WO2021140671A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021140671A1
WO2021140671A1 PCT/JP2020/000765 JP2020000765W WO2021140671A1 WO 2021140671 A1 WO2021140671 A1 WO 2021140671A1 JP 2020000765 W JP2020000765 W JP 2020000765W WO 2021140671 A1 WO2021140671 A1 WO 2021140671A1
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WO
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srs
transmission
terminal
component carriers
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PCT/JP2020/000765
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
聡 永田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio Dynamic spectrum sharing
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio Dynamic spectrum sharing
  • CRS Cell Special Reference Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Minimizing the size of a single DCI used for scheduling to multiple cells is being considered.
  • the SRS request field in the DCI it is possible to trigger the transmission of the aperiodic SRS in the scheduled cell.
  • scheduling for one or more of the second component carriers of the plurality of component carriers via the first component carrier of the plurality of component carriers constituting the carrier aggregation A receiving unit that receives information, and a control unit that sets the transmission of SRS in the one or a plurality of second component carriers based on the information that requests the transmission of the sounding reference signal (SRS) included in the scheduling information.
  • a terminal is provided.
  • a method for efficiently triggering the transmission of aperiodic SRS in the scheduled cells is provided.
  • the wireless communication system in the following embodiment basically conforms to NR, but this is an example, and the wireless communication system in this embodiment is a radio other than NR in a part or all of it. It may be compliant with a communication system (eg LTE).
  • a communication system eg LTE
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a terminal 10 and a base station 20.
  • FIG. 1 shows one terminal 10 and one base station 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the terminal 10 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the terminal 10 uses various communication services provided by the wireless communication system by receiving the control signal or data from the base station 20 by DL and transmitting the control signal or data to the base station 20 by UL.
  • the channels transmitted from the terminal 10 include PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the terminal 10 may be referred to as a UE, and the base station 20 may be referred to as a gNB.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system or an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • setting (Confix) of the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-confine), or from the base station 20 or the terminal 10. It may be set based on the notified radio parameter.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 10.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 20 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 10. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS. A part of the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and the broadcast information may be periodically transmitted as an SS block (SS / PBCH block) composed of a predetermined number of OFDM symbols.
  • the base station 20 transmits a control signal or data to the terminal 10 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 10 by UL (Uplink). Both the base station 20 and the terminal 10 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • the reference signal transmitted from the base station 20 includes CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the channel transmitted from the base station 20 is PDCCH (Physical Downlink Control Channel). And PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) are included.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • NR Dynamic spectrum sharing (DSS) NR (New Radio) Dynamic spectrum sharing (DSS) is a method in which LTE (Long Term Evolution) and NR are used in the same carrier.
  • CRS Cell Special Reference Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the DSS transmits the PDCCH and data of the NR, avoiding the time resource for transmitting the signal for the LTE user.
  • NR DMRS Demodulation Reference Signal
  • the carrier to which the DSS is applied is a carrier used in the LTE system, it is a carrier having a lower frequency such as 800 MHz or 2 GHz as compared with a carrier of a normal NR.
  • the carrier to which the DSS is applied is the carrier used in the LTE system, the NR system side should avoid the LTE control signal, CRS, etc. and map the NR control signal to the carrier. become. Therefore, in the case of a carrier to which DSS is applied, the capacity for transmitting the NR control signal is expected to be smaller than the capacity for transmitting the NR control signal in a normal NR carrier.
  • carrier aggregation including carriers to which DSS is applied is performed.
  • the carrier to which the DSS is applied is a carrier having a lower frequency as compared with a carrier having a normal NR. Therefore, it is assumed that carrier aggregation (CA) is performed with the carrier to which DSS is applied as the primary cell (PCell).
  • the carrier to which the DSS is applied may have a smaller capacity for transmitting the NR control signal than the capacity for transmitting the NR control signal in a normal NR carrier. is assumed. Therefore, in this case, the capacity for transmitting the control signal of the NR of the carrier to which the DSS is applied may be insufficient for the PCell.
  • the frequency band is limited to, for example, FR1 among Frequency Range (FR) 1 and FR2.
  • the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the secondary cell (SCell) of the CA the Physical Downlink Digital Sharp (PSCell) of the PCell (or primary Downlink Cell) Physical Downlink Digital Sharp Cross-carrier scheduling of Shared Channel (PUSCH) is being considered.
  • P (S) Cell / SCell PDCCH it is considered to schedule PDSCH of a plurality of cells by using a single Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the number of cells may be, for example, 2 or greater than 2.
  • an upper limit on the size of a single DCI used when scheduling PDSCHs for multiple cells may be set.
  • the number of DCIs is not limited to this example and may be, for example, two or more. ..
  • scheduling to a plurality of cells means, for example, when CA including component carriers (CC) # 1, CC # 2, and CC # 3 is performed, as shown in FIG. 2, CC # 1 is used.
  • three component carriers are shown, but the number of component carriers is not limited to three. For example, the number of component carriers may be two, or the number of component carriers may be greater than three.
  • DCI format 1-1 / 0_1 DCI is transmitted via PDCCH.
  • DCI format 1-11 can be used for downlink scheduling (Downlink scheduling assert) or uplink scheduling (uplink grant) for the terminal 10.
  • the DCI format 1-11 for example, includes identifiers in the DCI format, resource information, information related to the transport block, information related to the Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ), information related to the multi-antenna, and Physical Uplink Control Channel (PUCCH). Information related to can be included.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • DCI format 1-11 for example, Carrier indicator, Bandwidth-part indicator, Frequency-domain resource allocation, Time-domain resource allocation, VRB-to-PRride , Can be included as resource information.
  • the DCI format 1-11 can include, for example, SRS request used for requesting transmission of the sounding reference signal as information related to the multi-antenna.
  • Carrier indicator field indicates that cross-carrier scheduling is set.
  • the number of bits of the Carrier indicator included in the CIF is 0 or 3 bits, which is used to indicate the component carrier associated with DCI.
  • the DCI format 0-1 can include, for example, DCI format identifiers, resource information, information related to transport blocks, information related to HARQ, information related to multi-antennas, information related to power control, and the like.
  • DCI format 0-1 can include, for example, Carrier indicator, UL / SUL indicator, Bandwidth-part indicator, Frequency-domain response allocation, Time-domain response resource allocation, Time-domain response resource allocation, Time-domain response, resource allocation, etc.
  • the DCI format 0-1 can include, for example, SRS request used for requesting transmission of the sounding reference signal as information related to the multi-antenna.
  • CIF in DCI format 0-1 indicates that cross-carrier scheduling is set.
