WO2021019743A1 - 端末 - Google Patents

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WO2021019743A1
WO2021019743A1 PCT/JP2019/030076 JP2019030076W WO2021019743A1 WO 2021019743 A1 WO2021019743 A1 WO 2021019743A1 JP 2019030076 W JP2019030076 W JP 2019030076W WO 2021019743 A1 WO2021019743 A1 WO 2021019743A1
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WO
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ptrs
pdcch
pbch
downlink
symbol
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/030076
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
聡 永田
祐輝 松村
翔平 吉岡
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2019/030076 priority patent/WO2021019743A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path

Definitions

  • the present invention relates to a terminal that executes wireless communication, particularly a terminal that uses a phase tracking reference signal (PTRS).
  • PTRS phase tracking reference signal
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • phase tracking reference signal Phase Tracking RS
  • RS Reference Signal
  • Frequency Range 2 (FR2, 24.25 GHz to 52.6 GHz) requires the use of 1-port Downlink (DL) / Uplink (UL) PTRS.
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • PTRS is an option.
  • DL's PTRS targets only the downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • DL is not limited to PDSCH, but all channels are targeted as a method that can solve the above problems. It is conceivable to apply Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM), which has a high effect of reducing PAPR.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • the downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and the downlink physical broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) have Demodulation reference signal (DRMS) in all symbols, so PTRS is not required. ..
  • the present invention has been made in view of such a situation, and provides a terminal capable of realizing highly reliable downlink channel detection even when a different frequency band different from FR1 / FR2 is used.
  • the purpose is a different frequency band different from FR1 / FR2.
  • One aspect of the present disclosure is the downlink control channel (PDCCH) and the downlink physical broadcast channel (PBCH) in a different frequency band (for example, FR4) different from the frequency band including one or more frequency ranges (FR1, FR2).
  • a receiving unit radio signal transmitting / receiving unit 210) that receives a downlink channel including at least one of them is provided, and the receiving unit is a terminal (UE200) that receives the downlink channel having a phase tracking reference signal (PTRS).
  • UE200 phase tracking reference signal
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 5A is a diagram showing a configuration example (L PT-RS : 1) of DL / UL PTRS for CP-OFDM.
  • FIG. 5B is a diagram showing a configuration example (L PT-RS : 2) of DL / UL PTRS for CP-OFDM.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 4 is
  • FIG. 5C is a diagram showing a configuration example (L PT-RS : 4) of DL / UL PTRS for CP-OFDM.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of PTRS for DFT-S-OFDM.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of a conventional (Release 15) PDCCH.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of a conventional (Release 15) PBCH.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example in which the definition of CCE / REG bundle / REG is changed in order to maintain the RE size of DCI.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which some DMRSs are replaced with PTRSs in order to maintain the RE size of DCI.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and a terminal 200 (hereinafter, UE200)).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE200 terminal 200
  • NG-RAN20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB100).
  • gNB100 radio base station 100
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
  • NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
  • GNB100 is a wireless base station that complies with 5G, and executes wireless communication according to UE200 and 5G.
  • the gNB100 and UE200 bundle Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and multiple component carriers (CC) that generate a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It is possible to support carrier aggregation (CA) used in the above, and dual connectivity (DC) in which the UE and each of the two NG-RAN Nodes communicate simultaneously.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 supports a plurality of frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency range used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • FR1 uses 15, 30 or 60 kHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1, uses SCS of 60, or 120kHz (240kHz may be included), and uses a bandwidth (BW) of 50 to 400MHz.
  • SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • FR4 belongs to the so-called EHF (extremely high frequency, also called millimeter wave).
  • EHF extreme high frequency, also called millimeter wave.
  • FR4 is a tentative name and may be called by another name.
  • FR4 may be further classified. For example, FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more. Alternatively, FR4 may be divided into more frequency ranges or frequencies other than 70 GHz.
  • FR3 is a frequency band above 7.125 GHz and below 24.25 GHz.
  • FR3 and FR4 are different from the frequency band including FR1 and FR2, and are referred to as different frequency bands.
  • phase noise between carriers becomes a problem as described above. This may require the application of larger (wider) SCS or single carrier waveforms.
  • a narrower beam that is, a larger number of beams
  • larger (wider) SCS (and / or fewer FFT points), PAPR reduction mechanisms, or single carrier waveforms may be required to be more sensitive to PAPR and power amplifier non-linearity.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform having a larger Sub-Carrier Spacing
  • FIG. 3 shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • Table 1 shows the relationship between the SCS and the symbol period.
  • phase tracking reference signal (PTRS: Phase Tracking Reference Signal) is used as a reference signal (RS) for each UE200.
  • RS reference signal
  • the phase noise can be expressed as a phase fluctuation generated by a frequency component other than the carrier frequency in the locally oscillated signal.
  • PTRS is preferably used in the frequency band above FR2, but may be used in FR3 (or FR1). In this embodiment, the configuration of the PTRS used may differ depending on the frequency band.
  • the PTRS includes not only a downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) and an uplink data channel (PUSCH: Physical Downlink Shared Channel), but also a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and downlink physical notification. It can also be applied to a channel (PBCH: Physical Broadcast Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • a plurality of carrier waveforms may be supported for these downlink channels.
  • the carrier waveform include a CP-OFDM waveform, a DFT-S-OFDM waveform, and a single carrier waveform.
  • the carrier waveform may be replaced with a secondary modulation method or with or without transform precoding.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal / reference signal processing unit 240, a coding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270. ..
  • the wireless signal transmitter / receiver 210 transmits / receives a wireless signal according to NR.
  • the radio signal transmitter / receiver 210 corresponds to Massive MIMO, a CA that bundles a plurality of CCs, and a DC that simultaneously communicates between a UE and each of two NG-RAN Nodes.
  • the radio signal transmitter / receiver 210 can receive the downlink channel in a different frequency band (FR3, FR4) different from the frequency band including one or more frequency ranges (FR1, FR2).
  • the radio signal transmission / reception unit 210 receives a downlink channel including at least one of the downlink control channel (PDCCH) and the downlink physical broadcast channel (PBCH). it can.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 constitutes a reception unit.
  • the wireless signal transmitter / receiver 210 can receive the downlink channel having PTRS. Specifically, the radio signal transmission / reception unit 210 can receive a PDCCH having a PTRS for PDCCH and / or a PBCH having a PTRS for PBCH.
  • the downlink channel PTRS is assigned to the same symbol as the symbol to which the downlink channel is assigned (which may be called an OFDM symbol). However, it is not necessarily limited to such a configuration. That is, the downlink PTRS is called a time domain (may be called a time direction, a symbol period, a symbol time, etc.) and a frequency domain (frequency direction, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), etc.). In at least one of the above), the downlink channel may be assigned to a position different from the assigned position.
  • the downlink PTRS may be inserted into the symbol to which the downlink channel is assigned. "Insert into a symbol” may mean that it is assigned to the same symbol (position in the time direction) as the downlink channel, but to a different position in the frequency domain.
  • the setting contents of the downlink channel PTRS may be defined in advance by the specifications of 3GPP. That is, when the setting content of the PTRS is defined in advance in this way, the setting content does not have to be notified to the UE 200 by signaling of the upper layer (for example, the radio resource control layer (RRC)). ..
