WO2020121528A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020121528A1
WO2020121528A1 PCT/JP2018/046168 JP2018046168W WO2020121528A1 WO 2020121528 A1 WO2020121528 A1 WO 2020121528A1 JP 2018046168 W JP2018046168 W JP 2018046168W WO 2020121528 A1 WO2020121528 A1 WO 2020121528A1
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WO
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srs
srs resource
transmission
panel
information
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PCT/JP2018/046168
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English (en)
French (fr)
Inventor
真哉 岡村
浩樹 原田
祐輝 松村
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+(plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later) is also under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+(plus) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later 3th generation mobile communication system
  • Uplink signals include, for example, a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), and a sounding reference signal (Sounding). It may include at least one of Reference Signal (SRS), PUSCH or PUCCH demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal (DM-RS)).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Sounding Sounding reference signal
  • SRS Reference Signal
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the UE determines the UL transmission beam (or spatial domain filter) based on the information notified from the base station. Also, it is considered that the UE performs UL transmission using a plurality of panels (antenna panel, beam).
  • the UE uses multiple panels in UL transmission. If a plurality of panels cannot be properly used for UL transmission, power consumption may increase, beam gain may decrease, and system performance may deteriorate.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that appropriately use a plurality of panels.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives instruction information regarding at least one of a sounding reference signal (SRS) resource and an SRS resource set, and the SRS resource and the SRS resource based on the instruction information.
  • a control unit that determines a panel corresponding to at least one of the sets.
  • SRS sounding reference signal
  • a plurality of panels can be appropriately used.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a beam when there is beam correspondence.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of the association between the UE panel and the SRS resource according to the first embodiment.
  • 3A to 3C are diagrams illustrating an example of UE capability information indicating association between a UE panel and an SRS resource ID range.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a UE transmission beam determination method according to Embodiment 2-a.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of association of a UE panel and an SRS resource according to the second embodiment.
  • 6A and 6B are diagrams showing examples of values of the SRI field and the SRS resource set instruction field.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a UE transmission beam determination method according to Embodiment 3-a.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the association between the UE panel and the SRS resource according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the association between the UE panel and the SRS resource according to the fourth embodiment.
  • 10A and 10B are diagrams illustrating an example of SRS resource selection.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • NR a measurement reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the NR SRS is used not only for UL CSI measurement also used in the existing LTE (LTE Rel. 8-14), but also for DL CSI measurement, beam management and the like.
  • the UE may be configured with one or more SRS resources.
  • the SRS resource may be specified by the SRS resource instruction (SRS Resource Indicator: SRI).
  • Each SRS resource may have one or more SRS ports (may correspond to one or more SRS ports).
  • the number of ports for each SRS may be 1, 2, 4, or the like.
  • SRS resource set may be configured with one or more SRS resource sets (SRS resource set).
  • One SRS resource set may be associated with a predetermined number of SRS resources.
  • the UE may commonly use upper layer parameters for SRS resources included in one SRS resource set.
  • a resource set may be replaced with a resource group, simply a group, or the like.
  • At least one of the information on the SRS resource set and the SRS resource may be set in the UE by using upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (Remaining Minimum System Information: RMSI), and other system information (Other System Information). : OSI) or the like.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI OSI
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the SRS setting information (eg, “SRS-Config” of RRC parameter (information element)) may include SRS resource set setting information, SRS resource setting information, and the like.
  • SRS resource set setting information (for example, "SRS-ResourceSet” of RRC parameter) is SRS resource set ID (Identifier) (SRS-ResourceSetId), list of SRS resource ID (SRS-ResourceId) used in the resource set, SRS Information on the resource type and the usage of the SRS may be included.
  • SRS resource set ID Identifier
  • SRS-ResourceSetId list of SRS resource ID (SRS-ResourceId) used in the resource set
  • SRS Information on the resource type and the usage of the SRS may be included.
  • the SRS resource types are periodic SRS (Periodic SRS: P-SRS), semi-persistent SRS (Semi-Persistent SRS: SP-SRS), aperiodic CSI (Aperiodic SRS: A-SRS, AP-SPS). ) May be shown.
  • the UE may periodically transmit (or periodically after activation) the P-SRS and SP-SRS, and may transmit the A-SRS based on the DCI SRS request.
  • SRS RRC parameter “usage”, L1 (Layer-1) parameter “SRS-SetUse”
  • L1 (Layer-1) parameter “SRS-SetUse” is, for example, beam management (beamManagement), codebook (codebook: CB), non-codebook (noncodebook). :NCB), antenna switching, etc.
  • the SRS for codebook or non-codebook applications may be used to determine the precoder for codebook-based or non-codebook-based PUSCH transmission based on SRI.
  • the beam management SRS may be assumed that only one SRS resource for each SRS resource set can be transmitted at a given time instant. When a plurality of SRS resources belong to different SRS resource sets, these SRS resources may be transmitted at the same time.
  • the UE determines a precoder for PUSCH transmission based on the SRI, the transmission rank indicator (TRI) and the transmission precoding matrix indicator (TPMI). You may.
  • the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI for non-codebook based transmission.
  • SRS resource setting information (for example, "SRS-Resource” of RRC parameter) is SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmission Comb, SRS resource mapping (for example, time and/or frequency resource). Position, resource offset, resource period, repetition number, SRS symbol number, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial related information, and the like.
  • the UE may transmit SRS in adjacent symbols for the number of SRS symbols among the last 6 symbols in one slot.
  • the number of SRS symbols may be 1, 2, 4 or the like.
  • the UE may switch the BWP (Bandwidth Part) that transmits the SRS for each slot, or may switch the antenna. Also, the UE may apply at least one of intra-slot hopping and inter-slot hopping to SRS transmission.
  • BWP Bandwidth Part
  • an IFDMA Interleaved Frequency Division
  • Comb2 an SRS is arranged for each 2RE (Resource Element)
  • Comb4 an SRS is arranged for every 4RE
  • a cyclic shift Cyclic Shift: CS
  • Multiple Access may be applied.
  • the spatial relation information of the SRS (“spatialRelationInfo” of the RRC parameter) may indicate the spatial relation information between the predetermined reference signal (reference reference signal) and the SRS.
  • the predetermined reference signal is a synchronization signal/broadcast channel (Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel: SS/PBCH) block, channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal: CSI-RS), and SRS (for example, another SRS). May be at least one of the above.
  • the SS/PBCH block may be referred to as a synchronization signal block (SSB).
  • the SRS spatial-related information may include at least one of an SSB index, a CSI-RS resource ID, and an SRS resource ID as an index of the predetermined reference signal.
  • the SSB index, the SSB resource ID, and the SSB resource indicator (SSB Resource Indicator: SSBRI) may be replaced with each other.
  • the CSI-RS index, CSI-RS resource ID, and CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator: CRI) may be replaced with each other.
  • the SRS index, the SRS resource ID, and the SRI may be read as each other.
  • the SRS spatial related information may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), etc. corresponding to the predetermined reference signal.
  • BWP ID BWP index
  • the UE uses the same spatial domain filter as the spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS when the spatial related information regarding the SSB or CSI-RS and the SRS is set for a certain SRS resource.
  • the SRS resource may be transmitted. That is, in this case, the UE may assume that the SSB or CSI-RS UE receive beam and the SRS UE transmit beam are the same.
  • target SRS spatial related information about another SRS (reference SRS) and the SRS (target SRS), the spatial domain filter for transmission of the reference SRS.
  • the target SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter as. That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the spatial domain filter for transmission of the base station, the downlink spatial domain transmission filter, and the transmission beam of the base station may be replaced with each other.
  • the spatial domain filter for reception of the base station, the uplink spatial domain receive filter, and the reception beam of the base station may be read as each other.
  • the spatial domain filter for transmission of the UE, the uplink spatial domain transmission filter, and the transmission beam of the UE may be read as each other.
  • the spatial domain filter for reception of the UE, the downlink spatial domain receive filter, and the reception beam of the UE may be read as each other.
  • the UE applies the spatial domain filter to UL transmission (for example, SRS transmission) based on the reference DL reference signal (CSI-RS, SSB) or UL reference signal (SRS) set by the spatial related information. Can be determined.
  • CSI-RS reference DL reference signal
  • SSB reference DL reference signal
  • SRS UL reference signal
  • the beam applied to transmission and the beam applied to reception match, it may be called that it has (supports) beam correspondence.
  • the beam applied to the transmission does not match the beam applied to the reception, it may be referred to as having no beam correspondence (not supported).
  • the matching of the beam applied to transmission and the beam applied to reception is not limited to complete matching, but also includes matching within a predetermined allowable range.
  • the beam correspondence is the transmit/receive beam correspondence (Tx/Rx beam correspondance), beam reciprocity (beam reciprocity), beam calibration (beam calibration), calibrated/uncalibrated (Calibrated/Non-calibrated), reciprocity. It may be called calibrated/non-calibrated, relevance, coincidence, or simply correspondence.
  • the base station can determine a beam suitable for transmission/reception with the UE by grasping the DL signal/channel (or beam) having high reception characteristics (for example, reception power) in the UE.
  • the case of having the beam correspondence may be read as the case of the UE reporting that the UE supports the beam correspondence.
  • the base station transmits a plurality of synchronization signal blocks (SSB) or CSI-RS using different DL resources (or DL beams) in the time direction.
  • the UE selects a predetermined SSB or CSI-RS based on reception characteristics (for example, received power) and the like, and selects a UL resource (or UL occasion, UL transmission beam) associated with the predetermined SSB or CSI-RS.
  • the UL signal or the UL channel may be used for transmission.
