WO2021215378A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021215378A1
WO2021215378A1 PCT/JP2021/015802 JP2021015802W WO2021215378A1 WO 2021215378 A1 WO2021215378 A1 WO 2021215378A1 JP 2021015802 W JP2021015802 W JP 2021015802W WO 2021215378 A1 WO2021215378 A1 WO 2021215378A1
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祐輝 松村
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • 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
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
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    • 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

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations 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 UE reports the UE capability information regarding the resource / port of the reference signal (for example, CSI-RS) for the channel state information (CSI) from the UE to the network.
  • CSI-RS channel state information
  • the UE reports information on the number of CSI-RS resources / ports for each band and information on the number of CSI-RS resources / ports for each combination of a plurality of bands (band combination (BC)).
  • the network eg, base station
  • the network controls the CSI-RS resource / port configuration based on the information (or parameters) reported by the UE.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately performing communication using information on a reference signal for channel state information reported from the terminal.
  • the terminal reports a first parameter including information on the maximum number of ports for each channel state information resource for the band, the maximum number of channel state information resources, and the total number of ports, and the band.
  • a control unit that controls the reporting of a second parameter including information on the maximum number of channel state information resources and the total number of ports for the combination, and a transmission unit that transmits the first parameter and the second parameter.
  • the maximum number of ports for each channel state information resource for the band combination is determined based on at least one of the value of the first parameter and the value of the second parameter. It is a feature.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of existing parameters related to CSI-RS reported by the UE.
  • FIG. 2 is a diagram showing other examples of existing parameters for CSI-RS reported by the UE.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the active period of CSI-RS.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of setting a CSI-RS resource / port for band A / band B.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of reporting the number of CSI-RS resources / number of ports.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of reporting the number of CSI-RS resources / number of ports according to the first aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of reporting the number of CSI-RS resources / the number of ports according to the second aspect.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of existing parameters related to CSI-RS reported by the UE.
  • FIG. 2 is a diagram showing other examples of existing parameters for CSI-RS reported by the UE.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of reporting the number of CSI-RS resources / number of ports according to the second aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of reporting the number of CSI-RS resources / the number of ports according to the third aspect.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 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 generates channel state information (CSI) based on a reference signal (Reference Signal (RS)) (or a resource for the RS) ( It is determined, calculated, estimated, measured, etc.), and the generated CSI is transmitted to a network (for example, a base station) (also referred to as reporting, feedback, etc.).
  • RS Reference Signal
  • 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
  • Aperiodic CSI Aperiodic CSI
  • SP-CSI semi-permanent CSI report
  • a stent (Semi-Persistent) CSI report (Semi-Persistent CSI (SP-CSI)) report may be indicated (indicate).
  • 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 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 (also simply 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 as each other.
  • 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 UE may report a list of supported CSI-RS resources by CSI codebook type. For example, the UE reports information on the maximum number of transmit ports per resource, the maximum number of resources per band, and the total number of transmit ports per band (eg, ⁇ maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand ⁇ ).
  • the UE reports information on the maximum number of transmit ports per resource, the maximum number of resources per band, and the total number of transmit ports per band (eg, ⁇ maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand ⁇ ).
  • the maximum number of transmission ports for each resource indicates the maximum number of transmission ports in the resource (for example, the maximum number of transmission ports that can be set simultaneously in the CSI-RS resource).
  • the maximum number of resources per band indicates the maximum number of resources in all CCs (or cells) in the band (for example, the maximum number of CSI-RS resources that can be set simultaneously over all CCs).
  • the total number of transmission ports for each band indicates the total number of transmission ports in all CCs in the band (for example, the total number of transmission ports that can be set simultaneously over all CCs).
  • the CC corresponds to the CC included in the band.
  • the UE may report codebook parameters (for example, codebookParameters) related to the codebook as band parameters for each band (for example, BandNR parameters).
  • codebook parameters may indicate the parameters corresponding to the codebooks supported by the UE.
  • the codebook parameters may include at least one of the following parameters (1)-(4). For example, (1) may be mandatory, and (2)-(4) may be optional.
  • Type1 single-panel courtbook (type1 singlePanel) parameters (2) UE-supported type1 multiPanel parameters (3) UE-supported type2 codebook (3) UE-supported type2 codebook (1) Type2) parameters (4) Type2 codebook (type2-PortSelection) parameters with UE-supported port selection
  • Each parameter (1) to (4) may include information (supportedCSI-RS-ResourceList) regarding a list of CSI-RS resources supported by the UE.