  • the upper layer for example, the radio resource control layer (RRC)
  • the wireless signal transmitter / receiver 210 can receive the setting information indicating the PTRS setting content.
  • the setting information can be notified to the UE 200 by signaling in the upper layer or system information block (SIB).
  • a plurality of carrier waveforms may be supported in the downlink channel.
  • the downlink channel PTRS may be set according to the type of carrier waveform.
  • the radio signal transmission / reception unit 210 can receive the downlink channel (PDCCH, PBCH) having a PTRS set according to the type of carrier waveform.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 may transmit / receive a wireless signal using a slot having a larger number of symbols than when FR1 or FR2 is used.
  • the number of symbols is specifically the number of OFDM symbols constituting the slot shown in FIG.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • CP-OFDM and DFT-S-OFDM can be applied.
  • DFT-S-OFDM can be used not only for uplink (UL) but also for downlink (DL).
  • DFT-S-OFDM may be applied to all downlink channels, as described below.
  • transform precoding is executed by discrete Fourier transform (DFT) processing.
  • DFT discrete Fourier transform
  • transform precoding is performed after modulation, layer mapping, and before multi-antenna precoding.
  • transform precoding may be simply expressed as DFT precoding or precoding applied to DFT.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted / received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted / received by the UE 200.
  • control signal / reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). Further, the control signal / reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, control signals of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation reference signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation reference signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and a terminal for estimating a fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signals also include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) and Sounding Reference Signal (SRS).
  • Channels also include control channels and data channels.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)), and PBCH. (Physical Broadcast Channel) etc. are included.
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmitting / receiving unit 260 into a predetermined size, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a wireless link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
  • the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
  • the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 270 processes the received signal using the PTRS received from the gNB 100.
  • the control unit 270 estimates the phase noise included in the received radio signal using the received PTRS, and corrects the phase of the received radio signal based on the estimation result.
  • control unit 270 can correct the phase of the received radio signal received via the downlink channel by using not only PDSCH but also PTRS for PDCCH and / or PTRS for PBCH with respect to DL.
  • FR4 frequency range exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz
  • PTRS configuration or PTRS processing is applied to other frequency ranges such as FR3. It doesn't matter.
  • the UE200 terminal receives PTRS for downlink channels, specifically, PTRS for PDSCH, PDCCH and PBCH in a high frequency band such as FR4 will be described.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • DL PTRS has the following features.
  • UL PTRS Similar to PDSCH DMRS-Density in the frequency direction (frequency density): ⁇ 0, 2, 4 ⁇ (function of scheduled bandwidth) Density in the time direction (time density): ⁇ 0, 1, 2, 4 ⁇ (function of scheduled MCS) -Resource element offset applied according to the relevant DMRS antenna port.
  • UL PTRS has the following features.
  • FIGS. 5A to 5C show a PTRS configuration example (No. 1) according to the above-mentioned basic configuration of PTRS of Release 15.
  • FIG. 5A shows a configuration example of DL / UL PTRS for CP-OFDM (L PT-RS : 1).
  • L PT-RS time density
  • the time density (L PT-RS ) of PTRS is "1" in the PRB (hereinafter abbreviated as RB) region, and all RBs in the time direction (horizontal axis direction, the same applies hereinafter).
  • the PTRS is placed (which may be expressed as a symbol).
  • the frequency density (K PT-RS ) of PTRS is "2", and PTRS is arranged every 2RB (may be expressed as a subcarrier) in the frequency direction (vertical direction, the same applies hereinafter).
  • K PT-RS the frequency density of PTRS
  • PTRS is arranged every 2RB (may be expressed as a subcarrier) in the frequency direction (vertical direction, the same applies hereinafter).
  • To. 5A-5C also show the location of DMRS for PDCCH and PDSCH.
  • L PT-RS and K PT-RS can be expressed as follows.
  • FIG. 5B shows a configuration example of DL / UL PTRS for CP-OFDM (L PT-RS : 2)
  • FIG. 5C shows a configuration example of DL / UL PTRS for CP-OFDM (L PT-RS : 4).
  • the PTRSs are arranged every 2RB in the time direction.
  • PTRSs are arranged every 4RB in the time direction.
  • FIG. 6 shows an example of PTRS configuration (No. 2) according to the basic configuration of PTRS of Release 15. Specifically, FIG. 6 shows a configuration example of PTRS for DFT-S-OFDM.
  • the PTRS is premised on use in UL.
  • the PTRS is inserted into the time domain prior to diffusion by the DFT.
  • L PT-RS is “1”
  • all downlink channels here means all downlink physical channels, but it does not necessarily have to be all downlink physical channels. Specifically, PDSCH, PDCCH and PBCH may be included.
  • the DMRS symbol and the payload symbol are time division multiplexing (TDM).
  • TDM time division multiplexing
  • DLPTRS is defined only for PDSCH. Further, as described above, PTRS is an option, and processing of the received signal using PTRS is executed only when it is set.
  • DFT-S-OFDM ie transform precoding
  • PTRS for PDCCH and PBCH is applied in order to solve such a problem.
  • PTRS for PDCCH and PBCH The configuration of PTRS for PDCCH and PBCH will be described below. Specifically, while explaining the conventional configurations of PDCCH and PBCH, the configuration of PTRS for PDCCH and PBCH will be described.
  • the PTRS sequence for PDCCH the PTRS mapping for PDCCH, the increase in PTRS power, and the PTRS for PBCH will be described.
  • FIG. 7 shows a configuration example of a conventional (Release 15) PDCCH.
  • the PDCCH is composed of a plurality of Control Channel Elements (CCE).
  • the CCE may be referred to as the control channel element.
  • CCE is composed of multiple Resource Element Group (REG).
  • REG Resource Element Group
  • the number of REG bundles in the CCE can vary.
  • One REG bundle consists of multiple REGs.
  • the bundle size is specified by parameter (L). "L” is determined by the RRC parameter (reg-bundle-size).
  • One REG is composed of one resource block (12 resource elements and subcarriers in the frequency domain) and one OFDM symbol in the time domain.
  • the aggregation level indicates how many CCEs are assigned to PDCCH.
  • the aggregation level and the number of CCEs assigned are specified in 3GPP TS38.211 Chapter 7.3.
  • PDCCH can be configured within the range shown below.
  • Control Resource Set is composed of a resource block that is a multiple of the frequency domain (that is, a multiple of 12 REs) and an OFDM symbol of any one of 1 to 3 in the time domain.
  • FIG. 8 shows a configuration example of a conventional (Release 15) PBCH.
  • the PBCH constitutes a synchronization signal block (SSB) together with the synchronization signal (SS).
  • SSB synchronization signal block
  • the synchronization signal is composed of two signals, a primary synchronization signal (PSS: Primary SS) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary SS), and is shown in FIG. 8 together with PBCH and DMRS for PBCH.
  • PSS Primary synchronization signal
  • SSS Secondary synchronization signal
  • FIG. 8 PBCH and DMRS for PBCH.
