WO2020174967A1 - 基地局装置、端末装置および通信方法 - Google Patents
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- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
Definitions
- Base station device Base station device, terminal device, and communication method
- the present invention relates to a base station device, a terminal device and a communication method. This application is 20
- Non-Patent Document 1 A vision recommendation regarding a standard method of 5 G systems (International mobile telecommunication -2020 and beyond: IMT-2020) was reported (see Non-Patent Document 1).
- MI MO multi-input multi-output
- the base station apparatus As a method for the base station apparatus to acquire the CS I, it is possible to feed back the CS I measured by the terminal apparatus to the base station apparatus.
- the base station device and the terminal device are provided with a codebook that includes a plurality of vectors indicating the state of the propagation path in advance.
- the base station device can grasp the state of the propagation path.
- the accuracy of CSI that can be grasped by the base station device depends on the accuracy of the codebook, and if simply considered, the accuracy of CS ⁇ increases in proportion to the number of vectors described in the codebook. ..
- Non-Patent Document 1 “IMT V isi on-Framework and overa ll obj ect i ves of the future deve lopment of IMT for 2020 and beyond,” Recommendat i on ITU-R M. 2083-0, Sept . 2015.
- Non-Patent Document 2 3GPP RP-181453, “Enhancement on MIMO for NR,” June 201
- the accuracy of the CSI that can be acquired by the base station apparatus largely depends on the accuracy of the codebook referenced by the terminal apparatus.
- the propagation environment changes from moment to moment with the movement of terminal devices and changes in the surrounding environment. ⁇ 0 2020/174967 3 (:171? 2020 /002703
- the base station device acquires There is a problem that I can't keep up with changes in the transport environment.
- One aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to relate to a feedback from a terminal device when a base station device acquires highly accurate 0 3 I.
- An object of the present invention is to provide a base station device, a terminal device, and a communication method capable of improving frequency utilization efficiency or throughput by suppressing overhead. Means for solving the problem
- the configurations of a base station device, a terminal device, and a communication method according to an aspect of the present invention for solving the above-mentioned problems are as follows.
- a terminal device is a terminal device that communicates with a base station device, and comprises at least one N 2 A receiving unit that receives at least 1 A transmitting unit that transmits a signal including I, and the 0 3 ⁇ is at least Further includes information indicating a base to be applied to a matrix in which the IV! If the first value exceeds a predetermined value, the value of the above-mentioned 8 items is set to be a predetermined value or less.
- the terminal device is described in (1) above, and in the case where the value of the above-mentioned value exceeds a predetermined value, the value becomes equal to or less than the first value.
- a value of 2 sets the number of said bases.
- the terminal device is described in (1) above, wherein the receiving unit arranges the predetermined dimension.
- a third value indicating the number of IV! I is obtained, and when the third value exceeds a predetermined value, the value of the above is set to a predetermined value or less.
- the terminal device is described in (3) above, and in the case where the value of the above-mentioned value exceeds a predetermined value, the value becomes equal to or less than the third value.
- the value of 4 sets the number of the IV! Is arranged in the predetermined dimension.
- a base station apparatus is a base station that communicates with a terminal apparatus. ⁇ 0 2020/174967 4 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the ⁇ 3 ⁇ further includes information indicating a base to be applied to a matrix in which the IV! Is transmitted and the first value is above a predetermined value, it is assumed that the above value is below a predetermined value.
- a communication method is a communication method of a terminal device that communicates with a base station device, the method including receiving at least one 0 3 __[ 3 3 , At least 1 And a step of transmitting a signal containing ⁇ , Is at least Including, Is it further above? IV! I including information indicating a base to be applied to a matrix arranged in a predetermined dimension, further obtaining a first value for setting the number of the bases, and the first value is a predetermined value. And above, the step of setting the above value to a predetermined value or less is included.
- the base station device can suppress the feedback related to feedback from the terminal device when the base station device acquires highly accurate 0 3 I, frequency utilization efficiency or It is possible to improve the throughput.
- FIG. 1 A diagram showing an example of a communication system according to the present embodiment.
- FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a base station apparatus according to this embodiment.
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a terminal device according to the present embodiment.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of a communication system according to the present embodiment.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a communication system according to the present embodiment.
- the communication system includes a base station device (transmission device, cell, transmission point, transmission antenna group, transmission antenna port group, component carrier, ⁇ 1 ⁇ 100 ⁇ 6 , transmission point, transmission/reception point , Send panel, access point And terminal devices (terminals, mobile terminals, receiving points, receiving terminals, receiving devices, receiving antenna groups, receiving antenna port groups, UEs, receiving points, receiving panels, stations).
- a base station device (which establishes a wireless link) connected to a terminal device is called a serving cell.
- the base station apparatus and terminal apparatus according to the present embodiment are also collectively called a communication apparatus. At least part of the communication method implemented by the base station apparatus in this embodiment can also be implemented by the terminal apparatus. Similarly, at least a part of the communication method implemented by the terminal device in the present embodiment can also be implemented by the base station device.
- the base station apparatus and terminal apparatus can communicate in a frequency band that requires a license (license band) and/or a frequency band that does not require a license (unlicensed band).
- X/Y includes the meaning of “X or Y”. In the present embodiment, “X/Y” includes the meanings of “X and Y”. In the present embodiment, “X/Y” includes the meaning of “X and/or Y”.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of a communication system according to the present embodiment.
- the communication system in the present embodiment includes a base station device 1A and a terminal device 2A.
- Coverage 1 _ 1 is the range (communication area) in which the base station device 1 A can connect to the terminal device.
- the base station device 1 A is also simply called a base station device.
- the terminal device 2 A is also simply referred to as a terminal device.
- the following uplink physical channels are used in uplink radio communication from the terminal device 2 A to the base station device 1 A.
- the uplink physical channel is used to transmit the information output from the upper layers.
- Uplink control information 1 Used to send.
- the uplink control information is AC K (a positive acknowledgement) or N AC K (an egative acknowledgement) for downlink downlink (Downlink transport block, Down Iink-Shared Channel: DL -SCH).
- AC K/N AC K AC K/N AC K for downlink data is also referred to as HA RQ-AC K and HA RQ feedback.
- the uplink control information includes channel state information (CSI) for the downlink.
- the uplink control information includes a scheduling request (SR) used for requesting resources of an uplink-shared channel (UL-SCH).
- the channel state information includes a rank indicator R (Rank Indicator) that specifies a suitable spatial multiplex number, a precoding matrix indicator PMI (Precoding Matrix Indicator) that specifies a suitable precoder, and a channel that specifies a suitable transmission rate.
- rank indicator R Rank Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- Channel quality indicator CQ Channel Quality Indicator
- CS I-RS Reference Signal
- CRI CSI-RS Resource Indicator
- CS one RS or SS Synchronous RSRP (Reference Signal Received Power) measured by iz at ion Signal
- the channel quality index CQ I is (hereinafter, CQ I value), a suitable modulation scheme (eg, Q PS K, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, etc.) in a predetermined band (details will be described later), a code It can be a coding rate.
- the CQ index value may be an index (COI Ind ex) determined by the changing method or the coding rate.
- the CQ I value can be set in advance by the system.
- the C R s resource indicates a C s R s resource having a favorable reception power/reception quality from a plurality of C s _ rs resources.
- the rank index and the precoding quality index may be determined in advance by the system.
- the matrix index can be an index determined by the spatial multiplexing number or precoding matrix information.
- a part or all of the CQ value, PM value, R value and CR I value are collectively referred to as a CS I value.
- P USCH is used to transmit uplink data (uplink transport block, UL-SCH).
- the P USCH may also be used to send ACCK/NACK and/or channel state information along with the uplink data.
- P USCH may be used to transmit only uplink control information.
- P USCH is used to transmit an R RC message.
- the RC message is information/signal processed in the radio resource control (RRC) layer. Further, P USCH is used to transmit MAC CE (Contro I Element).
- MAC C E is information/signal that is processed (transmitted) in a medium access control (MAC) layer.
- the power headroom may be included in MAC CE and reported via P USCH. That is, the MAC CE field may be used to indicate the level of power headroom.
- P RACH is used to transmit a random access preamble.
- an uplink reference signal (UL RS) is used as an uplink physical signal.
- Uplink physical signals are not used to carry information output by higher layers, but are used by the physical layer.
- DMRS D emodu lat i on Reference Signal
- S R b Sound ing Reference Signal
- P T — R S Phase-Tracking reference signal
- the base station device 18 Oral IV! 3 is used to correct the propagation path of or.
- the base station device 18 is an uplink channel Use SRS to measure health. SRS is also used for uplink observation (sounding). P T-RS is also used to compensate for phase noise.
- the uplink DM RS is also called the uplink DM RS.
- the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station device 1 A to the terminal device 2 A.
- the downlink physical channel is used to transmit the information output from the upper layers.
- HARQ indication channel Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel: HARQ indication channel
- P BCH is used to broadcast a master information block (MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used by terminal devices.
- the PCFICH is used to transmit information indicating the area used for transmitting the PDCCH (for example, the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols). Note that M and B are also called minimum system information.
- PH CH is used to transmit AC K/N ACK for the uplink data (transport block, codeword) received by the base station device 1A. That is, PHICH is used to transmit an HA RQ indicator (HARQ feedback) indicating ACK/NACK for uplink data. Also, AC K/N AC K is the same as HA RQ— AC K. Call.
- the terminal device 2A notifies the received ACK/N ACK to the upper layer.
- ACK/NACK is an ACK indicating that the data was correctly received, a NACK indicating that the data was not received correctly, and a D TX that indicates that there was no corresponding data. Also, when there is no PH/CH for the uplink data, the terminal device 2A notifies ACK to the upper layer.
- P DCC H and E P DCC H are downlink control information (Downlink Control Information).
- DCI DCI
- multiple DCI formats are defined for the transmission of downlink control information. That is, the fields for the downlink control information are defined in the DC format and are mapped to the information bits.
- a DC format 1 A used for scheduling one PDSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell is defined. It
- the DC format for downlink includes information about resource allocation of P DSCH, information about MCS (Modulation and Coding Scheme) for P DSCH, and downlink control information such as TPC command for PUCCH. included.
- the DCI format for the downlink is also called a downlink grant (or downlink assignment).
- a DC format 0 used for scheduling one P USCH (transmission of one uplink transport block) in one cell is defined.
- the DC data format for the uplink includes uplink control information such as resource allocation information for P USCH, MCS information for P USCH, and TPC command for PU SCH.
- the DCI format for the uplink link is also called the uplink grant (or uplink link assignment).
- the DC format for the uplink is also referred to as downlink channel state information (CS); channel quality information.
- the DC format for the uplink can be used for setting an uplink resource that maps a channel state information report (CSI feedback report) that the terminal device feeds back to the base station device.
- the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that periodically reports channel state information (Periodic CSI).
- the channel status information report can be used for a mode setting (CSI report mode) for periodically reporting channel status information.
- the channel state information report is an irregular channel state information (Aperiodic
- CSI can be used for setting the uplink resource reporting.
- the channel state information report can be used for mode setting (CSI report mode) for reporting channel state information irregularly.
- the channel state information report can be used for setting indicating an uplink resource that reports semi-persistent channel state information (semi-perisi stent CSI).
- the channel state information report can be used for a mode setting (CSI report mode) for semi-permanently reporting channel state information.
- CSI report mode CSI report mode
- semi-persistent CS reporting is to periodically report CS during the period of being activated by the upper layer signal or downlink control information and then being deactivated.
- the DC format for the uplink can be used for setting indicating the type of channel state information report that the terminal device feeds back to the base station device.
- the types of channel state information reports include wideband CSI (eg, Wideband CQI) and narrowband CSI (eg, Subband CQI).
- the terminal device When the resource of P DSC H is scheduled using downlink assignment, the terminal device receives the downlink data with the scheduled P DSC H. In addition, the terminal device uses the PUSCH If the resource is scheduled, it transmits uplink data and/or uplink control information on the scheduled PUSCH.
- the P DSCH is used to transmit downlink data (downlink transport block, D L-SCH).
- P DSCH is also used to send system information block type 1 messages.
- System Information Block Type 1 message is cell-specific (cell-specific) information.
- P DSCH is used to transmit a system information message.
- the system information message contains the system information block X other than the system information block type 1.
- the system information message is cell-specific (cell-specific) information.
- P DSCH is used to transmit an R RC message.
- the RRC message transmitted from the base station device may be common to a plurality of terminal devices in the cell.
- the RRC message transmitted from the base station device 1 A may be a dedicated message (also referred to as “dedicated signaling”) to a certain terminal device 2 A. That is, the information specific to the user equipment (unique to the user equipment) is transmitted to a certain terminal device using a dedicated message.
- P DSCH is also used to transmit MAC CE.
- the RRC message and/or the MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
- P DSCH can be used to request downlink channel state information.
- PDSCH can be used to transmit an uplink link resource that maps a channel state information report (CSI feedback report) that a terminal device feeds back to a base station device.
- the channel state information report can be used for setting the uplink link resource that periodically reports the channel state information (Periodic CSI).
- Channel status information report The notification can be used for a mode setting (CSI report mode) for periodically reporting channel state information.
- Wideband CSI for example, Wideband CSI
- narrowband CSI for example, Subband CSI
- Wideband C S I calculates one channel state information for the system band of the cell.
- the narrow band C S classifies the system band into predetermined units and calculates one channel state information for each class.
- a synchronization signal (Synchron iZat i on signal: SS) and a downlink reference signal (Downlink Reference Signal: DL RS) are used as downlink physical signals.
- the downlink physical signal is not used to transmit the information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
- the primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal:
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the synchronization signal is used by the terminal device to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
- the synchronization signal is also used to measure the received power, received quality, or signal-to-interference and noise power ratio (SINR). Note that the received power measured with the synchronization signal is S S_ RS R P (Synchronization Signal-Reference Signal Received Power)
- the reception quality measured with the synchronization signal is also referred to as SS_RSRQ (Reference Signal Received Quality), and the SINR measured with the synchronization signal is also referred to as SS-SINR.
- S S -R S R Q is the ratio of S S -R S R P to R S S ⁇ .
- R S S I Receiveived Signal Strength Indicator
- the synchronization signal/downlink reference signal is used by the terminal device to perform channel correction of the downlink physical channel.
- the synchronous signal/downlink reference signal is used by the terminal device to calculate downlink channel state information.
- the downlink reference signal includes a DMRS (Demodulation Reference Si). gnal; demodulation reference signal), NZPCSI — RS (Non-Zero Power Channel State information-Reference Signal), ZPCSI — RS (Zero Power Channel State Information-Reference Signal) % PT — RS % TRS (T racking Reference Signal) included.
- the downlink DMRS is also called the downlink DMRS. Note that in the following embodiments, when simply referred to as CS RS RS, it includes NZP CS RS RS and/or ZP CS I — RS.
- DMRS is 01 ⁇ /
- DMR S is used to perform demodulation of the associated P DSCH/P BCH/P DCCH/E P DCC H.
- the resource of N Z P CS one RS is set by the base station device 1A.
- the terminal device 2 A performs signal measurement (channel measurement) or interference measurement using N Z P CS I —RS.
- N Z P CS I —RS is also used for beam scanning to search for a suitable beam direction and beam recovery for recovery when the received power/reception quality in the beam direction deteriorates.
- the resource of ZPCSI-RS is set by the base station device 1A.
- the base station device 1 A transmits Z P CS I —RS with zero output.
- the terminal device 2A measures interference in the resource corresponding to ZPCSI_RS.
- the resource for interference measurement supported by ZPCSI-RS is also called a CSI-IM (Interference Measurement) resource.
- the base station device 1 A uses N Z P C for the resources of N Z P C S RS.
- the NZPCS one RS resource setting includes one or more NZP CS one RS resource mappings, each NZP CS I -RS resource CS one RS resource setting D, and some or all of the number of antenna ports.
- CS_RS resource mapping is information (eg, resource element) indicating the FDM symbol and subcarrier in the slot where the CSI-RS resource is located.
- the CS-1 RS resource configuration ID is used to identify the NZP CS-1 RS resource. ⁇ 0 2020/174967 14 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the base station device 18 transmits (sets) 0 3 I-I IV! resource setting.
- I- ⁇ IV! resource settings can be one or more 0 3 ⁇ 1 ⁇ IV! resource mapping, each
- the 0 3 I-I IV! resource mapping is defined as the ⁇ in the slot where the 0 3 I-I IV! resource is placed.
- Information indicating a symbol or subcarrier eg, resource element.
- 0 3 I-I IV! Used to identify configuration resource.
- Received power, received quality, It is used to measure The received power measured in
- the terminal device is configured in an upper layer.
- report settings which are the settings for reports
- resource settings which are the settings for resources for measuring
- measurement link settings which link the report settings and resource settings for measuring.
- one or more report settings, resource settings, and measurement link settings are set.
- Report settings are: Report setting mouth, Report setting type, Codebook setting, ⁇ 3 I report, ⁇ ⁇ table, Group-based beam reporting, ⁇ ⁇ number of each report, low rank. Includes some or all of the ______ number for each report.
- the Report Settings Account is used to specify report settings.
- Report setting type indicates periodic/aperiodic/semi-permanent ⁇ 3 I report.
- I Report amount indicates the amount (value, type) to be reported, such as ⁇ [3 ⁇ 4 ⁇ , [3 ⁇ 4 ⁇ , 1 ⁇ /1 ⁇ , Part of or all of.
- ⁇ table indicates the ⁇ table when 0 I is calculated. For group-based beam reporting, ⁇
- Codebook settings include codebook type and settings for that codebook.
- the codebook type indicates a type 1 codebook or a type 2 codebook.
- the codebook settings include the settings of the type 1 codebook or type 2 codebook.
- the resource setting includes a resource setting port, a synchronization signal block resource measurement list, a resource setting type, and a part or all of one or more resource set settings.
- the resource setting tag is used to specify the resource setting.
- the synchronous signal block resource setting list is a list of resources for which measurement is performed using the synchronization signal.
- Resource setting type is 0 3 Indicates whether is sent regularly, aperiodically or semi-permanently. In addition, semi-permanently 0 3 I In case of setting to transmit, ⁇ is periodically transmitted during the period from being activated by the upper layer signal or downlink control information to being deactivated.
- the resource set settings are resource set setting information, resource repetition, and one or more ⁇ 3 I. It includes some or all of the information indicating the resource.
- the resource set settings portal is used to specify resource set settings.
- the resource repetition indicates the resource repetition of 1/1/0 in the resource set.
- the base station device has multiple ⁇ 3 I in the resource set. This means that a fixed (same) transmission beam is used for each resource.
- the terminal equipment shall use the fixed (same) transmission beam for each of the multiple 0-3 [1-3 resources in the resource set by the base station.
- the base station device does not use a fixed (same) transmission beam for each of a plurality of 0-3 [1/3 resources in the resource set.
- the terminal device has multiple 0 3 I — base station devices in the resource set. Do not use fixed (identical) transmit beams for each resource ⁇ 02020/174967 16 box (: 17 2020 /002703
- the information indicating one CS resource is one or more CS_
- R S resource configuration D including one or more CS resource M resource configuration D
- the measurement link setting includes a part or all of the measurement link setting D, the report setting D, and the resource setting D, and the report setting and the resource setting are linked.
- the measurement link setting D is used to specify the measurement link setting.
- MBS F N Multimedia Broadcast multi cast service Single Frequency
- R S is transmitted in the entire band of the subframe used for transmitting P M C H.
- MBS F N RS is used for demodulating PMC H.
- PMCH is transmitted at the antenna port used for MBS F N R S transmission.
- the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
- the uplink physical channel and the uplink physical signal are also collectively referred to as an uplink signal.
- the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
- the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
- BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
- the channel used in the MAC layer is called the transport channel.
- the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (TB) % or MAC P DU (Protocol Data Unit).
- a transport block is a unit of data that the MAC layer passes (deUver) to the physical layer. In the physical layer, transport blocks are mapped to codewords, and coding processing is performed for each codeword.
- the base station device integrates a plurality of component carriers (CCs) for wider band transmission. To communicate it can.
- CCs component carriers
- carrier aggregation one primary cell (PCe II: Primary Cell) and one or more secondary cells (SCe ⁇ ⁇ ; Secon dary Cell) are set as a set of serving cells.
- a master cell group MCG; Master CeU Group
- SCG Secondary CeU Group
- the MCG consists of a PCe and optionally one or more SCe.
- the SCG consists of a primary SC e I I (P SC e I I) and optionally one or more SC e I I.
- the base station device can communicate using a radio frame.
- a radio frame is composed of multiple subframes (subsections).
- the radio frame length can be 10 milliseconds (ms) and the subframe length can be 1 ms.
- the radio frame consists of 10 subframes.
- a slot is composed of 14 O F DM symbols. -Since the FDM symbol length can change depending on the subcarrier spacing, the slot length can also be changed at the subcarrier spacing.
- mini-slots are composed of less FDM symbols than slots. Slots/mini-slots can be scheduling units. The terminal device can know slot-based scheduling/mini-slot-based scheduling by the position (location) of the first downlink DM RS. In slot-based scheduling, the first downlink DM R S is assigned to the 3rd or 4th symbol of the slot. Also, in mini-slot based scheduling, the first downlink DM RS is placed in the first symbol of the scheduled data (resource, PDSCH).
- a resource block is defined by 12 consecutive subcarriers.
- resource elements are indexed in the frequency domain (eg, subcarrier index) and indexed in the time domain (eg, ⁇ F DM symbol in). Dex). Resource elements are classified as uplink resource elements, downlink elements, flexible resource elements, and reserved resource elements. In the reserved resource element, the terminal device does not transmit the uplink signal and does not receive the downlink signal.
- SCSs subcarrier spacings
- the SCS is 15/30/60/1 20/240/480 kHz.
- the base station device/terminal device can communicate in the licensed band or the unlicensed band.
- the base station device/terminal device has a license band of PCe I I, and can communicate with at least one S C e I I operating in the unlicensed band by carrier aggregation.
- the base station device/terminal device can communicate in dual connectivity in which the master cell group communicates in the license band and the secondary cell group communicates in the unlicensed band.
- the base station device/terminal device can communicate only with PCe in the unlicensed band.
- the base station device/terminal device can communicate with CA or DC only in the unlicensed band.
- the license band becomes PC e ⁇ , and communication of cells of unlicensed band (SCe ⁇ , PSCe I ⁇ ) with assisting by CA, DC, etc. Access).
- the fact that the base station device/terminal device communicates only in the unlicensed band is called unlicensed stand-alone access (ULSA).
- ULSA unlicensed stand-alone access
- LA licensed access
- FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device in this embodiment.
- the base station device includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 101, a control unit (control step) 102, and a transmission unit (transmission step) 103. , Reception unit (reception step) 104, transmission/reception antenna 105, and measurement unit (measurement step) 106.
- the upper layer processing unit 101 is configured to include a radio resource control unit (radio resource control step) 1101, and a scheduling unit (scheduling step) 101 2.
- the transmitter 103 includes an encoder (encoding step) 1031, a modulator (modulation step) 1032, a downlink reference signal generator (downlink reference signal generation step) 1033, a multiplexer (multiplexer). Step) 1034, and a wireless transmission unit (wireless transmission step) 1035.
- the receiving unit 104 includes a wireless receiving unit (wireless receiving step) 1041, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 1042, a demodulation unit (demodulation step) 1043, a decoding unit (decoding step) 1044. It is configured to include.
- the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio link control layer. Performs processing of the Radio Resource Control (RRC) layer.
- the upper layer processing unit 101 also generates information necessary for controlling the transmitting unit 103 and the receiving unit 104 and outputs it to the control unit 102.
- MAC medium access control
- PDCP packet data convergence protocol
- RLC radio link control
- RRC Radio Resource Control
- Upper layer processing section 101 receives from the terminal device information related to the terminal device, such as the function (UE capability) of the terminal device. In other words, the terminal device transmits its function to the base station device as an upper layer signal.
- the terminal device transmits its function to the base station device as an upper layer signal.
- the information on the terminal device indicates whether the terminal device supports a predetermined function, or indicates that the terminal device has completed the introduction and the test of the predetermined function. Contains information.
- whether or not to support a given function includes whether or not the implementation and testing for the given function have been completed.
- the terminal device when the terminal device supports a predetermined function, the terminal device transmits information (parameter) indicating whether or not to support the predetermined function. If the terminal device does not support the specified function, the terminal device ⁇ 02020/174967 20 boxes (: 171? 2020 /002703
- No information (parameter) indicating whether to support Noh is transmitted. That is, whether or not to support the predetermined function is notified by whether or not to send information (parameter) indicating whether or not to support the predetermined function.
- Information (parameter) indicating whether or not to support a predetermined function may be notified using 1 bit of 1 or 0.
- the radio resource control unit 101 Down link data (transport block), system information, message, IV!
- the radio resource control section 101 outputs downlink data to the transmission section 103 and outputs other information to the control section 102. Further, the radio resource control unit 1101 manages various setting information of the terminal device.
- Scheduling section 1102 assigns the physical channels (03 ⁇ 1 to 1 and? 113 ⁇ 1 to 1) to the frequency and subframe, and the physical channel And P USCH) code rate and modulation scheme (or And determine the transmission power.
- the scheduling section 1102 outputs the decided information to the control section 102.
- the scheduling unit 11012 generates information used for scheduling the physical channels (P DSCH and P USCH) based on the scheduling result.
- the scheduling unit 1102 outputs the generated information to the control unit 1102.
- the control unit 102 generates a control signal for controlling the transmission unit 103 and the reception unit 104 based on the information input from the upper layer processing unit 101.
- the control unit 102 generates downlink control information based on the information input from the upper layer processing unit 101, and outputs the downlink control information to the transmission unit 103.
- the transmission unit 103 generates a downlink link reference signal according to the control signal input from the control unit 102, and outputs 1 to 1 [3 ⁇ 40 indicator, downlink input from the upper layer processing unit 101.
- Link control information and downlink data are coded and modulated, and PHI CH, ⁇ ⁇ !!!, M ⁇ ⁇ !!!, And below
- the re-link reference signal is multiplexed and the signal is transmitted to the terminal device 2 A via the transmitting/receiving antenna 105.
- Encoding section 1031 provides block coding, convolutional coding, turbo coding, and LD PC for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from upper layer processing section 101.
- Low density parity check Low density parity check
- Encoding is performed using a predetermined encoding method such as encoding or polar encoding, or encoding determined by the radio resource control unit 1 0 1 1. Encoding is performed using the method.
- Modulation section 1032 applies the encoded bits input from encoding section 1031 to BPSK (Binary Phase Shift Keying),
- QPSK quadrature phase shift keying
- 16 QAM quadrature amp litude modulation
- 64QAM 256 QAM
- other modulation method determined in advance or determined by the radio resource control unit 101.
- the downlink reference signal generation unit 1033 determines the terminal device according to a predetermined rule based on the physical cell identifier (PC I, cell D) for identifying the base station device 1 A, and the like. 2 A generates a known sequence as a downlink reference signal.
- PC I, cell D physical cell identifier
- the multiplexing section 1034 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel, the generated downlink reference signal, and downlink control information.
- multiplexing section 103 arranges the modulated symbols of each modulated channel, the generated downlink reference signal, and downlink control information in resource elements.
- Radio transmitting section 1035 performs Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like to generate ⁇ FDM symbols, and ⁇ cyclic prefix (cyclic prefix: FDM symbols).
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- CP to generate a baseband digital signal, convert the baseband digital signal to an analog signal, remove excess frequency components by filtering, up-compart to carrier frequency, amplify power, transmit/receive Output to antenna 105 and transmit.
- the transmission power at this time is based on the information set via the control unit 102.
- the receiving unit 104 transmits and receives according to the control signal input from the control unit 102.
- the received signal received from the terminal device 2 A via the antenna 105 is separated, demodulated, and decoded, and the decoded information is output to the upper layer processing unit 101.
- the receiving unit 104 also has a function (step) for carrying out carrier sensing.
- the radio reception unit 1041 down-converts the uplink signal received via the transmission/reception antenna 105 into a baseband signal, removes unnecessary frequency components, and adjusts the signal level appropriately.
- the amplification level is controlled so that it is maintained at, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and quadrature component of the received signal, and the quadrature-demodulated analog signal is converted to a digital signal.
- Radio receiving section 1041 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal. Radio receiving section 1041 performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which C P has been removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to demultiplexing section 1042.
- FFT fast Fourier transform
- Demultiplexing section 1042 demultiplexes the signal input from radio receiving section 1041 into signals such as PUCCH, PUSCH, and an uplink reference signal. Note that this separation is performed based on the radio resource allocation information included in the uplink grant, which the base station device 1 A determines in advance by the radio resource control unit 1101, and notifies each terminal device 2 A. Be done.
- demultiplexing section 1042 compensates the propagation paths of P UCCH and P USCH. Also, the demultiplexing unit 1042 demultiplexes the uplink reference signal.
- Demodulation section 1043 performs an Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on P USC H, acquires a modulation symbol, and outputs B PS K for each of the P UCCH and P US CH modulation symbols. , QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, or the like, or demodulates the received signal using the modulation method that the terminal itself has notified to the terminal device 2A in advance by the uplink grant.
- IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
- Decoding section 1044 encodes the demodulated P UCCH and P USCH coding bits in a predetermined coding scheme, in a predetermined manner, or in its own device to uplink grant to terminal apparatus 2A. Decoding was performed at the coding rate notified in advance in It outputs the uplink data and the uplink control information to the upper layer processing section 101. When P USCH is retransmitted, the decoding unit 1044 uses the coded bit held in the HA RQ buffer input from the upper layer processing unit 101 and the demodulated coded bit. Decrypt.
- the measurement unit 106 observes the received signal and obtains various measured values such as RSRP/RSRQ/RSS.
- the measuring unit 106 also obtains the received power, the received quality, and the suitable S RS resource index from the S RS transmitted from the terminal device
- Fig. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device in the present embodiment.
- the terminal device has an upper layer processing unit (upper layer processing step) 201, a control unit (control step) 202, a transmitting unit (transmission step) 203, a receiving unit (reception step) 204, and a measurement. Part (measurement step) 205 and transmission/reception antenna 206 are included.
- the upper layer processing unit 201 is configured to include a radio resource control unit (radio resource control step) 201 1 and a scheduling information interpretation unit (scheduling information interpretation step) 201 2.
- the transmitting unit 203 includes a coding unit (coding step) 2031, a modulation unit (modulation step) 2032, an uplink reference signal generation unit (uplink reference signal generation step) 2033, a multiplexing unit (multiplexing step). 2034, and a wireless transmission unit (a wireless transmission step) 2035.
- the receiving unit 204 is a radio receiving unit (wireless receiving step) 204 1, a demultiplexing unit (demultiplexing step)
- Upper layer processing section 201 outputs an uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to transmitting section 203.
- the upper layer processing unit 201 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control.
- MAC medium access control
- PDCP packet data convergence protocol
- RLC radio link control
- RRC Radio Resource Control
- the upper layer processing unit 201 determines the function of the terminal device supported by the own terminal device. ⁇ 0 2020/174967 24 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the indicated information is output to the transmission unit 203.
- the wireless resource control unit 2 0 1 1 manages various setting information of the terminal device itself. Also, the radio resource control unit 201 1 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 20 3.
- the radio resource control unit 201 1 acquires the setting information transmitted from the base station apparatus and outputs the setting information to the control unit 20 2.
- the scheduling information interpretation unit 2 0 1 2 interprets the downlink control information received via the reception unit 2 04 and determines scheduling information. Also, the scheduling information interpreting unit 2 0 1 2 generates control information for controlling the receiving unit 20 4 and the transmitting unit 2 0 3 based on the scheduling information, and the control unit 2 0 2 Output to.
- the control unit 20 2 is a control signal for controlling the receiving unit 20 4, the measuring unit 20 5, and the transmitting unit 2 0 3 based on the information input from the upper layer processing unit 2 0 1. To produce.