  • the base station performs reception processing on UL resources associated with each SSB or CSI-RS, and determines a predetermined beam suitable for DL and UL based on the UL resources used for transmission from the UE. .. As described above, when the beam correspondence is provided, the beam to be applied to the UL may be determined based on the beam management of the DL.
  • the beam applied to the DL signal/channel transmission at the base station and the beam applied to the UL signal/channel reception transmitted from the UE do not match (or link).
  • the base station can determine a beam suitable for DL transmission by grasping a DL signal/channel having high reception characteristics (for example, reception power) at the UE by DL beam management.
  • the base station can determine the beam suitable for receiving the UL by grasping the UL signal/channel (or the beam) having high reception characteristics among the UL signals/channels transmitted from the UE by the UL beam management. ..
  • the base station can determine a beam suitable for UL by setting a plurality of SRS resources (or beams) in the UE and measuring the reception quality.
  • UEs or base stations that have beam correspondence may assume that the transmitted and received beams match (or almost match). Note that the beam correspondence may be referred to as beam reciprocity, beam calibration, or simply correspondence.
  • Beam instruction for PUCCH may be set by higher layer signaling (PUCCH-Spatial-relation-info of RRC PUCCH space-related information). For example, when the PUCCH space related information includes one space related information (SpatialRelationInfo) parameter, the UE may apply the set parameter to the PUCCH. When the PUCCH space related information includes more than one space related information parameter, the parameter to be applied to the PUCCH may be determined based on the MAC CE.
  • PUCCH-Spatial-relation-info of RRC PUCCH space-related information For example, when the PUCCH space related information includes one space related information (SpatialRelationInfo) parameter, the UE may apply the set parameter to the PUCCH. When the PUCCH space related information includes more than one space related information parameter, the parameter to be applied to the PUCCH may be determined based on the MAC CE.
  • the beam instruction for PUSCH may be determined based on the SRI (SRS Resource Indicator) field included in DCI (eg, DCI for PUSCH scheduling, DCI format 0_1).
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the UE may set an SRS resource set (SRS resource set ID, SRS resource ID list) including at least one SRS resource (SRS resource set ID) by higher layer signaling.
  • the SRI may indicate the position (index) of the SRS resource ID in the set SRS resource set (SRS resource ID list).
  • the UE may recognize the SRS resource based on the SRI.
  • one or two SRS resources can be set by upper layer signaling (SRS-Config).
  • SRS-Config One SRS resource of SRS resources set by DCI (SRI) can be designated.
  • SRS-Config 1 to 4 SRS resources can be set by upper layer signaling (SRS-Config).
  • SRS-Config One to four SRS resources among the SRS resources set by DCI (SRI) can be designated.
  • the base station when it notifies the UE of the spatial domain transmission filter applied to UL transmission (for example, SRS transmission) using the spatial related information, it notifies the UE of the reference reference signal. ..
  • the UE performs UL transmission by applying the same spatial domain filter as the spatial domain filter applied to the reference reference signal.
  • the reference reference signal may be a DL reference signal (eg reference SSB or reference CSI-RS) or a UL reference signal (eg reference SRS).
  • a UE having multiple UE panels may control the power of each UE panel.
  • the NW cannot grasp the correspondence (association) between the UE panel and the SRS resource ID and the panel state (ON/OFF) of the UE, the NW sets the SRS resource ID (transmission beam) regardless of the UE panel. Since there is a possibility that a transmission beam may be set for any UE panel by RRC signaling, there is a case where the UE cannot properly power off (turn off) the panel.
  • the NW does not know the association between the SRS resource and the UE panel, there is beam correspondence (when the reference signal for the UL transmission beam is a DL reference signal (eg, SSB, CSI-RS)) and the beam correspondence is Each UE operation with and without (when the reference signal for the UL transmit beam is a UL reference signal (eg, SRS)) is considered.
  • a DL reference signal eg, SSB, CSI-RS
  • the UE uses the same beam as the receive beam for UL transmission.
  • the UE reports to the NW the reference signal index (CSI-RS resource index, SSB index) corresponding to the beam of some UE panels to the beam not reported in the beam report.
  • the power of the corresponding panel can be turned off.
  • the gNB performs transmit beam sweeping using the beams B21 to B24, and the UE performs receive beam sweeping using the beams b1 to b4.
  • the beam B22 of 1 is determined as the DL transmission beam
  • the beam b2 of the UE is determined as the DL reception beam.
  • the gNB also uses the determined beam B22 as a UL receive beam and the UE also uses the determined beam b2 as a UL transmit beam.
  • the UE performs UL transmission beam sweeping using the transmission beam associated with the SRS resource ID (SRS-ResourceId), and the NW measures the UL transmission beam and selects the beam.
  • the NW cannot set the SRS resource (UL transmission beam) for each UE panel without knowing the association between the SRS resource ID and the UE panel.
  • the UE it is not preferable for the UE to turn off the power of the UE panel when there is no beam correspondence and the NW does not know the association between the SRS resource and the UE panel.
  • the base station sets the SRS resource of the UE panel, the base station needs to perform processing such as transmitting an instruction to turn on the power of the UE panel, Problems such as increased load and increased delay occur.
  • the UE may power off the remaining UE panels by performing transmit beam sweeping using some UE panels, but it may not be possible to use an appropriate beam and the gain may be reduced. is there.
  • the power consumption may increase, the beam gain may decrease, and the system performance may deteriorate.
  • the inventors of the present invention have come up with a method of appropriately using a plurality of UE panels.
  • the UE panel may be read as a panel, an antenna panel, an antenna array, an antenna matrix, an antenna port group, an antenna element group, and the like.
  • the ID may be read as an index, a number, or the like.
  • the following describes a case where there is no beam correspondence (SRS is set as a reference signal corresponding to the beam) and the UE performs UL transmission using a multi-panel.
  • SRS is set as a reference signal corresponding to the beam
  • the UE reports information indicating the association between the SRS resource (for example, SRS resource ID) and the UE panel (for example, UE panel ID) to the NW.
  • SRS resource for example, SRS resource ID
  • UE panel for example, UE panel ID
  • the UE may use at least one of the following Embodiments 1-a to 1-c.
  • the UE reports information indicating the association between the SRS resource and the UE panel as UE capability information.
  • the information indicating the association between the SRS resource and the UE panel may be information on the range of the SRS resource ID corresponding to each of the plurality of UE panels.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of a multi-panel in the UE.
  • the UE has panels #0-#3.
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of the relationship between the SRS resource ID and the UE panel ID.
  • SRS resources #N 0F_SRS to #N 0L_SRS are associated with panel #0.
  • SRS resources #N 1F_SRS to #N 1L_SRS are associated with panel #1.
  • SRS resources #N 2F_SRS to #N 2L_SRS are associated with panel #2.
  • SRS resources #N 3F_SRS to #N 3L_SRS are associated with panel #3.
  • the number of SRS resources (transmission beam candidates) associated with each UE panel may be different.
  • At least one of the maximum number of SRS resources, the maximum number of SRS resource sets, and the maximum number of SRS resources in the SRS resource set is UE capability information (eg, first capability information, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) parameter , MIMO-ParametersPerBand) may be reported by the UE or may be specified in the specification.
  • UE capability information eg, first capability information, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) parameter , MIMO-ParametersPerBand
  • the NW may set the SRS resource for the UE by higher layer signaling (for example, SRS-Config) based on at least one of the UE capability information and the specification.
  • the UE configured with the SRS resource may report the information indicating the association between the SRS resource and the UE panel as the UE capability information (for example, the second capability information).
  • a continuous SRS resource ID may be associated with each UE panel.
  • the UE may report one of the following information 1 to 3 as UE capability information.
  • the UE may report, for each UE panel ID, the range of SRS resource IDs associated with the UE panel as UE capability information.
  • the range of the SRS resource ID may be represented by the minimum SRS resource ID (lower limit) of the range and the maximum SRS resource ID (upper limit) of the range.
  • the range of the SRS resource ID may be represented by the minimum SRS resource ID in the range and the number of SRS resources in the range.
  • the range of SRS resource IDs associated with one UE panel ID and the range of SRS resource IDs associated with another UE panel ID may not be consecutive. There may be UE panels that do not allocate SRS resources.
  • the UE is a UE panel for each UE panel ID.
  • the upper limit or the lower limit of the range of the SRS resource ID associated with the UE may be reported as the UE capability information.
  • the UE may report, for each UE panel ID, the minimum SRS resource ID (lower limit) in the range of SRS resource IDs associated with the UE panel, as UE capability information.
  • the UE may report, for each UE panel ID, the maximum SRS resource ID (upper limit) in the range of SRS resource IDs associated with the UE panel, as UE capability information.
  • the UE may report the number of UE panels as UE capability information in addition to the information 1 or the information 2 described above. There may be UE panels that are not assigned SRS resources (not associated with SRS resources). For example, in the example of FIG. 3C, when the UE panel #3 is not used, the UE capability information does not include the entry having the UE panel ID of 3, and thus the NW does not allocate the SRS resource to the UE panel #3. May be recognized.
  • the UE reports that it supports association between the SRS resource (SRS resource ID) and the UE panel (UE panel ID) as UE capability information.
  • the NW which has received that the UE supports the report of the association of the SRS resource and the UE panel (a plurality of UE panels), issues the trigger (request) for reporting the information indicating the association of the SRS resource and the UE panel. It may be transmitted to the UE.
  • the UE that has received the trigger may report the information indicating the association of the SRS resource and the UE panel in the same manner as in Embodiment 1-a.
  • the UE supports at least one of a maximum number of SRS resources, a maximum number of SRS resource sets, a maximum number of SRS resources in the SRS resource set, and a report of the association of the SRS resource and the UE panel, UE capability information including may be reported.
