (22nd (0) th PMI, PMI 22 (0)), k (2) 1 (22nd ) indicating the phase coefficient of each vector indicated by the PMI 12. (1) PMI, PMI 22 (1), ..., k (1) 2L-1 (22nd (2L-1) PMI, PMI 22 (2L-1)). Each of the constituent elements can be defined for each layer.
  • the terminal device can notify the base station device of a rank index (RI) indicating the desired number of layers for the own device as CSI.
  • the terminal device can change the feedback of the PMI based on the value of the RI notified to the base station device.
  • RI rank index
  • the terminal device notifies the user of a suitable RI / CQI / PMI based on a reference signal such as NZP-CSI-RS.
  • a reference signal such as NZP-CSI-RS.
  • the terminal device feeds back the RI satisfying RI> 1 to the base station device
  • the terminal device feeds back the PMI according to the number of RIs to the base station device.
  • the PMI need not be fed back even when RI> 1.
  • the feedback of the RI satisfying RI> 1 to the base station apparatus by the terminal apparatus suggests that the propagation environment is an environment where high throughput can be expected, but at the same time, the overhead associated with feedback of PMI and CQI increases. Which means that there is a possibility that
  • the base station device and the terminal device according to the present embodiment can control information related to feedback based on the RI fed back by the terminal device.
  • the base station apparatus can limit the number of ranks to be considered when the terminal apparatus feeds back to the terminal apparatus.
  • the base station apparatus can limit the number of ranks considered by the terminal apparatus by higher layer signaling (for example, type II-RI ⁇ Restriction (hereinafter also referred to as RI restriction, RI restriction information)).
  • the base station device can notify the terminal device of L1 by signaling of an upper layer such as RRC.
  • the base station apparatus can set the value of L1 according to the upper limit of the number of ranks considered by the terminal apparatus when the codebook setting indicates the type 2 codebook. That is, the upper limit of the value of L1 that can be reported by the base station device changes depending on whether or not the number of ranks considered by the terminal device exceeds a predetermined value. For example, when the base station device sets the upper limit of the number of ranks considered by the terminal device to 2 by higher layer signaling (for example, codebook setting), the base station device may set the upper limit of the value of L1 to 4. I can do it. When the base station apparatus sets the upper limit of the number of ranks considered by the terminal apparatus to 4 by higher layer signaling (codebook setting), the base station apparatus can set the upper limit of the value of L1 to 2.
  • the terminal device can acquire (determine) the value of L1 from the base station device by signaling of an upper layer.
  • the terminal device according to the present embodiment can read the value of L1 according to the value of the RI to be fed back. That is, based on whether the value of the RI to be fed back exceeds a predetermined value, the terminal device uses the value itself notified from the base station device as the value of L1 to be considered, or receives the notification from the base station device. It can be determined whether to use a value smaller than the value (the second value of L, the second value). For example, let us consider a case where the terminal apparatus has set 4 as the value of L1 from the base station apparatus.
  • the terminal device calculates another feedback value by referring to the value of L1.
  • another feedback value can be calculated as the second value of L (that is, a value smaller than the value of L1 notified from the base station apparatus).
  • the terminal device can notify the base station device of information referred to by the terminal device by feeding back the PMI 11.
  • the PMI 11 can notify a base station device of a matrix composed of a plurality of vectors.
  • the base station apparatus can limit information referred to by the PMI 11 by signaling of an upper layer. For example, when there are four PMI 111 candidates (that is, matrix candidates) constituting the PMI 11, the base station apparatus transmits to the terminal apparatus a candidate that need not be considered among the four patterns. Can be notified by
  • the base station apparatus can further limit the information itself notified by the PMI 11. For example, when the PMI 11 indicates a matrix composed of a plurality of vectors, the base station apparatus transmits a plurality of vectors constituting the matrix using signaling (or a control signal such as DCI) of an upper layer. Of these, candidates that need not be considered by the terminal device can be notified by a bitmap. For example, when the information indicated by the PMI 11 indicates four vectors, the base station apparatus can notify the terminal apparatus of a vector candidate that need not be considered among the four vectors by using a bitmap. . When a vector that does not need to be considered by the terminal device is generated, it goes without saying that the amount of information fed back by the terminal device can be reduced based on the vector.
  • the method related to the limitation of the information amount of the PMI 11 described above determines whether to set the value by the value of the RI fed back by the terminal device or the upper limit value of the feedbackable RI notified by the base station device to the terminal device. May be determined or may be set for each RI.
  • the terminal device considers the above-mentioned information amount restriction when the above-described restriction on the PMI 11 is set by the base station device, and when the value of the RI notified by the terminal device exceeds a predetermined value (for example, 2). PMI 11 can be fed back.
  • the base station apparatus sets the RI restriction, and when the maximum value of the RI set by the RI restriction exceeds a predetermined value, the PMI 11 may be fed back in consideration of the information amount restriction. it can.
  • the base station apparatus can restrict the candidates of the PMI 14 also by the signaling of the upper layer.
  • the PMI 14 can indicate a coefficient (amplitude coefficient, amplitude weight) to be set for each vector selected by the PMI 12, but the base station apparatus can set the maximum value of the coefficient by signaling of an upper layer.
  • the terminal device can change the maximum value of the coefficient according to the value of the RI to be notified. For example, when the maximum value of the coefficient is set to 1 by signaling of an upper layer from the base station apparatus, the terminal apparatus sets the maximum value of the coefficient to 1 when the value of the RI to be notified exceeds a predetermined value.
  • the PMI 14 can be calculated as a smaller value (for example, 2 ⁇ (1 /) ), and can be fed back to the base station apparatus.
  • the base station apparatus can limit the maximum value of the amplitude coefficient that can be fed back by the terminal apparatus, instead of limiting the maximum value of the amplitude coefficient. For example, when eight amplitude coefficient candidates that can be fed back by the terminal device are set, the base station device can limit the candidate value of the amplitude coefficient to be considered by the terminal device using an 8-bit bitmap.
  • phase factor assistance is feedback PMI21 is determined by the N PSK the base station apparatus notifies.
  • the base station apparatus as a candidate for N PSK can be considered ⁇ 2,4,8 ⁇ .
  • the phase difference (angle difference) between the phase coefficient candidate values fed back by the terminal device changes, and 360 ° / NPSK becomes the phase difference.
  • the base station device can limit candidates for the phase coefficient considered in the PMI 21.
  • the base station apparatus according to this embodiment the RI restriction, if the upper limit value of the terminal device is considered RI is above a predetermined value, it is possible to limit the value of N PSK. For example, when the RI restriction is a value exceeding 2, the base station device can set the value of NPSK to 4 or less. Further, when the value of the RI to be fed back exceeds a predetermined value, the terminal device can change the value of NPSK to be considered.
  • the value of NPSK notified by RRC from the base station device is 8
  • the value of RI fed back by the terminal device is a value (for example, 3) exceeding a predetermined value (for example, 2)
  • the value of N PSK as 4 i.e. less than the value that is notified by RRC
  • the subband for feeding back the phase coefficient may be limited.
  • the base station apparatus can set the frequency density for feeding back the phase coefficient by higher layer signaling (for example, codebook setting).
  • the frequency density is 1, 2, 3.
  • the terminal device feeds back phase coefficients in all subbands.
  • the frequency density is 2, the phase coefficient is fed back at a rate of one for two subbands.
  • the frequency density is 3, the phase coefficient is fed back at a rate of one for three subbands. For this reason, if the number of subbands to be fed back decreases depending on the frequency density, the amount of feedback information decreases.
  • the terminal device can notify the amplitude coefficient (also referred to as a subband amplitude coefficient) for each subband by the PMI 22.
  • the base station apparatus can set whether or not to permit feedback for each subband based on the RI value notified by the terminal apparatus. That is, the base station device can permit the terminal device to report the amplitude coefficient for each subband only when the value of the RI reported by the terminal device is equal to or less than the predetermined value.
  • the subband for feeding back the subband amplitude coefficient may be limited.
  • the base station apparatus can set the frequency density for feeding back the subband amplitude coefficient by higher layer signaling (for example, codebook setting).
  • the frequency density is 1, 2, 3.
  • the terminal device feeds back the amplitude coefficient in all subbands.
  • the frequency density is 2, the amplitude coefficient is fed back at a rate of one for two subbands.
  • the frequency density is 3, the amplitude coefficient is fed back at a rate of one for three subbands. For this reason, if the number of subbands to be fed back decreases depending on the frequency density, the amount of feedback information decreases.
  • the frequency density of the above-mentioned phase coefficient and the subband amplitude coefficient may be the same or different.
  • the frequency density of the sub-band amplitude coefficient is used when the sub-band amplitude coefficient is ON in signaling (for example, codebook setting) of an upper layer. When the subband amplitude coefficient is OFF, the amplitude coefficient is not considered in all subbands.
  • the amplitude coefficient may be common between spatial layers.
  • the base station apparatus sets information for making the amplitude coefficient common between the spatial layers by signaling of the upper layer (for example, codebook setting)
  • the terminal apparatus performs one CSI report (however, CSI part 1, (Including CSI part 2).
  • the information amount reduction method described above is basically configured such that the base station apparatus sets quasi-statically by signaling of an upper layer, or preliminarily negotiated with the terminal apparatus, that is, fixedly sets. can do.
  • the base station device according to the present embodiment can also dynamically notify the terminal device of information related to the information amount reduction method.
  • the base station apparatus can describe information related to the information amount reduction technique in the trigger for requesting the terminal apparatus for CSI feedback. That is, information related to the information amount reduction technique can be described in DCI that is a trigger for requesting CSI feedback.
  • the base station apparatus sets a plurality of information amount reduction techniques in advance for the terminal apparatus, and applies a plurality of preset information amount reduction techniques to DCI which is a trigger for requesting CSI feedback. Among them, information indicating which is considered in the related CSI feedback can be described.
  • the base station apparatus can notify the terminal device of an element required for CSI feedback.
  • the base station apparatus can notify the terminal apparatus of information indicating which of the PMIs included in the first PMI and the second PMI is to be included in the CSI feedback by DCI or higher layer signaling. .
  • the base station apparatus can set whether or not to set the information amount reduction method for each layer in the terminal apparatus, and notifies the terminal apparatus of the maximum number of layers to start considering the information amount reduction method to the terminal apparatus. be able to.
  • the terminal device does not perform the information amount reduction method for the PMIs corresponding to layer 1 and layer 2 and performs the PMI corresponding to layer 3 Can be set such that an information amount reduction method is performed.
  • the base station device can notify the terminal device of L1. Since a large value of L1 means that the number of vectors that can be combined increases, it is possible to provide highly accurate CSI feedback, but naturally, the overhead associated with CSI feedback also increases. Therefore, the base station apparatus according to the present embodiment can set the value of L1 in association with a value associated with another CSI feedback. For example, the base station apparatus can set the value of L1 in accordance with the value of O 1 (O 2 ) considered in PMI 111 (PMI 112) and the values of N 1 and N 2 considered in PMI 12. For example, the base station apparatus can either N 1 and N 2, or both based on whether exceeds a predetermined value, determines the maximum value of settable L1.
  • the number of candidates of selectable vector PMI12 is because would be given by the product of N 1 and N 2, the value of L1 may be equal to or less than the value of the product of N 1 and N 2.
  • the base station apparatus according to this embodiment, as the value of L1, can be a value exceeding the value of the product of N 1 and N 2.
  • the terminal device can select the same vector by the PMI 12.
  • the terminal device can flexibly change the amplitude coefficient that can be set to the vector selected by the PMI 12, even when the candidate value of the amplitude coefficient to be fed back by the PMI 14 is small (simple considerations). , Selecting the same vector and simply adding it corresponds to multiplying the vector by an amplitude factor of 2). Therefore, even if the feedback amount of the PMI 14 is reduced (for example, the candidate value is reduced by using a bitmap), it is possible to minimize the decrease in the feedback accuracy. [2. Common to all embodiments]
  • the program that operates on the device according to the present invention may be a program that controls a central processing unit (CPU) or the like to cause a computer to function so as to realize the functions of the embodiment according 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 another storage device system.
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • a program for realizing the functions of the embodiment according to the present invention may be recorded on a computer-readable recording medium.
  • the program may be realized by causing a computer system to read and execute the program recorded on the recording medium.
  • the “computer system” is a computer system built in the device, and includes an operating system and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” is a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, a medium that dynamically holds a program for a short time, or another computer-readable recording medium. Is also good.
  • Each functional block or various features of the device used in the above-described embodiment may be implemented or executed by an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • An electrical circuit designed to perform the functions described herein may be a general purpose processor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), field programmable gate array (FPGA), or other Logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, or may be a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the above-described electric circuit may be constituted by a digital circuit, or may be constituted by 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 embodiment.
  • an example of the device is described.
  • the present invention is not limited to this, and stationary or non-movable electronic devices installed indoors and outdoors, for example, AV devices, kitchen devices, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other living equipment.
  • the present invention is suitable for use in a base station device, a terminal device, and a communication method.