  • the information regarding the list of CSI-RS resources may include the list of the following parameters described above. -Maximum number of sending ports per resource (maxNumberTxPortsPerResource) -Maximum number of resources per band (maxNumberResourcesPerBand) -Total number of transmission ports for each band (totalNumberTxPortsPerBand)
  • the parameters (1)-(4) related to the above codebook reported by the UE may be called FG2-36 / 2-40 / 2-4-1 / 2-43.
  • the parameters ⁇ maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand ⁇ included in the list of CSI-RS resources may be called triplets (for example, Triplets).
  • the UE that supports the combination of a plurality of bands may report a predetermined parameter (for example, UE capability information) for each combination of bands.
  • the combination of bands may be called a band combination (BC).
  • a given parameter corresponds to the maximum number of CSI-RS resources in all CC / active BWPs (eg maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC) and parameters corresponding to the total number of CSI-RS resource ports in all CC / active BWPs (eg, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC) may be included.
  • Parameters corresponding to the maximum number of CSI-RS resources in all CCs / active BWPs are CSI-RS resources that are set simultaneously across all CCs in the active BWP. Indicates the maximum number of. This parameter limits the total number of CSI-RS resources that the NW can set across all CCs. The NW may apply such a limit in addition to the limit notified by the maximum number of CSI-RS resources per CC (eg, maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-PerCC).
  • Parameters corresponding to the total number of CSI-RS resource ports in all CCs / active BWPs are set simultaneously across all CCs in the active BWP. Shows the total number of RS resource ports.
  • This parameter limits the total number of ports that the NW can configure across all CCs.
  • the NW may apply the limit in addition to the limit notified by the total number of ports of the CSI-RS resource per CC (for example, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-PerCC).
  • the predetermined parameter regarding the band combination (BC) reported by the UE may be referred to as FG2-33.
  • the UE may report a predetermined parameter (for example, CA-ParametersNR) (see FIG. 1) for each BC, and may report a codebook-related parameter (for example, CodebookParameters) (see FIG. 2) / triplet for each band.
  • a predetermined parameter for example, CA-ParametersNR
  • a codebook-related parameter for example, CodebookParameters
  • the CSI-RS (eg, NZP CSI-RS) resource receives a PDCCH containing a CSI request (eg, the final symbol) and sends a PUSCH that reports CSI (eg, the final symbol). The period until becomes active (see FIG. 3).
  • the CSI-RS (for example, NZP CSI-RS) resource is active during the period from when the periodic CSI-RS is set by upper layer signaling until the CSI-RS is released. ..
  • the UE reports a first parameter (eg, FG2-36 / 2-40 / 2-4-1 / 2-43) / triplet for one or more codebooks per band. For example, suppose the UE reports the following list for band A and band B as the first parameter / triplet ( ⁇ maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand ⁇ ).
  • Band A ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇
  • Band B ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇
  • the UE uses the band A and the band B in combination, it is required to support ⁇ 16,2,32 ⁇ and ⁇ 8,4,24 ⁇ .
  • the ability of the UE to actually cope with the combination of bands may be lower than the above (for example, ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇ ).
  • parameters related to the codebook are reported for each band, so the CSI processing capability is not shared between the bands supported by the UE. Therefore, if the UE reports the parameters related to the codebook (for example, maxNumberResourcesPerBand and totalNumberTxPortsPerBand) for each band without considering the band combination, the CSI-RS resource / port exceeding the UE's capacity is set at the time of band combination. there is a possibility.
  • the UE may underreport the first parameter (eg, FG2-36 / 2-40 / 2-4-1 / 2-43) / triplet for the codebook for bands A and B as follows: Be done. Band A: ⁇ 4,1,4 ⁇ Band B: ⁇ 4,1,4 ⁇
  • the first parameter eg, FG2-36 / 2-40 / 2-4-1 / 2-43
  • the number of CSI-RS resources / ports scheduled from the network will be set low even when using one band (applying the single band mode).
  • the CSI-RS resource / port is set to be less than the UE capability, which may deteriorate the communication quality.
  • the UE will report certain parameters regarding the CSI process capability considering the band combination.
  • the UE may have a parameter corresponding to the maximum number of CSI-RS resources in all CC / active BWPs (eg maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC) for each band combination (BC) as described above.
  • the parameters corresponding to the total number of ports of the CSI-RS resource in all CC / active BWP eg totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC).