  • the trigger for reporting the information indicating the association between the SRS resource and the UE panel may be upper layer signaling (for example, SRS-Config) indicating the setting of the SRS resource, or may be included in the upper layer signaling.
  • the UE does not have a plurality of UE panels (multi-panel) (when the UE has only one UE panel or when the UE does not have a UE panel), the UE has a multi-panel.
  • Information indicating that the UE does not have may be reported using UE capability information or the like.
  • the UE After reporting the information indicating the association of the SRS resource and the UE panel, the UE uses an upper layer signaling to provide an SRS resource set including a plurality of SRS resources for use in codebook-based UL transmission or non-codebook-based UL transmission. It may be set.
  • one DCI containing multiple SRIs may be received.
  • the plurality of SRS resources indicated by the DCI may respectively correspond to the plurality of UE panels.
  • the UE can perform UL transmission using a plurality of transmission beams respectively corresponding to a plurality of UE panels, and the gain by the beam can be increased.
  • the SRS resource set is associated with the UE panel.
  • the UE may recognize the UE panel ID based on the SRS resource set ID. For example, the UE may replace the SRS resource set ID (for example, SRS-ResourceSetId) with the UE panel ID.
  • the UE may use at least one of the following Embodiments 2-a and 2-b.
  • the UE may be instructed by the DCI of the SRS resource set ID and the corresponding SRS resource ID in the SRS resource set.
  • the UE reports UE capability information (eg, MIMO parameters, MIMO-ParametersPerBand) after initial access.
  • UE capability information eg, MIMO parameters, MIMO-ParametersPerBand
  • BeamCorrespondence the presence/absence of beam correspondence support
  • the NW may grasp the number of UE panels based on the maximum number of SRS resource sets. For example, the NW may recognize the maximum number of SRS resource sets as the number of UE panels.
  • the UE sets SRS parameters (for example, SRS-Config) by higher layer signaling.
  • the SRS parameter may include at least one SRS resource set ID.
  • the SRS resource set ID may be a UE panel ID.
  • Each SRS resource set may include at least one SRS resource ID (SRS resource ID list).
  • the UE may trigger SP-SRS by the MAC CE in S30.
  • SP Semi-Persisitent
  • AP Aperiodic
  • the UE may be triggered by the DCI for AP-SRS in S30.
  • the UE performs SRS-based transmit beam sweeping based on the SRS parameter.
  • the UE transmits a transmission beam corresponding to each SRS resource in each SRS resource set set by the SRS parameter.
  • the UE is instructed by the DCI to perform an SRS resource set instruction (for example, SRS resource set ID) and an SRS resource instruction (for example, SRI).
  • the DCI may include a plurality of SRS resource set IDs, or may include an SRS resource ID for each SRS resource set ID.
  • the UE determines the SRS resource (SRS resource ID) corresponding to the SRI from the SRS resource set designated by the SRS resource set instruction (SRS resource ID list corresponding to the designated SRS resource set ID) Good.
  • the UE transmits PUCCH or PUSCH using the transmission beam instructed by the SRS resource instruction.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the association between the SRS resource set and the UE panel.
  • SRS resource sets #0, #1, #2, and #3 correspond to panels #0, #1, #2, and #3, respectively.
  • the SRS resource set #0 includes SRS resources #0 to #15.
  • the SRS resource set #1 includes SRS resources #0 to #3.
  • the SRS resource set #2 includes SRS resources #0 to #7.
  • the SRS resource set #3 includes SRS resources #0 to #31.
  • the number of SRS resources (transmission beam candidates) associated with each UE panel may be different.
  • DCI (for example, DCI for scheduling UL transmission, DCI format 0_1) may include an SRI field and a bit field (SRS resource set instruction field) indicating the SRS resource set ID.
  • SRS resource set instruction field indicating the SRS resource set ID.
  • FIG. 6A shows an example of the value of the SRI field for codebook-based PUSCH transmission.
  • the value of the 1-bit SRI field is the SRS resource set corresponding to the SRS resource set ID indicated by the SRS resource set instruction field (SRS resource ID
  • the position (index) of the SRS resource ID in the (list) may be indicated.
  • FIG. 6B is a diagram showing an example of values of the SRS resource set instruction field.
  • the 2-bit SRS resource set indication field may indicate the SRS resource set ID (UE panel ID).
  • the UE may configure up to one SRS resource set ID by higher layer signaling if the usage (usage, SRS-SetUse) of the SRS resource set is set to codebook or non-codebook. ..
  • the SRS resource set IDs up to the maximum number may be set.
  • a new application for example, multi-codebook
  • codebook-based transmission in which SRS resource set IDs up to the maximum number of SRS resource sets can be set.
  • a new application for example, multi-nonCodebook
  • the information indicating that it has not been performed may be reported using UE capability information or the like.
  • the UE may receive one DCI that includes multiple combinations of SRS resource set indications (eg, SRS resource set ID) and SRS resource indications (eg, SRI).
  • SRS resource set indications eg, SRS resource set ID
  • SRS resource indications eg, SRI
  • the UE can perform UL transmission using a plurality of transmission beams respectively corresponding to a plurality of UE panels, and the gain by the beam can be increased.
  • the second embodiment described above it is possible to allocate (associate) SRS resources (UL transmission beams) up to the maximum number of SRS resources in the SRS resource set to one UE panel.
  • the total number of SRS resources configured over all UE panels may be equal to or less than the maximum number of SRS resource sets ⁇ the maximum number of SRS resources in the SRS resource set and the maximum number of SRS resources or less. Therefore, even if the number of UE panels is large, the number of SRS resources for each UE panel is not reduced.
  • it is not necessary to report the UE capability information twice for example, report the maximum number of SRS resources in the SRS resource set, and then report the information indicating the association between the SRS resource and the UE panel).
  • the UE and the NW associate the SRS resource ID with the UE panel ID by using the relational expression of the SRS resource ID with the UE panel ID.
  • the UE may recognize the UE panel ID from the SRS resource ID (may be implicitly indicated) using the relational expression.
  • the UE may use at least one of the following Embodiments 3-a to 3-c.
  • the UE may report information regarding the number of UE panels as UE capability information.
  • the UE reports UE capability information (eg, MIMO parameters, MIMO-ParametersPerBand) after initial access.
  • UE capability information eg, MIMO parameters, MIMO-ParametersPerBand
  • At least one of the presence/absence of beam correspondence support, the maximum number of SRS resources, the maximum number of SRS resource sets, the maximum number of SRS resources in the SRS resource set, and the number of UE panels may be included in this UE capability information. However, it may be defined by the specifications.
  • the UE sets SRS parameters (for example, SRS-Config) by higher layer signaling.
  • the SRS parameter may include one SRS resource set ID.
  • the SRS resource set may include a plurality of SRS resource IDs (SRS resource ID list).
  • the UE may be triggered by the MAC CE for SP-SRS in S30. If the AP-SRS is set by the SRS parameter, the UE may be triggered by the DCI for the AP-SRS in S30.
  • the UE performs SRS-based transmit beam sweeping based on the SRS parameter.
  • the UE transmits a transmission beam corresponding to each SRS resource in the SRS resource set set by the SRS parameter.
  • the UE is instructed to perform SRI by DCI.
  • the UE determines the SRS resource (SRS resource ID) corresponding to the SRI from the SRS resource set (SRS resource ID list) set by the SRS parameter.
  • the UE transmits PUCCH or PUSCH using the transmission beam corresponding to the instructed SRS resource.
  • the UE may determine the corresponding UE panel ID from the SRS resource ID using the following equation.
  • I p I SRS mod N p (Equation 1)
  • I p is the UE panel ID
  • I SRS is the SRS resource ID
  • N p is the number of UE panels.
  • the UE panel number may be reported by the UE capability information.
  • the number of SRS resources (transmit beam candidates) associated with each UE panel is equal.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the association between the UE panel and the SRS resource.
  • One SRS resource set includes SRS resources #0 to #15.
  • the base station and the UE associate the SRS resource ID and the UE panel ID with Equation 1 above.
  • SRS resources #0, #4, #8, #12 are associated with panel #0.
  • SRS resources #1, #5, #9, #13 are associated with panel #1.
  • SRS resources #2, #6, #10, #14 are associated with panel #2.
  • SRS resources #3, #7, #11, #15 are associated with panel #3.
  • the NW and the UE may read the parameter in the UE capability information as the number of UE panels.
  • the UE and the NW may apply the read UE panel number to the above-mentioned relational expression.
  • the NW and UE may read the maximum number of SRS resource sets as the number of UE panels.
  • the UE may report the number of UE panels as the maximum number of SRS resource sets and the maximum number of SRS resource sets as UE capability information (eg, MIMO parameters, MIMO-ParametersPerBand).
  • the number of UE panels here may be the number of UE panels provided in the UE, or the number of UE panels used in the UE (for example, the number of UE panels that are powered on, the number of UE panels that operate normally). Etc.).
  • the maximum number of SRS resource sets may be maxNumberSRS-ResourceSet in uplinkBeamManagement in UE capability information MIMO-ParametersPerBand.
  • the maximum number of SRS resource sets is the number of UE panels and one SRS resource set is set to the usage (usage) of codebook-based transmission or non-codebook-based transmission, SRS that can be set to the usage of beam management
  • the number of resource sets may be limited to the UE panel number-1.
  • the information indicating that it has not been performed may be reported using UE capability information or the like.
  • the UE may receive one DCI that includes multiple SRS resource indications (eg, SRI).