  • the number of bits of the Carrier indicator included in the CIF is 0 or 3 bits, which is used to indicate the component carrier associated with DCI.
  • the size of the SRS request field included in the above-mentioned DCI format 1_1 (0_1) is 2 bits (when SUL is not set) or 3 bits (SUL) depending on whether or not Suplementary Uplink (SUL) is set. If is set).
  • the base station 20 performs downlink scheduling or uplink scheduling, while using the SRS request field to trigger aperiodic SRS transmission to the terminal 10. It is possible to do.
  • the specific configuration of the SRS request field when scheduling for a plurality of cells will be examined. For example, whether or not the SRS request field triggers the transmission of the aperiodic SRS for a plurality of cells scheduled by the base station 20, and how the aperiodic SRS is performed by the SRS request field. It may be defined whether to trigger the transmission. Whether or not the SRS request field triggers the transmission of aperiodic SRS for one of the plurality of cells scheduled by the base station 20 additionally or alternately, and which It may be determined whether to trigger the transmission of the aperiodic SRS as described above.
  • the number of CCs scheduled by a single DCI is 2, but the number of CCs scheduled by a single DCI is not limited to 2.
  • the number of CCs scheduled by a single DCI may be, for example, one or greater than two.
  • the base station 20 When the base station 20 schedules a plurality of cells, it may be possible to request the transmission of SRS to each scheduled cell.
  • the SRS request field may trigger the transmission of aperiodic SRS for each cell of the plurality of cells.
  • the terminal 10 may transmit the aperiodic SRS in each cell of the plurality of cells based on the value set in the SRS request field.
  • the SRS request field may be extended to, for example, X bits.
  • X may be ⁇ 2 or 3 ⁇ + ⁇ 2 or 3 ⁇ based on whether or not SUL is set in each scheduled cell. That is, X may be, for example, the sum of the number of bits required to trigger the transmission of aperiodic SRS in each cell of the plurality of cells. Note that X may be determined based on the number of scheduled cells.
  • the DCI transmitted from the base station 20 via the PDCCH of CC # 1 causes the PDSCH transmission (or PUSCH transmission) of CC # 2 and CC # 3 to the terminal 10. Is scheduled. Further, it is assumed that SUL is not set for CC # 2 and SUL is set for CC # 3. In this case, in the DCI SRS request field, in addition to 2 bits for triggering the transmission of the aperiodic SRS in CC # 2, 3 bits for triggering the transmission of the aperiodic SRS in CC # 3 A total of 5 bits may be included.
  • the terminal 10 that has received the DCI via the PDCCH of the CC # 1 has a CC based on a 2-bit value for triggering the transmission of the aperiodic SRS in the CC # 2 included in the SRS request field included in the DCI.
  • Non-periodic SRS transmission in CC # 3 based on a 3-bit value for performing aperiodic SRS transmission in # 2 and triggering aperiodic SRS transmission in CC # 3 included in the SRS request field.
  • Periodic SRS transmission may be performed.
  • the SRS request field may be extended to, for example, the Y bit.
  • the value of Y may be set in advance, for example, and the base station 20 may transmit the value of Y by RRC signaling or the like.
  • Y is a combination of the aperiodic SRS resource set that can be selected in the first CC and the aperiodic SRS resource set that can be selected in the second CC, for example, as shown in FIG. It may be the number required to specify when the aperiodic SRS resource set is not selected in the second CC and / or when the aperiodic SRS resource set is not selected in the second CC.
  • the aperiodic SRS resource set selected in the first CC and the aperiodic SRS resource set selected in the second CC are specified.
  • An association may be defined between the bit value of the SRS request field and the combination of the aperiodic SRS resource set selected in each CC.
  • the association may be defined in advance by the specifications, for example, or may be set by an upper layer. For example, as shown in FIG. 3, when the value of the SRS request bit set in the SRS request field of the DCI transmitted from the base station 20 is "000", the terminal 10 is among the plurality of cells. , It may be assumed that no aperiodic SRS transmission is triggered in any of the cells.
  • the terminal 10 when the value of the SRS request bit set in the SRS request field of the DCI transmitted from the base station 20 is "001", the terminal 10 has a plurality of cells. Of these, it may be assumed that only the first aperiodic SRS resource set in the first cell is triggered.
  • the value of Y is 3, but the value of Y is not limited to 3. The value of Y may be 2 or less, or may be greater than 3.
  • the size of the SRS request field does not have to be expanded.
  • the size of the SRS request field may be 2 bits (when SUL is not set) or 3 bits (when SUL is set) depending on whether SUL is set or not.
  • the first CC and the second CC are scheduled by a single DCI, they are selected in the first CC based on the bit values set in the SRS request field.
  • the bit value set in the SRS request field and the aperiodic SRS resource selected in each CC so that the combination of the aperiodic SRS resource set and the aperiodic SRS resource set selected in the second CC is specified.
  • An association may be defined between and.
  • the association may be defined in advance by specifications or may be set by an upper layer, for example.
  • the size of the SRS request field may be predetermined, may be set by the upper layer, or the size of the SRS request field for the first CC and the SRS for the second CC. Of the size of the request field, it may be set to the maximum size or the minimum size.
  • the aperiodic SRS resource set is performed by the SRS request field for one cell (which may be one or a plurality of cells) of the plurality of cells. May be specified.
  • the terminal 10 may select the aperiodic SRS resource set specified by the SRS request field for one of the plurality of cells. For example, in the example shown in FIG. 2, the DCI transmitted from the base station 20 via the PDCCH of CC # 1 causes the PDSCH transmission (or PUSCH transmission) of CC # 2 and CC # 3 to the terminal 10. Is scheduled.
  • the terminal 10 may select the aperiodic SRS reserve set for CC # 2 based on the value of the SRS request bit set in the SRS request field.
  • the SRS request field may be extended to, for example, X bits.
  • X may be ⁇ 3, 4, or 5 ⁇ based on the maximum number of SRS request fields required in each scheduled cell + (1 or 2).
  • one bit of the SRS request field (for example, 1MSB (Most Significant Bit) or 1LSB (Least Significant Bit)). )) May specify one cell for the terminal 10 that triggers the transmission of aperiodic SRS.
  • the terminal 10 has a plurality of cells. For the other cells among the cells, it may be assumed that the aperiodic SRS transmission is not triggered.
  • the two bits of the SRS request field (for example, 2MSB or 2LSB) can be used with respect to the terminal 10.
  • a cell which is a cell and triggers the transmission of an aperiodic SRS, may be specified.
  • the size of the SRS request field does not have to be expanded.
  • the size of the SRS request field may be 2 bits or 3 bits.