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Abstract

基地局装置が高精度なCSIを取得する際の端末装置からのフィードバックに係るオーバーヘッドを抑圧することにより、周波数利用効率又はスループットを向上することが可能な基地局装置、端末装置及び通信方法を提供する。本発明の一態様に係る端末装置は、少なくとも1つのNZP CSI-RSを受信する受信部と、少なくとも1つのCSIを含む信号を送信する送信部と、を備え、前記CSIは少なくともRIとPMIを含み、前記受信部は、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を取得し、前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を設定する。

Description

基地局装置、端末装置および通信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に関する。本願は、2018年9月14日に日本に出願された特願2018-172520号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 2020年頃の商業サービス開始を目指し、第5世代移動無線通信システム(5Gシステム)に関する研究・開発活動が盛んに行なわれている。最近、国際標準化機関である国際電気通信連合 無線通信部門(International Telecommunication Union Radio communications Sector:ITU-R)より、5Gシステムの標準方式(International mobile telecommunication - 2020 and beyond:IMT-2020)に関するビジョン勧告が報告された(非特許文献1参照)。
 通信システムがデータトラフィックの急増に対処していく上で、周波数資源の確保は重要な課題である。そこで5Gでは、LTE(Long term evolution)で用いられた周波数バンド(周波数帯域)よりも高周波数帯を用いて超大容量通信を実現することがターゲットの1つとなっている。
 スループットを改善する上で、空間リソースを活用することが重要である。5Gシステムにおいても、複数のアンテナを送信および受信に用いる多入力多出力(Multiple-input Multiple-output:MIMO)技術の活用が期待されている(非特許文献2参照)。また、基地局装置が、端末装置との間の伝搬路状態情報(Channel state information:CSI)を把握することができれば、MIMO技術の効率は、より一層高まる。
 基地局装置がCSIを取得する方法として、端末装置が測定したCSIを基地局装置にフィードバックすることが考えられる。例えば、基地局装置と端末装置とが、予め、伝搬路の状態を示すベクトルを複数備えたコードブックを共有し、端末装置が測定したCSIに最も近いベクトルを該コードブックから選択し、基地局装置にフィードバックすることで、基地局装置は伝搬路の状態を把握することが可能である。この場合、基地局装置が把握できるCSIの精度は、該コードブックの精度に依存し、簡単に考えると、該コードブックに記載されるベクトルの数に比例して、CSIの精度は増加する。
 以上説明してきたように、基地局装置が取得できるCSIの精度は、端末装置が参照するコードブックの精度に大きく依存する。しかしながら、このことは、高精度なCSIを基地局装置が取得するためには、端末装置からのフィードバックに係るオーバーヘッドが増加してしまうことを意味している。また、端末装置の移動や、周辺環境の変化に伴い、伝搬環境は時々刻々と変化してしまうが、フィードバックに係る遅延が増大してしまうと、基地局装置が取得するCSIが、伝搬環境の変化に追随できない問題がある。
 本発明の一態様はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置が高精度なCSIを取得する際の端末装置からのフィードバックに係るオーバーヘッドを抑圧することにより、周波数利用効率又はスループットを向上することが可能な基地局装置、端末装置及び通信方法を提供することにある。
 上述した課題を解決するための本発明の一態様に係る基地局装置、端末装置及び通信方法の構成は、次の通りである。
 (1)すなわち、本発明の一態様に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、少なくとも1つのNZP CSI-RSを受信する受信部と、少なくとも1つのCSIを含む信号を送信する送信部と、を備え、前記CSIは少なくともRIとPMIを含み、前記受信部は、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を取得し、前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を設定する。
 (2)また、本発明の一態様に係る端末装置は、上記(1)に記載され、前記受信部は、前記RIの候補を制限するRI制限情報を受信し、前記RI制限情報に基づいて、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する。
 (3)また、本発明の一態様に係る端末装置は、上記(1)に記載され、前記PMIは、振幅係数を指定するPMI14を更に含み、前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記振幅係数の候補の数が、前記RIの値が所定の値以下である場合より少ない。
 (4)また、本発明の一態様に係る端末装置は、上記(1)に記載され、前記PMIは、位相係数を指定するPMI21を更に含み、前記受信部は、前記位相係数の候補を制限するビットマップを受信する。
 (5)また、本発明の一態様に係る端末装置は、上記(1)に記載され、前記受信部は、前記CSIを要求するトリガ情報を含むDCIを受信し、前記DCIには前記CSIに含まれる要素を指定する情報が含まれる。
 (6)また、本発明の一態様に係る基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、少なくとも1つのNZP CSI-RSを送信する受信部と、少なくとも1つのCSIを含む信号を送信する受信部と、を備え、前記CSIは少なくともRIとPMIを含み、前記送信部は、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を含む信号を送信し、前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を指定すると解釈する。
 (7)また、本発明の一態様に係る通信方法は、基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、少なくとも1つのNZP CSI-RSを受信するステップと、少なくともRIとPMIを含むCSIを含む信号を送信するステップと、を備え、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を取得するステップと、前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を設定するステップと、を備える。
 本発明の一態様によれば、基地局装置が高精度なCSIを取得する際の端末装置からのフィードバックに係るオーバーヘッドを抑圧することができるから、周波数利用効率又はスループットを向上することが可能となる。
本実施形態に係る通信システムの例を示す図である 本実施形態に係る基地局装置の構成例を示すブロック図である 本実施形態に係る端末装置の構成例を示すブロック図である 本実施形態に係る通信システムの例を示す図である 本実施形態に係る通信システムの例を示す図である
 本実施形態における通信システムは、基地局装置(送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、eNodeB、送信ポイント、送受信ポイント、送信パネル、アクセスポイント)および端末装置(端末、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、UE、受信ポイント、受信パネル、ステーション)を備える。また端末装置と接続している(無線リンクを確立している)基地局装置をサービングセルと呼ぶ。
 本実施形態における基地局装置及び端末装置を、総じて通信装置とも呼称する。本実施形態において基地局装置が実施する通信方法の少なくとも一部は、端末装置も実施することができる。同様に、本実施形態において端末装置が実施する通信方法の少なくとも一部は、基地局装置も実施することができる。
 本実施形態における基地局装置及び端末装置は、免許が必要な周波数帯域(ライセンスバンド)及び/又は免許不要の周波数帯域(アンライセンスバンド)で通信することができる。
 本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
 [1.第1の実施形態]
 図1は、本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。図1に示すように、本実施形態における通信システムは、基地局装置1A、端末装置2Aを備える。また、カバレッジ1-1は、基地局装置1Aが端末装置と接続可能な範囲(通信エリア)である。また基地局装置1Aを単に基地局装置とも呼ぶ。また端末装置2Aを単に端末装置とも呼ぶ。
 図1において、端末装置2Aから基地局装置1Aへの上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するACK(a positive acknowledgement)またはNACK(a negative acknowledgement)(ACK/NACK)を含む。下りリンクデータに対するACK/NACKを、HARQ-ACK、HARQフィードバックとも称する。
 また、上りリンク制御情報は、下りリンクに対するチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)を含む。また、上りリンク制御情報は、上りリンク共用チャネル(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)の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(Scheduling Request: SR)を含む。前記チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標PMI(Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)、好適なCSI-RSリソースを示すCSI-RS(Reference Signal、参照信号)リソース指標CRI(CSI-RS Resource Indicator)、CSI-RS又はSS(Synchronization Signal; 同期信号)により測定されたRSRP(Reference Signal Received Power)などが該当する。
 前記チャネル品質指標CQIは(以下、CQI値)、所定の帯域(詳細は後述)における好適な変調方式(例えば、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMなど)、符号化率(coding rate)とすることができる。CQI値は、前記変更方式や符号化率により定められたインデックス(CQI Index)とすることができる。前記CQI値は、予め当該システムで定めたものをすることができる。
 前記CRIは、複数のCSI-RSリソースから受信電力/受信品質が好適なCSI-RSリソースを示す。
 なお、前記ランク指標、前記プレコーディング品質指標は、予めシステムで定めたものとすることができる。前記ランク指標や前記プレコーディング行列指標は、空間多重数やプレコーディング行列情報により定められたインデックスとすることができる。なお、前記CQI値、PMI値、RI値及びCRI値の一部又は全部をCSI値とも総称する。
 PUSCHは、上りリンクデータ(上りリンクトランスポートブロック、UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共に、ACK/NACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられても良い。また、PUSCHは、上りリンク制御情報のみを送信するために用いられても良い。
 また、PUSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。RRCメッセージは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層において処理される情報/信号である。また、PUSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために用いられる。ここで、MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において処理(送信)される情報/信号である。
 例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、PUSCHを経由して報告されても良い。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられても良い。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
 また、上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)が用いられる。上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は使用されないが、物理層によって使用される。ここで、上りリンク参照信号には、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)、PT-RS(Phase-Tracking reference signal)が含まれる。
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。例えば、基地局装置1Aは、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。例えば、基地局装置1Aは、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを使用する。またSRSは上りリンクの観測(サウンディング)に用いられる。またPT-RSは位相雑音を補償するために用いられる。なお、上りリンクのDMRSを上りリンクDMRSとも呼ぶ。
 図1において、基地局装置1Aから端末装置2Aへの下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel;報知チャネル)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel;制御フォーマット指示チャネル)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel;HARQ指示チャネル)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel;下りリンク制御チャネル)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel;拡張下りリンク制御チャネル)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel;下りリンク共有チャネル)
 PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交周波数分割多重)シンボルの数)を指示する情報を送信するために用いられる。なお、MIBは最小システムインフォメーションとも呼ぶ。
 PHICHは、基地局装置1Aが受信した上りリンクデータ(トランスポートブロック、コードワード)に対するACK/NACKを送信するために用いられる。すなわち、PHICHは、上りリンクデータに対するACK/NACKを示すHARQインディケータ(HARQフィードバック)を送信するために用いられる。また、ACK/NACKは、HARQ-ACKとも呼称する。端末装置2Aは、受信したACK/NACKを上位レイヤに通知する。ACK/NACKは、正しく受信されたことを示すACK、正しく受信しなかったことを示すNACK、対応するデータがなかったことを示すDTXである。また、上りリンクデータに対するPHICHが存在しない場合、端末装置2AはACKを上位レイヤに通知する。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、複数のDCIフォーマットが定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPDSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット1Aが定義される。
 例えば、下りリンクに対するDCIフォーマットには、PDSCHのリソース割り当てに関する情報、PDSCHに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報、PUCCHに対するTPCコマンドなどの下りリンク制御情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクグラント(または、下りリンクアサインメント)とも称する。