  • SRS resource indications eg, SRI
  • the plurality of SRS resources indicated by the DCI may respectively correspond to the plurality of UE panels.
  • the UE can perform UL transmission using a plurality of transmission beams respectively corresponding to a plurality of UE panels, and the gain by the beam can be increased.
  • the NW recognizes the association between the SRS resource and the UE panel, so that the SRS resource (UL transmission beam) in some UE panels can be set.
  • the UE can turn off the power of the UE panel to which the SRS resource cannot be assigned, and reduce the power consumption.
  • the NW can grasp ON/OFF of the UE panel.
  • the NW can instruct an appropriate transmission beam for each UE panel.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the association between the SRS resource and the UE panel.
  • the UE has panels #0-#3. Similar to the first embodiment, the UE is configured with SRS resources #0 to #31 in one SRS resource set. The SRS resources #0 to #7 are associated with the UE panel #0. SRS resources #8 to #15 are associated with the UE panel #1. SRS resources #16 to #23 are associated with the UE panel #2. SRS resources #24 to #31 are associated with the UE panel #3.
  • the UE performs transmit beam sweeping over SRS resources #0 to #31 of all UE panels. It is assumed that the NW determines that the gain (reception power) of the SRS resources #3 and #8 is high as a result of the measurement of the transmission beam sweeping (SRS).
  • SRS transmission beam sweeping
  • the NW may set SRS resources #3 and #8 in the UE based on this determination result.
  • the UE can power off the UE panels #2 and #3 to which the SRS resource is not assigned.
  • the NW knows the association between the SRS resource and the UE panel as in the first to third embodiments, and the gains of the SRS resources #7 and #8 are close to each other.
  • the NW as shown in FIG. 10B, SRS resource #3. , #7 may be set in the UE. In this case, the UE can power off the UE panels #1, #2, #3 to which the SRS resource is not assigned.
  • the NW selects the SRS resource that optimizes the beam gain and the UE power consumption (the number of UE panels) based on the measurement result corresponding to the SRS resource and the UE panel associated with the SRS resource. You may.
  • the NW knows the association of the SRS resource and the UE panel and sets the SRS resource associated with a smaller number of UE panels, so that the UE can power off more UE panels and consume less power. It can be reduced.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E dual connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • the radio communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and the number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) using multiple component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate with each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods such as another single carrier transmission method and another multicarrier transmission method may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI for scheduling PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information eg, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request Scheduling Request (Scheduling Request ( (SR)
  • uplink control information Uplink Control Information (UCI)
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the head of each channel.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal Cell-specific Reference Signal (CRS)
  • a channel state information reference signal Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), for example.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS/PBCH block, SS Block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • the wireless communication system even if the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), the demodulation reference signal (DMRS), etc. are transmitted as the uplink reference signal (Uplink Reference Signal (UL-RS)). Good.
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission/reception unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission/reception circuit, etc., which are explained based on common knowledge in the technical field of the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • the transmitter/receiver 120 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filter processing, amplify, and the like, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 130. ..
  • the transmission/reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on a signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Applying reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, User data or the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120 and the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitter/receiver 120 controls the combination of at least one of broadcast data and multicast data and unicast data according to traffic that occurs aperiodically (eg, aperiodic traffic, error, emergency, etc.). At least one signal of information (for example, PDCCH, PUCCH) and a reference signal (for example, specific RS) may be transmitted. In addition, the transmission/reception unit 120 controls a combination of at least one of broadcast data and multicast data and unicast data according to traffic that occurs aperiodically (for example, aperiodic traffic, error, emergency, etc.). At least one signal of information (for example, PDCCH, PUCCH) and a reference signal (for example, specific RS) may be received.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may each include one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the controller 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmitter/receiver 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmitting/receiving unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter/receiver 220 may include a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, and the like, which are described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission/reception unit 220 transmits the channel using a DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission/reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the radio frequency band for the baseband signal, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmitting/receiving unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 220, the transmission/reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmitter/receiver 220 may include instruction information (eg, DCI, SRI, SRS resource set) regarding at least one of a sounding reference signal (SRS) resource (eg, SRS resource ID) and an SRS resource set (eg, SRS resource set ID). Instruction) may be received.
  • the control unit 210 may determine a panel (for example, a UE panel or a UE panel ID) corresponding to at least one of the SRS resource and the SRS resource set based on the instruction information.
  • control unit 210 may report capability information (UE capability information) regarding the range of SRS resource IDs corresponding to each of a plurality of panels (multi-panel).
  • the instruction information may indicate an SRS resource (first embodiment).
  • the instruction information may indicate the SRS resource set corresponding to the panel and the SRS resource in the SRS resource set (second embodiment).
  • the control unit 210 may also report capability information regarding the number of panels.
  • the instruction information may indicate the SRS resource.