  • the size of the SRS request field may be determined based on the size of the required SRS request field in a particular scheduled cell.
  • the specific cell to be scheduled may be the cell having the smallest serving cell index among the plurality of scheduled cells.
  • the specific cell to be scheduled may be the cell having the largest number of aperiodic SRS resource sets among the plurality of scheduled cells.
  • Proposal 2-2-3 In the above-mentioned Proposal 2-2, the specific cell to be scheduled may be determined by the RRC configuration.
  • Proposal 2-2-1 to Proposal 2-2-3 among the plurality of scheduled cells, for cells other than a specific cell, the aperiodic SRS transmission is not triggered, and the terminal 10 May be assumed.
  • the base station 20 schedules a plurality of cells, when one of the plurality of scheduled cells is a scheduling cell (that is, the scheduling cell is the cell itself. (When scheduling to other cells with a single DCI), it may be possible to trigger aperiodic SRS transmission by SRS request field for the cell to be scheduled. , Of the plurality of scheduled cells, for cells other than the cell to be scheduled, the SRS request field may not be able to trigger the transmission of aperiodic SRS.
  • the SRS request for the plurality of cells does not have to be performed.
  • the terminal 10 may assume that the SRS request field is set to all zeros.
  • the terminal 10 may assume that the size of the SRS request field is 0 bits, and the aperiodic SRS transmission is performed for each cell among the plurality of scheduled cells. The terminal 10 may assume that it is not triggered.
  • the terminal 10 may assume that the size of the SRS request field is 2 bits or 3 bits. In this case, the terminal 10 may ignore the SRS request field, and the terminal 10 may ignore the SRS request field. The terminal 10 may assume that the aperiodic transmission of SRS is not triggered for each cell of the plurality of scheduled cells.
  • Proposal 4 When the base station 20 performs scheduling for a plurality of cells, it may be possible to switch whether or not SRS request is assumed on the terminal 10 side by RRC signaling. For example, it may be possible to set any of the above-mentioned Proposal 1 to Proposal 3 methods for the terminal 10 by RRC signaling.
  • aperiodic SRS reserve sets is the same among the plurality of scheduled cells, and the same identifier (aperiodic SRS) is used in the plurality of scheduled cells. -If aperiodic transmission of SRS of ResourceTrigger is supported, the value indicated by the SRS request field may be applied in common to a plurality of scheduled cells.
  • joint coding of the SRS request field and other fields may be performed.
  • joint coding of the SRS request field and the BWP indicator field may be performed.
  • the association between the (SRS request + BWP indicator) bit field, the BWP in the specified component carrier, and the aperiodic SRS reserve set in the specified component carrier may be defined.
  • the base station 20 notifies the terminal 10 of the (SRS request + BWP indicator) bit by including the (SRS request + BWP indicator) bit field in the DCI, and the (SRS request + BWP indicator) bit is notified to the terminal 10.
  • the specified BWP may be activated in the specified component carrier and the specified aperiodic SRS resource set may be selected in the specified component carrier based on the correspondence shown in FIG.
  • the above-mentioned Proposal 1 to Proposal 6 may be applied to the CSI request field of DCI format 0-1.
  • the DCI transmitted from the base station 20 via the PDCCH of CC # 1 causes the PDSCH transmission (or PUSCH transmission) of CC # 2 and CC # 3 to the terminal 10. Is scheduled.
  • SUL is not set for CC # 2 and SUL is set for CC # 3.
  • the CSI request field of DCI is used to trigger the transmission of the aperiodic CSI report in CC # 3.
  • a total of 5 bits of 3 bits may be included.
  • the terminal 10 that has received the DCI via the PDCCH of the CC # 1 is based on a 2-bit value for triggering the transmission of the aperiodic CSI report in the CC # 2 included in the CSI request field included in the DCI.
  • CC # 3 is based on a 3-bit value for transmitting aperiodic CSI report in CC # 2 and triggering transmission of aperiodic CSI report in CC # 3 included in the CSI request field.
  • the aperiodic CSI report may be transmitted.
  • the SRS request field in Proposal 1-2, 1-3, and 2-1 may be replaced with the CSI request field.
  • the terminal 10 and the base station 20 have all the functions described in the present embodiment. However, the terminal 10 and the base station 20 may have only a part of all the functions described in the present embodiment.
  • the terminal 10 and the base station 20 may be collectively referred to as a communication device.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 10. As shown in FIG. 5, the terminal 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 110 may be referred to as a transmitter
  • the receiver 120 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 110 creates a transmission from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal. Further, the transmission unit 110 can form one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 130 controls the terminal 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • the receiving unit 120 receives the DCI including the scheduling information from the base station 20 via the PDCCH.
  • the control unit 130 selects the BWP to be activated in each component carrier based on the value set in the SRS request field included in the DCI.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 210 may be referred to as a transmitter, and the receiver 220 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 10 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 10 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 230 controls the base station 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the control unit 230 when scheduling to a plurality of cells, the control unit 230 generates an SRS request field containing information for triggering aperiodic SRS transmission in each component carrier, and corresponds to the DCI including the scheduling information. Include SRS request field.
  • the transmission unit 210 transmits the DCI generated by the control unit 230 via the PDCCH.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated from each other directly and. / Or indirectly (for example, wired and / or wireless) connection may be realized by these plurality of devices.
  • the terminal 10 and the base station 20 in one embodiment of the present invention may both function as computers that perform processing according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • the terminal 10 and the base station 20 described above may each 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 word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminal 10 and the base station 20 may be configured to include one or more of the devices shown in 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices. May be good.
  • the processor 1001 For each function of the terminal 10 and the base station 20, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an calculation, and the communication device 1004 communicates with the memory 1002 and the memory 1002. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, and the control unit 130 of the terminal 10 shown in FIG. 5 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001.
  • the transmission unit 210, the reception unit 220, and the control unit 230 of the base station 20 shown in FIG. 6 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be mounted on one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Program ROM), an EPROM (Electrically Erasable Program ROM), a RAM (Random Memory), a RAM (Random Access) May be done.
  • 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 perform the process according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing memory 1002 and / or storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via a wired and / or 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 transmission unit 110 and the reception unit 120 of the terminal 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 of the base station 20 may be realized by the communication device 1004.
  • 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, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be composed of a single bus, or may be composed of different buses between devices.
  • terminal 10 and the base station 20 are a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device) hardware, an FPGA, and an FPGA, respectively. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented on at least one of these hardware.
  • a receiver that receives scheduling information about one or more of the second component carriers of the plurality of component carriers via the first component carrier of the plurality of component carriers constituting carrier aggregation, and the receiver.