  • Configure SS / PBCH block (SSB) like this.
  • PBCH-DRMS is not assigned to the area to which SSS is assigned, and DMRS is omitted.
  • the gNB100 uses SSB to provide UE200 (terminal) with important initial access and mobility functions such as cell discovery, frame synchronization establishment, downlink reception quality measurement, and system parameter notification required for receiving other notification information. provide.
  • the downlink PTRS is applied in order to realize highly reliable PDCCH and / or PBCH detection in a high frequency band such as FR4. Will be done.
  • the PTRS used to correct the phase of PDCCH and / or PBCH is defined. Specifically, at least one or more of the settings related to PTRS shown below may be applied.
  • PTRS does not contain DMRS and is inserted into the PDCCH or PBCH symbol. That is, the PTRS is assigned on the same symbol as the PDCCH (PBCH) (however, the position in a different frequency domain).
  • the presence / configuration of PTRS for PDCCH is provided via predefine (eg, per frequency range) or higher layer signaling (either SIB or RRC, or both). .. It may depend on PDCCH monitoring opportunity (MO), common search space (CSS) or aggregation level.
  • MO PDCCH monitoring opportunity
  • CSS common search space
  • default settings may be defined for the existence / setting of PTRS in the initial access of the terminal.
  • the existence / setting of PTRS for PBCH may be defined in advance and / or depend on the synchronization signal (SS).
  • PSS and / or SSS For example, it depends on the sequence of PSS and / or SSS, or the resource of PSS and / or SSS.
  • the presence / setting of PTRS may be determined according to the carrier waveform used for PDCCH / PBCH.
  • PDCCH PTRS Sequence may follow at least one of the following options:
  • -(Option 1) Same as DMRS and sequence for PDCCH of Release 15, or apply with some update.-For example, if the upper layer parameter (pdcch-PTRS-ScramblingID) is provided, it depends on the parameter. N ID ⁇ ⁇ 0,1,..., 65535 ⁇ is given.
  • the DMRS-ScramblingID gives N ID ⁇ ⁇ 0,1,..., 65535 ⁇ . Is given.
  • the pdcch-PTRS-ScramblingID may be set for each CORESET or search space, or the pdcch-DMRS-ScramblingID set for each CORESET of Release 15 may be reused.
  • the PTRS sequence for PDCCH may be generated based on at least one of the following.
  • mapping of PTRS for PDCCH onto PDCCH resources may follow at least one of the following options.
  • the density may be determined based on the modulation order.
  • k 2n + m + N_SC * 2.
  • k 4n + m + N_SC * 2.
  • ⁇ PTRS may be mapped to adjacent subcarriers.
  • k 4n + m + N_SC * K_PTRS or 4n + 1 + m + N_SC * K_PTRS can be used.
  • Modification example The following modification example may be applied.-When all CCEs have PTRS (when PTRS exists) The PTRS resource / density (resource used for PTRS) for each CCE index is common to maintain the same number of REs for PDCCH.
  • the network can select whether to use PTRS by selecting the CCE to be used. Since the coding rate is low, the performance of PDCCH can be improved when PTRS is not used. On the other hand, the use of PTRS can improve the processing performance of phase noise.
  • the density may be determined based on the modulation order.
  • the PTRS may also be punctured in the mapped DCI (overwriting the mapped DCI symbol with the PTRS symbol), and the DCI can be mapped to avoid conflicts with the PTRS (ie, rate). By matching, the DCI symbol is mapped to the symbol excluding the PTRS mapping symbol).
  • -DCI may collide with PTRS.
  • the hopping of the search space is not changed, and the definition of CCE, REG bundle or REG is not changed. You may.
  • the search space may be hopping to avoid collision with PTRS (DCI does not collide with PTRS).
  • the RE monitoring size used for DCI may be the same with or without PTRS.
  • the definition of CCE, REG bundle or REG may be changed to maintain the RE size of DCI.
  • some DMRSs may be replaced with PTRSs to maintain the RE size of DCI.
  • FIG. 9 and 10 are explanatory views of the above-described modified example. Specifically, FIG. 9 shows an example in which the definition of CCE / REG bundle / REG has been changed to maintain the RE size of DCI. FIG. 10 shows an example in which some DMRSs are replaced with PTRSs to maintain the RE size of DCI.
  • the size of the REG bundle or CCE is changed depending on the presence or absence of PTRS. Also, as shown in FIG. 10, some DMRS have been replaced with PTRS in order to maintain the RE size of DCI (see also FIG. 7).
  • the power of the PTRS for PDCCH may comply with at least one of the following options.
  • PTRS The power of PTRS is the same as the power of PDCCH. That is, in the case of PTRS related to PDCCH, UE200 (terminal) has a ratio of PDCCH EPRE to PTRS EPRE (Energy Per Resource Element) of 0 dB. Suppose there is.
  • Option 2 Make the power of the PTRS higher than the power of the PDCCH That is, for the PTRS associated with the PDCCH, the UE200 (terminal) assumes that the ratio of the PDCCH EPRE to the PTRS EPRE can be other than 0 dB. For example, if the terminal is set by the upper layer parameter "epre-Ratio", the ratio of PTRS EPRE to PDCCH EPRE per RE on the PTRS port is given by "epre-Ratio".
  • the terminal may assume that the epre-Ratio is set to the state "0".
  • the ratio of PTRSEPRE to PDCCHEPRE per RE on the PTRS port may be one particular value defined by the specification (eg, -3dB).
  • PTRS The power of PTRS is defined as the ratio to the synchronization signal (SS) and / or PBCH EPRE.
  • SS synchronization signal
  • PBCH EPRE the ratio to the synchronization signal
  • PTRS EPRE is the same as SS and / or PBCH EPRE. But it doesn't matter if they are different.
  • the PTRS for PBCH may be defined as follows.
  • -(Option 2) Unlike the DMRS sequence for PBCH of Release 15, it is generated based on at least one of the following: -Cell ID ⁇ Index of DMRS sequence for PBCH (ie part of SSB index) ⁇ (PTRS mapping for PBCH) ⁇ (Frequency domain) -(Option 1): Map to a specific subcarrier (predefined in the specification) of the symbol that carries the PBCH without DMRS in all PRBs- (Option 2): PBCH without DMRS in some PRBs Mapping to a specific subcarrier (predefined in the specification) of the symbol to be transmitted- (time domain) (Option 1): All symbols that transmit PBCH without DMRS (predefined in the specification) -(Option 2): Some symbols that transmit PBCH without DMRS (predefined in the specification) Also, the PBCH payload is mapped (ie, rate matched) to avoid collisions with the PTRS. As with PTRS for PDCCH, the
  • PTRS power is the same as PBCH power- (Option 2): Make PTRS power higher than PBCH power
  • the ratio of PTRSEPRE to PBCHEPRE per RE of PTRS port depends on the specifications. It may be defined as one specific value defined.
  • the PTRS EPRE may be the same as or different from the SSS EPRE, as in the case of options 1 and 2 defined as the ratio to the SSS EPRE.
  • the UE 200 can receive a downlink channel having PTRS, specifically, a PDCCH having PTRS and / or a PBCH.
