WO2021049012A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021049012A1
WO2021049012A1 PCT/JP2019/036133 JP2019036133W WO2021049012A1 WO 2021049012 A1 WO2021049012 A1 WO 2021049012A1 JP 2019036133 W JP2019036133 W JP 2019036133W WO 2021049012 A1 WO2021049012 A1 WO 2021049012A1
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csi
uci
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feedback
pmi
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PCT/JP2019/036133
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ウェンジャ リュー
ジン ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • the wide band is the entire band to be reported by CSI, for example, the entire carrier (also referred to as a component carrier (CC), cell, serving cell, etc.).
  • the sub-band is a part of the wide band, and is, for example, one or more physical resource blocks (Physical Resource Block (PRB) or resource block (RB)).
  • PRB Physical Resource Block
  • RB resource block
  • the size of the subband may be determined according to the size of the wideband (wideband size, for example, the number of PRBs).
  • a wide bandwidth eg, a bandwidth wider than Rel.15 NR
  • a high frequency band eg, 7.125 GHz, 24.25 GHz, etc.
  • at least one of a frequency band higher than any of 52.6 GHz and a frequency band higher than Rel.15 NR will be available.
  • the subbandsize that depends on the wideband size becomes larger than the coherence bandwidth, and as a result, the reliability of the CSI. May deteriorate.
  • the uplink (UL) overhead may increase.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of preventing a decrease in the reliability of CSI while suppressing an increase in UL overhead.
  • the terminal determines a plurality of channel state information (CSI) corresponding to at least one group and an ID corresponding to each of the plurality of CSIs, and each of the at least one group.
  • CSI channel state information
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of UCI coding and rate matching.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of UCI length.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the operation of CSI reporting.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of feedback of wideband information.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a precoder based on wideband information.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of a precoder based on wideband information.
  • FIG. 7 is a diagram showing still another example of a precoder based on wideband information.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of incremental feedback.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a relative UCI ID.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of UCI coding and rate matching.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of UCI length.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the operation of CSI reporting.
  • 4A and 4B
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of RRC IE according to the 1-1-1 embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the 1-1-1 embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a CSI field according to Embodiment 1-1-2.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of incremental feedback according to Embodiment 1-1-2.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the first embodiment 1-2-2-1.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the 1-2-2-2 embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 1 of embodiment 1-2-3.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 2 of embodiment 1-2-3.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 1 of embodiment 1-2-4.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 2 of Embodiment 1-2-4.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 3 of Embodiment 1-2-4.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a relative UCI ID.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of RRC IE according to the embodiment 2-1-1.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the embodiment 2-1-1.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of the CSI field according to the embodiment 2-1-2.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the second embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the second embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 1 of the second embodiment 2-2-2.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 1 of embodiment 2-2-3.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the third embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of RRC IE according to Option 1 of the fourth embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 1 of the fourth embodiment.
  • FIG. 32 is a diagram showing an example of RRC IE according to Option 2 of the fourth embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of incremental feedback according to option 2 of the fourth embodiment.
  • FIG. 34 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the fourth embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram showing an example of incremental feedback according to Case 1 of the 5-2-1 embodiment.
  • FIG. 36 is a diagram showing an example of incremental feedback according to Case 2 of the 5-2-1 embodiment.
  • FIG. 37 is a diagram showing an example of incremental feedback according to the 5-2-2 embodiment.
  • FIG. 38 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 39 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 40 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 41 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.
  • the terminal has Channel State Information (CSI) based on the reference signal (Reference Signal (RS)) (or resource for the RS).
  • RS Reference Signal
  • Is generated also referred to as determination, calculation, estimation, measurement, etc.
  • the generated CSI is transmitted (also referred to as reporting, feedback, etc.) to the network (for example, a base station).
  • the CSI may be transmitted to the base station using, for example, an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS used to generate the CSI is, for example, a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), a synchronization signal / broadcast channel (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel (SS / PBCH)) block, and synchronization. It may be at least one of a signal (Synchronization Signal (SS)), a reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)), and the like.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchron Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (CSI-IM).
  • the SS / PBCH block is a block containing SS and PBCH (and the corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB) or the like.
  • the SS may include at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CSI is a channel quality indicator (Channel Quality Indicator (CQI)), a precoding matrix indicator (Precoding Matrix Indicator (PMI)), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), SS / PBCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • Block resource indicator (SS / PBCH Block Indicator (SSBRI)), layer indicator (Layer Indicator (LI)), rank indicator (Rank Indicator (RI)), L1-RSRP (reference signal reception power in layer 1 (Layer)) 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal-to-Noise and Interference Ratio or Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc.
  • At least one parameter may be included.
  • the UE may receive information regarding the CSI report (report configuration information) and control the CSI report based on the report setting information.
  • the report setting information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (Information Element (IE)) of the radio resource control (Radio Resource Control (RRC)).
  • IE Information Element
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC IE may be paraphrased as an RRC parameter, an upper layer parameter, or the like.
  • the report setting information may include at least one of the following, for example.
  • -Information about the type of CSI report (report type information, eg "reportConfigType” in RRC IE)
  • -Information on one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters)
  • CSI parameters eg, "report Quantity” of RRC IE
  • -Information on RS resources used to generate the amount (the CSI parameter)
  • source information for example, "CSI-ResourceConfigId” of RRC IE
  • -Information about the frequency domain subject to CSI reporting (frequency domain information, for example, "reportFreqConfiguration" of RRC IE)
  • the report type information can be a periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) report, an aperiodic CSI (Aperiodic CSI (A-CSI)) report, or a semi-permanent (semi-persistent, semi-persistent) report.
  • P-CSI Period CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI Stent CSI report
  • the reported amount information may specify at least one combination of the above CSI parameters (for example, CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • the resource information may be the ID of the resource for RS.
  • the RS resource may include, for example, a non-zero power CSI-RS resource or SSB and a CSI-IM resource (for example, a zero power CSI-RS resource).
  • the frequency domain information may indicate the frequency granularity of the CSI report.
  • the frequency particle size may include, for example, wideband and subband.
  • the wide band is the entire CSI reporting band (entire CSI reporting band).
  • the wide band may be, for example, the entire carrier (component carrier (CC), cell, serving cell), or the entire bandwidth part (BWP) within a carrier. There may be.
  • the wide band may be paraphrased as a CSI reporting band, an entire CSI reporting band (entire CSI reporting band), and the like.
  • the sub-band is a part of the wide band, and may be composed of one or more resource blocks (Resource Block (RB) or Physical Resource Block (PRB)).
  • the size of the subband may be determined according to the size of the BWP (number of PRBs).
  • the frequency domain information may indicate whether to report a wideband or subband PMI (frequency domain information is used, for example, in determining either a wideband PMI report or a subband PMI report). May include "pmi-Format Indicator").
  • the UE may determine the frequency particle size of the CSI report (ie, either the wideband PMI report or the subband PMI report) based on at least one of the reported amount information and the frequency domain information.
  • wideband PMI reporting is set (determined)
  • one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band.
  • the subband PMI report is set, a single wideband display (single wideband indication) i 1 is reported for the entire CSI report bands, one or more sub-bands each of the subbands in entire CSI reported An indication (one subband indication) i 2 (eg, a subband indication of each subband) may be reported.
  • the UE performs channel estimation using the received RS and estimates the channel matrix H.
  • the UE feeds back an index (PMI) determined based on the estimated channel matrix.
  • the PMI may indicate a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • Each value of PMI may correspond to one precoder matrix.
  • the set of PMI values may correspond to a different set of precoder matrices called a precoder codebook (simply also referred to as a codebook).
  • a CSI report may include one or more types of CSI.
  • the CSI may include at least one of a first type used for single beam selection (type 1 CSI) and a second type used for multi-beam selection (type 2 CSI).
  • a single beam may be paraphrased as a single layer, and a multi-beam may be paraphrased as a plurality of beams.
  • the type 1 CSI may assume a multi-user multiple input multiple outpiut (MIMO), and the type 2 CSI may assume a multi-user MIMO.
  • MIMO multi-user multiple input multiple outpiut
  • the above codebook may include a codebook for type 1 CSI (also referred to as a type 1 codebook or the like) and a codebook for type 2 CSI (also referred to as a type 2 codebook or the like).
  • the type 1 CSI may include a type 1 single panel CSI and a type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (type 1 single-panel codebook, type 1 multi-panel codebook) may be specified.
  • type 1 and type I may be read interchangeably.
  • type 2 and type II may be read interchangeably.
  • the uplink control information (UCI) type may include at least one of Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • SR scheduling request
  • CSI CSI
  • the UCI may be carried by PUCCH or by PUSCH.
  • the UCI can include one CSI part for wideband PMI feedback.
  • CSI report # n includes PMI wideband information if reported.
  • the UCI can include two CSI parts for subband PMI feedback.
  • CSI Part 1 contains wideband PMI information.
  • CSI Part 2 includes one wideband PMI information and several subband PMI information.
  • CSI Part 1 and CSI Part 2 are independently encoded (FIG. 1).
  • Polar coding with a 6 or 11 bit CRC is performed on CSI part 1.
  • the payload size of CSI part 1 after channel coding is larger than 11 bits.
  • Reed-Muller coding is performed on CSI part 2.
  • the payload size of CSI part 2 after channel coding is 11 bits or less.
  • the length of CSI part 1 after rate matching is min (E tot , E max ), and the length of CSI part 2 is E tot -min (E tot , E max ). is there. If it does not have CSI part 2, the length of CSI part 1 after rate matching is E tot .
  • N symb is the number of symbols carrying UCI in each PUCCH format.
  • N PRB is the number of physical resource blocks (PRBs) determined by the UE in each PUCCH format.
  • the N PRB is determined by the UCI payload size.
  • the maximum number of PRBs is set by the RRC setting.
  • E max is the maximum coding bit length for a code rate that does not exceed the maximum PUCCH code rate.
  • CSI Part 2 If the actual code rate exceeds the required value, CSI Part 2 will be dropped. If the actual code rate still exceeds the required value, CSI Part 1 will be dropped.
  • the frequency particle size of the CSI report as described above depends on the uplink (UL) overhead.
  • a particular PUCCH format eg, PUCCH format 0 or 2 consisting of 1 or 2 symbols
  • PUCCH format 0 or 2 can only support wideband type 1 CSI.
  • the UL overhead due to the reporting of the CSI for example, PMI
  • the CSI for example, PMI
  • Rel. 15 It is expected that a bandwidth wider than NR will be available.
  • Rel. It is also assumed that a high frequency band (for example, a frequency band higher than any of 7.125 GHz, 24.25 GHz, and 52.6 GHz, and a frequency band higher than Rel.15 NR) can be used in the NR after 16 Will be done.
  • the frequency band may be referred to as a frequency range (FR) or the like.
  • the sub-bandwidth is smaller than the coherence bandwidth (bandwidth at which the magnitude of frequency correlation becomes 90%), so sub-band-based precoding is effective.
  • the coherence bandwidth may be 40 PRB and the subband size may be 4 or 8 PRB.
  • Rel. 15 When the CSI reporting band is wider than NR, the subband size becomes larger than the coherence bandwidth, and as a result, the CSI reporting accuracy may deteriorate. For example, if the CSI reporting band is 260 PRB, it is assumed that the coherence bandwidth is 12 PRB but the subband size is 16 or 32 PRB. On the other hand, the ratio of the CSI report band to the subband size was determined by Rel. 15 If you try to maintain the same as NR (if you try to make the subband size sufficiently smaller than the coherence bandwidth), UL overhead may increase.
  • Rel. 15 When using at least one of a bandwidth wider than NR and a frequency band higher than NR, the sparseness (sparse) of the precoder (delay domain precoder) using the delay domain (delay domain). Contribution to Rel. 15 It is assumed that the NR is higher than the precoder using the space domain and the frequency domain (space-frequency domain).
  • the present inventors feed back information for the delay domain precoder (for example, at least one of the delay information and the coefficient information described later) as information (wideband information) regarding the entire CSI reporting band (wideband). By doing so, it was conceived to prevent a decrease in the reliability of CSI while suppressing an increase in UL overhead.
  • the delayed domain precoder may be generated (determined) based on at least one of the following parameters.
  • the coefficient g may be defined for each of the Q delays (for each delay).
  • the delay ⁇ for the coefficient g may be, for example, ⁇ ⁇ RQ ⁇ 1 .
  • RQ ⁇ 1 may be a set of Q unquantized delays ⁇ .
  • the quantized delay ⁇ may be, for example, ⁇ ⁇ N Q ⁇ 1 .
  • N Q ⁇ 1 may be a set of quantized Q delays ⁇ .
  • the delay may be paraphrased as a delay time, a time, or the like.
  • the coefficient g may be transformed from the delay domain to the frequency domain by multiplying (multiply) the function of the delay ⁇ corresponding to the coefficient g and adding the multiplication result.
  • the coefficient of the frequency domain (element of the precoder) may be obtained (derive) by the conversion from this delay domain to the frequency domain.
  • the precoder d for N subcarriers based on the coefficient g and the delay ⁇ may be represented by the following equation 1.
  • Q is the number of delays ⁇ or coefficient g.
  • q is a subscript of the delay ⁇ or the coefficient g, and 0 ⁇ q ⁇ Q.
  • n is a subscript of the subcarrier, and 0 ⁇ n ⁇ N.
  • the coefficient of the subcarrier #n (nth subcarrier) in the delay #q (qth delay) converted into the frequency domain may be expressed by the following equation 2.
  • the power normalization may be expressed by the following equation 3.
  • the precoders d Q and n of subcarrier # n (0 ⁇ n ⁇ N) may be represented by the following equations 4, 5 and 6, respectively, when the number of delays Q is 1, 2 and 3, respectively. Good.
  • the coefficient g for the delay domain precoder may be converted from the delay domain to the frequency domain by multiplying the coefficient g by the corresponding delay ⁇ . Further, the coefficient d of the frequency domain may be acquired by adding the converted coefficients.
  • the UE may feed back one or more information (one or more wideband information) about the entire CSI reporting band (wideband) to the base station. Specifically, the UE may estimate a channel in a certain domain and determine the wideband information based on the estimated channel (channel matrix).
  • the UE may estimate the channel in the spatial and frequency domains and transform the estimated channel matrix into a transform domain.
  • the UE may perform channel estimation in the transform domain.
  • the transform domain may be, for example, a domain for a precoding scheme different from at least one of a time domain, a frequency domain, and a spatial domain.
  • the transform domain may be, for example, any of the following domains, or a domain in which at least two are combined.
  • ⁇ Delay domain ⁇ Delay-angle domain
  • ⁇ Delay-spatial domain ⁇ sparse domain Domains that are converted or obtained from at least one of the frequency and time domains • Domains associated with at least one of the frequency and time domains • Related to domain sparseness Domain with (sparsity)
  • the UE When performing channel estimation in the space-frequency domain, the UE converts the estimated channel (channel matrix) into a transform domain, and uses the converted channel (channel matrix) information (channel information) as the wideband information. Feedback may be given to the base station.
  • the UE calculates a precoder in the transform domain based on the channel (channel matrix) estimated in the space-frequency domain, and uses the information about the transform precoder (precoder information) as the wideband information in the base station. You may give feedback.
  • the UE may feed back information (channel information) about the estimated channel (channel matrix) to the base station.
  • the UE calculates the precoder in the transform domain based on the channel (channel matrix) estimated in the transform domain, and feeds back the information about the transform precoder (precoder information) to the base station as the wideband information. You may.
  • the base station multiplies one or more wideband information (eg, the channel information or precoder information) to obtain a precoder vector (or channel vector) in each subcarrier, each PRB, or a plurality of PRBs. It may be acquired (decided).
  • one or more wideband information eg, the channel information or precoder information
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the operation of CSI reporting according to the first aspect.
  • the base station transmits the RS.
  • the UE estimates channels in a given domain (eg, space-frequency domain, or transform domain) based on RS from the base station.
  • a given domain eg, space-frequency domain, or transform domain
  • the UE determines the channel information about the estimated channel (channel matrix) or the precoder information about the precoder determined based on the estimated channel (channel matrix). As described above, when the channel estimation is performed in the space-frequency domain, the channel information or precoder information is determined after changing the channel estimated in the space-frequency domain (channel upper row) to the transform domain. May be done.
  • step S103 the UE transmits one or more wideband information (eg, one or more channel information or one or more precoder information).
  • wideband information eg, one or more channel information or one or more precoder information.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of feedback of wideband information according to the first aspect.
  • the UE may feed back one wideband information and information on subbands # 1 to # k (k> 1) to the base station (called a subband PMI report or the like). May be).
  • the UE may feed back a plurality of wideband information # 1 to # Q (1 ⁇ Q ⁇ k) to the base station (also called a wideband PMI report or the like). Good).
  • the base station may determine the precoding vector (or channel vector) for each subcarrier based on the feedback information from the UE in step S103.
  • the UE may transmit a downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel) in the frequency domain and the spatial domain based on the precoding vector (or channel vector).
  • a downlink shared channel for example, Physical Downlink Shared Channel
  • a single wideband information and information on each subband are reported based on the report setting information (for example, “CSI-ReportConfig” of RRC IE).
  • the report setting information for example, “CSI-ReportConfig” of RRC IE.
  • a plurality of wideband information may be reported.
  • the UE may use one or more wideband information based on at least one of the above-mentioned report quantity information (for example, "report Quantity" of RRC IE) and frequency domain information (for example, "pmi-Format Indicator" of RRC IE). You may decide which to feed back.
  • a delayed domain precoder may be introduced in place of a subband-based precoder. Specifically, in a certain frequency range (Frequency Range (FR)), a subband-based precoder may not be supported, and a delayed domain precoder may be supported.
  • FR Frequency Range
  • FRs that do not support subband-based precoders but support delayed domain precoders include, for example, 7.125 GHz to 24.25 GHz (also referred to as FR3, etc.), 24.25 GHz to 52.6 GHz (also referred to as FR2, etc.). It may be at least one of 52.6 GHz to 114.25 GHz (also referred to as FR4 or the like).
  • FR may be paraphrased as a frequency band, a band, and the like.
  • the UE may receive configuration information (delayed domain precoder setting information) related to the deferred domain precoder.
  • the delayed domain precoder setting information may be supported in place of the setting information related to the subband-based precoder (subband-based precoder setting information, for example, the parameter related to the subband in "reportFreqConfiguration" of RRC IE).
  • a delayed domain precoder may be introduced in addition to the subband-based precoder.
  • some FRs may support subband-based precoders and delayed domain precoders.
  • the FR that supports both the subband-based precoder and the delayed domain precoder is, for example, at least one of 410 MHz to 7.125 GHz (also referred to as FR1 etc.) and 24.25 GHz to 52.6 GHz (also referred to as FR2 etc.). It may be one.
  • the UE may receive information indicating whether to apply the subband-based precoder or the delayed domain precoder (application information, for example, "pmi-Format Indicator" of RRC IE).
  • application information for example, "pmi-Format Indicator" of RRC IE.
  • the UE may receive at least one of the delay domain precoder setting information and the subband-based precoder setting information.
  • each CSI parameter may be calculated based on a given rule.
  • the rule may be based on the dependency between CSI parameters.
  • the LI may be calculated based on the reported CQI, PMI, RI and CRI.
  • the CQI may also be calculated based on the reported PMI, RI and CRI.
  • the PMI may also be calculated based on the reported RI and CRI.
  • RI may be calculated based on the reported CRI.
  • the CSI may include parameters for a delayed precoder.
  • the parameters for the delay recorder may include, for example, at least one of the following: -Information (coefficient information) regarding the coefficient g (for example, g ⁇ C Q ⁇ 1) for Q delays (Q different delay values).
  • Information about delays for the coefficient (s) ⁇ eg ⁇ ⁇ R Q ⁇ 1
  • information about quantized delay ⁇ eg ⁇ ⁇ N Q) ⁇ 1
  • delay information on the delay ⁇ for the coefficient g and information on the quantized delay ⁇ are collectively referred to as delay information.