  • a terminal including a control unit that sets SRS transmission in the one or a plurality of second component carriers based on information that requests transmission of sound reference signal (SRS) included in scheduling information.
  • SRS sound reference signal
  • the terminal can set the transmission of SRS in the scheduled component carrier based on the information requesting the transmission of SRS included in the scheduling information.
  • the information requesting the transmission of the SRS may include information requesting the transmission of the aperiodic SRS in each component carrier of the one or a plurality of second component carriers.
  • the terminal can set the aperiodic SRS transmission in each component carrier based on the information requesting the SRS transmission included in the scheduling information.
  • the one or a plurality of second component carriers are composed of two component carriers, and the information requesting the transmission of the SRS can be set for one component carrier of the two component carriers.
  • Identification information that identifies any one combination of the set and all combinations of the aperiodic SRS resource set that can be set for the other component carrier of the two component carriers may be included.
  • the bit size of the information requested to be transmitted may be based on the number of all the combinations described above.
  • the SRS transmission is set in each component carrier based on the information including the SRS transmission request included in the scheduling information, the number of bits of the information requesting the SRS transmission is reduced. Is possible.
  • At least one of the most significant bit and the least significant bit is one or a plurality of component carriers of the one or the second component carriers. It may be information that specifies.
  • the number of bits of the information for which the SRS transmission is requested is set. It is possible to reduce it.
  • a communication method by a terminal including a step of setting SRS transmission in the one or a plurality of second component carriers based on information requesting transmission of sounding reference signal (SRS) included in the information.
  • SRS sounding reference signal
  • the terminal can set the transmission of SRS in the scheduled component carrier based on the information requesting the transmission of SRS included in the scheduling information.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the terminal 10 and the base station 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the terminal 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Broadcast Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access) Signaling). Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRC Signaling Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Signaling Configuration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA. (Registered Trademarks), GSM (Registered Trademarks), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Band), IEEE 802.11 (Wi-Fi), LTE 802.16 (WiMAX), LTE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), It may be applied to Bluetooth®, other systems that utilize suitable systems and / or next-generation systems that are extended based on them.
  • the specific operation performed by the base station 20 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 10 are performed on a network other than the base station 20 and / or the base station 20. It is clear that it can be done by a node (eg, MME or S-GW, but not limited to these).
  • a node eg, MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • the terminal 10 may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, or a wireless device. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • Base station 20 may also be referred to by one of ordinary skill in the art by NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), gNB, or some other suitable term.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • gNB Base Station
  • the bandwidth portion (BWP: Bandwidth Part) (which may also be referred to as partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier. 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 a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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”.
  • determining and “determining” used herein may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judgment, calculation, computing, processing, deriving, investigating, searching (for example, table). , Searching in a database or another data structure), ascertaining can be regarded as “judgment” or “decision”.
  • "judgment” and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Acquiring) (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are regarded as “judgment” and “decision” that the things such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”.
  • Terminal 110 Transmitter 120 Receiver 130 Control 20
  • Base station 210 Transmitter 220 Receiver 230
  • Control 1001 Processor 1002 Memory
  • Storage 1004 Communication device
  • Input device 1006 Output device

Abstract

キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアのうちの第1のコンポーネントキャリアを介して、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数の第2のコンポーネントキャリアについてのスケジューリング情報を受信する受信部と、前記スケジューリング情報に含まれるsounding reference signal(SRS)の送信を要求する情報に基づき、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行う制御部と、を備える端末。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関連するものである。