  • the first parameter for the codebook eg, FG2-36 / 2-40 / 2-41 / 2-43 / predetermined parameter for BC when reporting the triplet as follows: For example, FG2-33
  • Band A ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇
  • Band B ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇
  • ⁇ Case 1> When the UE reports ⁇ 2,16 ⁇ as a predetermined parameter (second parameter) ⁇ maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC ⁇ for a band combination (eg, band A + B) Is assumed.
  • second parameter ⁇ maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC ⁇ for a band combination (eg, band A + B) Is assumed.
  • the NW has one CSI-RS resource (or one 8-port CSI-RS resource) corresponding to 8 ports for band A and one CSI-RS resource corresponding to 8 ports for band B.
  • CSI-RS resources can be set. However, it is not possible to configure two CSI-RS resources (or two CSI reports with 8-port CSI-RS resources), each with 8 ports corresponding to each band.
  • the UE needs to process the 16-port CSI-RS in two bands.
  • UEs that share a CSI process unit between bands have the same CSI processing capability both within and between bands. Therefore, if you report ⁇ x, 2, 12 ⁇ for each band, a total of 2 for multiple bands. Only up to 12 ports can be processed for one CSI-RS. Therefore, the UE will underreport as ⁇ x, 2, 6 ⁇ for each band in order to avoid setting the 16-port CSI-RS in 2 bands as described above.
  • ⁇ Case 2> It is assumed that the UE reports ⁇ 1,16 ⁇ as a predetermined parameter for a band combination (eg, band A + B).
  • the number of CSI-RS resources set at the same time in band A and band B is limited to one. Therefore, if periodic CSI-RS is set in one of the bands, CSI reporting will not be supported in the other band.
  • aperiodic CSI-RS that does not overlap in the time direction must be configured in both bands, respectively. However, in this case as well, it is necessary to control so that the aperiodic CSI-RS is not activated at the same time in the two bands.
  • ⁇ Case 3> It is assumed that the UE reports ⁇ 2,12 ⁇ as a predetermined parameter for a band combination (eg, band A + B).
  • one CSI-RS resource and 16 ports (16-port CSI-RS resource) are cases where only a plurality of CCs in a single band are active. However, it is not supported by inter-band CA.
  • the existing reporting method has a configuration in which one predetermined parameter related to the band combination is reported (for example, a common predetermined parameter is reported for different CSI types).
  • a common predetermined parameter is reported for different CSI types.
  • the number of CSI-RS resources / the number of ports set for each band may not be set appropriately.
  • the UE may report one or more combinations of the maximum number of CSI-RS resources (eg maxNumberResourcesPerBC) and the total number of ports (eg totalNumberTxPortsPerBC) for each BC / CSI codebook type. (See FIGS. 5A and 5B). Even if the combination of the maximum number of CSI-RS resources and the total number of ports is ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ or ⁇ maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC ⁇ good.
  • the maximum number of CSI-RS resources eg maxNumberResourcesPerBC
  • the totalNumberTxPortsPerBC totalNumberTxPortsPerBC
  • FIG. 5A shows a reporting method of an existing system that reports one predetermined parameter
  • FIG. 5B shows a reporting method that reports a plurality of predetermined parameters (also referred to as updated FG2-33 or extended FG2-33).
  • the UE reports codebook parameters (eg, FG2-36 / 2-40 / 2-41 / 2-43) / triplets for band A and band B as follows: Band A: ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇ Band B: ⁇ 16,1,16 ⁇ , ⁇ 8,2,12 ⁇
  • codebook parameters eg, FG2-36 / 2-40 / 2-41 / 2-43
  • the number of resources and the number of ports for each BC can be appropriately set, and thus the UE. Underreporting can be suppressed.
  • band A ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • Band B ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • the UE reports the following values as predetermined parameters (for example, update FG2-33) / list ( ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ ) related to BC.
  • predetermined parameters for example, update FG2-33
  • list ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇
  • band A + B the report to BC (here, band A + B) is ⁇ 6,48 ⁇ , ⁇ 2,32 ⁇ , the following configuration (total 48 ports for 3 resources) may be set.
  • Band A 16 ports + 16 ports (2 resources)
  • Band B 16 ports (1 resource)
  • the UE also reports the maximum number of ports per resource (for example, maxNumberTxPortsPerResource or maxNumberTxPortsPerResourceperBC) to BC (or per BC).