- the control unit 20 2 outputs the generated control signal to the receiving unit 20 4, the measuring unit 20 5 and the transmitting unit 20 3, and controls the receiving unit 20 4 and the transmitting unit 2 03.
- the control unit 202 is a measuring unit.
- the transmitting unit 203 is controlled so as to transmit 3 I to the base station device.
- the receiving unit 204 separates, demodulates, decodes, and decodes the received signal received from the base station apparatus via the transmitting/receiving antenna 206 according to the control signal input from the control unit 202. The obtained information is output to the upper layer processing unit 20 1.
- the receiving unit 204 also has a function (step) for carrying out carrier sensing.
- the radio reception unit 2 0 4 1 converts the downlink signal received via the transmission/reception antenna 2 0 6 into a baseband signal by down conversion and removes unnecessary frequency components, The amplification level is controlled so that the signal level is appropriately maintained, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and quadrature component of the received signal, and the quadrature-demodulated analog signal is converted into a digital signal.
- the wireless reception unit 2 0 4 1 corresponds to ⁇ from the converted digital signal.
- the signal in the frequency domain is extracted by performing a fast Fourier transform on the signal with c P removed.
- Demultiplexing section 2042 demultiplexes the extracted signals into P H CH, P DCCH, E P D C C H, P D S C H, and downlink reference signals, respectively. In addition, the demultiplexing unit 2042 performs channel compensation of PHI CH, P DCCH, and EP DCCH based on the channel estimation value of the desired signal obtained from the channel measurement, and detects downlink control information. , To the control unit 202. Further, control section 202 outputs P DSC H and the channel estimation value of the desired signal to signal detection section 2043.
- Signal detection section 2043 detects a signal using PDSCH and a channel estimation value, and outputs the signal to upper layer processing section 201.
- the measurement unit 205 performs various measurements such as C S I measurement, R RM (Radio Resource Management) measurement, and R LM (Radio Link Monitoring) measurement, and obtains C S I /R S R P/R S R Q/R S S I and the like.
- Transmission section 203 generates an uplink link reference signal in accordance with the control signal input from control section 202, encodes the uplink data (transport block) input from upper layer processing section 201, and It modulates, multiplexes P UCCH, P US CH, and the generated uplink reference signal, and transmits them to the base station apparatus via transmission/reception antenna 206.
- Coding section 2031 performs transposition coding, block coding, turbo coding, LD PC coding, Polar coding of the uplink control information or uplink data input from upper layer processing section 201. Etc. are encoded.
- Modulation section 2032 receives the encoded bits input from encoding section 203 1 by B P
- Modulation is performed by the modulation method notified by downlink control information such as SK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method that is predetermined for each channel.
- downlink control information such as SK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method that is predetermined for each channel.
- the uplink reference signal generation unit 2033 includes a physical cell identifier (physical ceU identity: referred to as PCI, CeU ID, etc.) for identifying the base station device, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, Rhino notified in uplink grant Generates a sequence determined by a predetermined rule (formula) based on the values of parameters for click shift and DM RS sequence generation.
- a physical cell identifier physical ceU identity: referred to as PCI, CeU ID, etc.
- Multiplexing section 2034 multiplexes the signals of PUCCH and PUSCH and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 2034 allocates the P UCCH and P US C H signals and the generated uplink reference signal to resource elements for each transmission antenna port.
- Radio transmitting section 2035 performs Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the multiplexed signal to perform FDM modulation, generate OF DM A symbols, and generate ODM A symbols.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- CP is added to the FDM A symbol, a baseband digital signal is generated, the baseband digital signal is converted to an analog signal, excess frequency components are removed, and it is converted to a carrier frequency by the upcompartment. Amplifies the power and outputs it to the transmit/receive antenna 206 for transmission
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the terminal device can perform SC_F DMA system modulation as well as O F DMA system modulation.
- ultra-high-capacity communication such as ultra-high-definition video transmission
- ultra-wideband transmission utilizing the high frequency band is desired. Beamforming is important for transmission in the high frequency band because it is necessary to compensate for path loss.
- the ultra-high-density network Ultra-dense network
- the SNR Signal to Noise Power Ratio: Signal to noise power ratio i
- strong interference due to beamforming may occur. .. Therefore, in order to realize ultra-high capacity communication for all terminal devices in the limited area, interference control (avoidance, suppression, removal) in consideration of beamforming and/or cooperation of multiple base stations is performed. Communication is required.
- FIG. 4 shows an example of a downlink communication system according to the present embodiment.
- the communication system shown includes a base station device 3A, a base station device 5A, and a terminal device 4A.
- the terminal device 4A can use the base station device 3A and/or the base station device 5A as a serving cell.
- the base station device 3 A or the base station device 5 A has a large number of antennas
- the large number of antennas can be divided into a plurality of subarrays (panels, subpanels), and transmission/reception beamforming can be performed for each subarray.
- each sub-array can include a communication device, and the configuration of the communication device is the same as the base station device configuration shown in FIG.
- the terminal device 4A can perform transmission or reception by beamforming. Further, when the terminal device 4A has a large number of antennas, the large number of antennas can be divided into a plurality of subarrays (panels, subpanels), and different transmission/reception beamforming can be applied to each subarray. Each subarray can be equipped with a communication device, and the configuration of the communication device is the same as that of the terminal device shown in Fig. 3 unless otherwise specified.
- the base station device 3A and the base station device 5A are also simply referred to as a base station device.
- the terminal device 4A is also simply referred to as a terminal device.
- the synchronization signal is used to determine a suitable transmission beam of the base station apparatus and a suitable reception beam of the terminal apparatus.
- the base station device transmits a synchronization signal block (SS block, SSB) composed of PSS, PBCH, and SSS.
- SS block synchronization signal block
- SSB synchronization signal block
- Within the sync signal block burst set period set by the base station device one or more sync signal blocks are transmitted in the time domain, and a time index is set for each sync signal block. ..
- the terminal equipment shall synchronize the sync signal block with the same time index within the burst set period by delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, spatial reception parameters, and/or spatial reception parameters.
- the spatial reception parameters are, for example, the spatial correlation of channels and the angle of arrival (Angle of Ar ri va l).
- spatial transmission parameters include, for example, channel spatial correlation and transmission angle (Angle of Departure). How is it? In other words, the terminal device can assume that within the synchronization signal block burst set period, synchronization signal blocks with the same time index are transmitted with the same transmission beam, and synchronization signal blocks with different time indices are transmitted with different beams. ..
- the base station device can know the suitable transmission beam for the terminal device. it can. Further, the terminal device can obtain a reception beam suitable for the terminal device by using the synchronization signal blocks having the same time index in different synchronization signal block burst set periods. Therefore, the terminal device can associate the time index of the synchronization signal block with the reception beam direction and/or subarray.
- the terminal device includes a plurality of sub-arrays, different sub-arrays may be used when connecting to different cells.
- CS-1 R S can be used.
- the base station device can set the setting information by the signal of the upper layer.
- the setting information includes some or all of resource setting and report setting.
- the resource settings are resource setting ID, resource setting type, and/or
- the resource configuration entry is used to specify the resource configuration.
- the resource configuration type indicates the resource configuration time domain behavior. Specifically, the resource configuration is set to send a CS _ RS aperiodically, periodically, to send a CS _ RS, or semi-persistently to a CS. Indicates whether the setting is to send I_RS.
- the CS_RS resource set settings include CS I-RS resource set settings D and/or one or more CS_RS resource settings.
- CS_RS_RS_SET_ID Used to specify the CS resource set setting ID and CS_RS resource set setting.
- CS I RS resource configuration is CS I — RS resource configuration D, resource configuration type, number of antenna ports, CS I RS resource mapping, CS I — RS and P DSCH ⁇ 02020/174967 29 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- 03 I [3 ⁇ 43 resource settings 0 is used to identify 03 I resource settings.
- Resource mapping is Indicates the resource element ( ⁇ 01 ⁇ /1 symbol, subcarrier) where is allocated.
- Resource setting is 0 3 measurement or Used for measurement.
- the terminal device is Received
- the terminal device can report to the base station device. Also, 03 with multiple resource set settings When including resource settings, the terminal device
- the terminal device 03 _ measured with 3 resources Can be reported to the base station device.
- the base station device 03 ⁇
- Each resource has different beam direction ⁇ 3 I _ If 3 is beamformed (precoded) and transmitted, it is reported from the terminal device. It is possible to know the transmission beam direction of the base station device suitable for the terminal device from I. _3 , the preferred receiving beam direction of the terminal device is that the transmitting beam of the base station device is fixed It can be determined using resources.
- the terminal equipment may have different transmit beam directions in different receive beam directions for each of the three resources. From this, it is possible to obtain a suitable receiving beam direction.
- the terminal device may report 0 3 __[3 ⁇ 4 3 [3 ⁇ 4? After determining a suitable reception beam direction. If the terminal device has multiple sub-arrays, ⁇ 0 2020/174967 30 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the end device can select a suitable sub-array when obtaining a suitable reception beam direction.
- the preferred receiving beam direction of the terminal device is May be associated with a ⁇ .
- multiple terminal devices If I is reported, the base station equipment 0 3 ⁇ associated with ⁇
- the transmission beam can be fixed by resources.
- the terminal device A suitable receiving beam direction can be determined for each case.
- the base station equipment may be a downlink signal/channel I can be associated and sent.
- different base station devices may be set in multiple 0-3 [3 resources that have been set. I allows the network side to know from which base station device the communication quality is good.
- the terminal device has a plurality of sub-arrays, the sub-arrays can be received at the same timing. Therefore, if the base station device transmits downlink control information and the like in association with each layer (codeword, transport block) of 0 [3 ⁇ 4], the terminal device Multiple layers can be received using the sub-array corresponding to I and the receive beam.
- the terminal device may not be able to receive with multiple receive beams.
- the base station equipment has multiple Resources are divided into groups, and within the group, the same subarray is used. Ask for i.
- the base station equipment can be set at the same timing.
- the group of 3 resources is 0 3 3 Resource set is acceptable. Note that it is possible to set ⁇ !_ that can be set at the same timing. At this time, the terminal device can obtain the information!
- the base station device may request the CS information for each sub-array of the terminal device. In this case, the terminal device reports CSI for each subarray.
- the terminal device reports multiple CR I to the base station device, it may only report CR non-QCL.
- the reporting settings are settings relating to CSI reporting, and include reporting settings D, reporting settings type, and/or reporting values (quantities).
- the reporting settings account is used to identify reporting settings.
- the reported value (quantity) is the CSI value (quantity) to be reported.
- the reporting setting type is a setting for reporting a CS I value (amount) aperiodically, a setting for reporting a CS I value (quantity) periodically, or a semi-permanent (reporting) setting. It is a setting to report the CS value (quantity) to (semi-persistent).
- the base station device transmits a trigger (trigger information) for starting the report of the CS I to the terminal device.
- the trigger can be DC spelling or higher layer signaling.
- a codebook in which candidates of a predetermined bricoding (beamforming) matrix (vector) are defined is used.
- the base station device transmits CS I-RS, the terminal device obtains a suitable precoding (beamforming) matrix from the codebook, and reports it to the base station device as PM I.
- the base station apparatus can know the transmission beam direction suitable for the terminal apparatus.
- codebooks There are two types of codebooks: a burcoding (beamforming) matrix that combines antenna ports and a burcoding (beamforming) matrix that selects antenna ports. When a codebook that selects antenna ports is used, the base station device can use different transmission beam directions for each antenna port.
- the base station device can know a suitable transmission beam direction.
- the preferred receive beam of the terminal device may be the receive beam direction associated with the CR or ⁇ 0 2020/174967 32 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- a suitable reception beam direction may be determined.
- the preferred receive beam direction of the terminal device is Given the receive beam direction associated with I, Receive beam direction is It is desirable to receive in the receive beam direction associated with the bird.
- the terminal device Even if the receive beam direction associated with I is used, 1 ⁇ /1 ⁇ can be associated with the receive beam direction.
- each antenna port may be transmitted from different base station devices (cells). In this case, if the terminal device reports 1 ⁇ /1 I, the base station device can know with which base station device (cell) the communication quality is suitable. In this case, the antenna ports of different base station devices (cells) can be assumed not to be 001_.
- Type 1 There are ⁇ reports and type 203 ⁇ reports. Based on the Type 1 codebook, Type 1 03 reports ⁇ (also called type 1 031) is reported. Based on the Type 2 codebook for Type 203 reports ⁇ (also called type 203 ⁇ ) is reported. There are also two parts in the first part (part 1, It is also called the ⁇ part 1) and the second part (part 2, 033 part 2). It should be noted that the first part has a higher priority for 0 3 reporting than the second part.
- the first part is 1st ⁇ Includes some or all of ⁇ ⁇ (or the second ⁇ ⁇ ) based on ⁇ .
- the second part is the first Includes part or all of the first [3 ⁇ 4 1, the first 000, the first 1 ⁇ /1, and the second 1 ⁇ /1.
- the second part is a part or all of the first ⁇ [3 ⁇ 4 ⁇ , the first [3 ⁇ 4 ⁇ , the first ⁇ , the first 1 ⁇ /1 ⁇ , the second 1 ⁇ /1 ⁇ including.
- the third part is the third ⁇ 0 2020/174967 33 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- Part 3 It is also called the part (Part 3, 03 Part 3).
- the third part has a lower priority than the second part. At this time,
- the sum of I (or the Rei and No. Includes a part or all of XX (or the second XX) based on I.
- the second part is the first Includes a part or all of the first item.
- the third part includes part or all of the first IV! I and the second IV! I.
- the terminal device is based on It may be divided into two parts and reported in each of the 0 3 based on.
- the terminal device is based on It may be divided into two parts and reported in each of the 0 3 based on.
- the first part 1 is Includes a part or all of the first item.
- the first part 2 includes the first 1 ⁇ /1 ⁇ .
- the second part 1 is Includes part or all of the second 000 yen.
- the second part 2 includes the second 1 ⁇ /1 1.
- the priority of 3I can be set in the order of the second part 1, the first part 1, the second part 2, and the first part 2.
- the terminal device ⁇ and the first ⁇ A long period (small change) of 0 3 I will be reported by the base station device and terminal device. Communication is possible using the minimum parameters for I and 2nd I.
- the priority of 0 3 I can be set higher in the order of the second part 1, the second part 2, the first part 1, and the first part 2.
- the terminal equipment preferentially reports the complete 0 3 ⁇ in the 2nd, so that the base station equipment and the terminal equipment It is possible to communicate using detailed parameters regarding I.
- the terminal device 48 may receive an interference signal (adjacent cell interference) from an adjacent cell in addition to the serving cell.
- the interfering signal is adjacent cell interference
- Interference is a method of removing or suppressing interference signals.
- E-MMS E Enhanced-Minimum Mean Square Error
- an interference canceller that generates and removes a replica of the interference signal
- ML D Maximum Likelihood Detection
- R— ML D Reduced complexity-MLD
- the terminal device In order to apply these methods, it is necessary to estimate the interference signal channel, demodulate the interference signal, or decode the interference signal. Therefore, in order to efficiently remove or suppress the interference signal, the terminal device needs to know the parameters of the interference signal (adjacent cell). Therefore, the base station apparatus can transmit (set) the assist information including the parameter of the interference signal (adjacent cell) to the terminal apparatus in order to assist the terminal apparatus in removing or suppressing the interference signal.
- One or more sets of assist information are set.
- the assist information includes, for example, physical cell ID, virtual cell D, power ratio between reference signal and P DSC H (power offset), reference signal scrambling identity, Q Cl-information (quasi co-location i nformat i on).
- the virtual cell D is a virtual D assigned to the cell, and the physical cell D may be the same and the virtual cell D may be a different cell.
- QCL information is information on QCL for a given antenna port, a given signal, or a given channel. At two antenna ports, if the long-term characteristics of the channel carrying the symbols on one antenna port can be inferred from the channel carrying the symbols on the other antenna port, then those antenna ports are QCs.
- the long-term characteristics include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, spatial reception parameter, and/or spatial transmission parameter. That is, if two antenna ports are QCL, the terminal equipment will ⁇ 0 2020/174967 35 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the subcarrier spacing indicates a subcarrier spacing of an interference signal or a candidate of subcarrier spacing that may be used in the band.
- the subcarrier spacing candidates that may be used in the band may indicate the normally used subcarrier spacing.
- the subcarrier interval that is normally used does not have to include the low-frequency subcarrier interval that is used for high-reliability/low-delay communication (emergency communication).
- the resource allocation granularity indicates the number of resource blocks whose precoding (beamforming) does not change.
- mapping type is not assigned Mapped to the first 0 IV! symbol of the resource. 0
- IV!3 additional placement indicates whether there is an additional mouth IV!3 placement, or the additional placement.
- some or all of the parameters included in the assist information are transmitted (set) by signals in the upper layer. Also, some or all of the parameters included in the assist information are transmitted as downlink control information. Further, when each parameter included in the assist information indicates a plurality of candidates, the terminal device blindly detects a suitable one from the candidates. The terminal device blindly detects parameters not included in the assist information.
- the surrounding interference situation changes greatly depending on the receiving beam directions.
- an interference signal that is strong in one receive beam direction may be weak in another receive beam direction.
- the assist information of the cell which is unlikely to be strong interference, is not only meaningless, but it may be useless in calculation when determining whether or not a strong interference signal is received. Therefore, the above assist information is set for each receiving beam direction. ⁇ 0 2020/174967 36 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the base station device does not necessarily know the receiving direction of the terminal device, it suffices to associate the information related to the receiving beam direction with the assist information. For example, the terminal device Since it is possible to associate the reception beam direction with the It is possible to send (set) one or more assist information for each. In addition, since the terminal device can associate the time index of the synchronization signal block with the reception beam direction, the base station device must transmit (set) one or more assist information for each time index of the synchronization signal block. You can In addition, since the terminal equipment can associate 1 ⁇ /1 ⁇ (antenna port number) with the receiving beam direction, the base station equipment has one or more assist information for each 1 ⁇ /1 ⁇ (antenna port number). Can be sent (configured).
- the base station equipment transmits one or more assist information for each index associated with the sub-array of the terminal equipment. Setting) can be done.
- the terminal device communicates with multiple base station devices (transmission/reception points)
- the terminal device is likely to communicate with each base station device (transmission/reception point) in a different reception beam direction. Therefore, the base station device transmits (sets) one or more assist information for each information indicating the base station device (transmission/reception point).
- the information indicating the base station device (transmission/reception point) may be a physical cell port or a virtual cell port 0.
- [3 ⁇ 4 3 Information indicating the antenna group is information indicating the base station device (transmission/reception point).
- the base station device The number of assist information set for each can be the same.
- the number of assist information indicates the type of assist information, the number of elements of each assist information (for example, the number of cell mouth candidates), and the like.
- the base station device The maximum value is set for the number of assist information to be set for each base station, and the base station device sets each of the assist information within the range of the maximum value. Can be set to I. ⁇ 0 2020/174967 37 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the above assist information can be associated with 0 ⁇ 3 !_ information.
- the base station device transmits (sets) the assist information of a plurality of cells, it is possible to instruct the terminal device of the cell of ⁇ 31_ (or the cell of ⁇ (not 3 1_)).
- the terminal device is used for communication with the serving cell. Interference signals are removed or suppressed by using the assist information associated with ⁇ .
- the base station apparatus is configured to receive the assist information associated with the reception beam direction ( ⁇ [3 ⁇ 4 ⁇ / synchronization signal block time index / 1 ⁇ /1 ⁇ / antenna port number / subarray) and the reception beam direction ( ⁇ Assist information that is not associated with [3 ⁇ 4 ⁇ / time index of sync signal block / 1 ⁇ /1 ⁇ / antenna port number / subarray) may be set.
- the assist information associated with the receiving beam direction and the assist information not associated with the receiving beam direction may be selectively used according to the capability or category of the terminal device.
- the terminal device capability or category may indicate whether or not the terminal device supports receive beamforming.
- the assist information associated with the receive beam direction and the assist information not associated with the receive beam direction may be selectively used in the frequency band.
- the base station device does not set the assist information associated with the reception beam direction at frequencies lower than 6° 1 to 12. Also, for example, the base station device
- the base station device is If you tell I the terminal, With I resource set setting You may instruct me.
- ⁇ Resource set setting I When associated with one or one receive beam direction, the base station device may set the assist information for each 0 3 I resource set setting port.
- the base station apparatus requests the terminal apparatus to measure the adjacent cell in order to know the adjacent cell related to the reception beam direction of the terminal apparatus.
- the adjacent cell measurement request is issued by the terminal device. ⁇ 0 2020/174967 38 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the terminal device receives the neighbor cell measurement request, it 3 Measures and reports to the base station device together with information related to the reception beam direction of the terminal device.
- the information related to the reception beam direction of the terminal device is Information indicating I, time index of synchronization signal block, sub-array of terminal equipment, or base station equipment (transmission/reception point).
- the terminal device when the terminal device moves, the surrounding environment may change from moment to moment. Therefore, it is desirable for the terminal device to observe the surrounding channel condition, interference condition, etc. at a predetermined timing and report to the base station device.
- the report results will be reported as a regular report or an event report. In the case of regular reporting, the terminal equipment shall periodically by
- the event account is associated with the reporting conditions. For example, there are the following event entrances, and the thresholds (threshold 1, threshold 2 if necessary) and offset values necessary for calculating the conditions are also set.
- Event 1 When the measurement result of the serving cell becomes better than the set threshold.
- Event 2 When the measurement result of the serving cell becomes worse than the set threshold.
- Event 3 The measurement result of the adjacent cell is II /? 306 6 When the measured result is better than the preset offset value.
- Event 4 When the measurement result of the neighboring cell becomes better than the set threshold Event 5: ⁇ 6 ⁇ When the measurement result of I is worse than the set threshold value 1 and the measurement result of the adjacent cell is better than the set threshold value 2.
- Event 6 When the measurement result of the adjacent cell becomes better than the measurement result of 30 6 ⁇ more than the set offset value. ⁇ 0 2020/174967 39 39 (:171? 2020 /002703
- Event ⁇ 1 When it becomes better than the set threshold.
- Event ⁇ 2 ⁇ 3 _ [3 ⁇ 4 When the measurement result of 3 resources is better than the configured reference ⁇ 3 I 3 resource by more than the offset amount.
- Event 0 1 Different from ⁇ 0 3 ⁇ 3 When the measurement result of the resource becomes better than the set threshold.
- Event 0 2 Related to ⁇ 0 3 ⁇ _ 3 When the measurement result of the resource becomes worse than the set threshold.
- Event 0 3 When the measurement result of the receive beam direction that is not related to the ⁇ becomes better than the set threshold value.
- Event 0 4 When the measurement result of 3 3 block index used for synchronization becomes worse than the set threshold value.
- Event 0 5 Not used for synchronization 3 3 When the measurement result of the block index becomes worse than the set threshold.
- Event No. 1 When the time elapsed since the base station device decided the beam exceeded the threshold value.
- Event No. 2 When the time that has elapsed since the terminal device determined the beam exceeded the threshold value.
- Fig. 5 shows an example of an uplink communication system according to the present embodiment.
- the communication system shown in FIG. 5 includes a base station device 7, a base station device 9, and a terminal device 6.
- the terminal device 6 can use the base station device 7 and/or the base station device 9 as a serving cell.
- the base station equipment 78 or base station equipment 98 is equipped with a large number of antennas, the large number of antennas can be divided into a plurality of subarrays (panels, subpanels), and transmission/reception beamforming can be performed for each subarray. Can be applied.
- each subarray can be equipped with a communication device, and the configuration of the communication device is the base station device structure shown in Fig. 2 unless otherwise specified.
- the terminal device 6A can perform transmission or reception by beamforming.
- the terminal device 6A can be provided with a large number of antennas, the large number of antennas can be divided into a plurality of subarrays (panels, subpanels), and different transmission/reception beamforming can be applied to each subarray.
- Each sub-array can be equipped with a communication device, and the configuration of the communication device is the same as the terminal device configuration shown in FIG. 3 unless otherwise specified.
- the base station device 7A and the base station device 9A are also simply referred to as a base station device.
- the terminal device 6A is also simply referred to as a terminal device.
- S RS is used to determine a suitable transmission beam of the terminal device and a suitable reception beam of the base station device.
- the base station device can transmit (set) the setting information related to S RS by the signal of the upper layer.
- the configuration information includes one or more SRS resource set configurations.
- the SRS resource set configuration includes SRS resource set configuration D and/or one or more SRS resource configuration.
- SRS Resource set settings I D SRS Used to identify SRS resource set settings.
- the SRS resource setting includes SRS resource setting D, SRS antenna port number, SRS transmission comb (Comb), SRS resource mapping, SRS frequency hobbing, and SRS resource setting type.
- SRS resource settings are used to specify SRS resource settings.
- the S RS transmit comb indicates the frequency spacing of the comb tooth spectrum and the position (offset) within the frequency spacing.
- the S RS resource mapping indicates the ⁇ F D M symbol position and the ⁇ F D M symbol number where the S R S is located in the slot.
- the S RS frequency hopping is information indicating the frequency hopping of the S RS.
- the SRS resource configuration type indicates the time domain behavior of the SRS resource configuration. Specifically, the SRS resource settings are set to send SRS aperiodically (aperiod ic), to send SRS periodically (periodic), or to send SRS semi-persistently. Indicates whether to set
- the terminal device has each 3 3 resource.
- the base station apparatus can determine a suitable SRS resource by transmitting in different transmission beam directions. If the base station device transmits (instructs) the SRS resource index (SRS Resource Index: SRI), which is the information indicating the SRS resource, to the terminal device, the terminal device prefers the transmission beam direction transmitted by the SRS resource. Can be known. Note that the base station apparatus can request the terminal apparatus to transmit with the same transmission beam for a predetermined period in order to obtain a suitable reception beam of the base station apparatus. According to the request from the base station device, the terminal device transmits in the same transmit beam direction as that transmitted in the instructed SR with the instructed SRS resource for the instructed period.
- SRI SRS Resource Index
- the terminal device When the terminal device includes a plurality of sub-arrays, it can communicate with a plurality of base station devices (transmission/reception points).
- the terminal device 6A can use the base station device 7A and the base station device 9A as serving cells.
- the transmission beam direction suitable for communication with the base station device 7 A and the transmission beam direction suitable for communication with the base station device 9 A are likely to be different. Therefore, the terminal device 6A can communicate with the base station device 7A and the base station device 9A at the same timing by transmitting in different transmission beam directions in different subarrays.
- the terminal apparatus can use different transmission beam directions for each antenna port when transmitting SRS with a plurality of antenna ports in a certain SRS resource.
- the base station device instructs the terminal device to perform transmission with a suitable antenna port number
- the terminal device can know the suitable transmission beam direction.
- the base station apparatus can also instruct the terminal apparatus to transmit P M I (T P M I) using a codebook for selecting an antenna port.
- the base station device can instruct the terminal device which codebook to refer to.
- the terminal equipment can use the transmit beam direction corresponding to the antenna port number indicated by T P M I by referring to the indicated codebook.
- the terminal device includes a plurality of sub-arrays and can transmit at the same timing in the plurality of sub-arrays, different antenna port numbers are used between the sub-arrays. ⁇ 0 2020/174967 42 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the terminal equipment can be attached. At this time, if the terminal equipment transmits by using the transmission beam from the antennas of different subarrays and receives 1//1 I from the base station equipment, the terminal equipment knows the suitable subarray and transmission beam direction. be able to. Therefore, the terminal equipment can associate the D/B with the sub-array and transmit beam direction.
- a terminal device communicates with multiple base station devices (transmission/reception points), the same signal (data) can be transmitted to each base station device (transmission/reception point), and different signals can be transmitted. (Data) can be sent.
- the terminal device communicates with multiple base station devices (transmission/reception points) using the same signal (data)
- the signals received by multiple base station devices (transmission/reception points) are combined to improve reception quality. Therefore, it is desirable that a plurality of base station devices (transmission/reception points) cooperate with each other to perform reception processing.
- the base station device You can use ⁇ for your scheduling.
- each base station device can transmit 0,000 for scheduling.
- 0 0 ⁇ is 3
- the terminal device can know a suitable transmission beam for the base station device, including the information and/or 1//1.
- the USCH from one base station device (3 I can send USCH to multiple base station devices.
- Control information for (codeword, transport block) is included and for each layer
- each layer is transmitted with a transmission beam suitable for each base station device.
- the terminal device can transmit different signals (data) to multiple base station devices when it receives one 0 (3 I.
- port ⁇ I has one layer. It contains control information and contains multiple 3
- the terminal device transmits one layer (same data) using different transmission beams. This allows the terminal device to transmit the same signal (data) to multiple base station devices when receiving one 0 (3 1).
- each base station device When the terminal device transmits to a plurality of base station devices at the same timing, it is desirable that each base station device know the communication quality with the terminal device at the same timing. For this reason, the base station equipment has multiple ports with one port. ⁇ and each
- each base station device can know the communication quality with the terminal device at the same timing.
- the sub-array provided in the terminal device uses only one transmission beam direction at the same timing, the sub-arrays are transmitted to a plurality of base station devices at different sub-arrays at the same timing.
- the base station device directs (sets) two 3 8 units with one port, Are associated with the same subarray, the terminal equipment The transmission corresponding to I may not be possible.
- the base station equipment Set resources by dividing them into groups, and use the same subarray within the group.
- the terminal can be requested to send a 3.
- the base station equipment can be configured with the same timing. You can know the clergy.
- the base station equipment can be configured with the same timing. You can know the clergy.
- 3 3 groups of resources are 3 3 Resource set is acceptable. In addition, it is possible to set at the same timing. Resource) may not be XX!_. At this time, the terminal device associates 0 ⁇ 3 !_ information with Can be sent. For example, the terminal equipment is ⁇ ⁇ !_, not 3 3 and ⁇ ⁇ !_.
- the base station device ⁇ is not set to the same timing and is not ⁇ ⁇ !_ 3 You can set the same timing for ⁇ . Also, the base station apparatus may request 33 for each subarray of the terminal apparatus. In this case, the terminal equipment sends 3 3 for each subarray.
- the terminal device cannot transmit at the same timing from the base station device. If the command is sent, the terminal device It is possible to request a beam recovery procedure for selecting a transmission beam and a transmission beam.
- the beam recovery procedure is a procedure performed when the terminal device loses tracking of the transmission/reception beam with the base station device, resulting in a significant deterioration in communication quality. It is necessary to acquire the transmission beam of the station equipment.
- the terminal device according to the present embodiment is in a state where the transmission beam itself is secured, but the beam recovery Procedures can be used.
- the terminal device can include a plurality of antennas (antenna panels) for which independent beam forming is set.
- the terminal device according to the present embodiment can use a plurality of antenna panels.
- the terminal device can switch and use the plurality of antenna panels, but if the antenna panels are not properly selected, the transmission quality will be significantly reduced, especially in high-frequency transmission. Therefore, the terminal device can perform beam scanning (exploration) with the base station device in order to select the beam forming set for the antenna.
- the terminal device can transmit S R S in order to perform the beam scanning.
- the base station apparatus can notify the terminal apparatus of information indicating duality (relationship, reciprocity) regarding the propagation (channel) characteristics of the downlink and the uplink. ..
- the base station device provides beam correspondence (Beam Cor response, spatial related (Spatial relat ion), spatial related information (Spatial relat ion format), reception parameter).
- the information shown can be notified to the terminal device.
- the beam correspondence is defined as the reception beamforming (spatial domain reception filter, reception weight, reception parameter, reception spatial parameter) used when the terminal device receives the downlink signal, and when transmitting the uplink signal.
- the base station apparatus can set beam correspondence for each signal transmitted by the terminal apparatus. For example, the base station device can notify the terminal device of the information indicating the beam response to the SRS transmitted by the terminal device.