 NR(New Radio)Dynamic spectrum sharing(DSS)とは、LTE(Long Term Evolution)とNRとを同一のキャリアで使用する方式のことである。LTEのシステムでは、LTEユーザのために、CRS(Cell Specific Reference Signal)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等を送信している。このため、DSSでは、LTEユーザ向けの信号を送信するための時間リソースを避けて、NRのPDCCH及びデータを送信する。
 3GPPのリリース17において、DSSの拡張(enhancement)を行うことが検討されている。DSSの拡張の具体的な内容として、例えば、CAのセカンダリセル(SCell)のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)によって、PCell(又はprimary second cell (PSCell))のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)又はPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)のクロスキャリアスケジューリング(cross-carrier scheduling)を行うことが検討されている。さらに、P(S)Cell/SCellのPDCCHについて、単一のDownlink Control Information(DCI)を使用して、複数のセルのPDSCHのスケジューリングを行うことが検討されている。
3GPP TSG RAN Meeting #86,RP-193260,Sitges,Spain,December 9-12,2019 3GPP TS38.213 V15.7.0(2019-09) 3GPP TS38.214 V15.7.0(2019-09)
 複数のセルへのスケジューリングに使用される単一のDCIのサイズを最小化することが検討されている。その一方で、DCIにSRS request fieldを含めることで、スケジュールされるセルにおける非周期的なSRSの送信をトリガすることが可能である。
 複数のセルへのスケジューリングが行われる場合において、スケジュールされるセルにおける非周期的なSRSの送信を、効率的にトリガする方法が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアのうちの第1のコンポーネントキャリアを介して、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数の第2のコンポーネントキャリアについてのスケジューリング情報を受信する受信部と、前記スケジューリング情報に含まれるsounding reference signal(SRS)の送信を要求する情報に基づき、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行う制御部と、を備える端末、が提供される。
 実施例によれば、複数のセルへのスケジューリングが行われる場合において、スケジュールされるセルにおける非周期的なSRSの送信を、効率的にトリガする方法が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 複数のセルへのスケジューリングの例を示す図である。 SRS request fieldのビット値と、各CCにおいてアクティベートされるBWPの組み合わせとの間の対応付けの例を示す図である。 SRS request fieldとBWP indication fieldとの、ジョイントコーディングの例を示す図である。 端末の機能構成の一例を示す図である。 基地局の機能構成の一例を示す図である。 端末及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNRに準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE)に準拠していてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、端末10、及び基地局20を含む。図1には、端末10、及び基地局20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 端末10は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。端末10は、DLで制御信号又はデータを基地局20から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局20に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。例えば、端末10から送信されるチャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれる。また、端末10をUEと称し、基地局20をgNBと称してもよい。
 本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよい。
 また、実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局20又は端末10から通知される無線パラメータに基づいて設定されることであってもよい。
 基地局20は、1つ以上のセルを提供し、端末10と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局20は、同期信号及びシステム情報を端末10に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報の一部は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及び報知情報は、所定数のOFDMシンボルから構成されるSSブロック(SS/PBCH block)として周期的に送信されてもよい。例えば、基地局20は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末10に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末10から受信する。基地局20及び端末10はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。例えば、図1に示されるように、基地局20から送信される参照信号はCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を含み、基地局20から送信されるチャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。
 (NR Dynamic spectrum sharing(DSS))
 NR (New Radio) Dynamic spectrum sharing (DSS)とは、LTE(Long Term Evolution)とNRとを同一のキャリアで使用する方式のことである。LTEのシステムでは、LTEユーザのために、CRS(Cell Specific Reference Signal)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等を送信している。このため、DSSでは、LTEユーザ向けの信号を送信するための時間リソースを避けて、NRのPDCCH及びデータを送信する。
 DSSについて、これまでに、LTEのCRSのリソースをレートマッチングするためのシグナリングを導入する方法、NRのDMRS(Demodulation Reference Signal)がLTEのCRSと衝突することを回避するために、NRのDMRSの位置をずらす方法等が導入されている。
 DSSを適用するキャリアは、LTEのシステムで使用されるキャリアであるため、通常のNRのキャリアと比較して、例えば、800MHz、2GHz等のより低い周波数のキャリアとなる。このように、DSSを適用するキャリアは、LTEのシステムで使用されるキャリアであるため、NRのシステム側では、LTEの制御信号、CRS等を避けて、NRの制御信号をキャリアにマッピングすることになる。従って、DSSを適用するキャリアの場合、NRの制御信号を送信するための容量は、通常のNRのキャリアにおいてNRの制御信号を送信するための容量と比較して、少なくなると想定される。
 ここで、NRのシステムにおいて、DSSを適用するキャリアを含めたキャリアアグリゲーション(CA)を行うことが想定される。DSSを適用するキャリアは、上述の通り、通常のNRのキャリアと比較して、より低い周波数のキャリアとなる。従って、DSSを適用するキャリアをプライマリセル(PCell)として、キャリアアグリゲーション(CA)を行うことが想定される。しかしながら、上述の通り、DSSを適用するキャリアは、NRの制御信号を送信するための容量が、通常のNRのキャリアにおいてNRの制御信号を送信するための容量と比較して、少なくなることが想定される。従って、この場合、DSSを適用するキャリアのNRの制御信号を送信するための容量は、PCellとしては、不十分である可能性がある。
 このため、3GPPのリリース17において、DSSの拡張(enhancement)を行うことが検討されている。周波数帯域は、Frequency Range(FR)1及びFR2のうち、例えば、FR1に限定することが想定されてもよい。
 DSSの拡張の具体的な内容として、例えば、CAのセカンダリセル(SCell)のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)によって、PCell(又はprimary second cell (PSCell))のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)又はPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)のクロスキャリアスケジューリング(cross-carrier scheduling)を行うことが検討されている。さらに、P(S)Cell/SCellのPDCCHについて、単一のDownlink Control Information(DCI)を使用して、複数のセルのPDSCHのスケジューリングを行うことが検討されている。単一のDCIを使用してスケジューリングを行う場合の複数のセルの数は、例えば、2であってもよく、或いは2より大きくてもよい。
 複数のセルのPDSCHのスケジューリングを行う際に使用される単一のDCIのサイズを最小化することが検討されている。例えば、複数のセルのPDSCHのスケジューリングを行う際に使用される単一のDCIのサイズの上限が設定されてもよい。なお、上記の例では、単一のDCIで複数のセルのPDSCHのスケジューリングを行うことを想定しているが、DCIの数は、この例に限定されず、例えば、2以上であってもよい。また、複数セルへのスケジューリングとは、例えば、図2に示されるように、コンポーネントキャリア(CC)#1、CC#2、CC#3を含むCAが行われている場合において、CC#1を介して基地局20から端末10に送信されるDCIにより、CC#2を介しての端末10におけるPUSCHの送信及び/又はPDSCHの受信のスケジューリング、及び/又はCC#3を介しての端末10におけるPUSCHの送信及び/又はPDSCHの受信のスケジューリングを行うことであってもよい。図2の例では、3つのコンポーネントキャリアが示されているが、コンポーネントキャリアの数は、3には限定されない。例えば、コンポーネントキャリアの数は2であってもよく、或いはコンポーネントキャリアの数は3よりも大きくてもよい。
 (DCIフォーマット1_1/0_1)