 また、例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットとして、1つのセルにおける1つのPUSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングに使用されるDCIフォーマット0が定義される。
 例えば、上りリンクに対するDCIフォーマットには、PUSCHのリソース割り当てに関する情報、PUSCHに対するMCSに関する情報、PUSCHに対するTPCコマンドなど上りリンク制御情報が含まれる。上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、下りリンクのチャネル状態情報(CSI;Channel State Information。受信品質情報とも称する。)を要求(CSI request)するために用いることができる。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。
 例えば、チャネル状態情報報告は、不定期なチャネル状態情報(Aperiodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、不定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。
 例えば、チャネル状態情報報告は、半永続的なチャネル状態情報(semi-persistent CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、半永続的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。なお、半永続的なCSI報告は、上位層の信号又は下りリンク制御情報でアクティベーションされてからデアクティベーションされる期間に、周期的にCSI報告ことである。
 また、上りリンクに対するDCIフォーマットは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告の種類を示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告の種類は、広帯域CSI(例えばWideband CQI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CQI)などがある。
 端末装置は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPDSCHで下りリンクデータを受信する。また、端末装置は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合、スケジュールされたPUSCHで上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信する。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションブロックタイプ1メッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。
 また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。システムインフォメーションメッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ1以外のシステムインフォメーションブロックXを含む。システムインフォメーションメッセージは、セルスペシフィック(セル固有)な情報である。
 また、PDSCHは、RRCメッセージを送信するために用いられる。ここで、基地局装置から送信されるRRCメッセージは、セル内における複数の端末装置に対して共通であっても良い。また、基地局装置1Aから送信されるRRCメッセージは、ある端末装置2Aに対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であっても良い。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。また、PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。
 ここで、RRCメッセージおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 また、PDSCHは、下りリンクのチャネル状態情報を要求するために用いることができる。また、PDSCHは、端末装置が基地局装置にフィードバックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリンクリソースを送信するために用いることができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。
 下りリンクのチャネル状態情報報告の種類は広帯域CSI(例えばWideband CSI)と狭帯域CSI(例えば、Subband CSI)がある。広帯域CSIは、セルのシステム帯域に対して1つのチャネル状態情報を算出する。狭帯域CSIは、システム帯域を所定の単位に区分し、その区分に対して1つのチャネル状態情報を算出する。
 また、下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。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は使用されないが、物理層によって使用される。なお、同期信号には、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal: PSS)とセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal: SSS)がある。
 同期信号は、端末装置が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。また、同期信号は受信電力、受信品質又は信号対干渉雑音電力比(Signal-to-Interference and Noise power Ratio: SINR)を測定するために用いられる。なお、同期信号で測定した受信電力をSS-RSRP(Synchronization Signal - Reference Signal Received Power)、同期信号で測定した受信品質をSS-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、同期信号で測定したSINRをSS-SINRとも呼ぶ。なお、SS-RSRQはSS-RSRPとRSSIの比である。RSSI(Received Signal Strength Indicator)はある観測期間におけるトータルの平均受信電力である。また、同期信号/下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、同期信号/下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 ここで、下りリンク参照信号には、DMRS(Demodulation Reference Signal;復調参照信号)、NZP CSI-RS(Non-Zero Power Channel State Information - Reference Signal)、ZP CSI-RS(Zero Power Channel State Information - Reference Signal)、PT-RS、TRS(Tracking Reference Signal)が含まれる。なお、下りリンクのDMRSを下りリンクDMRSとも呼ぶ。なお、以降の実施形態で、単にCSI-RSといった場合、NZP CSI-RS及び/又はZP CSI-RSを含む。
 DMRSは、DMRSが関連するPDSCH/PBCH/PDCCH/EPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信され、DMRSが関連するPDSCH/PBCH/PDCCH/EPDCCHの復調を行なうために用いられる。
 NZP CSI-RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。例えば、端末装置2Aは、NZP CSI-RSを用いて信号の測定(チャネルの測定)又は干渉の測定を行なう。またNZP CSI-RSは、好適なビーム方向を探索するビーム走査やビーム方向の受信電力/受信品質が劣化した際にリカバリするビームリカバリ等に用いられる。ZP CSI-RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。基地局装置1Aは、ZP CSI-RSをゼロ出力で送信する。例えば、端末装置2Aは、ZP CSI-RSが対応するリソースにおいて干渉の測定を行なう。なお、ZP CSI-RSが対応する干渉測定するためのリソースをCSI-IM(Interference Measurement)リソースとも呼ぶ
 基地局装置1Aは、NZP CSI-RSのリソースのためにNZP CSI-RSリソース設定を送信(設定)する。NZP CSI-RSリソース設定は、1又は複数のNZP CSI-RSリソースマッピング、各々のNZP CSI-RSリソースのCSI-RSリソース設定ID、アンテナポート数の一部又は全部を含む。CSI-RSリソースマッピングは、CSI-RSリソースが配置されるスロット内のOFDMシンボル、サブキャリアを示す情報(例えばリソースエレメント)である。CSI-RSリソース設定IDは、NZP CSI-RSリソースを特定するために用いられる。
 基地局装置1Aは、CSI-IMリソース設定を送信(設定)する。CSI-IMリソース設定は、1又は複数のCSI-IMリソースマッピング、各々のCSI-IMリソースに対するCSI-IMリソース設定IDを含む。CSI-IMリソースマッピングは、CSI-IMリソースが配置されるスロット内のOFDMシンボル、サブキャリアを示す情報(例えばリソースエレメント)である。CSI-IMリソース設定IDは、CSI-IM設定リソースを特定するために用いられる。
 またCSI-RSは、受信電力、受信品質、又はSINRの測定に用いられる。CSI-RSで測定した受信電力をCSI-RSRP、CSI-RSで測定した受信品質をCSI-RSRQ、CSI-RSで測定したSINRをCSI-SINRとも呼ぶ。なお、CSI-RSRQは、CSI-RSRPとRSSIとの比である。
 またCSI-RSは、定期的/非定期的/半永続的に送信される。
 CSIに関して、端末装置は上位層で設定される。例えば、CSIレポートの設定であるレポート設定、CSIを測定するためのリソースの設定であるリソース設定、CSI測定のためにレポート設定とリソース設定をリンクさせる測定リンク設定がある。また、レポート設定、リソース設定及び測定リンク設定は、1又は複数設定される。
 レポート設定は、レポート設定ID、レポート設定タイプ、コードブック設定、CSIレポート量、CQIテーブル、グループベースドビームレポーティング、レポート毎のCQI数、低ランクにおけるレポート毎のCQI数の一部又は全部を含む。レポート設定IDはレポート設定を特定するために用いられる。レポート設定タイプは、定期的/非定期的/半永続的なCSIレポートを示す。CSIレポート量は、報告する量(値、タイプ)を示し、例えばCRI、RI、PMI、CQI、又はRSRPの一部又は全部である。CQIテーブルは、CQIを計算するときのCQIテーブルを指示する。グループベースドビームレポーティングは、ON/OFF(有効/無効)が設定される。レポート毎のCQI数はCSIレポート毎のCSIの最大数を示す。RIが4以下の場合におけるレポート毎のCQI数の最大数を示す。なお、低ランクにおけるレポート毎のCQI数は、レポート毎のCQI数が2のときに適用されてもよい。コードブック設定は、コードブックタイプ及びそのコードブックの設定を含む。コードブックタイプはタイプ1コードブック又はタイプ2コードブックを示す。また、コードブック設定は、タイプ1コードブック又はタイプ2コードブックの設定を含む。
 リソース設定は、リソース設定ID、同期信号ブロックリソース測定リスト、リソース設定タイプ、1又は複数のリソースセット設定の一部又は全部を含む。リソース設定IDはリソース設定を特定するために用いられる。同期信号ブロックリソース設定リストは、同期信号を用いた測定が行われるリソースのリストである。リソース設定タイプは、CSI-RSが定期的、非定期的又は半永続的に送信されるかを示す。なお、半永続的にCSI-RSを送信する設定の場合、上位層の信号又は下りリンク制御情報でアクティベーションされてからデアクティベーションされるまでの期間に、周期的にCSI-RSが送信される。
 リソースセット設定は、リソースセット設定ID、リソース繰返し、1又は複数のCSI-RSリソースを示す情報の一部又は全部を含む。リソースセット設定IDは、リソースセット設定を特定するために用いられる。リソース繰返しは、リソースセット内で、リソース繰返しのON/OFFを示す。リソース繰返しがONの場合、基地局装置はリソースセット内の複数のCSI-RSリソースの各々で固定(同一)の送信ビームを用いることを意味する。言い換えると、リソース繰返しがONの場合、端末装置は基地局装置がリソースセット内の複数のCSI-RSリソースの各々で固定(同一)の送信ビームを用いていることを想定する。リソース繰返しがOFFの場合、基地局装置はリソースセット内の複数のCSI-RSリソースの各々で固定(同一)の送信ビームを用いないことを意味する。言い換えると、リソース繰返しがOFFの場合、端末装置は基地局装置がリソースセット内の複数のCSI-RSリソースの各々で固定(同一)の送信ビームを用いていないことを想定する。CSI-RSリソースを示す情報は、1又は複数のCSI-RSリソース設定ID、1又は複数のCSI-IMリソース設定IDを含む。
 測定リンク設定は、測定リンク設定ID、レポート設定ID、リソース設定IDの一部又は全部を含み、レポート設定とリソース設定がリンクされる。測定リンク設定IDは測定リンク設定を特定するために用いられる。
 MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network) RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 また、BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC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。また、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(Transport Block: TB)、または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)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などが行なわれる。
 また、キャリアアグリゲーション(CA; Carrier Aggregation)をサポートしている端末装置に対して、基地局装置は、より広帯域伝送のため複数のコンポーネントキャリア(CC; Component Carrier)を統合して通信することができる。キャリアアグリゲーションでは、1つのプライマリセル(PCell;Primary Cell)及び1または複数のセカンダリセル(SCell;Secondary Cell)がサービングセルの集合として設定される。
 また、デュアルコネクティビティ(DC; Dual Connectivity)では、サービングセルのグループとして、マスターセルグループ(MCG; Master Cell Group)とセカンダリセルグループ(SCG; Secondary Cell Group)が設定される。MCGはPCellとオプションで1又は複数のSCellから構成される。またSCGはプライマリSCell(PSCell)とオプションで1又は複数のSCellから構成される。
 基地局装置は無線フレームを用いて通信することができる。無線フレームは複数のサブフレーム(サブ区間)から構成される。フレーム長を時間で表現する場合、例えば、無線フレーム長は10ミリ秒(ms)、サブフレーム長は1msとすることができる。この例では無線フレームは10個のサブフレームで構成される。
 またスロットは、14個のOFDMシンボルで構成される。OFDMシンボル長はサブキャリア間隔によって変わり得るため、サブキャリア間隔でスロット長も代わり得る。またミニスロットは、スロットよりも少ないOFDMシンボルで構成される。スロット/ミニスロットは、スケジューリング単位になることができる。なお端末装置は、スロットベーススケジューリング/ミニスロットベーススケジューリングは、最初の下りリンクDMRSの位置(配置)によって知ることができる。スロットベーススケジューリングでは、スロットの3番目又は4番目のシンボルに最初の下りリンクDMRSが配置される。またミニスロットベーススケジューリングでは、スケジューリングされたデータ(リソース、PDSCH)の最初のシンボルに最初の下りリンクDMRSが配置される。