- the base station apparatus can notify the terminal apparatus of the SRS space related information (SRS- Spatia IR e Information lnfo).
- SRS space related information indicates a predetermined signal (value, state)
- the terminal device can perform SRS transmission using the beamforming method associated with the predetermined signal.
- the terminal device transmits the S RS using the receive beamforming used when receiving the synchronization signal. be able to.
- the base station device may use other signals (for example, P UCCH/P USCH/RS/RACH, etc.) transmitted by the terminal device or other signals (for example, P DCCH/P DSCH/RS ) Related spatial information can be notified. That is, the base station device can notify the terminal device of the space-related information of the first signal and the second signal.
- the terminal device receives the spatial related information of the first signal and the second signal and recognizes that the spatial related information is guaranteed to be spatial related between the first signal and the second signal.
- QCL includes at least the following four types, and the parameters that can be regarded as the same are different.
- the base station device and terminal device can set any one of the following QCL types between antenna ports (or signals associated with antenna ports), and can set multiple QCL types at the same time. It can also be set.
- QCL type B D opp I ershift
- D opplerspread QC L type C D opp I ershift, averagedelay
- the terminal device can set the reception beamforming for receiving the P DSCH.
- the terminal device can acquire the information associated with the reception beamforming from the DC information in which the downlink assignment is described.
- the terminal device can obtain a transmission configuration indication (TCI) from the DC.
- TC indicates the information associated with the QCL for the antenna port where the P DSC H was sent.
- the terminal device can set the reception beamforming for receiving the P DS CH (or the DMRS associated with the P DSCH) by reading the TC I.
- the terminal device uses the receive beam used when receiving the SSB of the index fed back to the base station device.
- PD SCH can be used for reception. If the DCI cannot be obtained in time before the terminal device starts receiving P DSCH (before the frame including the P DS CH is received by the terminal device) (the time difference between the scheduling information and P DSCH is In the case where the value of the scheduling offset shown is less than the predetermined value), the terminal device can receive the P DSCH according to the default setting TC I default. Note that TC I-d e f au It is one of the 8 TCs set. Also, the terminal device can set the reception beamforming based on the setting of TC d e f a u I t when receiving P DCC H.
- a codebook in which candidates of a predetermined bricoding (beamforming) matrix (vector) are defined is used.
- the base station device sends CS I-RS and the terminal device ⁇ 0 2020/174967 47 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the base station apparatus can know the transmission beam direction suitable for the terminal apparatus.
- codebooks There are two types of codebooks: a burcoding (beamforming) matrix that combines antenna ports and a burcoding (beamforming) matrix that selects antenna ports.
- the base station device can use different transmission beam directions for each antenna port. Therefore, if the terminal device reports a suitable antenna port as 1 ⁇ /1 I, the base station device can know the suitable transmission beam direction.
- a suitable receiving beam for the terminal device is The receive beam direction associated with the bird may be used, or a suitable receive beam direction may be determined again.
- the preferred receive beam direction of the terminal device is Given the receive beam direction associated with I, Receive beam direction is It is desirable to receive in the receive beam direction associated with the bird.
- the terminal device Even if the receive beam direction associated with I is used, 1 ⁇ /1 ⁇ can be associated with the receive beam direction.
- each antenna port may be transmitted from different base station devices (cells). In this case, if the terminal device reports 1 ⁇ /1 I, the base station device can know with which base station device (cell) the communication quality is suitable. In this case, the antenna ports of different base station devices (cells) can be assumed not to be 001_.
- the terminal device according to the present embodiment has a plurality of Notify I.
- the terminal device according to the present embodiment notifies the base station device of 1 ⁇ /1 I 1, which is the first 1 ⁇ /1 I, and 1 ⁇ /1 I 2, which is the second 1 ⁇ /1 I. You can
- IV! 1 is the IV! 1 1 which is the 11th IV! 1 1 1 and IV! 1 of the 1 2 1!/1 1 1 2 and the 1! It can be 1 ⁇ /1 ⁇ 13 which is /1 ⁇ and 1 ⁇ /1 ⁇ 1 4 which is 1 ⁇ /1 ⁇ of the 14th.
- ! ⁇ /1 1 1 1 is an element related to the first dimension 1 (! ⁇ /1 ⁇ 0 2020/174967 48 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- I, 1 ⁇ /1 ⁇ 1 1 2) can be composed.
- 1 can represent the orthogonal matrix referenced by V, which is the vector of the first dimension.
- the orthogonal matrix referenced by V is the first matrix provided in the base station device.
- the base station device performs 0-numbered sampling for the first dimension on the 0-dimensional matrix given by the number 1 ⁇ 1 1 of that number. You can This means that there are only 0 1 orthogonal matrices referenced by V, so 1 is an index that indicates the orthogonal matrix referenced by V among 0 1 orthogonal matrices.
- 2 is an index for the orthogonal matrix referenced by the second-dimensional vector, Li.
- the base station equipment is the second dimension 0 3 I Po
- 9 2 is an index indicating the orthogonal matrix referred to by V among the 0 2 orthogonal matrices.
- the orthogonal matrix indicated by 1 ⁇ /1 1 can be shared by the layers.
- the terminal device according to the present embodiment can also notify 1 ⁇ /1111 1 for each layer.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 12 can be an index indicating at least one of a plurality of vectors included in the matrix selected by 1 ⁇ /1 ⁇ 11.
- the terminal device can notify the base station device of the vector given by the Kronecker product of V, which is the vector of the first dimension, and L, which is the vector of the second dimension. Since L i and V are vectors selected from 0-matrices of size 1 ⁇ 1 1 and size 2, respectively, the candidate vector given by the Kronecker product of V and l is 1 ⁇ ! 1
- the terminal device can feed back a plurality of vectors given by the Kronecker product of V and L to the base station device.
- the number of vectors that can be fed back by the terminal equipment is set by the base station equipment according to 1-1 (1_1, first value) indicating the first vector number.
- ! _ 1 may be notified to the terminal device by higher layer signaling. ⁇ 02020/174967 49 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the candidate for the combination of vectors that the terminal device feeds back to the base station device is a combination function that indicates the number of combinations when 0 (X, V) is selected from the population X, then ⁇ 1_) only exist.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 12 can be an index that indicates any one of the vector combination candidates that exist only ⁇ (1 ⁇ 11 1 ⁇ 11, !_).
- the base station apparatus according to this embodiment can include a polarization antenna, but the vectors selected in 1 ⁇ /1 and 12 can be common.
- the terminal device can be shared between layers for 1 ⁇ /1 I12. In addition, the terminal device can notify 1 ⁇ /1 ⁇ 12 between layers.
- the base station device sets the value of !_ 1 to 03 I It can be set based on the number of ports of 3. As will be described later, the base station device sets the value of !_ 1 to 03 ⁇ . It can also be set based on information other than the number of ports in.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 13 can be an index indicating the strongest vector for the terminal device among the !_ 1 vectors notified by 1 ⁇ /1 ⁇ 12.
- the base station equipment when the base station equipment is equipped with a polarization antenna, it is the index showing the strongest vector among the 2 x 1_1 vectors, including between polarizations.
- the terminal device can notify 1 ⁇ /1 I 13 to the base station device for each layer.
- the terminal device according to the present embodiment can also select one layer and notify the strongest vector in the layer. In this case, the terminal device can also notify the selected layer to the base station device. Also, the terminal device can always notify the strongest vector in Layer 1.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 14 is an index indicating the amplitude coefficient that can multiply the !_ 1 vector specified by 1 ⁇ /1 ⁇ 12. Note that 1 ⁇ /1 I 1 4 can also calculate the amplitude coefficient for each polarization, so in this case, ! ⁇ /1 1 1 4 multiplies (2X1-1) vectors. It is an index showing the amplitude coefficient.
- the amplitude coefficient can be a value obtained by dividing 0 to 1 with a predetermined granularity.
- the terminal device according to the present embodiment uses 0-64- ⁇ 02020/174967 50 box (: 171? 2020 /002703
- I 1 2 is (2X1 -1) It is possible to notify the base station device as the amplitude coefficient for each vector.
- the terminal device can notify 1 ⁇ /1 I 14 for each layer. Also, the terminal device according to the present embodiment can notify 1 ⁇ /111 4 as a common value between layers.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 14 is the amplitude coefficient of each vector that 1 ⁇ /1 1 1 2 shows (21__ 1) elements (1 ⁇ (. (1 ⁇ /1 1 of 1st 4 (0) , 1 ⁇ /1 1 1 4 (0)), (1)! (No. 1 4/1 (1)/1 ⁇
- each element can be defined for each layer.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 21 can represent the phase coefficient for the (2 X !_ 1) vectors shown by 1 ⁇ /1 ⁇ 12.
- the phase coefficient can be an angle obtained by dividing an angle of 360 ° into a predetermined granularity. For example, when 360 ° is divided into four, the terminal device may notify the base station device as one of the phase coefficients indicating the four angles of 0°, 90°, 180°, and 270°. it can.
- the base station device can notify the terminal device of 3 ⁇ , which is a value indicating the granularity of the phase coefficient.
- the base station device can notify any one of 2, 4, and 8 as 3 ⁇ .
- the terminal device can notify 1 ⁇ /1 I 2 1 to the base station device for each layer. Also, the terminal device can notify the base station device of a value that is common between layers of 1 ⁇ /1 1 21.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 22 can represent the amplitude coefficient for (2 X !_ 1) vectors indicated by 1 ⁇ /1 ⁇ 12. 1 ⁇ /1 1 1 4 can also show the amplitude coefficient, but in IV! 22, the amplitude coefficient can be shown for each subband. Therefore, the terminal device can feed back 1 ⁇ /1 of 22 when the base station requests 03 of feedback for each subband. The terminal device can notify IV! I 22 to the base station device for each layer. In addition, the terminal device can notify the base station device of a value common between layers of IV! 1 ⁇ /1 ⁇ 02020/174967 51 ⁇ (: 171? 2020/002703
- Each element of IV! I 22 can be defined for each layer.
- the terminal device according to the present embodiment is As I, it is possible to notify the base station device of the rank index (8) that indicates the number of layers desirable for the device itself.
- the terminal device according to the present embodiment uses the IV!
- the terminal device is _ ⁇ 3 ⁇ Based on a reference signal such as To notify.
- the terminal has I> 1
- the terminal apparatus feeds back IV! ⁇ according to the number of birds to the base station apparatus. If you do not set 1 ⁇ /1 ⁇ to feedback, Even if ⁇ > 1, IV! ⁇ does not need to give feedback.
- the terminal device becomes ⁇ >1 Feeding back the information to the base station equipment suggests that the propagation environment is an environment in which high throughput can be expected, but at the same time, the feedback related to IV! Is likely to increase.
- the terminal device can feedback the above-mentioned IV! I and 0 ⁇ 3 I for each subband.
- the base station device can obtain accurate channel state information even in a channel environment with frequency selectivity. It is possible to obtain.
- N 3 when the number of subbands is N 3, it means that the amount of information fed back by the terminal device is simply tripled.
- 1 ⁇ /1 I has a large amount of information fed back as described above, and the increase in the amount of feedback information due to feedback for each subband cannot be ignored.
- the terminal device can utilize the fact that channels with frequency selection have some degree of frequency correlation, and can compress and feed back 1 ⁇ /1 1 in the frequency domain.
- the terminal device is in the frequency domain
- the channel response is converted to the channel impulse response. Since the impulse response of the propagation path is less than the maximum delay time of the delayed wave, the propagation path response estimated in the frequency domain is not fed back as it is, but the impulse response is fed back to compress the feedback information amount. be able to.
- compressing the amount of information by applying a predetermined conversion to the frequency response of the propagation path is also referred to as frequency domain compression (FD compression).
- the following example can be considered as a method of performing FD compression on the PM I described above.
- the terminal device multiplies the PM base calculated for each of the N 3 subbands by an orthogonal basis of size N 3.
- the orthogonal basis assumed here is not limited to anything, but the case of using the discrete Fourier transform matrix (D F T) matrix Wf will be described below as an example.
- a matrix composed of information negotiated between the base station device and the terminal device can be Wf assumed in the present embodiment. For example, you can use DCT matrix or Wa ⁇ s h matrix.
- W calculated by the terminal device using W1 and W2 is a vector of 2 N 1 N 2 rows and 1 column, where the number of ranks is 1.
- the terminal device feeds back W to the base station device by feeding back PM 1 and PM 2 described above.
- the terminal device calculates W for N 3 subbands and arranges them in the column direction, the matrix W a of 2 N 1 N 2 rows and N 3 columns is naturally obtained.
- the terminal device multiplies WaCWf.
- WaWf becomes 2 N 1 N 2 -by- N 3 matrix.
- the amount of feedback information is not compressed when the terminal device simply feeds back WaWf.
- ⁇ 0 2020/174967 53 ⁇ (: 171? 2020/002703
- the frequency response of the carrier has some frequency correlation. Also, since the frequency relationship is determined by the delay profile of the propagation path, it is common between antenna ports. This means that the power of ⁇ ZV a W f does not spread over the entire response of ⁇ ZV a W f, but the power is concentrated in part. Therefore, the terminal device feeds back only IV! «N 3) responses of the ⁇ ZV a W f response to the base station device, compressing the amount of Fordback information, The information contained in can be fed back efficiently. The terminal device reports the ⁇ basis (that is, IV! vectors) corresponding to the 1 ⁇ /1 response to be fed back, and the base station device is fed back.
- the terminal device gives feedback. If the number of ranks of ⁇ increases, the amount of feedback information will increase even if 0 compression is performed. Therefore, in the base station device and the terminal device according to the present embodiment, the terminal device feeds back. Based on the information, it is possible to control the information related to the feedback.
- the accuracy of 0 3 I that can be grasped by the base station device depends on the size of IV!. Of course, if the size of IV! is large, the base station device can grasp 0 3 I with high accuracy, but the amount of feedback information will increase. Therefore, the base station device and the terminal device according to the present embodiment are classified by the size of IV! To control.
- the base station apparatus determines the size of IV! ⁇ Signaling) and downlink control information (for example, mouth ⁇ I and aperiodic ⁇ 3 I trigger) can be used for notification.
- the 0-value n: 1: size set by the base station device is also called IV! 1.
- the terminal device gives feedback if the size of the acquired IV! 1 exceeds the specified value or if it matches the specified value that is set in advance. The value can be set to a value lower than a predetermined value or a predetermined value.
- the terminal device has a value of IV! 1 set by the base station device. ⁇ 0 2020/174967 54 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the terminal device can change the value of IV! For example, the base station equipment can set 1 ⁇ /1 1 and ⁇ un I 1 size to the terminal equipment as shown above, but the terminal equipment feeds back. If ⁇ exceeds the specified value, use the value 1 ⁇ /10 that is fixedly fixed with the base station device in advance, instead of IV! 1 that is set quasi-statically or dynamically. You can However, if the number of ranks exceeds a prescribed value, it is preferable for the terminal device to reduce the value of IV!, so that the preset value 1 ⁇ /10 is more quasi static or dynamic than the base station device. If IV! 1 set by default is small, the terminal device can use 1 ⁇ /1 1 as ⁇ un I 1: size instead of IV! 0. By controlling in this way, it is possible to prevent the amount of feedback information from increasing when the terminal device performs high-rank 0 3 I feedback.
- the base station apparatus can limit the number of ranks to be considered when the terminal apparatus feeds back, to the terminal apparatus.
- the base station device may signal higher layer signaling (eg (Since then,
- the base station equipment It is possible to notify the terminal device by the upper layer signalling such as.
- the base station apparatus uses the upper limit of the number of ranks considered by the terminal apparatus when the codebook setting indicates the type 2 codebook, and! The value of _ 1 can be set.
- the upper limit of the value of !_ 1 that can be notified by the base station device changes depending on whether the number of ranks considered by the terminal device exceeds a certain value. For example, if the base station equipment sets the upper limit of the number of ranks considered by the terminal equipment to 2 by higher layer signaling (for example, codebook setting), the base station equipment sets the upper limit of the value of 1-1 to 4.
- the base station equipment When the base station equipment sets the upper limit of the number of ranks considered by the terminal equipment to 4 by higher layer signaling (codebook setting), the base station equipment shall set the upper limit of the value of !_ 1 to 2. Can be done. ⁇ 0 2020/174967 55 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the terminal device uses the signaling of the upper layer from the base station device to
- the value of !_ 1 can be acquired (determined).
- the terminal device according to the present embodiment depending on the value of the feedback feedback!
- the value of _ 1 can be read. That is, the terminal device considers the value of 1-1 based on whether or not the feedback value exceeds a predetermined value, using the value notified by the base station device itself or the base station device. It is possible to decide whether to use a value smaller than the reported value (second !_ value, second value). For example, if the terminal device is Consider the case where 4 is set as the value of _ 1. If the predetermined value is 2, the terminal device When debugging,! Calculate the other feedback values by referring to the value of _ 1, but the terminal device When performing feedback, other feedback values can be calculated as the second !- value (that is, a value smaller than the !_ 1 value notified by the base station device).
- Whether to set or not can be selected by the maximum value of 1-1.
- the terminal device can notify the base station device of the information referred to by the terminal device by feeding back 1 ⁇ /1 1 1 1.
- IV! I 11 can notify the base station device of a matrix composed of a plurality of vectors.
- the base station device can limit the information referred to by 1 ⁇ /1 1 11 by higher layer signaling.
- the base station device may Among the patterns, candidates that do not need to be considered can be notified by a bit map.
- the base station apparatus can further limit the information notified by 1 ⁇ /1111. For example, if 1 ⁇ /1 ⁇ 11 indicates a matrix composed of multiple vectors, the base station device is ⁇ 0 2020/174967 56 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- a ring (or a control signal such as a word) can notify, via a bit map, of a plurality of vectors forming a matrix that the terminal device does not have to consider. For example, if the information indicated by 1 ⁇ /1 1 1 1 indicates four vectors, the base station device needs to consider to the terminal device one of the four vectors concerned. The candidates for can be notified by a bit map. Needless to say, when a vector that does not need to be considered by the terminal device is generated, the amount of information fed back by the terminal device can be reduced based on that.
- the method of limiting the information amount of 1 ⁇ /1 ⁇ 11 described above is based on the value of the feedback that the terminal device feeds back or the feedback that the base station device notifies the terminal device of which feedback is possible.
- the upper limit value may determine whether or not to set, It may be set for each item.
- the terminal device notifies the terminal device when the above-mentioned restriction for 1 ⁇ /1 ⁇ 11 is set by the base station device.
- a predetermined value for example, 2
- IV! ⁇ 1 1 can be fed back in consideration of the above information amount limitation.
- the base station device sets a limit, if the maximum value of the limit set by the [3 ⁇ 4 limit exceeds a predetermined value, the above information amount limit is taken into consideration. I 1 1 can be fed back.
- the base station device also uses 1 ⁇ /1 1 by the signaling of the upper layer.
- 1 ⁇ /1 ⁇ 14 can indicate the coefficient (amplitude coefficient, amplitude weight) to be set for each vector selected by 1 ⁇ /1 ⁇ 12, but the base station equipment does not Can set the maximum value of the coefficient.
- the terminal device notifies The maximum value of the coefficient can be changed according to the value of ⁇ . For example, if the maximum value of the coefficient is set to 1 by the signaling of the upper layer from the base station device, the terminal device sets the maximum value of the coefficient when the notification value exceeds a predetermined value. You can calculate 1 ⁇ /1 ⁇ 14 as a value less than 1 (eg 2-i / 2 ), and ⁇ 0 2020/174967 57 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the base station apparatus can limit the candidate value of the amplitude coefficient that can be fed back by the terminal apparatus, instead of limiting the maximum value of the amplitude coefficient. For example, if eight amplitude coefficient candidates that can be fed back by the terminal device are set, the base station device can limit the candidate value of the amplitude coefficient that the terminal device considers by using an 8-bit bit map. it can.
- the base station device notifies the phase coefficient candidates that are fed back by the terminal device at 1 ⁇ /1 I2 1. Determined by Base station equipment is 1 ⁇ ] As a candidate for
- phase difference (angle difference) between the candidate phase coefficient values fed back by the terminal device changes depending on the value of Is the phase difference.
- the base station apparatus can limit candidates for the phase coefficient considered in 1 ⁇ /1 I2 1.
- the base station device according to the present embodiment Due to restrictions, if the upper limit of the value of 8 terminals considered by the terminal device exceeds the specified value, You can limit the value of. For example, if the base station device has a limit above 2, You can set the value of to 4 or less. Also, the terminal device is fed back. If the value of ⁇ exceeds the specified value, consider The value of can be changed.
- the subband in which the phase coefficient is fed back may be limited.
- the base station device is a higher layer signaling (eg codebook setting) ⁇ 0 2020/174967 58 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the frequency density for feeding back the phase coefficient can be set with.
- the frequency densities are 1, 2, and 3.
- the terminal device feeds back the phase coefficient in all subbands.
- the frequency density is 2, the phase coefficient is fed back to every two subbands.
- the frequency density is 3, the phase coefficient is fed back at a rate of 1 to 3 subbands. Therefore, if the number of subbands to be fed back decreases depending on the frequency density, the amount of feedback information decreases.
- the terminal device can notify the amplitude coefficient (also referred to as the subband amplitude coefficient) for each subband by IV! I22.
- the base station apparatus can set whether or not to permit feedback for each subband, based on the value of the value notified by the terminal apparatus. That is, the base station device is notified by the terminal device. Notification of the amplitude coefficient for each subband can be permitted to the terminal device only when the value of ⁇ is less than or equal to a predetermined value.
- the subband in which the subband amplitude coefficient is fed back may be limited.
- the base station apparatus can set the frequency density for feeding back the subband amplitude coefficient by higher layer signaling (for example, codebook setting).
- the frequency densities are 1, 2, and 3.
- the terminal device feeds back the amplitude coefficient in all subbands.
- the frequency density is 2, the amplitude coefficient is fed back to every two subbands.
- the frequency density is 3, the amplitude coefficient is fed back at a rate of 1 to 3 subbands. Therefore, if the number of subbands to be fed back decreases due to the frequency density, the amount of feedback information decreases.
- the frequency density of the phase coefficient and the subband amplitude coefficient described above may be the same or different.
- the frequency density of the sub-band amplitude coefficient is used when the sub-band amplitude coefficient is ⁇ ! ⁇ 1 in the upper layer signaling (eg codebook setting). If the subband amplitude coefficient is ⁇ , the amplitude in all subbands ⁇ 0 2020/174967 59 ⁇ (: 171? 2020/002703
- the amplitude coefficient may be common between spatial layers.
- the base station device sets the information that makes the amplitude coefficient common between the spatial layers in the signaling of the upper layer (for example, codebook setting)
- the terminal device Report one amplitude coefficient in the I report (however, ⁇ 3 I part 1 and 0 3 I part 2 are included).
- the information amount reduction method described above is basically set quasi-statically by the base station apparatus by signaling of the upper layer, or prearranged with the terminal apparatus, that is, It can be fixedly set.
- the base station apparatus according to the present embodiment can also dynamically notify the terminal apparatus of information related to the information amount reduction method.
- the base station apparatus can describe the information related to the information amount reduction method in the trigger that requests the terminal apparatus for 0 3 I feedback. That is, it is possible to describe information related to the information amount reduction method in the mouth ⁇ I that is the trigger for requesting I feedback.
- the base station device sets a plurality of information amount reduction methods in advance for the terminal device, and sets a plurality of preset information for the port ⁇ I that is a trigger for requesting ⁇ 3 I feedback. It is possible to include information indicating which of the information amount reduction methods should be considered in the relevant 0 3 I feedback.
- the base station apparatus is I It is possible to notify the terminal device of the elements required for feedback.
- the base station device may provide the terminal device with information indicating which of the IV! s constituting the first 1 ⁇ /1 I and the second 1 ⁇ /1 ⁇ is included in the 0 3 ⁇ feedback. Can be notified by mouth (3 I or higher layer signaling).
- the base station apparatus can be set to be common to the terminal apparatus between layers, or can be set for each layer. That is, if the terminal device is ⁇ Feedback ⁇ 0 2020/174967 60 60 (:171? 2020 /002703
- the information amount reduction method is not applied to 1 ⁇ /1 I corresponding to layer 1 and layer 2, and the information amount reduction method is applied to IV! I corresponding to layer 3. is there.
- the base station device can set to the terminal device whether or not to set the information amount reduction method for each layer, and notifies the terminal device of the maximum number of layers to start considering the information amount reduction method. can do. If the maximum number of layers to start considering the information amount reduction method is set to, for example, 3, the terminal device does not perform the information amount reduction method for 1 ⁇ /1 ⁇ corresponding to Layer 1 and Layer 2, and For ! ⁇ /1 I corresponding to 3, it is possible to set such that the information amount reduction method is used.
- the base station device can notify !_ 1 to the terminal device. !!
- a large value of _ 1 means that the number of vectors that can be synthesized increases, so it is possible to feed back with a high degree of precision of 0,3, but of course, The talent related to the feedback of ⁇ will also increase. Therefore, the base station apparatus according to the present embodiment can set the value of !_ 1 in association with the value associated with other 0 3 I feedback. For example, the base station apparatus, IV! ⁇ 1 1 1 (1 ⁇ / 1 I 1 1 2) 1 ⁇ 1 1 and consider the value and 1 ⁇ / 1 I 1 2 in consideration ⁇ 1 ( ⁇ 2) depending on the 1 ⁇ 1 2 of value,! The value of _ 1 can be set. For example, the base station device can determine the maximum value of 1_ 1 that can be set based on whether or not either 1 ⁇ 1 1 or 1 ⁇ 1 2 or both of them exceed a predetermined value.
- the number of vector candidates that can be selected with 1 ⁇ /1 ⁇ 1 2 is given by the product of 1 ⁇ 1 1 and 1 ⁇ 1 2 , so the value of 1_ 1 is 1 ⁇ 1 It can be less than or equal to the product of 1 and 1 ⁇ 1 2 .
- the base station apparatus according to this embodiment 1-a 1 value may be a value exceeding the value of the product of N 1 and 1 ⁇ 1 2.
- the terminal device can select the same vector according to 1 ⁇ /1 ⁇ 12.
- the terminal device can flexibly set the amplitude coefficient that can be set to the vector selected by 1 ⁇ /1 I 1 2 even if there are few amplitude coefficient candidate values that are fed back by IV! I 1 4. Can be changed (simply thinking, selecting the same vector and performing simple addition corresponds to multiplying the vector by the amplitude coefficient 2). ⁇ 0 2020/174967 61 61 (:171? 2020/002703
- the subband size (the number of subbands) for which the terminal device calculates IV! ⁇ can be different from the subband size (the number of subbands) for which the terminal device calculates ⁇ I.
- the base station apparatus can notify the terminal apparatus of.
- the value of IV! that the terminal device considers can also be changed. For example, the base station device sets the value of IV! Can be increased in proportion to.
- the terminal device is set as a predetermined value 0 by the base station device. ⁇ 0 2020/174967 62 ⁇ (: 171? 2020/002703
- a value 1 different from 3 ⁇ 4 0 set by the base station device can be set to 0 to calculate the 0 3 I feedback. ..
- 0 set by the base station apparatus indicates a value set in the terminal apparatus by the base station apparatus by higher layer signaling or physical layer signaling.
- Set by the terminal device For example, when 0 set by the base station device is 2, the terminal device is larger than a predetermined value, and the terminal device is smaller than 0 1 (for example, You can calculate the amount.
- the base station device uses 1 for the terminal device in advance. Calculate I You can set the value of ⁇ .
- ⁇ is a constant and may be predetermined or may be set by the base station device.
- the terminal device is large You can set a small value when you feed back a bird.
- the above formula is set to be larger than the specified value. It can be limited to the case of notifying you. That is, when the terminal device feeds back a larger value than the specified value, the above formula is set, and when feeding back a value less than the specified value, the 0 set by the base station device is used. I can be calculated.
- the number of subbands for which 1 ⁇ /1 I is calculated is equal to the number of subbands for which 0I is calculated. It can be set to assume only the same value.
- the terminal device has a predetermined number or more.
- the parameter related to 0 compression (for example, the value of IV!) can be shared in advance with the base station device.
- the terminal device can assume 0 compression regardless of the presence or absence of signaling from the base station device. For example, if the terminal device ⁇ 0 2020/174967 63 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the terminal device ⁇ Compression can be taken into consideration when giving feedback.
- predetermined signal processing for example, signal demodulation that considers ⁇ I I operation, or signal demodulation that considers compression sensing and over equalization
- the terminal device can assume 0 compression in the case of performing predetermined signal processing during 0 3 feedback.
- the terminal device performs 0 compression for 0x3 feedback assuming spatial multiplexing with another terminal device (for example, when feedback is 0x3 I and IV! I considering inter-user interference). Can be assumed.
- the terminal apparatus is larger than a predetermined value.
- the value of IV! It is possible to limit the feedback of 2 1//1 ⁇ .
- the base station device sets the value of
- the terminal apparatus can be preset with a value of !_ according to the value of IV! from the base station apparatus. At this time, the terminal device is larger than the predetermined value.
- a value (!-, which is different from !_ corresponding to the value of IV! set by the base station device can be set as!-. At this time, the value set by the terminal device can be set. It is preferable to set !_ as a value smaller than !_ set by the base station device.
- the base station device and the terminal device are considered as the second ! ⁇ /1 I when IV! larger than the predetermined value is set and when the terminal device feeds back a value larger than the predetermined value. You can limit the number of candidates. For example, terminal device ⁇ 0 2020/174967 64
- the candidate of the phase coefficient to be fed back as 1 ⁇ /1 I 2 1 is determined by the notification from the base station device.
- Base station equipment ⁇ 2, 4, 8 ⁇ can be considered as candidates for.
- the value, the phase difference between the candidate values between the phase factor to which the terminal Fidoba click (angular difference) is changed, 3 6 0 ° The value of can be set to the terminal device, but the base station device can set the value of to be smaller than the predetermined value when setting IV! larger than the predetermined value to the terminal device. Similarly, if the terminal device is set to IV! greater than the given value, Set the value of 1 to a value smaller than the value set by the base station device. Can be set as
- the base station apparatus must be at least IV! You can define a table that shows the I relationships.
- the terminal device can obtain the feedback that the terminal device can feed back by referring to the table, by IV! or from the base station device.
- the terminal device gives feedback. It is possible to obtain IV! and which are set when I is calculated.
- the base station device uses a table showing the relationship with IV! It can be defined for each I (number of ranks, number of layers).
- the base station apparatus can define at least 1 ⁇ /1 and a plurality of tables showing the relationship between 3 ⁇ 4 and ⁇ .
- the reference table can be set by the base station device.
- the terminal equipment uses the signaling of the upper layer notified from the base station equipment and the signaling of the physical layer ( ⁇ ⁇ ⁇
- the table to be referenced can be identified by the trigger) and the scramble port used when demodulating the downlink control signal.
- the terminal device can be notified of information indicating the assumed base from the base station device. In this case, the terminal device can calculate 1 and ⁇ /2 based on the notified base. In particular, when the base station device requests ⁇ 3 feedback in consideration of inter-user interference from other terminal devices, the terminal device should provide 0 3 feedback based on the set base. You can The terminal device is set in advance based on whether or not to consider interference between users. ⁇ 0 2020/174967 65 ⁇ (: 171? 2020/002703
- the terminal device may notify the base station device of information indicating the base. Further, the terminal device may notify the base station device of the base using a predetermined signature.
- the signature specified here is, for example, to describe a predetermined bit string in a predetermined bit field of the control information.
- the base station apparatus can set the terminal apparatus to assume 0 compression only with a predetermined rank number.
- the terminal device performs ⁇ compression.
- the different information may be information indicating the regulation assumed by the terminal device.