 PDCCHを介して、DCIは送信される。端末10に対して、ダウンリンクのスケジューリング(Downlink scheduling assignment)又はアップリンクスケジューリング(uplink grant)を行うために、DCIフォーマット1_1を使用することが可能である。DCIフォーマット1_1には、例えば、DCIフォーマットの識別子、リソース情報、トランスポートブロックに関連する情報、Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)に関連する情報、マルチアンテナに関連する情報、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)に関連する情報等を含めることができる。
 DCIフォーマット1_1に、例えば、Carrier indicator、Bandwidth-part indicator、Frequency-domain resource allocation、Time-domain resource allocation、VRB-to-PRB mapping、PRB size indicator、Reserved resources、Zero-power CSI-RS trigger等を、リソース情報として含めることができる。
 また、DCIフォーマット1_1に、例えば、sounding reference signalの送信を要求するために使用するSRS request等を、マルチアンテナに関連する情報として含めることができる。
 DCIフォーマット1_1に、Carrier indicator field(CIF)が含まれることは、クロスキャリアスケジューリングが設定されることを示す。CIFに含まれるCarrier indicatorのビット数は0ビット又は3ビットであり、DCIと関連するコンポーネントキャリアを示すために使用される。
 端末10に対してアップリンクのスケジューリング(Uplink scheduling assignment)を行うために、DCIフォーマット0_1を使用することが可能である。DCIフォーマット0_1には、例えば、DCIフォーマットの識別子、リソース情報、トランスポートブロックに関連する情報、HARQに関連する情報、マルチアンテナに関連する情報、パワーコントロールに関連する情報等を含めることができる。
 DCIフォーマット0_1に、例えば、Carrier indicator、UL/SUL indicator、Bandwidth-part indicator、Frequency-domain resource allocation、Time-domain resource allocation、Frequency-hopping flag等を、リソース情報として含めることができる。
 また、DCIフォーマット0_1に、例えば、sounding reference signalの送信を要求するために使用するSRS request等を、マルチアンテナに関連する情報として含めることができる。
 DCIフォーマット0_1に、CIFが含まれることは、クロスキャリアスケジューリングが設定されることを示す。CIFに含まれるCarrier indicatorのビット数は0ビット又は3ビットであり、DCIと関連するコンポーネントキャリアを示すために使用される。
 (Aperiodic SRS transmission)
 上述のDCIフォーマット1_1(0_1)に含まれるSRS request fieldのサイズは、Supplementary Uplink(SUL)が設定されているか否かに応じて、2ビット(SULが設定されていない場合)又は3ビット(SULが設定されている場合)となり得る。
 例えば、スケジューリングにおいて、基地局20は、ダウンリンクのスケジューリング又はアップリンクのスケジューリングを行う一方で、SRS request fieldを使用することにより、非周期的(aperiodic)なSRSの送信を端末10に対してトリガすることが可能である。
 以下、複数のセルに対するスケジューリングを行う場合における、SRS request fieldの具体的な構成を検討する。例えば、基地局20によりスケジューリングされる複数のセルに対して、SRS request fieldにより、非周期的なSRSの送信をトリガするか否か、及びSRS request fieldにより、どのように非周期的なSRSの送信をトリガするかについて定められてもよい。追加的に、又は代替的に、基地局20によりスケジューリングされる複数のセルのうちの1つのセルに対して、SRS request fieldにより、非周期的なSRSの送信をトリガするか否か、及びどのように非周期的なSRSの送信をトリガするかについて定められてもよい。なお、以下に記載される実施例において、単一のDCIによりスケジューリングされるCCの数は2であるが、単一のDCIによりスケジューリングされるCCの数は2には限定されない。単一のDCIによりスケジューリングされるCCの数は例えば、1であってもよく、或いは2より大きくてもよい。
 (Proposal 1)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合において、各スケジューリングされたセルに対して、SRSの送信のリクエストを行うことが可能であってもよい。基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、当該複数のセルのうちの各セルに対して、SRS request fieldにより、非周期的なSRSの送信がトリガされてもよい。端末10は、複数のセルのうちの各セルにおいて、SRS request fieldに設定される値に基づき、非周期的なSRSの送信を行ってもよい。
 (Proposal 1-1)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、SRS request fieldは、例えば、Xビットに拡張されてもよい。ここで、Xは、スケジューリングされる各セルにおいてSULが設定されているか否かに基づいて、{2又は3}+{2又は3}であってもよい。すなわち、Xは、例えば、複数のセルのうちの各セルにおいて、非周期的なSRSの送信をトリガするために必要なビット数の和であってもよい。なお、Xはスケジューリングされるセルの数に基づいて決定されてもよい。
 例えば、図2に示される例において、CC#1のPDCCHを介して基地局20から送信されるDCIにより、CC#2及びCC#3のPDSCHの送信(又はPUSCHの送信)が端末10に対してスケジューリングされると仮定する。また、CC#2にはSULが設定されず、かつCC#3に対してSULが設定されていると仮定する。この場合、DCIのSRS request fieldに、CC#2における非周期的なSRSの送信をトリガするための2ビットに加えて、CC#3における非周期的なSRSの送信をトリガするための3ビットの計5ビットが含まれてもよい。CC#1のPDCCHを介してDCIを受信した端末10は、DCIに含まれるSRS request fieldに含まれるCC#2における非周期的なSRSの送信をトリガするための2ビットの値に基づき、CC#2において、非周期的なSRSの送信を行い、かつSRS request fieldに含まれるCC#3における非周期的なSRSの送信をトリガするための3ビットの値に基づき、CC#3において、非周期的なSRSの送信を行ってもよい。
 (Proposal 1-2)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、SRS request fieldは、例えば、Yビットに拡張されてもよい。Yの値は、例えば、事前に設定されてもよく、基地局20はYの値をRRCシグナリング等により送信してもよい。ここで、Yは、例えば、図3に示されるように、第1番目のCCにおいて選択され得るaperiodic SRS resource setと、第2番目のCCにおいて選択され得るaperiodic SRS resource setとの組み合わせ(第1番目のCCにおいてaperiodic SRS resource setが選択されない場合、及び/又は第2番目のCCにおいてaperiodic SRS resource setが選択されない場合を含んでもよい)を指定するために必要な数であってもよい。この場合、SRS request fieldのビット値を指定することにより、第1番目のCCにおいて選択されるaperiodic SRS resource setと、第2番目のCCにおいて選択されるaperiodic SRS resource setとが指定されるように、SRS request fieldのビット値と、各CCにおいて選択されるaperiodic SRS resource setの組み合わせとの間において、対応付けが定義されてもよい。当該対応付けは、例えば、仕様により事前に規定されてもよく、上位レイヤにより設定されてもよい。例えば、図3に示されるように、基地局20から送信されるDCIのSRS request fieldに設定されるSRS request bitの値が「000」である場合には、端末10は、複数のセルのうち、いずれのセルにおいても非周期的なSRSの送信をトリガしないと想定してもよい。また、例えば、図3に示されるように、基地局20から送信されるDCIのSRS request fieldに設定されるSRS request bitの値が「001」である場合には、端末10は、複数のセルのうち、第1番目のセルにおける第1番目の非周期的なSRSリソースセットのみをトリガすると想定してもよい。図3の例では、Yの値は3であるが、Yの値は3には限定されない。Yの値は、2以下であってもよく、或いは3よりも大きくてもよい。
 (Proposal 1-3)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、SRS request fieldのサイズは、拡張されなくてもよい。例えば、SRS request fieldのサイズは、SULが設定されているか否かに応じて、2ビット(SULが設定されていない場合)又は3ビット(SULが設定されている場合)であってもよい。例えば、第1番目のCCと、第2番目のCCとが、単一のDCIによりスケジューリングされる場合において、SRS request fieldにおいて設定されるビット値に基づいて、第1番目のCCにおいて選択されるaperiodic SRS resource set及び第2番目のCCにおいて選択されるaperiodic SRS resource setの組み合わせが指定されるように、SRS request fieldにおいて設定されるビット値と、各CCにおいて選択されるaperiodic SRS resource setの組み合わせとの間において、対応付けが定義されてもよい。当該対応付けは、例えば、仕様により事前に規定されてもよく、上位レイヤにより設定されてもよい。この場合において、SRS request fieldのサイズは、事前に定められていてもよく、上位レイヤにより設定されてもよく、或いは第1番目のCCに対するSRS request fieldのサイズと、第2番目のCCに対するSRS request fieldのサイズのうち、最大のサイズ又は最小のサイズに設定されてもよい。
 (Proposal 2)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、当該複数のセルのうちの一方のセル(1又は複数のセルであってもよい)に対して、SRS request fieldにより、aperiodic SRS resource setが指定されてもよい。端末10は、複数のセルのうちの当該一方のセルに対して、SRS request fieldにより指定されるaperiodic SRS resource setを選択してもよい。例えば、図2に示される例において、CC#1のPDCCHを介して基地局20から送信されるDCIにより、CC#2及びCC#3のPDSCHの送信(又はPUSCHの送信)が端末10に対してスケジューリングされると仮定する。この場合において、CC#1のPDCCHを介して基地局20から送信されるDCIのSRS request fieldに設定されるSRS request bitの値により、例えば、CC#2におけるaperiodic SRS resource setが指定されてもよい。この場合において、端末10は、CC#2に対して、SRS request fieldに設定されるSRS request bitの値に基づき、aperiodic SRS resource setを選択してもよい。