 またリソースブロックは、12個の連続するサブキャリアで定義される。またリソースエレメントは、周波数領域のインデックス(例えばサブキャリアインデックス)と時間領域のインデックス(例えばOFDMシンボルインデックス)で定義される。リソースエレメントは、上りリンクリソースエレメント、下りリンクエレメント、フレキシブルリソースエレメント、予約されたリソースエレメントとして分類される。予約されたリソースエレメントでは、端末装置は、上りリンク信号を送信しないし、下りリンク信号を受信しない。
 また複数のサブキャリア間隔(Subcarrier spacing: SCS)がサポートされる。例えばSCSは、15/30/60/120/240/480 kHzである。
 基地局装置/端末装置はライセンスバンド又はアンライセンスバンドで通信することができる。基地局装置/端末装置は、ライセンスバンドがPCellとなり、アンライセンスバンドで動作する少なくとも1つのSCellとキャリアアグリゲーションで通信することができる。また、基地局装置/端末装置は、マスターセルグループがライセンスバンドで通信し、セカンダリセルグループがアンライセンスバンドで通信する、デュアルコネクティビティで通信することができる。また、基地局装置/端末装置は、アンライセンスバンドにおいて、PCellのみで通信することができる。また、基地局装置/端末装置は、アンライセンスバンドのみでCA又はDCで通信することができる。なお、ライセンスバンドがPCellとなり、アンライセンスバンドのセル(SCell、PSCell)を、例えばCA、DCなどでアシストして通信することを、LAA(Licensed-Assisted Access)とも呼ぶ。また、基地局装置/端末装置がアンライセンスバンドのみで通信することを、アンライセンススタンドアロンアクセス(ULSA;Unlicensed-standalone access)とも呼ぶ。また、基地局装置/端末装置がライセンスバンドのみで通信することを、ライセンスアクセス(LA;Licensed Access)とも呼ぶ。
 図2は、本実施形態における基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。図2に示すように、基地局装置は、上位層処理部(上位層処理ステップ)101、制御部(制御ステップ)102、送信部(送信ステップ)103、受信部(受信ステップ)104と送受信アンテナ105、測定部(測定ステップ)106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(無線リソース制御ステップ)1011、スケジューリング部(スケジューリングステップ)1012を含んで構成される。また、送信部103は、符号化部(符号化ステップ)1031、変調部(変調ステップ)1032、下りリンク参照信号生成部(下りリンク参照信号生成ステップ)1033、多重部(多重ステップ)1034、無線送信部(無線送信ステップ)1035を含んで構成される。また、受信部104は、無線受信部(無線受信ステップ)1041、多重分離部(多重分離ステップ)1042、復調部(復調ステップ)1043、復号部(復号ステップ)1044を含んで構成される。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)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)層の処理を行なう。また、上位層処理部101は、送信部103および受信部104の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部102に出力する。
 上位層処理部101は、端末装置の機能(UE capability)等、端末装置に関する情報を端末装置から受信する。言い換えると、端末装置は、自身の機能を基地局装置に上位層の信号で送信する。
 なお、以下の説明において、端末装置に関する情報は、その端末装置が所定の機能をサポートするかどうかを示す情報、または、その端末装置が所定の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。なお、以下の説明において、所定の機能をサポートするかどうかは、所定の機能に対する導入およびテストを完了しているかどうかを含む。
 例えば、端末装置が所定の機能をサポートする場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信する。端末装置が所定の機能をサポートしない場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信しない。すなわち、その所定の機能をサポートするかどうかは、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信するかどうかによって通知される。なお、所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)は、1または0の1ビットを用いて通知してもよい。
 無線リソース制御部1011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などを生成、又は上位ノードから取得する。無線リソース制御部1011は、下りリンクデータを送信部103に出力し、他の情報を制御部102に出力する。また、無線リソース制御部1011は、端末装置の各種設定情報の管理をする。
 スケジューリング部1012は、物理チャネル(PDSCHおよび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およびPUSCH)の符号化率および変調方式(あるいはMCS)および送信電力などを決定する。スケジューリング部1012は、決定した情報を制御部102に出力する。
 スケジューリング部1012は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。スケジューリング部1012は、生成した情報を制御部102に出力する。
 制御部102は、上位層処理部101から入力された情報に基づいて、送信部103および受信部104の制御を行なう制御信号を生成する。制御部102は、上位層処理部101から入力された情報に基づいて、下りリンク制御情報を生成し、送信部103に出力する。
 送信部103は、制御部102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101から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および、下りリンクデータを、符号化および変調し、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ105を介して端末装置2Aに信号を送信する。
 符号化部1031は、上位層処理部101から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化、LDPC(低密度パリティチェック:Low density parity check)符号化、Polar符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部1011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部1032は、符号化部1031から入力された符号化ビットをBPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(quadrature amplitude modulation)、64QAM、256QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部1011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部1033は、基地局装置1Aを識別するための物理セル識別子(PCI、セルID)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置2A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1034は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号と下りリンク制御情報とを多重する。つまり、多重部1034は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号と下りリンク制御情報とをリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1035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シンボルを生成し、OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix: CP)を付加して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、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送受信アンテナ105に出力して送信する。この時の送信電力は制御部102経由で設定された情報に基づく。
 受信部104は、制御部102から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ105を介して端末装置2Aから受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。なお、受信部104はキャリアセンスを実施する機能(ステップ)も備える。
 無線受信部1041は、送受信アンテナ105を介して受信された上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、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1041は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1041は、CP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1042に出力する。
 多重分離部1042は、無線受信部1041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。なお、この分離は、予め基地局装置1Aが無線リソース制御部1011で決定し、各端末装置2A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なわれる。
 また、多重分離部1042は、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1042は、上りリンク参照信号を分離する。
 復調部1043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、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置2A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なう。
 復号部1044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2Aに上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、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、復号部1044は、上位層処理部101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なう。
 測定部106は、受信信号を観測し、RSRP/RSRQ/RSSIなどの様々な測定値を求める。また測定部106は、端末装置から送信されたSRSから受信電力、受信品質、好適なSRSリソースインデックスを求める。
 図3は、本実施形態における端末装置の構成を示す概略ブロック図である。図3に示すように、端末装置は、上位層処理部(上位層処理ステップ)201、制御部(制御ステップ)202、送信部(送信ステップ)203、受信部(受信ステップ)204、測定部(測定ステップ)205と送受信アンテナ206を含んで構成される。また、上位層処理部201は、無線リソース制御部(無線リソース制御ステップ)2011、スケジューリング情報解釈部(スケジューリング情報解釈ステップ)2012を含んで構成される。また、送信部203は、符号化部(符号化ステップ)2031、変調部(変調ステップ)2032、上りリンク参照信号生成部(上りリンク参照信号生成ステップ)2033、多重部(多重ステップ)2034、無線送信部(無線送信ステップ)2035を含んで構成される。また、受信部204は、無線受信部(無線受信ステップ)2041、多重分離部(多重分離ステップ)2042、信号検出部(信号検出ステップ)2043を含んで構成される。
 上位層処理部201は、ユーザの操作等によって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203に出力する。また、上位層処理部201は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)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)層の処理を行なう。
 上位層処理部201は、自端末装置がサポートしている端末装置の機能を示す情報を、送信部203に出力する。
 無線リソース制御部2011は、自端末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2011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203に出力する。
 無線リソース制御部2011は、基地局装置から送信された設定情報を取得し、制御部202に出力する。
 スケジューリング情報解釈部2012は、受信部204を介して受信した下りリンク制御情報を解釈し、スケジューリング情報を判定する。また、スケジューリング情報解釈部2012は、スケジューリング情報に基づき、受信部204、および送信部203の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部202に出力する。
 制御部202は、上位層処理部201から入力された情報に基づいて、受信部204、測定部205および送信部203の制御を行なう制御信号を生成する。制御部202は、生成した制御信号を受信部204、測定部205および送信部203に出力して受信部204、および送信部203の制御を行なう。
 制御部202は、測定部205が生成したCSI/RSRP/RSRQ/RSSIを基地局装置に送信するように送信部203を制御する。
 受信部204は、制御部202から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ206を介して基地局装置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201に出力する。なお、受信部204はキャリアセンスを実施する機能(ステップ)も備える。
 無線受信部2041は、送受信アンテナ206を介して受信した下りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、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。
 また、無線受信部2041は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2042は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、EPDCCH、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2042は、チャネル測定から得られた所望信号のチャネルの推定値に基づいて、PHICH、PDCCH、およびEPDCCHのチャネルの補償を行ない、下りリンク制御情報を検出し、制御部202に出力する。また、制御部202は、PDSCHおよび所望信号のチャネル推定値を信号検出部2043に出力する。
 信号検出部2043は、PDSCH、チャネル推定値を用いて、信号検出し、上位層処理部201に出力する。
 測定部205は、CSI測定、RRM(Radio Resource Management)測定、RLM(Radio Link Monitoring)測定などの各種測定を行い、CSI/RSRP/RSRQ/RSSIなどを求める。
 送信部203は、制御部202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201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206を介して基地局装置に送信する。
 符号化部2031は、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報又は上りリンクデータを畳み込み符号化、ブロック符号化、ターボ符号化、LDPC符号化、Polar符号化等の符号化を行う。
 変調部2032は、符号化部2031から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。