  • the control unit 210 may determine the panel based on the number of panels and the SRS resource (third embodiment).
  • control unit 210 may report capability information regarding that the user terminal does not have a plurality of panels (Embodiments 1 to 3).
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit are interchangeable with each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, the processor 1001 performs an arithmetic operation by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission/reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and for example, at least Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other appropriate storage media. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray (registered trademark) disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or other suitable storage medium. May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray (registered trademark) disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 for example, realizes at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)), a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission/reception unit 120 (220) and the transmission/reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC component carrier
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be composed of fewer symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in the present disclosure may be replaced with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • the TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are physical resource blocks (Physical RB (PRB)), subcarrier groups (Sub-Carrier Group (SCG)), resource element groups (Resource Element Group (REG)), PRB pairs, RBs. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) represents a subset of continuous common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume that it will send and receive predetermined signals/channels outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (Master Information Block (MIB)), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or a combination thereof May be implemented by.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses websites that use at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Servers, or other remote sources, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, “space” “Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are compatible. Can be used for
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)", “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • Cell Cell
  • femto cell small cell
  • pico cell femto cell
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))) to provide communication services.
  • a base station subsystem for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination of these is clear.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be used by switching according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 CDMA2000
  • Ultra Mobile Broadband UMB
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using any other suitable wireless communication method, and a next-generation system extended based on these may be applied.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (access). Accessing (eg, accessing data in memory), etc., may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is considered to be “judgment (decision)” of resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the maximum transmission power). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

Landscapes

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Abstract

ユーザ端末は、サウンディング参照信号(SRS)リソース及びSRSリソースセットの少なくとも1つに関する指示情報を受信する受信部と、前記指示情報に基づいて、前記SRSリソース及び前記SRSリソースセットの少なくとも1つに対応するパネルを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数のパネルを適切に用いることができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、上り信号を送信する。上り信号は、例えば、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、PUSCH又はPUCCHの復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DM-RS))の少なくとも一つを含んでもよい。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、UEは、基地局から通知される情報に基づいてUL送信ビーム(又は、空間ドメインフィルタ)を決定することが検討されている。また、UEが複数のパネル(アンテナパネル、ビーム)を用いてUL送信を行うことが検討されている。
 しかしながら、UEがUL送信において複数のパネルをどのように用いるかが明らかでない。複数のパネルをUL送信に適切に用いることができなければ、消費電力の増加、ビーム利得の減少などを招き、システムの性能が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、複数のパネルを適切に用いるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、サウンディング参照信号(SRS)リソース及びSRSリソースセットの少なくとも1つに関する指示情報を受信する受信部と、前記指示情報に基づいて、前記SRSリソース及び前記SRSリソースセットの少なくとも1つに対応するパネルを決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数のパネルを適切に用いることができる。
図1は、ビームコレスポンデンスがある場合のビームの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、実施形態1に係るUEパネルとSRSリソースの関連付けの一例を示す図である。 図3A乃至図3Cは、UEパネルとSRSリソースID範囲の関連付けを示すUE能力情報の一例を示す図である。 図4は、実施形態2-aに係るUE送信ビーム決定方法の一例を示す図である。 図5は、実施形態2に係るUEパネルとSRSリソースの関連付けの一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、SRIフィールドとSRSリソースセット指示フィールドとの値の一例を示す図である。 図7は、実施形態3-aに係るUE送信ビーム決定方法の一例を示す図である。 図8は、実施形態3に係るUEパネルとSRSリソースの関係付けの一例を示す図である。 図9は、実施形態4に係るUEパネルとSRSリソースの関係付けの一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、SRSリソース選択の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(SRS)
 NRにおいては、測定用参照信号(サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal:SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用されたULのCSI測定のためだけでなく、DLのCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソース指示(SRS Resource Indicator:SRI)によって特定されてもよい。
 各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示において、リソースセットは、リソースグループ、単にグループなどで読み替えられてもよい。
 SRSリソースセット及びSRSリソースに関する情報の少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)、システム情報ブロック(System Information Block:SIB)、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information:RMSI)、その他のシステム情報(Other System Information:OSI)などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI)であってもよい。
 SRS設定情報(例えば、RRCパラメータ(情報要素)の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
 SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS:P-SRS)、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS:SP-SRS)、非周期的CSI(Aperiodic SRS:A-SRS、AP-SPS)のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook:CB)、ノンコードブック(noncodebook:NCB)、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
 例えば、UEは、コードブックベース送信の場合、SRI、送信ランク指標(Transmitted Rank Indicator:TRI)及び送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator:TPMI)に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関連情報などを含んでもよい。
 UEは、1スロット内の最後の6シンボルのうち、SRSシンボル数分の隣接するシンボルにおいてSRSを送信してもよい。なお、SRSシンボル数は、1、2、4などであってもよい。
 UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
 SRSの送信Combとしては、Comb2(2RE(Resource Element)毎にSRSを配置)又はComb4(4REごとにSRSを配置)と、サイクリックシフト(Cyclic Shift:CS)と、を用いるIFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access)が適用されてもよい。
 SRSの空間関連(spatial relation)情報(RRCパラメータの「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号(リファレンス参照信号)とSRSとの間の空間関連情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel:SS/PBCH)ブロック、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。ここで、SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関連情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBリソース指示(SSB Resource Indicator:SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RSリソース指示(CSI-RS Resource Indicator:CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関連情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSとSRSとに関する空間関連情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いて当該SRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関連情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 なお、基地局の送信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(downlink spatial domain transmission filter)と、基地局の送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。基地局の受信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン受信フィルタ(uplink spatial domain receive filter)と、基地局の受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 また、UEの送信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン送信フィルタ(uplink spatial domain transmission filter)と、UEの送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。UEの受信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン受信フィルタ(downlink spatial domain receive filter)と、UEの受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 このように、UEは、空間関連情報により設定されるリファレンスDL参照信号(CSI-RS、SSB)又はUL参照信号(SRS)に基づいて、UL送信(例えば、SRS送信)に適用する空間ドメインフィルタを決定することができる。