  • the DMRS symbol and payload symbol are time division multiplexing (TDM), and by using PTRS, reliability is achieved. It is possible to realize highly reliable downlink channel detection.
  • the PTRS can be inserted into the symbol to which the downlink channel (PDCCH and / or PBCH) is assigned.
  • the PTRS since the PTRS is located at the same symbol as the downlink channel, it is possible to realize more reliable detection of the downlink channel.
  • the PTRS settings (such as the position of the PTRS in the time domain and frequency domain) may be defined in advance according to the 3GPP specifications.
  • the UE 200 can assume the PTRS without receiving a separate signaling regarding the PTRS, which is particularly useful in the initial access.
  • setting information indicating the setting contents of PTRS may be signaled.
  • more flexible PTRS settings can be realized according to the state of the wireless communication system 10.
  • the PTRS may be set according to the type of carrier waveform.
  • an appropriate PTRS can be set according to the carrier waveform (single carrier waveform, etc.).
  • a high frequency band such as FR4, that is, a frequency band exceeding 52.6 GHz has been described as an example, but the above-mentioned PTRS setting may be applied to other frequency ranges such as FR3. I do not care.
  • FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more, and the above-mentioned PTRS setting is applied to the frequency range of 70 GHz or more, and the frequency range of 70 GHz or less is applied.
  • the correspondence between the PTRS setting and the frequency range may be changed as appropriate, such that the PTRS setting is partially applied (for example, PDCCH only).
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • the UE 200 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of UE200 (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the UE 200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 to control the communication by the communication device 1004 and the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobile Broadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the function of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may also be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • long TTIs eg, normal TTIs, subframes, etc.
  • short TTIs eg, shortened TTIs, etc.
  • TTI length the TTI length of long TTIs and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • Sub-Carrier Group: SCG sub-carrier Group: SCG
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) can also represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier.
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 210 Radio signal transmission / reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation / demodulation unit 240 Control signal / reference signal processing unit 250 Coding / decoding unit 260 Data transmission / reception unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Abstract

端末は、FR1, FR2を含む周波数帯域と異なるFR4などの異周波数帯域において、PDCCHを受信する。具体的には、端末は、PTRSを有するPDCCHを受信する。

Description

端末
 本発明は、無線通信を実行する端末、特に、位相追従参照信号(PTRS)を用いる端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
 3GPPのRelease 15及びRelease 16(NR)では、52.6GHz帯域までの動作が仕様化されている。また、Release 16以降の仕様では、52.6GHzを超える帯域での動作も検討されている(非特許文献1参照)。Study Item(SI)での目標周波数範囲は52.6GHz~114.25GHzである。
 このようにキャリア周波数が高い場合、位相雑音の増大が問題となる。そこで、NRでは、このような高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的として、端末(User Equipment, UE)個別の参照信号(RS)として位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking RS)が新たに規定されている。
 具体的には、Release 15では、Frequency Range 2(FR2, 24.25 GHz~52.6 GHz)では、1ポートのDownlink (DL)/Uplink (UL) PTRSを用いることが必須として規定されている。なお、FR1(410 MHz~7.125 GHz)では、PTRSはオプションである。また、DLのPTRSは、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)のみを対象としている。
 しかしながら、52.6GHzを超えるようなキャリア周波数が極めて高い場合、位相雑音及び伝搬損失の増大がさらに深刻な問題となる。また、Peak-to-Average Power Ratio(PAPR)及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となる。
 このような問題を解決するには、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)或いはシングルキャリア波形の適用が考えられる。
3GPP TR 38.807 V0.1.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on requirements for NR beyond 52.6 GHz (Release 16)、3GPP、2019年3月