 上りリンク参照信号生成部2033は、基地局装置を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
 多重部2034は、PUCCHと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2034は、PUCCHと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。
 無線送信部2035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、OFDM方式の変調を行い、OFDMAシンボルを生成し、生成されたOFDMAシンボルにCP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、余分な周波数成分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送受信アンテナ206に出力して送信する。
 なお、端末装置はOFDMA方式に限らず、SC-FDMA方式の変調を行うことができる。
 超高精細映像伝送など、超大容量通信が要求される場合、高周波数帯を活用した超広帯域伝送が望まれる。高周波数帯における伝送は、パスロスを補償することが必要であり、ビームフォーミングが重要となる。また、ある限定されたエリアに複数の端末装置が存在する環境において、各端末装置に対して超大容量通信が要求される場合、基地局装置を高密度に配置した超高密度ネットワーク(Ultra-dense network)が有効である。しかしながら、基地局装置を高密度に配置した場合、SNR(信号対雑音電力比:Signal to noise power ratio)は大きく改善するものの、ビームフォーミングによる強い干渉が到来する可能性がある。従って、限定エリア内のあらゆる端末装置に対して、超大容量通信を実現するためには、ビームフォーミングを考慮した干渉制御(回避、抑圧、除去)、及び/又は、複数の基地局の協調通信が必要となる。
 図4は、本実施形態に係る下りリンクの通信システムの例を示す。図4に示す通信システムは基地局装置3A、基地局装置5A、端末装置4Aを備える。端末装置4Aは、基地局装置3A及び/又は基地局装置5Aをサービングセルとすることができる。また基地局装置3A又は基地局装置5Aが多数のアンテナを備えている場合、多数のアンテナを複数のサブアレー(パネル、サブパネル)に分けることができ、サブアレー毎に送信/受信ビームフォーミングを適用できる。この場合、各サブアレーは通信装置を備えることができ、通信装置の構成は特に断りがない限り、図2で示した基地局装置構成と同様である。また端末装置4Aが複数のアンテナを備えている場合、端末装置4Aはビームフォーミングにより送信又は受信することができる。また、端末装置4Aが多数のアンテナを備えている場合、多数のアンテナを複数のサブアレー(パネル、サブパネル)に分けることができ、サブアレー毎に異なる送信/受信ビームフォーミングを適用できる。各サブアレーは通信装置を備えることができ、通信装置の構成は特に断りがない限り、図3で示した端末装置構成と同様である。なお、基地局装置3A、基地局装置5Aを単に基地局装置とも呼ぶ。なお、端末装置4Aを単に端末装置とも呼ぶ。
 基地局装置の好適な送信ビーム、端末装置の好適な受信ビームを決定するために、同期信号が用いられる。基地局装置は、PSS、PBCH、SSSで構成される同期信号ブロック(SS block、SSB)を送信する。なお、基地局装置が設定する同期信号ブロックバーストセット周期内で、同期信号ブロックは、時間領域に1又は複数個送信され、各々の同期信号ブロックには、時間インデックスが設定される。端末装置は、同期信号ブロックバーストセット周期内で同じ時間インデックスの同期信号ブロックは、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、平均遅延、空間的な受信パラメータ、及び/又は空間的な送信パラメータが同じとみなせるような、ある程度同じ位置(quasi co-located: QCL)から送信されたと見なしてよい。なお、空間的な受信パラメータは、例えば、チャネルの空間相関、到来角(Angle of Arrival)などである。また空間的な送信パラメータは、例えば、チャネルの空間相関、送信角(Angle of Departure)などである。つまり端末装置は、同期信号ブロックバーストセット周期内で同じ時間インデックスの同期信号ブロックは同じ送信ビームで送信され、異なる時間インデックスの同期信号ブロックは異なるビームで送信されたと想定することができる。従って、端末装置が同期信号ブロックバーストセット周期内の好適な同期信号ブロックの時間インデックスを示す情報を基地局装置に報告すれば、基地局装置は端末装置に好適な送信ビームを知ることができる。また、端末装置は、異なる同期信号ブロックバーストセット周期で同じ時間インデックスの同期信号ブロックを用いて端末装置に好適な受信ビームを求めることができる。このため、端末装置は、同期信号ブロックの時間インデックスと受信ビーム方向及び/又はサブアレーを関連付けることができる。なお、端末装置は、複数のサブアレーを備えている場合、異なるセルと接続するときは、異なるサブアレーを用いるとしてもよい。
 また、好適な基地局装置の送信ビームと好適な端末装置の受信ビームを決定するために、CSI-RSを用いることができる。基地局装置は、上位層の信号で設定情報を設定することができる。例えば、設定情報は、リソース設定、報告設定の一部又は全部を含む。
 リソース設定は、リソース設定ID、リソース設定タイプ、及び/又は、1又は複数のCSI-RSリソースセット設定を含む。リソース設定IDは、リソース設定を特定するために用いられる。リソース設定タイプは、リソース設定の時間領域の動作を示す。具体的には、リソース設定が非周期的(aperiodic)にCSI-RSを送信する設定、周期的(periodic)にCSI-RSを送信する設定、又は半永続的(semi-persistent)にCSI-RSを送信する設定であるかを示す。CSI-RSリソースセット設定は、CSI-RSリソースセット設定ID、及び/又は、1又は複数のCSI-RSリソース設定を含む。CSI-RSリソースセット設定IDは、CSI-RSリソースセット設定を特定するために用いられる。CSI-RSリソース設定は、CSI-RSリソース設定ID、リソース設定タイプ、アンテナポート数、CSI-RSリソースマッピング、CSI-RSとPDSCHの電力オフセットの一部又は全部を含む。CSI-RSリソース設定IDは、CSI-RSリソース設定を特定するために用いられ、CSI-RSリソース設定IDでCSI-RSリソースが関連付けられる。CSI-RSリソースマッピングは、スロット内のCSI-RSが配置されるリソースエレメント(OFDMシンボル、サブキャリア)を示す。
 リソース設定は、CSI測定又はRRM測定に用いられる。端末装置は、設定されたリソースでCSI-RSを受信し、CSI-RSからCSIを算出し、基地局装置に報告する。また、CSI-RSリソースセット設定が複数のCSI-RSリソース設定を含む場合、端末装置は、各々のCSI-RSリソースで同じ受信ビームでCSI-RSを受信し、CRIを計算する。例えば、CSI-RSリソースセット設定がK(Kは2以上の整数)個のCSI-RSリソース設定を含む場合、CRIはK個のCSI-RSリソースから好適なN個のCSI-RSリソースを示す。ただし、NはK未満の正の整数である。またCRIが複数のCSI-RSリソースを示す場合、どのCSI-RSリソースの品質が良いかを示すために、端末装置は各CSI-RSリソースで測定したCSI-RSRPを基地局装置に報告することができる。基地局装置は、複数設定したCSI-RSリソースで各々異なるビーム方向でCSI-RSをビームフォーミング(プリコーディング)して送信すれば、端末装置から報告されたCRIにより端末装置に好適な基地局装置の送信ビーム方向を知ることができる。一方、好適な端末装置の受信ビーム方向は、基地局装置の送信ビームが固定されたCSI-RSリソースを用いて決定できる。例えば、基地局装置は、あるCSI-RSリソースに対して、基地局装置の送信ビームが固定されているか否かを示す情報、及び/又は、送信ビームが固定されている期間を送信する。端末装置は、送信ビームが固定されているCSI-RSリソースにおいて、各々異なる受信ビーム方向で受信したCSI-RSから好適な受信ビーム方向を求めることができる。なお、端末装置は、好適な受信ビーム方向を決定した後、CSI-RSRPを報告してもよい。なお、端末装置が複数のサブアレーを備えている場合、端末装置は、好適な受信ビーム方向を求める際に、好適なサブアレーを選択することができる。なお、端末装置の好適な受信ビーム方向は、CRIと関連付けられても良い。また端末装置が複数のCRIを報告した場合、基地局装置は、各CRIと関連付けられたCSI-RSリソースで送信ビームを固定することができる。このとき、端末装置は、CRI毎に、好適な受信ビーム方向を決定することができる。例えば、基地局装置は下りリンク信号/チャネルとCRIを関連付けて送信することができる。このとき、端末装置は、CRIと関連付けられた受信ビームで受信しなければならない。また、設定された複数のCSI-RSリソースにおいて、異なる基地局装置がCSI-RSを送信することができる。この場合、CRIによりどの基地局装置からの通信品質が良いかをネットワーク側が知ることができる。また、端末装置が複数のサブアレーを備えている場合、同じタイミングで複数のサブアレーで受信することができる。従って、基地局装置が下りリンク制御情報などで複数レイヤ(コードワード、トランスポートブロック)の各々にCRIを関連付けて送信すれば、端末装置は、各CRIに対応するサブアレー、受信ビームを用いて、複数レイヤを受信することができる。ただし、アナログビームを用いる場合、1つのサブアレーで同じタイミングで用いられる受信ビーム方向が1つであるとき、端末装置の1つのサブアレーに対応する2つのCRIが同時に設定された場合に、端末装置は複数の受信ビームで受信することができない可能性がある。この問題を回避するために、例えば、基地局装置は設定した複数のCSI-RSリソースをグループ分けし、グループ内は、同じサブアレーを用いてCRIを求める。またグループ間で異なるサブアレーを用いれば、基地局装置は同じタイミングで設定することができる複数のCRIを知ることができる。なお、CSI-RSリソースのグループは、CSI-RSリソースセットでもよい。なお、同じタイミングで設定できるCRIをQCLであるとしてもよい。このとき、端末装置は、QCL情報と関連付けてCRIを送信することができる。例えば、端末装置は、QCLであるCRIとQCLではないCRIを区別して報告すれば、基地局装置はQCLであるCRIは同じタイミングに設定せず、QCLではないCRIは同じタイミングに設定する、ことができる。また、基地局装置は、端末装置のサブアレー毎にCSIを要求してもよい。この場合、端末装置は、サブアレー毎にCSIを報告する。なお、端末装置は複数のCRIを基地局装置に報告する場合、QCLでないCRIのみを報告しても良い。
 報告設定は、CSI報告に関する設定であり、報告設定ID、報告設定タイプ、及び/又は報告値(量)を含む。報告設定IDは、報告設定を特定するために用いられる。報告値(量)は報告するCSI値(量)である。報告設定タイプは、報告設定が、非周期的(aperiodic)にCSI値(量)を報告する設定、周期的(periodic)にCSI値(量)を報告する設定、又は半永続的(semi-persistent)にCSI値(量)を報告する設定である。
 非周期的もしくは半永続的にCSIを報告する場合、基地局装置は端末装置に対して、当該CSIの報告を開始させるトリガ(トリガ情報)を送信する。該トリガは、DCIであることが出来るし、上位レイヤのシグナリングであることができる。
 また、好適な基地局装置の送信ビームを決定するために、所定のプリコーディング(ビームフォーミング)行列(ベクトル)の候補が規定されたコードブックが用いられる。基地局装置はCSI-RSを送信し、端末装置はコードブックの中から好適なプリコーディング(ビームフォーミング)行列を求め、PMIとして基地局装置に報告する。これにより、基地局装置は、端末装置にとって好適な送信ビーム方向を知ることができる。なお、コードブックにはアンテナポートを合成するプリコーディング(ビームフォーミング)行列と、アンテナポートを選択するプリコーディング(ビームフォーミング)行列がある。アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合、基地局装置はアンテナポート毎に異なる送信ビーム方向を用いることができる。従って、端末装置がPMIとして好適なアンテナポートを報告すれば、基地局装置は好適な送信ビーム方向を知ることができる。なお、端末装置の好適な受信ビームは、CRIに関連付けられた受信ビーム方向でもよいし、再度好適な受信ビーム方向を決定しても良い。アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合に、端末装置の好適な受信ビーム方向がCRIに関連付けられた受信ビーム方向とする場合、CSI-RSを受信する受信ビーム方向はCRIに関連付けられた受信ビーム方向で受信することが望ましい。なお、端末装置は、CRIに関連付けられた受信ビーム方向を用いる場合でも、PMIと受信ビーム方向を関連付けることができる。また、アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合、各々のアンテナポートは異なる基地局装置(セル)から送信されても良い。この場合、端末装置がPMIを報告すれば、基地局装置はどの基地局装置(セル)との通信品質が好適かを知ることができる。なお、この場合、異なる基地局装置(セル)のアンテナポートはQCLではないとすることができる。
 PUSCHでCSIが報告される場合、又はPUCCHでサブバンドCSIが報告される場合、CSIは2つのパートに分割されて報告される。また、CSI報告は、タイプ1CSI報告とタイプ2CSI報告がある。タイプ1CSI報告では、タイプ1コードブックに基づくCSI(タイプ1CSIとも呼ぶ)が報告される。タイプ2CSI報告では、タイプ2コードブックに基づくCSI(タイプ2CSIとも呼ぶ)が報告される。また、2つのパートを第1のパート(パート1、CSIパート1)、第2のパート(パート2、CSIパート2)とも呼ぶ。なお、第1のパートは第2のパートよりもCSI報告の優先度は高い。例えば、RIが4以下の場合、第1のパートは第1のRIと第2のRIの合計(又は第2のRI)、第2のCRI、第1のCRI及び第2のCRIに基づくCQI(又は第2のCQI)の一部又は全部を含む。第2のパートは第1のCRI、第1のRI、第1のCQI、第1のPMI、第2のPMIの一部又は全部を含む。RIが4よりも大きい場合、第1のパートは、第1のRIと第2のRIの合計(又は第2のRI)、第2のCRI、第2のCQIの一部又は全部を含む。第2のパートは、第1のCRI、第1のRI、第1のCQI、第1のPMI、第2のPMIの一部又は全部を含む。なお、CSIを3つに分割しても良い。3つ目のパートを第3のパート(パート3、CSIパート3)とも呼ぶ。第3のパートは第2のパートよりも優先度は低い。このとき、第1のパートは第1のRIと第2のRIの合計(又は第2のRI)、第2のCRI、第1のCRI及び第2のCRIに基づくCQI(又は第2のCQI)の一部又は全部を含む。第2のパートは第1のCRI、第1のRI、第1のCQIの一部又は全部を含む。第3のパートは、第1のPMI、第2のPMIの一部又は全部を含む。
 なお、端末装置は、第1のCRIに基づくCSIと第2のCRIに基づくCSIの各々で2つのパートに分割して報告しても良い。なお、第1のCRIに基づくCSIの2つのパートを第1のパート1、第1のパート2とも呼ぶ。また、第2のCRIに基づくCSIの2つのパートを第2のパート1、第2のパート2とも呼ぶ。なお、第1のパート1は、第1のCRI、第1のRI、第1のCQIの一部又は全部を含む。また、第1のパート2は、第1のPMIを含む。また、第2のパート1は、第2のCRI、第2のRI、第2のCQIの一部又は全部を含む。また、第2のパート2は、第2のPMIを含む。なお、CSIの優先度は、第2のパート1、第1のパート1、第2のパート2、第1のパート2の順に高く設定することができる。このとき、端末装置は第2のCRI及び第1のCRIで長周期(変化の少ない)なCSIを報告することになり、基地局装置及び端末装置は第1のCRI及び第2のCRIに関する最低限のパラメータを用いて通信することができる。また、CSIの優先度は、第2のパート1、第2のパート2、第1のパート1、第1のパート2の順に高く設定することができる。このとき、端末装置は第2のCRIにおける完全なCSIを優先的に報告することで、基地局装置及び端末装置は第2のCRIに関する詳細なパラメータを用いて通信することができる。