 ところで、基地局とUE間のビーム送受信において、基地局(又は、UE)が送信に適用するビーム(Tx BF)と受信に適用するビーム(Rx BF)が一致しているか否かに応じてビームを利用した送信方法を適宜制御してもよい。
 基地局等において、送信に適用するビームと受信に適用するビームとが一致する場合は、ビームコレスポンデンスを有する(サポートしている)と呼んでもよい。一方で、送信に適用するビームと受信に適用するビームとが一致しない場合は、ビームコレスポンデンスを有しない(サポートしていない)と呼んでもよい。
 送信に適用するビームと受信に適用するビームが一致するとは、完全に一致する場合に限られず、所定の許容範囲において一致する場合も含むものとする。なお、ビームコレスポンデンスは、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度、単にコレスポンデンスなどと呼ばれてもよい。
 ビームコレスポンデンスを有する場合、基地局においてDL信号/チャネルの送信に適用するビームと、UEから送信されるUL信号の受信に適用するビームが一致する。このため、基地局は、UEにおいて受信特性(例えば、受信電力)が高いDL信号/チャネル(又は、ビーム)を把握することにより、当該UEとの送受信に好適となるビームを判断できる。なお、ビームコレスポンデンスを有する場合とは、UEがビームコレスポンデンスをサポートすることを報告した場合と読み替えてもよい。
 例えば、基地局は、時間方向において異なるDLリソース(又は、DLビーム)を利用して複数の同期信号ブロック(SSB)又はCSI-RSを送信する。UEは、受信特性(例えば、受信電力)等に基づいて所定のSSB又はCSI-RSを選択し、所定のSSB又はCSI-RSに関連付けられたULリソース(又は、ULオケージョン、UL送信ビーム)を利用してUL信号又はULチャネル(例えば、PRACH等)の送信を行ってもよい。
 基地局は、各SSB又はCSI-RSに関連付けられたULリソースに対してそれぞれ受信処理を行い、UEからの送信に利用されたULリソースに基づいてDLとULに好適となる所定ビームを決定する。このように、ビームコレスポンデンスを有する場合、DLのビームマネジメントに基づいて、ULに適用するビームを決定してもよい。
 一方で、ビームコレスポンデンスを有しない場合、基地局においてDL信号/チャネルの送信に適用するビームと、UEから送信されるUL信号/チャネルの受信に適用するビームは一致(又は、リンク)しない。基地局は、DLビームマネジメントにより、UEにおいて受信特性(例えば、受信電力)が高いDL信号/チャネルを把握することにより、DL送信に好適となるビームを判断できる。
 基地局は、ULビームマネジメントにより、UEから送信されたUL信号/チャネルのうち受信特性が高いUL信号/チャネル(又は、ビーム)を把握することにより、ULの受信に好適となるビームを判断できる。
 基地局は、UEに複数のSRSリソース(又は、ビーム)を設定して受信品質を測定することにより、ULに適したビームを決定することができる。
 ビームコレスポンデンスを有するUE又は基地局は、送受信ビームが一致(又はほぼ一致)すると想定してもよい。なお、ビームコレスポンデンスは、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、単にコレスポンデンスなどと呼ばれてもよい。
 PUCCH用のビーム指示は、上位レイヤシグナリング(RRCのPUCCH空間関連情報(PUCCH-Spatial-relation-info))によって設定されてもよい。例えば、PUCCH空間関連情報が1つの空間関連情報(SpatialRelationInfo)パラメータを含む場合、UEは、設定された当該パラメータをPUCCHに適用してもよい。PUCCH空間関連情報が1より多い空間関連情報パラメータを含む場合、MAC CEに基づいてPUCCHに適用するパラメータを決定してもよい。
 PUSCH用のビーム指示は、DCI(例えば、PUSCHのスケジューリング用のDCI、DCIフォーマット0_1)に含まれるSRI(SRS Resource Indicator)フィールドに基づいて判断されてもよい。
 UEは、少なくとも1つのSRSリソース(SRSリソースセットID)を含むSRSリソースセット(SRSリソースセットID、SRSリソースIDリスト)を上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。SRIは、設定されたSRSリソースセット(SRSリソースIDリスト)におけるSRSリソースIDの位置(インデックス)を示してもよい。UEは、SRIに基づいてSRSリソースを認識してもよい。
 用途がコードブックベースUL送信であるSRSリソースセットにおいて、上位レイヤシグナリング(SRS-Config)によって1個又は2個のSRSリソースを設定できる。DCI(SRI)によって設定されたSRSリソースの中の1個のSRSリソースを指示できる。
 用途がノンコードブックベースUL送信であるSRSリソースセットにおいて、上位レイヤシグナリング(SRS-Config)によって1~4個のSRSリソースを設定できる。DCI(SRI)によって設定されたSRSリソースの中の1~4個のSRSリソースを指示できる。
 上述したように、基地局が空間関連情報を利用してUL送信(例えば、SRS送信)に適用する空間ドメインフィルタ(spatial domain transmission filter)をUEに通知する場合、リファレンス参照信号をUEに通知する。UEは、リファレンス参照信号に適用した空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを適用してUL送信を行う。リファレンス参照信号は、DL参照信号(例えば、リファレンスSSB又はリファレンスCSI-RS)又はUL参照信号(例えば、リファレンスSRS)であってもよい。
 複数のUEパネル(マルチパネル)を有するUEは、各UEパネルの電源を制御してもよい。一方、NWは、UEパネルとSRSリソースIDの対応関係(関連付け)、UEのパネル状態(ON/OFF)を把握できないため、UEパネルに関係なくSRSリソースID(送信ビーム)を設定する。RRCシグナリングによってどのUEパネルに対しても送信ビームを設定される可能性があるため、UEは、パネルの電源を適切に切る(OFFにする)ことができないケースが考えられる。
 NWがSRSリソースとUEパネルの関連付けを知らない状態において、ビームコレスポンデンスがある場合(UL送信ビームのための参照信号がDL参照信号(例えば、SSB、CSI-RS)である場合)とビームコレスポンデンスがない場合(UL送信ビームのための参照信号がUL参照信号(例えば、SRS)である場合)とのそれぞれのUE動作が考えられる。
<ビームコレスポンデンスがある場合>
 UEは、受信ビームと同じビームをUL送信に使用する。UEは、受信ビーム報告において、UEが一部のUEパネルのビームに対応する参照信号インデックス(CSI-RSリソースインデックス、SSBインデックス)をNWへ報告することによって、ビーム報告において報告しなかったビームに対応するパネルの電源をOFFにすることができる。
 図1に示すように、gNBがビームB21~B24を用いて送信ビームスイーピングを行い、UEがビームb1~b4を用いて受信ビームスイーピングを行うことによって、gNB及びUEは、測定結果に基づいてgNBのビームB22をDL送信ビームとして決定し、UEのビームb2をDL受信ビームとして決定する。gNBは決定されたビームB22をUL受信ビームとしても用い、UEは決定されたビームb2をUL送信ビームとしても用いる。
<ビームコレスポンデンスがない場合>
 UEは、SRSリソースID(SRS-ResourceId)に関連付けられた送信ビームを用いてUL送信ビームスイーピングを行い、NWは、UL送信ビームの測定及びビーム選択を行う。NWは、SRSリソースIDとUEパネルの関連付けを知らなければ、SRSリソース(UL送信ビーム)をUEパネル毎に設定することができない。
 よって、ビームコレスポンデンスがなく、NWがSRSリソースとUEパネルの関連付けを知らない状態において、UEがUEパネルの電源をOFFにすることは好ましくない。UEがUEパネルの電源をOFFにした後に、基地局がそのUEパネルのSRSリソースを設定する場合、基地局がUEパネルの電源をONにするための指示を送信するなどの処理が必要となり、負荷の増加、遅延の増加などの問題が生じる。
 UEは、一部のUEパネルを用いて送信ビームスイーピングを行うことによって、残りのUEパネルの電源をOFFにすることもできるが、適切なビームを用いることができずに利得が減少する場合がある。
 また、Rel.15のコードブックベース(codebook based)送信において、DCIを用いてUEへ指示できるSRIは1つである。そのため、UEは、マルチパネルを用いても、最適なマルチビームUL送信を行うことができないケースが考えられる。
 このように、UEが複数のUEパネルを適切に用いることができなければ、消費電力の増加、ビーム利得の減少などを招き、システムの性能が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数のUEパネルを適切に用いる方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、UEパネルは、パネル、アンテナパネル、アンテナアレイ、アンテナマトリクス、アンテナポートグループ、アンテナ素子グループなどと読み替えられてもよい。IDは、インデックス、番号などと読み替えられてもよい。
 以下、ビームコレスポンデンスがなく(ビームに対応する参照信号としてSRSが設定され)、UEがマルチパネルを用いるUL送信を行う場合について説明する。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 UEは、SRSリソース(例えば、SRSリソースID)とUEパネル(例えば、UEパネルID)との関連付けを示す情報をNWへ報告する。
 UEは、次の実施形態1-a~1-cの少なくとも1つを用いてもよい。
<<実施形態1-a>>
 UEは、SRSリソースとUEパネルの関連付けを示す情報をUE能力情報として報告する。SRSリソースとUEパネルの関連付けを示す情報は、複数のUEパネルのそれぞれに対応するSRSリソースIDの範囲に関する情報であってもよい。
 図2Aは、UEにおけるマルチパネルの一例を示す図である。この例において、UEはパネル#0~#3を有する。
 図2Bは、SRSリソースIDとUEパネルIDの関係の一例を示す図である。SRSリソース#N0F_SRS~#N0L_SRSがパネル#0に関連付けられる。SRSリソース#N1F_SRS~#N1L_SRSがパネル#1に関連付けられる。SRSリソース#N2F_SRS~#N2L_SRSがパネル#2に関連付けられる。SRSリソース#N3F_SRS~#N3L_SRSがパネル#3に関連付けられる。
 各UEパネルに関連付けられたSRSリソース(送信ビーム候補)数が異なってもよい。
 SRSリソースの最大数、SRSリソースセットの最大数、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数、の少なくとも1つが、UE能力情報(例えば、第1能力情報、Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)パラメータ、MIMO-ParametersPerBand)としてUEにより報告されてしてもよいし、仕様に規定されてもよい。
 NWは、UE能力情報及び仕様の少なくとも1つに基づいて、上位レイヤシグナリング(例えば、SRS-Config)によってUEに対してSRSリソースを設定してもよい。SRSリソースを設定されたUEは、SRSリソースとUEパネルの関連付けを示す情報をUE能力情報(例えば、第2能力情報)として報告してもよい。
 各UEパネルに対し、連続するSRSリソースIDが関連付けられてもよい。UEは、次の情報1~3の1つを、UE能力情報として報告してもよい。
《情報1》
 UEは、UEパネルID毎に、UEパネルに関連付けられたSRSリソースIDの範囲を、UE能力情報として報告してもよい。図3Aに示すように、SRSリソースIDの範囲は、当該範囲の最小SRSリソースID(下限)と、当該範囲の最大SRSリソースID(上限)とによって表されてもよい。SRSリソースIDの範囲は、当該範囲の最小SRSリソースIDと、当該範囲内のSRSリソース数とによって表されてもよい。1つのUEパネルIDに関連付けられたSRSリソースIDの範囲と、別のUEパネルIDに関連付けられたSRSリソースIDの範囲とは、連続していなくてもよい。SRSリソースを割り当てないUEパネルが存在してもよい。
《情報2》
 1つのUEパネルIDに関連付けられたSRSリソースIDの範囲と、別のUEパネルIDに関連付けられたSRSリソースIDの範囲とが、連続している場合、UEは、UEパネルID毎に、UEパネルに関連付けられたSRSリソースIDの範囲の上限又は下限を、UE能力情報として報告してもよい。図3Bに示すように、UEは、UEパネルID毎に、UEパネルに関連付けられたSRSリソースIDの範囲の最小SRSリソースID(下限)を、UE能力情報として報告してもよい。図3Cに示すように、UEは、UEパネルID毎に、UEパネルに関連付けられたSRSリソースIDの範囲の最大SRSリソースID(上限)を、UE能力情報として報告してもよい。
《情報3》
 UEは、前述の情報1又は情報2に加えて、UEパネル数をUE能力情報として報告してもよい。SRSリソースを割り当てられない(SRSリソースに関連付けられない)UEパネルが存在してもよい。例えば、図3Cの例において、UEパネル#3を使用しない場合、UE能力情報が、UEパネルIDが3であるエントリを含まないことによって、NWは、UEパネル#3にSRSリソースを割り当てないことを認識してもよい。
<<実施形態1-b>>
 UEは、SRSリソース(SRSリソースID)とUEパネル(UEパネルID)の関連付けをサポートしていることを、UE能力情報として報告する。当該UEがSRSリソースとUEパネルの関連付けの報告(複数のUEパネル)をサポートしていることを受信したNWは、SRSリソースとUEパネルの関連付けを示す情報の報告のトリガ(要求)を、当該UEへ送信してもよい。トリガを受信したUEは、実施形態1-aと同様にして、SRSリソース及びUEパネルの関連付けを示す情報を報告してもよい。
 UEは、SRSリソースの最大数、SRSリソースセットの最大数、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数、の少なくとも1つと、SRSリソースとUEパネルの関連付けの報告をサポートしていることと、を含むUE能力情報を報告してもよい。SRSリソースとUEパネルの関連付けを示す情報の報告のトリガは、SRSリソースの設定を示す上位レイヤシグナリング(例えば、SRS-Config)であってもよいし、当該上位レイヤシグナリングに含まれてもよい。
<<実施形態1-c>>