 52.6GHzを超えるような高周波数帯域など、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合、上述のような問題を解決し得る方式として、DLにおいて、PDSCHに限らず、全てのチャネルを対象として、PAPRの低減効果が高いDiscrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用することが考えられる。
 Release 15では、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)は、全てのシンボルにおいてDemodulation reference signal(DRMS)を有しているため、PTRSは必要ない。
 しかしながら、DFT-S-OFDMの場合、DMRSシンボルと、ペイロードシンボルとは、時分割多重(TDM)されるため、PDCCH及びPBCHの検出に適当な参照信号を用いることができず、信頼性の高いPDCCH及びPBCHの検出が難しくなることが懸念される。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合でも、信頼性の高い下り方向のチャネルの検出を実現し得る端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、一つまたは複数の周波数レンジ(FR1, FR2)を含む周波数帯域と異なる異周波数帯域(例えば、FR4)において、下り制御チャネル(PDCCH)及び下り物理報知チャネル(PBCH)の少なくとも何れかを含む下りチャネルを受信する受信部(無線信号送受信部210)を備え、前記受信部は、位相追従参照信号(PTRS)を有する前記下りチャネルを受信する端末(UE200)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5Aは、CP-OFDM用のDL/UL PTRSの構成例(LPT-RS:1)を示す図である。 図5Bは、CP-OFDM用のDL/UL PTRSの構成例(LPT-RS:2)を示す図である。 図5Cは、CP-OFDM用のDL/UL PTRSの構成例(LPT-RS:4)を示す図である。 図6は、DFT-S-OFDM用のPTRSの構成例を示す図である。 図7は、従来(Release 15)のPDCCHの構成例を示す図である。 図8は、従来(Release 15)のPBCHの構成例を示す図である。 図9は、DCIのREサイズを維持するために、CCE/REGバンドル/REGの定義が変更された例を示す図である。 図10は、DCIのREサイズを維持するために、一部のDMRSがPTRSに置き換えられる例を示す図である。 図11は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200)を含む。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。
 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられる。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60,または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられる。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリアスペーシングと対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応する。ここでは、このような高周波数帯域を、便宜上「FR4」と呼ぶ。FR4は、いわゆるEHF(extremely high frequency、ミリ波とも呼ばれる)に属する。なお、FR4は仮称であり、別の名称で呼ばれても構わない。
 また、FR4は、さらに区分されても構わない。例えば、FR4は、70GHz以下の周波数レンジと、70GHz以上の周波数レンジとに区分されてもよい。或いは、FR4は、さらに多くの周波数レンジに区分されてもよいし、70GHz以外の周波数において区分されてもよい。
 また、ここでは、FR2とFR41との間の周波数帯は、便宜上「FR3」と呼ぶ。FR3は、7.125 GHzを超え、24.25 GHz未満の周波数帯である。
 本実施形態では、FR3及びFR4は、FR1及びFR2を含む周波数帯域と異なっており、異周波数帯域と呼ぶ。
 特に、FR4のような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
 また、伝搬損失が大きくなるため、より狭いビーム(すなわち、より多数のビーム)が必要となり得る。さらに、PAPR及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となるため、より大きな(広い)SCS(及び/または、より少ない数のFFTポイント)、PAPR低減メカニズム、またはシングルキャリア波形が必要となり得る。
 このような問題を解決するため、本実施形態では、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用しえる。
 しかしながら、SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。また、表1は、SCSとシンボル期間との関係を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。
 本実施形態では、このようにSCSを大きくした場合でも、UE200のコスト増、複雑化及び消費電力の増大を抑制し得るメカニズムが提供される。
 また、本実施形態では、特に、FR4のような高周波数帯域において課題となる位相雑音の推定を目的として、UE200個別の参照信号(RS)として、位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)が用いられる。位相雑音とは、局部発振信号における搬送波周波数以外の周波数成分によって発生する位相変動と表現し得る。
 PTRSは、FR2以上の周波数帯域において用いられることが好ましいが、FR3(或いはFR1)において用いられてもよい。本実施形態では、周波数帯域に応じて、用いられるPTRSの構成が異なってもよい。
 本実施形態では、PTRSは、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)及び上りデータチャネル(PUSCH:Physical Downlink Shared Channel)だけでなく、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)にも適用し得る。
 また、本実施形態では、これらの下りチャネルには、複数のキャリア波形がサポートされてもよい。具体的には、当該キャリア波形としては、CP-OFDM波形、DFT-S-OFDM波形、或いはシングルキャリア波形などが挙げられる。なお、キャリア波形は、二次変調方式、或いはトランスフォーム・プリコーディングの有無などに置き換えてもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。
 本実施形態において、無線信号送受信部210は、一つまたは複数の周波数レンジ(FR1, FR2)を含む周波数帯域と異なる異周波数帯域(FR3, FR4)において、下りチャネルを受信できる。
 具体的なチャネルについては、さらに後述するが、特に、本実施形態では、無線信号送受信部210は、下り制御チャネル(PDCCH)及び下り物理報知チャネル(PBCH)の少なくとも何れかを含む下りチャネルを受信できる。本実施形態において、無線信号送受信部210は、受信部を構成する。
 無線信号送受信部210は、PTRSを有する当該下りチャネルを受信できる。具体的には、無線信号送受信部210は、PDCCH用PTRSを有するPDCCH、及び/またはPBCH用PTRSを有するPBCHを受信できる。
 なお、PDCCHまたはPBCHの何れか一方のみが、PTRSを有していてもよい。また、「PTRSを有する」とは、例えば、後述するように、当該下りチャネルが割り当てられるシンボル(OFDMシンボルと呼んでもよい)と同一のシンボルに、当該下りチャネル用PTRSが割り当てられることを意味するが、必ずしもこのような構成に限定されない。つまり、当該下りチャネル用PTRSは、時間領域(時間方向、シンボル期間或いはシンボル時間などと呼ばれてもよい)及び周波数領域(周波数方向、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい)の少なくとも一方において、当該下りチャネルが割り当てられる位置と異なる位置に割り当てられてもよい。
 本実施形態では、当該下りチャネル用PTRSは、当該下りチャネルが割り当てられるシンボルに挿入されてもよい。「シンボルに挿入される」とは、当該下りチャネルと同一のシンボル(時間方向における位置)に割り当てられるが、周波数領域において異なる位置に割り当てられることを意味してよい。
 また、当該下りチャネル用PTRSの設定内容、具体的には、当該PTRSの時間領域及び周波数領域における位置は、予め3GPPの仕様によって定義(predefine)されていてもよい。つまり、このように当該PTRSの設定内容が予め定義されている場合、UE200に対しては上位レイヤ(例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC))のシグナリングなどによって当該設定内容が通知されなくてもよい。