- the terminal device shall notify the base station device that the terminal device assumes 0 compression by describing a predetermined bit sequence in the bit field indicating [3 ⁇ 4]. Can also
- the base station device The combination of base vectors to be considered when calculating I can be set in advance.
- the terminal device searches for a suitable combination as I feedback from the candidate vectors and coefficients, and Feed back its index. Therefore, the more candidate vectors and coefficients, the more feedback can be given.
- the base station apparatus according to the present embodiment is A vector (first
- the terminal device is a combination that can most accurately notify the propagation path information between the terminal device and the base station device among the preset combinations. ⁇ 0 2020/174967 66 ⁇ (: 171? 2020/002703
- the terminal device can avoid an increase in the amount of calculation due to the calculation of 0.
- the number of subsets is ⁇ 0, by controlling [ ⁇ 0, the amount of information related to feedback can also be controlled.
- the terminal device feeds back according to the value ⁇ 0 set by the base station device.
- the value of ⁇ can be limited. For example, if the value ⁇ 0 set by the base station device is larger than the predetermined value, the terminal device You can give feedback to me. Further, when the feedback value is larger than a predetermined value, the terminal device can set a value different from ⁇ 0 notified by the base station device to [ ⁇ 0. That is, the terminal device gives feedback. Please feed back the number of sub-sets to be considered when the value is larger than the specified value. It is smaller than the case where the amount of money is less than the specified value.
- the base station apparatus according to the present embodiment is Feedback is possible for each
- the terminal device can feed back by referring to ⁇ 0 notified from the base station device and the relevant table. You can recognize a bird. Also, the terminal device gives feedback. You can get ⁇ 0 from the table in question based on the table.
- a combination of one subset can be set. That is, the terminal device sets ⁇ 0 sub-sets that are set by a combination of a plurality of vectors, and the terminal device selects an appropriate sub-set from the ⁇ 0 sub-sets.
- the base station apparatus can notify in advance of the vectors that the terminal apparatus does not have to consider among the plurality of vectors that configure the subset itself.
- the base station apparatus can notify in advance of ⁇ 0 subsets that the terminal apparatus does not have to consider.
- the base station equipment consists of multiple vectors that compose the subset itself. ⁇ 0 2020/174967 67 ⁇ (: 171? 2020/002703
- the terminal device is larger than the predetermined value
- the terminal device can be notified of the vector that constitutes the subset that the terminal device does not have to consider, or the subset itself.
- the terminal device can feed back any one of the subsets for each layer when feeding back a value larger than a predetermined value. Also, the terminal device feeds back one sub-set to the base station device instead of selecting a sub-set for each layer, and the base station device applies the sub-set in common to all layers. Precoding can be performed when it is possible. When the terminal device feeds back a value larger than the predetermined value, the terminal device does not have to feed back the index indicating the subset to the layers having the predetermined value or more.
- the terminal device feeds back a value larger than a predetermined value
- the terminal device is not the index indicating the base vector selected at the time of 0 compression, but the number of base vectors considered. Only can give feedback.
- the base station apparatus and the terminal apparatus can predetermine the order of the vector to be considered by the terminal apparatus among the three base vectors. Therefore, the terminal device can correctly demodulate the 0-compressed information by feeding back only the number of considered vectors to the base station device.
- the terminal device when feeding back a value larger than a predetermined value, can feed back information indicating another layer as an index indicating a sub-set for a layer having a predetermined value or more. ..
- the base station apparatus can perform precoding for a layer having a predetermined value or more based on the information of the sub-set fed back to the layer indicated by the information indicating another layer.
- the base station device compares the first ! ⁇ /1 ⁇ and the second ! ⁇ /1 with respect to the terminal device. ⁇ 0 2020/174967 68 ⁇ (: 171? 2020 /002703
- the terminal device determines whether the candidate is included. If the candidate is included, the terminal device does not consider the relevant vector or coefficient even in the subset notified from the base station device, You can calculate the amount. On the other hand, the terminal device considers the limited vector or coefficient when the preset vector or coefficient is included in the subset notified from the base station device, and I can be calculated.
- the terminal device does not have to consider one of the first IV! I candidate and the second IV! I candidate.
- the terminal device can give priority to either one and set one.
- ⁇ 1 It is not desirable for layers to have the same number, the number of subsets, and their combinations. The fact that the transmission points are different means that the delay profiles of the propagation paths are different. Therefore, ⁇ un I 1: The size and the number of subsets and their combinations can be shared between layers. Reference when calculating I ⁇ 3 I At least for the received parameters This is the case when !_ is guaranteed.
- the base station device is If there is a possibility to send
- the setting information of can include at least one of 0 U n I size, the number of subsets, and a combination thereof.
- the terminal device refers to 0 3 I when calculating 0 3 I. It is possible to correctly estimate 0 3 for the channel through which 3 propagates.
- According to the method described above it is possible to avoid an increase in the amount of feedback information that occurs when the terminal device feeds back R ⁇ larger than a predetermined value, and improve the frequency utilization efficiency. Will be realized.
- a program running on an apparatus controls a central processing unit (CPU) or the like so as to realize a function of the embodiment according to one aspect of the present invention. It can be a program that works.
- the program or information handled by the program may be volatile memory such as R and om Access Memory (RAM) or non-volatile memory such as flash memory, hard disk drive (H DD), or other It is stored in the storage system of.
- the program for realizing the functions of the embodiments according to the present invention may be recorded in a computer-readable recording medium. It may be realized by causing a computer system to read and execute the program recorded in this recording medium.
- the term "computer system” as used herein means a computer system built into the device and includes an operating system and hardware such as peripheral devices.
- a computer-readable recording medium is a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, a medium that holds a program dynamically for a short time, or any other recording medium that can be read by a computer. May be.
- each functional block or various features of the device used in the above-described embodiments may be implemented or executed by an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
- Electrical circuits designed to perform the functions described herein include general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (AS ICs), field programmable gate arrays (F PGAs). ), or other programmable logic device, discrete or transistor logic, discrete hardware components, or ⁇ 0 2020/174967 70 70 (:171? 2020 /002703
- a general purpose processor may be a microprocessor, conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
- the electric circuit described above may be composed of a digital circuit or an analog circuit. Further, in the event that an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit appears due to the progress of semiconductor technology, one or more aspects of the present invention can use a new integrated circuit according to the technology.
- the present invention is not limited to the above embodiment.
- an example of the device is described, but the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, for example, eight devices, kitchen devices. It can be applied to terminal equipment or communication equipment such as cleaning/laundry equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
- the present invention is suitable for use in a base station device, a terminal device, and a communication method.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
基地局装置が高精度なCSIを取得する際の端末装置からのフィードバックに係るオーバーヘッドを抑圧することにより、周波数利用効率又はスループットを向上することが可能な基地局装置、端末装置及び通信方法を提供する。本発明の一態様に係る端末装置は、少なくとも1つのNZP CSI-RSを受信する受信部と、少なくとも1つのCSIを含む信号を送信する送信部と、を備え、前記CSIは少なくともRIとPMIを含み、前記CSIは更に前記PMIを所定の次元に並べた行列に適用する基底を示す情報を含み、前記受信部は、前記基底の数を設定する第1の値を取得し、前記第1の値が所定の値を上回る場合、前記RIの値を所定の値以下とする。
Description
\¥02020/174967 1 卩(:17 2020 /002703 明 細 書
発明の名称 : 基地局装置、 端末装置および通信方法
技術分野
[0001] 本発明は、 基地局装置、 端末装置および通信方法に関する。 本願は、 20
1 9年 2月 26日に日本で出願された特願 201 9-032632号に基づ き優先権を主張し、 その内容をここに援用する。
背景技術
[0002] 2020年頃の商業サービス開始を目指し、 第 5世代移動無線通信システ ム (5Gシステム) に関する研究 ·開発活動が盛んに行なわれている。 最近、 国際標準化機関である国際電気通信連合 無線通信部門 (International Tel ecommun i cat i on Union Radio communications Sector : I i' U— R ) より、
5 Gシステムの標準方式 (International mobile telecommunication - 2020 and beyond : IMT-2020) に関するビジョン勧告が報告された (非特許文献 1 参照) 。
[0003] 通信システムがデータトラフィックの急増に対処していく上で、 周波数資 源の確保は重要な課題である。 そこで 5 Gでは、 LT E (Long term evo lut i on) で用いられた周波数バンド (周波数帯域) よりも高周波数帯を用いて超 大容量通信を実現することが夕ーゲッ トの 1つとなっている。
[0004] スループッ トを改善する上で、 空間リソースを活用することが重要である 。 5 Gシステムにおいても、 複数のアンテナを送信および受信に用いる多入 力多出力 (Multi pie- input Mu It i p le-output : M I MO) 技術の活用が期待 されている (非特許文献 2参照) 。 また、 基地局装置が、 端末装置との間の 伝搬路状態情報 (Channel state information : C S I ) を把握することがで きれば、 M 丨 MO技術の効率は、 より一層高まる。
[0005] 基地局装置が CS I を取得する方法として、 端末装置が測定した CS I を 基地局装置にフィードバックすることが考えられる。 例えば、 基地局装置と 端末装置とが、 予め、 伝搬路の状態を示すベクトルを複数備えたコードブッ
クを共有し、 端末装置が測定した C S I に最も近いべクトルを該コードブッ クから選択し、 基地局装置にフィードバックすることで、 基地局装置は伝搬 路の状態を把握することが可能である。 この場合、 基地局装置が把握できる C S Iの精度は、 該コードブックの精度に依存し、 簡単に考えると、 該コー ドブックに記載されるベクトルの数に比例して、 C S 丨の精度は増加する。
[0006] また、 高速伝送を実現する上では、 送信信号の広帯域化が不可欠であるが 、 送信信号の広帯域化は、 送信信号の時間長 (シンボル長) が短くすること に他ならない。 そのため、 遅延波に起因するシンボル間干渉が無視できなく なる。 このことは、 送信信号は周波数選択性を有する伝搬路を伝搬すること を意味している。 そのため、 基地局装置が把握すべき C S I は、 空間の情報 に加えて、 周波数変動を考慮した情報が必要となることを意味している。 先行技術文献
非特許文献
[0007] 非特許文献 1 : “IMT V i s i on - F ramework and overa l l obj ect i ves of the f uture deve lopment of IMT for 2020 and beyond,” Recommendat i on ITU-R M. 2083-0, Sept. 2015.
非特許文献 2 : 3GPP RP-181453, “Enhancement on MIMO for NR,” June 201
8.
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0008] 以上説明してきたように、 基地局装置が取得できる C S Iの精度は、 端末 装置が参照するコードブックの精度に大きく依存する。 また、 基地局装置は 伝搬路の周波数選択性が考慮された C S I を取得することが、 広帯域伝送の 高効率化に不可欠である。 しかしながら、 このことは、 高精度な C S I を基 地局装置が取得するためには、 端末装置からのフィードバックに係るオーバ —ヘッ ドが増加してしまうことを意味している。 また、 端末装置の移動や、 周辺環境の変化に伴い、 伝搬環境は時々刻々と変化してしまうが、 フィード
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[0009] 本発明の一態様はこのような事情を鑑みてなされたものであり、 その目的 は、 基地局装置が高精度な 0 3 I を取得する際の端末装置からのフィードバ ックに係るオーバーへッ ドを抑圧することにより、 周波数利用効率又はスル —プッ トを向上することが可能な基地局装置、 端末装置及び通信方法を提供 することにある。 課題を解決するための手段
[0010] 上述した課題を解決するための本発明の一態様に係る基地局装置、 端末装 置及び通信方法の構成は、 次の通りである。
[001 1 ] ( 1 ) すなわち、 本発明の一態様に係る端末装置は、 基地局装置と通信す る端末装置であって、 少なくとも 1つの N 2
を受信する受 信部と、 少なくとも 1
I を含む信号を送信する送信部と、 を備え、 前記 0 3 丨 は少なくとも
を含み、 前記 0 3 丨 は更に前記 IV! I を所定の次元に並べた行列に適用する基底を示す情報を含み、 前記受信部は 、 前記基底の数を設定する第 1の値を取得し、 前記第 1の値が所定の値を上 回る場合、 前記 8 丨の値を所定の値以下とする。
[0012] ( 2 ) また、 本発明の一態様に係る端末装置は、 上記 ( 1 ) に記載され、 前記 丨の値が所定の値を上回る場合、 前記第 1の値以下の値となる第 2の 値によって、 前記基底の数を設定する。
[0013] ( 3 ) また、 本発明の一態様に係る端末装置は、 上記 ( 1 ) に記載され、 前記受信部は、 前記所定の次元に並べる前記? IV! Iの数を示す第 3の値を取 得し、 前記第 3の値が所定の値を上回る場合、 前記 丨の値を所定の値以下 とする。
[0014] ( 4 ) また、 本発明の一態様に係る端末装置は、 上記 ( 3 ) に記載され、 前記 丨の値が所定の値を上回る場合、 前記第 3の値以下の値となる第 4の 値によって、 前記所定の次元に並べる前記 IV! Iの数を設定する。
[0015] ( 5 ) また、 本発明の一態様に係る基地局装置は、 端末装置と通信する基
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地局装置であって、 少なくとも 1つの N 2
を送信する送信 部と、 少なくとも 1
丨 を含む信号を送信する受信部と、 を備え、 前 記〇 3 丨 は少なくとも
を含み、 前記〇 3 丨 は更に前記 IV! 丨 を 所定の次元に並べた行列に適用する基底を示す情報を含み、 前記送信部は、 前記基底の数を設定する第 1の値を含む信号を送信し、 前記第 1の値が所定 の値を上回る場合、 前記 丨の値を所定の値以下と想定する。
[0016] ( 6 ) また、 本発明の一態様に係る通信方法は、 基地局装置と通信する端 末装置の通信方法であって、 少なくとも 1つの 〇3 丨 _[¾ 3を受信 するステップと、 少なくとも 1
丨 を含む信号を送信するステップと 、 を備え、
は少なくとも
を含み、
は更に 前記? IV! I を所定の次元に並べた行列に適用する基底を示す情報を含み、 更 に、 前記基底の数を設定する第 1の値を取得するステップと、 前記第 1の値 が所定の値を上回る場合、 前記 丨の値を所定の値以下とするステップと、 を備える。
発明の効果
[0017] 本発明の一態様によれば、 基地局装置が高精度な 0 3 I を取得する際の端 末装置からのフイードバックに係る才ーバーヘッ ドを抑圧することができる から、 周波数利用効率又はスループッ トを向上することが可能となる。 図面の簡単な説明
[0018] [図 1]本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。
[図 2]本実施形態に係る基地局装置の構成例を示すブロック図である。
[図 3]本実施形態に係る端末装置の構成例を示すブロック図である。
[図 4]本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。
[図 5]本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。
発明を実施するための形態
[0019] 本実施形態における通信システムは、 基地局装置 (送信装置、 セル、 送信 点、 送信アンテナ群、 送信アンテナポート群、 コンポーネントキヤリア、 ㊀ 1\1〇〇^ 6巳、 送信ポイント、 送受信ポイント、 送信パネル、 アクセスポイン
卜) および端末装置 (端末、 移動端末、 受信点、 受信端末、 受信装置、 受信 アンテナ群、 受信アンテナポート群、 U E、 受信ポイント、 受信パネル、 ス テーシヨン) を備える。 また端末装置と接続している (無線リンクを確立し ている) 基地局装置をサービングセルと呼ぶ。
[0020] 本実施形態における基地局装置及び端末装置を、 総じて通信装置とも呼称 する。 本実施形態において基地局装置が実施する通信方法の少なくとも一部 は、 端末装置も実施することができる。 同様に、 本実施形態において端末装 置が実施する通信方法の少なくとも一部は、 基地局装置も実施することがで きる。
[0021] 本実施形態における基地局装置及び端末装置は、 免許が必要な周波数帯域 (ライセンスバンド) 及び/又は免許不要の周波数帯域 (アンライセンスバ ンド) で通信することができる。
[0022] 本実施形態において、 “X/Y” は、 “Xまたは Y” の意味を含む。 本実 施形態において、 “X/Y” は、 “Xおよび Y” の意味を含む。 本実施形態 において、 “X/Y” は、 “Xおよび/または Y” の意味を含む。
[0023] [ 1. 第 1の実施形態]
図 1は、 本実施形態に係る通信システムの例を示す図である。 図 1 に示す ように、 本実施形態における通信システムは、 基地局装置 1 A、 端末装置 2 Aを備える。 また、 カバレッジ 1 _ 1は、 基地局装置 1 Aが端末装置と接続 可能な範囲 (通信エリア) である。 また基地局装置 1 Aを単に基地局装置と も呼ぶ。 また端末装置 2 Aを単に端末装置とも呼ぶ。
[0024] 図 1 において、 端末装置 2 Aから基地局装置 1 Aへの上りリンクの無線通 信では、 以下の上りリンク物理チヤネルが用いられる。 上りリンク物理チヤ ネルは、 上位層から出力された情報を送信するために使用される。
- P UCCH (Physical Uplink Control Channel)
- P USCH (Physical Uplink Shared Channel)
- P RACH (Physical Random Access Channel)
[0025]
上りリンク制御情報
1)
を送信するために用いられる。 ここで、 上りリンク制御情報は、 下りリンク デ—夕 (下りリンクトランスポートブロック、 Down I i nk-Shared Channel: DL -SCH) に対する AC K (a positive acknowledgement) または N AC K (a n egative acknowledgement) (AC K/N AC K) を含む。 下りリンクデータ に対する AC K/N AC Kを、 H A RQ-AC K、 H A RQフィードバック とも称する。
[0026] また、 上りリンク制御情報は、 下りリンクに対するチャネル状態情報 (Cha nne I State Informat ion: CSI) を含む。 また、 上りリンク制御情報は、 上り リンク共用チヤネル (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) のリソースを要求す るために用いられるスケジューリング要求 (Scheduling Request: SR) を含 む。 前記チャネル状態情報は、 好適な空間多重数を指定するランク指標 R 丨 (Rank Indicator) 、 好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指 標 PM I (Precoding Matrix Indicator) 、 好適な伝送レートを指定するチ ャネル品質指標 CQ 丨 (Channel Quality Indicator) 、 好適な CS I — R S リソースを示す CS I - R S (Reference Signal, 参照信号) リソース指標 C R I (CSI-RS Resource Indicator) 、 CS 丨 一 R S又は S S (Synchron i z at i on Signal; 同期信号) により測定された R S R P (Reference Signal Re ceived Power) などが該当する。
[0027] 前記チャネル品質指標 CQ I は (以下、 CQ I値) 、 所定の帯域 (詳細は 後述) における好適な変調方式 (例えば、 Q PS K、 1 6QAM、 64 Q A M、 256 QAMなど) 、 符号化率 (coding rate) とすることができる。 C Q 丨値は、 前記変更方式や符号化率により定められたインデックス (COI Ind ex) とすることができる。 前記 CQ I値は、 予め当該システムで定めたもの をすることができる。
[0028] 前記 C R 丨 は、 複数の C S 丨 _ R Sリソースから受信電力/受信品質が好 適な C S 丨 一 R Sリソースを示す。
[0029] なお、 前記ランク指標、 前記プレコーディング品質指標は、 予めシステム で定めたものとすることができる。 前記ランク指標や前記プレコーディング
行列指標は、 空間多重数やプレコーディング行列情報により定められたイン デックスとすることができる。 なお、 前記 CQ 丨値、 PM 丨値、 R 丨値及び CR I値の一部又は全部を CS I値とも総称する。
[0030] P USCHは、 上りリンクデータ (上りリンクトランスポートブロック、 U L-SCH) を送信するために用いられる。 また、 P USCHは、 上りリンクデー 夕と共に、 A C K / N A C Kおよび/またはチャネル状態情報を送信するた めに用いられても良い。 また、 P USCHは、 上りリンク制御情報のみを送 信するために用いられても良い。
[0031] また、 P USCHは、 R RCメッセージを送信するために用いられる。 R
RCメッセージは、 無線リソース制御 (Radio Resource Control: RRC) 層に おいて処理される情報/信号である。 また、 P USCHは、 MAC CE (C ontro I Element) を送信するために用いられる。 ここで、 MAC C Eは、 媒体アクセス制御 (MAC: Medium Access Control) 層において処理 (送信) される情報/信号である。
[0032] 例えば、 パワーヘッ ドルームは、 MAC CEに含まれ、 P USCHを経 由して報告されても良い。 すなわち、 MAC CEのフィールドが、 パワー へッ ドルームのレベルを示すために用いられても良い。
[0033] P RACHは、 ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられ る。
[0034] また、 上りリンクの無線通信では、 上りリンク物理信号として上りリンク 参照信号 (Uplink Reference Signal: UL RS) が用いられる。 上りリンク物 理信号は、 上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、 物理層によって使用される。 ここで、 上りリンク参照信号には、 DMRS (D emodu lat i on Reference Signal) 、 S R b (Sound i n g Reference Signal)
、 P T— R S (Phase-Tracking reference signal) が含まれる。
[0035]
? 113〇1~1または? 11〇〇1~1の送信に関連する。 例えば、 基 地局装置 1 八は、
または の伝搬路補正を行なうために 口 IV! 3を使用する。 例えば、 基地局装置 1 八は、 上りリンクのチヤネル状
態を測定するために S R Sを使用する。 また S R Sは上りリンクの観測 (サ ウンディング) に用いられる。 また P T- R Sは位相雑音を補償するために 用いられる。 なお、 上りリンクの DM R Sを上りリンク DM R Sとも呼ぶ。
[0036] 図 1 において、 基地局装置 1 Aから端末装置 2 Aへの下りリンクの無線通 信では、 以下の下りリンク物理チヤネルが用いられる。 下りリンク物理チヤ ネルは、 上位層から出力された情報を送信するために使用される。
P BC H (Physical Broadcast Channe I ;報知チヤネル)
- PC F I C H (Physical Control Format Indicator Channe l ;制御フオー マッ ト指示チヤネル)
- P H I C H (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Chan nel : HARQ指示チヤネル)