 端末装置4Aは、サービングセルに加え、隣接セルからの干渉信号(隣接セル干渉)を受信する可能性がある。干渉信号は、隣接セルのPDSCH、PDCCH、又は参照信号である。この場合、端末装置における干渉信号の除去又は抑圧が有効である。干渉信号を除去又は抑圧する方式として、干渉信号のチャネルを推定して線形ウェイトにより抑圧するE-MMSE(Enhanced - Minimum Mean Square Error)、干渉信号のレプリカを生成して除去する干渉キャンセラ、所望信号と干渉信号の送信信号候補を全探索して所望信号を検出するMLD(Maximum Likelihood Detection)、送信信号候補を削減してMLDよりも低演算量にしたR-MLD(Reduced complexity - MLD)などが適用できる。これらの方式を適用するためには、干渉信号のチャネル推定、干渉信号の復調、又は干渉信号の復号が必要となる。そのため、効率的に干渉信号を除去又は抑圧するために、端末装置は干渉信号(隣接セル)のパラメータを知る必要がある。そこで、基地局装置は、端末装置による干渉信号の除去又は抑圧を支援するために、干渉信号(隣接セル)のパラメータを含むアシスト情報を端末装置に送信(設定)することができる。アシスト情報は1又は複数設定される。アシスト情報は、例えば、物理セルID、仮想セルID、参照信号とPDSCHの電力比(電力オフセット)、参照信号のスクランブリングアイデンティティ、QCL情報(quasi co-location information)、CSI-RSリソース設定、CSI-RSアンテナポート数、サブキャリア間隔、リソース割当て粒度、リソース割当て情報、DMRS設定、DMRSアンテナポート番号、レイヤ数、TDD DL/UL構成、PMI、RI、変調方式、MCS(Modulation and coding scheme)の一部又は全部を含む。なお、仮想セルIDはセルに仮想的に割当てられたIDであり、物理セルIDは同じで仮想セルIDは異なるセルがあり得る。QCL情報は、所定のアンテナポート、所定の信号、又は所定のチャネルに対するQCLに関する情報である。2つのアンテナポートにおいて、一方のアンテナポート上のシンボルが搬送されるチャネルの長区間特性が、もう一方のアンテナポート上のシンボルが搬送されるチャネルから推測できる場合、それらのアンテナポートはQCLであると呼称される。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、平均遅延、空間的な受信パラメータ、及び/又は空間的な送信パラメータを含む。すなわち、2つのアンテナポートがQCLである場合、端末装置はそれらのアンテナポートにおける長区間特性が同じであると見なすことができる。サブキャリア間隔は、干渉信号のサブキャリア間隔、又はそのバンドで使用する可能性のあるサブキャリア間隔の候補を示す。なお、アシスト情報に含まれるサブキャリア間隔とサービングセルとの通信で用いるサブキャリア間隔が異なる場合は、端末装置は干渉信号を除去又は抑圧しなくてもよい。そのバンドで使用する可能性のあるサブキャリア間隔の候補は、通常用いられるサブキャリア間隔を示しても良い。例えば、通常用いられるサブキャリア間隔には、高信頼・低遅延通信(緊急通信)に用いられるような低頻度のサブキャリア間隔は含まなくても良い。リソース割当て粒度は、プリコーディング(ビームフォーミング)が変わらないリソースブロック数を示す。DMRS設定は、PDSCHマッピングタイプ、DMRSの追加配置を示す。PDSCHマッピングタイプによってDMRSリソース割当ては変わる。例えば、PDSCHマッピングタイプAは、スロットの第3シンボルにDMRSはマッピングされる。また、例えば、PDSCHマッピングタイプBは割当てられたPDSCHリソースの最初のOFDMシンボルにマッピングされる。DMRSの追加配置は、追加のDMRS配置があるか否か、又は追加される配置を示す。なお、アシスト情報に含まれる一部又は全部のパラメータは上位層の信号で送信(設定)される。また、アシスト情報に含まれる一部又は全部のパラメータは下りリンク制御情報で送信される。また、アシスト情報に含まれる各々のパラメータが複数の候補を示す場合、端末装置は候補の中から好適なものをブラインド検出する。また、アシスト情報に含まれないパラメータは、端末装置がブラインド検出する。
 端末装置は複数の受信ビーム方向を用いて通信する場合、受信ビーム方向によって、周囲の干渉状況は大きく変化する。例えば、ある受信ビーム方向では強かった干渉信号が別の受信ビーム方向では弱くなることがあり得る。強い干渉になる可能性が低いセルのアシスト情報は、意味がないだけではなく、強い干渉信号を受信しているか否かを判断する際に無駄な計算をしてしまう可能性がある。従って、上記アシスト情報は受信ビーム方向ごとに設定されることが望ましい。ただし、基地局装置は端末装置の受信方向を必ずしも知らないため、受信ビーム方向に関連する情報とアシスト情報を関連付ければよい。例えば、端末装置は、CRIと受信ビーム方向を関連付けることができるため、基地局装置はCRI毎に1又は複数のアシスト情報を送信(設定)することができる。また、端末装置は同期信号ブロックの時間インデックスと受信ビーム方向を関連付けることができるため、基地局装置は、同期信号ブロックの時間インデックスごとに1又は複数のアシスト情報を送信(設定)することができる。また、端末装置は、PMI(アンテナポート番号)と受信ビーム方向を関連付けることができるため、基地局装置はPMI(アンテナポート番号)毎に1又は複数のアシスト情報を送信(設定)することができる。また、端末装置が複数のサブアレーを備える場合、サブアレー毎に受信ビーム方向が変わる可能性が高いため、基地局装置は端末装置のサブアレーと関連するインデックス毎に1又は複数のアシスト情報を送信(設定)することができる。また、複数の基地局装置(送受信ポイント)と端末装置が通信する場合、端末装置は各々の基地局装置(送受信ポイント)と異なる受信ビーム方向で通信する可能性が高い。そのため、基地局装置は、基地局装置(送受信ポイント)を示す情報ごとに1又は複数のアシスト情報を送信(設定)する。基地局装置(送受信ポイント)を示す情報は、物理セルID又は仮想セルIDとしてもよい。また、基地局装置(送受信ポイント)で異なるDMRSアンテナポート番号を用いる場合、DMRSアンテナポート番号やDMRSアンテナグループを示す情報が基地局装置(送受信ポイント)を示す情報となる。
 なお、基地局装置がCRI毎に設定するアシスト情報の数は、共通とすることができる。ここで、アシスト情報の数は、アシスト情報の種類や、各アシスト情報の要素数(例えば、セルIDの候補数)等を指す。また、基地局装置がCRI毎に設定するアシスト情報の数は、最大値が設定され、基地局装置は該最大値の範囲内で該アシスト情報を各CRIに設定することができる。
 なお、端末装置の受信ビーム方向が変わる場合、送信アンテナはQCLではない可能性が高い。従って、上記アシスト情報はQCL情報と関連付けることができる。例えば、基地局装置が複数セルのアシスト情報を送信(設定)した場合、QCLであるセル(又はQCLでないセル)を端末装置に指示することができる。
 なお、端末装置はサービングセルとの通信に用いるCRIと関連付けられているアシスト情報を用いて、干渉信号を除去又は抑圧する。
 また基地局装置は、受信ビーム方向(CRI/同期信号ブロックの時間インデックス/PMI/アンテナポート番号/サブアレー)に関連付けられたアシスト情報と、受信ビーム方向(CRI/同期信号ブロックの時間インデックス/PMI/アンテナポート番号/サブアレー)に関連付けられないアシスト情報を設定しても良い。また、受信ビーム方向に関連付けられたアシスト情報と、受信ビーム方向に関連付けられないアシスト情報は、端末装置のケーパビリティやカテゴリで選択的に用いられても良い。端末装置のケーパビリティやカテゴリは、端末装置が受信ビームフォーミングをサポートしているか否かを示しても良い。また、受信ビーム方向に関連付けられたアシスト情報と、受信ビーム方向に関連付けられないアシスト情報は、周波数バンドで選択的に用いられても良い。例えば、基地局装置は、6GHzよりも低い周波数では、受信ビーム方向に関連付けられたアシスト情報を設定しない。また、例えば、基地局装置は、6GHzよりも高い周波数でのみ受信ビーム方向に関連付けられたアシスト情報を設定する。
 なお、CRIはCSIリソースセット設定IDと関連付けられても良い。基地局装置は、CRIを端末装置に指示する場合、CSIリソースセット設定IDと共にCRIを指示してもよい。なお、CSIリソースセット設定IDが1つのCRI又は1つの受信ビーム方向と関連付けられる場合、基地局装置はCSIリソースセット設定ID毎にアシスト情報を設定してもよい。
 基地局装置は、端末装置の受信ビーム方向に関連する隣接セルを知るために、端末装置に隣接セル測定を要求する。隣接セル測定要求は、端末装置の受信ビーム方向に関連する情報とセルIDを含む。端末装置は、隣接セル測定要求を受信した場合、隣接セルのRSRP/RSRQ/RSSIを測定し、端末装置の受信ビーム方向に関連する情報と共に基地局装置に報告する。なお、端末装置の受信ビーム方向に関連する情報は、CRI、同期信号ブロックの時間インデックス、端末装置のサブアレー、又は基地局装置(送受信ポイント)を示す情報である。
 また、端末装置が移動する場合、周囲の環境は時々刻々と変わる可能性がある。従って、端末装置は、所定のタイミングで周囲のチャネル状況、干渉状況などを観測し、基地局装置に報告することが望ましい。報告結果は、定期的な報告かイベントによる報告で報告される。定期的な報告の場合、端末装置は、定期的に同期信号又はCSI-RSによるRSRP/RSRQを測定して報告する。イベントによる報告の場合、イベントIDと報告に係る条件が関連付けられる。イベントIDは、例えば、次のようなものがあり、条件の計算に必要な閾値(必要な場合は、閾値1、閾値2)やオフセット値も設定される。
イベントA1:サービングセルの測定結果が設定された閾値よりも良くなった場合。
イベントA2:サービングセルの測定結果が設定された閾値よりも悪くなった場合。
イベントA3:隣接セルの測定結果がPCell/PSCellの測定結果よりも設定されたオフセット値以上に良くなった場合。
イベントA4:隣接セルの測定結果が設定された閾値よりも良くなった場合。
イベントA5:PCell/PSCellの測定結果が設定された閾値1よりも悪くなり、隣接セルの測定結果が設定された閾値2よりも良くなった場合。
イベントA6:隣接セルの測定結果がSCellの測定結果よりも設定されたオフセット値以上に良くなった場合。
イベントC1:CSI-RSリソースでの測定結果が、設定された閾値よりも良くなった場合。
イベントC2:CSI-RSリソースでの測定結果が、設定された参照CSI-RSリソースでの測定結果よりもオフセット量以上に良くなった場合。
イベントD1:CRIとは異なるCSI-RSリソースの測定結果が設定された閾値よりも良くなった場合。
イベントD2:CRIと関連するCSI-RSリソースの測定結果が設定された閾値よりも悪くなった場合。
イベントD3:CRIと関連していない受信ビーム方向の測定結果が設定された閾値よりも良くなった場合。
イベントD4:同期に用いているSSブロックインデックスの測定結果が設定された閾値よりも悪くなった場合。
イベントD5:同期に用いていないSSブロックインデックスの測定結果が設定された閾値よりも悪くなった場合。
イベントE1:基地局装置がビームを決定してから経過した時間が、閾値を超えた場合。イベントE2:端末装置がビームを決定してから経過した時間が、閾値を超えた場合。
 端末装置は、報告設定に基づいて報告する場合、測定結果として、SS-RSRP/SS-RSRQ/CSI-RSRP/CSI-RSRQ/RSSIを報告する。
 図5は、本実施形態に係る上りリンクの通信システムの例を示す。図5に示す通信システムは、基地局装置7A、基地局装置9A、端末装置6Aを備える。端末装置6Aは、基地局装置7A及び/又は基地局装置9Aをサービングセルとすることができる。また基地局装置7A又は基地局装置9Aが多数のアンテナを備えている場合、多数のアンテナを複数のサブアレー(パネル、サブパネル)に分けることができ、サブアレー毎に送信/受信ビームフォーミングを適用できる。この場合、各サブアレーは通信装置を備えることができ、通信装置の構成は特に断りがない限り、図2で示した基地局装置構成と同様である。また端末装置6Aが複数のアンテナを備えている場合、端末装置6Aはビームフォーミングにより送信又は受信することができる。また、端末装置6Aが多数のアンテナを備えている場合、多数のアンテナを複数のサブアレー(パネル、サブパネル)に分けることができ、サブアレー毎に異なる送信/受信ビームフォーミングを適用できる。各サブアレーは通信装置を備えることができ、通信装置の構成は特に断りがない限り、図3で示した端末装置構成と同様である。なお、基地局装置7A、基地局装置9Aを単に基地局装置とも呼ぶ。なお、端末装置6Aを単に端末装置とも呼ぶ。
 上りリンクにおいて、端末装置の好適な送信ビームと基地局装置の好適な受信ビームを決定するために、SRSが用いられる。基地局装置は上位層の信号でSRSに関する設定情報を送信(設定)することができる。設定情報は、1又は複数のSRSリソースセット設定を含む。SRSリソースセット設定は、SRSリソースセット設定ID、及び/又は、1又は複数のSRSリソース設定、を含む。SRSリソースセット設定IDは、SRSリソースセット設定を特定するために用いられる。SRSリソース設定は、SRSリソース設定ID、SRSアンテナポート数、SRS送信コーム(Comb)、SRSリソースマッピング、SRS周波数ホッピング、SRSリソース設定タイプ、を含む。SRSリソース設定IDは、SRSリソース設定を特定するために用いられる。SRS送信コームは、櫛の歯状スペクトルの周波数間隔及び周波数間隔内の位置(オフセット)を示す。SRSリソースマッピングは、スロット内でSRSが配置されるOFDMシンボル位置及びOFDMシンボル数を示す。SRS周波数ホッピングは、SRSの周波数ホッピングを示す情報である。SRSリソース設定タイプは、SRSリソース設定の時間領域での動作を示す。具体的には、SRSリソース設定が非周期的(aperiodic)にSRSを送信する設定、周期的(periodic)にSRSを送信する設定、又は半永続的(semi-persistent)にSRSを送信する設定であるかを示す。
 端末装置は、複数のSRSリソースが設定された場合、各々のSRSリソースで異なる送信ビーム方向で送信すれば、基地局装置は好適なSRSリソースを判定できる。基地局装置は、そのSRSリソースを示す情報であるSRSリソース指標(SRS Resource Indicator: SRI)を端末装置に送信(指示)すれば、端末装置はそのSRSリソースで送信した送信ビーム方向が好適であると知ることができる。なお、基地局装置は、基地局装置の好適な受信ビームを求めるために、所定の期間同じ送信ビームで送信することを端末装置に要求することができる。端末装置は、基地局装置からの要求に従い、指示された期間、指示されたSRSリソースで、指示されたSRIで送信したものと同じ送信ビーム方向で送信する。
 端末装置は、複数のサブアレーを備えている場合、複数の基地局装置(送受信ポイント)と通信することができる。図5の例では、端末装置6Aは、基地局装置7A及び基地局装置9Aをサービングセルとすることができる。この場合、端末装置6Aにとって、基地局装置7Aとの通信に好適な送信ビーム方向と基地局装置9Aとの通信に好適な送信ビーム方向は異なる可能性が高い。従って、端末装置6Aは異なるサブアレーで各々異なる送信ビーム方向で送信すれば、同じタイミングで基地局装置7Aと基地局装置9Aと通信することができる。
 端末装置は、あるSRSリソースにおいて、複数アンテナポートでSRSを送信する場合、各々のアンテナポートで異なる送信ビーム方向を用いることができる。この場合、基地局装置は好適なアンテナポート番号での送信を端末装置に指示すれば、端末装置は好適な送信ビーム方向を知ることができる。なお、基地局装置は、アンテナポートを選択するコードブックを用いて、端末装置に送信PMI(TPMI)を指示することもできる。基地局装置は、どのコードブックを参照するかを端末装置に指示することができる。端末装置は、指示されたコードブックを参照して、TPMIで示されたアンテナポート番号に対応する送信ビーム方向を用いることができる。
 端末装置は、複数のサブアレーを備える場合で、複数のサブアレーで同じタイミングで送信できる場合、サブアレー間で異なるアンテナポート番号を付けることができる。このとき、端末装置がサブアレーの異なるアンテナポートから送信ビームを用いてSRSを送信し、基地局装置からTPMIを受信すれば、端末装置は好適なサブアレー及び送信ビーム方向を知ることができる。従って、端末装置は、TPMIとサブアレー及び送信ビーム方向を関連付けることができる。
 なお、端末装置が複数の基地局装置(送受信ポイント)と通信する場合、各々の基地局装置(送受信ポイント)に対して同じ信号(データ)を送信することができるし、異なる信号(データ)を送信することができる。端末装置が同じ信号(データ)を用いて複数の基地局装置(送受信ポイント)と通信する場合、複数の基地局装置(送受信ポイント)で受信した信号は、合成することで受信品質を向上させることができるため、複数の基地局装置(送受信ポイント)で協調して受信処理をすることが望ましい。
 基地局装置はPUSCHのスケジューリングのためにDCIを用いることができる。端末装置が複数の基地局装置と通信する場合、各基地局装置がPUSCHのスケジューリングのためのDCIを送信することができる。DCIは、SRI及び/又はTPMIを含み、端末装置はその基地局装置にとって好適な送信ビームを知ることができる。また、端末装置が複数の基地局装置と通信する場合、1つの基地局装置からのDCIで複数の基地局装置にPUSCHを送信することができる。例えば、DCIは複数レイヤ(コードワード、トランスポートブロック)に対する制御情報が含まれていて、各レイヤに対してSRI及び/又はTPMIが指示(設定)されている場合、各レイヤは各基地局装置に好適な送信ビームで送信される。これにより、端末装置は、1つのDCIを受信した場合に、複数の基地局装置に対して、異なる信号(データ)を送信することができる。また、DCIは1レイヤの制御情報が含まれていて、1レイヤに対して複数のSRI及び/又はTPMIが指示(設定)されている場合、端末装置は異なる送信ビームを用いて1レイヤ(同じデータ)を送信する。これにより、端末装置は、1つのDCIを受信した場合に、複数の基地局装置に対して、同じ信号(データ)を送信することができる。