  • the total number Q of delays may be notified to the UE by at least one of higher layer signaling (for example, RRC signaling) and physical layer signaling.
  • the delay domain precoder setting information may include information indicating the total number Q of delays.
  • the delay information may be, for example, information indicating each delay ⁇ (also referred to as a delay indicator (DI) or the like).
  • DI delay indicator
  • the value of the q-th delay ⁇ q may be non-quantized or may be quantized.
  • R may be a set of Q unquantized delays ⁇ .
  • m ⁇ N. N may be a set of quantized Q delays ⁇ .
  • T DP may be a unit of quantization.
  • the T DP may be the reciprocal of the bandwidth, i.e. 1 / bandwidth.
  • the bandwidth may be the number of resource blocks constituting the bandwidth. Bandwidth in wide-band system is greater than the sub-band, by using the T DP, it is possible to finer granularity.
  • the DI fed back as the CSI may indicate the offset between the delay ⁇ q and the adjacent delay ⁇ q + 1 (or ⁇ q-1 ), or the gap between the delay ⁇ q and the first delay ⁇ 1. Or may indicate the amount of delay ⁇ q itself.
  • the offset may be paraphrased as a gap, an offset amount, a difference, or the like.
  • equations 7 to 9 are merely examples, and are not limited to the above formulas.
  • the range in which the subscript q of the delay ⁇ can be taken may be 0 ⁇ q ⁇ Q-2 (or Q-1).
  • the coefficient information may be, for example, information indicating a matrix for delay precoding (Delay precoding Matrix Indicator (DMI)), or an existing precoding matrix display.
  • DMI Delay precoding Matrix Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the DMI may explicitly or implicitly indicate the delayed domain precoder.
  • DMI is defined separately from existing PMI. Therefore, the UE can report the CSI including the DMI to the base station without making modifications to the existing PMI.
  • Rel. 15 PMI at NR may indicate the delayed domain precoder explicitly or implicitly. In this case, the existing signaling for PMI can be reused.
  • the DMI or PMI may be information that explicitly indicates the coefficient g, or information that indicates the coefficient g on a codebook basis.
  • the DMI / PMI may indicate (1) the amplitude and phase of the quantized coefficient g, and (2) the quantized coefficient based on the modulation order (or modulation method). g may be indicated, or (3) the unquantized coefficient g may be indicated.
  • one or more codebooks may be specified.
  • the DMI / PMI may indicate a coefficient g selected from the corresponding codebook.
  • the amplitude of the above-mentioned coefficient g may be quantized based on a given (given) number (for example, the number of bits) n.
  • the quantization set may be defined by ⁇ 1 / 2 ⁇ n, 2/2 ⁇ n, ..., 1 ⁇ "0: 1 / (2 ⁇ n-1): 1".
  • "0: 1 / (2 ⁇ n-1): 1" means a plurality of 1 / (2 ⁇ n-1) molecules incremented by 1 between 0 and 1 and 0 to 1.
  • the set of quantization by modulation order may be a constellation with 2 n values normalized by the maximum amplitude on the constellation.
  • n may be a given number (eg, each modulation order).
  • n 2
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM quadrature amplitude modulation
  • codebooks of different sizes may be specified.
  • the DMI / PMI may indicate a coefficient g selected from the corresponding codebook.
  • QAM may include not only 16QAM but also 64QAM, 256QAM and the like.
  • Codebooks One or more codebooks (for example, a plurality of codebooks of different sizes) may be specified.
  • a codebook a Discrete Fourier Transform (DFT) matrix of a certain size (for example, the size of 2 to the nth power * 2 to the nth power) may be used.
  • n may be a given number (for example, the number of feedback bits).
  • the codebook (also referred to as a DFT codebook or the like) may be defined with one or more matrices of 2 ⁇ 1.
  • the codebook may be shown below.
  • the UE feeds back the wideband PMI and the subband PMI for each subband to the base station.
  • the base station the matrix W 1 is determined based on the wideband PMI, it may determine the matrix W 2 of each subband based on the subband PMI per subband.
  • the UE may determine the precoder matrix W to be used for precoding of downlink transmission (for example, PDSCH) based on the matrices W 1 and W 2.
  • each wideband information for example, at least one of coefficient information and delay information
  • the precoder d in the frequency domain (which may be obtained from the codebook g) is the coefficient g and delay information (eg DI) determined based on the coefficient information (eg DMI / PMI). It may be determined based on the delay ⁇ determined based on.
  • the precoder d may be determined using the following equation 12.
  • Q is the total number of delays
  • q is a subscript of the delay
  • N is the total number of subcarriers
  • n is a subscript (index) of the subcarriers.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a precoder based on wideband information.
  • a one-dimensional sparse transform domain precoder (1 dimension (1D) -sparse transform domain precoder) (space-delay domain precoder) may be used.
  • Each wideband information may include at least one of delay information (eg, DI) and coefficient information (eg, DMI / PMI).
  • Wideband information # 1 may include DI indicating delay ⁇ 1 and DMI / PMI indicating coefficient g 1 for delay ⁇ 1.
  • the wideband information # 2 may include DI indicating the delay ⁇ 2 and DMI / PMI indicating the coefficient g 2 for the delay ⁇ 2.
  • the length (size) of g 1 and g 2 may be related to the number of antennas.
  • the precoder W (i) is indicated by a delay ⁇ 1 indicated by DI in wideband information # 1, a coefficient g 1 indicated by DMI / PMI, and a DI in wideband information # 2. It is determined based on the delay ⁇ 2 and the coefficient g 2 indicated by DMI / PMI.
  • the index #i of the subcarrier is 1 ⁇ i ⁇ n, but the index # i is not limited to this, and may be 0 ⁇ i ⁇ n-1.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the precoder based on the wideband information according to the first aspect.
  • a two-dimensional sparse transform domain precoder (2 dimension (2D) -sparse transform domain precoder (TDP), angle-delay domain precoder
  • TDP time-delay domain precoder
  • the precoders of the angular domain and the delayed domain may be joined.
  • Each wideband information may include at least one of delay information (eg, DI) and coefficient information (eg, DMI / PMI).
  • Spatial information may include information about at least one of the codeword w tilde (with a " ⁇ " above w) selected from the codebook W ** and the angle ⁇ .
  • the size of the codebook W ** may be related to the channel correlation.
  • the precoder W (i) has a delay ⁇ 1 indicated by DI in wideband information # 1 and a coefficient g tilde (1) indicated by DMI / PMI, and the wideband information # 2. It is determined based on the delay ⁇ 2 indicated by DI and the coefficient g tilde (2) indicated by DMI / PMI, and the angle ⁇ and codeword w tilde determined by spatial information.
  • the index i of the subcarrier is 1 ⁇ i ⁇ n, but is not limited to this, and may be 0 ⁇ i ⁇ n-1.
  • a ( ⁇ ) used for determining the precoder W (i) of the subcarrier #i (1 ⁇ i ⁇ n) in this figure may be defined by the following equations 13 and 14.
  • M is the number of antennas or radio frequency (RF) chains.
  • g ml and theta ml is l (1 ⁇ l ⁇ L) th element of each vector g m and theta m.
  • d is the antenna space.
  • ⁇ C is the wavelength.
  • FIG. 7 is a diagram showing still another example of the precoder based on the wideband information according to the first aspect. This figure may differ from FIG. 6 in that the angle domain and delay domain precoders are separate. Further, in this figure, rather than the common between codewords and the angle ⁇ is delayed tau q, each delay tau q (i.e., a wide band by band information) differs from FIG. 6 in that the code words and the angle ⁇ are reported May be good. In the following, the differences from FIG. 6 will be mainly described.
  • each wideband information includes information about a code word for delay ⁇ (code word information) and information about an angle ⁇ (angle). Information) may be included.
  • the precoder W (i) is wide with a delay ⁇ 1 indicated by DI in wideband information # 1, a coefficient g 1 indicated by DMI / PMI , an angle ⁇ 1, and a codeword w tilder. It is determined based on the delay ⁇ 2 indicated by DI in band information # 2, the coefficient g 2 indicated by DMI / PMI , the angle ⁇ 2 and the codeword.
  • a ( ⁇ 1 ) and A ( ⁇ 2 ) in FIG. 7 may be defined in the same manner as in the above equations 12 and 13, respectively. Further, in FIG. 7, the index i of the subcarrier is 1 ⁇ i ⁇ n, but is not limited to this, and may be 0 ⁇ i ⁇ n-1.
  • the UE feeds back each wideband information including at least one of the delay information and the coefficient information.
  • the base station determines the precoder for each subcarrier based on each wideband information.
  • the feedback for the above-mentioned 2D sparse TDP may be a set of ( ⁇ , g tilde), a set of ( ⁇ , w tilde), or a combination thereof.
  • the delay domain is the transform domain of the frequency domain (transformed domain)
  • the angular domain is the transform domain of the spatial domain (transformed domain).
  • the UE feeds back ( ⁇ , g) by merging the effects of both ( ⁇ , w tilde) and g tilde into g.
  • g represents the coefficients of all antennas or angles at the corresponding delay.
  • ⁇ 1 , g tilde 1 ), ( ⁇ 2 , g tilde 2 ), ( ⁇ 1 , w tilde 1 ), ( ⁇ 2 , w The tilde 2 ) may be calculated.
  • the UE may calculate g 1 and g 2 from these values using the following equation 15.
  • each of g 1 and g 2 may correspond to a PMI wideband information field (wideband PMI information).
  • Each of ⁇ 1 and ⁇ 2 may correspond to a delay index (DI) or delay indicator wideband information field (wideband DI information).
  • the UE may report ( ⁇ , g tilde) and ( ⁇ , w tilde).
  • ( ⁇ (DI), g (PMI)) may be read as ( ⁇ , g tilde) or may be read as ( ⁇ , w tilde).
  • the plurality of wideband information may be transmitted at the same CSI reporting occasion, or may be distributed and transmitted at a plurality of CSI reporting opportunities.
  • Feeding back (reporting) the plurality of wideband information at the same CSI reporting opportunity is "first wideband PMI feedback (reporting)", “first feedback (reporting)", “first type”. , “First feedback (reporting) type”, “first wideband feedback (reporting) type” and the like.
  • the CSI reporting opportunity may be paraphrased as feedback instance, CSI reporting, reporting opportunity, reporting instance, reporting timing, and the like.
  • the plurality of wideband information may be included in the same uplink control information (UCI) (same PUCCH or PUSCH).
  • UCI uplink control information
  • a plurality of wideband information corresponding to a plurality of delays may be distributed and fed back to a plurality of different CSI reporting opportunities.
  • the reported amount information is'none',' cri-RI-PMI-CQI',' cri-RI-i1',' cri-RI-i1-CQI',' cri-RI-CQI',' Either cri-RSRP','ssb-Index-RSRP' or'cri-RI-LI-PMI-CQI' may be indicated.
  • the UE may decide which CSI parameters should be reported based on the reported volume information.
  • Reported volume information is at least one of'DMI-DI'(DMI and DI),'PMI-DI' (PMI and DI),'DI' (DI),'DMI' (DMI),'PMI' (PMI). It may be indicatable.
  • the UE may receive information that specifies at least one feedback (report) of the delay information ⁇ and the coefficient information g.
  • the information may be the above-mentioned report amount information (for example, "report Quantity" of RRC IE).
  • first wideband feedback type and the second wideband feedback type may be switched.
  • the report quantity information may indicate a wideband feedback type (for example, either of the first or second wideband feedback type).
  • the reported amount information is'DMI / PMI-DI-new'(feeding back DMI / PMI and DI with the first wideband feedback type) and'DMI / PMI-DI-inc'. At least one of (feeding back DMI / PMI and DI with a second wideband feedback type) may be indicatable.
  • the UE receives information (type information) regarding which wideband feedback type is applied separately from the report amount information, and based on the type information, the UE receives the information (type information) of the first or second wideband feedback type. Switching may be controlled.
  • the reported amount information and the type information may be notified to the UE by at least one of higher layer signaling (for example, RRC signaling) and physical layer signaling (for example, DCI).
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • physical layer signaling for example, DCI
  • the report amount information and the type information may be included in the report setting information (for example, "CSI-ReportConfig" of RRC IE).
  • the UE can appropriately control at least one feedback of the delay information ⁇ and the coefficient information g based on the instruction information from the base station (for example, the report amount information). ..
  • the UE can appropriately control the setting of the first or second wideband feedback based on the instruction information from the base station (for example, the above-mentioned report amount information or type information).
  • UEs that use CSI incremental feedback (second wideband feedback type) can feed back fine granularity CSI in at least one of space and frequency in multiple UCIs.
  • a base station can synthesize CSIs in multiple UCIs to obtain fine-grained CSI in at least one of space and frequency and high performance without increased overhead.
  • the UE determines a CSI with fine granularity for at least one of space and frequency.
  • CSI with fine granularity is divided into a plurality of parts.
  • the plurality of parts are sequentially fed back in a plurality of UCIs (for example, a first feedback, a second feedback, and a plurality of UCIs adjacent to each other) (FIG. 8A).
  • Multiple CSIs (UCIs) belonging to one incremental feedback may be based on one channel measurement (first channel measurement).
  • UE determines the CSI having at least rough for one (course) or intermediate particle size of the spatial and frequency, the first UCI (first feedback, CSI reporting opportunity t 1) in The CSI is fed back.
  • the UE determines the incremental CSI part based on the CSI corresponding to the second time instance (receive opportunity, RS resource, channel estimation # 2) and the CSI in the first UCI. .. Incremental CSI part, the second UCI (second feedback, CSI reporting opportunity t 2) is fed back (FIG. 8B).
  • the first CSI may be based on the first channel measurement and the second and subsequent CSIs may be based on the first CSI and the second and subsequent corresponding channel measurements.
  • Each of the plurality of CSIs (UCIs) belonging to one incremental feedback may be based on at least the first channel measurement.
  • CSI information in multiple UCIs is generated independently and they are not used in combination.
  • CSI information in a plurality of UCIs is used in combination, so that a CSI having finer granularity and higher performance can be obtained.
  • UCI detection failure may occur.
  • UCIs are used independently, so a failure to detect one UCI does not affect the other UCIs.
  • the present inventors have conceived a method for improving reliability in incremental feedback.
  • the present inventors have conceived a notification method for detection failure in incremental feedback.
  • a delayed domain precoder may be used or a delayed domain may be used for the CSI in each embodiment.
  • a precoder using a space-delay domain also called a one-dimensional transform domain precoder, a one-dimensional sparse transform domain precoder, a space-delay domain precoder, etc.
  • an angle-delay domain also called an angle-delay domain.
  • precoders using (angular-delay domain) also called 2D transform domain precoder (2D-TDP), 2D sparse transform domain precoder (2D sparse TDP), angle-delay domain precoder, etc.
  • the angle may be the angle of arrival or the angle of departure.
  • the precoder and precoding may be paraphrased with each other.
  • the precoding vector, the precoding matrix, the channel vector, and the channel matrix may be paraphrased with each other.
  • the delay may be paraphrased as the amount of delay (delay amount) or the like.
  • the delay domain may be paraphrased as a transform domain described later and one or more domains defined as the transform domain.
  • wideband PMI, wideband PMI information, PMI wideband information, PMI wideband information field, and wideband PMI feedback may be read interchangeably.
  • DI, wideband DI, wideband DI information, DI wideband information, DI wideband information field, and wideband DI feedback may be read interchangeably.
  • the CSI report # n in the CSI part m and the CSI part m in the CSI report #n may be read as each other.
  • incremental feedback (IF), group, UCI group, CSI group, CSI reporting group may be read interchangeably.
  • CSI, PMI, DMI, CSI part, CSI report, and CSI report configuration may be read as each other.
  • channel measurement, channel estimation, and CSI generation may be read as each other.
  • indicator and indication may be read interchangeably.
  • feedback, report, indication, signal, inform may be read interchangeably.
  • the configuration, the indicate, and the notification (signal, inform) may be read as each other.
  • information elements, parameters, indicators (displayers), and fields may be read as each other.
  • BS network
  • NW network
  • gNB transmission / reception point
  • TRP transmission / reception point
  • the UE may determine a plurality of CSIs (UCIs) corresponding to one incremental feedback and an ID corresponding to each of the plurality of CSIs.
  • the UE may transmit each of the plurality of CSIs at the opportunity corresponding to the ID.
  • the number of CSI feedbacks for one incremental feedback and the corresponding PUCCH or PUSCH resources of multiple UCIs may be notified by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • Embodiment 1-1 ⁇ Embodiment 1-1 >> Here, ID and associated signaling are defined.
  • Multiple UCI IDs for one incremental feedback may be defined by the relative UCI IDs in one CSI report ID.
  • the ID of the plurality of UCIs may be included in at least one parameter of RRC and MAC CE and DCI and may be notified to the UE, determined by the UE, and explicitly or implicitly reported to the BS.
  • the IDs of multiple UCIs may be defined as UCI numbers in one incremental feedback.
  • the number of CSI feedbacks for one incremental feedback may be set to 3.
  • Relative UCI IDs # 1 to # 3 may be given to the three UCIs in each incremental feedback.
  • the IDs of multiple UCIs for one incremental feedback may be explicitly communicated by at least one parameter of RRC and MAC CE and DCI.
  • the relationship between the UCI ID and the PUCCH or PUSCH resources may be communicated explicitly or implicitly by at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • PUCCH resources for incremental feedback may be assumed to be known in both BS and UE.
  • the UE may know the UCI ID and the corresponding PUCCH or PUSCH resource for one incremental feedback.
  • Multiple UCIs for one incremental feedback may be transmitted on the corresponding PUCCH or PUSCH resource.
  • the UCI does not have to include the ID. That is, the UCI ID does not have to be reported by the UE.
  • the UCI ID may be implicitly obtained based on the PUCCH or PUSCH resource and the relationship between the UCI ID and the resource.
  • the UCI may include an ID. That is, the UCI ID may be reported by the UE. On the BS side, the UCI ID may be obtained explicitly.
  • the UCI ID and PUCCH resources for incremental feedback may be set by the RRC.
  • an information element indicating the UCI ID (for example, CSI-subReportConfigId) and an information element indicating the corresponding PUCCH resource (pucch-subCSI-ResourceList) may be defined.
  • ID CSI-ReportConfigId
  • CSI report setting, increment feedback ID indicating UCI in the CSI report
  • CSI-subReportConfigId list of PUCCH resources used for the CSI report
  • the RRC parameter of the list of PUCCH resources (pucch-subCSI-ReportList) used for the UCI may be set in the UE.
  • the UE may transmit the PUCCH having the ID n or the UCI having the resource of the PUSCH without indicating the ID n in the nth UCI.
  • the ID of each UCI may be obtained based on the PUCCH resource.
  • the UE may transmit UCI # 1 to # 4 for one incremental feedback.
  • the UE may transmit each UCI using the corresponding PUCCH resource.
  • the BS may acquire the ID of each UCI based on the PUCCH resource used for reception.
  • each UCI for one incremental feedback may be determined on the UE side and reported to the BS, either explicitly or implicitly or in combination.
  • the ID of one CSI report may be notified by a parameter in at least one of RRC and MAC CE and DCI. Incremental feedback may be enabled depending on which parameter (eg, the number of CSI feedbacks in one incremental feedback) was notified.
  • the PUCCH or PUSCH resource may be explicitly or implicitly notified by at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • PUCCH resources for incremental feedback may be assumed to be known in both BS and UE.
  • the UE may know the UCI ID and the corresponding PUCCH or PUSCH resource for one incremental feedback.
  • Multiple UCIs for one incremental feedback may be transmitted on the corresponding PUCCH or PUSCH resource.
  • the UCI does not have to include the ID. That is, the UCI ID does not have to be reported by the UE.
  • the default mapping relationship between the UCI ID and the PUCCH or PUSCH resources in one incremental feedback may be predefined.
  • the UCI ID may be obtained implicitly based on the PUCCH or PUSCH resource and the predefined relationship between the UCI ID and the resource.