 一方、当該PTRSの設定内容が予め定義されていない場合、無線信号送受信部210は、当該PTRSの設定内容を示す設定情報を受信できる。当該設定情報は、上述したように、上位レイヤのシグナリング、或いはシステム情報ブロック(SIB)によってUE200に通知し得る。
 また、上述したように、当該下りチャネルでは、複数のキャリア波形(CP-OFDM波形、DFT-S-OFDM波形、或いはシングルキャリア波形など)がサポートされてもよい。当該下りチャネル用PTRSは、キャリア波形の種別に応じて設定されてもよい。無線信号送受信部210は、キャリア波形の種別に応じて設定されたPTRSを有する当該下りチャネル(PDCCH, PBCH)を受信できる。
 また、無線信号送受信部210は、FR1またFR2を用いる場合よりもシンボル数が多くなったスロットを用いて無線信号を送受信してもよい。なお、シンボル数とは、具体的には、図3に示すスロットを構成するOFDMシンボルの数である。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。 
 本実施形態では、CP-OFDM及びDFT-S-OFDMを適用し得る。特に、本実施形態では、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用い得る。さらに、DFT-S-OFDMは、後述するように、全ての下りチャネルに対して適用されてもよい。
 DFT-S-OFDMでは、送信側の場合、離散フーリエ変換(DFT)処理によりトランスフォーム・プリコーディングと呼ばれるプリコーディングが実行される。例えば、トランスフォーム・プリコーディングは、変調、レイヤマッピングの後、マルチアンテナプリコーディングの前に実行される。
 なお、トランスフォーム・プリコーディングは、単に、DFTプリコーディング、或いはDFTに適用されるプリコーディングなどと表現されてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。 
 また、制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation reference signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。 
 また、制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation reference signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)及びSounding Reference Signal(SRS)も含まれる。
また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Downlink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、gNB100から受信したPTRSを用いて受信信号を処理する。具体的には、制御部270は、受信したPTRSを用いて、受信無線信号に含まれる位相雑音を推定し、推定結果に基づいて受信無線信号の位相を補正する。
 より具体的には、制御部270は、DLに関して、PDSCHだけでなく、PDCCH用PTRS、及び/またはPBCH用PTRSを用いて、当該下りチャネルを介して受信した受信無線信号の位相を補正できる。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200によるPTRS(位相追従参照信号)を用いた動作について説明する。
 なお、以下の動作説明では、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数レンジ(FR4)を例として説明するが、同様のPTRSの構成またはPTRSに関する処理が、FR3など、他の周波数レンジに適用されても構わない。
 以下では、UE200(端末)が、FR4などの高周波数帯域において、下りチャネル用PTRS、具体的には、PDSCH、PDCCH及びPBCH用PTRSの受信を想定する動作について説明する。
 (3.1)PTRSの基本構成
 まず、3GPPのRelease 15での規定内容も含め、PTRSの基本構成について説明する。上述したように、Release 15では、1ポートのDL/UL PTRSがサポートされている。DL/UL PTRSは、FR2では必須であり、FR1ではオプションである。また、2ポートのUL PTRSのサポー、及びDL/UL PTRSの密度(時間方向及び周波数方向における配置間隔)の推奨は、オプションである。
 UE200は、用いるキャリア周波数におけるUEの能力(capability)に基づいて、好ましいModulation and Coding Scheme(MCS)及び帯域幅の閾値をネットワークに報告する。
 DL PTRSは、以下のような特徴を有する。
  ・シーケンス生成:PDSCHのDMRSと同様である
  ・周波数方向における密度(周波数密度):{0、2、4}(スケジュールされた帯域幅の関数である)
  ・時間方向における密度(時間密度):{0、1、2、4}(スケジュールされたMCSの関数である)
  ・関連するDMRSアンテナポートに従ったリソースエレメント・オフセットが適用
 また、UL PTRSは、以下のような特徴を有する。
  ・トランスフォーム・プリコーディングが無効な場合は、DL PTRSとほぼ同様である
  ・トランスフォーム・プリコーディングが有効な場合
    ・PTRSグループのパターンが適用(スケジュールされた帯域幅の関数である)
    ・時間密度:{1、2}
 (3.1.1)PTRSの構成例
 図5A~図5Cは、上述したRelease 15のPTRSの基本構成に従ったPTRSの構成例(その1)を示す。具体的には、図5Aは、CP-OFDM用のDL/UL PTRSの構成例(LPT-RS:1)を示す。図5Aに示すように、PRB(以下、RBと省略)領域内において、PTRSの時間密度(LPT-RS)は「1」であり、時間方向(横軸方向、以下同)の全てのRB(シンボルと表現されてもよい)にPTRSが配置される。一方、PTRSの周波数密度(KPT-RS)は、「2」であり、PTRSは、周波数方向(縦軸方向、以下同)において、2RB(サブキャリアと表現されてもよい)毎に配置される。図5A~図5Cでは、PDCCH及びPDSCH用のDMRSの位置も示されている。
 なお、LPT-RS及びKPT-RSは、次にように表現できる。
  ・LPT-RS:1 (ptrs-MCS3<=IMCS<ptrs-MCS4)
  ・KPT-RS:2 (NRB0<=NRB<NRB1)
 図5Bは、CP-OFDM用のDL/UL PTRSの構成例(LPT-RS:2)を示し、図5Cは、CP-OFDM用のDL/UL PTRSの構成例(LPT-RS:4)を示す。図5Bでは、PTRSは、時間方向において、2RB毎に配置される。また、図5Cでは、PTRSは、時間方向において、4RB毎に配置される。
 図6は、Release 15のPTRSの基本構成に従ったPTRSの構成例(その2)を示す。具体的には、図6は、DFT-S-OFDM用のPTRSの構成例を示す。当該PTRSは、ULでの利用を前提とする。
 図6に示すように、PTRSは、DFTによる拡散前に時間領域に挿入される。図6に示す構成例では、LPT-RSは、「1」であり、PTRSグループ数及びPTRSグループあたりのサンプル数は、それぞれ「2」({2、2} (NRB0<=NRB<NRB1)と表記)である。
 (3.1.2)課題
 上述したようなPTRSの構成を、FR4のような高周波数帯域に適用した場合、次のような課題が懸念される。
  ・位相雑音がさらに大きくなる
  ・伝搬損失がさらに大きくなり、より狭いビーム(すなわち、より多数のビーム)が必要となる
  ・PAPR及びPAの非線形性に対してより敏感となる
 このため、より広いSCS(及び/または、より少ないFFTポイント数)、PAPR低減メカニズム、またはシングルキャリア波形が必要となる。このような課題を考慮すると、FR4のような高周波数帯域での波形の一つの可能性は、全ての下りチャネルへのDFTS-OFDMの適用である。
 ここでいう「全ての下りチャネル」とは、全ての下り物理チャネルを意図するが、必ずしも全ての下り物理チャネルでなくてもよい。具体的には、PDSCH、PDCCH及びPBCHが含まれていればよい。
 Release 15(FR1, FR2)では、PDCCH及びPBCHは、全てのシンボルにおいてDMRSを揺するため、PTRSは必要ないとも言える。しかしながら、DFT-S-OFDMの場合、DMRSシンボルと、ペイロードシンボルとは、時分割多重(TDM)される。ここでいう「ペイロードシンボル」とは、PDSCH、PDCCH及びPBCH用のシンボルを含んでよい。
 Release 15(FR1, FR2)では、DL PTRSは、PDSCHに対してのみ定義されている。また、上述したように、PTRSはオプションであり、設定されている場合のみ、PTRSを用いた受信信号の処理が実行される。
 従って、DFT-S-OFDM(つまり、トランスフォーム・プリコーディング)が適用され、DMRSシンボルと、ペイロードシンボルとがTDMによって分離されている場合、PDCCH及びPBCHの検出に適当な参照信号を用いることができず、信頼性の高いPDCCH及びPBCHの検出が難しくなり得る。
 本実施形態では、このような問題を解消するため、PDCCH及びPBCH用のPTRSが適用される。
 (3.2)PDCCH及びPBCH用のPTRS
 以下では、PDCCH及びPBCH用のPTRSの構成などについて説明する。具体的には、PDCCH及びPBCHの従来構成について説明しつつ、PDCCH及びPBCH用のPTRSの構成について説明する。