- P DCC H (Phys i ca I Down U nk Contro I Channe I ;下りリンク制御チヤネ ル)
- E P DCC H (Enhanced Physical Downlink Control Channel ;拡張下り リンク制御チヤネル)
- P D S C H (Physical Downlink Shared Channe I ;下りリンク共有チヤネ ル)
[0037] P BC Hは、 端末装置で共通に用いられるマスターインフオメーシヨンブ ロック (Master Information B lock: MIB, Broadcast Channel: BCH) を報知 するために用いられる。 PC F I C Hは、 P DCC Hの送信に用いられる領 域 (例えば、 O F DM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交 周波数分割多重) シンボルの数) を指示する情報を送信するために用いられ る。 なお、 M 丨 Bは最小システムインフオメーシヨンとも呼ぶ。
[0038] P H 丨 C Hは、 基地局装置 1 Aが受信した上りリンクデータ (トランスポ —トブロック、 コードワード) に対する AC K/N AC Kを送信するために 用いられる。 すなわち、 P H I C Hは、 上りリンクデータに対する A C K/ N AC Kを示す H A RQインディケータ ( H A R Qフィードバック) を送信 するために用いられる。 また、 AC K/N AC Kは、 H A RQ— AC Kとも
呼称する。 端末装置 2 Aは、 受信した ACK/N ACKを上位レイヤに通知 する。 ACK/NACKは、 正しく受信されたことを示す ACK、 正しく受 信しなかったことを示す N A C K、 対応するデータがなかったことを示す D TXである。 また、 上りリンクデータに対する P H 丨 CHが存在しない場合 、 端末装置 2 Aは A CKを上位レイヤに通知する。
[0039] P DCC Hおよび E P DCC Hは、 下りリンク制御情報 (Downlink Contro
I Informat ion: DCI) を送信するために用いられる。 ここで、 下りリンク制 御情報の送信に対して、 複数の DC I フォーマッ トが定義される。 すなわち 、 下りリンク制御情報に対するフィールドが DC 丨 フォーマッ トに定義され 、 情報ビッ トへマップされる。
[0040] 例えば、 下りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トとして、 1つのセルにお ける 1つの P DSCH (1つの下りリンクトランスポートブロックの送信) のスケジューリングに使用される DC 丨 フォーマッ ト 1 Aが定義される。
[0041] 例えば、 下りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トには、 P DSCHのリソ —ス割り当てに関する情報、 P DSCHに対する MCS (Modulation and Co ding Scheme) に関する情報、 P U C C Hに対する T P Cコマンドなどの下り リンク制御情報が含まれる。 ここで、 下りリンクに対する DC I フォーマッ 卜を、 下りリンクグラント (または、 下りリンクアサインメント) とも称す る。
[0042] また、 例えば、 上りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トとして、 1つのセ ルにおける 1つの P USCH (1つの上りリンクトランスポートブロックの 送信) のスケジューリングに使用される DC 丨 フォーマッ ト 0が定義される
[0043] 例えば、 上りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トには、 P USCHのリソ —ス割り当てに関する情報、 P USCHに対する MCSに関する情報、 P U SCHに対する T PCコマンドなど上りリンク制御情報が含まれる。 上りリ ンクに対する DC I フォーマッ トを、 上りリンクグラント (または、 上りリ ンクアサインメント) とも称する。
[0044] また、 上りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トは、 下りリンクのチヤネル 状態情報 (CS 丨 ; Channel State Information。 受信品質情報とも称する。
) を要求 (CSI request) するために用いることができる。
[0045] また、 上りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トは、 端末装置が基地局装置 にフィードバックするチャネル状態情報報告 (CSI feedback report)をマップ する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。 例えば、 チャネル状態情報報告は、 定期的にチャネル状態情報 (Periodic CSI) を報 告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。 チャネ ル状態情報報告は、 定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定 (CSI r eport mode) のために用いることができる。
[0046] 例えば、 チャネル状態情報報告は、 不定期なチャネル状態情報 (Aperiodic
CSI) を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができ る。 チャネル状態情報報告は、 不定期的にチャネル状態情報を報告するモー ド設定 (CSI report mode) のために用いることができる。
[0047] 例えば、 チャネル状態情報報告は、 半永続的なチャネル状態情報 (semi-pe rsi stent CSI) を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いるこ とができる。 チャネル状態情報報告は、 半永続的にチャネル状態情報を報告 するモード設定 (CSI report mode) のために用いることができる。 なお、 半 永続的な CS 丨報告は、 上位層の信号又は下りリンク制御情報でアクティべ —シヨンされてからデアクティべーシヨンされる期間に、 周期的に CS 丨報 告ことである。
[0048] また、 上りリンクに対する DC 丨 フォーマッ トは、 端末装置が基地局装置 にフィードバックするチャネル状態情報報告の種類を示す設定のために用い ることができる。 チャネル状態情報報告の種類は、 広帯域 CS I (例えば Wid eband CQI) と狭帯域 CS 丨 (例えば、 Subband CQI) などがある。
[0049] 端末装置は、 下りリンクアサインメントを用いて P DSC Hのリソースが スケジユールされた場合、 スケジユールされた P DSC Hで下りリンクデー 夕を受信する。 また、 端末装置は、 上りリンクグラントを用いて P U SCH
のリソースがスケジュールされた場合、 スケジュールされた P U S C Hで上 りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報を送信する。
[0050] P DSCHは、 下りリンクデータ (下りリンクトランスポートブロック、 D L-SCH) を送信するために用いられる。 また、 P DSCHは、 システムインフ ォメーションブロックタイプ 1 メッセージを送信するために用いられる。 シ ステムインフォメーションブロックタイプ 1 メッセージは、 セルスペシフィ ック (セル固有) な情報である。
[0051] また、 P DSCHは、 システムインフォメーションメッセージを送信する ために用いられる。 システムインフォメーションメッセージは、 システムイ ンフォメーションブロックタイプ 1以外のシステムインフォメーションブロ ック Xを含む。 システムインフォメーションメッセージは、 セルスペシフィ ック (セル固有) な情報である。
[0052] また、 P DSCHは、 R RCメッセージを送信するために用いられる。 こ こで、 基地局装置から送信される R RCメッセージは、 セル内における複数 の端末装置に対して共通であっても良い。 また、 基地局装置 1 Aから送信さ れる R RCメッセージは、 ある端末装置 2 Aに対して専用のメッセージ (ded icated signalingとも称する) であっても良い。 すなわち、 ユーザ装置スぺ シフィック (ユーザ装置固有) な情報は、 ある端末装置に対して専用のメッ セージを使用して送信される。 また、 P DSCHは、 MAC CEを送信す るために用いられる。
[0053] ここで、 R RCメッセージおよび/または MAC CEを、 上位層の信号 (higher layer signaling) とも称する。
[0054] また、 P DSCHは、 下りリンクのチャネル状態情報を要求するために用 いることができる。 また、 P D S C Hは、 端末装置が基地局装置にフィード バックするチャネル状態情報報告(CSI feedback report)をマップする上りリ ンクリソースを送信するために用いることができる。 例えば、 チャネル状態 情報報告は、 定期的にチャネル状態情報 (Periodic CSI) を報告する上りリ ンクリソースを示す設定のために用いることができる。 チャネル状態情報報
告は、 定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定 (CSI report mode) のために用いることができる。
[0055] 下りリンクのチャネル状態情報報告の種類は広帯域 CS I (例えば Wideban d CSI) と狭帯域 CS I (例えば、 Subband CSI) がある。 広帯域 C S I は、 セルのシステム帯域に対して 1つのチャネル状態情報を算出する。 狭帯域 C S 丨 は、 システム帯域を所定の単位に区分し、 その区分に対して 1つのチャ ネル状態情報を算出する。
[0056] また、 下りリンクの無線通信では、 下りリンク物理信号として同期信号 (S ynchron i zat i on signal: SS) 、 下りリンク参照信号 (Downlink Reference S ignal: DL RS) が用いられる。 下りリンク物理信号は、 上位層から出力され た情報を送信するためには使用されないが、 物理層によって使用される。 な お、 同期信号には、 プライマリ同期信号 (Primary Synchronization Signal:
PSS) とセカンダリ同期信号 (Secondary Synchronization Signal : SSS) が ある。
[0057] 同期信号は、 端末装置が、 下りリンクの周波数領域および時間領域の同期 を取るために用いられる。 また、 同期信号は受信電力、 受信品質又は信号対 干渉雑音電力比 (Signal-to-Interference and Noise power Ratio: SINR) を測定するために用いられる。 なお、 同期信号で測定した受信電力を S S_ RS R P (Synchronization Signal - Reference Signal Received Power)
、 同期信号で測定した受信品質を S S _ R S R Q (Reference Signal Receiv ed Quality) , 同期信号で測定した S I N Rを SS— S I N Rとも呼ぶ。 な お、 S S - R S R Qは S S - R S R Pと R S S 丨の比である。 R S S I (Rec eived Signal Strength Indicator) はある観測期間における卜ータルの平均 受信電力である。 また、 同期信号/下りリンク参照信号は、 端末装置が、 下 りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。 例えば、 同 期信号/下りリンク参照信号は、 端末装置が、 下りリンクのチャネル状態情 報を算出するために用いられる。
[0058] ここで、 下りリンク参照信号には、 DMRS (Demodulation Reference Si
gnal ;復調参照信号) 、 N Z P C S I — R S (Non-Zero Power Channel St ate information - Reference Signal) 、 Z P C S I — R S (Zero Power Channel State Information - Reference Signal) % P T— R S % T R S (T racking Reference Signal) が含まれる。 なお、 下りリンクの DM RSを下 りリンク D M R Sとも呼ぶ。 なお、 以降の実施形態で、 単に CS 丨 一RSと いった場合、 N Z P CS 丨 一RS及び/又は Z P CS I — RSを含む。
[0059] DMRSは、 01\/|[¾3が関連する? 03〇1~1/?巳〇1~1/? 0〇〇1~1/巳
P D C C Hの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信され、 DMR Sが関連する P DSCH/P BCH/P DCCH/E P DCC Hの復調を行 なうために用いられる。
[0060] N Z P CS 丨 一RSのリソースは、 基地局装置 1 Aによって設定される 。 例えば、 端末装置 2 Aは、 N Z P CS I —RSを用いて信号の測定 (チ ヤネルの測定) 又は干渉の測定を行なう。 また N Z P CS I —RSは、 好 適なビーム方向を探索するビーム走査やビーム方向の受信電力/受信品質が 劣化した際にリカバリするビームリカバリ等に用いられる。 Z P CS I - RSのリソースは、 基地局装置 1 Aによって設定される。 基地局装置 1 Aは 、 Z P CS I —RSをゼロ出力で送信する。 例えば、 端末装置 2 Aは、 Z P CS I _ R Sが対応するリソースにおいて干渉の測定を行なう。 なお、 Z P CS I —RSが対応する干渉測定するためのリソースを CS I - I M (Interference Measurement) リソースとも呼ぶ。
[0061] 基地局装置 1 Aは、 N Z P CS 丨 一RSのリソースのために N Z P C
S 丨 一 R Sリソース設定を送信 (設定) する。 N Z P C S 丨 一 R Sリソー ス設定は、 1又は複数の N Z P CS 丨 一RSリソースマッピング、 各々の N Z P CS I -RSリソースの C S 丨 一 R Sリソース設定丨 D、 アンテナ ポート数の一部又は全部を含む。 C S 丨 _ R Sリソースマッビングは、 C S I —RSリソースが配置されるスロッ ト内の〇 F DMシンボル、 サブキヤリ アを示す情報 (例えばリソースエレメント) である。 CS 丨 一 RSリソース 設定 I Dは、 N Z P CS 丨 一RSリソースを特定するために用いられる。
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。 0 3 I - I IV!リソースマッピングは、 0 3 I - I IV!リソースが配置される スロッ ト内の〇
シンボル、 サブキヤリアを示す情報 (例えばリソース エレメント) である。
0 3 I - I IV!設定 リソースを特定するために用いられる。
[0065] 0 3 I に関して、 端末装置は上位層で設定される。 例えば、
丨 レポー 卜の設定であるレポート設定、 〇 3 丨 を測定するためのリソースの設定であ るリソース設定、 〇 3 丨測定のためにレポート設定とリソース設定をリンク させる測定リンク設定がある。 また、 レポート設定、 リソース設定及び測定 リンク設定は、 1又は複数設定される。
[0066] レポート設定は、 レポート設定丨 口、 レポート設定タイプ、 コードブック 設定、 〇 3 I レポート童、 〇〇 丨テーブル、 グループべースドビームレポー ティング、 レポート毎の〇〇 丨数、 低ランクにおけるレポート毎の〇〇 丨数 の一部又は全部を含む。 レポート設定丨 口はレポート設定を特定するために 用いられる。 レポート設定タイプは、 定期的/非定期的/半永続的な〇 3 I レポートを示す。
I レポート量は、 報告する量 (値、 タイプ) を示し、 例えば〇[¾ 丨、 [¾ 丨、 1\/1 丨、
の一部又は全部である 。 〇〇 丨テーブルは、 0 0 I を計算するときの〇〇 丨テーブルを指示する。 グループべ—スドビームレポーティングは、 〇 |\! /〇 (有効/無効) が 設定される。 レポート毎の〇〇 丨数は 丨 レポート毎の〇 3 丨の最大数を
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示す。
丨数の最大数を示す。 なお、 低ランクにおけるレポート毎の〇〇 I数は、 レポート毎の〇〇 I数が 2のときに適用されてもよい。 コードブック設定は、 コードブックタイプ及 びそのコードブックの設定を含む。 コードブックタイプはタイプ 1 コードブ ック又はタイプ 2コードブックを示す。 また、 コードブック設定は、 タイプ 1 コードブック又はタイプ 2コードブックの設定を含む。
[0067] リソース設定は、 リソース設定丨 口、 同期信号ブロックリソース測定リス 卜、 リソース設定タイプ、 1又は複数のリソースセッ ト設定の一部又は全部 を含む。 リソース設定丨 口はリソース設定を特定するために用いられる。 同 期信号ブロックリソース設定リストは、 同期信号を用いた測定が行われるリ ソースのリストである。 リソース設定タイプは、 〇 3 丨 一
が定期的、 非 定期的又は半永続的に送信されるかを示す。 なお、 半永続的に〇 3 I
を送信する設定の場合、 上位層の信号又は下りリンク制御情報でアクティべ —シヨンされてからデアクティべーシヨンされるまでの期間に、 周期的に〇 が送信される。
[0068] リソースセッ ト設定は、 リソースセッ ト設定丨 口、 リソース繰返し、 1又 は複数の〇 3 I
リソースを示す情報の一部又は全部を含む。 リソース セッ ト設定丨 口は、 リソースセッ ト設定を特定するために用いられる。 リソ —ス繰返しは、 リソースセッ ト内で、 リソース繰返しの〇1\1 /〇 を示す 。 リソース繰返しが〇 の場合、 基地局装置はリソースセッ ト内の複数の〇 3 I
リソースの各々で固定 (同一) の送信ビームを用いることを意味 する。 言い換えると、 リソース繰返しが〇1\1の場合、 端末装置は基地局装置 がリソースセッ ト内の複数の〇 3 丨 一[¾ 3リソースの各々で固定 (同一) の 送信ビームを用いていることを想定する。 リソース繰返しが〇 の場合、 基地局装置はリソースセッ ト内の複数の〇 3 丨 一[¾ 3リソースの各々で固定 (同一) の送信ビームを用いないことを意味する。 言い換えると、 リソース 繰返しが〇 の場合、 端末装置は基地局装置がリソースセッ ト内の複数の 0 3 I —
リソースの各々で固定 (同一) の送信ビームを用いていないこ
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とを想定する。 CS 丨 一RSリソースを示す情報は、 1又は複数の CS 丨 _
R Sリソース設定丨 D、 1又は複数の CS 丨 一 丨 Mリソース設定丨 Dを含む
[0069] 測定リンク設定は、 測定リンク設定丨 D、 レポート設定丨 D、 リソース設 定丨 Dの一部又は全部を含み、 レポート設定とリソース設定がリンクされる 。 測定リンク設定丨 Dは測定リンク設定を特定するために用いられる。
[0070] MBS F N (Multimedia Broadcast multi cast service Single Frequency
Network) R Sは、 P M C Hの送信に用いられるサブフレームの全帯域で 送信される。 MBS F N RSは、 PMC Hの復調を行なうために用いられ る。 PMCHは、 MBS F N R Sの送信に用いられるアンテナポートで送 信される。
[0071] ここで、 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、 下りリンク信号とも称する。 また、 上りリンク物理チャネルおよび上りリン ク物理信号を総称して、 上りリンク信号とも称する。 また、 下りリンク物理 チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、 物理チャネルとも称す る。 また、 下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、 物理 信号とも称する。
[0072] また、 BCH、 U L— SCHおよび D L— SCHは、 トランスポートチャ ネルである。 MAC層で用いられるチャネルを、 トランスポートチャネルと 称する。 また、 M A C層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、 卜 ランスポートブロック (Transport Block: TB) % または、 MAC P DU ( Protocol Data Unit) とも称する。 トランスポートブロックは、 MAC層が 物理層に渡す (deUverする) データの単位である。 物理層において、 トラン スポートブロックはコードワードにマップされ、 コードワード毎に符号化処 理などが行なわれる。
[0073] また、 キャリアアグリゲーシヨン (CA; Carrier Aggregation) をサボート している端末装置に対して、 基地局装置は、 より広帯域伝送のため複数のコ ンポーネントキャリア (CC; Component Carrier) を統合して通信することが
できる。 キヤリアアグリゲーションでは、 1つのプライマリセル (PCe I I : Primary Cell) 及び 1 または複数のセカンダリセル (SCe 丨 丨 ; Secon dary Cell) がサービングセルの集合として設定される。
[0074] また、 デュアルコネクテイビテイ (DC; Dual Connectivity) では、 サービ ングセルのグループとして、 マスターセルグループ (MCG; Master CeU Grou p) とセカンダリセルグループ (SCG; Secondary CeU Group) が設定される 。 MCGは PCe 丨 丨 とオプションで 1又は複数の SC e 丨 丨から構成され る。 また SCGはプライマリ SC e 丨 丨 (P SC e I I) とオプションで 1 又は複数の SCe I Iから構成される。
[0075] 基地局装置は無線フレームを用いて通信することができる。 無線フレーム は複数のサブフレーム (サブ区間) から構成される。 フレーム長を時間で表 現する場合、 例えば、 無線フレーム長は 1 0ミリ秒 (ms) 、 サブフレーム長 は 1 msとすることができる。 この例では無線フレームは 1 0個のサブフレー ムで構成される。
[0076] またスロッ トは、 1 4個の〇 F DMシンボルで構成される。 〇 F DMシン ボル長はサブキヤリア間隔によって変わり得るため、 サブキヤリア間隔でス ロッ ト長も代わり得る。 またミニスロッ トは、 スロッ トよりも少ない〇 F D Mシンボルで構成される。 スロッ ト/ミニスロッ トは、 スケジューリング単 位になることができる。 なお端末装置は、 スロッ トべーススケジューリング /ミニスロッ トべーススケジューリングは、 最初の下りリンク DM RSの位 置 (配置) によって知ることができる。 スロッ トべーススケジューリングで は、 スロッ トの 3番目又は 4番目のシンボルに最初の下りリンク DM R Sが 配置される。 またミニスロッ トべーススケジューリングでは、 スケジューリ ングされたデータ (リソース、 P DSCH) の最初のシンボルに最初の下り リンク DM RSが配置される。
[0077] またリソースブロックは、 1 2個の連続するサブキヤリアで定義される。
またリソースエレメントは、 周波数領域のインデックス (例えばサブキヤリ アインデックス) と時間領域のインデックス (例えば〇 F DMシンボルイン
デックス) で定義される。 リソースエレメントは、 上りリンクリソースエレ メント、 下りリンクエレメント、 フレキシブルリソースエレメント、 予約さ れたリソースエレメントとして分類される。 予約されたリソースエレメント では、 端末装置は、 上りリンク信号を送信しないし、 下りリンク信号を受信 しない。
[0078] また複数のサブキャリア間隔 (Subcarrier spacing: SCS) がサボートされ る。 例えば SCSは、 1 5/30/60/1 20/240/480 k H z である。
[0079] 基地局装置/端末装置はライセンスバンド又はアンライセンスバンドで通 信することができる。 基地局装置/端末装置は、 ライセンスバンドが PCe I I となり、 アンライセンスバンドで動作する少なくとも 1つの S C e I I とキャリアアグリゲーシヨンで通信することができる。 また、 基地局装置/ 端末装置は、 マスターセルグループがライセンスバンドで通信し、 セカンダ リセルグループがアンライセンスバンドで通信する、 デュアルコネクティビ ティで通信することができる。 また、 基地局装置/端末装置は、 アンライセ ンスバンドにおいて、 PCe 丨 丨のみで通信することができる。 また、 基地 局装置/端末装置は、 アンライセンスバンドのみで C A又は DCで通信する ことができる。 なお、 ライセンスバンドが P C e 丨 丨 となり、 アンライセン スバンドのセル (SCe 丨 丨、 PSCe I 丨) を、 例えば CA、 DCなどで アシストして通信することを、 LAA (L i censed-Ass i sted Access) とも呼 ぶ。 また、 基地局装置/端末装置がアンライセンスバンドのみで通信するこ とを、 アンライセンススタンドアロンアクセス (U L S A ; UnUcensed-stan da lone access) とも呼ぶ。 また、 基地局装置/端末装置がライセンスバンド のみで通信することを、 ライセンスアクセス ( L A ; Licensed Access) とも 呼ぶ。
[0080] 図 2は、 本実施形態における基地局装置の構成を示す概略ブロック図であ る。 図 2に示すように、 基地局装置は、 上位層処理部 (上位層処理ステップ ) 1 01、 制御部 (制御ステップ) 1 02、 送信部 (送信ステップ) 1 03
、 受信部 (受信ステップ) 1 04と送受信アンテナ 1 05、 測定部 (測定ス テップ) 1 06を含んで構成される。 また、 上位層処理部 1 01は、 無線リ ソース制御部 (無線リソース制御ステップ) 1 01 1、 スケジューリング部 (スケジューリングステップ) 1 01 2を含んで構成される。 また、 送信部 1 03は、 符号化部 (符号化ステップ) 1 03 1、 変調部 (変調ステップ) 1 032、 下りリンク参照信号生成部 (下りリンク参照信号生成ステップ) 1 033、 多重部 (多重ステップ) 1 034、 無線送信部 (無線送信ステッ プ) 1 035を含んで構成される。 また、 受信部 1 04は、 無線受信部 (無 線受信ステップ) 1 04 1、 多重分離部 (多重分離ステップ) 1 042、 復 調部 (復調ステップ) 1 043、 復号部 (復号ステップ) 1 044を含んで 構成される。
[0081 ] 上位層処理部 1 01は、 媒体アクセス制御 (Medium Access Control: MAC ) 層、 バケツ トデータ統合プロトコル (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) 層、 無線リンク制御 (Radio Link Control: RLC) 層、 無線リソース 制御 (Radio Resource Control: RRC) 層の処理を行なう。 また、 上位層処理 部 1 01は、 送信部 1 03および受信部 1 04の制御を行なうために必要な 情報を生成し、 制御部 1 02に出力する。
[0082] 上位層処理部 1 01は、 端末装置の機能 (UE capability) 等、 端末装置に 関する情報を端末装置から受信する。 言い換えると、 端末装置は、 自身の機 能を基地局装置に上位層の信号で送信する。
[0083] なお、 以下の説明において、 端末装置に関する情報は、 その端末装置が所 定の機能をサボートするかどうかを示す情報、 または、 その端末装置が所定 の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。 なお、 以下の説 明において、 所定の機能をサボートするかどうかは、 所定の機能に対する導 入およびテストを完了しているかどうかを含む。
[0084] 例えば、 端末装置が所定の機能をサボートする場合、 その端末装置はその 所定の機能をサボートするかどうかを示す情報 (パラメータ) を送信する。 端末装置が所定の機能をサポートしない場合、 その端末装置はその所定の機
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能をサボートするかどうかを示す情報 (パラメータ) を送信しない。 すなわ ち、 その所定の機能をサボートするかどうかは、 その所定の機能をサボート するかどうかを示す情報 (パラメータ) を送信するかどうかによって通知さ れる。 なお、 所定の機能をサボートするかどうかを示す情報 (パラメータ) は、 1 または 0の 1 ビッ トを用いて通知してもよい。
[0085] 無線リソース制御部 1 01 1は、 下りリンクの
に配置される下 りリンクデータ (トランスポートブロック) 、 システムインフォメーション 、 メッセージ、 IV!八〇 〇巳などを生成、 又は上位ノードから取得す る。 無線リソース制御部 1 〇 1 1は、 下りリンクデータを送信部 1 03に出 力し、 他の情報を制御部 1 02に出力する。 また、 無線リソース制御部 1 0 1 1は、 端末装置の各種設定情報の管理をする。
[0086] スケジューリング部 1 01 2は、 物理チャネル ( 03〇1~1および? 113 〇1~1) を割り当てる周波数およびサブフレーム、 物理チャネル
および P USCH) の符号化率および変調方式 (あるいは
および送 信電力などを決定する。 スケジューリング部 1 01 2は、 決定した情報を制 御部 1 02に出力する。
[0087] スケジューリング部 1 01 2は、 スケジューリング結果に基づき、 物理チ ャネル (P DSCHおよびP USCH) のスケジューリングに用いられる情 報を生成する。 スケジューリング部 1 01 2は、 生成した情報を制御部 1 0 2に出力する。
[0088] 制御部 1 02は、 上位層処理部 1 01から入力された情報に基づいて、 送 信部 1 03および受信部 1 04の制御を行なう制御信号を生成する。 制御部 1 02は、 上位層処理部 1 01から入力された情報に基づいて、 下りリンク 制御情報を生成し、 送信部 1 03に出力する。
[0089] 送信部 1 03は、 制御部 1 02から入力された制御信号に従って、 下りリ ンク参照信号を生成し、 上位層処理部 1 〇 1から入力された 1~1 [¾0インデ ィケータ、 下りリンク制御情報、 および、 下りリンクデータを、 符号化およ び変調し、 P H I CH、 〇〇〇!·!、 巳 〇〇〇!·!、
および下
りリンク参照信号を多重して、 送受信アンテナ 1 05を介して端末装置 2 A に信号を送信する。
[0090] 符号化部 1 03 1は、 上位層処理部 1 01から入力された H A R Qインデ ィケータ、 下りリンク制御情報、 および下りリンクデータを、 ブロック符号 化、 畳み込み符号化、 ターボ符号化、 L D PC (低密度パリティチヱック : L ow density parity check) 符号化、 Po lar符号化等の予め定められた符号化 方式を用いて符号化を行なう、 または無線リソース制御部 1 〇 1 1が決定し た符号化方式を用いて符号化を行なう。 変調部 1 032は、 符号化部 1 03 1から入力された符号化ビッ トを B PS K (Binary Phase Shift Keying) 、
Q P S K (quadrature Phase Shift Keying) 、 1 6 Q A M (quadrature amp litude modulation) % 64QAM、 256 Q A M等の予め定められた、 また は無線リソース制御部 1 〇 1 1が決定した変調方式で変調する。
[0091] 下りリンク参照信号生成部 1 033は、 基地局装置 1 Aを識別するための 物理セル識別子 (PC I、 セル丨 D) などを基に予め定められた規則で求ま る、 端末装置 2 Aが既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。
[0092] 多重部 1 034は、 変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下 りリンク参照信号と下りリンク制御情報とを多重する。 つまり、 多重部 1 〇 34は、 変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照 信号と下りリンク制御情報とをリソースエレメントに配置する。
[0093] 無線送信部 1 035は、 多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変 換 (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) して〇 F D Mシンボルを生成 し、 〇 F D Mシンボルにサイクリックプレフィックス (cyclic prefix: CP) を付加してベースパンドのディジタル信号を生成し、 ベースパンドのディジ タル信号をアナログ信号に変換し、 フィルタリングにより余分な周波数成分 を除去し、 搬送周波数にアップコンパートし、 電力増幅し、 送受信アンテナ 1 05に出力して送信する。 この時の送信電力は制御部 1 02経由で設定さ れた情報に基づく。
[0094] 受信部 1 04は、 制御部 1 02から入力された制御信号に従って、 送受信
アンテナ 1 05を介して端末装置 2 Aから受信した受信信号を分離、 復調、 復号し、 復号した情報を上位層処理部 1 〇 1 に出力する。 なお、 受信部 1 0 4はキャリアセンスを実施する機能 (ステップ) も備える。
[0095] 無線受信部 1 04 1は、 送受信アンテナ 1 05を介して受信された上りリ ンクの信号を、 ダウンコンバートによりべースバンド信号に変換し、 不要な 周波数成分を除去し、 信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制 御し、 受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、 直交復調し、 直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
[0096] 無線受信部 1 04 1は、 変換したディジタル信号から C Pに相当する部分 を除去する。 無線受信部 1 04 1は、 C Pを除去した信号に対して高速フー リエ変換 (Fast Fourier Transform: FFT) を行い、 周波数領域の信号を抽出 し多重分離部 1 042に出力する。
[0097] 多重分離部 1 042は、 無線受信部 1 04 1から入力された信号を P UC CH、 P USCH、 上りリンク参照信号などの信号に分離する。 なお、 この 分離は、 予め基地局装置 1 Aが無線リソース制御部 1 01 1で決定し、 各端 末装置 2 Aに通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当 て情報に基づいて行なわれる。
[0098] また、 多重分離部 1 042は、 P UCCHと P USCHの伝搬路の補償を 行なう。 また、 多重分離部 1 042は、 上りリンク参照信号を分離する。
[0099] 復調部 1 043は、 P USC Hを逆離散フーリエ変換 (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) し、 変調シンボルを取得し、 P UCCHと P US C Hの変調シンボルそれぞれに対して、 B PS K、 Q PS K、 1 6QAM、 64QAM、 256 Q AM等の予め定められた、 または自装置が端末装置 2 Aに上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を 行なう。
[0100] 復号部 1 044は、 復調された P UCCHと P USCHの符号化ビッ トを 、 予め定められた符号化方式の、 予め定められた、 又は自装置が端末装置 2 Aに上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、 復号した
上りリンクデータと、 上りリンク制御情報を上位層処理部 1 01へ出力する 。 P USCHが再送信の場合は、 復号部 1 044は、 上位層処理部 1 01か ら入力される H A RQバッファに保持している符号化ビッ トと、 復調された 符号化ビッ トを用いて復号を行なう。
[0101] 測定部 1 〇 6は、 受信信号を観測し、 RS R P/RS RQ/RSS 丨など の様々な測定値を求める。 また測定部 1 06は、 端末装置から送信された S RSから受信電力、 受信品質、 好適な S RSリソースインデックスを求める