  • the maximum number of ports per resource eg maxNumberTxPortsPerResource
  • the maximum number of CSI-RS resources eg maxNumberResourcesPerBC
  • the total number of ports eg totalNumberTxPortsPerBC.
  • the present inventors examined the reporting method / interpretation of the parameters related to BC, and conceived the present embodiment.
  • the maximum number of ports per resource eg, maxNumberTxPortsPerResource
  • the maximum number of ports per resource is not explicitly reported for each BC, but is implicitly reported, or BC based on other parameters. The idea was to determine the maximum number of ports per resource for.
  • a / B may be read as "at least one of A and B".
  • each band combination may be for each CSI codebook type in addition to each BC.
  • the maximum number of CSI-RS resources eg maxNumberResourcesPerBC
  • the maximum number of CSI-RS resources in all CC / active BWP eg maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC
  • the total number of ports eg totalNumberTxPortsPerBC
  • the total number of ports of the CSI-RS resource in all CC / active BWPs eg totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC
  • the value of the maximum number of ports per resource (or per BC) for BC (or per BC) (eg, maxNumberTxPortsPerResource) is reported to BC (or per BC) for a given parameter (eg, per BC).
  • a given parameter eg, per BC.
  • band A ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • Band B ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • the UE reports the following values for each BC as predetermined parameters (for example, update FG2-33) / list ( ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ ) related to BC.
  • the value of the maximum number of ports per resource (or maximum number of ports per resource) for BC (or per BC) is the maximum number of resources for BC (eg maxNumberResourcesPerBC) and the total number of ports for BC. It may be determined based on the number (eg, totalNumberTxPortsPerBC), eg, the ratio of the total number of ports to the maximum number of resources reported per BC (eg, total number of ports / maximum number of resources). It may be decided.
  • the value of the maximum number of ports for each resource for BC (for example, maxNumberTxPortsPerResource) is determined for each combination. May be done.
  • band A + B the report to BC (here, band A + B) is ⁇ 6,48 ⁇ , ⁇ 2,32 ⁇ , the following configuration (total 48 ports for 3 resources) is controlled so as not to be set. can.
  • Band A 16 ports + 16 ports (2 resources)
  • Band B 16 ports (1 resource)
  • the second aspect describes the conditions / constraints to which the first aspect applies.
  • the UE may apply the reporting operation shown in the first aspect when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may be a case where the parameters ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ reported to BC are common / the same among a plurality of bands.
  • band A ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • Band B ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • the predetermined condition may be a case where the parameters ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ reported for a certain band and the parameters ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ reported for BC are common / the same.
  • band A or band B As the first parameter / triplet ( ⁇ maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand ⁇ ).
  • Band A or Band B ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • the UE reports the following values for each BC as predetermined parameters (for example, update FG2-33) / list ( ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ ) related to BC.
  • the first aspect may be applied to determine the maximum number of ports for each resource corresponding to ⁇ 6,48 ⁇ .
  • the first aspect may be applied to determine the maximum number of ports for each resource corresponding to ⁇ 2,32 ⁇ .
  • the network supports the following configurations / UE capabilities (total 48 ports for 3 resources) if the report to BC (here, bands A + B) is ⁇ 6,48 ⁇ , ⁇ 2,32 ⁇ . You may assume that. Band A: 16 ports + 16 ports (2 resources) Band B: 16 ports (1 resource)
  • the value of the maximum number of ports per resource (or per BC) for BC (or per BC) is the value of the parameter / triplet reported for the band (or per band). The case where the determination is made based on the above will be described.
  • the maximum number of ports for each resource corresponding to each reported combination / list is per band. It may be selected from the predetermined parameters reported (eg, the maximum number of ports per resource).
  • the maximum number of ports for each resource corresponding to each combination may be determined based on the value / content of each combination.
  • band A ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • Band B ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • the UE reports the following values for each BC as predetermined parameters (for example, update FG2-33) / list ( ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ ) related to BC.
  • ⁇ X, Y, Z ⁇ may be determined.
  • ⁇ X, Y, Z ⁇ ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇ .
  • each value of X corresponds to each combination reported to BC (here, ⁇ 6,48 ⁇ , ⁇ 2,32 ⁇ ) (see FIG. 9). ..
  • band A + B the report to BC (here, band A + B) is ⁇ 6,48 ⁇ , ⁇ 2,32 ⁇ , the following configuration (total 48 ports for 3 resources) is controlled so as not to be set. can.