 より具体的には、PDCCH用PTRSシーケンス、PDCCH用PTRSマッピング、PTRS電力の増大、及びPBCH用PTRSについて説明する。
 (3.2.1)PDCCH及びPBCHの従来構成
 図7は、従来(Release 15)のPDCCHの構成例を示す。図7に示すように、PDCCHは、複数のControl Channel Element(CCE)によって構成される。CCEは、制御チャネル要素と呼んでもよい。
 CCEは、複数のResource Element Group(REG)によって構成される。CCE内のREGバンドルの数は様々でよい。
 1つのREGバンドルは、複数のREGによって構成される。バンドルサイズはパラメータ(L)によって指定される。「L」は、RRCパラメータ(reg-bundle-size)によって決定される。
 1つのREGは、1つのリソースブロック(周波数領域における12のリソースエレメント、サブキャリア)と、時間領域における1つのOFDMシンボルとによって構成される。
 また、アグリゲーションレベルとは、PDCCHに対して幾つのCCEが割り当てられるかを示す。アグリゲーションレベルと、割り当てられたCCEの数は、3GPP TS38.211 7.3章において規定されている。
 PDCCHは、以下に示す範囲で構成できる。
  ・OFDMシンボル数:1~3
  ・アグリゲーションレベル(CCEの数):1, 2, 4, 8, 16
  ・REGバンドルサイズ(REGバンドルあたりのREG数):2, 3, 6
 なお、Control Resource Set(CORESET)は、周波数領域における倍数のリソースブロック(すなわち、12個のREの倍数)と、時間領域における1~3の何れかのOFDMシンボルとによって構成される。
 図8は、従来(Release 15)のPBCHの構成例を示す。図8に示すように、PBCHは、同期信号(SS)とともに、同期信号ブロック(SSB)を構成する。
 具体的には、同期信号は、プライマリ同期信号(PSS:Primary SS)と、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary SS)の2つの信号によって構成され、PBCH及びDMRS for PBCHと合わせて、図8に示すようなSS/PBCH block(SSB)を構成する。
 なお、図8に示すように、同一OFDMシンボルでも、SSSが割り当てられている領域には、PBCH-DRMSは割り当てられておらず、DMRSが抜けた状態となっている。
 gNB100は、SSBを用いてUE200(端末)に、セルの発見、フレーム同期確立、下り受信品質の測定、他の報知情報受信に必要なシステムパラメータの報知、といった初期アクセス及びモビリティの重要な機能を提供する。
 (3.2.2)実施例
 上述したように、本実施形態では、FR4などの高周波数帯域において、信頼性の高いPDCCH及び/またはPBCHの検出を実現するため、当該下りチャネル用PTRSが適用される。
 以下の実施例では、PDCCH及び/またはPBCHの位相の補正に用いられるPTRSが定義される。具体的には、以下に示すPTRSに関する設定の少なくとも何れか、或いは複数が適用されてもよい。
  (i)PTRSは、DMRSを含んでおらず、PDCCHまたはPBCHシンボルに挿入される。つまり、PTRSは、PDCCH(PBCH)と同一シンボル上(但し、異なる周波数領域における位置)に割り当てられる。
  (ii)PDCCH用のPTRSの存在/設定は、事前に定義(predefine)される(例えば、周波数レンジ毎)、或いは上位レイヤのシグナリング(SIBまたはRRCの何れかまたは両方)を介して提供される。なお、PDCCHの監視機会(MO)、共通サーチスペース(CSS)またはアグリゲーションレベルに依存してもよい。
 また、端末の初期アクセスなどでは、PTRSの存在/設定について、デフォルトの設定が定義されてもよい。
  (iii)PBCH用のPTRSの存在/設定は、事前に定義(predefine)される、及び/または同期信号(SS)に依存してもよい。
 例えば、PSS及び/またはSSSのシーケンス、或いはPSS及び/またはSSSのリソースに依存することが挙げられる。
  (iv)複数のキャリア波形がPDCCH及び/またはPBCH用としてサポートされる場合、PTRSの存在/設定は、PDCCH/PBCHに用いられるキャリア波形に従って決定されてもよい。
 (3.2.2.1)PDCCH用PTRSシーケンス
 PDCCH用PTRSのシーケンスは、次のオプションの少なくとも何れかに従ってよい。
  ・(オプション1): Release 15のPDCCH用DMRSとシーケンスと同様、或いは何らかのアップデートを施して適用する
    ・例えば、上位レイヤのパラメータ(pdcch-PTRS-ScramblingID)が提供されている場合、当該パラメータによって、NID∈{0,1,…,65535}が与えられる。
    ・例えば、上位レイヤのパラメータ(DMRS-ScramblingID)が提供されており、上位レイヤパラメータ(pdcch-PTRS-ScramblingID)が提供されない場合、DMRS-ScramblingIDによって、NID∈{0,1,…,65535}が与えられる。
 なお、pdcch-PTRS-ScramblingIDは、CORESETまたはサーチスペース毎に設定されてもよいし、Release 15のCORESET毎に設定されているpdcch-DMRS-ScramblingIDが再利用されてもよい。
    ・例えば、上記以外の場合、NID cellが用いられる
  ・(オプション2):PDCCH用PTRSシーケンスは、次の少なくとも何れかに基づいて生成されてよい。
    ・直交シーケンスwi(m)
    ・拡散係数(SF)
    ・PDCCHの監視機会(MO)
    ・CORESET/サーチスペース
    ・無線フレーム内のスロット番号
    ・セルID
 このようなパラメータに基づいてPDCCH用PTRSシーケンスを生成することによって、セル間干渉の低減などを図り得る。
 (3.2.2.2)PDCCH用PTRSマッピング
 PDCCH用PTRSのPDCCHリソース上へのマッピングは、次のオプションの少なくとも何れかに従ってよい。
 (3.2.2.2.1)周波数領域
  ・(オプション1):全てのPRBにおいてDMRSなしでDownlink Control Information(DCI)を搬送するシンボルの特定のサブキャリアにマッピング
    ・例えば、リソース要素(k, l)については、PTRSがマッピングされるサブキャリアのインデックスkが、k = 0あってもよい。
    ・例えば、リソース要素(k, l)については、PTRSがマッピングされるサブキャリアのインデックスkが、k = 4n + m (n = 0, 1, …) (m:オフセット)であってもよい。
    ・例えば、PTRSは、隣接するサブキャリアにマッピングすることができる(例えば、k = 4n, 4n+1)。
  ・(オプション2):一部のPRBにおいてDMRSなしでDCIを搬送するシンボルの特定のサブキャリアにマッピング
    ・例えば、密度は、仕様で定義されてよい(k = 4n + m + N_SC(サブキャリア数)*2)。
    ・例えば、密度は、上位レイヤのパラメータによって決定されてよい(k = 4n + N_SC* K_PTRS、K_PTRSは、K個のPRB毎の配置を意図)。
    ・例えば、密度は、変調次数に基づいて決定されてよい。
 例えば、QPSKの場合、k = 2n + m + N_SC*2とすることができる。また、π/2-BPSKの場合、k = 4n + m + N_SC*2とすることができる。
   ・PTRSは、隣接するサブキャリアにマッピングされてよい。
 例えば、k = 4n + m + N_SC*K_PTRS、或いは4n + 1 + m + N_SC*K_PTRSとすることができる。
  ・(変形例):次に示す変形例が適用されてもよい
    ・全てのCCEがPTRSを有する場合(PTRSが存在する場合)
 各CCEインデックスのPTRSリソース/密度(PTRSに使用されるリソース)は、PDCCHについて同じ数のREを維持するために共通とする。
    ・限定されたCCEがPTRSを有する(X個のCCEインデックス毎)
 例えば、偶数のCCEインデックスのCCEだけがPTRSを有する場合、アグリゲーションレベル=1のときには、当該CCEはPTRSを有していなくてもよいが、アグリゲーションレベル>1のときには、当該CCEは常にPTRSを有してもよい。
 このようなCCE(REGバンドル)を基準したPTRSのマッピングによれば、ネットワークは、使用するCCEを選択することによって、PTRSを使用するかどうかを選択できる。なお、符号化率が低いため、PTRSを使用しない場合にはPDCCHの性能を向上し得る。一方、PTRSを使用すると、位相ノイズの処理性能を向上し得る。
 (3.2.2.2.2)時間領域
  ・(オプション1):DM-RSなしでDCIを伝送する全てのシンボルにマッピング
    ・例えば、DM-RSでは、l = 0、PDCCHでは、l = 0~3、PTRSではl = 1~3であってもよい。
  ・(オプション2):DM-RSなしでDCIを伝える一部のシンボルにマッピング
    ・例えば、密度は、仕様で定義されてよい(l = 2i + j)(j:オフセット)
    ・例えば、密度は、上位レイヤのパラメータによって決定されてよい(l = i * L_PTRS + j)