[0102] 図 3は、 本実施形態における端末装置の構成を示す概略ブロック図である 。 図 3に示すように、 端末装置は、 上位層処理部 (上位層処理ステップ) 2 01、 制御部 (制御ステップ) 202、 送信部 (送信ステップ) 203、 受 信部 (受信ステップ) 204、 測定部 (測定ステップ) 205と送受信アン テナ 206を含んで構成される。 また、 上位層処理部 201は、 無線リソー ス制御部 (無線リソース制御ステップ) 201 1、 スケジューリング情報解 釈部 (スケジューリング情報解釈ステップ) 201 2を含んで構成される。 また、 送信部 203は、 符号化部 (符号化ステップ) 203 1、 変調部 (変 調ステップ) 2032、 上りリンク参照信号生成部 (上りリンク参照信号生 成ステップ) 2033、 多重部 (多重ステップ) 2034、 無線送信部 (無 線送信ステップ) 2035を含んで構成される。 また、 受信部 204は、 無 線受信部 (無線受信ステップ) 204 1、 多重分離部 (多重分離ステップ)
2042、 信号検出部 (信号検出ステップ) 2043を含んで構成される。
[0103] 上位層処理部 201は、 ユーザの操作等によって生成された上りリンクデ —夕 (トランスポートブロック) を、 送信部 203に出力する。 また、 上位 層処理部 201は、 媒体アクセス制御 (Medium Access Control: MAC) 層、 バケツ トデータ統合プロトコル (Packet Data Convergence Protocol: PDCP ) 層、 無線リンク制御 (Radio Link Control: RLC) 層、 無線リソース制御 ( Radio Resource Control: RRC) 層の処理を行なう。
[0104] 上位層処理部 201は、 自端末装置がサポートしている端末装置の機能を
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示す情報を、 送信部 2 0 3に出力する。
[0105] 無線リソース制御部 2 0 1 1は、 自端末装置の各種設定情報の管理をする 。 また、 無線リソース制御部 2 0 1 1は、 上りリンクの各チャネルに配置さ れる情報を生成し、 送信部 2 0 3に出力する。
[0106] 無線リソース制御部 2 0 1 1は、 基地局装置から送信された設定情報を取 得し、 制御部 2 0 2に出力する。
[0107] スケジューリング情報解釈部 2 0 1 2は、 受信部 2 0 4を介して受信した 下りリンク制御情報を解釈し、 スケジューリング情報を判定する。 また、 ス ケジューリング情報解釈部 2 0 1 2は、 スケジューリング情報に基づき、 受 信部 2 0 4、 および送信部 2 0 3の制御を行なうために制御情報を生成し、 制御部 2 0 2に出力する。
[0108] 制御部 2 0 2は、 上位層処理部 2 0 1から入力された情報に基づいて、 受 信部 2 0 4、 測定部 2 0 5および送信部 2 0 3の制御を行なう制御信号を生 成する。 制御部 2 0 2は、 生成した制御信号を受信部 2 0 4、 測定部 2 0 5 および送信部 2 0 3に出力して受信部 2 0 4、 および送信部 2 0 3の制御を 行なう。
3 I を基地局装置に送信するように送信部 2 0 3を制御する。
[01 10] 受信部 2 0 4は、 制御部 2 0 2から入力された制御信号に従って、 送受信 アンテナ 2 0 6を介して基地局装置から受信した受信信号を、 分離、 復調、 復号し、 復号した情報を上位層処理部 2 0 1 に出力する。 なお、 受信部 2 0 4はキャリアセンスを実施する機能 (ステップ) も備える。
[01 1 1 ] 無線受信部 2 0 4 1は、 送受信アンテナ 2 0 6を介して受信した下りリン クの信号を、 ダウンコンバートによりべースバンド信号に変換し、 不要な周 波数成分を除去し、 信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御 し、 受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、 直交復調し、 直交 復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
[01 12] また、 無線受信部 2 0 4 1は、 変換したディジタル信号から〇 に相当す
る部分を除去し、 c Pを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行い、 周 波数領域の信号を抽出する。
[0113] 多重分離部 2042は、 抽出した信号を P H 丨 CH、 P DCCH、 E P D C C H、 P D S C H、 および下りリンク参照信号に、 それぞれ分離する。 ま た、 多重分離部 2042は、 チャネル測定から得られた所望信号のチャネル の推定値に基づいて、 P H I CH、 P DCCH、 および E P DCCHのチャ ネルの補償を行ない、 下りリンク制御情報を検出し、 制御部 202に出力す る。 また、 制御部 202は、 P DSC Hおよび所望信号のチャネル推定値を 信号検出部 2043に出力する。
[0114] 信号検出部 2043は、 P DSCH、 チャネル推定値を用いて、 信号検出 し、 上位層処理部 201 に出力する。
[0115] 測定部 205は、 C S I測定、 R RM (Radio Resource Management) 測定 、 R LM (Radio Link Monitoring) 測定などの各種測定を行い、 C S I /R S R P/R S R Q/R S S Iなどを求める。
[0116] 送信部 203は、 制御部 202から入力された制御信号に従って、 上りリ ンク参照信号を生成し、 上位層処理部 201から入力された上りリンクデー 夕 (トランスポートブロック) を符号化および変調し、 P UCCH、 P US CH、 および生成した上りリンク参照信号を多重し、 送受信アンテナ 206 を介して基地局装置に送信する。
[0117] 符号化部 203 1は、 上位層処理部 201から入力された上りリンク制御 情報又は上りリンクデータを置み込み符号化、 ブロック符号化、 ターボ符号 化、 L D PC符号化、 Polar符号化等の符号化を行う。
[0118] 変調部 2032は、 符号化部 203 1から入力された符号化ビッ トを B P
S K、 Q PS K、 1 6QAM、 64 Q A M等の下りリンク制御情報で通知さ れた変調方式または、 チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。
[0119] 上りリンク参照信号生成部 2033は、 基地局装置を識別するための物理 セル識別子 (physical ceU identity: PCI、 CeU IDなどと称される) 、 上 りリンク参照信号を配置する帯域幅、 上りリンクグラントで通知されたサイ
クリツクシフト、 DM R Sシーケンスの生成に対するパラメータの値などを 基に、 予め定められた規則 (式) で求まる系列を生成する。
[0120] 多重部 2034は、 P U CC Hと P U S C Hの信号と生成した上りリンク 参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。 つまり、 多重部 2034は、 P UCCHと P US C Hの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテ ナポート毎にリソースエレメントに配置する。
[0121] 無線送信部 2035は、 多重された信号を逆高速フーリエ変換 (Inverse F ast Fourier Transform: IFFT) して、 〇 F D M方式の変調を行い、 O F DM Aシンボルを生成し、 生成された〇 F DM Aシンボルに C Pを付加し、 ベー スバンドのディジタル信号を生成し、 ベースパンドのディジタル信号をアナ ログ信号に変換し、 余分な周波数成分を除去し、 アップコンパートにより搬 送周波数に変換し、 電力増幅し、 送受信アンテナ 206に出力して送信する
[0122] なお、 端末装置は〇 F DMA方式に限らず、 SC_ F DMA方式の変調を 行うことができる。
[0123] 超高精細映像伝送など、 超大容量通信が要求される場合、 高周波数帯を活 用した超広帯域伝送が望まれる。 高周波数帯における伝送は、 パスロスを補 償することが必要であり、 ビームフォーミングが重要となる。 また、 ある限 定されたエリアに複数の端末装置が存在する環境において、 各端末装置に対 して超大容量通信が要求される場合、 基地局装置を高密度に配置した超高密 度ネツ トワーク (Ultra-dense network) が有効である。 しかしながら、 基地 局装置を高密度に配置した場合、 S N R(信号対雑音電力比: Signal to no is e power rat i〇)は大きく改善するものの、 ビームフォーミングによる強い干 渉が到来する可能性がある。 従って、 限定エリア内のあらゆる端末装置に対 して、 超大容量通信を実現するためには、 ビームフォーミングを考慮した干 渉制御 (回避、 抑圧、 除去) 、 及び/又は、 複数の基地局の協調通信が必要 となる。
[0124] 図 4は、 本実施形態に係る下りリンクの通信システムの例を示す。 図 4に
示す通信システムは基地局装置 3 A、 基地局装置 5 A、 端末装置 4 Aを備え る。 端末装置 4 Aは、 基地局装置 3 A及び/又は基地局装置 5 Aをサービン グセルとすることができる。 また基地局装置 3 A又は基地局装置 5 Aが多数 のアンテナを備えている場合、 多数のアンテナを複数のサブアレー (パネル 、 サブパネル) に分けることができ、 サブアレー毎に送信/受信ビームフォ —ミングを適用できる。 この場合、 各サブアレーは通信装置を備えることが でき、 通信装置の構成は特に断りがない限り、 図 2で示した基地局装置構成 と同様である。 また端末装置 4 Aが複数のアンテナを備えている場合、 端末 装置 4 Aはビームフォーミングにより送信又は受信することができる。 また 、 端末装置 4 Aが多数のアンテナを備えている場合、 多数のアンテナを複数 のサブアレー (パネル、 サブパネル) に分けることができ、 サブアレー毎に 異なる送信/受信ビームフォーミングを適用できる。 各サブアレーは通信装 置を備えることができ、 通信装置の構成は特に断りがない限り、 図 3で示し た端末装置構成と同様である。 なお、 基地局装置 3 A、 基地局装置 5 Aを単 に基地局装置とも呼ぶ。 なお、 端末装置 4 Aを単に端末装置とも呼ぶ。
[0125] 基地局装置の好適な送信ビーム、 端末装置の好適な受信ビームを決定する ために、 同期信号が用いられる。 基地局装置は、 P S S、 P B C H、 S S S で構成される同期信号ブロック ( S S b l o c k , S S B ) を送信する。 なお、 基地局装置が設定する同期信号ブロックバーストセッ ト周期内で、 同 期信号ブロックは、 時間領域に 1又は複数個送信され、 各々の同期信号ブロ ックには、 時間インデックスが設定される。 端末装置は、 同期信号ブロック バーストセッ ト周期内で同じ時間インデックスの同期信号ブロックは、 遅延 スプレッ ド、 ドップラースプレッ ド、 ドップラーシフト、 平均利得、 平均遅 延、 空間的な受信パラメータ、 及び/又は空間的な送信パラメータが同じと みなせるような、 ある程度同じ位置 (quas i co- located : 0CL) から送信され たと見なしてよい。 なお、 空間的な受信パラメータは、 例えば、 チヤネルの 空間相関、 到来角 (Ang le of Ar r i va l) などである。 また空間的な送信パラ メータは、 例えば、 チヤネルの空間相関、 送信角 (Ang le of Departure) な
どである。 つまり端末装置は、 同期信号ブロックバーストセッ ト周期内で同 じ時間インデックスの同期信号ブロックは同じ送信ビームで送信され、 異な る時間インデックスの同期信号ブロックは異なるビームで送信されたと想定 することができる。 従って、 端末装置が同期信号ブロックバーストセッ ト周 期内の好適な同期信号ブロックの時間インデックスを示す情報を基地局装置 に報告すれば、 基地局装置は端末装置に好適な送信ビームを知ることができ る。 また、 端末装置は、 異なる同期信号ブロックバーストセッ ト周期で同じ 時間インデックスの同期信号ブロックを用いて端末装置に好適な受信ビーム を求めることができる。 このため、 端末装置は、 同期信号ブロックの時間イ ンデックスと受信ビーム方向及び/又はサブアレーを関連付けることができ る。 なお、 端末装置は、 複数のサブアレーを備えている場合、 異なるセルと 接続するときは、 異なるサブアレーを用いるとしてもよい。
[0126] また、 好適な基地局装置の送信ビームと好適な端末装置の受信ビームを決 定するために、 CS 丨 一 R Sを用いることができる。 基地局装置は、 上位層 の信号で設定情報を設定することができる。 例えば、 設定情報は、 リソース 設定、 報告設定の一部又は全部を含む。
[0127] リソース設定は、 リソース設定 I D、 リソース設定タイプ、 及び/又は、
1又は複数の CS 丨 一RSリソースセッ ト設定を含む。 リソース設定丨 口は 、 リソース設定を特定するために用いられる。 リソース設定タイプは、 リソ —ス設定の時間領域の動作を示す。 具体的には、 リソース設定が非周期的 (a periodic) に CS 丨 _RSを送信する設定、 周期的 (periodic) に CS 丨 _ RSを送信する設定、 又は半永続的 (semi-persistent) に CS I _ R Sを送 信する設定であるかを示す。 CS 丨 一RSリソースセッ ト設定は、 CS I - R Sリソースセッ ト設定丨 D、 及び/又は、 1又は複数の C S 丨 _ R Sリソ —ス設定を含む。 CS 丨 一RSリソースセッ ト設定 I D 、 CS 丨 _RSリ ソースセッ ト設定を特定するために用いられる。 C S 丨 一RSリソース設定 は、 CS I — RSリソース設定丨 D、 リソース設定タイプ、 アンテナポート 数、 CS 丨 一RSリソースマッビング、 CS I — RSと P DSCHの電カオ
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フセッ トの一部又は全部を含む。 03 I —[¾3リソース設定丨 0は、 03 I リソース設定を特定するために用いられ、 〇 3 丨 一[¾3リソース設定
リソースマッ ビングは、 スロッ ト内の
が配置されるリソースエレメント (〇 01\/1シンボル、 サブキヤリア) を示す。
リソースセッ ト設定が< (<は 2以上の整数) 個の〇
定を含む場合、
は<個の〇 3 丨 一[¾ 3リソース から好適な
リソースを示す。 ただし、 1\1は[<未満の正の 整数である。
丨が複数の
リソースを示す場合、 どの〇 3 I
3リソースの品質が良いかを示すために、 端末装置は各 03 丨
3リソースで測定した 03 丨 _
を基地局装置に報告することができ る。 基地局装置は、 複数設定した 03 丨
リソースで各々異なるビーム 方向で〇 3 I _
3をビームフォーミング (プリコーディング) して送信す れば、 端末装置から報告された〇
I により端末装置に好適な基地局装置の 送信ビーム方向を知ることができる。 _方、 好適な端末装置の受信ビーム方 向は、 基地局装置の送信ビームが固定された〇 3 丨
リソースを用いて 決定できる。 例えば、 基地局装置は、
基地局装置の送信ビームが固定されているか否かを示す情報、 及び/又は、 送信ビームが固定されている期間を送信する。 端末装置は、 送信ビームが固 定されている〇 3 丨 一[¾3リソースにおいて、 各々異なる受信ビーム方向で
から好適な受信ビーム方向を求めることができる。 な お、 端末装置は、 好適な受信ビーム方向を決定した後、 〇3 丨 _[¾3[¾ ?を 報告してもよい。 なお、 端末装置が複数のサブアレーを備えている場合、 端
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末装置は、 好適な受信ビーム方向を求める際に、 好適なサブアレーを選択す ることができる。 なお、 端末装置の好適な受信ビーム方向は、 〇
丨 と関連 付けられても良い。 また端末装置が複数の
I を報告した場合、 基地局装 置は、
丨 と関連付けられた〇 3 丨
リソースで送信ビームを固定 することができる。 このとき、 端末装置は、
丨毎に、 好適な受信ビーム 方向を決定することができる。 例えば、 基地局装置は下りリンク信号/チヤ ネルと
I を関連付けて送信することができる。 このとき、 端末装置は、
I と関連付けられた受信ビームで受信しなければならない。 また、 設定 された複数の〇 3 丨 一[¾ 3リソースにおいて、 異なる基地局装置が
I によりどの基地局装置から の通信品質が良いかをネッ トワーク側が知ることができる。 また、 端末装置 が複数のサブアレーを備えている場合、 同じタイミングで複数のサブアレー で受信することができる。 従って、 基地局装置が下りリンク制御情報などで 複数レイヤ (コードワード、 トランスポートブロック) の各々に〇[¾ 丨 を関 連付けて送信すれば、 端末装置は、
I に対応するサブアレー、 受信ビ —ムを用いて、 複数レイヤを受信することができる。 ただし、 アナログビー ムを用いる場合、 1つのサブアレーで同じタイミングで用いられる受信ビー ム方向が 1つであるとき、 端末装置の 1つのサブアレーに対応する 2つの〇 丨が同時に設定された場合に、 端末装置は複数の受信ビームで受信するこ とができない可能性がある。 この問題を回避するために、 例えば、 基地局装 置は設定した複数の〇 3 丨
リソースをグループ分けし、 グループ内は 、 同じサブアレーを用いて〇
I を求める。 またグループ間で異なるサブア レーを用いれば、 基地局装置は同じタイミングで設定することができる複数
3リソースのグループは、 0 3 丨 一
3リソースセッ トでもよい。 なお、 同じタイミングで設定できる を〇〇 !_であるとしてもよい。 このとき、 端末装置は、 〇〇!_情報と ができる。 例えば、 端末装置は、 0 <3 !_で
を区別して報告すれば、 基地局装置は〇
CLである CR 丨 は同じタイミングに設定せず、 〇〇!_ではない〇[¾ 丨 は同 じタイミングに設定する、 ことができる。 また、 基地局装置は、 端末装置の サブアレー毎に CS 丨 を要求してもよい。 この場合、 端末装置は、 サブアレ —毎に CS I を報告する。 なお、 端末装置は複数の CR I を基地局装置に報 告する場合、 QCLでない CR 丨のみを報告しても良い。
[0129] 報告設定は、 CS I報告に関する設定であり、 報告設定丨 D、 報告設定夕 イプ、 及び/又は報告値 (量) を含む。 報告設定丨 口は、 報告設定を特定す るために用いられる。 報告値 (量) は報告する CS I値 (量) である。 報告 設定タイプは、 報告設定が、 非周期的 (aperiodic) に CS I値 (量) を報告 する設定、 周期的 (periodic) に CS I値 (量) を報告する設定、 又は半永 続的 (semi-persistent) に CS 丨値 (量) を報告する設定である。
[0130] 非周期的もしくは半永続的に CS I を報告する場合、 基地局装置は端末装 置に対して、 当該 CS Iの報告を開始させるトリガ (トリガ情報) を送信す る。 該トリガは、 DC 丨であることが出来るし、 上位レイヤのシグナリング であることができる。
[0131] また、 好適な基地局装置の送信ビームを決定するために、 所定のブリコー ディング (ビームフォーミング) 行列 (ベクトル) の候補が規定されたコー ドブックが用いられる。 基地局装置は CS I —RSを送信し、 端末装置はコ —ドブックの中から好適なプリコーディング (ビームフォーミング) 行列を 求め、 PM I として基地局装置に報告する。 これにより、 基地局装置は、 端 末装置にとって好適な送信ビーム方向を知ることができる。 なお、 コードブ ックにはアンテナポートを合成するブリコーディング (ビームフォーミング ) 行列と、 アンテナポートを選択するブリコーディング (ビームフォーミン グ) 行列がある。 アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合、 基 地局装置はアンテナポート毎に異なる送信ビーム方向を用いることができる 。 従って、 端末装置が PM I として好適なアンテナポートを報告すれば、 基 地局装置は好適な送信ビーム方向を知ることができる。 なお、 端末装置の好 適な受信ビームは、 CR 丨 に関連付けられた受信ビーム方向でもよいし、 再
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度好適な受信ビーム方向を決定しても良い。 アンテナポートを選択するコー ドブックを用いる場合に、 端末装置の好適な受信ビーム方向が
I に関連 付けられた受信ビーム方向とする場合、
を受信する受信ビーム 方向は
丨 に関連付けられた受信ビーム方向で受信することが望ましい。 なお、 端末装置は、
I に関連付けられた受信ビーム方向を用いる場合で も、 1\/1 丨 と受信ビーム方向を関連付けることができる。 また、 アンテナポ —卜を選択するコードブックを用いる場合、 各々のアンテナポートは異なる 基地局装置 (セル) から送信されても良い。 この場合、 端末装置が 1\/1 I を 報告すれば、 基地局装置はどの基地局装置 (セル) との通信品質が好適かを 知ることができる。 なお、 この場合、 異なる基地局装置 (セル) のアンテナ ポートは〇〇 1_ではないとすることができる。
[0132] II 3〇 1~1で〇 3 丨が報告される場合、 又は II〇〇 1~1でサブバンド〇 3 丨が報告される場合、
また . 0 3 1報告は、 タイプ 1
丨報告とタイプ 2〇3 丨報告がある。 タイプ 1 〇3 丨報告では、 タイプ 1 コードブックに基づく
丨 (タイプ 1 〇3 1 とも呼ぶ) が報告される。 タイプ 2〇 3 丨報告では、 タイプ 2コードブック に基づく
丨 (タイプ 2〇3 丨 とも呼ぶ) が報告される。 また、 2つのパ —卜を第 1のパート (パート 1、
丨パート 1) 、 第 2のパート (パート 2、 〇3 丨パート 2) とも呼ぶ。 なお、 第 1のパートは第 2のパートよりも 0 3 丨報告の優先度は高い。 例えば、 ^が 4以下の場合、 第 1のパートは第
第 1の〇
丨 に基づく〇〇 丨 (又は第 2の〇〇 丨) の一部又は全部 を含む。 第 2のパートは第
第 1の [¾ 1、 第 1の〇〇 丨、 第 1の 1\/1 丨、 第 2の 1\/1 丨の一部又は全部を含む。
の合計 (又は第
第 2
含む。 第 2のパートは、 第 1の〇 [¾ 丨、 第 1の [¾ 丨、 第 1の〇〇 丨、 第 1の 1\/1 丨、 第 2の 1\/1 丨の一部又は 全部を含む。 なお、
3つ目のパートを第 3
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Iの合計 (又は第
丨及び第
I に基づく〇〇 丨 (又は第 2の〇〇 丨) の一部又は全部を含む。 第 2のパー 卜は第
第 1の〇〇 丨の一部又は全部を含む。 第 3 のパートは、 第 1の IV! I、 第 2の IV! 丨の一部又は全部を含む。
第 2のパート 2とも呼ぶ。 なお、 第 1のパート 1は、
第 1の 第 1の〇〇 丨の一部又は全部を含む。 また、 第 1のパート 2は、 第 1 の 1\/1 丨 を含む。 また、 第 2のパート 1は、
第 2の〇〇 丨の一部又は全部を含む。 また、 第 2のパート 2は、 第 2の 1\/1 1 を含む。 なお、 〇 3 Iの優先度は、 第 2のパート 1、 第 1のパート 1、 第 2 のパート 2、 第 1のパート 2の順に高く設定することができる。 このとき、 端末装置は第 2の〇
丨及び第 1の〇
丨で長周期 (変化の少ない) な〇 3 I を報告することになり、 基地局装置及び端末装置は第 1
I及び第 2 I に関する最低限のパラメータを用いて通信することができる。 また 、 0 3 Iの優先度は、 第 2のパート 1、 第 2のパート 2、 第 1のパ _卜 1、 第 1のパート 2の順に高く設定することができる。 このとき、 端末装置は第 2 丨 における完全な〇 3 丨 を優先的に報告することで、 基地局装置及 び端末装置は第 2の
I に関する詳細なパラメータを用いて通信すること ができる。
〇〇〇!·!、 又は参照信号である。 この場合、 端末装置における干渉信号の 除去又は抑圧が有効である。 干渉信号を除去又は抑圧する方式として、 干渉
信号のチャネルを推定して線形ウェイ トにより抑圧する E—MMS E (Enhan ced - Mini mum Mean Square Error) 、 干渉信号のレプリカを生成して除去す る干渉キャンセラ、 所望信号と干渉信号の送信信号候補を全探索して所望信 号を検出する ML D (Maximum Likelihood Detection) 、 送信信号候補を削 減して ML Dよりも低演算量にした R— ML D (Reduced complexity - MLD ) などが適用できる。 これらの方式を適用するためには、 干渉信号のチャネ ル推定、 干渉信号の復調、 又は干渉信号の復号が必要となる。 そのため、 効 率的に干渉信号を除去又は抑圧するために、 端末装置は干渉信号 (隣接セル ) のパラメータを知る必要がある。 そこで、 基地局装置は、 端末装置による 干渉信号の除去又は抑圧を支援するために、 干渉信号 (隣接セル) のパラメ —夕を含むアシスト情報を端末装置に送信 (設定) することができる。 アシ スト情報は 1又は複数設定される。 アシスト情報は、 例えば、 物理セル I D 、 仮想セル丨 D、 参照信号と P DSC Hの電力比 (電カオフセッ ト) 、 参照 信号のスクランプリングアイデンティティ、 Q Cl-情報 (quasi co- location i nformat i on) 、 C S I — R Sリソース設定、 C S I — RSアンテナポート 数、 サブキャリア間隔、 リソース割当て粒度、 リソース割当て情報、 DMR S設定、 DM RSアンテナポート番号、 レイヤ数、 TDD D L/U L構成 、 PM 丨、 R 丨、 変調方式、 M C S (Modulation and coding scheme) の一 部又は全部を含む。 なお、 仮想セル丨 Dはセルに仮想的に割当てられた丨 D であり、 物理セル丨 Dは同じで仮想セル丨 Dは異なるセルがあり得る。 QC L情報は、 所定のアンテナポート、 所定の信号、 又は所定のチャネルに対す る QC Lに関する情報である。 2つのアンテナポートにおいて、 一方のアン テナポート上のシンボルが搬送されるチャネルの長区間特性が、 もう一方の アンテナポート上のシンボルが搬送されるチャネルから推測できる場合、 そ れらのアンテナポートは QC Lであると呼称される。 長区間特性は、 遅延ス プレッ ド、 ドップラースプレッ ド、 ドップラーシフト、 平均利得、 平均遅延 、 空間的な受信パラメータ、 及び/又は空間的な送信パラメータを含む。 す なわち、 2つのアンテナポートが QC Lである場合、 端末装置はそれらのア
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ンテナポートにおける長区間特性が同じであると見なすことができる。 サブ キャリア間隔は、 干渉信号のサブキャリア間隔、 又はそのバンドで使用する 可能性のあるサブキャリア間隔の候補を示す。 なお、 アシスト情報に含まれ るサブキャリア間隔とサービングセルとの通信で用いるサブキャリア間隔が 異なる場合は、 端末装置は干渉信号を除去又は抑圧しなくてもよい。 そのバ ンドで使用する可能性のあるサブキャリア間隔の候補は、 通常用いられるサ ブキャリア間隔を示しても良い。 例えば、 通常用いられるサブキャリア間隔 には、 高信頼 ·低遅延通信 (緊急通信) に用いられるような低頻度のサブキ ャリア間隔は含まなくても良い。 リソース割当て粒度は、 プリコーディング (ビームフォーミング) が変わらないリソースブロック数を示す。
IV! 3の追加配置は、 追加の口 IV! 3配置があるか否か、 又は追加される配 置を示す。 なお、 アシスト情報に含まれる一部又は全部のパラメータは上位 層の信号で送信 (設定) される。 また、 アシスト情報に含まれる一部又は全 部のパラメータは下りリンク制御情報で送信される。 また、 アシスト情報に 含まれる各々のパラメータが複数の候補を示す場合、 端末装置は候補の中か ら好適なものをブラインド検出する。 また、 アシスト情報に含まれないパラ メータは、 端末装置がブラインド検出する。
[0135] 端末装置は複数の受信ビーム方向を用いて通信する場合、 受信ビーム方向 によって、 周囲の干渉状況は大きく変化する。 例えば、 ある受信ビーム方向 では強かった干渉信号が別の受信ビーム方向では弱くなることがあり得る。 強い干渉になる可能性が低いセルのアシスト情報は、 意味がないだけではな く、 強い干渉信号を受信しているか否かを判断する際に無駄な計算をしてし まう可能性がある。 従って、 上記アシスト情報は受信ビーム方向ごとに設定
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されることが望ましい。 ただし、 基地局装置は端末装置の受信方向を必ずし も知らないため、 受信ビーム方向に関連する情報とアシスト情報を関連付け ればよい。 例えば、 端末装置は、
丨 と受信ビーム方向を関連付けること ができるため、 基地局装置は
丨毎に 1又は複数のアシスト情報を送信 ( 設定) することができる。 また、 端末装置は同期信号ブロックの時間インデ ックスと受信ビーム方向を関連付けることができるため、 基地局装置は、 同 期信号ブロックの時間インデックスごとに 1又は複数のアシスト情報を送信 (設定) することができる。 また、 端末装置は、 1\/1 丨 (アンテナポート番 号) と受信ビーム方向を関連付けることができるため、 基地局装置は 1\/1 丨 (アンテナポート番号) 毎に 1又は複数のアシスト情報を送信 (設定) する ことができる。 また、 端末装置が複数のサブアレーを備える場合、 サブアレ —毎に受信ビーム方向が変わる可能性が高いため、 基地局装置は端末装置の サブアレーと関連するインデックス毎に 1又は複数のアシスト情報を送信 ( 設定) することができる。 また、 複数の基地局装置 (送受信ポイント) と端 末装置が通信する場合、 端末装置は各々の基地局装置 (送受信ポイント) と 異なる受信ビーム方向で通信する可能性が高い。 そのため、 基地局装置は、 基地局装置 (送受信ポイント) を示す情報ごとに 1又は複数のアシスト情報 を送信 (設定) する。 基地局装置 (送受信ポイント) を示す情報は、 物理セ ル丨 口又は仮想セル丨 0としてもよい。 また、 基地局装置 (送受信ポイント ) で異なる口1\/| [¾ 3アンテナポート番号を用いる場合、
アンテナポ -卜番号や口1\/| [¾ 3アンテナグループを示す情報が基地局装置 (送受信ボイ ント) を示す情報となる。
[0136] なお、 基地局装置が
丨毎に設定するアシスト情報の数は、 共通とする ことができる。 ここで、 アシスト情報の数は、 アシスト情報の種類や、 各ア シスト情報の要素数 (例えば、 セル丨 口の候補数) 等を指す。 また、 基地局 装置が
丨毎に設定するアシスト情報の数は、 最大値が設定され、 基地局 装置は該最大値の範囲内で該アシスト情報を各
I に設定することができ る。
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[0137] なお、 端末装置の受信ビーム方向が変わる場合、 送信アンテナは〇〇!_で はない可能性が高い。 従って、 上記アシスト情報は 0 <3 !_情報と関連付ける ことができる。 例えば、 基地局装置が複数セルのアシスト情報を送信 (設定 ) した場合、 〇<3 1_であるセル (又は〇(3 1_でないセル) を端末装置に指示 することができる。
[0139] また基地局装置は、 受信ビーム方向 (〇[¾ 丨 /同期信号ブロックの時間イ ンデックス/ 1\/1 丨 /アンテナポート番号/サブアレー) に関連付けられた アシスト情報と、 受信ビーム方向 (〇[¾ 丨 /同期信号ブロックの時間インデ ックス/ 1\/1 丨 /アンテナポート番号/サブアレー) に関連付けられないア シスト情報を設定しても良い。 また、 受信ビーム方向に関連付けられたアシ スト情報と、 受信ビーム方向に関連付けられないアシスト情報は、 端末装置 のケーパピリティやカテゴリで選択的に用いられても良い。 端末装置のケー パピリティやカテゴリは、 端末装置が受信ビームフォーミングをサボートし ているか否かを示しても良い。 また、 受信ビーム方向に関連付けられたアシ スト情報と、 受信ビーム方向に関連付けられないアシスト情報は、 周波数バ ンドで選択的に用いられても良い。 例えば、 基地局装置は、 6◦ 1~1 2よりも 低い周波数では、 受信ビーム方向に関連付けられたアシスト情報を設定しな い。 また、 例えば、 基地局装置は、
—ム方向に関連付けられたアシスト情報を設定する。
基地局装置は、
I を端末装置に指示する場合、
I リソースセッ ト設 定丨 口と共に〇
丨 を指示してもよい。 なお、
丨 リソースセッ ト設定 I
丨又は 1つの受信ビーム方向と関連付けられる場合、 基地局 装置は 0 3 I リソースセッ ト設定丨 口毎にアシスト情報を設定してもよい。
[0141 ] 基地局装置は、 端末装置の受信ビーム方向に関連する隣接セルを知るため に、 端末装置に隣接セル測定を要求する。 隣接セル測定要求は、 端末装置の
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受信ビーム方向に関連する情報とセル丨 口を含む。 端末装置は、 隣接セル測 定要求を受信した場合、 隣接セルの
3 丨 を測定し 、 端末装置の受信ビーム方向に関連する情報と共に基地局装置に報告する。 なお、 端末装置の受信ビーム方向に関連する情報は、
I、 同期信号ブロ ックの時間インデックス、 端末装置のサブアレー、 又は基地局装置 (送受信 ポイント) を示す情報である。
[0142] また、 端末装置が移動する場合、 周囲の環境は時々刻々と変わる可能性が ある。 従って、 端末装置は、 所定のタイミングで周囲のチャネル状況、 干渉 状況などを観測し、 基地局装置に報告することが望ましい。 報告結果は、 定 期的な報告かイベントによる報告で報告される。 定期的な報告の場合、 端末 装置は、 定期的に同期信号又は
による
定して報告する。 イベントによる報告の場合、 イベント 丨 口と報告に係る条 件が関連付けられる。 イベント 丨 口は、 例えば、 次のようなものがあり、 条 件の計算に必要な閾値 (必要な場合は、 閾値 1、 閾値 2) やオフセッ ト値も 設定される。
イベント 1 :サービングセルの測定結果が設定された閾値よりも良くなっ た¾合。
イベント 2 :サービングセルの測定結果が設定された閾値よりも悪くなっ た¾合。
イベント 4 :隣接セルの測定結果が設定された閾値よりも良くなった場合 イベント 5 : 〇6 丨
Iの測定結果が設定された閾値 1 よ りも悪くなり、 隣接セルの測定結果が設定された閾値 2よりも良くなった場 合。
イベント 6 :隣接セルの測定結果が 3 0 6 丨 丨の測定結果よりも設定され たオフセッ ト値以上に良くなった場合。
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イベント〇2 : 〇3 丨 _ [¾ 3リソースでの測定結果が、 設定された参照〇 3 I 3リソースでの測定結果よりもオフセッ ト量以上に良くなった場合。 イベント 0 1 :
丨 とは異なる 0 3 丨 一
3リソースの測定結果が設定さ れた閾値よりも良くなった場合。
イベント 0 4 :同期に用いている 3 3ブロックインデックスの測定結果が設 定された閾値よりも悪くなった場合。
イベント 0 5 :同期に用いていない 3 3ブロックインデックスの測定結果が 設定された閾値よりも悪くなった場合。
イベント巳 1 :基地局装置がビームを決定してから経過した時間が、 閾値を 超えた場合。 イベント巳 2 :端末装置がビームを決定してから経過した時間 が、 閾値を超えた場合。
I を報告する。
[0144] 図 5は、 本実施形態に係る上りリンクの通信システムの例を示す。 図 5に 示す通信システムは、 基地局装置 7 、 基地局装置 9 、 端末装置 6 を備 える。 端末装置 6 は、 基地局装置 7 及び/又は基地局装置 9 をサービ ングセルとすることができる。 また基地局装置 7八又は基地局装置 9八が多 数のアンテナを備えている場合、 多数のアンテナを複数のサブアレー (パネ ル、 サブパネル) に分けることができ、 サブアレー毎に送信/受信ビームフ ォーミングを適用できる。 この場合、 各サブアレーは通信装置を備えること ができ、 通信装置の構成は特に断りがない限り、 図 2で示した基地局装置構
成と同様である。 また端末装置 6 Aが複数のアンテナを備えている場合、 端 末装置 6 Aはビームフォーミングにより送信又は受信することができる。 ま た、 端末装置 6 Aが多数のアンテナを備えている場合、 多数のアンテナを複 数のサブアレー (パネル、 サブパネル) に分けることができ、 サブアレー毎 に異なる送信/受信ビームフォーミングを適用できる。 各サブアレーは通信 装置を備えることができ、 通信装置の構成は特に断りがない限り、 図 3で示 した端末装置構成と同様である。 なお、 基地局装置 7 A、 基地局装置 9 Aを 単に基地局装置とも呼ぶ。 なお、 端末装置 6 Aを単に端末装置とも呼ぶ。