  • incremental feedback may be enabled and the number of CSI feedbacks for one incremental feedback may be set to 4.
  • a predefined relationship between the UCI ID and the PUCCH resource may be known to both the UE and BS.
  • the ID of each UCI may be obtained based on the PUCCH resource.
  • the UCI may include an ID. That is, the UCI ID may be reported by the UE by adding a new field within the CSI field. On the BS side, the UCI ID may be obtained explicitly. For example, as shown in FIG. 12, a new line for UCI ID may be inserted in any line in the CSI field within CSI Part 1 of CSI Report # n. As shown in FIG. 13, the UCI ID may be explicitly included within each UCI.
  • Embodiment 1-2 Here, the reliability of the important UCI is improved.
  • the UCI ID of one CSI report l may be added to the formula of the priority value pri iCSI of the CSI report. That is, pri iCSI (y, k, c, s) may be changed to pri iCSI (y, k, c, s, l). pri iCSI (y, k, c, s, l) may be an increasing function of l.
  • a UCI with a small ID may have a small priority value (high priority).
  • a small priority value in the UCI's CSI field indicates high reliability for a UCI with a small ID.
  • the process is simple and the increase in overhead can be prevented.
  • pri iCSI (y, k, c, s) 2N cells M s y + N cells M s k + M s c + s
  • N cells is the value of the upper layer parameter maxNrofServingcells.
  • M s is the value of the upper layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations.
  • the priority value may be changed in consideration of the IDs of a plurality of UCIs in one incremental feedback.
  • pri iCSI (y, k, c, s, l) 2N cells L s M s y + N cells L s M s k + L s M s c + L s s + l
  • L may be a UCI ID or a CSI-subReportConfigID for one CSI report in one incremental feedback.
  • L s may be the number of UCI IDs relative to reportConfigID s. L s may differ depending on s.
  • the number of repetitions of each UCI in one incremental feedback may be explicitly notified by at least one of the RRC and MAC CE and DCI, or implicitly by PUCCH resource allocation. Good.
  • UCI # 1 to # 3 may contain CSI 1 to 3, respectively.
  • the UE may perform two iterations of UCI # 1 (CSI1).
  • CSI1 in UCI # 1 may have a higher priority than CSI2 in UCI # 2 and CSI3 in UCI # 3.
  • At least one of the UCI IDs and resource allocations remains unchanged and the contents of the CSI part within the UCI may change.
  • the UE may report to the BS that the CSI in this UCI is a repeat of the CSI in the last UCI.
  • BS may know that CSI in UCI # 1 and UCI # 2 may be used together for high reliability.
  • UCI # 1 to # 4 may include CSI part 1, CSI part 1, CSI part 2, and CSI part 3, respectively.
  • the UE may make two iterations of CSI Part 1 in UCI # 1 and UCI # 2.
  • CSI Part 1 may have a higher priority than CSI Part 2 in UCI # 3 and CSI Part 3 in UCI # 4.
  • At least one of increasing the PUCCH resource and reducing the maximum PUCCH code rate may reduce the code rate of the critical UCI (CSI part with high priority).
  • At least one of the code rates and PUCCH resources for the CSI part with intermediate or low priority may be independent of at least one of the code rate and PUCCH resources for the CSI part with high priority.
  • UCI # 1 to # 4 may carry CSI parts 1 to 4, respectively.
  • PUCCH resources for UCI # 1 with high priority may be increased without reducing PUCCH resources for UCI # 2 through # 4.
  • the reliability of a high priority UCI can be improved without compromising the reliability of the other UCI in one incremental feedback.
  • At least one of the code rates and PUCCH resources for CSIs with intermediate or low priority may be dependent on at least one of the code rates and PUCCH resources for CSIs with high priority. For example, PUCCH resources for CSI with intermediate or low priority may be reduced to maintain a constant overhead for one incremental feedback.
  • UCI # 1 to # 4 may carry CSI parts 1 to 4, respectively.
  • the PUCCH resource for UCI # 1 with high priority is increased, and the PUCCH resource for other UCI # 2 to # 4 is reduced.
  • the corresponding PUCCH resources may be reduced.
  • At least one of a low resolution (coarse particle size) of CSI or PMI quantization and a codebook with a small size may be used.
  • the number of bits or codebook (codebook size) for each UCI of one incremental feedback may be notified, either explicitly or implicitly or in combination, by at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • UCI # 1 to # 4 may carry CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively.
  • the quantization granularity for CSI with high priority may be reduced. That is, the number of important UCI bits may be reduced.
  • UCI # 1 having the highest priority (lowest priority value) may have the smallest number of bits (the quantization grain size may be coarse).
  • the quantization particle size (or number of bits) of the CSI or PMI and the codebook (set or size) may be communicated by at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • the quantization particle size (or number of bits) of the CSI or PMI and the codebook (set or size) may be determined by the UE and reported to the BS within the UCI.
  • UCI # 1 to # 4 may carry CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively.
  • the number of PMI feedbacks in the high priority CSI may be reduced.
  • Q (m) may be notified, either explicitly or implicitly or in combination, by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • the set of values for Q (m) may be signaled by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • the value of Q (m) may be selected by the UE and reported to the BS within the UCI.
  • Q (m) may be determined by the UE and reported to the BS within the UCI.
  • Option 1 and option 2 may be combined. Codebooks with low resolution (coarse particle size) or small size of CSI or PMI quantization may be used to reduce the number of PMI feedbacks Q (m) within the critical UCI (CSI with high priority). ..
  • UCI # 1 to # 4 may carry CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively.
  • the number of PMI feedbacks in the high priority CSI may be reduced.
  • An absolute CSI reporting ID may be defined for one incremental feedback.
  • the reliability of important UCIs in one incremental feedback is improved.
  • the UE may determine a plurality of CSIs (UCIs) corresponding to a plurality of incremental feedbacks and an ID corresponding to each of the plurality of CSIs.
  • the UE may transmit each of the plurality of CSIs at the opportunity corresponding to the ID.
  • the number of CSI feedbacks in one incremental feedback and the corresponding PUCCH or PUSCH resources of multiple UCIs may be notified by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • Embodiment 2-1 An ID and associated signaling may be defined.
  • the absolute CSI report ID may define multiple UCI IDs in one incremental feedback.
  • the indication that multiple CSI reports are for one incremental feedback may be explicitly reported by the UE within the UCI by at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • the number of CSI feedbacks for one incremental feedback may be set to 3.
  • Notification that multiple CSI reports are for one incremental feedback may be explicitly included in at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • notification that multiple CSI reports are for one incremental feedback may be explicitly included in the RRC signaling.
  • the information element CSI-ReportIFConfigId indicating the ID of incremental feedback (IF) may be defined (added).
  • RRC parameters may be set on the UE.
  • the UE When the UE receives the above RRC setting, the UE reports the CSI report ID (CSI-ReportConfigId, for example, # n + 1, ..., N + q) for the IF report #m, the CSI feedback number q for the IF report #m, and the IF report. You may know the corresponding PUCCH resource for q feedbacks to #m. Even if the UE transmits the 1st, 2nd, ..., Qth UCI to the IF report #m in the PUCCH or PUSCH resource set to CSI report # n + 1, # n + 2, ..., # N + q. Good.
  • CSI-ReportConfigId for example, # n + 1, ..., N + q
  • the UE may transmit CSI reports # n + 1 to # n + 4 in one incremental feedback # m.
  • PUCCH resources 1 to 4 may be used for CSI reports # n + 1 to # n + 4, respectively.
  • the BS may acquire four CSI or PMI parts corresponding to CSI reports # n + 1 to # n + 4, respectively, and reconstruct the CSI having fine granularity.
  • the ID of the CSI report and the corresponding PUCCH or PUSCH resource may be set by at least one parameter of RRC and MAC CE and DCI.
  • the UE may know the corresponding PUCCH or PUSCH resource for multiple CSI reports.
  • the UE may decide whether to use incremental feedback. When incremental feedback is used, the number of CSI parts q for one incremental feedback, the ID m of this incremental feedback, and the CSI report IDs # n + 1, # n + 2, ..., # N + q used for this incremental feedback are in the UE. It may be decided.
  • Q CSI parts or CSIs may be transmitted in the resources assigned to the CSI reports # n + 1, # n + 2, ..., # N + q.
  • the UCI of CSI reports # n + 1, # n + 2, ..., # N + q may include an indicator of ID m for incremental feedback.
  • the BS may know that the q CSI parts or UCIs in the CSI reports # n + 1, # n + 2, ..., # N + q belong to one incremental feedback, and may reconstruct the CSI with fine granularity.
  • an indication that multiple CSI reports are for one incremental feedback may be reported within the UCI.
  • a new line for the ID of the incremental feedback may be inserted into any line in the CSI field within CSI Part 1 of CSI Report # n.
  • the UE transmits four UCIs.
  • CSI parts 1 to 4 belonging to one incremental feedback # m may be included in each of the four UCIs.
  • One incremental feedback ID # m may be included in each UCI.
  • CSI having fine grain size may be reconstructed by using CSI parts 1 to 4 belonging to one incremental feedback.
  • Embodiment 2-2 >> The following embodiments 2-2-1 to 2-2-3 may be used independently or in combination to improve the reliability of a significant CSI or UCI.
  • CSI reports # 1 to # 4 may include CSI Part 1, CSI Part 1, CSI Part 2, CSI Part 3 (or CSI 1, CSI 1, CSI 2, CSI 3), respectively.
  • Two iterations of CSI Part 1 in CSI reports # 1 and # 2 may be made.
  • This CSI 1 may have a higher priority than CSI Part 2 in CSI Report # 3 and CSI Part 3 in CSI Report # 4.
  • the reliability of CSI or UCI having a high priority in one incremental feedback can be improved.
  • the number of repetitions of each CSI part in one incremental feedback may be explicitly notified by at least one of RRC and MAC CE and DCI, or implicitly by PUCCH resource allocation.
  • the UE may send repeated CSIs based on this notification.
  • the number of repetitions of each CSI part in one incremental feedback may be explicitly notified by at least one of RRC and MAC CE and DCI, or implicitly by PUCCH resource allocation.
  • the UE may send repeated CSIs based on this notification.
  • At least one of increasing the PUCCH resource and decreasing the maximum PUCCH code rate may reduce the code rate of the critical UCI (CSI with high priority).
  • At least one of the code rates and PUCCH resources for CSIs with intermediate or low priority may be independent of at least one of the code rates and PUCCH resources for CSIs with high priority.
  • PUCCH resources for CSI reports # 1, which have a higher priority than CSI reports # 2 to # 4, may be increased without reducing PUCCH resources for CSI reports # 2 to # 4.
  • At least one of the code rates and PUCCH resources for CSIs with intermediate or low priority may be dependent on at least one of the code rates and PUCCH resources for CSIs with high priority. For example, PUCCH resources for CSI with intermediate or low priority may be reduced to maintain a constant overhead for one incremental feedback.
  • CSI reports # 1 to # 4 in one incremental feedback include CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively, and have high priority, similar to FIG. 17 above.
  • the PUCCH resource for CSI report # 1 with a degree may be increased, and the PUCCH resource for other CSI reports # 2 to # 4 may be reduced.
  • the corresponding PUCCH resources may be reduced.
  • At least one of a low resolution (coarse particle size) of CSI or PMI quantization and a codebook with a small size may be used.
  • the number of bits or codebook (codebook size) for each CSI part or each UCI of one incremental feedback is notified, either explicitly or implicitly or in combination, by at least one of the RRC and MAC CE and DCI. You may.
  • the quantization particle size (or number of bits) of the CSI or PMI and the codebook (set or size) may be communicated by at least one of the RRC and MAC CE and DCI.
  • the quantization particle size (or number of bits) of the CSI or PMI and the codebook (set or size) may be determined by the UE and reported to the BS within the UCI.
  • CSI reports # 1 to # 4 in one incremental feedback may include CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively.
  • the quantization grain size for CSI (important UCI), which has a high priority, may be coarse. That is, the number of bits of the CSI having a high priority may be reduced.
  • the number of quantized bits of CSI parts 1 to 4 may be 2, 3, 4, and 4, respectively.
  • the CSI report # 1 having the highest priority (lowest priority value) may have the smallest number of bits (the quantization grain size may be coarse).
  • Q (m) may be notified, either explicitly or implicitly or in combination, by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • the set of values for Q (m) may be signaled by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • the value of Q (m) may be selected by the UE and reported to the BS within the UCI.
  • Q (m) may be determined by the UE and reported to the BS within the UCI.
  • CSI reports # 1 to # 4 in one incremental feedback include CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively, and have high priority, similar to FIG. 19 above.
  • the number of PMI feedbacks in a CSI (Significant UCI) with a degree may be reduced.
  • Option 1 and option 2 may be combined. Codebooks with low resolution (coarse particle size) or small size of CSI or PMI quantization may be used to reduce the number of PMI feedbacks Q (m) within the critical UCI (CSI with high priority). ..
  • CSI reports # 1 to # 4 in one incremental feedback include CSI parts 1 to 4 (or CSI 1 to 4), respectively, and have high priority, similar to FIG. 20 above.
  • the number of PMI feedbacks in a CSI (Significant UCI) with a degree may be reduced.
  • Notifications may not be added for UCI detection failures in one incremental feedback.
  • the UE does not have to resend the UCI that failed to be detected.
  • the UE transmits UCI # 1 to # 4 for one incremental feedback. If the detection of UCI # 2 fails in the BS, the BS reconstructs the CSI using only UCI # 1, # 3, and # 4.
  • the BS may notify the UE of the ID of the UCIs that failed to be detected in UL DCI.
  • the UE may transmit the remaining UCI (or CSI part) in the incremental feedback corresponding to the UCI based on the resources set for the original UCI (first delivery).
  • the UE may resend the UCI indicated by the notification in the PUSCH scheduled by UL DCI.
  • the performance can be improved.
  • UL DCI for example, DCI format 0_1 or 0_1
  • a field indicating the ID of the UCI that failed to be detected may be defined.
  • the UE may resend the instructed UCI in the PUSCH scheduled by UL DCI.
  • the UE may send the remaining UCI in the original UCI (first send) resource.
  • the UE may decide whether or not to perform retransmission based on the PUSCH resource scheduled by UL DCI.
  • the UCI with the ID i is effective in improving performance. If the UCI with the ID i is received by the BS after the ID i + 1 for a different CSI report or different incremental feedback, the UCI with the ID i is not effective in improving performance. In this case, the UE may drop or ignore the request to resend the UCI having the ID i and not resend the UCI having the ID i.
  • a new field (eg, a UCI indicator for retransmission) may be added to at least one of the DCI formats 0_1 and 0_0 for PUSCH scheduling to indicate the UCI that failed to be detected in the incremental feedback.
  • the retransmission UCI indicator may include at least one of the following options 1 and 2 information.
  • the retransmission UCI indicator may include a CSI report ID (or number) and a relative UCI ID (CSI sub-report ID) within the CSI report.
  • One CSI report may include multiple UCIs (CSI sub-reports).
  • the CSI report ID may correspond to an incremental feedback ID.
  • the UE After receiving the CSI report ID and the relative UCI ID in the DCI, the UE resends which UCI (or CSI part) in which CSI report (or incremental feedback) at the allocated PUSCH time and frequency resource. You may know what should be done.
  • the CSI report setting information includes an ID indicating the CSI report setting (for example, reportConfigId, CSI-ReportConfigId) and an ID indicating the CSI sub-report setting (for example, subReportConfigId, CSI). -SubReportConfigId) and may be included.
  • the UCI that failed detection may be determined for retransmission. For example, as shown in FIG. 31, the UE has UCI # 1 to # 4 (or CSI subreports # 1 to # 4 (CSI-SubReportConfigId)) in one incremental feedback corresponding to CSI report # n (CSI-ReportConfigId). )) Is sent.
  • the UCI that failed to be detected may be UCI # 2 (CSI sub-report # 2) in CSI report # n.
  • the retransmission UCI indicator may include a CSI reporting ID (or number).
  • Each CSI report may include one UCI.
  • An incremental feedback ID for each CSI report may be communicated by at least one of RRC and MAC CE and DCI.
  • the UE may know which CSI part of which incremental feedback failed to be detected by receiving the CSI report ID. Retransmissions may be performed on the allocated PUSCH time and frequency resources.
  • the CSI report setting information includes an ID indicating the CSI report setting (for example, reportConfigId, CSI-ReportConfigId) and an ID indicating incremental feedback (for example, reportIFConfigId, CSI-ReportIFConfigId). ) And may be included.
  • the UCI that failed to be detected due to retransmission may be determined. For example, as shown in FIG. 33, the UE transmits CSI reports # n + 1 to # n + 4 (CSI-ReportConfigId) (or UCI # 1 to # 4) in one incremental feedback # m (CSI-ReportIFConfigId).
  • CSI-ReportConfigId CSI-ReportConfigId
  • UCI # 1 to # 4 UCI # 1 to # 4
  • the UE may know that CSI report # n + 2 has failed detection based on DCI.
  • the UE may know that its CSI report belongs to incremental feedback # m, based on the RRC settings.
  • the UE may then resend the CSI report # n + 2 (UCI # 2 in incremental feedback # m).
  • the UE transmits the first incremental feedback UCI # 1 to # 3, and the second incremental feedback UCI # 1 to # 3.
  • the BS fails to detect UCI # 2 of the first incremental feedback and gives a DCI indicating the CSI report or incremental feedback ID # n, the UCI ID # 2 of the detection failure, and the resource of UCI # 2. Send.
  • the DCI for retransmission of UCI # 2 of the first incremental feedback is received at the time between UCI # 2 and # 3 of the first incremental feedback. If the retransmission scheduled by DCI precedes the next incremental feedback (Case 1), the UE resends UCI # 2 at the resource scheduled by DCI. If the retransmission scheduled by DCI is after the start of the next incremental feedback (UCI # 1) (Case 2), the UE will not resend UCI # 2.
  • the UE may assume any of the following assumptions 1 to 3. [[Assumption 1]] The UE may assume that the DCI for retransmission of the failed UCI is received (coming) at the time between the failed UCI and the next UCI. In the example of this figure, the UE may assume that the DCI for retransmission of UCI # 2 is received in the time between UCI # 2 and # 3. The UE may ignore the DCI received after the UCI # 3 transmission. [[Assumption 2]] The UE may assume that the DCI for retransmission of the UCI that failed to be detected may be received at any time.
  • the UE may assume that the DCI for retransmission of UCI # 2 may be received at any time. [[Assumption 3]] The UE may assume that the DCI for retransmission of the undetected UCI is received at a time between the UCI and the last UCI of the same incremental feedback. In the example of this figure, the UE may assume that the DCI for retransmission of UCI # 2 is received by the last UCI (UCI # 3).
  • the BS may notify the UE of the ID of the UCIs that failed to be detected in UL DCI, or assign the failed UCIs for the original UCI (first delivery).
  • the UE may be notified that the PUCCH resource will be retransmitted, or if the UCI on the PUCCH will be transmitted on the PUSCH according to the collision rule (based on the overlap of the PUCCH resource and the PUSCH resource). If the UCI will be transmitted over the PUSCH), the UE may be notified that the UCI that failed to be detected will be resent in the PUSCH resource.
  • the UE may resend the UCI whose detection has failed in the subsequent PUCCH resource for UCI in response to the notification.
  • the DCI may define a field indicating the missed UCI that will be retransmitted in the PUCCH resource or PUSCH resource allocated for the original UCI (first delivery).
  • the new field (eg, the UCI indicator for retransmission) will fail to detect UCI in incremental feedback in at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, 1_1. May be defined to indicate.
  • At least one of the following options 1 and 2 may be used.
  • DCI format 2_2 transmission power control (TPC) for PUCCH and PUSCH) to indicate UCI that failed to be detected in incremental feedback, which will be resent on the original UCI (first delivery) PUCCH resource or PUSCH resource.
  • TPC transmission power control
  • a new field (UCI indicator for retransmission) may be defined in the DCI format used to send the command.