   ・例えば、密度は、変調次数に基づいて決定されてよい。
 例えば、QPSKの場合、l = 2i + jとすることができる。また、π/ 2-BPSKの場合、l = 4i + jとすることができる。
 また、PTRSは、マッピングされたDCIにおいてパンクチャ(マッピングしたDCIシンボルをPTRSシンボルで上書き)されてもよいし、DCIは、PTRSとの衝突を回避するように、マッピングすることができる(すなわち、レートマッチングにより、PTRSマッピング用シンボルを除いたシンボルにDCIシンボルをマッピング)。
  ・(変形例):次に示す変形例が適用されてもよい
    ・DCIは、PTRSと衝突し得る
 この場合、サーチスペースのホッピングは変更されず、CCE、REGバンドルまたはREGの定義は変更されなくてもよい。
 また、サーチスペースは、PTRSとの衝突を避けるためにホッピングされてもよい(DCIはPTRSと衝突しない)。DCIに用いられるREのモニタリングサイズは、PTRSの有無に関わらず同じでよい。CCE、REGバンドルまたはREGの定義は、DCIのREサイズを維持するために変更されてよい。或いは、DCIのREサイズを維持するために、一部のDMRSがPTRSに置き換えられてもよい。
 図9及び図10は、上述した変形例の説明図である。具体的には、図9は、DCIのREサイズを維持するために、CCE/REGバンドル/REGの定義が変更された例を示す。図10は、DCIのREサイズを維持するために、一部のDMRSがPTRSに置き換えられる例を示す。
 図9に示すように、REGバンドルまたはCCEのサイズは、PTRSの有無によって変更されている。また、図10に示すように、DCIのREサイズを維持するために、一部のDMRSがPTRSに置き換えられている(図7も参照されたい)。
 (3.2.2.3)PTRS電力の増大
 PDCCH用PTRSの電力は、次のオプションの少なくとも何れかに従ってよい。
  ・(オプション1):PTRSの電力は、PDCCHの電力と同じである
 すなわち、PDCCHに関連するPTRSの場合、UE200(端末)は、PTRS EPRE(Energy Per Resource Element)に対するPDCCH EPREの比が0dBであると仮定する。
  ・(オプション2):PTRSの電力をPDCCHの電力よりも高くする
 すなわち、PDCCHに関連するPTRSについて、UE200(端末)は、PTRS EPREに対するPDCCH EPREの比が0dB以外であり得ると仮定する。例えば、端末が上位レイヤのパラメータ"epre-Ratio"によって設定されている場合、PTRSポートのRE当たりのPDCCH EPREに対するPTRSEPREの比は、"epre-Ratio"によって与えられる。
 また、例えば、PTRSのスケーリングファクタβPTRSは、βPTRS = 10epre-Ratio/20によって与えられる。
 上記以外の場合、端末は、epre-Ratioが状態「0」に設定されていると想定してよい。また、または、例えば、PTRSポートのRE当たりのPDCCH EPREに対するPTRSEPREの比は、仕様によって定義された1つの特定の値(例えば、-3dB)であってもよい。
  ・(オプション3):PTRSの電力は、同期信号(SS)及び/またはPBCH EPREに対する比として定義される
 なお、オプション1,2の場合と同様に、PTRSEPREは、SS及び/またはPBCH EPREと同じでも異なっていても構わない。
 (3.2.2.4)PBCH用PTRS
 PBCH用PTRSは、次にように定義されてよい。
  ・(PBCH用PT-RSシーケンス)
    ・(オプション1):Release 15のPBCH用DMRSのシーケンスと同様(式1)とする
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
    ・(オプション2):Release 15のPBCH用DMRSのシーケンスとは異なり、次のうちの少なくとも何れかに基づいて生成される
      ・セルID
      ・PBCH用DMRSシーケンスのインデックス(すなわち、SSBインデックスの一部)
  ・(PBCH用PTRSマッピング)
    ・(周波数領域)
      ・(オプション1):全てのPRBにおいてDMRSなしでPBCHを搬送するシンボルの特定のサブキャリア(仕様で事前定義されている)にマッピング
      ・(オプション2):一部のPRBにおいてDMRSなしでPBCHを伝送するシンボルの特定のサブキャリア(仕様で事前定義されている)にマッピング
    ・(時間領域)
      ・(オプション1):DMRSなしでPBCHを伝送する全てのシンボル(仕様で事前定義されている)
      ・(オプション2):DMRSなしでPBCHを伝送する一部のシンボル(仕様で事前定義されている)
 また、PBCHのペイロードは、PTRSとの衝突を回避するようにマッピング(すなわち、レートマッチング)される。なお、PDCCH用PTRSと同様に、PBCHのペイロードは、パンクチャされてもよい。
  ・(PBCH用PTRS電力の増大)
    ・(オプション1):PTRSの電力は、PBCHの電力と同じである
    ・(オプション2):PTRSの電力をPBCHの電力よりも高くする
 PTRSポートのRE当たりのPBCHEPREに対するPTRSEPREの比は、仕様によって定義された1つの特定の値として定義されてもよい。
    ・(オプション3):PTRS電力は、SSS EPREに対する比として定義される
 オプション1,2の場合と同様に、PTRSEPREは、SSS EPREと同じでも異なっていても構わない。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。本実施形態に係るUE200は、PTRSを有する下りチャネル、具体的には、PTRSを有するPDCCH及び/またはPBCHを受信できる。
 このため、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用い、DFT-S-OFDMが適用される場合でも、DMRSシンボルと、ペイロードシンボルとは、時分割多重(TDM)され、PTRSを用いることによって、信頼性の高い下り方向のチャネルの検出を実現し得る。
 本実施形態では、PTRSは、当該下りチャネル(PDCCH及び/またはPBCH)が割り当てられるシンボルに挿入することができる。これにより、PTRSは、当該下りチャネルと同じシンボルに位置するため、さらに信頼性の高い下り方向のチャネルの検出を実現し得る。
 また、PTRSの設定内容(PTRSの時間領域及び周波数領域における位置など)は、予め3GPPの仕様によって定義されてよい。これにより、UE200は、別途PTRSに関するシグナリングを受信することなく、当該PTRSを想定でき、特に初期アクセスにおいて有用である。
 或いは、PTRSの設定内容を示す設定情報がシグナリングされてもよい。これにより、無線通信システム10の状態などに応じた、より柔軟なPTRSの設定を実現し得る。
 本実施形態では、PTRSは、キャリア波形の種別に応じて設定されてもよい。これにより、キャリア波形(シングルキャリア波形など)に応じた適切なPTRSを設定し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、FR4のような高周波数帯域、つまり、52.6GHzを超える周波数帯域を例として説明したが、上述したPTRSの設定は、FR3など、他の周波数レンジに適用されても構わない。
 さらに、上述したように、FR4は、70GHz以下の周波数レンジと、70GHz以上の周波数レンジとに区分されてもよく、70GHz以上の周波数レンジに上述したPTRSの設定が適用され、70GHz以下の周波数レンジに当該PTRSの設定が部分的に適用(例えば、PDCCHのみ)されるなど、当該PTRSの設定と、周波数レンジとの対応は、適宜変更されてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図11に示すように、UE200は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UE200の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、UE200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 

Claims (5)

  1.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域と異なる異周波数帯域において、下り制御チャネル及び下り物理報知チャネルの少なくとも何れかを含む下りチャネルを受信する受信部を備え、
     前記受信部は、位相追従参照信号を有する前記下りチャネルを受信する端末。
  2.  前記位相追従参照信号は、前記下りチャネルが割り当てられるシンボルに挿入される請求項1に記載の端末。
  3.  前記位相追従参照信号の設定内容は、予め定義されている請求項1または2に記載の端末。
  4.  前記受信部は、前記位相追従参照信号の設定内容を示す設定情報を受信する請求項1または2に記載の端末。
  5.  前記下りチャネルでは、複数のキャリア波形がサポートされており、
     前記位相追従参照信号は、前記キャリア波形の種別に応じて設定される請求項1乃至4の何れか一項に記載の端末。
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