[0145] 上りリンクにおいて、 端末装置の好適な送信ビームと基地局装置の好適な 受信ビームを決定するために、 S RSが用いられる。 基地局装置は上位層の 信号で S RSに関する設定情報を送信 (設定) することができる。 設定情報 は、 1又は複数の S R Sリソースセッ ト設定を含む。 S R Sリソースセッ ト 設定は、 S R Sリソースセッ ト設定丨 D、 及び/又は、 1又は複数の S R S リソース設定、 を含む。 S R Sリソースセッ ト設定 I D 、 S R Sリソース セッ ト設定を特定するために用いられる。 S RSリソース設定は、 S RSリ ソース設定丨 D、 S RSアンテナポート数、 S RS送信コーム (Comb) 、 S R Sリソースマッピング、 S RS周波数ホッビング、 S R Sリソース設定夕 イプ、 を含む。 S R Sリソース設定丨 Dは、 S R Sリソース設定を特定する ために用いられる。 S RS送信コームは、 櫛の歯状スペクトルの周波数間隔 及び周波数間隔内の位置 (オフセッ ト) を示す。 S RSリソースマッピング は、 スロッ ト内で S R Sが配置される〇 F D Mシンボル位置及び〇 F D Mシ ンボル数を示す。 S RS周波数ホッピングは、 S RSの周波数ホッピングを 示す情報である。 S R Sリソース設定タイプは、 S R Sリソース設定の時間 領域での動作を示す。 具体的には、 S R Sリソース設定が非周期的 (aperiod ic) に S RSを送信する設定、 周期的 (periodic) に S RSを送信する設定 、 又は半永続的 (semi-persistent) に S R Sを送信する設定であるかを示す
[0146] 端末装置は、 複数の 3 3リソースが設定された場合、 各々の 3 3リソ
—スで異なる送信ビーム方向で送信すれば、 基地局装置は好適な S R Sリソ —スを判定できる。 基地局装置は、 その S R Sリソースを示す情報である S R Sリソース指標 (SRS Resource Ind i cator : SRI) を端末装置に送信 (指示 ) すれば、 端末装置はその S R Sリソースで送信した送信ビーム方向が好適 であると知ることができる。 なお、 基地局装置は、 基地局装置の好適な受信 ビームを求めるために、 所定の期間同じ送信ビームで送信することを端末装 置に要求することができる。 端末装置は、 基地局装置からの要求に従い、 指 示された期間、 指示された S R Sリソースで、 指示された S R 丨で送信した ものと同じ送信ビーム方向で送信する。
[0147] 端末装置は、 複数のサブアレーを備えている場合、 複数の基地局装置 (送 受信ポイント) と通信することができる。 図 5の例では、 端末装置 6 Aは、 基地局装置 7 A及び基地局装置 9 Aをサービングセルとすることができる。 この場合、 端末装置 6 Aにとって、 基地局装置 7 Aとの通信に好適な送信ビ —ム方向と基地局装置 9 Aとの通信に好適な送信ビーム方向は異なる可能性 が高い。 従って、 端末装置 6 Aは異なるサブアレーで各々異なる送信ビーム 方向で送信すれば、 同じタイミングで基地局装置 7 Aと基地局装置 9 Aと通 信することができる。
[0148] 端末装置は、 ある S R Sリソースにおいて、 複数アンテナポートで S R S を送信する場合、 各々のアンテナポートで異なる送信ビーム方向を用いるこ とができる。 この場合、 基地局装置は好適なアンテナポート番号での送信を 端末装置に指示すれば、 端末装置は好適な送信ビーム方向を知ることができ る。 なお、 基地局装置は、 アンテナポートを選択するコードブックを用いて 、 端末装置に送信 P M I ( T P M I ) を指示することもできる。 基地局装置 は、 どのコードブックを参照するかを端末装置に指示することができる。 端 末装置は、 指示されたコードブックを参照して、 T P M Iで示されたアンテ ナポート番号に対応する送信ビーム方向を用いることができる。
[0149] 端末装置は、 複数のサブアレーを備える場合で、 複数のサブアレーで同じ タイミングで送信できる場合、 サブアレー間で異なるアンテナポート番号を
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付けることができる。 このとき、 端末装置がサブアレーの異なるアンテナポ -卜から送信ビームを用いて を送信し、 基地局装置から丁 1\/1 I を受 信すれば、 端末装置は好適なサブアレー及び送信ビーム方向を知ることがで きる。 従って、 端末装置は、 丁 1\/1 丨 とサブアレー及び送信ビーム方向を関 連付けることができる。
[0150] なお、 端末装置が複数の基地局装置 (送受信ポイント) と通信する場合、 各々の基地局装置 (送受信ポイント) に対して同じ信号 (データ) を送信す ることができるし、 異なる信号 (データ) を送信することができる。 端末装 置が同じ信号 (データ) を用いて複数の基地局装置 (送受信ポイント) と通 信する場合、 複数の基地局装置 (送受信ポイント) で受信した信号は、 合成 することで受信品質を向上させることができるため、 複数の基地局装置 (送 受信ポイント) で協調して受信処理をすることが望ましい。
[0151 ] 基地局装置は
のスケジユーリングのために〇〇 丨 を用いること ができる。 端末装置が複数の基地局装置と通信する場合、 各基地局装置が のスケジユーリングのための〇〇 丨 を送信することができる。 0 0 丨 は、 3
丨及び/又は丁 1\/1 丨 を含み、 端末装置はその基地局装置にとっ て好適な送信ビームを知ることができる。 また、 端末装置が複数の基地局装 置と通信する場合、 1つの基地局装置からの口(3 Iで複数の基地局装置に U S C Hを送信することができる。 例えば、 口〇 丨 は複数レイヤ (コードワ —ド、 トランスポートブロック) に対する制御情報が含まれていて、 各レイ ヤに対して
丨及び/又は丁 1\/1 丨が指示 (設定) されている場合、 各レ イヤは各基地局装置に好適な送信ビームで送信される。 これにより、 端末装 置は、 1つの 0(3 I を受信した場合に、 複数の基地局装置に対して、 異なる 信号 (データ) を送信することができる。 また、 口〇 I は 1 レイヤの制御情 報が含まれていて、 1 レイヤに対して複数の 3
丨及び/又は丁 1\/1 丨が指 示 (設定) されている場合、 端末装置は異なる送信ビームを用いて 1 レイヤ (同じデータ) を送信する。 これにより、 端末装置は、 1つの 0(3 1 を受信 した場合に、 複数の基地局装置に対して、 同じ信号 (データ) を送信するこ
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とができる。
[01 52] 端末装置が複数の基地局装置に対して、 同じタイミングで送信する場合、 各基地局装置は端末装置との間の通信品質を同じタイミングで知ることが望 ましい。 このため、 基地局装置は、 1 つの口〇 丨 で複数の 3
丨 及び各々の
3 丨 に対応する 3 3リソースを指示 (トリガ) することができる。 つま り、 端末装置は、 同じタイミングで各々の 3
I に対応する送信ビーム方向 で 3 3を送信すれば、 各基地局装置は同じタイミングで端末装置との間の 通信品質を知ることができる。
[01 53] 端末装置が備えるサブアレーが、 同じタイミングで 1 つの送信ビーム方向 のみを用いられる場合、 複数の基地局装置に対して異なるサブアレーで同じ タイミングで送信する。 このとき、 基地局装置から 1 つの口〇 丨 で 2つの 3 8 丨 が指示 (設定) されたとき、
が同じサブアレーに関連付け られている場合、 端末装置は同じタイミングで 2つの 3
I に対応する送信 が実行できない可能性がある。 この問題を回避するために、 例えば、 基地局 装置は複数の
リソースをグループ分けして設定し、 グループ内は、 同 じサブアレーを用いて 3
3を送信するように端末装置に要求することがで きる。 またグループ間で異なるサブアレーを用いれば、 基地局装置は同じ夕 イミングで設定することができる複数の 3
丨 を知ることができる。 なお、
3 3リソースのグループは、 3
3リソースセツ トでもよい。 なお、 同じ タイミングで設定できる
リソース) は〇〇 !_ではないとして もよい。 このとき、 端末装置は、 0 <3 !_情報と関連付けて
を送信する ことができる。 例えば、 端末装置は、 〇〇 !_である 3 3と〇〇 !_ではない
3 3を区別して送信すれば、 基地局装置は
丨 は同じタイ ミングに設定せず、 〇〇 !_ではない 3
丨 は同じタイミングに設定する、 こ とができる。 また、 基地局装置は、 端末装置のサブアレー毎に 3 3を要求 してもよい。 この場合、 端末装置は、 サブアレー毎に 3 3を送信する。
[01 54] なお、 端末装置は、 基地局装置より同じタイミングで送信することが出来 ない 2つの 3
丨 が指示された場合、 端末装置は、 基地局装置に対して、 再
び送信ビーム選択を行なうビームリカバリの手続きを要求することができる 。 該ビームリカバリ手続きは、 端末装置が基地局装置との間で送受信ビーム のトラッキングが外れてしまい、 通信品質が著しく低下した場合に行われる 手続きであり、 端末装置は、 予め新たな接続先 (基地局装置の送信ビーム) を取得している必要がある。 本実施形態に係る端末装置は、 送信ビーム自体 は確保している状態であるが、 同じタイミングで送信することが出来ない 2 つの S R 丨が設定されている状態を解消するために、 ビームリカバリの手続 きを用いることができる。
[0155] 本実施形態に係る端末装置は、 独立なビームフォーミングが設定された複 数のアンテナ (アンテナパネル) を備えることができる。 本実施形態に係る 端末装置は、 複数のアンテナパネルを用いることができる。 当然、 端末装置 は、 該複数のアンテナパネルを切り替えて用いることができるが、 アンテナ パネルの選択を適切に行わない場合、 特に高周波伝送においては、 伝送品質 が著しく低下してしまう。 そこで、 端末装置は該アンテナに設定されるビー ムフォーミングを選択するために、 基地局装置との間でビーム走査 (探査) を行なうことができる。 本実施形態に係る端末装置は、 該ビーム走査を行な うために、 S R Sを送信することができる。
[0156] 本実施形態に係る基地局装置は、 端末装置に対して、 下りリンクと上りリ ンクの伝搬 (チャネル) 特性に関する双対性 (関係性、 相反性) を示す情報 を通知することができる。 伝搬特性に関する情報として、 基地局装置はビー ム対応 (Beam Cor respondence、 空間関連 (Spat i a l re lat i on) 、 空間関連情 報 (Spat i a l re lat i on i nformat i on) 、 受信パラメータ) を示す情報を端末 装置に通知することができる。 ここで、 ビーム対応は、 端末装置が下りリン ク信号を受信する際に用いる受信ビームフォーミング (空間領域受信フィル 夕、 受信重み、 受信パラメータ、 受信空間パラメータ) と、 上りリンク信号 を送信する際に用いる送信ビームフォーミング (空間領域送信フィルタ、 送 信重み、 送信パラメータ、 送信空間パラメータ) との間の関連性を示す情報 を含む。
[0157] 基地局装置はビーム対応を端末装置が送信する信号毎に設定することがで きる。 例えば、 基地局装置は、 端末装置が送信する S RSに対するビーム対 応を示す情報を、 端末装置に通知することができる。 基地局装置は、 端末装 置に対して S R S空間関連情報 (S RS— S p a t i a I R e I a t i o n I n f o) を通知することができる。 該 S RS空間関連情報が所定の信号 ( 値、 状態) を示す場合、 端末装置は該所定の信号に関連付けられたビームフ 才ーミングを用いて、 S RSの送信を行なうことができる。 例えば、 S RS 空間関連情報が同期信号 (SS Bおよび P BCH) を指定している場合、 端 末装置は、 該同期信号を受信する際に用いた受信ビームフォーミングを用い て S RSを送信することができる。 同様に、 基地局装置は、 端末装置が送信 する他の信号 (例えば、 P UCCH/P USCH/RS/RACH等) や端 末装置が受信する他の信号 (例えば、 P DCCH/P DSCH/RS) に関 する空間関連情報を通知できる。 すなわち、 基地局装置は、 第 1の信号と第 2の信号の空間関連情報を端末装置に通知できる。 端末装置は第 1の信号と 第 2の信号の空間関連情報を受信し、 該空間関連情報が第 1の信号と第 2の 信号との間で空間関連が保証されていることを認識した場合、 第 1の信号を 受信した受信パラメータ (もしくは第 1の信号を送信した送信パラメータ) を用いて、 第 2の信号を送信する (もしくは第 2の信号を受信する) ことが 可能となる。
[0158] QC Lは少なくとも以下の 4つのタイプを含み、 それぞれ同じとみなせる パラメータが異なる。 基地局装置および端末装置は、 アンテナポート間 (も しくはアンテナポートに関連付けられる信号) に対して、 以下の何れか 1つ の Q C Lタイプを設定することができるし、 複数の Q C Lタイプを同時に設 定することもできる。
QCL t y p e A : D o p p l e r s h i f t、 D o p p l e r s p r e a d、 a v e r a g e d e l a y、 d e l a y s p r e a d
QCL t y p e B : D o p p I e r s h i f t、 D o p p l e r s p r e a d
QC L t y p e C : D o p p I e r s h i f t、 a v e r a g e d e l a y
QC L t y p e D : S p a t i a I R x
[0159] 端末装置は、 下りリンクアサインメントを用いて P DSC Hのリソースが スケジユールされた場合、 該 P DSCHを受信するための受信ビームフォー ミングを設定することができる。 このとき、 端末装置は該下りリンクアサイ ンメントが記載されている DC 丨から該受信ビームフォーミングに関連付け られた情報を取得することができる。 例えば、 端末装置は送信設定指示 (tra nsmission configuration indication (TCI)) を該 DC 丨 より取得すること ができる。 TC 丨 は P DSC Hが送信されたアンテナポートに係る QCLに 関連付けられた情報を示す。 端末装置は、 TC I を読み取ることで、 P DS CH (もしくは P DSCHに関連付けられた DMRS) を受信するための受 信ビームフォーミングを設定することができる。 例えば、 T C 丨 に S S Bと P DSCHに関連付けられた DMRSが受信パラメータに関して Q C Lと設 定されている場合、 端末装置は基地局装置にフィードバックしたインデック スの S S Bを受信する際に用いた受信ビームを、 P D SC Hの受信に用いる ことができる。 なお、 端末装置が P DSCHの受信を開始する前に (P DS CHを含むフレームが端末装置に受信される前に) D C Iの取得が間に合わ ない場合 (スケジユーリング情報と P DSCHとの時間差を示すスケジユー リングオフセッ トの値が所定の値未満であった場合) 、 端末装置はデフォル 卜設定である TC I d e f a u l tに従って、 P DSCHを受信すること ができる。 なお、 TC I - d e f a u I tは、 8個設定される TC 丨の 1つ である。 また、 端末装置は、 P DCC Hを受信する場合は TC 丨 d e f a u I tの設定に基づいて、 受信ビームフォーミングを設定することができる
[0160] また、 好適な基地局装置の送信ビームを決定するために、 所定のブリコー ディング (ビームフォーミング) 行列 (ベクトル) の候補が規定されたコー ドブックが用いられる。 基地局装置は CS I —RSを送信し、 端末装置はコ
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—ドブックの中から好適なプリコーディング (ビームフォーミング) 行列を 求め、 1\/1 I として基地局装置に報告する。 これにより、 基地局装置は、 端 末装置にとって好適な送信ビーム方向を知ることができる。 なお、 コードブ ックにはアンテナポートを合成するブリコーディング (ビームフォーミング ) 行列と、 アンテナポートを選択するブリコーディング (ビームフォーミン グ) 行列がある。 アンテナポートを選択するコードブックを用いる場合、 基 地局装置はアンテナポート毎に異なる送信ビーム方向を用いることができる 。 従って、 端末装置が 1\/1 I として好適なアンテナポートを報告すれば、 基 地局装置は好適な送信ビーム方向を知ることができる。 なお、 端末装置の好 適な受信ビームは、
丨 に関連付けられた受信ビーム方向でもよいし、 再 度好適な受信ビーム方向を決定しても良い。 アンテナポートを選択するコー ドブックを用いる場合に、 端末装置の好適な受信ビーム方向が
I に関連 付けられた受信ビーム方向とする場合、
を受信する受信ビーム 方向は
丨 に関連付けられた受信ビーム方向で受信することが望ましい。 なお、 端末装置は、
I に関連付けられた受信ビーム方向を用いる場合で も、 1\/1 丨 と受信ビーム方向を関連付けることができる。 また、 アンテナポ —卜を選択するコードブックを用いる場合、 各々のアンテナポートは異なる 基地局装置 (セル) から送信されても良い。 この場合、 端末装置が 1\/1 I を 報告すれば、 基地局装置はどの基地局装置 (セル) との通信品質が好適かを 知ることができる。 なお、 この場合、 異なる基地局装置 (セル) のアンテナ ポートは〇〇 1_ではないとすることができる。
[0161 ] 本実施形態に係る端末装置は、 基地局装置に対して、 複数の
I を通知 する。 本実施形態に係る端末装置は第 1の 1\/1 Iである 1\/1 I 1 と、 第 2の 1\/1 丨である 1\/1 丨 2を基地局装置に通知することができる。
[0162] IV! 丨 1は、 更に第 1 1の IV! 丨である IV! 丨 1 1 と、 第 1 2の IV! 丨で ある 1\/1 丨 1 2と、 第 1 3の 1\/1 丨である 1\/1 丨 1 3と、 第 1 4の 1\/1 丨で ある 1\/1 丨 1 4であることができる。
[0163] !\/1 1 1 1は、 更に第 1の次元に関する要素である 1 (第 1 1 1の !\/1
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I、 1\/1 丨 1 1 1) と第 2の次元に関する要素である 9 2 (第 1 1 2の IV!
I、 1\/1 丨 1 1 2) で構成されることができる。 1は第 1の次元のべクト ルである Vが参照する直交行列を示すことができる。 Vが参照する直交行列 は、 基地局装置が備える第
トの数 1\1 1で与えら れる 0 丁行列となるが、 基地局装置は該ロ 丁行列に対して、 第 1の次元 に対する才ーバーサンプリング数〇 1だけ才ーバーサンプリングを行なうこ とができる。 このことは、 Vが参照する直交行列は〇 1個だけ存在すること になるから、 1は、 〇 1個の直交行列のうち、 Vが参照する直交行列を示 す指標である。 一方で、 2は、 第 2の次元のベクトルであるリが参照する 直交行列に関する指標である。 基地局装置は、 第 2の次元の〇 3 I
ポ
-卜の数 2で与えられる 0 丁行列に対して、 第 2の次元に対する才ーバ —サンプリング数〇 2だけ才ーバーサンプリングを行なうことができる。 9 2は、 0 2個の直交行列のうち、 Vが参照する直交行列を示す指標である。 なお、 端末装置が複数のレイヤを想定したフィードバックを行なう場合、 1\/1 丨 1 1が示す直交行列はレイヤ間で共通とすることができる。 なお、 本実 施形態に係る端末装置は、 レイヤ毎に 1\/1 1 1 1 を通知することも可能であ る。
[0164] 1\/1 丨 1 2は、 1\/1 丨 1 1 によって選択される行列が備える複数のべクト ルの少なくとも 1つを示す指標であることができる。 端末装置は、 第 1の次 元のべクトルである Vと第 2の次元のべクトルであるリとのクロネッカ積で 与えられるべクトルを基地局装置に通知することができる。 リおよび Vは、 それぞれサイズ 1\1 1およびサイズ 2の 0 丁行列から選択されるベクトル であるから、 Vとリのクロネッカ積で与えられるべクトルの候補は 1\! 1
2だけ存在する。 更に、 本実施形態に係る端末装置は、 Vとリのクロネッカ 積で与えられるべクトルを複数個、 基地局装置にフィードバックすることが 可能である。 端末装置がフィードバックできるべクトルの個数は第 1のべク トル数を示す 1- 1 (1_ 1、 第 1の値) によって基地局装置によって設定され る。 !_ 1は上位レイヤのシグナリングによって端末装置に通知されることが
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できる。 よって、 端末装置が基地局装置にフィードバックするベクトルの組 み合わせの候補は、 0 ( X、 V) を母集団 Xから V個だけ選択する際の組み 合わせ数を示すコンビネーション関数とした場合に、 〇
1_) だ け存在することにある。 1\/1 丨 1 2は、 〇 (1\11 1\11、 !_) だけ存在するべ クトルの組み合わせの候補の何れか 1つを示す指標であることができる。 な お、 本実施形態に係る基地局装置は偏波アンテナを備えることができるが、 1\/1 丨 1 2で選択されるべクトルは共通とすることができる。 また、 1\/1 I 1 1 と同様に、 1\/1 丨 1 2についても、 端末装置はレイヤ間で共通とするこ とができる。 また、 端末装置は 1\/1 丨 1 2をレイヤ間でそれぞれ通知するこ ともできる。
[0165] 基地局装置は !_ 1の値を、 03 I
3のポート数に基づいて設定するこ とができる。 後述するが、 基地局装置は !_ 1の値を 03 丨
のポート数 以外の情報に基づいて設定することもできる。
[0166] 1\/1 丨 1 3は、 1\/1 丨 1 2によって通知されている !_ 1個のベクトルのう ち、 端末装置にとって、 最も強いベクトルを示す指標であることができる。 また、 基地局装置が偏波アンテナを備えている場合、 偏波間も含めて、 2 X 1_ 1個のべクトルのうち、 最も強いべクトルを示す指標である。 端末装置は 、 1\/1 I 1 3をレイヤ毎に基地局装置に通知することができる。 本実施形態 に係る端末装置は、 1つのレイヤを選択して、 当該レイヤで最も強いべクト ルを通知することもできる。 この場合、 端末装置は選択したレイヤも基地局 装置に通知することができる。 また、 端末装置は常にレイヤ 1 において、 最 も強いべクトルを通知することもできる。
[0167] 1\/1 丨 1 4は、 1\/1 丨 1 2によって指定された !_ 1個のベクトルに対して 、 乗算することのできる振幅係数を示す指標である。 なお、 1\/1 I 1 4は、 偏波毎に振幅係数を算出することもできるから、 この場合、 !\/1 1 1 4は ( 2X1- 1) 個のべクトルに対して、 乗算される振幅係数を示す指標となる。
[0168] 振幅係数は 0から 1の間を所定の粒度の分割した値とされることができる 。 例えば、 本実施形態に係る端末装置は 3ビッ トの情報を用いて、 0、 64 -
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1/2、 32-!/2 % 1 6-1,2、 8-1,2、 4-!/2 % 2-!/2 % 1の何れかを、 IV! I 1 2が示す (2X1- 1) 個のべクトルに関する振幅係数として、 基地局 装置に通知することができる。 端末装置は 1\/1 I 1 4をレイヤ毎に、 それぞ れ通知することができる。 また、 本実施形態に係る端末装置は、 1\/1 1 1 4 をレイヤ間で共通の値として通知することができる。 1\/1 丨 1 4は、 1\/1 1 1 2が示す各ベクトルの振幅係数を示す (21__ 1) 個の要素 (1< ( 。 (第 1 4 (0) の 1\/1 1、 1\/1 1 1 4 (0) ) 、 ⑴ ! (第 1 4 (1) の 1\/1 1
、 1\/1 1 1 4 (1) . ⑴ —】 (第 1 4 (21_- 1) の 1\/1 1、 1\/1 丨 1 4 (2 !_— 1) ) で構成されることができる。 また、 各要素はレイ ヤ毎に定義されることができる。
[0169] 1\/1 丨 2 1は、 1\/1 丨 1 2が示す (2 X !_ 1) 個のベクトルに対する位相 係数を示すことができる。 位相係数は 360° の角度を所定の粒度に分割し て得られる角度とされることができる。 例えば、 360° を 4分割した場合 、 0° 、 90° 、 1 80° 、 270° の 4つの角度を示す位相係数の何れか 1つを端末装置は位相係数として基地局装置に通知することができる。 基地 局装置は位相係数の粒度を示す値として 3<を端末装置に通知すること ができる。 基地局装置は 3<として 2、 4および 8の何れか 1つを通知 することができる。 端末装置は 1\/1 I 2 1 をレイヤ毎に基地局装置に通知す ることができる。 また、 端末装置は 1\/1 丨 2 1 をレイヤ間で共通の値を基地 局装置に通知することができる。
[0170] 1\/1 丨 22は、 1\/1 丨 1 2が示す (2 X !_ 1) 個のベクトルに対する振幅 係数を表すことができる。 1\/1 1 1 4も振幅係数を示すことができるが、 IV! 丨 22では、 サブバンド毎に振幅係数を示すことができる。 よって、 端末 装置は基地局装置からサブバンド毎の 03 丨のフィードバックが要求された 場合に、 1\/1 丨 22をフィードバックすることができる。 端末装置は IV! I 22をレイヤ毎に基地局装置に通知することができる。 また、 端末装置は IV! 丨 22をレイヤ間で共通の値を基地局装置に通知することができる。 1\/1
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要素 (|< ⑵。 (第 22 (0) の 1\/1 I、 1\/1 I 22 (0) ) 、 1< ⑵ 】 (第 2
2 (1 ) の 1\/1 1、 1\/1 1 22 (1 ) . ⑴ —】 (第 22 (2 !_
- 1 ) の 1\/1 1、 1\/1 1 22 (21_- 1 ) ) で構成されることができる。 IV! I 22を構成する各要素はレイヤ毎に定義されることができる。
[0171] 本実施形態に係る端末装置は、
I として、 自装置にとって望ましいレ イヤ数を示すランク指標 (8 丨 ) を基地局装置に通知することができる。 本 実施形態に係る端末装置は基地局装置に通知する 8 丨の値に基づいて、 IV!
Iのフィードバックを変更することができる。
[0172] 端末装置は、 _〇3 丨
等の参照信号に基づいて、 自装置にと って好適な
を通知する。 端末装置が I > 1 となる
I を基地局装置にフィードバックする場合、 端末装置は 丨の数に応じた IV! 丨 を基地局装置にフィードバックすることになる。 なお、 1\/1 丨 をフィー ドバックしない設定の場合は、
丨 > 1の場合でも IV! 丨 はフィードバック しなくてよい。 端末装置が 丨 >1 となる
丨 を基地局装置にフィードバッ クすることは、 伝搬環境が高スループッ トを期待できる環境であることを示 唆しているが、 同時に IV! 丨や〇 0 丨のフィードバックに係る才ーバーへッ ドが増加してしまう可能性があることを意味している。
[0173] 端末装置は、 前述した IV! I および 0 <3 I をサブバンド毎にフィードバッ クすることができる。 端末装置がサブバンド毎に 1\/1 丨 および〇〇 丨 をフィ —ドバックすることにより、 基地局装置は、 周波数選択性を有する伝搬路環 境下においても、 精度の高い伝搬路状態情報を取得することが可能である。 しかし、 サブバンド数を N 3とした場合に、 端末装置がフィードバックする 情報量は単純に 3倍になることを意味している。 特に 1\/1 I は前述したよ うにフィードバックされる情報量が大きく、 サブバンド毎のフィードバック を行なうことによるフィードバック情報量の増加は無視できない。
[0174] そのため、 本実施形態に係る端末装置は、 周波数選択を有するチャネルは 、 ある程度の周波数相関を有することを活用し、 1\/1 1 を周波数領域におい て圧縮してフィードバックすることが可能である。 端末装置は、 周波数領域
で推定した伝搬路応答に対して、 逆離散フーリエ変換を施すことで、 伝搬路 応答は、 伝搬路のインパルス応答に変換される。 伝搬路のインパルス応答は 、 遅延波の最大遅延時間未満に収まることから、 周波数領域で推定した伝搬 路応答をそのままフイードバックするより、 当該のインパルス応答をフイー ドバックすることで、 フイードバック情報量を圧縮することができる。 以下 では、 伝搬路の周波数応答に対して、 所定の変換を施して、 情報量を圧縮す ることを、 周波数領域圧縮 (Frequency domain compression : F D圧縮) と も記載する。
[0175] 前述した PM I に対して、 F D圧縮を行なう方法としては、 以下の例が考 えられる。 端末装置は、 N 3個のサブバンド毎に算出した PM 丨 に対して、 サイズ N 3の直交基底を乗算する。 ここで想定する直交基底は、 何かに限定 されるものではないが、 以下では離散フーリエ変換行列 (D F T) 行列 Wf を用いる場合を例として説明する。 当然ながら、 基地局装置と端末装置との 間で取り決められた情報で構成された行列であれば、 本実施形態が想定する Wf とすることができる。 例えば、 DCT行列や Wa 丨 s h行列を用いるこ とができる。
[0176] なお、 以下では、 周波数領域での圧縮を想定して説明を行なうが、 PM I を並べる次元は周波数方向に限定されない。 本実施形態に係る端末装置は P M l を例えば時間方向や空間方向の次元に並べることで生成される行列に対 して、 直交基底を適用することでも、 本実施形態の方法は成立する。
[0177] 今、 端末装置が W1および W2によって算出した Wは、 ランク数を 1 とす ると、 2 N 1 N 2行 1列のべクトルである。 端末装置は Wを基地局装置にフ イードックするために、 前述した PM 丨 1 と PM 丨 2をフイードバックして いる。 端末装置が N 3個のサブバンドに対して Wを算出し、 それを列方向に 並べた場合、 当然 2 N 1 N 2行 N 3列の行列 W aとなる。 ここで、 端末装置 は、 WaCWf を乗算する。 すると、 当然 WaWf は 2 N 1 N 2行 N 3列の 行列となる。 しかし、 端末装置が WaWf を単純にフイードバックするだけ では、 フイードバック情報量は圧縮されない。 しかし、 前述したように、 伝
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搬路の周波数応答は、 ある程度の周波数相関を有している。 また、 周波数相 関は伝搬路の遅延プロファイルによって決まるから、 アンテナポート間で共 通である。 このことは、 \ZV a W f の電力は、 \ZV a W f の応答全体に広がって はおらず、 一部に電力が集中していることを意味している。 そのため、 端末 装置は \ZV a W f の応答のうち、 IV! « N 3) 個だけの応答を基地局装置にフ ィードバックすることで、 フォードバック情報量を圧縮しつつ、
に含ま れる情報を効率的にフィードバックすることができる。 端末装置はフィード バックする1\/1個の応答に対応する †の基底 (すなわち、 IV!個のベクトル) を通知することで、 基地局装置は、 フィードバックされた
を取得することが可能である。
[0178] しかし、 端末装置がフィードバックする
丨のランク数 丨が増加した 場合、 たとえ、 0圧縮をしたとしても、 フィードバック情報量は増加して しまう。 そこで、 本実施形態に係る基地局装置および端末装置は、 端末装置 がフィードバックする
丨 に基づいて、 フィードバックに係る情報を制御す ることができる。
[0179] 基地局装置が把握できる〇 3 Iの精度は IV!のサイズに依存する。 当然、 IV! のサイズが大きければ、 基地局装置は高精度に〇 3 I を把握することができ るが、 フィードバック情報量が増加してしまう。 そこで、 本実施形態に係る 基地局装置および端末装置は、 IV!のサイズ ( 〇 u n I 1:サイズとも呼ぶ ) によって、
を制御する。
[0180] 基地局装置は、 IV!のサイズを端末装置に対して、 上位レイヤのシグナリン グ (例えば、
〇シグナリング) や下りリンクの制御情報 (例えば、 口〇 Iや、 非周期的〇 3 I トリガ) によって、 通知することができる。 このよう に、 基地局装置より設定される 0リ n 丨 1:サイズを IV! 1 とも呼ぶ。 端末装 置は取得した IV! 1のサイズが所定の値を超えていた場合、 もしくは予め定め られた所定の値に一致していた場合、 フィードバックする
丨 を所定の値以 下、 もしくは予め定められた値にすることができる。
[0181 ] また、 本実施形態に係る端末装置は、 基地局装置より設定された IV! 1の値
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があったとしても、 端末装置がフィードバックする
丨 によって、 IV!の値を 変更することができる。 例えば、 基地局装置は、 先に示したように、 1\/1 1 と 〇 u n I 1サイズとして端末装置に設定することができるが、 端末装置 は、 フィードバックする
丨が所定の値を超えた場合に、 準静的もしくは動 的に設定された IV! 1ではなく、 予め基地局装置との間で固定的に取り決めて いる値1\/1 0を用いることができる。 ただし、 端末装置はランク数が所定の値 を超える場合、 IV!の値を小さくすることが好適であるから、 予め設定された 値1\/1 0より、 基地局装置より準静的もしくは動的に設定された IV! 1が小さい 場合、 端末装置は、 IV! 0ではなく、 1\/1 1 を 〇 u n I 1:サイズとして用い ることができる。 このように制御することで、 端末装置が高ランクの〇 3 I フィードバックを行なう場合に、 フィードバック情報量が増加してしまうこ とを防ぐことが可能である。
[0182] 本実施形態に係る基地局装置は、 端末装置に対して、 端末装置がフィード バックする際に考慮するランク数を制限することができる。 基地局装置は上 位レイヤのシグナリング (例えば
(以降 丨制限、
[0183] そこで、 本実施形態に係る基地局装置は、 コードブック設定がタイプ 2コ —ドブックを示す場合に、 端末装置が考慮するランク数の上限によって、 !_ 1の値を設定することができる。 つまり、 端末装置が考慮するランク数が所 定の値を超えるか否かで、 基地局装置が通知できる !_ 1の値の上限が変化す る。 例えば、 基地局装置が上位レイヤのシグナリング (例えばコードブック 設定) によって、 端末装置が考慮するランク数の上限を 2に設定した場合、 基地局装置は 1- 1の値の上限を 4に設定することが出来る。 基地局装置が上 位レイヤのシグナリング (コードブック設定) によって、 端末装置が考慮す るランク数の上限を 4に設定した場合、 基地局装置は !_ 1の値の上限を 2に 設定することが出来る。
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[0184] また、 端末装置は、 基地局装置から上位レイヤのシグナリングによって、
!_ 1の値を取得 (判断) することができる。 本実施形態に係る端末装置は、 フイードバックする 丨の値に応じて、 !_ 1の値を読み替えることができる 。 すなわち、 端末装置はフイードバックする 丨の値が所定の値を超えるか 否かに基づいて、 考慮する 1- 1の値を、 基地局装置より通知された値そのも のを使うか、 基地局装置より通知された値より小さい値 (第 2の !_の値、 第 2の値) を使うかを決定することができる。 例えば、 端末装置が基地局装置 より、 !_ 1の値として 4が設定されている場合を考える。 そして該所定の値 が 2であった場合、 端末装置は 丨 として
ドバッ クする場合は、 !_ 1の値を参照して他のフイードバックの値を計算するが、 端末装置は 8 丨 として
ドバックする場合は、 第 2 の!-の値 (すなわち基地局装置より通知された !_ 1の値より小さい値) とし て、 他のフイードバックの値を計算することができる。
[0185] 上記[¾ 丨の値によって、 !_の値を制限する手法は、 [¾ 丨の最大値もしくは
1- 1の値の最大値によって設定するか否かが選択されることができる。 以下 、 本実施形態において説明される手法の何れに対しても同様とすることがで きる。
[0186] 端末装置は 1\/1 1 1 1 をフイードバックすることによって、 基地局装置に 対して、 端末装置が参照している情報を通知することができる。 例えば、 IV! I 1 1は、 複数のべクトルで構成されている行列を基地局装置に通知する ことができる。 基地局装置は、 上位レイヤのシグナリングによって 1\/1 丨 1 1が参照する情報を制限することができる。 例えば、 1\/1 I 1 1 を構成する 1\/1 丨 1 1 1の候補 (すなわち行列の候補) が 4バターンあった場合に、 基 地局装置は端末装置に対して、 当該の 4パターンのうち、 考慮しなくてもよ い候補をビッ トマップによって通知することができる。
[0187] 本実施形態に係る基地局装置は、 更に 1\/1 1 1 1が通知している情報その ものを制限することができる。 例えば、 1\/1 丨 1 1が、 複数のベクトルで構 成されている行列を示している場合に、 基地局装置は、 上位レイヤのシグナ
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リング (もしくは口〇 丨等の制御信号) によって、 行列を構成している複数 のべクトルのうち、 端末装置が考慮しなくてもよい候補をビッ トマップによ って通知することができる。 例えば、 1\/1 1 1 1が示す情報が 4つのべクト ルを す場合、 基地局装置は端末装置に対して、 当該の 4つのべクトルのう ち、 考慮しなくてもよいべクトルの候補をビッ トマップによって通知するこ とができる。 なお、 端末装置が考慮しなくてもよいベクトルが発生した場合 、 それに基づいて、 端末装置がフィードバックする情報量が少なくなること が可能であることは言うまでもない。