 端末装置が複数の基地局装置に対して、同じタイミングで送信する場合、各基地局装置は端末装置との間の通信品質を同じタイミングで知ることが望ましい。このため、基地局装置は、1つのDCIで複数のSRI及び各々のSRIに対応するSRSリソースを指示(トリガ)することができる。つまり、端末装置は、同じタイミングで各々のSRIに対応する送信ビーム方向でSRSを送信すれば、各基地局装置は同じタイミングで端末装置との間の通信品質を知ることができる。
 端末装置が備えるサブアレーが、同じタイミングで1つの送信ビーム方向のみを用いられる場合、複数の基地局装置に対して異なるサブアレーで同じタイミングで送信する。このとき、基地局装置から1つのDCIで2つのSRIが指示(設定)されたとき、2つのSRIが同じサブアレーに関連付けられている場合、端末装置は同じタイミングで2つのSRIに対応する送信が実行できない可能性がある。この問題を回避するために、例えば、基地局装置は複数のSRSリソースをグループ分けして設定し、グループ内は、同じサブアレーを用いてSRSを送信するように端末装置に要求することができる。またグループ間で異なるサブアレーを用いれば、基地局装置は同じタイミングで設定することができる複数のSRIを知ることができる。なお、SRSリソースのグループは、SRSリソースセットでもよい。なお、同じタイミングで設定できるSRS(SRSリソース)はQCLではないとしてもよい。このとき、端末装置は、QCL情報と関連付けてSRSを送信することができる。例えば、端末装置は、QCLであるSRSとQCLではないSRSを区別して送信すれば、基地局装置はQCLであるSRIは同じタイミングに設定せず、QCLではないSRIは同じタイミングに設定する、ことができる。また、基地局装置は、端末装置のサブアレー毎にSRSを要求してもよい。この場合、端末装置は、サブアレー毎にSRSを送信する。
 なお、端末装置は、基地局装置より同じタイミングで送信することが出来ない2つのSRIが指示された場合、端末装置は、基地局装置に対して、再び送信ビーム選択を行なうビームリカバリの手続きを要求することができる。該ビームリカバリ手続きは、端末装置が基地局装置との間で送受信ビームのトラッキングが外れてしまい、通信品質が著しく低下した場合に行われる手続きであり、端末装置は、予め新たな接続先(基地局装置の送信ビーム)を取得している必要がある。本実施形態に係る端末装置は、送信ビーム自体は確保している状態であるが、同じタイミングで送信することが出来ない2つのSRIが設定されている状態を解消するために、ビームリカバリの手続きを用いることができる。
 本実施形態に係る端末装置は、独立なビームフォーミングが設定された複数のアンテナ(アンテナパネル)を備えることができる。本実施形態に係る端末装置は、複数のアンテナパネルを用いることができる。当然、端末装置は、該複数のアンテナパネルを切り替えて用いることができるが、アンテナパネルの選択を適切に行わない場合、特に高周波伝送においては、伝送品質が著しく低下してしまう。そこで、端末装置は該アンテナに設定されるビームフォーミングを選択するために、基地局装置との間でビーム走査(探査)を行なうことができる。本実施形態に係る端末装置は、該ビーム走査を行なうために、SRSを送信することができる。
 本実施形態に係る基地局装置は、端末装置に対して、下りリンクと上りリンクの伝搬(チャネル)特性に関する双対性(関係性、相反性)を示す情報を通知することができる。伝搬特性に関する情報として、基地局装置はビーム対応(Beam Correspondence、空間関連(Spatial relation)、空間関連情報(Spatial relation information)、受信パラメータ)を示す情報を端末装置に通知することができる。ここで、ビーム対応は、端末装置が下りリンク信号を受信する際に用いる受信ビームフォーミング(空間領域受信フィルタ、受信重み、受信パラメータ、受信空間パラメータ)と、上りリンク信号を送信する際に用いる送信ビームフォーミング(空間領域送信フィルタ、送信重み、送信パラメータ、送信空間パラメータ)との間の関連性を示す情報を含む。
 基地局装置はビーム対応を端末装置が送信する信号毎に設定することができる。例えば、基地局装置は、端末装置が送信するSRSに対するビーム対応を示す情報を、端末装置に通知することができる。基地局装置は、端末装置に対してSRS空間関連情報(SRS-SpatialRelationInfo)を通知することができる。該SRS空間関連情報が所定の信号(値、状態)を示す場合、端末装置は該所定の信号に関連付けられたビームフォーミングを用いて、SRSの送信を行なうことができる。例えば、SRS空間関連情報が同期信号(SSBおよびPBCH)を指定している場合、端末装置は、該同期信号を受信する際に用いた受信ビームフォーミングを用いてSRSを送信することができる。同様に、基地局装置は、端末装置が送信する他の信号(例えば、PUCCH/PUSCH/RS/RACH等)や端末装置が受信する他の信号(例えば、PDCCH/PDSCH/RS)に関する空間関連情報を通知できる。すなわち、基地局装置は、第1の信号と第2の信号の空間関連情報を端末装置に通知できる。端末装置は第1の信号と第2の信号の空間関連情報を受信し、該空間関連情報が第1の信号と第2の信号との間で空間関連が保証されていることを認識した場合、第1の信号を受信した受信パラメータ(もしくは第1の信号を送信した送信パラメータ)を用いて、第2の信号を送信する(もしくは第2の信号を受信する)ことが可能となる。
 QCLは少なくとも以下の4つのタイプを含み、それぞれ同じとみなせるパラメータが異なる。基地局装置および端末装置は、アンテナポート間(もしくはアンテナポートに関連付けられる信号)に対して、以下の何れか1つのQCLタイプを設定することができるし、複数のQCLタイプを同時に設定することもできる。
 QCL type A:Doppler shift、Doppler spread、average delay、delay spread
 QCL type B:Doppler shift、Doppler spread
 QCL type C:Doppler shift、average delay
 QCL type D:Spatial Rx
 端末装置は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合、該PDSCHを受信するための受信ビームフォーミングを設定することができる。このとき、端末装置は該下りリンクアサインメントが記載されているDCIから該受信ビームフォーミングに関連付けられた情報を取得することができる。例えば、端末装置は送信設定指示(transmission configuration indication (TCI))を該DCIより取得することができる。TCIはPDSCHが送信されたアンテナポートに係るQCLに関連付けられた情報を示す。端末装置は、TCIを読み取ることで、PDSCH(もしくはPDSCHに関連付けられたDMRS)を受信するための受信ビームフォーミングを設定することができる。例えば、TCIにSSBとPDSCHに関連付けられたDMRSが受信パラメータに関してQCLと設定されている場合、端末装置は基地局装置にフィードバックしたインデックスのSSBを受信する際に用いた受信ビームを、PDSCHの受信に用いることができる。なお、端末装置がPDSCHの受信を開始する前に(PDSCHを含むフレームが端末装置に受信される前に)DCIの取得が間に合わない場合(スケジューリング情報とPDSCHとの時間差を示すスケジューリングオフセットの値が所定の値未満であった場合)、端末装置はデフォルト設定であるTCI defaultに従って、PDSCHを受信することができる。なお、TCI-defaultは、8個設定されるTCIの1つである。また、端末装置は、PDCCHを受信する場合はTCI defaultの設定に基づいて、受信ビームフォーミングを設定することができる。
 また、好適な基地局装置の送信ビームを決定するために、所定のプリコーディング(ビームフォーミング)行列(ベクトル)の候補が規定されたコードブックが用いられる。基地局装置はCSI-RSを送信し、端末装置はコードブックの中から好適なプリコーディング(ビームフォーミング)行列を求め、PMIとして基地局装置に報告する。これにより、基地局装置は、端末装置にとって好適な送信ビーム方向を知ることができる。なお、コードブックにはアンテナポートを合成するプリコーディング(ビームフォーミング)行列と、アンテナポートを選択するプリコーディング(ビームフォーミング)行列がある。アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合、基地局装置はアンテナポート毎に異なる送信ビーム方向を用いることができる。従って、端末装置がPMIとして好適なアンテナポートを報告すれば、基地局装置は好適な送信ビーム方向を知ることができる。なお、端末装置の好適な受信ビームは、CRIに関連付けられた受信ビーム方向でもよいし、再度好適な受信ビーム方向を決定しても良い。アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合に、端末装置の好適な受信ビーム方向がCRIに関連付けられた受信ビーム方向とする場合、CSI-RSを受信する受信ビーム方向はCRIに関連付けられた受信ビーム方向で受信することが望ましい。なお、端末装置は、CRIに関連付けられた受信ビーム方向を用いる場合でも、PMIと受信ビーム方向を関連付けることができる。また、アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合、各々のアンテナポートは異なる基地局装置(セル)から送信されても良い。この場合、端末装置がPMIを報告すれば、基地局装置はどの基地局装置(セル)との通信品質が好適かを知ることができる。なお、この場合、異なる基地局装置(セル)のアンテナポートはQCLではないとすることができる。
 本実施形態に係る端末装置は、基地局装置に対して、複数のPMIを通知する。本実施形態に係る端末装置は第1のPMIであるPMI1と、第2のPMIであるPMI2を基地局装置に通知することができる。
 PMI1は、更に第11のPMIであるPMI11と、第12のPMIであるPMI12と、第13のPMIであるPMI13と、第14のPMIであるPMI14であることができる。
 PMI11は、更に第1の次元に関する要素であるq1(第111のPMI、PMI111)と第2の次元に関する要素であるq2(第112のPMI、PMI112)で構成されることができる。q1は第1の次元のベクトルであるvが参照する直交行列を示すことができる。vが参照する直交行列は、基地局装置が備える第1の次元のCSI-RSポートの数N1で与えられるDFT行列となるが、基地局装置は該DFT行列に対して、第1の次元に対するオーバーサンプリング数O1だけオーバーサンプリングを行なうことができる。このことは、vが参照する直交行列はO1個だけ存在することになるから、q1は、O1個の直交行列のうち、vが参照する直交行列を示す指標である。一方で、q2は、第2の次元のベクトルであるuが参照する直交行列に関する指標である。基地局装置は、第2の次元のCSI-RSポートの数N2で与えられるDFT行列に対して、第2の次元に対するオーバーサンプリング数O2だけオーバーサンプリングを行なうことができる。q2は、O2個の直交行列のうち、vが参照する直交行列を示す指標である。なお、端末装置が複数のレイヤを想定したフィードバックを行なう場合、PMI11が示す直交行列はレイヤ間で共通とすることができる。なお、本実施形態に係る端末装置は、レイヤ毎にPMI11を通知することも可能である。
 PMI12は、PMI11によって選択される行列が備える複数のベクトルの少なくとも1つを示す指標であることができる。端末装置は、第1の次元のベクトルであるvと第2の次元のベクトルであるuとのクロネッカ積で与えられるベクトルを基地局装置に通知することができる。uおよびvは、それぞれサイズN1およびサイズN2のDFT行列から選択されるベクトルであるから、vとuのクロネッカ積で与えられるベクトルの候補はN1×N2だけ存在する。更に、本実施形態に係る端末装置は、vとuのクロネッカ積で与えられるベクトルを複数個、基地局装置にフィードバックすることが可能である。端末装置がフィードバックできるベクトルの個数は第1のベクトル数を示すL1(L1、第1の値)によって基地局装置によって設定される。L1は上位レイヤのシグナリングによって端末装置に通知されることができる。よって、端末装置が基地局装置にフィードバックするベクトルの組み合わせの候補は、C(x、y)を母集団xからy個だけ選択する際の組み合わせ数を示すコンビネーション関数とした場合に、C(N1N1、L)だけ存在することにある。PMI12は、C(N1N1、L)だけ存在するベクトルの組み合わせの候補の何れか1つを示す指標であることができる。なお、本実施形態に係る基地局装置は偏波アンテナを備えることができるが、PMI12で選択されるベクトルは共通とすることができる。また、PMI11と同様に、PMI12についても、端末装置はレイヤ間で共通とすることができる。また、端末装置はPMI12をレイヤ間でそれぞれ通知することもできる。
 基地局装置はL1の値を、CSI-RSのポート数に基づいて設定することができる。後述するが、基地局装置はL1の値をCSI-RSのポート数以外の情報に基づいて設定することもできる。
 PMI13は、PMI12によって通知されているL1個のベクトルのうち、端末装置にとって、最も強いベクトルを示す指標であることができる。また、基地局装置が偏波アンテナを備えている場合、偏波間も含めて、2×L1個のベクトルのうち、最も強いベクトルを示す指標である。端末装置は、PMI13をレイヤ毎に基地局装置に通知することができる。本実施形態に係る端末装置は、1つのレイヤを選択して、当該レイヤで最も強いベクトルを通知することもできる。この場合、端末装置は選択したレイヤも基地局装置に通知することができる。また、端末装置は常にレイヤ1において、最も強いベクトルを通知することもできる。
 PMI14は、PMI12によって指定されたL1個のベクトルに対して、乗算することのできる振幅係数を示す指標である。なお、PMI14は、偏波毎に振幅係数を算出することもできるから、この場合、PMI14は(2×L1)個のベクトルに対して、乗算される振幅係数を示す指標となる。
 振幅係数は0から1の間を所定の粒度の分割した値とされることができる。例えば、本実施形態に係る端末装置は3ビットの情報を用いて、0、64-1/2、32-1/2、16-1/2、8-1/2、4-1/2、2-1/2、1の何れかを、PMI12が示す(2×L1)個のベクトルに関する振幅係数として、基地局装置に通知することができる。端末装置はPMI14をレイヤ毎に、それぞれ通知することができる。また、本実施形態に係る端末装置は、PMI14をレイヤ間で共通の値として通知することができる。PMI14は、PMI12が示す各ベクトルの振幅係数を示す(2L-1)個の要素(k(1) (第14(0)のPMI、PMI14(0))、k(1) (第14(1)のPMI、PMI14(1)、...、k(1) 2L-1(第14(2L-1)のPMI、PMI14(2L-1))で構成されることができる。また、各要素はレイヤ毎に定義されることができる。
 PMI21は、PMI12が示す(2×L1)個のベクトルに対する位相係数を示すことができる。位相係数は360°の角度を所定の粒度に分割して得られる角度とされることができる。例えば、360°を4分割した場合、0°、90°、180°、270°の4つの角度を示す位相係数の何れか1つを端末装置は位相係数として基地局装置に通知することができる。基地局装置は位相係数の粒度を示す値としてNPSKを端末装置に通知することができる。基地局装置はNPSKとして2、4および8の何れか1つを通知することができる。端末装置はPMI21をレイヤ毎に基地局装置に通知することができる。また、端末装置はPMI21をレイヤ間で共通の値を基地局装置に通知することができる。
 PMI22は、PMI12が示す(2×L1)個のベクトルに対する振幅係数を表すことができる。PMI14も振幅係数を示すことができるが、PMI22では、サブバンド毎に振幅係数を示すことができる。よって、端末装置は基地局装置からサブバンド毎のCSIのフィードバックが要求された場合に、PMI22をフィードバックすることができる。端末装置はPMI22をレイヤ毎に基地局装置に通知することができる。また、端末装置はPMI22をレイヤ間で共通の値を基地局装置に通知することができる。PMI22は、PMI12が示す各ベクトルの位相係数を示す(2L-1)個の要素(k(2) (第22(0)のPMI、PMI22(0))、k(2) (第22(1)のPMI、PMI22(1)、...、k(1) 2L-1(第22(2L-1)のPMI、PMI22(2L-1))で構成されることができる。PMI22を構成する各要素はレイヤ毎に定義されることができる。
 本実施形態に係る端末装置は、CSIとして、自装置にとって望ましいレイヤ数を示すランク指標(RI)を基地局装置に通知することができる。本実施形態に係る端末装置は基地局装置に通知するRIの値に基づいて、PMIのフィードバックを変更することができる。