 UEが複数のUEパネル(マルチパネル)を有していない場合(UEが1つのUEパネル(シングルパネル)のみを有している場合又はUEがUEパネルを有していない場合)、UEは、SRSリソース及びUEパネルの関連付けを示す情報を報告しない。
 また、UEが複数のUEパネル(マルチパネル)を有していない場合(UEが1つのUEパネルのみを有している場合又はUEがUEパネルを有していない場合)、UEは、マルチパネルを有していないことを示す情報を、UE能力情報などを用いて報告してもよい。
<<その他>>
 UEは、SRSリソース及びUEパネルの関連付けを示す情報を報告した後、コードブックベースUL送信又はノンコードブックベースUL送信の用途に対して、複数のSRSリソースを含むSRSリソースセットを上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 その後、複数のSRIを含む1つのDCIを受信してもよい。当該DCIによって指示される複数のSRSリソースは、複数のUEパネルにそれぞれ対応してもよい。この場合、UEは、複数のUEパネルにそれぞれ対応する複数の送信ビームを用いてUL送信を行うことができ、ビームによる利得を高めることができる。
 以上の実施形態1によれば、UE能力情報に、SRSリソース及びUEパネルの関連付けを示す情報のフィールドを追加すればよいため、オーバヘッドを抑えることができる。
<実施形態2>
 SRSリソースセットがUEパネルに関連付けられる。UEは、SRSリソースセットIDに基づいてUEパネルIDを認識してもよい。例えば、UEは、SRSリソースセットID(例えば、SRS-ResourceSetId)をUEパネルIDと読み替えてもよい。
 UEは、次の実施形態2-a、2-bの少なくとも1つを用いてもよい。
<<実施形態2-a>>
 UEは、SRSリソースセットIDと、それに対応するSRSリソースセット内のSRSリソースIDと、をDCIによって指示されてもよい。
 図4に示すように、S10において、UEは、初期アクセスの後、UE能力情報(例えば、MIMOパラメータ、MIMO-ParametersPerBand)を報告する。ビームコレスポンデンスのサポートの有無(beamCorrespondence)、SRSリソースの最大数、SRSリソースセットの最大数、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数、の少なくとも1つが、このUE能力情報に含まれてもよいし、仕様によって規定されてもよい。NWは、SRSリソースセットの最大数に基づいてUEパネル数を把握してもよい。例えば、NWは、SRSリソースセットの最大数をUEパネル数として認識してもよい。
 S20において、UEは、上位レイヤシグナリングによってSRSパラメータ(例えば、SRS-Config)を設定される。SRSパラメータは、少なくとも1つのSRSリソースセットIDを含んでもよい。SRSリソースセットIDは、UEパネルIDであってもよい。各SRSリソースセットは、少なくとも1つのSRSリソースID(SRSリソースIDリスト)を含んでもよい。
 SRSパラメータによってSP(Semi-Persisitent)-SRSを設定された場合(resourceTypeがsemi-persistentである場合)、S30において、UEは、MAC CEによってSP-SRSをトリガされてもよい。SRSパラメータによってAP(Aperiodic)-SRSを設定された場合(resourceTypeがaperiodicである場合)、S30において、UEは、DCIによってAP-SRSをトリガされてもよい。
 S40において、UEは、SRSパラメータに基づいて、SRSベース送信ビームスイーピングを行う。ここで、UEは、SRSパラメータによって設定された各SRSリソースセット内の各SRSリソースに対応する送信ビームを送信する。
 S50において、UEは、DCIによって、SRSリソースセット指示(例えば、SRSリソースセットID)とSRSリソース指示(例えば、SRI)とを指示される。DCIは、複数のSRSリソースセットIDを含んでもよいし、各SRSリソースセットIDに対するSRSリソースIDを含んでもよい。UEは、SRSリソースセット指示によって指示されたSRSリソースセット(指示されたSRSリソースセットIDに対応するSRSリソースIDリスト)の中から、SRIに対応するSRSリソース(SRSリソースID)を決定してもよい。
 S60において、UEは、SRSリソース指示によって指示された送信ビームを用いて、PUCCH又はPUSCHを送信する。
 図5は、SRSリソースセットとUEパネルの関連付けの一例を示す図である。SRSリソースセット#0、#1、#2、#3がパネル#0、#1、#2、#3にそれぞれ対応する。SRSリソースセット#0はSRSリソース#0~#15を含む。SRSリソースセット#1はSRSリソース#0~#3を含む。SRSリソースセット#2はSRSリソース#0~#7を含む。SRSリソースセット#3はSRSリソース#0~#31を含む。
 各UEパネルに関連付けられたSRSリソース(送信ビーム候補)数が異なってもよい。
 DCI(例えば、UL送信のスケジューリング用のDCI、DCIフォーマット0_1)は、SRIフィールドと、SRSリソースセットIDを指示するビットフィールド(SRSリソースセット指示フィールド)と、を含んでもよい。
 図6Aは、コードブックベースPUSCH送信用のSRIフィールドの値の一例を示す。例えば、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数が2である場合、1ビットのSRIフィールドの値は、SRSリソースセット指示フィールドによって指示されたSRSリソースセットIDに対応するSRSリソースセット(SRSリソースIDリスト)内のSRSリソースIDの位置(インデックス)を示してもよい。
 図6Bは、SRSリソースセット指示フィールドの値の一例を示す図である。例えば、2ビットのSRSリソースセット指示フィールドは、SRSリソースセットID(UEパネルID)を示してもよい。
 Rel.15において、UEは、SRSリソースセットの用途(usage、SRS-SetUse)がコードブック又はノンコードブックにセットされた場合、1つまでのSRSリソースセットIDを上位レイヤシグナリングによって設定されることができる。この実施形態2において、UEは、UE能力情報によってSRSリソースセットの最大数を報告した場合、最大数までのSRSリソースセットIDを設定されてもよい。SRSリソースセットの最大数までのSRSリソースセットIDを設定可能なコードブックベース送信として、新たな用途(例えば、multi-codebook)が定義されてもよい。SRSリソースセットの最大数までのSRSリソースセットIDを設定可能なノンコードブックベース送信として、新たな用途(例えば、multi-nonCodebook)が定義されてもよい。
<<実施形態2-b>>
 UEが複数のUEパネル(マルチパネル)を有していない場合(UEが1つのUEパネルのみを有している場合又はUEがUEパネルを有していない場合)、UEは、マルチパネルを有していないことを示す情報を、UE能力情報などを用いて報告してもよい。
<<その他>>
 UEは、SRSリソースセット指示(例えば、SRSリソースセットID)とSRSリソース指示(例えば、SRI)との複数の組み合わせを含む1つのDCIを受信してもよい。この場合、UEは、複数のUEパネルにそれぞれ対応する複数の送信ビームを用いてUL送信を行うことができ、ビームによる利得を高めることができる。
 以上の実施形態2によれば、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数までのSRSリソース(UL送信ビーム)を、1つのUEパネルに割り当てる(関連付ける)ことができる。全UEパネルにわたって設定されるSRSリソースの総数は、SRSリソースセットの最大数×SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数以下、且つSRSリソースの最大数以下であればよい。よって、UEパネル数が多い場合であっても、UEパネル毎のSRSリソース数を減ることがない。また、UE能力情報を2回にわたって報告する(例えば、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数などを報告した後、SRSリソース及びUEパネルの関連付けを示す情報を報告すること)必要がない。
<実施形態3>
 UE及びNWは、SRSリソースIDをUEパネルIDとの関係式を用いて、SRSリソースIDとUEパネルIDとを関連付ける。UEは、関係式を用いて、SRSリソースIDからUEパネルIDを認識してもよい(暗示的に指示されてもよい)。
 UEは、次の実施形態3-a~3-cの少なくとも1つを用いてもよい。
<<実施形態3-a>>
 UEは、UEパネル数に関する情報をUE能力情報として報告してもよい。
 図7に示すように、S10において、UEは、初期アクセスの後、UE能力情報(例えば、MIMOパラメータ、MIMO-ParametersPerBand)を報告する。ビームコレスポンデンスのサポートの有無、SRSリソースの最大数、SRSリソースセットの最大数、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数、UEパネル数、の少なくとも1つが、このUE能力情報に含まれてもよいし、仕様によって規定されてもよい。
 S20において、UEは、上位レイヤシグナリングによってSRSパラメータ(例えば、SRS-Config)を設定される。SRSパラメータは、1つのSRSリソースセットIDを含んでもよい。SRSリソースセットは、複数のSRSリソースID(SRSリソースIDリスト)を含んでもよい。
 SRSパラメータによってSP-SRSを設定された場合、S30において、UEは、MAC CEによってSP-SRSをトリガされてもよい。SRSパラメータによってAP-SRSを設定された場合、S30において、UEは、DCIによってAP-SRSをトリガされてもよい。
 S40において、UEは、SRSパラメータに基づいて、SRSベース送信ビームスイーピングを行う。ここで、UEは、SRSパラメータによって設定されたSRSリソースセット内の各SRSリソースに対応する送信ビームを送信する。
 S50において、UEは、DCIによってSRIを指示される。UEは、SRSパラメータによって設定されたSRSリソースセット(SRSリソースIDリスト)の中から、SRIに対応するSRSリソース(SRSリソースID)を決定する。
 S60において、UEは、指示されたSRSリソースに対応する送信ビームを用いて、PUCCH又はPUSCHを送信する。
 UEは、次式を用いて、SRSリソースIDから、対応するUEパネルIDを決定してもよい。
 I=ISRS mod N   (式1)
 ここで、IはUEパネルIDであり、ISRSはSRSリソースIDであり、NはUEパネル数である。UEパネル数は、UE能力情報によって報告されてもよい。
 この場合、各UEパネルに関連付けられたSRSリソース(送信ビーム候補)数は等しい。
 図8は、UEパネルとSRSリソースの関係付けの一例を示す図である。この例において、UEパネル数N=4であり、上位レイヤシグナリングによって設定されたSRSリソースセット内のSRSリソース数NSRS=16である。1つのSRSリソースセットがSRSリソース#0~#15を含む。基地局及びUEは、前述の式1によってSRSリソースID及びUEパネルIDを関連付ける。その結果、SRSリソース#0、#4、#8、#12がパネル#0に関連付けられる。SRSリソース#1、#5、#9、#13がパネル#1に関連付けられる。SRSリソース#2、#6、#10、#14がパネル#2に関連付けられる。SRSリソース#3、#7、#11、#15がパネル#3に関連付けられる。
 この実施形態3-aによれば、UE能力情報に、UEパネル数のフィールドを追加すればよいため、オーバヘッド増加を最小限に抑えることができる。
<<実施形態3-b>>
 NW及びUEは、UE能力情報内のパラメータをUEパネル数と読み替えてもよい。UE及びNWは、読み替えられたUEパネル数を前述の関係式に適用してもよい。
 NW及びUEは、SRSリソースセットの最大数を、UEパネル数と読み替えてもよい。UEは、UEパネル数をSRSリソースセットの最大数とし、SRSリソースセットの最大数をUE能力情報(例えば、MIMOパラメータ、MIMO-ParametersPerBand)として報告してもよい。ここでのUEパネル数は、UEに設けられたUEパネル数であってもよいし、UEに使用されるUEパネル数(例えば、電源がONであるUEパネル数、正常に動作するUEパネル数など)であってもよい。
 例えば、SRSリソースセットの最大数は、UE能力情報MIMO-ParametersPerBand内のuplinkBeamManagement内のmaxNumberSRS-ResourceSetであってもよい。
 SRSリソースセットの最大数がUEパネル数であり、1つのSRSリソースセットがコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信の用途(usage)に設定されることから、ビーム管理の用途に設定可能なSRSリソースセットの数はUEパネル数-1に限定されてもよい。
 この実施形態3-bによれば、UE能力情報にフィールドを追加する必要がないため、オーバヘッドを抑えることができる。
<<実施形態3-c>>
 UEが複数のUEパネル(マルチパネル)を有していない場合(UEが1つのUEパネルのみを有している場合又はUEがUEパネルを有していない場合)、UEは、マルチパネルを有していないことを示す情報を、UE能力情報などを用いて報告してもよい。
<<その他>>
 UEは、複数のSRSリソース指示(例えば、SRI)を含む1つのDCIを受信してもよい。当該DCIによって指示される複数のSRSリソースは、複数のUEパネルにそれぞれ対応してもよい。この場合、UEは、複数のUEパネルにそれぞれ対応する複数の送信ビームを用いてUL送信を行うことができ、ビームによる利得を高めることができる。
 以上の実施形態3によれば、UE能力情報を2回送信する必要がないため、オーバヘッドを抑えることができる。
<実施形態4>
 実施形態1~3のように、NWがSRSリソースとUEパネルの関連付けを認識することによって、一部のUEパネル内のSRSリソース(UL送信ビーム)を設定できる。UEは、SRSリソースを割り当てられないUEパネルの電源をOFFにでき、消費電力を削減できる。また、NWは、UEパネルのON/OFFを把握できる。また、NWは、UEパネル毎に適切な送信ビームを指示できる。
 図9は、SRSリソースとUEパネルの関連付けの一例を示す図である。この例において、UEはパネル#0~#3を有する。実施形態1と同様にして、UEは、1つのSRSリソースセット内のSRSリソース#0~#31を設定される。SRSリソース#0~#7は、UEパネル#0に関連付けられる。SRSリソース#8~#15は、UEパネル#1に関連付けられる。SRSリソース#16~#23は、UEパネル#2に関連付けられる。SRSリソース#24~#31は、UEパネル#3に関連付けられる。
 UEは、全てのUEパネルのSRSリソース#0~#31にわたる送信ビームスイーピングを行う。NWは、送信ビームスイーピング(SRS)の測定の結果、SRSリソース#3、#8の利得(受信電力)が高いと判定したとする。
 図10Aに示すように、NWがこの判定結果に基づいてSRSリソース#3、#8をUEに設定してもよい。この場合、UEは、SRSリソースを割り当てられていないUEパネル#2、#3の電源をOFFにすることができる。
 もしNWが、実施形態1~3のようにして、SRSリソース及びUEパネルの関連付けを知り、且つ、SRSリソース#7、#8の利得が近いとする。NWは、SRSリソース#3、#8が異なるUEパネルに関連付けられ、SRSリソース#3、#7が同じUEパネルに関連付けられたことを知ることによって、図10Bに示すように、SRSリソース#3、#7をUEに設定してもよい。この場合、UEは、SRSリソースを割り当てられていないUEパネル#1、#2、#3の電源をOFFにすることができる。
 このように、NWは、SRSリソースに対応する測定結果と、SRSリソースに関連付けられたUEパネルと、に基づいて、ビーム利得とUE消費電力(UEパネル数)とを最適化するSRSリソースを選択してもよい。