  • a new DCI format (eg DCI format 2_x or DCI format y_z) is used to indicate the undetected UCI in incremental feedback that will be resent on the original UCI (first feed) PUCCH resource or PUSCH resource. It may be defined. x, y, and z may be integers of 0 or more.
  • Embodiment 5-2 The behavior of the UE after receiving the DCI in embodiment 5-1 may be defined.
  • the UE may replace the remaining x UCIs or x incremental parts with x failed UCIs.
  • the UE may continue to send incremental feedback before the UE receives the UCI indicator that failed detection.
  • the UE transmits UCI # 1 to # 4 in one incremental feedback, and the BS fails to detect UCI # 2.
  • the UE receives the DCI prior to the transmission of UCI # 3.
  • the UE may replace UCI # 3 with UCI # 2.
  • the UE transmits UCI # 1 to # 4 in one incremental feedback, and the BS fails to detect UCI # 2.
  • the UE receives the DCI after the transmission of UCI # 3 and before UCI # 4, and the UE replaces UCI # 4 with UCI # 2.
  • the UE may resend x failed UCIs in the resource configured for the original UCI and send the remaining UCIs in the same incremental feedback on the remaining resources, or the last X UCIs may or may not be dropped.
  • x UCIs may be resent for the remaining resources for the same incremental feedback, or the remaining UCIs may be transmitted for the remaining configured resources. You may drop the last x UCIs.
  • the UE may continue to transmit incremental feedback before the UE receives the UCI indicator for detection failure (eg, the UCI indicator for retransmission).
  • the UCI indicator for detection failure eg, the UCI indicator for retransmission.
  • the UE attempts to transmit UCI # 1 to # 4 in one incremental feedback.
  • the UE transmits UCI # 1 and the BS succeeds in detecting UCI # 1.
  • the UE transmits UCI # 2, and when the BS fails to detect UCI # 2, it transmits a DCI indicating UCI # 2 that failed to be detected.
  • the UE that receives this DCI retransmits UCI # 2 in the next resource for UCI # 3, and the BS succeeds in detecting the retransmitted UCI # 2.
  • the UE transmits UCI # 3 in the next resource for UCI # 4, and succeeds in detecting UCI # 3.
  • the UE drops UCI # 4.
  • BS acquires CSI by UCI # 1 to # 3.
  • the third embodiment and the fourth or fifth embodiment may be used in combination based on the priority or importance of the UCI that failed to be detected in one incremental feedback.
  • the BS may decide whether to resend the UCI whose detection has failed (Embodiment 4 or 5) or not (Embodiment 3).
  • a metric may be defined for measuring the importance of UCI in one incremental feedback.
  • the priority value may be used as a metric.
  • a metric threshold for retransmission of UCI that fails to be detected may be defined and set by higher layer parameters (at least one of RRC and MAC CE).
  • embodiment 4 or 5 may be used. That is, the retransmission of the UCI that failed to be detected may be triggered. If not, embodiment 3 may be used. That is, the retransmission does not have to be triggered.
  • the UE may report the CSI that failed detection on the MAC CE. According to this operation, the BS does not need to allocate PUSCH or PUCCH resources for the CSI that failed to be detected.
  • the UE may stop reporting the rest of the incremental feedback. According to this operation, the power consumption of the UE can be saved.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 38 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • the downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • the broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • the downlink control channel Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 39 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • FIG. 40 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the control unit 210 has a plurality of channel state information (CSI) (for example, UCI, CSI part, CSI report) corresponding to at least one group (for example, incremental feedback) and IDs corresponding to each of the plurality of CSIs (for example, UCI, CSI part, CSI report). For example, UCI ID, CSI report ID) may be determined.
  • Each of the at least one group may correspond to at least one channel measurement (eg, RS, channel estimation).
  • the transmission / reception unit 220 may transmit each of the plurality of CSIs at an opportunity corresponding to the ID (for example, a reporting opportunity, a resource of PUCCH or PUSCH) (Embodiments 1 and 2).
  • the plurality of CSIs may correspond to one group.
  • the ID may be unique in the one group (Embodiment 1).
  • Each of the plurality of CSIs may correspond to any of a plurality of groups.
  • the ID may be unique in the plurality of groups (Embodiment 2).
  • the number of repetitions the size of resources used for transmission, the resolution of CSI quantization, the size of CSI (eg, the number of bits), and the precoding matrix indicator (PMI). And at least one of may differ depending on the priority of each of the plurality of CSIs.
  • the control unit 210 sets each of the plurality of CSIs based on the setting information (for example, RRC IE, upper layer parameter) including the ID and the CSI report configuration or the ID corresponding to the group.
  • the ID corresponding to may be determined.
  • the transmitter / receiver 220 transmits a plurality of channel state information (CSI) (for example, a plurality of CSIs (UCI, CSI report) in one incremental feedback) at different opportunities (for example, a reporting opportunity, PUCCH or PUSCH resource).
  • CSI channel state information
  • the plurality of CSIs may correspond to at least one channel measurement (eg, RS, channel estimation).
  • the control unit 210 receives information (for example, DCI) corresponding to at least one CSI of the plurality of CSIs (for example, UCI in which detection in the BS has failed, miss detected UCI), and the control unit 210 of the at least one CSI. You may decide whether to resend.
  • the information is downlink control information indicating an indicator corresponding to the at least one CSI (for example, UCI ID, CSI report ID) and a resource for the retransmission (for example, a resource of PUSCH carrying the retransmission of the CSI).
  • UCI ID for example, UCI ID, CSI report ID
  • a resource for the retransmission for example, a resource of PUSCH carrying the retransmission of the CSI.
  • UL DCI, DCI format 0_0 or 0_1 may be used (Embodiment 4).
  • the control unit 210 may determine whether to retransmit the at least one CSI based on the time of the resource (case 1 or case 2) (Embodiment 4).
  • the information may be downlink control information (eg, DCI format 0_0 or 0_1 or 1_0 or 1_1 or 2_2 or 2_x or y_z) indicating an indicator corresponding to the at least one CSI.
  • the transmission / reception unit 220 is based on a rule when a plurality of resources assigned to each of the plurality of CSIs (for example, a PUCCH resource assigned to the initial transmission of the UCI and a PUCCH resource carrying the UCI collide with the PUSCH resource).
  • the retransmission may be performed on at least one resource of the PUSCH resource) (Embodiment 5).
  • the at least one resource may be the last at least one resource among the plurality of resources or at least one resource after the downlink control information (Embodiment 5).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , 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.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 41 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 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.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • 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
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as 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 be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disc, a floppy (registered trademark) disc, an optical magnetic disc (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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.
  • the 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 (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that 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 base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver 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 in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as 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 (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot 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.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. 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 referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, 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 are 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, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE 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 the 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.
  • 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. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • 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.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, 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 software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • 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.
  • 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))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include 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 terminals, remote terminals. , 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 wireless 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 (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) 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 the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (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 user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • LTE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other systems utilizing appropriate wireless communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like may be applied.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first” and “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 or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, 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”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、少なくとも1つのグループに対応する複数のチャネル状態情報(CSI)と、前記複数のCSIのそれぞれに対応するIDと、を決定し、前記少なくとも1つのグループのそれぞれは少なくとも1つのチャネル測定に対応する、制御部と、前記IDに対応する機会において前記複数のCSIのそれぞれを送信する送信部と、を有する。これにより、ULオーバヘッドの増大を抑制しながら、CSIの信頼性の低下を防止できる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 Rel.15 NRでは、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告(reporting)の周波数粒度(frequency granularity)として、ワイドバンドとサブバンドとがサポートされている。
 ここで、ワイドバンドは、CSIの報告対象となる帯域全体であり、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル等ともいう)全体である。サブバンドは、ワイドバンドの一部であり、例えば、一以上の物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)又はリソースブロック(RB))である。サブバンドのサイズ(サブバンドサイズ、例えば、PRB数)は、ワイドバンドのサイズ(ワイドバンドサイズ、例えば、PRB数)に応じて決定されてもよい。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降のNR)では、広い帯域幅(例えば、Rel.15 NRよりも広い帯域幅)、及び、高い周波数帯(例えば、7.125GHz、24.25GHz、52.6GHzのいずれかよりも高い周波数帯、Rel.15 NRよりも高い周波数帯)の少なくとも一つを利用可能となることも想定される。
 しかしながら、将来の無線通信システムにおいて、CSIの報告対象となるワイドバンドが広帯域化すると、ワイドバンドサイズに依存するサブバンドサイズがコヒーレンス(coherence)帯域幅よりも大きくなり、この結果、CSIの信頼性が劣化するおそれがある。一方、広帯域化したワイドバンドにおいて、サブバンドサイズをコヒーレンス帯域幅よりも十分に小さくしようとすると、上り(uplink(UL))のオーバヘッドが増大するおそれがある。
 そこで、本開示は、ULオーバヘッドの増大を抑制しながら、CSIの信頼性の低下を防止可能な端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、少なくとも1つのグループに対応する複数のチャネル状態情報(CSI)と、前記複数のCSIのそれぞれに対応するIDと、を決定し、前記少なくとも1つのグループのそれぞれは少なくとも1つのチャネル測定に対応する、制御部と、前記IDに対応する機会において前記複数のCSIのそれぞれを送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、ULオーバヘッドの増大を抑制しながら、CSIの信頼性の低下を防止できる。