 (Proposal 2-1)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、SRS request fieldは、例えば、Xビットに拡張されてもよい。ここで、Xは、スケジューリングされる各セルにおいて必要となるSRS request fieldのサイズのうちの最大数+(1又は2)に基づき、{3、4、又は5}であってもよい。
 例えば、Xが、スケジューリングされる各セルにおいて必要となるSRS request fieldのサイズのうちの最大数+1の場合、SRS request fieldの1つのビット(例えば、1MSB(Most Significant Bit)又は1LSB(Least Significant Bit))により、端末10に対して、1つのセルであって、非周期的なSRSの送信がトリガされる、1つのセル、が指定されてもよく、この場合において、端末10は、複数のセルのうち、他のセルについては、非周期的なSRSの送信はトリガされないと想定してもよい。
 例えば、Xが、スケジューリングされる各セルにおいて必要となるSRS request fieldのサイズのうちの最大数+2の場合、SRS request fieldの2つのビット(例えば、2MSB又は2LSB)により、端末10に対して、セルであって、非周期的なSRSの送信がトリガされる、セル、が指定されてもよい。
 (Proposal 2-2)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、SRS request fieldのサイズは、拡張されなくてもよい。例えば、SRS request fieldのサイズは、2ビット又は3ビットであってもよい。例えば、SRS request fieldのサイズは、スケジュールされる特定のセルにおける必要なSRS request fieldのサイズに基づいて定められてもよい。
 (Proposal 2-2-1)
 上述のProposal 2-2において、スケジュールされる特定のセルは、スケジュールされる複数のセルのうち、最も小さいserving cell indexを有するセルであってもよい。
 (Proposal 2-2-2)
 上述のProposal 2-2において、スケジュールされる特定のセルは、スケジュールされる複数のセルのうち、aperiodic SRS resource setの数が最大であるセルであってもよい。
 (Proposal 2-2-3)
 上述のProposal 2-2において、スケジュールされる特定のセルは、RRC configurationにより定められてもよい。
 なお、上述のProposal 2-2-1~Proposal 2-2-3において、スケジュールされる複数のセルのうち、特定のセル以外のセルについては、非周期的なSRSの送信はトリガされないと端末10は想定してもよい。
 (Proposal 2')
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、当該スケジューリングされる複数のセルのうちの一方のセルが、スケジューリングを行うセルであった場合(すなわち、スケジューリングを行うセルが、そのセル自身のスケジューリングと他のセルへのスケジューリングを単一のDCIで行う場合)、スケジューリングを行うセルに対して、SRS request fieldにより、非周期的なSRSの送信をトリガすることは可能であってもよく、スケジューリングされる複数のセルのうち、スケジューリングを行うセル以外のセルに対しては、SRS request fieldにより、非周期的なSRSの送信をトリガすることができなくてもよい。
 (Proposal 3)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、当該複数のセルに対するSRS requestは、行われなくてもよい。例えば、基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合、端末10は、SRS request fieldが全てゼロに設定されると想定してもよい。
 (Proposal 3-1)
 上述のProposal 3の場合において、SRS request fieldのサイズは0ビットであると端末10は想定してもよく、かつスケジュールされる複数のセルのうちの各セルについて、非周期的なSRSの送信はトリガされないと端末10は想定してもよい。
 (Proposal 3-2)
 上述のProposal 3の場合において、SRS request fieldのサイズは2ビット又は3ビットであると端末10は想定してもよく、この場合において、端末10は、SRS request fieldを無視してもよく、かつスケジュールされる複数のセルのうちの各セルについて、非周期的なSRSの送信はトリガされないと端末10は想定してもよい。
 (Proposal 4)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合において、端末10側でSRS requestを想定するか否かを、RRCシグナリングにより、切替えることが可能であってもよい。例えば、RRCシグナリングによって、上述のProposal 1~Proposal 3の方式のうちのいずれかの方式を、端末10に対して設定することが可能であってもよい。
 (Proposal 5)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合において、スケジューリングされる複数のセルの間で、aperiodic SRS resource setの数が同じであり、かつスケジューリングされる複数のセルにおいて、同じ識別子(aperiodicSRS-ResourceTrigger)の非周期的なSRSの送信がサポートされる場合、SRS request fieldで示される値は、スケジュールされる複数のセルに対して、共通して適用されてもよい。
 (Proposal 6)
 基地局20が複数のセルに対してスケジューリングを行う場合において、SRS request fieldと、その他のフィールドとのジョイントコーディングが行われてもよい。例えば、図4に示されるように、SRS request fieldと、BWP indicator fieldとのジョイントコーディングが行われてもよい。例えば、図4に示されるように、(SRS request+BWP indicator)bit fieldと、指定されるコンポーネントキャリアにおけるBWP、指定されるコンポーネントキャリアにおけるaperiodic SRS resource setとの間の関連付けが定義されてもよい。この場合、例えば、基地局20は、DCIに(SRS request+BWP indicator) bit fieldを含めることにより、(SRS request+BWP indicator) bitを端末10に対して通知し、(SRS request+BWP indicator) bit受信した端末10は、図4に示される対応関係に基づいて、指定されるコンポーネントキャリアにおいて、指定されるBWPをアクティベートし、かつ指定されるコンポーネントキャリアにおいて、指定されるaperiodic SRS resource setを選択してもよい。
 なお、上述のProposal 1~Proposal 6は、DCIフォーマット0_1のCSI request fieldに適用されてもよい。例えば、図2に示される例において、CC#1のPDCCHを介して基地局20から送信されるDCIにより、CC#2及びCC#3のPDSCHの送信(又はPUSCHの送信)が端末10に対してスケジューリングされると仮定する。また、CC#2にはSULが設定されず、かつCC#3に対してSULが設定されていると仮定する。この場合、DCIのCSI request fieldに、CC#2における非周期的なCSI reportの送信をトリガするための2ビットに加えて、CC#3における非周期的なCSI reportの送信をトリガするための3ビットの計5ビットが含まれてもよい。CC#1のPDCCHを介してDCIを受信した端末10は、DCIに含まれるCSI request fieldに含まれるCC#2における非周期的なCSI reportの送信をトリガするための2ビットの値に基づき、CC#2において、非周期的なCSI reportの送信を行い、かつCSI request fieldに含まれるCC#3における非周期的なCSI reportの送信をトリガするための3ビットの値に基づき、CC#3において、非周期的なCSI reportの送信を行ってもよい。また、例えば、Proposal 1-2、1-3、及び2-1におけるSRS request fieldを、CSI request fieldに置き換えてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行する端末10及び基地局20の機能構成例を説明する。端末10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、端末10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。なお、端末10及び基地局20を総称して通信装置と称してもよい。
 <端末>
 図5は、端末10の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、端末10は、送信部110と、受信部120と、制御部130を有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部110を送信機と称し、受信部120を受信機と称してもよい。
 送信部110は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。また、送信部110は、1つ又は複数のビームを形成することができる。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、端末10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
 例えば、受信部120は、基地局20からPDCCHを介して、スケジューリング情報を含むDCIを受信する。制御部130は、当該DCIに含まれるSRS request fieldにおいて設定されている値に基づき、各コンポーネントキャリアにおいてアクティベートするBWPを選択する。
 <基地局20>
 図6は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230を有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部210を送信機と称し、受信部220を受信機と称してもよい。
 送信部210は、端末10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部220は、端末10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、基地局20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
 例えば、複数セルへのスケジューリングを行う場合において、制御部230は、各コンポーネントキャリアにおいて非周期的なSRSの送信をトリガするための情報を含むSRS request fieldを生成し、スケジューリング情報を含むDCIに当該SRS request fieldを含める。送信部210は、制御部230が生成したDCIをPDCCHを介して送信する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図5~図6)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/又はソフトウェア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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における端末10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本実施の形態に係る端末10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の端末10と基地局20はそれぞれ、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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。端末10と基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 端末10と基地局20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、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/又は書き込みを制御することで実現される。