  • Band A 16 ports + 16 ports (2 resources)
  • Band B 16 ports (1 resource)
  • the sorting may be performed in consideration of each band, or a specific band may be used. Sorting may be performed in a limited manner (or by using a specific band). The particular band may be determined based on the band index. For example, a band having a large index (or a band having a small index) may be prioritized and other bands may be ignored.
  • the UE may be controlled to apply the third aspect when the predetermined condition (for example, the predetermined condition shown in the second aspect) is satisfied.
  • the UE may apply the third aspect regardless of the predetermined conditions shown in the second aspect.
  • band A may be applied not only to band A (or band B), but the reported value of band A may be applied to a band combination (for example, band A + B).
  • band A + B For example, ⁇ maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand ⁇ reported for band A may be applied to bands A + B.
  • the network can set a maximum of 2 resources / a maximum of 16 ports (total 32 ports) for each resource and a maximum of 6 resources / a maximum of 8 ports (total 48 ports) for each resource.
  • resources with different numbers of ports can be allocated more flexibly between bands, and when CSI processing for band combinations is set, it is possible to avoid unnecessary restrictions on the maximum number of ports for each resource. can.
  • band A ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • band B ⁇ 8,6,48 ⁇ , ⁇ 16,2,32 ⁇
  • the UE reports the following values for each BC as predetermined parameters (for example, update FG2-33) / list ( ⁇ maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC ⁇ ) regarding BC.
  • Band A and band B may be interchanged.
  • the maximum number of ports for each resource may be limited to 8 (for example, ⁇ 8,6,48 ⁇ ) for each BC.
  • NW may be set only in the following combinations.
  • the number that can be set as CSI processing for each BC can be limited. Also, by using the value of the maximum number of ports for each resource reported for each band (or for a certain band), it is not necessary to report the maximum number of ports for each resource for BC. As a result, it is possible to suppress an increase in the overhead of reporting by the UE.
  • the UE may be controlled to apply the fourth aspect when the predetermined condition (for example, the predetermined condition shown in the second aspect) is satisfied.
  • the predetermined condition for example, the predetermined condition shown in the second aspect
  • the fourth aspect may be applied when the values (or parameters / combinations) reported for each band are common / same between bands A and B. For example, when the maximum number of resources and the total number of ports are common / same (the following band A and band B (6,48), band A and band B (2,32)), or for each resource.
  • the fourth aspect is applied when the maximum number of ports and the maximum number of resources are common / the same (the following band A and band B (8, 6), band A and band B (16, 2)). You may.
  • 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. 10 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 radio communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • 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).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • 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.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels 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 for PDCCH detection.
  • 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. 11 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 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 conversion, 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 measurement 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 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.
  • the transmission / reception unit 120 includes a first parameter including information on the maximum number of ports for each channel state information resource for the band, the maximum number of channel state information resources, and the total number of ports, and the channel state information resource for the band combination.
  • a second parameter including information about the maximum number of ports and the total number of ports, may be received.
  • the control unit 110 may determine the maximum number of ports for each channel state information resource for the band combination based on at least one of the value of the first parameter and the value of the second parameter.
  • FIG. 12 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-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 transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 includes a first parameter including information on the maximum number of ports for each channel state information resource for the band, the maximum number of channel state information resources, and the total number of ports, and the channel state information resource for the band combination.
  • a second parameter including information about the maximum number of ports and the total number of ports, may be transmitted.
  • the control unit 210 reports the first parameter including information on the maximum number of ports for each channel state information resource for the band, the maximum number of channel state information resources, and the total number of ports, and the channel state information for the band combination. You may control the reporting of a second parameter, including information about the maximum number of resources and the total number of ports.
  • the maximum number of ports for each channel state information resource for a band combination may be determined based on at least one of the value of the first parameter and the value of the second parameter.
  • the maximum number of ports for each channel state information resource for a band combination may be determined based on the ratio of the total number of ports to the maximum number of channel state information resources for a band combination.
  • the maximum number of ports for each channel state information resource for a band combination may be determined based on a combination of the maximum number of channel state information resources reported for a plurality of bands and the total number of ports.
  • the maximum number of ports for each channel state information resource for a band combination may be the same as any of the values reported as the maximum number of ports for each channel state information resource for a band.
  • each functional block is realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • 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. 13 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 (EEPROM), 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 disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a 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, minislots, 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 radio 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 numerology 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 another method.
  • 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 other names, 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, functions, 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 communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream 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
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • 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)" of "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.