図1は、UCIの符号化及びレートマッチングの一例を示す図である。 図2は、UCI長の一例を示す図である。 図3は、CSI報告の動作の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、ワイドバンド情報のフィードバックの一例を示す図である。 図5は、ワイドバンド情報に基づくプリコーダの一例を示す図である。 図6は、ワイドバンド情報に基づくプリコーダの他の例を示す図である。 図7は、ワイドバンド情報に基づくプリコーダの更に別の例を示す図である。 図8A及び図8Bは、インクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図9は、相対UCI IDの一例を示す図である。 図10は、実施形態1-1-1に係るRRC IEの一例を示す図である。 図11は、実施形態1-1-1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図12は、実施形態1-1-2に係るCSIフィールドの一例を示す図である。 図13は、実施形態1-1-2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図14は、実施形態1-2-2-1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図15は、実施形態1-2-2-2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図16は、実施形態1-2-3のオプション1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図17は、実施形態1-2-3のオプション2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図18は、実施形態1-2-4のオプション1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図19は、実施形態1-2-4のオプション2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図20は、実施形態1-2-4のオプション3に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図21は、相対UCI IDの一例を示す図である。 図22は、実施形態2-1-1に係るRRC IEの一例を示す図である。 図23は、実施形態2-1-1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図24は、実施形態2-1-2に係るCSIフィールドの一例を示す図である。 図25は、実施形態2-1-2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図26は、実施形態2-2-1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図27は、実施形態2-2-2のオプション1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図28は、実施形態2-2-3のオプション1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図29は、実施形態3に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図30は、実施形態4のオプション1に係るRRC IEの一例を示す図である。 図31は、実施形態4のオプション1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図32は、実施形態4のオプション2に係るRRC IEの一例を示す図である。 図33は、実施形態4のオプション2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図34は、実施形態4に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図35は、実施形態5-2-1のケース1に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図36は、実施形態5-2-1のケース2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図37は、実施形態5-2-2に係るインクリメンタルフィードバックの一例を示す図である。 図38は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図39は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図40は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図41は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであればよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも一つを含んでもよい。
 CSIは、チャネル品質表示子(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列表示子(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソース表示子(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソース表示子(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))、レイヤ表示子(Layer Indicator(LI))、ランク表示子(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal-to-Noise and Interference Ratio又はSignal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも一つのパラメータ(CSIパラメータ)を含んでもよい。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ等と言い換えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
 また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
 また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
 周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
 ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)iがCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
 UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
 PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
 空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple outpiut(MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
 上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
 本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
 上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、独立に符号化される(図1)。
 CSIパート1に対し、6又は11ビットのCRCを有するPolar符号化が行われる。チャネル符号化後のCSIパート1のペイロードサイズは11ビットより大きい。CSIパート2に対し、Reed-Muller符号化が行われる。チャネル符号化後のCSIパート2のペイロードサイズは11ビット以下である。
 CSIパート2を有する場合、レートマッチング後のCSIパート1の長さは、min(Etot,Emax)であり、CSIパート2の長さは、Etot-min(Etot,Emax)である。CSIパート2を有しない場合、レートマッチング後のCSIパート1の長さは、Etotである。
 Etotは、図2のテーブルによって与えられる。Nsymbは、各PUCCHフォーマットにおいてUCIを運ぶシンボル数である。NPRBは、各PUCCHフォーマットにおいてUEによって決定されたphysical resource block(PRB)数である。NPRBはUCIペイロードサイズによって決定される。PRBの最大数はRRC設定によってセットされる。
 Emaxは、最大PUCCH符号化率を超えない符号化率に対する最大の符号化ビット長である。
 もし実際の符号化率が要求される値を超える場合、CSIパート2がドロップされる。それでも実際の符号化率が要求される値を超える場合、CSIパート1がドロップされる。
 以上のようなCSI報告の周波数粒度は、上り(Uplink(UL))のオーバヘッドに依存する。例えば、特定のPUCCHフォーマット(例えば、1又は2シンボルで構成されるPUCCHフォーマット0又は2)は、ワイドバンドのタイプ1CSIだけをサポートできる。また、CSI報告バンド(例えば、BWPのサイズ)が大きくなるにつれてサブバンドのサイズを大きくすることで、CSI報告バンドの拡大による、サブバンド毎のCSI(例えば、PMI)の報告によるULオーバヘッドの増加を防止する。
 Rel.16以降のNRでは、Rel.15 NRよりも広い帯域幅を利用可能となることが想定される。また、Rel.16以降のNRでは、高い周波数帯(例えば、7.125GHz、24.25GHz、52.6GHzのいずれかよりも高い周波数帯、Rel.15 NRよりも高い周波数帯)を利用可能となることも想定される。なお、周波数帯は周波数範囲(Frequency range(FR))等と呼ばれてもよい。
 Rel.15 NRでは、サブバンドサイズは、コヒーレンス帯域幅(coherence bandwidth、周波数相関の大きさが90%になる帯域幅)よりも小さくなるため、サブバンドベースのプリコーディングが有効である。例えば、CSI報告バンドが51PRBである場合、コヒーレンス帯域幅は40PRBであり、サブバンドサイズが4又は8PRBであってもよい。
 一方、Rel.15 NRよりもCSI報告バンドが広くなる場合、サブバンドサイズがコヒーレンス帯域幅よりも大きくなる結果、CSIの報告精度が劣化するおそれがある。例えば、CSI報告バンドが260PRBである場合、コヒーレンス帯域幅は12PRBであるのに、サブバンドサイズが16又は32PRBとなることが想定される。一方、CSI報告バンドとサブバンドサイズとの比をRel.15 NRと同様に維持しようとすると(コヒーレンス帯域幅よりもサブバンドサイズを十分に小さくしようとすると)、ULオーバヘッドが増大するおそれがある。
 このように、将来の無線通信システムにおいては、ULオーバヘッドの増大、CSIの信頼性の低下、などが問題となる。
 ところで、Rel.15 NRよりも広い帯域幅及び高い周波数帯の少なくとも一つを用いる場合、遅延ドメイン(delay domain)を用いたプリコーダ(遅延ドメインプリコーダ(delay domain precoder))のスパース性(sparsity、疎(sparse)であること)に対する貢献は、Rel.15 NRにおける空間ドメイン及び周波数ドメイン(space-frequency domain)を用いたプリコーダよりも高いことが想定される。
 そこで、本発明者らは、CSI報告バンド全体(ワイドバンド)に関する情報(ワイドバンド情報)として、遅延ドメインプリコーダ用の情報(例えば、後述する遅延情報及び係数情報の少なくも一つ)をフィードバックすることにより、ULオーバヘッドの増大を抑制しながら、CSIの信頼性の低下を防止することを着想した。
(遅延ドメインプリコーダ)
 ワイドバンド情報としてフィードバックされる遅延ドメインプリコーダ用の情報を中心に説明する。
<遅延ドメインプリコーダ>
 遅延ドメインプリコーダは、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて生成(決定)されてもよい。
・Q個の遅延(Q個の異なる遅延値)用の係数(coefficient(s) for Q delays)g
・係数g用の遅延(delays for the coefficient(s))τ、又は、量子化された遅延(quantized delay)用のτ
 ここで、係数gは、Q個の遅延それぞれ(遅延毎に)に規定されてもよい。例えば、g∈CQ×1である。また、係数g用の遅延τは、例えば、τ∈RQ×1であってもよい。ここで、RQ×1は、量子化されていないQ個の遅延τの集合であってもよい。また、量子化された遅延用のτは、例えば、τ∈NQ×1であってもよい。ここで、NQ×1は、量子化されたQ個の遅延τの集合であってもよい。なお、遅延は、遅延時間、時間等と言い換えられてもよい。
 係数gは、当該係数gに対応する遅延τの関数を乗算(multiply)し、乗算結果を加算することにより、遅延ドメインから周波数ドメインに変換(transform)されてもよい。周波数ドメインの係数(プリコーダの要素)は、この遅延ドメインから周波数ドメインへの変換により取得(obtain)(導出(derive))されてもよい。
 例えば、係数g及び遅延τに基づくN個のサブキャリア用のプリコーダdは、下記式1によって示されてもよい。なお、式1において、Qは遅延τ又は係数gの数である。qは遅延τ又は係数gの添え字であり、0≦q≦Qである。また、nはサブキャリアの添え字であり、0≦n≦Nである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、周波数ドメインに変換された遅延#q(q番目の遅延)におけるサブキャリア#n(n番目のサブキャリア)の係数は、下記式2によって示されてもよい。また、電力正規化(power normalization)は、下記式3によって示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 例えば、サブキャリア#n(0≦n≦N)のプリコーダdQ、nは、遅延の数Qが1、2、3である場合、それぞれ、以下の式4、5、6で示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 例えば、式4では、遅延の数Q=1であるので、遅延#0(q=0)用の係数g及び係数#0用の遅延τとの乗算結果g・e-j2πnτ0により、遅延#0におけるサブキャリア#nのプリコーダd1、nが導出されてもよい。
 また、式5では、遅延の数Q=1であるので、遅延#0におけるサブキャリア#nのプリコーダd1、nと、遅延#1(q=1)用の係数g及び係数#1用の遅延τとの乗算結果g・e-j2πnτ1との加算結果により、遅延#0、#1におけるサブキャリア#nのプリコーダd2、nが導出されてもよい。
 また、式6では、遅延の数Q=3であるので、遅延#0、#1におけるサブキャリア#nのプリコーダd2、nと、遅延#2(q=2)用の係数g及び係数#2用の遅延τとの乗算結果g・e-j2πnτ2との加算結果により、遅延#0~#2におけるサブキャリア#nのプリコーダd3、nが導出されてもよい。
 このように、遅延ドメインプリコーダ用の係数gは、当該係数gを対応する遅延τと乗算することにより、遅延ドメインから周波数ドメインに変換されてもよい。また、変換された係数を加算することにより、周波数ドメインの係数dが取得されてもよい。
<CSI報告>
 UEは、CSI報告バンド全体(ワイドバンド)に関する一以上の情報(一以上のワイドバンド情報)を基地局にフィードバックしてもよい。具体的には、UEは、ある(certain)ドメインにおいてチャネルを推定し、推定されたチャネル(チャネル行列)に基づいて当該ワイドバンド情報を決定してもよい。
 例えば、UEは、空間及び周波数のドメインにおいて当該チャネルの推定を行い、推定されたチャネル行列をトランスフォームドメインに変換(transform)してもよい。或いは、UEは、トランスフォームドメインでチャネルの推定を行ってもよい。
 ここで、トランスフォームドメインとは、例えば、時間ドメイン、周波数ドメイン及び空間ドメインの少なくとも一つとは異なるプリコーディング方式(precoding scheme)用のドメインであってもよい。トランスフォームドメインは、例えば、以下のいずれか、又は、少なくとも2つを組み合わせたドメインであってもよい。
・遅延ドメイン
・遅延-角度ドメイン
・遅延-空間ドメイン
・スパースドメイン(sparse domain)
・周波数ドメイン及び時間ドメインの少なくとも1つから変換又は取得されるドメイン
・周波数ドメイン及び時間ドメインの少なくとも1つに関連付けられるドメイン
・遅延及び角度の少なくとも一つに関係する(related to)ドメイン
・スパース性(sparsity)を有するドメイン
≪空間及び周波数のドメインにおけるチャネル推定≫
 空間-周波数ドメインにおいてチャネル推定を行う場合、UEは、推定されたチャネル(チャネル行列)をトランスフォームドメインに変換し、変換されたチャネル(チャネル行列)に関する情報(チャネル情報)を上記ワイドバンド情報として基地局にフィードバックしてもよい。
 或いは、UEは、空間-周波数ドメインで推定されたチャネル(チャネル行列)に基づいて、トランスフォームドメインにおけるプリコーダを計算し、トランスフォームプリコーダに関する情報(プリコーダ情報)を上記ワイドバンド情報として基地局にフィードバックしてもよい。
≪トランスフォームドメインにおけるチャネル推定≫
 トランスフォームドメインにおいてチャネル推定を行う場合、UEは、推定されたチャネル(チャネル行列)に関する情報(チャネル情報)を基地局にフィードバックしてもよい。
 或いは、UEは、トランスフォームドメインで推定されたチャネル(チャネル行列)に基づいて、トランスフォームドメインにおけるプリコーダを計算し、トランスフォームプリコーダに関する情報(プリコーダ情報)を上記ワイドバンド情報として基地局にフィードバックしてもよい。
≪プリコーダ(チャネル)ベクトルの決定≫
 基地局は、一以上のワイドバンド情報(例えば、上記チャネル情報又はプリコーダ情報)を乗算することにより、各サブキャリア、各PRB又は複数のPRBにおけるプリコーダベクトル(precoder vector)(又はチャネルベクトル)を取得(決定)してもよい。
 図3は、第1の態様に係るCSI報告の動作の一例を示す図である。この図に示すように、ステップS101において、基地局は上記RSを送信する。ステップS102において、UEは、基地局からのRSに基づいて、与えられた(given)ドメイン(例えば、空間-周波数ドメイン、又は、トランスフォームドメイン)においてチャネルを推定する。
 UEは、推定されたチャネル(チャネル行列)に関するチャネル情報、又は、当該推定されたチャネル(チャネル行列)に基づいて決定されるプリコーダに関するプリコーダ情報を決定する。なお、上記の通り、チャネル推定が空間-周波数ドメインで行われる場合、当該チャネル情報又はプリコーダ情報は、空間-周波数ドメインで推定されたチャネル(チャネル上列)をトランスフォームドメインに変更してから決定されてもよい。
 ステップS103において、UEは、一以上のワイドバンド情報(例えば、一以上のチャネル情報又は一以上のプリコーダ情報)を送信する。図4A及び図4Bは、第1の態様に係るワイドバンド情報のフィードバックの一例を示す図である。
 例えば、図4Aに示すように、UEは、一つのワイドバンド情報とサブバンド#1~#k(k>1)に関する情報とを基地局にフィードバックしてもよい(サブバンドPMI報告等と呼ばれてもよい)。
 また、図4Bに示すように、UEは、複数のワイドバンド情報#1~#Q(1<Q<<k)を基地局にフィードバックしてもよい(ワイドバンドPMI報告等と呼ばれてもよい)。
 図3のステップS104において、基地局は、ステップS103におけるUEからのフィードバック情報に基づいて、サブキャリア毎のプリコーディングベクトル(又はチャネルベクトル)を決定してもよい。UEは、当該プリコーディングベクトル(又はチャネルベクトル)に基づいて周波数ドメイン及び空間ドメインにおいて下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel)を送信してもよい。
 このように、本実施形態では、報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)に基づいて、単一のワイドバンド情報及び各サブバンドに関する情報(例えば、図4A)が報告されてもよいし、複数のワイドバンド情報(例えば、図4B)が報告されてもよい。UEは、上記報告量情報(例えば、RRC IEの「reportQuantity」)及び周波数ドメイン情報(例えば、RRC IEの「pmi-FormatIndicator」)の少なくとも一つに基づいて、単一又は複数のワイドバンド情報のどちらをフィードバックするかを決定してもよい。
<遅延ドメインプリコーダの定義(definition)>
≪第1の定義≫
 第1の定義では、サブバンドベースのプリコーダ(サブバンドベースプリコーダ)(subband-based precoder)に置き換えて、遅延ドメインプリコーダが導入されてもよい。具体的には、ある周波数範囲(Frequency Range(FR))では、サブバンドベースプリコーダがサポートされず、遅延ドメインプリコーダがサポートされてもよい。
 サブバンドベースプリコーダをサポートせず、遅延ドメインプリコーダをサポートするFRは、例えば、7.125GHz~24.25GHz(FR3等ともいう)、24.25GHz~52.6GHz(FR2等ともいう)、52.6GHz~114.25GHz(FR4等ともいう)の少なくとも一つであってもよい。なお、FRは、周波数帯(frequency band)、帯域(band)等と言い換えられてもよい。
 UEは、遅延ドメインプリコーダに関する設定(configuration)情報(遅延ドメインプリコーダ設定情報)を受信してもよい。遅延ドメインプリコーダ設定情報は、サブバンドベースプリコーダに関する設定情報(サブバンドベースプリコーダ設定情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」内のサブバンドに関するパラメータ)に代えてサポートされてもよい。
≪第2の定義≫
 第2の定義では、サブバンドベースプリコーダに加えて遅延ドメインプリコーダが導入されてもよい。具体的には、あるFRでは、サブバンドベースプリコーダ及び遅延ドメインプリコーダがサポートされてもよい。
 サブバンドベースプリコーダ及び遅延ドメインプリコーダの双方をサポートするFRは、例えば、410MHz~7.125GHz(FR1等ともいう)、及び、24.25GHz~52.6GHz(FR2等ともいう)の少なくとも一つであってもよい。
 UEは、サブバンドベースプリコーダ又は遅延ドメインプリコーダのどちらを適用するかを示す情報(適用情報、例えば、RRC IEの「pmi-FormatIndicator」)を受信してもよい。UEは、上記遅延ドメインプリコーダ設定情報及びサブバンドベースプリコーダ設定情報の少なくとも一つを受信してもよい。
<遅延ドメインプリコーダ用のCSIパラメータ>
 Rel.15 NRにおいて、各CSIパラメータは、与えられたルールに基づいて計算されてもよい。当該ルールは、CSIパラメータ間の依存関係(dependency)に基づいてもよい。例えば、上記LIは、報告されるCQI、PMI、RI及びCRIに基づいて計算されてもよい。また、上記CQIは、報告されるPMI、RI及びCRIに基づいて計算されてもよい。また、PMIは、報告されるRI及びCRIに基づいて計算されてもよい。RIは、報告されるCRIに基づいて計算されてもよい。
 第1の態様において、CSIは、遅延プリコーダ用のパラメータを含んでもよい。遅延プリコーダ用のパラメータは、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・Q個の遅延(Q個の異なる遅延値)用の係数g(例えば、g∈CQ×1)に関する情報(係数情報)
・係数g用の遅延(delays for the coefficient(s))τに関する情報(例えば、τ∈RQ×1)、又は、量子化された遅延(quantized delay)τに関する情報(例えば、τ∈NQ×1)、なお、以下では、係数g用の遅延τに関する情報及び量子化された遅延τに関する情報を総称して遅延情報と呼ぶ。
 ここで、遅延の総数Qは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び物理レイヤシグナリングの少なくとも一つにより、UEに通知されてもよい。例えば、上記遅延ドメインプリコーダ設定情報は、遅延の総数Qを示す情報を含んでもよい。
≪遅延情報≫
 遅延情報は、例えば、各遅延τを示す情報(遅延表示子(delay indicator(DI))等ともいう)であってもよい。q番目の遅延τの値は、量子化されていなくともよいし(non-quantized)、又は、量子化されていてもよい。
 量子化されない場合、例えば、τ∈R、及び、τ≧0であってもよい。ここで、Rは、量子化されていないQ個の遅延τの集合であってもよい。
 一方、量子化される場合、例えば、τ=m・TDPであってもよい。ここで、m∈Nである。Nは、量子化されたQ個の遅延τの集合であってもよい。TDPは、量子化の単位であってもよい。例えば、TDPは、帯域幅の逆数(reciprocal)、すなわち、1/帯域幅であってもよい。なお、帯域幅は、帯域幅を構成するリソースブロック数であってもよい。ワイドバンドシステムにおける帯域幅は、サブバンドと比べて大きいので、TDPを用いることにより、粒度を細かくすることができる。
 CSIとしてフィードバックされるDIは、遅延τと隣接する遅延τq+1(又はτq-1)との間のオフセットを示してもよいし、遅延τと最初の遅延τとの間のギャップを示してもよいし、又は、遅延τの量そのものを示してもよい。なお、オフセット(offset)は、ギャップ(gap)、オフセット量、差(difference)等と言い換えられてもよい。
 例えば、DIが遅延τと隣接する遅延τq+1(又はτq-1)との間のオフセットを示す場合、当該オフセットΔτは、以下の式7によって示されてもよい。
(式7)
  Δτ=[Δτ,…,ΔτQ-1]、ここで、Δτ=τq+1-τ(例えば、1≦q≦Q-1)
 また、DIが遅延τと最初の遅延τとの間のオフセットを示す場合、当該オフセットΔτは、以下の式8によって示されてもよい。
(式8)
  Δτ=[Δτ,…,ΔτQ-1]、ここで、Δτ=τq+1-τ(例えば、1≦q≦Qの場合)
 また、DIが遅延τの量そのものを示す場合、当該遅延τは、以下の式9によって示されてもよい。
(式9)
  τ=[τ,…,τ]、(例えば、1≦q≦Qの場合)
 なお、上記式7~9は例示にすぎず、上記のものに限られない。例えば、式7~9において、遅延τの添え字qの取り得る範囲は、0≦q≦Q-2(又はQ-1)であってもよい。また、式7は、Δτ=τ-τq-1であってもよいし、この場合、τq-1=0であってもよい。また、式8は、Δτ=τ-τ(例えば、0≦q≦Q-1の場合)であってもよい。
≪係数情報≫
 係数情報は、例えば、遅延プリコーディング用の行列(matrix)を示す情報(遅延プリコーディング行列表示子(Delay precoding Matrix Indicator(DMI)))であってもよいし、又は、既存のプリコーディング行列表示子(Precoding Matrix Indicator(PMI))を再利用するものであってもよい。
 例えば、DMIは、遅延ドメインプリコーダを明示的に(explicitly)又は黙示的(implicitly)に示してもよい。DMIは、既存のPMIとは別に規定される。したがって、UEは、既存のPMIに対する修正を加えることなく、DMIを含むCSIを基地局に報告できる。
 一方、Rel.15 NRにおけるPMIが遅延ドメインプリコーダを明示的又は黙示的に示してもよい。この場合、PMI用の既存のシグナリングを再利用できる。
 上記DMI又はPMI(DMI/PMI)は、係数gを明示的に示す情報であってもよいし、係数gをコードブックベースで示す情報であってもよい。