 端末装置は、NZP-CSI-RS等の参照信号に基づいて、自装置にとって好適なRI/CQI/PMIを通知する。端末装置がRI>1となるRIを基地局装置にフィードバックする場合、端末装置はRIの数に応じたPMIを基地局装置にフィードバックすることになる。なお、PMIをフィードバックしない設定の場合は、RI>1の場合でもPMIはフィードバックしなくてよい。端末装置がRI>1となるRIを基地局装置にフィードバックすることは、伝搬環境が高スループットを期待できる環境であることを示唆しているが、同時にPMIやCQIのフィードバックに係るオーバーヘッドが増加してしまう可能性があることを意味している。
 そこで、本実施形態に係る基地局装置および端末装置は、端末装置がフィードバックするRIに基づいて、フィードバックに係る情報を制御することができる。
 本実施形態に係る基地局装置は、端末装置に対して、端末装置がフィードバックする際に考慮するランク数を制限することができる。基地局装置は上位レイヤのシグナリング(例えばtypeII-RI■Restriction(以降RI制限、RI制限情報とも呼ぶ))によって、端末装置が考慮するランク数を制限することができる。一方で、基地局装置はL1をRRC等の上位レイヤのシグナリングによって端末装置に通知できる。
 そこで、本実施形態に係る基地局装置は、コードブック設定がタイプ2コードブックを示す場合に、端末装置が考慮するランク数の上限によって、L1の値を設定することができる。つまり、端末装置が考慮するランク数が所定の値を超えるか否かで、基地局装置が通知できるL1の値の上限が変化する。例えば、基地局装置が上位レイヤのシグナリング(例えばコードブック設定)によって、端末装置が考慮するランク数の上限を2に設定した場合、基地局装置はL1の値の上限を4に設定することが出来る。基地局装置が上位レイヤのシグナリング(コードブック設定)によって、端末装置が考慮するランク数の上限を4に設定した場合、基地局装置はL1の値の上限を2に設定することが出来る。
 また、端末装置は、基地局装置から上位レイヤのシグナリングによって、L1の値を取得(判断)することができる。本実施形態に係る端末装置は、フィードバックするRIの値に応じて、L1の値を読み替えることができる。すなわち、端末装置はフィードバックするRIの値が所定の値を超えるか否かに基づいて、考慮するL1の値を、基地局装置より通知された値そのものを使うか、基地局装置より通知された値より小さい値(第2のLの値、第2の値)を使うかを決定することができる。例えば、端末装置が基地局装置より、L1の値として4が設定されている場合を考える。そして該所定の値が2であった場合、端末装置はRIとしてRI<3となる値をフィードバックする場合は、L1の値を参照して他のフィードバックの値を計算するが、端末装置はRIとしてRI>2となる値をフィードバックする場合は、第2のLの値(すなわち基地局装置より通知されたL1の値より小さい値)として、他のフィードバックの値を計算することができる。
 上記RIの値によって、Lの値を制限する手法は、RIの最大値もしくはL1の値の最大値によって設定するか否かが選択されることができる。以下、本実施形態において説明される手法の何れに対しても同様とすることができる。
 端末装置はPMI11をフィードバックすることによって、基地局装置に対して、端末装置が参照している情報を通知することができる。例えば、PMI11は、複数のベクトルで構成されている行列を基地局装置に通知することができる。基地局装置は、上位レイヤのシグナリングによってPMI11が参照する情報を制限することができる。例えば、PMI11を構成するPMI111の候補(すなわち行列の候補)が4パターンあった場合に、基地局装置は端末装置に対して、当該の4パターンのうち、考慮しなくてもよい候補をビットマップによって通知することができる。
 本実施形態に係る基地局装置は、更にPMI11が通知している情報そのものを制限することができる。例えば、PMI11が、複数のベクトルで構成されている行列を示している場合に、基地局装置は、上位レイヤのシグナリング(もしくはDCI等の制御信号)によって、行列を構成している複数のベクトルのうち、端末装置が考慮しなくてもよい候補をビットマップによって通知することができる。例えば、PMI11が示す情報が4つのベクトルを示す場合、基地局装置は端末装置に対して、当該の4つのベクトルのうち、考慮しなくてもよいベクトルの候補をビットマップによって通知することができる。なお、端末装置が考慮しなくてもよいベクトルが発生した場合、それに基づいて、端末装置がフィードバックする情報量が少なくなることが可能であることは言うまでもない。
 なお、上述してきたPMI11の情報量の制限に係る手法は、端末装置がフィードバックするRIの値、もしくは基地局装置が端末装置に通知するフィードバック可能なRIの上限の値によって、設定するか否かが決定されてもよいし、RI毎に設定されてもよい。例えば、端末装置は、PMI11に係る上記制限が基地局装置より設定された場合、端末装置が通知するRIの値が所定の値(例えば2)を上回る場合に、上記情報量の制限を考慮してPMI11をフィードバックすることができる。また、基地局装置がRI制限を設定している場合、該RI制限によって設定されるRIの最大値が所定の値を上回る場合に、上記情報量の制限を考慮してPMI11をフィードバックすることができる。
 また、基地局装置は、やはり上位レイヤのシグナリングによって、PMI14の候補を制限することができる。PMI14は、PMI12によって選択された各ベクトルに設定する係数(振幅係数、振幅重み)を示すことができるが、基地局装置は上位レイヤのシグナリングによって、当該係数の最大値を設定することができる。
 本実施形態に係る端末装置は、通知するRIの値によって、当該係数の最大値を変更することができる。例えば、基地局装置から上位レイヤのシグナリングによって、当該係数の最大値が1と設定されている場合、端末装置は、通知するRIの値が所定の値を上回る場合、当該係数の最大値を1より小さい値(例えば2-(1/2))として、PMI14を計算することができるし、また基地局装置にフィードバックすることができる。
 また、基地局装置は、振幅係数の最大値を制限するのではなく、端末装置がフィードバック可能な振幅係数の候補値を制限することができる。例えば、端末装置がフィードバック可能な振幅係数の候補が8個設定されていた場合、基地局装置は8ビットのビットマップによって、端末装置が考慮する振幅係数の候補値を制限することができる。
 端末装置がPMI21でフィードバックされる位相係数の候補は、基地局装置が通知するNPSKによって決定される。基地局装置はNPSKの候補として、{2、4、8}を考慮することができる。NPSKの値によって、端末装置がフィードバックする位相係数の候補値同士の位相差(角度差)は変化し、360°/NPSKが位相差となる。
 基地局装置は、PMI21で考慮する位相係数について、その候補を制限することができる。本実施形態に係る基地局装置は、RI制限によって、端末装置が考慮するRIの値の上限が所定の値を上回る場合、NPSKの値を制限することができる。例えば、基地局装置はRI制限が2を上回る値であった場合、NPSKの値を4以下に設定することができる。また、端末装置は、フィードバックするRIの値が所定の値を上回る場合、考慮するNPSKの値を変更することができる。例えば、基地局装置よりRRCで通知されているNPSKの値が8であった場合、端末装置がフィードバックするRIの値が所定の値(例えば2)を上回る値(例えば3)であった場合、NPSKの値を4(すなわちRRCで通知されている値より小さい値)として、PMI21を計算およびフィードバックすることができる。
 また、基地局装置はPMI21で考慮する位相係数について、ビットマップによって候補を制限することもできる。例えば、基地局装置がNPSK=8としている場合、8ビットのビットマップによって、端末装置がPMI21で考慮する位相係数を制限することもできる。
 また、位相係数をフィードバックするサブバンドが制限されてもよい。例えば、基地局装置は上位レイヤのシグナリング(例えばコードブック設定)で、位相係数をフィードバックする周波数密度を設定することができる。例えば、周波数密度は1、2、3である。周波数密度が1の場合、端末装置は、すべてのサブバンドで位相係数をフィードバックする。周波数密度が2の場合、2サブバンドに1つの割合で位相係数をフィードバックする。周波数密度が3の場合、3サブバンドに1つの割合で位相係数をフィードバックする。このため、周波数密度によってフィードバックするサブバンドが減少すれば、フィードバック情報量は低減する。
 端末装置はPMI22によって、サブバンド毎の振幅係数(サブバンド振幅係数とも呼ぶ)を通知することができる。ただし、サブバンド毎のフィードバックになるため、当該のフィードバックに係るオーバーヘッドは極めて大きい。そこで、本実施形態に係る基地局装置は、端末装置が通知するRIの値によって、サブバンド毎のフィードバックを許可するか否かを設定することができる。すなわち、基地局装置は端末装置が通知するRIの値が所定の値以下であった場合のみ、端末装置に対して、サブバンド毎の振幅係数の通知を許可することができる。
 また、サブバンド振幅係数をフィードバックするサブバンドが制限されてもよい。例えば、基地局装置は上位レイヤのシグナリング(例えばコードブック設定)で、サブバンド振幅係数をフィードバックする周波数密度を設定することができる。例えば、周波数密度は1、2、3である。周波数密度が1の場合、端末装置は、すべてのサブバンドで振幅係数をフィードバックする。周波数密度が2の場合、2サブバンドに1つの割合で振幅係数をフィードバックする。周波数密度が3の場合、3サブバンドに1つの割合で振幅係数をフィードバックする。このため、周波数密度によってフィードバックするサブバンドが減少すれば、フィードバック情報量は低減する。なお、上述の位相係数とサブバンド振幅係数の周波数密度は同じでも良いし、異なっても良い。また、サブバンド振幅係数の周波数密度は、上位レイヤのシグナリング(例えばコードブック設定)で、サブバンド振幅係数がONの場合に用いられる。サブバンド振幅係数がOFFの場合、すべてのサブバンドで振幅係数は考慮されない。
 また、情報量削減のために、振幅係数(ワイドバンドの振幅係数、又はサブバンド振幅係数)は空間レイヤ間で共通でもよい。例えば、基地局装置が、上位レイヤのシグナリング(例えばコードブック設定)で、振幅係数を空間レイヤ間で共通とする情報を設定した場合、端末装置は、1回のCSIレポート(但しCSIパート1、CSIパート2は含む)で1つの振幅係数を報告する。
 なお、前述してきた情報量削減手法は、基本的には基地局装置が上位レイヤのシグナリングによって準静的に設定する、もしくは、予め端末装置との間で取り決めておく、すなわち、固定的に設定することができる。本実施形態に係る基地局装置は情報量削減手法に係る情報を動的に端末装置に通知するも可能である。
 本実施形態に係る基地局装置はCSIのフィードバックを端末装置に要求するトリガに、情報量削減手法に係る情報を記載することができる。すなわち、CSIフィードバックを要求するトリガとなるDCIに情報量削減手法に係る情報を記載することができる。また、基地局装置は、端末装置に対して、予め複数の情報量削減手法を設定しておき、CSIフィードバックを要求するトリガとなるDCIに対して、予め設定された複数の情報量削減手法のうち、何れを関連するCSIフィードバックで考慮するかを示す情報を記載することができる。
 本実施形態に係る基地局装置は、CSIフィードバックに要求する要素を端末装置に通知することができる。例えば、基地局装置は、第1のPMIおよび第2のPMIを構成する各PMIのうち、何れをCSIフィードバックに含めるかを示す情報を端末装置にDCIもしくは上位レイヤのシグナリングによって通知することができる。
 なお、前述してきた情報量削減手法について、基地局装置は端末装置に対して、レイヤ間で共通として設定することができるし、レイヤ毎に設定することもできる。すなわち、端末装置がRI=3としてCSIフィードバックを行なう場合に、レイヤ1およびレイヤ2に対応するPMIについては情報量削減手法を行なわず、レイヤ3に対応するPMIについては情報量削減手法を行なうといった設定が可能である。基地局装置は端末装置に対して、レイヤ毎に情報量削減手法を設定するか否かを設定することができるし、情報量削減手法の考慮を開始する最大のレイヤ数を端末装置に通知することができる。情報量削減手法の考慮を開始する最大のレイヤ数が例えば3と設定された場合、端末装置はレイヤ1およびレイヤ2に対応するPMIについて、情報量削減手法は行わず、レイヤ3に対応するPMIについては情報量削減手法を行なうといった設定が可能である。
 基地局装置は端末装置に対してL1を通知することができる。L1の値が大きいことは合成可能なベクトル数が増加することを意味しているため、精度の高いCSIのフィードバックが可能となるが、当然、CSIのフィードバックに係るオーバーヘッドも増加してしまう。そのため、本実施形態に係る基地局装置はL1の値について、他のCSIフィードバックに関連付けられた値に関連付けて設定することができる。例えば、基地局装置は、PMI111(PMI112)で考慮するO(O)の値やPMI12で考慮するNおよびNの値に応じて、L1の値を設定することができる。例えば、基地局装置はNおよびNの何れか、もしくは両方が所定の値を上回るか否かに基づいて、設定可能なL1の最大値を決定することができる。
 なお、PMI12で選択可能なベクトルの候補数はNとNの積で与えられることになるから、L1の値は、NとNの積の値以下であることができる。また、本実施形態に係る基地局装置は、L1の値として、NとNの積の値を上回る値とすることもできる。このことは、端末装置はPMI12によって同じベクトルを選択可能であることを意味している。このように設定されることで、端末装置はPMI14でフィードバックする振幅係数の候補値が少ない場合でも、柔軟にPMI12で選択するベクトルに設定可能な振幅係数を変更することができる(単純に考えて、同じベクトルを選択し、単純加算することは、当該ベクトルに振幅係数2を乗算することに対応する)。よって、PMI14の係るフィードバック量の削減(例えばビットマップによる候補値の削減)を行なったとしても、フィードバック精度の低下を最小限とすることが可能となる。
 [2.全実施形態共通]
 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。
 本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に用いて好適である。

Claims (7)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     少なくとも1つのNZP CSI-RSを受信する受信部と、
     少なくとも1つのCSIを含む信号を送信する送信部と、を備え、
     前記CSIは少なくともRIとPMIを含み、
     前記受信部は、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を取得し、
     前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を設定する、端末装置。
  2.  前記受信部は、前記RIの候補を制限するRI制限情報を受信し、
     前記RI制限情報に基づいて、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記PMIは、振幅係数を指定するPMI14を更に含み、
     前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記振幅係数の候補の数が、前記RIの値が所定の値以下である場合より少ない、請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記PMIは、位相係数を指定するPMI21を更に含み、
     前記受信部は、前記位相係数の候補を制限するビットマップを受信する、請求項1に記載の端末装置。
  5.  前記受信部は、前記CSIを要求するトリガ情報を含むDCIを受信し、
     前記DCIには前記CSIに含まれる要素を指定する情報が含まれる、請求項1に記載の端末装置。
  6.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     少なくとも1つのNZP CSI-RSを送信する受信部と、
     少なくとも1つのCSIを含む信号を送信する送信部と、を備え、
     前記CSIは少なくともRIとPMIを含み、
     前記送信部は、前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を含む信号を送信し、
     前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を指定すると解釈する、基地局装置。
  7.  基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、
     少なくとも1つのNZP CSI-RSを受信するステップと、
     少なくともRIとPMIを含むCSIを含む信号を送信するステップと、を備え、
     前記PMIが指定するベクトルの数を設定する第1の値を取得するステップと、
     前記RIの値が所定の値を上回る場合、前記第1の値以下の値となる第2の値によって、前記ベクトルの数を設定するステップと、を備える通信方法。
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