 すなわち、NWがSRSリソース及びUEパネルの関連付けを知り、より少ない数のUEパネルに関連付けられたSRSリソースを設定することによって、UEは、より多くのUEパネルの電源をOFFにでき、消費電力を低減できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図11は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図12は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120及び送受信アンテナ130の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、非周期的に発生するトラフィック(例えば、非周期的トラフィック、エラー、非常事態など)に応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報(例えば、PDCCH、PUCCH)と、参照信号(例えば、特定RS)と、の少なくとも1つの信号を送信してもよい。また、送受信部120は、非周期的に発生するトラフィック(例えば、非周期的トラフィック、エラー、非常事態など)に応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報(例えば、PDCCH、PUCCH)と、参照信号(例えば、特定RS)と、の少なくとも1つの信号を受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図13は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、サウンディング参照信号(SRS)リソース(例えば、SRSリソースID)及びSRSリソースセット(例えば、SRSリソースセットID)の少なくとも1つに関する指示情報(例えば、DCI、SRI、SRSリソースセット指示)を受信してもよい。制御部210は、前記指示情報に基づいて、前記SRSリソース及び前記SRSリソースセットの少なくとも1つに対応するパネル(例えば、UEパネル、UEパネルID)を決定してもよい。
 また、制御部210は、複数のパネル(マルチパネル)のそれぞれに対応するSRSリソースIDの範囲に関する能力情報(UE能力情報)を報告してもよい。前記指示情報は、SRSリソースを示してもよい(実施形態1)。
 また、前記指示情報は、前記パネルに対応する前記SRSリソースセットと、前記SRSリソースセット内の前記SRSリソースと、を示してもよい(実施形態2)。
 また、制御部210は、パネル数に関する能力情報を報告してもよい。前記指示情報は、前記SRSリソースを示してもよい。制御部210は、前記パネル数及び前記SRSリソースに基づいて、前記パネルを決定してもよい(実施形態3)。
 また、ユーザ端末20が複数のパネルを有しない場合、制御部210は、前記ユーザ端末が複数のパネルを有しないことに関する能力情報を報告してもよい(実施形態1~3)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  サウンディング参照信号(SRS)リソース及びSRSリソースセットの少なくとも1つに関する指示情報を受信する受信部と、
     前記指示情報に基づいて、前記SRSリソース及び前記SRSリソースセットの少なくとも1つに対応するパネルを決定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、複数のパネルのそれぞれに対応するSRSリソースIDの範囲に関する能力情報を報告し、
     前記指示情報は、SRSリソースを示すことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記指示情報は、前記パネルに対応する前記SRSリソースセットと、前記SRSリソースセット内の前記SRSリソースと、を示すことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、パネル数に関する能力情報を報告し、
     前記指示情報は、前記SRSリソースを示し、
     前記制御部は、前記パネル数及び前記SRSリソースに基づいて、前記パネルを決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記ユーザ端末が複数のパネルを有しない場合、前記制御部は、前記ユーザ端末が複数のパネルを有しないことに関する能力情報を報告することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  サウンディング参照信号(SRS)リソース及びSRSリソースセットの少なくとも1つに関する指示情報を受信する工程と、
     前記指示情報に基づいて、前記SRSリソース及び前記SRSリソースセットの少なくとも1つに対応するパネルを決定する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114070519A (zh) * 2020-08-07 2022-02-18 大唐移动通信设备有限公司 信息传输方法、装置及存储介质
CN114126055A (zh) * 2020-08-28 2022-03-01 大唐移动通信设备有限公司 波束指示方法、网络设备、终端、装置及存储介质
WO2022193260A1 (zh) * 2021-03-18 2022-09-22 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、终端设备和网络设备
US20220345198A1 (en) * 2020-01-23 2022-10-27 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Information reporting method, terminal device, and network-side device
US20220353038A1 (en) * 2021-04-30 2022-11-03 Qualcomm Incorporated Reference signal patterns for beam management
WO2023272711A1 (en) * 2021-07-02 2023-01-05 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (srs) resource set configuration for asymmetric panels
CN116158153A (zh) * 2020-07-17 2023-05-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
CN116235591A (zh) * 2020-08-04 2023-06-06 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
EP4106243A4 (en) * 2020-02-12 2023-07-26 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. METHOD, APPARATUS AND DEVICE FOR TRANSMITTING INFORMATION
JP2025521471A (ja) * 2022-06-29 2025-07-10 クアルコム,インコーポレイテッド 同時アップリンク送信のためのサポートレイヤの最大数に関するユーザ機器の能力

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023123409A1 (zh) * 2021-12-31 2023-07-06 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法、终端设备和网络设备
CN120050012A (zh) * 2023-11-27 2025-05-27 北京紫光展锐通信技术有限公司 通信方法与装置、终端设备和网络设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9154267B2 (en) * 2012-07-02 2015-10-06 Intel Corporation Sounding reference signal (SRS) mechanism for intracell device-to-device (D2D) communication
US9847862B2 (en) * 2015-03-14 2017-12-19 Qualcomm Incorporated Reciprocal channel sounding reference signal multiplexing
JP6125596B1 (ja) * 2015-11-05 2017-05-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017164220A1 (ja) * 2016-03-25 2017-09-28 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10367616B2 (en) * 2016-04-04 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Dynamic sounding reference signal scheduling
WO2018043560A1 (ja) * 2016-08-31 2018-03-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
CN106427870A (zh) * 2016-10-17 2017-02-22 华南农业大学 一种用于汽车前挡风玻璃的安全气囊助力脱离装置
WO2018128409A1 (ko) * 2017-01-04 2018-07-12 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서의 상향링크 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
US10218424B2 (en) * 2017-01-13 2019-02-26 Nokia Technologies Oy Reference signal indications for massive MIMO networks
US10735157B2 (en) * 2017-02-03 2020-08-04 Futurewei Technologies, Inc. UE-assisted SRS resource allocation
KR20190090869A (ko) * 2017-02-14 2019-08-02 엘지전자 주식회사 Srs 설정 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 단말
CN108540189A (zh) * 2017-03-06 2018-09-14 北京信威通信技术股份有限公司 一种非相干多天线传输方法和装置
CA3056153C (en) * 2017-03-14 2022-12-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Uplink signal transmission method and related device
JP6462751B2 (ja) * 2017-03-30 2019-01-30 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10979186B2 (en) * 2017-05-01 2021-04-13 Lg Electronics Inc. Method of sounding a terminal in a wireless communication system and apparatus therefor
KR102247028B1 (ko) * 2017-05-04 2021-04-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN108111280B (zh) * 2017-09-11 2023-07-14 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置、信息的发送、信息的接收方法及装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Discussion on uplink multi-panel and multi-TRP operation", 3GPP TSG RAN WG1 #90 R1-1712541, 12 August 2017 (2017-08-12), XP051315357 *
ERICSSON: "UL MIMO for non-codebook based transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #90BIS R1-1718426, 3 October 2017 (2017-10-03), XP051341608 *
ERICSSON: "UL MIMO for non-codebook based transmission", 3GPP TSG-RAN WG1 NR AD HOC #3 R1-1716342, 12 September 2017 (2017-09-12), XP051329931 *
HUAWEI ET AL.: "UL multi-TRP/panel/beam operation in R15", 3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1719818, 17 November 2017 (2017-11-17), XP051369196 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220345198A1 (en) * 2020-01-23 2022-10-27 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Information reporting method, terminal device, and network-side device
EP4106243A4 (en) * 2020-02-12 2023-07-26 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. METHOD, APPARATUS AND DEVICE FOR TRANSMITTING INFORMATION
CN116158153A (zh) * 2020-07-17 2023-05-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
CN116235591A (zh) * 2020-08-04 2023-06-06 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
CN114070519A (zh) * 2020-08-07 2022-02-18 大唐移动通信设备有限公司 信息传输方法、装置及存储介质
US12445250B2 (en) 2020-08-07 2025-10-14 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Information transmission method and apparatus, and storage medium
CN114126055A (zh) * 2020-08-28 2022-03-01 大唐移动通信设备有限公司 波束指示方法、网络设备、终端、装置及存储介质
WO2022193260A1 (zh) * 2021-03-18 2022-09-22 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、终端设备和网络设备
US20220353038A1 (en) * 2021-04-30 2022-11-03 Qualcomm Incorporated Reference signal patterns for beam management
US12261795B2 (en) * 2021-04-30 2025-03-25 Qualcomm Incorporated Reference signal patterns for beam management
WO2023272711A1 (en) * 2021-07-02 2023-01-05 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (srs) resource set configuration for asymmetric panels
JP2025521471A (ja) * 2022-06-29 2025-07-10 クアルコム,インコーポレイテッド 同時アップリンク送信のためのサポートレイヤの最大数に関するユーザ機器の能力

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