 上記DMI/PMIは、(1)量子化された係数gの振幅(amplitude)及び位相(phase)を示してもよいし、(2)変調次数(又は変調方式)に基づいて量子化された係数gを示してもよいし、又は、(3)量子化していない係数gを示してもよい。
 或いは、(4)一以上のコードブック(例えば、異なるサイズの複数のコードブック)が規定されてもよい。この場合、上記DMI/PMIは、対応するコードブックの中から選択される係数gを示してもよい。
 例えば、係数gが以下の式10によって示されるものとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
(1)量子化された係数gの振幅及び位相
 上記係数gの振幅は、与えられた(given)数(例えば、ビット数)nに基づいて量子化されてもよい。当該量子化のセット(quantization set)は、{1/2^n, 2/2^n, …, 1}「0:1/(2^n-1):1」で規定されてもよい。「0:1/(2^n-1):1」は、0及び1と、0~1の間において、1/(2^n-1)の分子を1ずつインクリメント(increment)した複数の分数とを含む集合を示してもよい。例えば、n=2の場合、当該量子化のセットは、{1/4, 1/2, 3/4, 1}であってもよい。また、n=3の場合、当該量子化のセットは、{1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 1}であってもよい。
 UEは、上記量子化のセットの中から上記係数gの振幅に最も近い値(closet value)を選択してもよい。例えば、上記n=3の場合、量子化前後の振幅は以下のように示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 また、上記係数gの位相は、与えられた(given)数(例えば、ビット数)mに基づいて量子化されてもよい。当該量子化のセットは、{-π, -π+1/2^m*2*π, …, -π+(2^m-1)/2^m*2*π}で規定されてもよい。例えば、m=2の場合、当該量子化のセットは、{-π, -π/2, 0, π/2}であってもよい。
 UEは、上記量子化のセットの中から上記係数gの位相に最も近い値(closet value)を選択してもよい。例えば、上記m=2の場合、量子化前後の位相は以下のように示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 なお、πは特定の値であればよく、例えば、-1/2πの代わりに-πとして量子化されてもよい。
(2)変調次数に基づいて量子化された係数g
 変調次数による量子化のセットは、コンステレーション(constellation)上の最大の振幅によって正規化される2のn乗個の値を有するコンステレーションであってもよい。ここで、nは、与えられた(given)数(例えば、各変調次数)であってもよい。
 例えば、n=2の場合、Quadrature Phase Shift Keying(QPSK)であり、量子化のセットは、{0.7071+0.7071i, 0.7071-0.7071i, -0.7071+0.7071i,-0.7071-0.7071i}であってもよい。
 また、n=3の場合、16直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation(QAM))(例えば、√1.8により正規化が行われるQAM)であり、量子化のセットは、{0.2357+0.2357i,0.2357+0.7071i,0.7071+0.2357i,0.7071+0.7071i,0.2357-0.2357i,0.2357-0.7071i,0.7071-0.2357i,0.7071-0.7071i,-0.2357+0.2357i,-0.2357+0.7071i,-0.7071+0.2357i,-0.7071+0.7071i,-0.2357-0.2357i,-0.2357-0.7071i,-0.7071-0.2357i,-0.7071-0.7071i}であってもよい。
 UEは、上記量子化のセットの中から上記係数gに最も近い値を選択してもよい。例えば、上記n=4の場合、量子化前後の係数gは以下のように示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 或いは、異なるサイズのコードブックが規定されてもよい。この場合、上記DMI/PMIは、対応するコードブックの中から選択される係数gを示してもよい。
 なお、上記QAMは、16QAMだけでなく、64QAM、256QAM等を含んでもよい。
(3)コードブック
 一以上のコードブック(例えば、異なるサイズの複数のコードブック)が規定されてもよい。当該コードブックとしては、ある(certain)サイズ(例えば、2のn乗*2のn乗のサイズ)の離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))行列が用いられてもよい。ここで、nは、与えられた数(例えば、フィードバックビット数)であってもよい。
 例えば、n=1の場合、当該コードブック(DFTコードブック等ともいう)には、2×1の一以上の行列が規定されてもよい。例えば、当該コードブックは、下記で示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 UEは、上記コードブック内で上記係数gと最も近い距離を有するベクトルを選択してもよい。例えば、上記n=1の場合、上記コードブックから上記係数g(上記式10参照)用に選択されるベクトルは、以下のように示されてもよい。量子化前後の係数gは以下のように示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
<周波数ドメインにおけるプリコーダ生成>
 上記の通り、Rel.15 NRにおいて、サブバンドPMI報告がUEに設定される場合、UEは、ワイドバンドPMIとサブバンド毎のサブバンドPMIとを基地局にフィードバックする。基地局は、ワイドバンドPMIに基づいて行列Wを決定し、サブバンド毎のサブバンドPMIに基づいてサブバンド毎の行列Wを決定してもよい。
 UEは、当該行列W及びWに基づいて、下り送信(例えば、PDSCH)のプリコーディングに用いるプリコーダ行列Wを決定してもよい。例えば、当該プリコーダ行列は、下記式11により計算されてもよい。
(式11)
   W=W
 一方、UEが、各ワイドバンド情報(例えば、係数情報及び遅延情報の少なくとも一つ)をフィードバックする場合、プリコーダdをどのように規定するかが問題となる。
 第1の態様において、周波数ドメインにおけるプリコーダd(コードブックgから得られてもよい)は、係数情報(例えば、DMI/PMI)に基づいて決定される係数g及び遅延情報(例えば、DI)に基づいて決定される遅延τに基づいて決定されてもよい。例えば、プリコーダdは、以下の式12を用いて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 ここで、Qは、遅延の総数であり、qは遅延の添え字である。Nはサブキャリアの総数であり、nはサブキャリアの添え字(インデックス)である。
 図5は、ワイドバンド情報に基づくプリコーダの一例を示す図である。この図では、例えば、1次元スパーストランスフォームドメインプリコーダ(1 dimension(1D)-sparse transform domain precoder)(空間-遅延ドメインプリコーダ(space-delay domain precoder))が用いられてもよい。
 また、図5では、図4Bで説明したように、m(m>1、ここでは、m=2)個のワイドバンド情報がUEから報告されるものとする。各ワイドバンド情報は、遅延情報(例えば、上記DI)及び当該係数情報(例えば、上記DMI/PMI)の少なくとも一つを含んでもよい。
 例えば、図5では、遅延の総数Q=2であり、ワイドバンド情報#1及び#2がUEから基地局に報告される。ワイドバンド情報#1は、遅延τを示すDI及び遅延τ用の係数gを示すDMI/PMIを含んでもよい。また、ワイドバンド情報#2は、遅延τを示すDI及び遅延τ用の係数gを示すDMI/PMIを含んでもよい。なお、g、gの長さ(サイズ)は、アンテナの数に関係してもよい。
 この図に示すように、Q=2である場合のサブキャリア#i(1≦i≦n)のプリコーダW(i)は、m個のワイドバンド情報それぞれに含まれるDI及びDMI/PMIの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
 例えば、この図では、当該プリコーダW(i)は、ワイドバンド情報#1内のDIによって示される遅延τ及びDMI/PMIによって示される係数gと、ワイドバンド情報#2内のDIによって示される遅延τ及びDMI/PMIによって示される係数gとに基づいて、決定される。
 なお、この図では、サブキャリアのインデックス#iは、1≦i≦nであるが、これに限られず、0≦i≦n-1であってもよい。
 図6は、第1の態様に係るワイドバンド情報に基づくプリコーダの他の例を示す図である。この図では、例えば、2次元スパーストランスフォームドメインプリコーダ(2 dimension(2D)-sparse transform domain precoder(TDP)、角度-遅延ドメインプリコーダ)が用いられてもよい。また、この図では、角度ドメイン及び遅延ドメインのプリコーダが結合(joint)されてもよい。
 この図では、m(m>1、ここでは、m=2)個のワイドバンド情報に加えて空間に関する情報(空間情報)がUEから報告されるものとする。各ワイドバンド情報は、遅延情報(例えば、上記DI)及び当該係数情報(例えば、上記DMI/PMI)の少なくとも一つを含んでもよい。
 空間情報は、コードブックW**から選択されるコードワードwチルダ(wの上に"~"を付す)及び角度θの少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。なお、コードブックW**のサイズは、チャネル相関(channel correlation)に関係してもよい。
 この図に示すように、Q=2である場合のサブキャリア#i(1≦i≦n)のプリコーダW(i)は、m個のワイドバンド情報それぞれに含まれるDI及びDMI/PMIと、空間情報によって決定される角度θ及びコードワードwチルダとの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
 例えば、この図では、当該プリコーダW(i)は、ワイドバンド情報#1内のDIによって示される遅延τ及びDMI/PMIによって示される係数gチルダ(1)と、ワイドバンド情報#2内のDIによって示される遅延τ及びDMI/PMIによって示される係数gチルダ(2)と、空間情報によって決定される角度θ及びコードワードwチルダに基づいて、決定される。なお、この図では、サブキャリアのインデックスiは、1≦i≦nであるが、これに限られず、0≦i≦n-1であってもよい。
 ここで、この図のサブキャリア#i(1≦i≦n)のプリコーダW(i)の決定に用いられるA(θ)は、以下の式13及び式14によって規定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 ここで、Mは、アンテナ又はradio frequency(RF)チェーンの数である。L(=Q)は、ベクトルg及びθの長さである。gml及びθmlはそれぞれベクトルg及びθのl(1≦l≦L)番目の要素である。dはアンテナ空間である。また、λは波長である。
 図7は、第1の態様に係るワイドバンド情報に基づくプリコーダの更に別の例を示す図である。この図では、角度ドメイン及び遅延ドメインのプリコーダが別々となる点で図6と異なってもよい。また、この図では、コードワード及び角度θは遅延τ間で共通ではなく、遅延τ毎(すなわち、ワイドバンド情報毎)にコードワード及び角度θが報告される点で図6と異なってもよい。以下では、図6との相違点を中心に説明する。
 図7では、m(m>1、ここでは、m=2)個のワイドバンド情報がUEから報告されるものとする。各ワイドバンド情報は、遅延情報(例えば、上記DI)及び当該係数情報(例えば、上記DMI/PMI)に加えて、遅延τ用のコードワードに関する情報(コードワード情報)及び角度θに関する情報(角度情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
 図7に示すように、L=2である場合のサブキャリア#i(1≦i≦n)のプリコーダW(i)は、m個のワイドバンド情報それぞれに含まれるDI及びDMI/PMIと、角度情報に基づいて決定される角度θ及びコードワード情報に基づいて決定されるコードワードとの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
 例えば、図7では、当該プリコーダW(i)は、ワイドバンド情報#1内のDIによって示される遅延τ、DMI/PMIによって示される係数g1、角度θ及びコードワードwチルダと、ワイドバンド情報#2内のDIによって示される遅延τ2、DMI/PMIによって示される係数g2、角度θ及びコードワードとに基づいて、決定される。
 なお、図7のA(θ)及びA(θ)は、それぞれ、上記の式12及び式13と同様に規定されてもよい。また、図7では、サブキャリアのインデックスiは、1≦i≦nであるが、これに限られず、0≦i≦n-1であってもよい。
 以上のように、UEは、遅延情報及び係数情報の少なくとも一つを含む各ワイドバンド情報をフィードバックする。基地局は、各ワイドバンド情報に基づいてサブキャリア毎のプリコーダを決定する。これにより、CSIの報告対象となるワイドバンドが広帯域化されても、ULオーバヘッドを削減しながら、CSIの信頼性の低下を防止できる。
 前述の2DスパースTDPに対するフィードバックは、(τ,gチルダ)の組であってもよいし、(θ,wチルダ)の組であってもよいし、それらの組み合わせであってもよい。ここで、遅延ドメインは周波数ドメインのトランスフォームドメイン(変換されたドメイン)であり、角度ドメインは空間ドメインのトランスフォームドメイン(変換されたドメイン)である。
 τは遅延を表し、gチルダは対応する遅延における係数を表す。θは角度を表し、wチルダは対応する角度における係数を表す。
 以下の各実施形態において、遅延ドメインにおけるフィードバックを用いる例について述べる。すなわち、(θ,wチルダ)とgチルダの両方の影響をgにマージされることによって、UEが(τ,g)をフィードバックする。gは、対応する遅延における全てのアンテナ又は角度の係数を表す。
 例えば、2DスパースTDPにおいて2つの遅延と2つの角度を用い、まず、(τ,gチルダ)、(τ,gチルダ)、(θ,wチルダ)、(θ,wチルダ)を計算してもよい。UEは、これらの値から、次の式15を用いてgとgを計算してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 これによって、UEは、(τ,g)と(τ,g)の2つをフィードバックする。g,gのそれぞれは、PMIワイドバンド情報フィールド(ワイドバンドPMI情報)に対応してもよい。τ,τのそれぞれは、遅延インデックス(delay index(DI)又はdelay indicator)ワイドバンド情報フィールド(ワイドバンドDI情報)に対応してもよい。
 UEは、(τ,gチルダ)と(θ,wチルダ)とを報告してもよい。本開示において、(τ(DI),g(PMI))が、(τ,gチルダ)と読み替えられてもよいし、(θ,wチルダ)と読み替えられてもよい。
(フィードバック方法)
 ここでは、複数の遅延に対応する複数のワイドバンド情報のフィードバックについて説明する。当該複数のワイドバンド情報は、同一のCSI報告機会(CSI reporting occasion)で送信されてもよいし、複数のCSI報告機会に分散されて送信されてもよい。
 当該複数のワイドバンド情報を当該同一のCSI報告機会においてフィードバック(報告)することは、「第1のワイドバンドPMIフィードバック(報告)」、「第1のフィードバック(報告)」、「第1のタイプ」、「第1のフィードバック(報告)タイプ」、「第1のワイドバンドフィードバック(報告)タイプ」等と呼ばれてもよい。
 なお、CSI報告機会は、フィードバックインスタンス、CSI報告、報告機会、報告インスタンス、報告タイミング等と言い換えられてもよい。当該複数のワイドバンド情報が同一の上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))(同一のPUCCH又はPUSCH)内に含められてもよい。
 一方で、遅延の総数Qが増加すると、1回のCSI報告機会内でフィードバックするワイドバンド情報の数も増加する。そこで、複数の遅延に対応する複数のワイドバンド情報が異なる複数のCSI報告機会に分散してフィードバックされてもよい。
 遅延の総数Qと等しい数のワイドバンド情報を複数のCSI報告機会に分散させてフィードバックすることは、「インクリメンタル(incremental)フィードバック」、「第2のワイドバンドPMIフィードバック(報告)」、「第2のフィードバック(報告)」、「第2のタイプ」、「第2のフィードバック(報告)タイプ」、「第2のワイドバンドフィードバック(報告)タイプ」等と呼ばれてもよい。
 Rel.15 NRでは、報告量情報は、'none'、'cri-RI-PMI-CQI'、'cri-RI-i1'、'cri-RI-i1-CQI'、'cri-RI-CQI'、'cri-RSRP'、'ssb-Index-RSRP'又は'cri-RI-LI-PMI-CQI'のいずれかを示してもよい。UEは、当該報告量情報に基づいて、どのCSIパラメータを報告すべきかを決定してもよい。報告量情報は、'DMI-DI'(DMI及びDI)、'PMI-DI'(PMI及びDI)、'DI'(DI)、'DMI'(DMI)、'PMI’(PMI)の少なくとも一つを指定可能(indicatable)であってもよい。
 UEは、上記遅延情報τ及び係数情報gの少なくとも一つのフィードバック(報告)を指定する情報を受信してもよい。例えば、当該情報は、上記報告量情報(例えば、RRC IEの「reportQuantity」)であってもよい。
 また、上記第1のワイドバンドフィードバックタイプと、第2のワイドバンドフィードバックタイプとは切り替えられてもよい。
 例えば、上記報告量情報(例えば、RRC IEのreportQuantity)は、ワイドバンドフィードバックタイプ(例えば、上記第1又は第2のワイドバンドフィードバックタイプのいずれか)を示してもよい。具体的には、報告量情報は、’DMI/PMI-DI-new'(DMI/PMI及びDIを第1のワイドバンドフィードバックタイプでフィードバックすること)、及び、’DMI/PMI-DI-inc'(DMI/PMI及びDIを第2のワイドバンドフィードバックタイプでフィードバックすること)の少なくとも一つを指定可能(indicatable)であってもよい。
 或いは、UEは、当該報告量情報とは別に、どのワイドバンドフィードバックタイプを適用するかに関する情報(タイプ情報)を受信し、当該タイプ情報に基づいて、第1又は第2のワイドバンドフィードバックタイプの切り替えを制御してもよい。
 上記報告量情報及び当該タイプ情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つによりUEに通知されてもよい。例えば、上記報告量情報及び当該タイプ情報は、上記報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)に含まれてもよい。
 以上の報告量情報の設定方法によれば、UEは、基地局からの指示情報(例えば、上記報告量情報)に基づいて、遅延情報τ及び係数情報gの少なくとも一つのフィードバックを適切に制御できる。また、UEは、基地局からの指示情報(例えば、上記報告量情報又はタイプ情報)に基づいて、第1又は第2のワイドバンドフィードバックの設定を適切に制御できる。
(インクリメンタルフィードバック)
 CSIのインクリメンタルフィードバック(第2のワイドバンドフィードバックタイプ)を用いるUEは、複数UCIにおいて、空間及び周波数の少なくとも1つにおける細かい(fine)粒度(granularity)のCSIをフィードバックすることができる。基地局(base station(BS))は、複数UCI内のCSIを合成し、オーバヘッドの増加なく、空間及び周波数の少なくとも1つにおける細かい粒度のCSIと、高い性能とを、得ることができる。
 具体的なインクリメンタルフィードバック方法として、次のオプション1、2が考えられる。
<オプション1>
 1番目の時間インスタンス(受信機会、RSリソース、チャネル測定、チャネル推定#1)において、UEは、空間及び周波数の少なくとも1つについて細かい粒度を有するCSIを決定する。細かい粒度を有するCSIは、複数のパートに分割される。複数のパートは、複数のUCI(例えば、1番目のフィードバック、2番目のフィードバック、互いに隣接する複数のUCI)において順次フィードバックされる(図8A)。
 1つのインクリメンタルフィードバックに属する複数のCSI(UCI)は、1つのチャネル測定(1番目のチャネル測定)に基づいてもよい。
<オプション2>
 1番目の時間インスタンスにおいて、UEは、空間及び周波数の少なくとも1つについて粗い(course)又は中間の粒度を有するCSIを決定し、1番目のUCI(1番目のフィードバック、CSI報告機会t)において当該CSIをフィードバックする。2番目の時間インスタンスにおいて、UEは、2番目の時間インスタンス(受信機会、RSリソース、チャネル推定#2)に対応するCSIと、1番目のUCIにおけるCSIと、に基づいてインクリメンタルCSIパートを決定する。インクリメンタルCSIパートは、2番目のUCI(2番目のフィードバック、CSI報告機会t)においてフィードバックされる(図8B)。
 例えば、オプション2において、UEが、3回の時間インスタンスにおいてフィードバックする。1番目のUCIは、チャネル推定結果h1と、Q0(Q1+Q2+Q3<=Q0)個の遅延に対するg0及びτ0と、Q1個の遅延に対するg1=[g0,1,…,g0,Q1]及びτ1=[τ0,1,…,τ0,Q1]を含む。2番目のUCIは、Q2個の遅延に対するg2=[g0,Q1+1,…,g0,Q1+Q2]及びτ2=[τ0,Q1+1,…,τ0,Q1+Q2]を含む。3番目のUCIは、Q3個の遅延に対するg3=[g0,Q1+Q2+1,…,g0,Q1+Q2+Q3]及びτ3=[τ0,Q1+Q2+1,…,τ0,Q1+Q2+Q3]を含む。
 1つのインクリメンタルフィードバックにおいて、1番目のCSI(UCI)は1番目のチャネル測定に基づき、2番目以降のCSIは1番目のCSIと2番目以降の対応するチャネル測定とに基づいてもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに属する複数のCSI(UCI)のそれぞれは、少なくとも1番目のチャネル測定に基づいてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、複数UCIにおけるCSI情報は、独立して生成され、それらが結合して用いられることはない。一方、インクリメンタルフィードバックにおいて、複数UCIにおけるCSI情報は、結合して用いられるため、より細かい(fine)粒度(granularity)と、より高い性能と、を有するCSIを得ることができる。
 実際には、UCIの検出失敗(miss detection、未検出)が起こり得る。既存システムにおいて、UCIは、独立して用いられるため、1つのUCIの検出失敗は、他のUCIに影響を及ぼさない。
 しかしながら、インクリメンタルフィードバックにおける複数UCIは結合して用いられ、複数UCIの優先度(priority、優先順位)は異なる。このケースにおいて、1つのUCIの検出失敗は、他のUCIに影響を及ぼす。
 インクリメンタルフィードバックにおいて、性能に対する複数UCIの影響は異なることが考えられる。もしそれらの影響が異なる場合、どのようにして、信頼性を向上させ、重要なUCIの検出失敗の確率を下げるかが、明らかでない。また、もしBSが1つのインクリメンタルフィードバックに対する1又は複数のUCIの検出をミスした場合、どのように動作するかが明らかでない。
 そこで、本発明者らは、インクリメンタルフィードバックにおいて信頼性を向上させる方法を着想した。また、本発明者らは、インクリメンタルフィードバックにおける検出失敗のための通知方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 各実施形態におけるCSIに対して、遅延ドメインプリコーダが用いられてもよいし、遅延ドメインが用いられてもよい。例えば、空間及び遅延のドメイン(space-delay domain)を用いたプリコーダ(1次元トランスフォームドメインプリコーダ、1次元スパーストランスフォームドメインプリコーダ、空間-遅延ドメインプリコーダ等ともいう)、角度-遅延ドメイン(angular-delay domain)を用いたプリコーダ(2次元トランスフォームドメインプリコーダ(2D-TDP)、2次元スパーストランスフォームドメインプリコーダ(2DスパースTDP)、角度-遅延ドメインプリコーダ等ともいう)にも適宜適用可能である。角度は、到来角(angle of arrival)又は放射角(angle of departure)であってもよい。
 本開示において、プリコーダ、プリコーディングは相互に言い換えられてもよい。また、プリコーディングベクトル、プリコーディング行列、チャネルベクトル、チャネル行列は互いに言い換えられてもよい。また、遅延は、遅延の量(遅延量)等と言い換えられてもよい。また、遅延ドメインは、後述するトランスフォーム(変換)ドメイン、当該トランスフォームドメインとして定義される一以上のドメインと言い換えられてもよい。
 本開示において、ワイドバンドPMI、ワイドバンドPMI情報、PMIワイドバンド情報、PMIワイドバンド情報フィールド、ワイドバンドPMIフィードバック、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、DI、ワイドバンドDI、ワイドバンドDI情報、DIワイドバンド情報、DIワイドバンド情報フィールド、ワイドバンドDIフィードバック、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSIパートmにおけるCSI報告#n、CSI報告#nのCSIパートm、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インクリメンタルフィードバック(IF)、グループ、UCIグループ、CSIグループ、CSI報告グループ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、CSI、PMI、DMI、CSIパート、CSI報告、CSI報告設定(CSI report configuration)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、チャネル測定、チャネル推定、CSI生成、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、indicator(表示子)、indication(表示)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、フィードバック、報告(report)、表示(指示、indicate)、通知(signal、inform)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、設定(configure)、指示(indicate)、通知(signal、inform)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、情報要素、パラメータ、インジケータ(表示子)、フィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、BS、ネットワーク(NW)、gNB、transmission/reception point(TRP)、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態1>