[0188] なお、 上述してきた 1\/1 丨 1 1の情報量の制限に係る手法は、 端末装置が フィードバックする 丨の値、 もしくは基地局装置が端末装置に通知するフ ィードバック可能な 丨の上限の値によって、 設定するか否かが決定されて もよいし、
丨毎に設定されてもよい。 例えば、 端末装置は、 1\/1 丨 1 1 に 係る上記制限が基地局装置より設定された場合、 端末装置が通知する
丨の 値が所定の値 (例えば 2) を上回る場合に、 上記情報量の制限を考慮して IV! 丨 1 1 をフィードバックすることができる。 また、 基地局装置が 丨制限 を設定している場合、 該[¾ 丨制限によって設定される 丨の最大値が所定の 値を上回る場合に、 上記情報量の制限を考慮して 1\/1 I 1 1 をフィードバッ クすることができる。
[0189] また、 基地局装置は、 やはり上位レイヤのシグナリングによって、 1\/1 1
1 4の候補を制限することができる。 1\/1 丨 1 4は、 1\/1 丨 1 2によって選 択された各ベクトルに設定する係数 (振幅係数、 振幅重み) を示すことがで きるが、 基地局装置は上位レイヤのシグナリングによって、 当該係数の最大 値を設定することができる。
[0190] 本実施形態に係る端末装置は、 通知する
丨の値によって、 当該係数の最 大値を変更することができる。 例えば、 基地局装置から上位レイヤのシグナ リングによって、 当該係数の最大値が 1 と設定されている場合、 端末装置は 、 通知する 丨の値が所定の値を上回る場合、 当該係数の最大値を 1 より小 さい値 (例えば 2 -ぃ/ 2)) として、 1\/1 丨 1 4を計算することができるし、
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また基地局装置にフィードバックすることができる。
[0191 ] また、 基地局装置は、 振幅係数の最大値を制限するのではなく、 端末装置 がフィードバック可能な振幅係数の候補値を制限することができる。 例えば 、 端末装置がフィードバック可能な振幅係数の候補が 8個設定されていた場 合、 基地局装置は 8ビッ トのビッ トマップによって、 端末装置が考慮する振 幅係数の候補値を制限することができる。
[0193] 基地局装置は、 1\/1 I 2 1で考慮する位相係数について、 その候補を制限 することができる。 本実施形態に係る基地局装置は、
丨制限によって、 端 末装置が考慮する 8 丨の値の上限が所定の値を上回る場合、
の値を制限 することができる。 例えば、 基地局装置は 丨制限が 2を上回る値であった 場合、
の値を 4以下に設定することができる。 また、 端末装置は、 フィ —ドバックする
丨の値が所定の値を上回る場合、 考慮する
の値を変更 することができる。 例えば、 基地局装置より
で通知されている
の 値が 8であった場合、 端末装置がフィードバックする 丨の値が所定の値 ( 例えば 2) を上回る値 (例えば 3) であった場合、
の値を 4 (すなわち で通知されている値より小さい値) として、 1\/1 丨 2 1 を計算および フイードバックすることができる。
[0194] また、 基地局装置は 1\/1 丨 2 1で考慮する位相係数について、 ビッ トマッ プによって候補を制限することもできる。 例えば、 基地局装置が(^ ^ < = 8と している場合、 8ビッ トのビッ トマップによって、 端末装置が 1\/1 丨 2 1で 考慮する位相係数を制限することもできる。
[0195] また、 位相係数をフィードバックするサブバンドが制限されてもよい。 例 えば、 基地局装置は上位レイヤのシグナリング (例えばコードブック設定)
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で、 位相係数をフィードバックする周波数密度を設定することができる。 例 えば、 周波数密度は 1、 2、 3である。 周波数密度が 1の場合、 端末装置は 、 すべてのサブバンドで位相係数をフィードバックする。 周波数密度が 2の 場合、 2サブバンドに 1つの割合で位相係数をフィードバックする。 周波数 密度が 3の場合、 3サブバンドに 1つの割合で位相係数をフィードバックす る。 このため、 周波数密度によってフィードバックするサブバンドが減少す れば、 フィードバック情報量は低減する。
[0196] 端末装置は IV! I 2 2によって、 サブバンド毎の振幅係数 (サブバンド振 幅係数とも呼ぶ) を通知することができる。 ただし、 サブバンド毎のフィー ドバックになるため、 当該のフィードバックに係る才ーバーへッ ドは極めて 大きい。 そこで、 本実施形態に係る基地局装置は、 端末装置が通知する 丨 の値によって、 サブバンド毎のフィードバックを許可するか否かを設定する ことができる。 すなわち、 基地局装置は端末装置が通知する
丨の値が所定 の値以下であった場合のみ、 端末装置に対して、 サブバンド毎の振幅係数の 通知を許可することができる。
[0197] また、 サブバンド振幅係数をフィードバックするサブバンドが制限されて もよい。 例えば、 基地局装置は上位レイヤのシグナリング (例えばコードブ ック設定) で、 サブバンド振幅係数をフィードバックする周波数密度を設定 することができる。 例えば、 周波数密度は 1、 2、 3である。 周波数密度が 1の場合、 端末装置は、 すべてのサブバンドで振幅係数をフィードバックす る。 周波数密度が 2の場合、 2サブバンドに 1つの割合で振幅係数をフィー ドバックする。 周波数密度が 3の場合、 3サブバンドに 1つの割合で振幅係 数をフィードバックする。 このため、 周波数密度によってフィードバックす るサブバンドが減少すれば、 フィードバック情報量は低減する。 なお、 上述 の位相係数とサブバンド振幅係数の周波数密度は同じでも良いし、 異なって も良い。 また、 サブバンド振幅係数の周波数密度は、 上位レイヤのシグナリ ング (例えばコードブック設定) で、 サブバンド振幅係数が〇!\1の場合に用 いられる。 サブバンド振幅係数が〇 の場合、 すべてのサブバンドで振幅
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係数は考慮されない。
[0198] また、 情報量削減のために、 振幅係数 (ワイ ドバンドの振幅係数、 又はサ ブバンド振幅係数) は空間レイヤ間で共通でもよい。 例えば、 基地局装置が 、 上位レイヤのシグナリング (例えばコードブック設定) で、 振幅係数を空 間レイヤ間で共通とする情報を設定した場合、 端末装置は、 1
I レ ポート (但し〇 3 Iパート 1、 0 3 Iパート 2は含む) で 1つの振幅係数を 報告する。
[0199] なお、 前述してきた情報量削減手法は、 基本的には基地局装置が上位レイ ヤのシグナリングによって準静的に設定する、 もしくは、 予め端末装置との 間で取り決めておく、 すなわち、 固定的に設定することができる。 本実施形 態に係る基地局装置は情報量削減手法に係る情報を動的に端末装置に通知す るも可能である。
[0200] 本実施形態に係る基地局装置は 0 3 Iのフィードバックを端末装置に要求 するトリガに、 情報量削減手法に係る情報を記載することができる。 すなわ ち、 I フィードバックを要求するトリガとなる口〇 I に情報量削減手法 に係る情報を記載することができる。 また、 基地局装置は、 端末装置に対し て、 予め複数の情報量削減手法を設定しておき、 ¢ 3 I フィードバックを要 求するトリガとなる口〇 I に対して、 予め設定された複数の情報量削減手法 のうち、 何れを関連する 0 3 I フィードバックで考慮するかを示す情報を記 載することができる。
[0201 ] 本実施形態に係る基地局装置は、
I フィードバックに要求する要素を 端末装置に通知することができる。 例えば、 基地局装置は、 第 1の 1\/1 I お よび第 2の 1\/1 丨 を構成する各 IV! 丨のうち、 何れを 0 3 丨 フィードバック に含めるかを示す情報を端末装置に口(3 I もしくは上位レイヤのシグナリン グによって通知することができる。
[0202] なお、 前述してきた情報量削減手法について、 基地局装置は端末装置に対 して、 レイヤ間で共通として設定することができるし、 レイヤ毎に設定する こともできる。 すなわち、 端末装置が 丨 = 3と
丨 フィードバック
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を行なう場合に、 レイヤ 1およびレイヤ 2に対応する 1\/1 I については情報 量削減手法を行なわず、 レイヤ 3に対応する IV! I については情報量削減手 法を行なうといった設定が可能である。 基地局装置は端末装置に対して、 レ イヤ毎に情報量削減手法を設定するか否かを設定することができるし、 情報 量削減手法の考慮を開始する最大のレイヤ数を端末装置に通知することがで きる。 情報量削減手法の考慮を開始する最大のレイヤ数が例えば 3と設定さ れた場合、 端末装置はレイヤ 1およびレイヤ 2に対応する 1\/1 丨 について、 情報量削減手法は行わず、 レイヤ 3に対応する !\/1 I については情報量削減 手法を行なうといった設定が可能である。
[0203] 基地局装置は端末装置に対して !_ 1 を通知することができる。 !_ 1の値が 大きいことは合成可能なべクトル数が増加することを意味しているため、 精 度の高い〇 3 丨のフイードバックが可能となるが、 当然、
丨のフイード バックに係る才ーパーヘッ ドも増加してしまう。 そのため、 本実施形態に係 る基地局装置は !_ 1の値について、 他の 0 3 I フイードバックに関連付けら れた値に関連付けて設定することができる。 例えば、 基地局装置は、 IV! 丨 1 1 1 ( 1\/1 I 1 1 2) で考慮する〇 1 (〇 2) の値や 1\/1 I 1 2で考慮する 1\1 1および 1\1 2の値に応じて、 !_ 1の値を設定することができる。 例えば、 基 地局装置は 1\1 1および 1\1 2の何れか、 もしくは両方が所定の値を上回るか否か に基づいて、 設定可能な 1_ 1の最大値を決定することができる。
[0204] なお、 1\/1 丨 1 2で選択可能なベクトルの候補数は 1\1 1と 1\1 2の積で与えら れることになるから、 1_ 1の値は、 1\1 1と 1\1 2の積の値以下であることができ る。 また、 本実施形態に係る基地局装置は、 1- 1の値として、 N 1と 1\1 2の積 の値を上回る値とすることもできる。 このことは、 端末装置は 1\/1 丨 1 2に よって同じべクトルを選択可能であることを意味している。 このように設定 されることで、 端末装置は IV! I 1 4でフイードバックする振幅係数の候補 値が少ない場合でも、 柔軟に 1\/1 I 1 2で選択するベクトルに設定可能な振 幅係数を変更することができる (単純に考えて、 同じベクトルを選択し、 単 純加算することは、 当該べクトルに振幅係数 2を乗算することに対応する)
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。 よって、 1\/1 丨 1 4の係るフイードバック量の削減 (例えばビッ トマップ による候補値の削減) を行なったとしても、 フイードバック精度の低下を最 小限とすることが可能となる。
[0205] また、 端末装置が IV! 丨 を算出するサブバンドサイズ (サブバンド数) は 、 端末装置が〇〇 I を算出するサブバンドサイズ (サブバンド数) と異なる 値とすることができる。 基地局装置は、 端末装置が 0 0 I を算出するサブバ ンド数を N 4とした場合に、 端末装置が 1\/1 I を算出するサブバンド数 3 を 3 = 4 /[¾と設定することができ、 基地局装置は端末装置に を通知 することができる。 基地局装置は[¾ = 2と端末装置に設定することができ、 この場合、 端末装置が 1\/1 I を算出する周波数の粒度を小さくすることがで きる。 一方で、 端末装置が IV! I を算出する周波数の粒度に応じて、 端末装 置が考慮する IV!の値も変更されることができる。 例えば、 基地局装置は IV!の 値を、
に比例して大きくすることができる。
[0206] 一方で、 IV!の値を大きく した場合、 端末装置がフイードバックする情報量 は増加してしまうことは既に述べた通りである。 特に、
丨が大きい場合、 その影響はさらに大きくなる。 そのため、 本実施形態に係る端末装置は、
が所定の値 (例えば[¾ = 1) より大きい値 (例えば[¾ = 2) に設定されてい た場合、 所定の値より大きい
丨 (例えば 丨 > 2) となる 0 3 丨 フイード バックを行なわないように設定されることができる。 これは、 端末装置が高 ランクの 0 3 I フイードバックを行なう場合に、 フイードバック情報量を抑 えるためには、 IV!を小さく設定することが好適であるである。 IV!を小さく し た場合、 !\/1 Iの周波数粒度が小さくなったとしても、 周波数領域圧縮の効 率は改善しないため、 端末装置は に所定の値より大きな値が設定されてい る場合には、 高ランクの〇 3 丨 フイードバックは行わないことが好適である 。 基地局装置は、 端末装置に所定の値より大きい (例えば[¾ = 2) を設定 した場合に、 端末装置がフイードバックできる最大の 丨 (例えば 丨 = 2 ) を予め設定することができる。
[0207] また、 端末装置は、 基地局装置より所定の値 0が として設定されてい
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る場合において、 所定の値より大きい値の 丨 をフイードバックする場合に 、 基地局装置より設定されている[¾ 0とは異なる値 1 を に設定して、 〇 3 I フイードバックを算出することができる。 ここで基地局装置より設定さ れている 0は、 基地局装置が上位レイヤのシグナリング、 もしくは物理レ イヤのシグナリングによって端末装置に設定される値を指す。 端末装置が設 定する
例えば、 基地局装 置より設定される 0が 2であった場合に、 端末装置が所定の値より大きい に、 端末装置は 0より小さい 1 (例えば
丨 を算出することができる。 基地局装置は、 予め端末装置に対して、 端末装置が 1 を用いて
I を算出する
丨の値 を設定することができる。
ここで〇は定数であり、 予め定められていても良いし、 基地局装置から設定 されてもよい。 このように設定されることで、 端末装置は大きい
丨 をフイ —ドバックする際に、 小さい を設定することができる。 なお、 上式を設定 するのは所定の値より大きい
丨 を通知する場合に限定することができる。 すなわち、 端末装置が所定の値より大きい 丨 をフイードバックする場合は 、 上式を設定し、 所定の値以下の 丨 をフイードバックする場合には、 基地 局装置より設定された 0を用いて
I を算出することができる。
[0209] また、 基地局装置は端末装置に対して、 所定の値より大きい 丨 をフイー ドバックする場合、 1\/1 I を算出するサブバンド数は、 〇〇 I を算出するサ ブバンド数を同じ値のみを想定するように設定することができる。
[0210] また、 端末装置は、 所定の数以上の
丨 を想定する場合に、 基地局装置か らのシグナリングの有無にかかわらず、 ロ圧縮を想定することができる。 この場合、 0圧縮に係るパラメータ (例えば IV!の値) は、 予め基地局装置 との間で共有されていることが可能である。 また、 端末装置は、 所定の信号 処理を想定する場合に、 基地局装置からのシグナリングの有無にかかわらず 、 0圧縮を想定することができる。 例えば、 端末装置が基地局装置に対し
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て、 所定の信号処理 (例えば、 〇 リ I 〇演算を考慮する信号復調や、 圧 縮センシングや夕ーボ等化を考慮する信号復調) をサボートすることを通知 した場合、 端末装置は、 0 3 丨のフィードバックに際し、 〇圧縮を考慮す ることができる。
[021 1 ] また、 端末装置は、 0 3 丨のフィードバックに際し、 所定の信号処理を所 定する場合に、 0圧縮を想定することができる。 例えば、 端末装置は、 他 の端末装置との空間多重を想定した〇 3 丨のフィードバック (例えば、 ュー ザ間干渉を考慮した〇 <3 I および IV! I をフィードバックする場合) に際し 、 0圧縮を想定することができる。
[0212] また、 本実施形態に係る基地局装置および端末装置は、 端末装置が所定の 値より大きい
丨 をフィードバックする際に、 所定の辺りより小さい 丨 を フィードバックする場合と同等 (もしくは同値以下) のフィードバック情報 量を実現する為に、 IV!の値によって、 第 1の 1\/1 丨 および第 2の 1\/1 丨のフ ィードバックを制限することができる。
[0213] 基地局装置は端末装置に対して、 端末装置が所定の値より大きい 丨 をフ ィードバックする際の、 |\/|の値を設定するとともに、 !_の値を設定すること ができる。 このとき、 基地局装置が端末装置に対して設定する!-の値は、 端 末装置が所定の値以下の 8 丨 をフィードバックする際に設定する!-の値以下 であることが好適である。
[0214] また、 端末装置は、 基地局装置より、 予め IV!の値に応じた !_の値を設定さ れることができる。 このとき、 端末装置は、 所定の値より大きい
丨 をフィ —ドバックする際に、 基地局装置より設定された IV!の値に応じた !_とは異な る値 (を!-として設定することができる。 このとき、 端末装置が設定する値 は、 基地局装置より設定された !_より小さい値を !_として設定することが好 適である。
[0215] 基地局装置および端末装置は、 所定の値より大きい IV!が設定された場合お よび、 端末装置が所定の値より大きい 丨 をフィードバックする場合、 第 2 の !\/1 I として考慮する候補数を制限することができる。 例えば、 端末装置
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が 1\/1 I 2 1でフィードバックされる位相係数の候補は、 基地局装置が通知 する によって決定される。 基地局装置は
の候補として、 {2、 4 、 8} を考慮することができる。
の値によって、 端末装置がフィードバ ックする位相係数の候補値同士の位相差 (角度差) は変化し、 3 6 0 °
の値を、 端末装置に設定することが できるが、 基地局装置は、 端末装置に所定の値より大きい IV!を設定する場合 に、 の値を所定の値より小さくすることができる。 同様に、 端末装置は 、 所定の値より大きい IV!が設定された場合、
の値を、 基地局装置より設 定された値より小さい値を 1\1
として設定することができる。
[0216] 基地局装置は、 少なくとも IV!と[¾と
Iの関係を示すテーブルを定義する ことができる。 すなわち、 端末装置は当該のテーブルを参照することで、 基 地局装置より通知された IV!もしくは によって、 端末装置がフィードバック 可能な 丨 を取得することができる。 また、 端末装置は、 フィードバックす る
I を算出する際に設定する IV!および を取得すること ができる。 基地局装置は、 IV!と の関係を示すテーブルを
I (ランク数、 レイヤー数) 毎に定義することができる。 基地局装置は、 少なくとも 1\/1と[¾ と 丨の関係を示すテーブルを複数定義することができる。 端末装置は、 参 照するテーブルを基地局装置より設定されることができる。 端末装置は、 基 地局装置より通知される上位レイヤのシグナリングや、 物理レイヤのシグナ リング (〇〇 丨
丨 トリガ) や、 下りリンクの制御信号を復調する際に 用いるスクランブル丨 口によって、 参照するテーブルを識別することができ る。
[0217] また、 端末装置は、 基地局装置から想定する基底を示す情報を通知される ことができる。 この場合、 端末装置は、 通知された基底に基づいて 1およ び \^/ 2を算出することができる。 特に、 基地局装置から他の端末装置からの ユーザ間干渉を考慮した ¢ 3 丨のフィードバックを要求された場合に、 端末 装置は、 設定された基底に基づいて、 0 3 丨のフィードバックを行なうこと ができる。 端末装置は、 ユーザ間干渉を考慮するか否かに基づいて、 予め設
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定された基底を用いるか、 3に基づいて推定したチャネル推定値 に基づいて規定を設定するか、 を選択することができる。
[0218] なお、 端末装置が、 0圧縮に際し、 予め設定された基底を用いて〇 3 丨 のフィードバックを行なう場合、 端末装置は当該の基底を示す情報を基地局 装置に通知しても良い。 また、 端末装置は、 予め定められた符丁を用いて、 基地局装置に当該の基底を通知してもよい。 ここで定められた符丁とは、 例 えば、 制御情報の所定のビッ トフィールドに対して、 所定のビッ ト列を記載 する等である。
[0219] なお、 基地局装置は、 0圧縮について、 所定のランク数でのみ想定する ことを端末装置に設定することができる。 この場合、 端末装置は、 〇圧縮 を行なう
丨のフィードバックに際し、 通常、 [¾ 丨 を示すビッ トフィール ドに対して、 別の情報を記載することができる。 ここで別の情報とは、 端末 装置が想定している規定を示す情報とすることができる。 また、 端末装置は 、 [¾ 丨 を示すビッ トフィールドに対して、 所定のビッ ト系列を記載すること によって、 端末装置が 0圧縮を想定していることを、 基地局装置に通知す ることもできる。
[0220] 基地局装置は、 端末装置に対して、
I を算出する際に考慮する基底べ クトルの組み合わせを予め設定することができる。 端末装置は、 第 1の 1\/1 I および第 2の 1\/1 丨 を算出する際に、 候補となるべクトルおよび係数から 、 I フィードバックとして適した組み合わせを探索し、 基地局装置にそ のインデックスをフィードバックする。 そのため、 候補となるベクトルや係 数が多ければ多いほど、 フィードバックできる
丨の精度は向上するが、 端末装置に要求される演算量は膨大なものとなってしまう。 そのため、 本実 施形態に係る基地局装置は、 予め端末装置に対して、
I を算出する際に 考慮するベクトル (第 1の |\/| I) 、 係数 (第 2の 1\/1 I) 、 および基底の 組み合わせの、 何れか、 もしくはその複数の組み合わせ (サブセッ ト) を予 め設定することができる。 端末装置は、 予め設定された組み合わせのうち、 端末装置と基地局装置との間の伝搬路情報を最も精度よく通知できる組み合
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わせを示すインデックスを基地局装置に通知することができる。 このように 設定されることで、 端末装置は、 0 3 丨の算出に起因する演算量の増加を回 避することが可能である。 またサブセッ トの数を < 0とした場合に、 [< 0を 制御することにより、 フィードバックに係る情報量も制御することができる
[0221] 本実施形態に係る端末装置は、 基地局装置より設定される < 0の値に応じ て、 フィードバックする
丨の値が制限されることができる。 例えば、 基地 局装置より設定された < 0の値が所定の値より大きい場合、 端末装置は、 所 定の値以下の
丨 をフィードバックすることができる。 また、 端末装置は、 フィードバックする 丨が所定の値より大きい場合、 基地局装置より通知さ れた < 0とは異なる値を[< 0に設定することができる。 すなわち、 端末装置 は、 フィードバックする
丨が所定の値より大きい場合に考慮するサブセッ 卜の数は、 フィードバックする
丨が所定の値以下であった場合よりも小さ いということである。
定義されることができる。 端末装置は基地局装置より通知された < 0と当該 のテーブルを参照することで、 端末装置がフィードバック可能な
丨 を認識 することができる。 また、 端末装置はフィードバックする
丨 に基づいて、 当該のテーブルから < 0を取得することができる。
[0223] また、 本実施形態に係る端末装置は、 1つのサブセッ トの組み合わせが設 定されることができる。 つまり、 端末装置は、 複数のベクトルの組み合わせ で設定されるサブセッ トが < 0個設定され、 端末装置は < 0個のサブセッ ト のうち、 適切なサブセッ トを選択することになる。 ここで、 基地局装置は、 サブセッ ト自体を構成する複数のべクトルのうち、 端末装置が考慮しなくて もよいベクトルを予め通知することができる。 同様に、 基地局装置は、 < 0 個のサブセッ トのうち、 端末装置が考慮しなくてもよいサブセッ トを予め通 知することができる。 基地局装置は、 サブセッ ト自体を構成する複数のべク
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トルの制限、 およびサブセッ ト自体の制限と、 端末装置の 丨 とを関連付け ることができる。 すなわち、 基地局装置は、 端末装置に対して、 端末装置が 所定の値より大きい
丨 をフィードバックする場合に、 端末装置が考慮しな くてもよいサブセッ トを構成するべクトル、 もしくはサブセッ ト自体を端末 装置に通知することができる。
[0224] 端末装置は、 所定の値より大きい 丨 をフィードバックする場合に、 レイ ヤー毎に、 サブセッ トの何れか 1つをフィードバックすることができる。 ま た、 端末装置は、 レイヤー毎にサブセッ トの選択するのではなく、 1つのサ ブセッ トを基地局装置にフィードバックし、 基地局装置は、 当該のサブセッ 卜が、 全てのレイヤーで共通に適用可能と認識して、 プリコーディングを行 なうことができる。 端末装置は、 所定の値より大きい 丨 をフィードバック する場合に、 所定の値以上のレイヤーに対しては、 サブセッ トを示すインデ ックスをフィードバックしなくてもよい。
[0225] なお、 端末装置が、 所定の値より大きい 丨 をフィードバックする場合、 端末装置は、 0圧縮の際に選択した基底のべクトルを示すインデックスで はなく、 考慮した基底のべクトルの数だけをフィードバックすることができ る。 この場合、 基地局装置と端末装置は、 予め 3個の基底のベクトルのう ち、 端末装置が考慮するベクトルの順番を決めておくことができる。 そのた め、 端末装置は基地局装置に対して、 考慮したベクトルの数だけをフィード バックすることで、 基地局装置は 0圧縮された情報を、 正しく復調するこ とができる。
[0226] また、 端末装置は、 所定の値より大きい 丨 をフィードバックする場合に 、 所定の値以上のレイヤーに関しては、 他のレイヤーを示す情報を、 サブセ ッ トを示すインデックスとしてフィードバックすることができる。 この場合 、 基地局装置は、 所定の値以上のレイヤーに対するプリコーディングは、 他 のレイヤー示す情報が示すレイヤーに対してフィードバックされたサブセッ 卜の情報に基づいて、 ブリコーディングを行なうことができる。
[0227] また、 基地局装置は、 端末装置に対して、 第 1の !\/1 丨 および第 2の !\/1
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Iの候補のうち、 考慮しなくてもよいべクトルや係数を予め設定することが できる。 基地局装置が、 端末装置に対して設定するサブセッ トを構成するべ クトルや係数のうち、 基地局装置が予め制限していた第 1の 1\/1 I および第 2の 1\/1 Iの候補が含まれていた場合、 端末装置は、 基地局装置より通知さ れたサブセッ トにおいても、 当該のべクトルや係数を考慮せずに、
丨 を 算出することができる。 一方で、 端末装置は、 予め制限されたベクトルや係 数が、 基地局装置より通知されたサブセッ トに含まれていた場合は、 当該の 制限されたべクトルや係数を考慮して、
I を算出することができる。
3 V \ 〇 I I 〇门(第 1の制限)と、 ロ圧縮のための 3リ匕 3㊀ 3㊀ I 6〇 I
端末装置 は、 第 1の制限と第 2の制限が同時に設定された場合、 いずれか 1つを優先 し、 1つを設定することができる。
[0229] また、 異なる送信ポイントから端末装置に信号が送信されることを想定し た場合、 ロ リ
丨 1:数や、 サブセッ トの数およびその組み合わせを、 レ イヤー間で共通とすることは望ましくない。 送信ポイントが異なることは、 伝搬路の遅延プロファイルが異なることを意味しているためである。 よって 、 〇 u n I 1:サイズやサブセッ トの数およびその組み合わせをレイヤー 間で共通とすることができるのは、 当該の
I を算出する際に参照する〇 3 I
同士が、 少なくとも受信パラメータに対して
!_が保証される 場合となる。
[0230] 基地局装置は、
を送信する可能性があ る場合、
の設定情報に、 少なくとも、 0 U n 丨 Iサイズや 、 サブセッ トの数およびその組み合わせの何れか 1つを含めることができる 。 このように制御することで、 端末装置は、 0 3 丨 を算出する際に参照する 0 3 I
3が伝搬してきたチヤネルに対する〇 3 丨 を正しく推定すること ができる。
[0231] 以上説明してきた方法によれば、 端末装置が所定の値より大きい R 丨 をフ ィードバックする場合に発生するフィードバック情報量の増加を回避するこ とが可能となり、 周波数利用効率の改善が実現される。
[2. 全実施形態共通]
[0232] 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、 本発明の一態様に 関わる実施形態の機能を実現するように、 Ce n t r a l P r o c e s s i n g U n i t (C P U ) 等を制御してコンビュータを機能させるプログ ラムであっても良い。 プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる 情報は、 一時的に R a n d om Ac c e s s Me mo r y (RAM) な どの揮発性メモリあるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリや H a r d D i s k D r i v e (H DD) 、 あるいはその他の記憶装置システム に格納される。
[0233] 尚、 本発明に関わる実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンビ ュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。 この記録媒体に記録さ れたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、 実行することによっ て実現しても良い。 ここでいう 「コンビュータシステム」 とは、 装置に内蔵 されたコンビュータシステムであって、 オペレーティングシステムや周辺機 器等のハードウエアを含むものとする。 また、 「コンビュータが読み取り可 能な記録媒体」 とは、 半導体記録媒体、 光記録媒体、 磁気記録媒体、 短時間 動的にプログラムを保持する媒体、 あるいはコンビュータが読み取り可能な その他の記録媒体であっても良い。
[0234] また、 上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、 または諸特徴は 、 電気回路、 たとえば、 集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行 され得る。 本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路 は、 汎用用途プロセッサ、 デジタルシグナルプロセッサ (DS P) 、 特定用 途向け集積回路 (AS I C) 、 フィールドプログラマブルゲートアレイ (F PGA) 、 またはその他のプログラマブル論理デバイス、 ディスクリートゲ —卜またはトランジスタロジック、 ディスクリートハードウエア部品、 また
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はこれらを組み合わせたものを含んでよい。 汎用用途プロセッサは、 マイク ロプロセッサであってもよいし、 従来型のプロセッサ、 コントローラ、 マイ クロコントローラ、 またはステートマシンであっても良い。 前述した電気回 路は、 デジタル回路で構成されていてもよいし、 アナログ回路で構成されて いてもよい。 また、 半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積 回路化の技術が出現した場合、 本発明の一又は複数の態様は当該技術による 新たな集積回路を用いることも可能である。
[0235] なお、 本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。 実施形態で は、 装置の一例を記載したが、 本願発明は、 これに限定されるものではなく 、 屋内外に設置される据え置き型、 または非可動型の電子機器、 たとえば、 八 機器、 キッチン機器、 掃除 ·洗濯機器、 空調機器、 オフィス機器、 自動 販売機、 その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
[0236] 以上、 この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、 具体 的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、 この発明の要旨を逸脱し ない範囲の設計変更等も含まれる。 また、 本発明は、 請求項に示した範囲で 種々の変更が可能であり、 異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段 を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含ま れる。 また、 上記各実施形態に記載された要素であり、 同様の効果を奏する 要素同士を置換した構成も含まれる。
産業上の利用可能性
[0237] 本発明は、 基地局装置、 端末装置および通信方法に用いて好適である。
Claims
[請求項 1 ] 基地局装置と通信する端末装置であって、
少なくとも 1つの
を受信する受信部と、 少なくとも 1つの 0 3 I を含む信号を送信する送信部と、 を備え、 前記〇 3 丨 は少なくとも
を含み、 前記 0 3 丨 は更に前記 IV! 丨 を所定の次元に並べた行列に適用する 基底を示す情報を含み、
前記受信部は、 前記基底の数を設定する第 1の値を取得し、 前記第 1の値が所定の値を上回る場合、 前記 丨の値を所定の値以 下とする、 端末装置。
[請求項 2] 前記 丨の値が所定の値を上回る場合、 前記第 1の値以下の値とな る第 2の値によって、 前記基底の数を設定する、 請求項 1 に記載の端 末装置。
[請求項 3] 前記受信部は、 前記所定の次元に並べる前記? IV! Iの数を示す第 3 の値を取得し、
[請求項 4] 前記 丨の値が所定の値を上回る場合、 前記第 3の値以下の値とな る第 4の値によって、 前記所定の次元に並べる前記 IV! Iの数を設定 する、 請求項 3に記載の端末装置。
[請求項 5] 端末装置と通信する基地局装置であって、
少なくとも 1つの
を送信する送信部と、 少なくとも 1つの 0 3 I を含む信号を送信する受信部と、 を備え、 前記〇 3 丨 は少なくとも
を含み、 前記 0 3 丨 は更に前記 IV! 丨 を所定の次元に並べた行列に適用する 基底を示す情報を含み、
前記送信部は、 前記基底の数を設定する第 1の値を含む信号を送信 し、
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前記第 1の値が所定の値を上回る場合、 前記 丨の値を所定の値以 下と想定する、 基地局装置。
[請求項 6] 基地局装置と通信する端末装置の通信方法であって、
少なくとも 1つの
を受信するステップと、 少なくとも 1つの〇 3 I を含む信号を送信するステップと、 を備え 前記〇 3 丨 は少なくとも
を含み、 前記 0 3 丨 は更に前記 IV! 丨 を所定の次元に並べた行列に適用する 基底を示す情報を含み、
更に、 前記基底の数を設定する第 1の値を取得するステップと、 前記第 1の値が所定の値を上回る場合、 前記 丨の値を所定の値以 下とするステップと、 を備える通信方法。
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| JP2019032632A JP2020137085A (ja) | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 基地局装置、端末装置および通信方法 |
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Cited By (1)
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| WO2022206613A1 (zh) * | 2021-04-02 | 2022-10-06 | 华为技术有限公司 | 一种相位校正方法和通信装置 |
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| WO2018061570A1 (ja) * | 2016-09-29 | 2018-04-05 | シャープ株式会社 | 基地局装置、端末装置および通信方法 |
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2019
- 2019-02-26 JP JP2019032632A patent/JP2020137085A/ja active Pending
-
2020
- 2020-01-27 WO PCT/JP2020/002703 patent/WO2020174967A1/ja not_active Ceased
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