 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(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で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、図5に示される端末10の送信部110、受信部120、制御部130は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示される基地局20の送信部210と、受信部220と、制御部230は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。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、本発明の一実施の形態に係る処理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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワーク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。例えば、端末10の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局20の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、端末10と基地局20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部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つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも以下の端末及び通信方法が開示されている。
 キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアのうちの第1のコンポーネントキャリアを介して、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数の第2のコンポーネントキャリアについてのスケジューリング情報を受信する受信部と、前記スケジューリング情報に含まれるsounding reference signal(SRS)の送信を要求する情報に基づき、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行う制御部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、端末は、スケジューリング情報に含まれるSRSの送信を要求する情報に基づいて、スケジュールされるコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行うことが可能となる。
 前記SRSの送信を要求する情報は、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアにおける非周期的なSRSの送信を要求する情報を含んでもよい。
 上記の構成によれば、端末は、スケジューリング情報に含まれるSRSの送信を要求する情報に基づいて、各コンポーネントキャリアにおいて非周期的なSRSの送信を設定することが可能となる。
 前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアは、2つのコンポーネントキャリアからなり、前記SRSの送信を要求する情報は、前記2つのコンポーネントキャリアのうちの一方のコンポーネントキャリアに対して設定可能なaperiodic SRS resource setと、前記2つのコンポーネントキャリアのうちの他方のコンポーネントキャリアに対して設定可能なaperiodic SRS resource setとの全ての組み合わせのうちのいずれか1つの組み合わせを識別する識別情報を含んでもよく、前記SRSの送信を要求する情報のビットサイズは、前記全ての組み合わせの数に基づいてもよい。
 上記の構成によれば、スケジューリング情報に含まれるSRSの送信を要求する情報に基づいて、各コンポーネントキャリアにおいてSRSの送信を設定する場合において、SRSの送信を要求する情報のビット数を削減することが可能となる。
 前記SRSの送信を要求する情報を構成する複数のビットのうち、most significant bit及びleast significant bitのうちの少なくとも一方は、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数のコンポーネントキャリアを指定する情報であってもよい。
 上記の構成によれば、スケジューリング情報に含まれるSRSの送信を要求する情報に基づいて、いずれかのコンポーネントキャリアにおいてSRSの送信の設定を行う場合において、SRSの送信を要求する情報のビット数を削減することが可能となる。
 キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアのうちの第1のコンポーネントキャリアを介して、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数の第2のコンポーネントキャリアについてのスケジューリング情報を受信するステップと、前記スケジューリング情報に含まれるsounding reference signal(SRS)の送信を要求する情報に基づき、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行うステップと、を備える端末による通信方法。
 上記の構成によれば、端末は、スケジューリング情報に含まれるSRSの送信を要求する情報に基づいて、スケジュールされるコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行うことが可能となる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、端末10と基地局20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って端末10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 本明細書において基地局20によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局20を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末10との通信のために行われる様々な動作は、基地局20および/または基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局20以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/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。
 端末10は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局20は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、gNB、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数の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。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、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、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本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、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 端末
110 送信部
120 受信部
130 制御部
20 基地局
210 送信部
220 受信部
230 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアのうちの第1のコンポーネントキャリアを介して、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数の第2のコンポーネントキャリアについてのスケジューリング情報を受信する受信部と、
     前記スケジューリング情報に含まれるsounding reference signal(SRS)の送信を要求する情報に基づき、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行う制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記SRSの送信を要求する情報は、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアにおける非周期的なSRSの送信を要求する情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアは、2つのコンポーネントキャリアからなり、
     前記SRSの送信を要求する情報は、前記2つのコンポーネントキャリアのうちの一方のコンポーネントキャリアに対して設定可能なaperiodic SRS resource setと、前記2つのコンポーネントキャリアのうちの他方のコンポーネントキャリアに対して設定可能なaperiodic SRS resource setとの全ての組み合わせのうちのいずれか1つの組み合わせを識別する識別情報を含み、
     前記SRSの送信を要求する情報のビットサイズは、前記全ての組み合わせの数に基づく、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記SRSの送信を要求する情報を構成する複数のビットのうち、most significant bit及びleast significant bitのうちの少なくとも一方は、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数のコンポーネントキャリアを指定する情報である、
     請求項1に記載の端末。
  5.  キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアのうちの第1のコンポーネントキャリアを介して、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1又は複数の第2のコンポーネントキャリアについてのスケジューリング情報を受信するステップと、
     前記スケジューリング情報に含まれるsounding reference signal(SRS)の送信を要求する情報に基づき、前記1又は複数の第2のコンポーネントキャリアにおけるSRSの送信の設定を行うステップと、
     を備える端末による通信方法。
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