 1つのインクリメンタルフィードバックに対し、1つのCSI報告ID内の相対(relative)UCI ID(ID、CSIサブ報告ID、サブ報告ID、sub-report ID、サブCSI報告)が定義されてもよい。
 1つのCSI報告ID内の相対UCI IDによって、1つのインクリメンタルフィードバックに対する複数UCIのIDが定義されることによって、重要なUCIの信頼性が向上する。
 UEは、1つのインクリメンタルフィードバックに対応する複数のCSI(UCI)と、複数のCSIのそれぞれに対応するIDと、を決定してもよい。UEは、IDに対応する機会において複数のCSIのそれぞれを送信してもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに対するCSIフィードバック数と、複数UCIの対応するPUCCH又はPUSCHのリソースとが、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
《実施形態1-1》
 ここでは、IDと関連するシグナリングとを定義する。
 1つのCSI報告IDにおける相対UCI IDによって1つのインクリメンタルフィードバックに対する複数UCIのIDが定義されてもよい。複数UCIのIDは、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つのパラメータに含まれ、UEへ通知されてもよいし、UEによって決定され、明示的又は暗示的にBSへ報告されてもよい。複数UCIのIDは、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCI番号として定義されてもよい。
 例えば、図9に示すように、1つのインクリメンタルフィードバックに対するCSIフィードバック数が3に設定されてもよい。各インクリメンタルフィードバックにおける3つのUCIに対し、相対UCI IDとして#1~#3が与えられてもよい。
[実施形態1-1-1]
 1つのインクリメンタルフィードバックに対する複数UCIのIDが、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つのパラメータによって、明示的に通知されてもよい。
 UCI IDと、PUCCH又はPUSCHのリソースと、の間の関係は、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって、明示的に又は暗示的に、通知されてもよい。インクリメンタルフィードバックに対するPUCCHリソースは、BS及びUEの両方において既知であると想定されてもよい。
 当該関係の通知の後に、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックに対し、UCI IDと、対応するPUCCH又はPUSCHのリソースと、を知ってもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに対する複数UCIは、対応するPUCCH又はPUSCHのリソースにおいて送信されてもよい。
[[オプション1]]
 UCIはIDを含まなくてもよい。すなわち、UCI IDは、UEによって報告されなくてもよい。BS側において、UCI IDは、PUCCH又はPUSCHのリソースと、UCI ID及びリソースの関係と、に基づいて暗示的に得られてもよい。
[[オプション2]]
 UCIはIDを含んでもよい。すなわち、UCI IDは、UEによって報告されてもよい。BS側において、UCI IDは、明示的に得られてもよい。
 例えば、図10に示すように、インクリメンタルフィードバックに対するUCI ID及びPUCCHリソースがRRCによって設定されてもよい。
 RRCにおいて、UCI IDを示す情報要素(例えば、CSI-subReportConfigId)と、対応するPUCCHリソースを示す情報要素(pucch-subCSI-ResourceList)と、が定義されてもよい。CSI報告(CSI報告設定、インクリメントフィードバック)を示すID(CSI-ReportConfigId)、当該CSI報告内のUCIを示すID(CSI-subReportConfigId)、当該CSI報告に用いられるPUCCHリソースのリスト(pucch-CSI-ReportList)、当該UCIに用いられるPUCCHリソースのリスト(pucch-subCSI-ReportList)のRRCパラメータが、UEに設定されてもよい。
 UEが上記のRRC設定を受信すると、UEは、n番目のUCI内においてID nを示すことなく、ID nを有するPUCCH又はPUSCHのリソースを有するUCIを送信してもよい。BSにおいて、各UCIのIDは、PUCCHリソースに基づいて得られてもよい。
 例えば、図11に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックに対してUCI#1~#4を送信してもよい。UEは、対応するPUCCHリソースを用いて各UCIを送信してもよい。BSは、受信に用いられたPUCCHリソースに基づいて各UCIのIDを取得してもよい。
[実施形態1-1-2]
 1つのインクリメンタルフィードバックに対する各UCIのIDは、UE側において決定され、明示的に又は暗示的に又は結合して、BSへ報告されてもよい。
 RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つにおけるパラメータによって、1つのCSI報告のIDが通知されてもよい。どのパラメータ(例えば、1つのインクリメンタルフィードバック内のCSIフィードバックの数)が通知されたかによってインクリメンタルフィードバックが有効化されてもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに対して、PUCCH又はPUSCHのリソース(又はリソースセット)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって、明示的又は暗示的に、通知されてもよい。インクリメンタルフィードバックに対するPUCCHリソースは、BS及びUEの両方において既知であると想定されてもよい。
 当該リソースの通知の後に、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックに対し、UCI IDと、対応するPUCCH又はPUSCHのリソースと、を知ってもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに対する複数UCIは、対応するPUCCH又はPUSCHのリソースにおいて送信されてもよい。
[[オプション1]]
 UCIはIDを含まなくてもよい。すなわち、UCI IDは、UEによって報告されなくてもよい。1つのインクリメンタルフィードバックにおける、UCI IDとPUCCH又はPUSCHのリソースとのデフォルトマッピング関係が、予め定義されてもよい。BS側において、UCI IDは、PUCCH又はPUSCHのリソースと、UCI ID及びリソースの予め定義された関係と、に基づいて暗示的に得られてもよい。
 例えば、前述の図11と同様、インクリメンタルフィードバックが有効化され、1つのインクリメンタルフィードバックに対するCSIフィードバック数が4に設定されてもよい。インクリメンタルフィードバックが有効化されると、UCI IDとPUCCHリソースとの予め定義された関係が、UE及びBSの両方に知られてもよい。BS側において、各UCIのIDがPUCCHリソースに基づいて得られてもよい。
[[オプション2]]
 UCIはIDを含んでもよい。すなわち、UCI IDは、CSIフィールド内の新規フィールドを追加することによって、UEによって報告されてもよい。BS側において、UCI IDは、明示的に得られてもよい。例えば、図12に示すように、UCI ID用の新規ラインが、CSI報告#nのCSIパート1内のCSIフィールド内のどの行に挿入されてもよい。図13に示すように、UCI IDは、各UCI内に明示的に含まれてもよい。
《実施形態1-2》
 ここでは、重要なUCIの信頼性を向上させる。
[実施形態1-2-1]
 CSI報告の優先度値priiCSIの式に、1つのCSI報告lのUCI IDが追加されてもよい。すなわち、priiCSI(y,k,c,s)をpriiCSI(y,k,c,s,l)に変更してもよい。priiCSI(y,k,c,s,l)は、lの増加関数(increasing function)であってもよい。
 インクリメンタルフィードバックに対し、小さいIDを有するUCIは、小さい優先度値(高い優先度)を有してもよい。UCIのCSIフィールド内の小さい優先度値は、小さいIDを有するUCIに対して高い信頼性を示す。
 実施形態1-2-1によれば、処理が簡単であり、オーバヘッドの増加を防ぐことができる。
 既存のpriiCSIは次式によって与えられる。
priiCSI(y,k,c,s)=2NcellsMsy+NcellsMsk+Msc+s
 PUSCH上で運ばれることになる非周期的(aperiodic)CSI報告に対してy=0であり、PUSCH上で運ばれることになるセミパーシステント(semi-persistent)CSI報告に対してy=1であり、PUCCH上で運ばれることになるセミパーシステントCSI報告に対してy=2であり、PUCCH上で運ばれることになる周期的(periodic)CSI報告に対してy=3である。
 L1-RSRPを運ぶCSI報告に対してk=0であり、L1-RSRPを運ばないCSI報告に対してk=1である。
 cはサービングセルインデックスである。Ncellsは、上位レイヤパラメータmaxNrofServingcellsの値である。
 sはreportConfigIDである。Msは上位レイヤパラメータmaxNrofCSI-ReportConfigurationsの値である。
 例えば、1つのインクリメンタルフィードバックにおける複数UCIのIDを考慮して、優先度値が変更されてもよい。
priiCSI(y,k,c,s,l)=2NcellsLsMsy+NcellsLsMsk+LsMsc+Lss+l
 lは、UCI IDであってもよいし、1つのインクリメンタルフィードバックにおける1つのCSI報告のCSI-subReportConfigIDであってもよい。
 LsはreportConfigID sに対するUCI IDの数であってもよい。Lsはsによって異なってもよい。
[実施形態1-2-2]
 インクリメンタルフィードバックにおいて、重要なUCI(又は高い優先度を有するCSI)が繰り返されてもよい(繰り返し送信されてもよい)。
 この動作によれば、1つのインクリメンタルフィードバックにおける高い優先度を有するUCIの信頼性を向上できる。
[[実施形態1-2-2-1]]
 1つのインクリメンタルフィードバックにおける各UCIの繰り返し(repetition)数は、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって明示的に通知されてもよいし、PUCCHリソース割り当て(allocation)によって暗示的に通知されてもよい。
 例えば、図14に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックにおいて、UCI#1~#3(UCI ID=1~3)を送信してもよい。UCI#1~#3はCSI1~3をそれぞれ含んでもよい。UEは、UCI#1(CSI1)の2つの繰り返しを行ってもよい。UCI#1内のCSI1は、UCI#2内のCSI2とUCI#3内のCSI3よりも高い優先度を有していてもよい。
[[実施形態1-2-2-2]]
 UCI ID及びリソース割り当ての少なくとも1つは変更されず、UCI内のCSIパートの内容が変更されてもよい。UEは、このUCI内のCSIが最後のUCI内のCSIの繰り返しであることをBSへ報告してもよい。BSは、高い信頼性のためにUCI#1及びUCI#2内のCSIが共に用いられてもよいことを知ってもよい。
 例えば、図15に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックにおいて、UCI#1~#4(UCI ID=1~4)を送信してもよい。UCI#1~#4はCSIパート1、CSIパート1、CSIパート2、CSIパート3をそれぞれ含んでもよい。UEは、UCI#1及びUCI#2においてCSIパート1の2つの繰り返しを行ってもよい。CSIパート1は、UCI#3内のCSIパート2とUCI#4内のCSIパート3とよりも高い優先度を有していてもよい。
[実施形態1-2-3]
 PUCCHリソースを増加させることと、最大PUCCH符号化率を低減することと、の少なくとも1つによって、重要なUCI(高い優先度を有するCSIパート)の符号化率が下げられてもよい。
[[オプション1]]
 中間の又は低い優先度を有するCSIパートに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つが、高い優先度を有するCSIパートに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つと独立していてもよい。
 例えば、図16に示すように、UCI#1~#4(UCI ID=1~4)がCSIパート1~4をそれぞれ運んでもよい。UCI#2~#4に対するPUCCHリソースが削減されることなく、高い優先度を有するUCI#1に対するPUCCHリソースが増加されてもよい。
 このオプションによれば、1つのインクリメンタルフィードバックにおける他のUCIの信頼性を低下させることなく、高い優先度を有するUCIの信頼性を向上できる。
[[オプション2]]
 中間の又は低い優先度を有するCSIに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つが、高い優先度を有するCSIに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つに従属していてもよい。例えば、1つのインクリメンタルフィードバックに対する一定のオーバヘッドを保つために、中間の又は低い優先度を有するCSIに対するPUCCHリソースを削減してもよい。
 例えば、図17に示すように、UCI#1~#4(UCI ID=1~4)がCSIパート1~4をそれぞれ運んでもよい。高い優先度を有するUCI#1に対するPUCCHリソースが増加され、その他のUCI#2~#4に対するPUCCHリソースが削減される。UCIの優先度に応じて、対応するPUCCHリソースが削減されてもよい。
 このオプションによれば、1つのインクリメンタルフィードバックに対して同様のオーバヘッドを実現できる。
[実施形態1-2-4]
 重要なUCI(高い優先度を有するCSI)に対するビット系列の長さ(チャネル符号化前のビット数)が削減されてもよい。
 これによって、高い優先度を有するUCIの信頼性を向上できる。
[[オプション1]]
 CSI又はPMIの量子化の低い分解能(粗い粒度)と、小さいサイズを有するコードブックと、の少なくとも1つが用いられてもよい。1つのインクリメンタルフィードバックの各UCIに対するビット数又はコードブック(コードブックサイズ)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって、明示的に又は暗示的に又は結合して、通知されてもよい。
 例えば、図18に示すように、UCI#1~#4(UCI ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ運んでもよい。高い優先度を有するCSIに対する量子化粒度が削減されてもよい。すなわち、重要なUCIのビット数が削減されてもよい。優先度が最も高い優先度(最も小さい優先度値)を有するUCI#1が、最もビット数が少なくてもよい(量子化粒度が粗くてもよい)。
[[[オプション1-1]]]
 CSI又はPMIの量子化粒度(又はビット数)と、コードブック(セット又はサイズ)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
[[[オプション1-2]]]
 CSI又はPMIの量子化粒度(又はビット数)と、コードブック(セット又はサイズ)が、UEによって決定され、UCI内でBSへ報告されてもよい。
[[オプション2]]
 重要なUCI又は高い優先度を有するCSIにおけるPMIフィードバック数Q(m)が削減されてもよい。mはCSIパートの番号であってもよい。
 例えば、図19に示すように、UCI#1~#4(UCI ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ運んでもよい。高い優先度を有するCSI(重要なUCI)におけるPMIフィードバック数が削減されてもよい。CSIパート1がQ(1)=1個のPMIを有し、CSIパート2がQ(2)=2個のPMIを有し、CSIパート3がQ(3)=3個のPMIを有し、CSIパート4がQ(4)=4個のPMIを有する。
[[[オプション2-1]]]
 Q(m)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって、明示的に又は暗示的に又は結合して、通知されてもよい。
[[[オプション2-22]]]
 Q(m)のための値のセットが、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。Q(m)の値がUEによって選択され、UCI内でBSへ報告されてもよい。
[[[オプション2-3]]]
 Q(m)がUEによって決定され、UCI内でBSへ報告されてもよい。
[[オプション3]]
 オプション1及びオプション2が結合されてもよい。CSI又はPMIの量子化の低い分解能(粗い粒度)又は小さいサイズを有するコードブックが用いられ、重要なUCI(高い優先度を有するCSI)内のPMIフィードバック数Q(m)が削減されてもよい。
 例えば、図20に示すように、UCI#1~#4(UCI ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ運んでもよい。高い優先度を有するCSI(重要なUCI)におけるPMIフィードバック数が削減されてもよい。CSIパート1がQ(1)=1個のPMIを有し、各PMIが2ビット量子化を用いてもよい。CSIパート2がQ(2)=2個のPMIを有し、各PMIが3ビット量子化を用いてもよい。CSIパート3がQ(3)=3個のPMIを有し、各PMIが3ビット量子化を用いてもよい。CSIパート4がQ(4)=3個のPMIを有し、各PMIが4ビット量子化を用いてもよい。
<実施形態2>
 1つのインクリメンタルフィードバックに対し、絶対(absolute)CSI報告IDが定義されてもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックにおける複数UCIのIDが絶対CSI報告IDによって定義されることによって、1つのインクリメンタルフィードバックにおける重要なUCIの信頼性が向上する。
 UEは、複数のインクリメンタルフィードバックに対応する複数のCSI(UCI)と、複数のCSIのそれぞれに対応するIDと、を決定してもよい。UEは、IDに対応する機会において複数のCSIのそれぞれを送信してもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックにおけるCSIフィードバック数と、複数UCIの対応するPUCCH又はPUSCHのリソースとは、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
《実施形態2-1》
 IDと、関連するシグナリングと、が定義されてもよい。
 絶対CSI報告IDによって1つのインクリメンタルフィードバックにおける複数UCIのIDが定義されてもよい。複数CSI報告が1つのインクリメンタルフィードバック用であることの表示が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって明示的に、UEによってUCI内で報告されてもよい。
 例えば、図21に示すように、1つのインクリメンタルフィードバックに対するCSIフィードバック数が3に設定されてもよい。第1インクリメンタルフィードバックとしてCSI報告#1~#3(絶対CSI報告ID=1~3)が送信され、第2インクリメンタルフィードバックとしてCSI報告#4~#6(絶対CSI報告ID=4~6)が送信される。
[実施形態2-1-1]
 複数CSI報告が1つのインクリメンタルフィードバック用であることの通知が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つに明示的に含まれてもよい。
 例えば、図22に示すように、複数CSI報告が1つのインクリメンタルフィードバック用であることの通知が、RRCシグナリングに明示的に含まれてもよい。
 RRCにおいて、インクリメンタルフィードバック(IF)のIDを示す情報要素CSI-ReportIFConfigIdが定義(追加)されてもよい。CSI報告(CSI報告設定)を示すID(CSI-ReportConfigId)、当該CSI報告が属するインクリメンタルフィードバックを示すID(CSI-ReportIFConfigId)、当該CSI報告に用いられるPUCCHリソースのリスト(pucch-CSI-ResourceList)のRRCパラメータが、UEへ設定されてもよい。
 UEが上記のRRC設定を受信すると、UEは、IF報告#mに対するCSI報告ID(CSI-ReportConfigId、例えば、#n+1,…,n+q)と、IF報告#mに対するCSIフィードバック数qと、IF報告#mに対するq個のフィードバックに対する対応するPUCCHリソースと、を知ってもよい。UEは、CSI報告#n+1,#n+2,…,#n+qに設定されたPUCCH又はPUSCHのリソースにおいて、IF報告#mに対し、1番目、2番目、…、q番目のUCIを送信してもよい。
 例えば、図23に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバック#mにおいて、CSI報告#n+1~#n+4を送信してもよい。CSI報告#n+1~#n+4に対してPUCCHリソース1~4がそれぞれ用いられてもよい。BSは、CSI報告#n+1~#n+4にそれぞれ対応する4個のCSI又はPMIのパートを取得し、細かい粒度を有するCSIを再構成してもよい。
[実施形態2-1-2]
 複数CSI報告が1つのインクリメンタルフィードバック用であるかが、UEによって決定され、BSへ明示的に報告されてもよい。
 RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つのパラメータによって、CSI報告のIDと、対応するPUCCH又はPUSCHのリソースとが、設定されてもよい。
 この設定の後、UEは、複数CSI報告の対応するPUCCH又はPUSCHのリソースを知ってもよい。
 UEは、インクリメンタルフィードバックを用いるか否かを決定してもよい。インクリメンタルフィードバックを用いる場合、1つのインクリメンタルフィードバックに対するCSIパート数qと、このインクリメンタルフィードバックのID mと、このインクリメンタルフィードバックに用いられるCSI報告のID#n+1,#n+2,…,#n+qとが、UEにおいて決定されてもよい。
 q個のCSIパート又はCSIが、CSI報告#n+1,#n+2,…,#n+qに割り当てられるリソースにおいて送信されてもよい。CSI報告#n+1,#n+2,…,#n+qのUCIがインクリメンタルフィードバックのID mのインジケータを含んでもよい。
 その後、BSは、CSI報告#n+1,#n+2,…,#n+q内のq個のCSIパート又はUCIが1つのインクリメンタルフィードバックに属することを知り、細かい粒度を有するCSIを再構成してもよい。
 例えば、図24に示すように、複数CSI報告が1つのインクリメンタルフィードバック用であることの表示が、UCI内で報告されてもよい。インクリメンタルフィードバックのIDのための新規ラインが、CSI報告#nのCSIパート1内のCSIフィールドのどのラインに挿入されてもよい。
 例えば、図25に示すように、UEは、4つのUCIを送信する。1つのインクリメンタルフィードバック#mに属するCSIパート1~4が、4つのUCIにそれぞれ含まれてもよい。1つのインクリメンタルフィードバックのID#mが、各UCIに含まれてもよい。BSにおいて、1つのインクリメンタルフィードバックに属するCSIパート1~4を用いることによって、細かい粒度を有するCSIが再構成されてもよい。
《実施形態2-2》
 重要なCSI又はUCIの信頼性の向上のために、次の実施形態2-2-1~2-2-3が独立に又は組み合わせて用いられてもよい。
[実施形態2-2-1]
 インクリメンタルフィードバックにおいて、重要なUCI(又は高い優先度を有するCSI)が繰り返されてもよい(繰り返し送信されてもよい)。
 例えば、図26に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックにおいて、CSI報告#1~#4(CSI報告ID=1~4)を送信してもよい。CSI報告#1~#4は、CSIパート1、CSIパート1、CSIパート2、CSIパート3(又はCSI1、CSI1、CSI2、CSI3)をそれぞれ含んでもよい。CSI報告#1及び#2内のCSIパート1の2つの繰り返しが行われてもよい。このCSI1は、CSI報告#3内のCSIパート2と、CSI報告#4内のCSIパート3と、よりも高い優先度を有していてもよい。
 この実施形態2-2-1によれば、1つのインクリメンタルフィードバックにおける高い優先度を有するCSI又はUCIの信頼性を向上できる。
[[オプション1]]
 1つのインクリメンタルフィードバック内の各CSIパートの繰り返し数は、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって明示的に通知されてもよいし、PUCCHリソース割り当てによって暗示的に通知されてもよい。UEは、この通知に基づいて、繰り返されるCSIを送信してもよい。
[[オプション2]]
 1つのインクリメンタルフィードバック内の各CSIパートの繰り返し数は、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって明示的に通知されてもよいし、PUCCHリソース割り当てによって暗示的に通知されてもよい。UEは、この通知に基づいて、繰り返されるCSIを送信してもよい。
[実施形態2-2-2]
 PUCCHリソースを増加させることと、最大PUCCH符号化率を低減することと、の少なくとも1つによって、重要なUCI(高い優先度を有するCSI)の符号化率が下げられてもよい。
[[オプション1]]
 中間の又は低い優先度を有するCSIに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つが、高い優先度を有するCSIに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つと独立していてもよい。
 例えば、図27に示すように、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるCSI報告#1~#4(CSI報告ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ含んでもよい。CSI報告#2~#4に対するPUCCHリソースが削減されることなく、CSI報告#2~#4よりも高い優先度を有するCSI報告#1に対するPUCCHリソースが増加されてもよい。
[[オプション2]]
 中間の又は低い優先度を有するCSIに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つが、高い優先度を有するCSIに対する符号化率及びPUCCHリソースの少なくとも1つに従属していてもよい。例えば、1つのインクリメンタルフィードバックに対する一定のオーバヘッドを保つために、中間の又は低い優先度を有するCSIに対するPUCCHリソースを削減してもよい。
 例えば、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるCSI報告#1~#4(CSI報告ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ含み、前述の図17と同様にして、高い優先度を有するCSI報告#1に対するPUCCHリソースが増加され、その他のCSI報告#2~#4に対するPUCCHリソースが削減されてもよい。UCIの優先度に応じて、対応するPUCCHリソースが削減されてもよい。
[実施形態2-2-3]
 重要なUCI(高い優先度を有するCSI)に対するビット系列の長さ(チャネル符号化前のビット数)が削減されてもよい。
[[オプション1]]
 CSI又はPMIの量子化の低い分解能(粗い粒度)と、小さいサイズを有するコードブックと、の少なくとも1つが用いられてもよい。1つのインクリメンタルフィードバックの各CSIパート又は各UCIに対するビット数又はコードブック(コードブックサイズ)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって、明示的に又は暗示的に又は結合して、通知されてもよい。
[[[オプション1-1]]]
 CSI又はPMIの量子化粒度(又はビット数)と、コードブック(セット又はサイズ)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
[[[オプション1-2]]]
 CSI又はPMIの量子化粒度(又はビット数)と、コードブック(セット又はサイズ)が、UEによって決定され、UCI内でBSへ報告されてもよい。
 例えば、図28に示すように、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるCSI報告#1~#4(CSI報告ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ含んでもよい。高い優先度を有するCSI(重要なUCI)に対する量子化粒度が粗くてもよい。すなわち、高い優先度を有するCSIのビット数が削減されてもよい。CSIパート1~4の量子化されたビット数がそれぞれ2、3、4、4であってもよい。優先度が最も高い優先度(最も小さい優先度値)を有するCSI報告#1が、最もビット数が少なくてもよい(量子化粒度が粗くてもよい)。
[[オプション2]]
 重要なUCI又は高い優先度を有するCSIにおけるPMIフィードバック数Q(m)が削減されてもよい。mはCSIパートの番号であってもよい。
[[[オプション2-1]]]
 Q(m)が、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって、明示的に又は暗示的に又は結合して、通知されてもよい。
[[[オプション2-2]]]
 Q(m)のための値のセットが、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。Q(m)の値がUEによって選択され、UCI内でBSへ報告されてもよい。
[[[オプション2-3]]]
 Q(m)がUEによって決定され、UCI内でBSへ報告されてもよい。
 例えば、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるCSI報告#1~#4(CSI報告ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ含み、前述の図19と同様にして、高い優先度を有するCSI(重要なUCI)におけるPMIフィードバック数が削減されてもよい。CSIパート1がQ(1)=1個のPMIを有し、CSIパート2がQ(2)=2個のPMIを有し、CSIパート3がQ(3)=3個のPMIを有し、CSIパート4がQ(4)=4個のPMIを有してもよい。
[[オプション3]]
 オプション1及びオプション2が結合されてもよい。CSI又はPMIの量子化の低い分解能(粗い粒度)又は小さいサイズを有するコードブックが用いられ、重要なUCI(高い優先度を有するCSI)内のPMIフィードバック数Q(m)が削減されてもよい。
 例えば、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるCSI報告#1~#4(CSI報告ID=1~4)がCSIパート1~4(又はCSI1~4)をそれぞれ含み、前述の図20と同様にして、高い優先度を有するCSI(重要なUCI)におけるPMIフィードバック数が削減されてもよい。CSIパート1がQ(1)=1個のPMIを有し、各PMIが2ビット量子化を用いてもよい。CSIパート2がQ(2)=2個のPMIを有し、各PMIが3ビット量子化を用いてもよい。CSIパート3がQ(3)=3個のPMIを有し、各PMIが3ビット量子化を用いてもよい。CSIパート4がQ(4)=3個のPMIを有し、各PMIが4ビット量子化を用いてもよい。
<実施形態3>
 1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCIの検出失敗に対し、通知が追加されなくてもよい。UEは、検出失敗したUCIを再送しなくてもよい。
 この実施形態によれば、複雑さ及び通知のオーバヘッドを抑えることができる。
 例えば、図29に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックに対するUCI#1~#4を送信する。BSにおいてUCI#2の検出が失敗した場合、BSはUCI#1、#3、#4のみを用いてCSIを再構成する。
<実施形態4>
 もし1以上のUCIの検出が失敗した場合、BSは、UL DCIにおいて検出失敗したUCIのIDをUEへ通知してもよい。UEは、当該UCIに対応するインクリメンタルフィードバックにおける残りのUCI(又はCSIパート)は、元のUCI(初送)用に設定されたリソースに基づいて送信してもよい。UEは、UL DCIによってスケジュールされるPUSCHにおいて、通知によって示されたUCIを再送してもよい。
 この実施形態によれば、性能を向上できる。
 UL DCI(例えば、DCIフォーマット0_1又は0_0)において、検出失敗したUCIのIDを示すフィールドが定義されてもよい。
 検出失敗したUCIのIDを受信した後、UEは、UL DCIによってスケジュールされたPUSCHにおいて、指示されたUCIを再送してもよい。UEは、元のUCI(初送)用のリソースにおいて残りのUCIを送信してもよい。
 UEは、UL DCIによってスケジュールされたPUSCHリソースに基づいて、再送を行うか否かを決定してもよい。
《ケース1》
 もしスケジュールされたPUSCH(検出失敗したUCIの再送)が、新たなCSI報告の送信の前である、又は、同じ又は異なるCSI報告の新たなインクリメンタルフィードバックの送信の前である場合、UEは、スケジュールされたPUSCHリソースにおいて検出失敗したUCIを再送し、そのUCIを用いて、CSIを周波数及び空間の少なくとも1つについてより細かい粒度に更新してもよい。
《ケース2》
 もしスケジュールされたPUSCH(検出失敗したUCIの再送)が、新たなCSI報告の送信の後である、又は、同じ又は異なるCSI報告の新たなインクリメンタルフィードバックの送信の後である場合、UEは、再送の要求をドロップ又は無視し、検出失敗したUCIを再送しなくてもよい。
 例えば、ID iを有するUCIが、同じCSI報告又は同じインクリメンタルフィードバックに対するID i+1よりも後にBSによって受信される場合、ID iを有するUCIは性能向上に有効である。ID iを有するUCIが、異なるCSI報告又は異なるインクリメンタルフィードバックに対するID i+1よりも後にBSによって受信される場合、ID iを有するUCIは性能向上に有効でない。この場合、UEは、ID iを有するUCIの再送の要求をドロップ又は無視し、ID iを有するUCIを再送しなくてもよい。
 PUSCHスケジューリングのためのDCIフォーマット0_1及び0_0の少なくとも1つに、インクリメンタルフィードバックにおける検出失敗したUCIを示す新規フィールド(例えば、再送用UCIインジケータ)が追加されてもよい。
 再送用UCIインジケータは、次のオプション1、2の情報の少なくとも1つを含んでもよい。
[オプション1]
 再送用UCIインジケータは、CSI報告ID(又は番号)と、そのCSI報告内の相対UCI ID(CSIサブ報告ID)と、を含んでもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに、1つのCSI報告があってもよい。1つのCSI報告が複数のUCI(CSIサブ報告)を含んでもよい。CSI報告IDはインクリメンタルフィードバックIDに対応してもよい。
 DCIにおいて、CSI報告IDと相対UCI IDとを受信した後、UEは、どのCSI報告(又はインクリメンタルフィードバック)内のどのUCI(又はCSIパート)が、割り当てられたPUSCHの時間及び周波数のリソースにおいて再送されるべきかを知ってもよい。
 例えば、図30に示すように、CSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)は、CSI報告設定を示すID(例えば、reportConfigId、CSI-ReportConfigId)と、CSIサブ報告設定を示すID(例えば、subReportConfigId、CSI-SubReportConfigId)と、を含んでもよい。
 これらのIDに基づいて、検出失敗したUCIが再送のために決定されてもよい。例えば、図31に示すように、UEは、CSI報告#n(CSI-ReportConfigId)に対応する1つのインクリメンタルフィードバックにおいて、UCI#1~#4(又はCSIサブ報告#1~#4(CSI-SubReportConfigId))を送信する。例えば、検出失敗したUCIは、CSI報告#n内のUCI#2(CSIサブ報告#2)であってもよい。
[オプション2]
 再送用UCIインジケータは、CSI報告ID(又は番号)を含んでもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックに、複数のCSI報告があってもよい。各CSI報告が1つのUCIを含んでもよい。各CSI報告に対するインクリメンタルフィードバックIDが、RRC及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
 UEは、CSI報告IDを受信することによって、どのインクリメンタルフィードバックのどのCSIパートが検出失敗したかを知ってもよい。割り当てられたPUSCHの時間及び周波数のリソースにおいて再送が実行されてもよい。
 例えば、図32に示すように、CSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)は、CSI報告設定を示すID(例えば、reportConfigId、CSI-ReportConfigId)と、インクリメンタルフィードバックを示すID(例えば、reportIFConfigId、CSI-ReportIFConfigId)と、を含んでもよい。
 これらのIDに基づいて、再送のために検出失敗したUCIが決定されてもよい。例えば、図33に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバック#m(CSI-ReportIFConfigId)において、CSI報告#n+1~#n+4(CSI-ReportConfigId)(又はUCI#1~#4)を送信する。ここで、例えば、UEは、DCIに基づいて、CSI報告#n+2が検出失敗したことを知ってもよい。さらにUEは、RRC設定に基づいて、そのCSI報告がインクリメンタルフィードバック#mに属することを知ってもよい。その後、UEは、CSI報告#n+2(インクリメンタルフィードバック#m内のUCI#2)を再送してもよい。
 例えば、図34に示すように、UEは、1番目のインクリメンタルフィードバックのUCI#1~#3を送信し、2番目のインクリメンタルフィードバックのUCI#1~#3を送信する。BSは、1番目のインクリメンタルフィードバックのUCI#2の検出を失敗し、CSI報告又はインクリメンタルフィードバックのID#nと、検出失敗のUCIのID#2と、UCI#2のリソースと、を示すDCIを送信する。
 この図の例において、1番目のインクリメンタルフィードバックのUCI#2の再送用のDCIは、1番目のインクリメンタルフィードバックのUCI#2及び#3の間の時間に受信される。DCIによってスケジュールされた再送が次のインクリメンタルフィードバックの前である場合(ケース1)、UEは、DCIによってスケジュールされたリソースにおいてUCI#2を再送する。DCIによってスケジュールされた再送が次のインクリメンタルフィードバックの開始(UCI#1)の後である場合(ケース2)、UEは、UCI#2を再送しない。
 再送用のDCIの時間関係について、UEは、次の想定1~3のいずれかを想定してもよい。
[[想定1]]
 UEは、検出失敗したUCIの再送用のDCIが、検出失敗したUCIと次のUCIとの間の時間に受信される(来る)と想定してもよい。この図の例において、UEは、UCI#2の再送用のDCIが、UCI#2及び#3の間の時間に受信されると想定してもよい。UEは、UCI#3の送信よりも後に受信されるDCIを無視してもよい。
[[想定2]]
 UEは、検出失敗したUCIの再送用のDCIが、いつでも受信されることがあると想定してもよい。この図の例において、UEは、UCI#2の再送用のDCIが、いつでも受信されることがあると想定してもよい。
[[想定3]]
 UEは、検出失敗したUCIの再送用のDCIが、当該UCIと、同じインクリメンタルフィードバックの最後のUCIと、の間の時間に受信されると想定してもよい。この図の例において、UEは、UCI#2の再送用のDCIが、最後のUCI(UCI#3)までに受信されると想定してもよい。
<実施形態5>
 もし1以上のUCIの検出が失敗した場合、BSは、UL DCIにおいて検出失敗したUCIのIDをUEへ通知してもよいし、検出失敗したUCIを、元のUCI(初送)用に割り当てられたPUCCHリソースにおいて再送することをUEへ通知してもよいし、もしPUCCH上のUCIが衝突ルールに従ってPUSCH上で送信されることになる場合(PUCCHリソース及びPUSCHリソースのオーバラップに基づいて、UCIがPUSCH上で送信されることになる場合)、検出失敗したUCIをPUSCHリソースにおいて再送することをUEへ通知してもよい。
 UEは、通知に応じて、検出失敗したUCIを、その後のUCI用のPUCCHリソースにおいて再送してもよい。
《実施形態5-1》
 DCIにおいて、元のUCI(初送)用に割り当てられたPUCCHリソース又はPUSCHリソースにおいて再送されることになる、検出ミスしたUCIを示すフィールドが定義されてもよい。
 もしこのDCIがUEに対してPUSCH又はPDSCHをスケジュールする場合、新規フィールド(例えば、再送用UCIインジケータ)は、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも1つにおいて、インクリメンタルフィードバックにおいて検出失敗したUCIを示すために定義されてもよい。
 もしUEに対するデータがなく、且つDCIがPUSCH又はPDSCHをスケジュールしない場合、次のオプション1、2の少なくとも1つが用いられてもよい。
[オプション1]
 元のUCI(初送)用のPUCCHリソース又はPUSCHリソース上で再送されることになる、インクリメンタルフィードバックにおいて検出失敗したUCIを示すために、DCIフォーマット2_2(PUCCH及びPUSCH用のtransmission power control(TPC)コマンドの送信に用いられるDCIフォーマット)内に、新規フィールド(再送用UCIインジケータ)が定義されてもよい。
[オプション2]
 元のUCI(初送)用のPUCCHリソース又はPUSCHリソース上で再送されることになる、インクリメンタルフィードバックにおいて検出失敗したUCIを示すために、新規DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_x又はDCIフォーマットy_z)が定義されてもよい。x、y、zは0以上の整数であってもよい。
《実施形態5-2》
 実施形態5-1におけるDCIの受信の後のUEの動作が定義されてもよい。
[オプション5-2-1]
 検出失敗したUCIのインクリメンタルフィードバックにおける残りのUCI、又はインクリメンタルパート(インクリメンタルフィードバックにおけるCSIパート、検出失敗したUCIと同じ番号のCSIパート)は、検出失敗したUCIの再送に置き換えられてもよい。
 UEがx個の検出失敗したUCIのインジケータを受信した後、UEは、残りのx個のUCI又はx個のインクリメンタルパートを、検出失敗したx個のUCIに置き換えてもよい。
 UEが検出失敗したUCIのインジケータを受信する前において、UEは、インクリメンタルフィードバックの送信を続けてもよい。
 例えば、図35左に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCI#1~#4を送信し、BSがUCI#2の検出を失敗する。ケース1において、UEはUCI#3の送信の前にDCIを受信される。UEは、UCI#2によってUCI#3を置き換えてもよい。
 例えば、図36に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCI#1~#4を送信し、BSがUCI#2の検出を失敗する。ケース2において、UEがUCI#3の送信の後且つUCI#4の前にDCIを受信し、UEは、UCI#2によってUCI#4を置き換える。
[オプション5-2-2]
 UEは、元のUCI(初送)用に設定されたリソースにおいてx個の検出失敗したUCIを再送し、同じインクリメンタルフィードバック内の残りのUCIを残りのリソースにおいて送信してもよいし、最後のx個のUCIをドロップしてもよいし送信しなくてもよい。
 UEがx個の検出失敗したUCIのIDを受信した後、同じインクリメンタルフィードバックに対する残りのリソースにおいて、x個のUCIを再送してもよいし、残りの設定されたリソースにおいて残りのUCIを送信してもよいし、最後のx個のUCIをドロップしてもよい。
 UEが検出失敗したUCIのインジケータ(例えば、再送用UCIインジケータ)を受信する前において、UEは、インクリメンタルフィードバックの送信を続けてもよい。
 例えば、図37に示すように、UEは、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCI#1~#4を送信しようとする。UEがUCI#1を送信し、BSがUCI#1の検出に成功する。UEはUCI#2を送信し、BSがUCI#2の検出を失敗すると、検出失敗したUCI#2を示すDCIを送信する。このDCIを受信したUEは、次のUCI#3用のリソースにおいて、UCI#2を再送し、BSは再送されたUCI#2の検出に成功する。UEは次のUCI#4用のリソースにおいてUCI#3を送信し、UCI#3の検出に成功する。UEはUCI#4をドロップする。BSは、UCI#1~#3によってCSIを取得する。
 この実施形態によれば、1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCIのリソースの合計の増加を防ぐことができ、オーバヘッドを抑えることができる。
<実施形態6>
 1つのインクリメンタルフィードバックにおいて検出失敗したUCIの優先度又は重要性に基づいて、実施形態3と、実施形態4又は5とが、結合して用いられてもよい。
 BSは、検出失敗したUCIを再送する(実施形態4又は5)か否(実施形態3)かを決定してもよい。
 1つのインクリメンタルフィードバックにおけるUCIの重要性の尺度のための測定基準(metric)が定義されてもよい。例えば、優先度値が測定基準として用いられてもよい。検出失敗したUCIの再送のための測定基準の閾値が定義され、上位レイヤパラメータ(RRC及びMAC CEの少なくとも1つ)によって設定されてもよい。
 もし検出失敗したUCIの測定基準の値が閾値よりも大きい場合、実施形態4又は5が用いられてもよい。すなわち、検出失敗したUCIの再送がトリガされてもよい。そうでない場合、実施形態3が用いられてもよい。すなわち、再送がトリガされなくてもよい。
 この実施形態によれば、性能とオーバヘッドの良いトレードオフを得ることができる。
<他の実施形態>
 もし検出失敗がBSから通知される(例えば、DCIによって)場合、UEは、検出失敗したCSIをMAC CE上で報告してもよい。この動作によれば、BSは、検出失敗したCSIのために、PUSCH又はPUCCHのリソースを割り当てる必要がない。
 もし検出失敗がBSからDCIによって通知される場合、UEは、インクリメンタルフィードバックの残りの報告を停止してもよい。この動作によれば、UEの消費電力を節約できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図38は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図39は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
(ユーザ端末)
 図40は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部210は、少なくとも1つのグループ(例えば、インクリメンタルフィードバック)に対応する複数のチャネル状態情報(CSI)(例えば、UCI、CSIパート、CSI報告)と、前記複数のCSIのそれぞれに対応するID(例えば、UCI ID、CSI報告ID)と、を決定してもよい。前記少なくとも1つのグループのそれぞれは少なくとも1つのチャネル測定(例えば、RS、チャネル推定)に対応してもよい。送受信部220は、前記IDに対応する機会(例えば、報告機会、PUCCH又はPUSCHのリソース)において前記複数のCSIのそれぞれを送信してもよい(実施形態1、2)。
 前記複数のCSIは、1つのグループに対応してもよい。前記IDは、前記1つのグループにおいて固有であってもよい(実施形態1)。
 前記複数のCSIのそれぞれは、複数のグループのいずれかに対応してもよい。前記IDは、前記複数のグループにおいて固有であってもよい(実施形態2)。
 前記複数のCSIの間において、繰り返し(repetition)数と、送信に用いられるリソースのサイズと、CSIの量子化の分解能と、CSIのサイズ(例えば、ビット数)と、プリコーディング行列インジケータ(PMI)の数と、の少なくとも1つが、前記複数のCSIのそれぞれの優先度(priority)に依存して異なってもよい。
 制御部210は、前記IDと、CSI報告設定(CSI report configuration)又は前記グループに対応するIDと、を含む設定情報(例えば、RRC IE、上位レイヤパラメータ)に基づいて、前記複数のCSIのそれぞれに対応する前記IDを決定してもよい。
 送受信部220は、複数のチャネル状態情報(CSI)(例えば、1つのインクリメンタルフィードバック内の複数のCSI(UCI、CSI報告))を異なる機会(例えば、報告機会、PUCCH又はPUSCHのリソース)において送信してもよい。前記複数のCSIは少なくとも1つのチャネル測定(例えば、RS、チャネル推定)に対応してもよい。制御部210は、前記複数のCSIの少なくとも1つのCSI(例えば、BSにおける検出が失敗したUCI、miss detected UCI)に対応する情報(例えば、DCI)の受信に応じて、前記少なくとも1つのCSIの再送を行うかを決定してもよい。
 前記情報は、前記少なくとも1つのCSI(例えば、UCI ID、CSI報告ID)に対応するインジケータと、前記再送のためのリソース(例えば、CSIの再送を運ぶPUSCHのリソース)と、を示す下り制御情報(例えば、UL DCI、DCIフォーマット0_0又は0_1)であってもよい(実施形態4)。
 制御部210は、前記リソースの時間(ケース1又はケース2)に基づいて、前記少なくとも1つのCSIの再送を行うかを決定してもよい(実施形態4)。
 前記情報は、前記少なくとも1つのCSIに対応するインジケータを示す下り制御情報(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1又は1_0又は1_1又は2_2又は2_x又はy_z)であってもよい。送受信部220は、前記複数のCSIに対してそれぞれ割り当てられた複数のリソース(例えば、UCIの初送に割り当てられたPUCCHリソース、当該UCIを運ぶPUCCHリソースがPUSCHリソースと衝突する場合のルールに基づいてPUSCHリソース)のうちの少なくとも1つのリソースにおいて前記再送を行ってもよい(実施形態5)。
 前記少なくとも1つのリソースは、前記複数のリソースのうち、最後の少なくとも1つのリソース又は前記下り制御情報の後の少なくとも1つのリソースであってもよい(実施形態5)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図41は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  少なくとも1つのグループに対応する複数のチャネル状態情報(CSI)と、前記複数のCSIのそれぞれに対応するIDと、を決定し、前記少なくとも1つのグループのそれぞれは、少なくとも1つのチャネル測定に対応する、制御部と、
     前記IDに対応する機会において前記複数のCSIのそれぞれを送信する送信部と、を有する端末。
  2.  前記複数のCSIは、1つのグループに対応し、
     前記IDは、前記1つのグループにおいて固有である、請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数のCSIのそれぞれは、複数のグループのいずれかに対応し、
     前記IDは、前記複数のグループにおいて固有である、請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数のCSIの間において、繰り返し数と、送信に用いられるリソースのサイズと、CSIの量子化の分解能と、CSIのサイズと、プリコーディング行列インジケータの数と、の少なくとも1つが、前記複数のCSIのそれぞれの優先度に依存して異なる、請求項1から3のいずれかに記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記IDと、CSI報告設定又は前記グループに対応するIDと、を含む設定情報に基づいて、前記複数のCSIのそれぞれに対応する前記IDを決定する、請求項1から4のいずれかに記載の端末。
  6.  少なくとも1つのグループに対応する複数のチャネル状態情報(CSI)と、前記複数のCSIのそれぞれに対応するIDと、を決定し、前記少なくとも1つのグループのそれぞれは、少なくとも1つのチャネル測定に対応する、ステップと、
     前記IDに対応する機会において前記複数のCSIのそれぞれを送信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
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