  • connection are any direct or indirect connections or connections 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

端末から報告されるチャネル状態情報用参照信号に関する情報を利用した通信を適切に行う。本開示の一態様に係る端末は、バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータの報告と、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータの報告と、を制御する制御部と、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを送信する送信部と、を有し、前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、前記第1のパラメータの値及び前記第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて決定される。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 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))用の参照信号(例えば、CSI-RS)のリソース/ポートに関するUE能力情報をUEからネットワークに報告することがサポートされている。
 例えば、UEは、バンド毎のCSI-RSリソース数/ポート数に関する情報と、複数のバンドの組み合わせ(バンドコンビネーション(BC))毎のCSI-RSリソース数/ポート数に関する情報を報告する。ネットワーク(例えば、基地局)は、UEから報告された情報(又は、パラメータ)に基づいてCSI-RSリソース/ポートの設定を制御する。
 しかし、UEから報告される情報(又は、パラメータ)に基づいてどのようにCSI-RSリソース数/ポート数の設定が制御されるかについて十分な検討がされていない。UEから報告されるCSI-RSリソース数/ポート数に関する能力情報が適切でない場合、又はUEから報告される能力情報に基づいて適切なCSI-RS送信が行われない場合、通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、端末から報告されるチャネル状態情報用参照信号に関する情報を利用した通信を適切に行うことができる端末、無線通信方法及び基地局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、バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータの報告と、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータの報告と、を制御する制御部と、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを送信する送信部と、を有し、前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、前記第1のパラメータの値及び前記第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、端末から報告されるチャネル状態情報用参照信号に関する情報を利用した通信を適切に行うことができる。
図1は、UEが報告するCSI-RSに関する既存のパラメータの一例を示す図である。 図2は、UEが報告するCSI-RSに関する既存のパラメータの他の例を示す図である。 図3は、CSI-RSのアクティブ期間の一例を示す図である。 図4は、バンドA/バンドBに対するCSI-RSリソース/ポートの設定の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、CSI-RSリソース数/ポート数の報告の一例を示す図である。 図6は、第1の態様に係るCSI-RSリソース数/ポート数の報告の一例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るCSI-RSリソース数/ポート数の報告の一例を示す図である。 図8は、第2の態様に係るCSI-RSリソース数/ポート数の報告の他の例を示す図である。 図9は、第3の態様に係るCSI-RSリソース数/ポート数の報告の一例を示す図である。 図10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11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12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13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(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。
 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。
 UEは、サポートするCSI-RSリソースのリストをCSIコードブックタイプ毎に報告してもよい。例えば、UEは、リソース毎の送信ポートの最大数、バンド毎のリソースの最大数、バンド毎の送信ポートのトータル数に関する情報(例えば、{maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})を報告する。
 リソース毎の送信ポートの最大数(maxNumberTxPortsPerResource)は、リソースにおける送信ポートの最大数(例えば、CSI-RSリソースにおいて同時に設定可能な送信ポートの最大数)を示す。バンド毎のリソースの最大数(maxNumberResourcesPerBand)は、バンド内の全てのCC(又は、セル)におけるリソースの最大数(例えば、全てのCCにわたって同時に設定可能なCSI-RSリソースの最大数)を示す。バンド毎の送信ポートのトータル数(totalNumberTxPortsPerBand)は、バンド内の全てのCCにおける送信ポートのトータル数(例えば、全てのCCにわたって同時に設定可能な送信ポートのトータル数)を示す。なお、CCは、バンドに含まれるCCに相当する。
 UEは、バンド毎のバンドパラメータ(例えば、BandNR parameters)として、コードブックに関するコードブックパラメータ(例えば、codebookParameters)を報告してもよい。コードブックパラメータは、UEがサポートするコードブックと対応するパラメータを示してもよい。コードブックパラメータには、以下の(1)-(4)のパラメータの少なくとも一つが含まれていてもよい。例えば、(1)は必須(mandatory)であり、(2)-(4)はオプション(optional)であってもよい。
(1)UEがサポートするタイプ1シングルパネルコートブック(type1 singlePanel)のパラメータ
(2)UEがサポートするタイプ1マルチパネルコードブック(type1 multiPanel)のパラメータ
(3)UEがサポートするタイプ2コードブック(type2)のパラメータ
(4)UEがサポートするポート選択を具備するタイプ2コードブック(type2-PortSelection)のパラメータ
 (1)~(4)の各パラメータには、UEがサポートするCSI-RSリソースのリストに関する情報(supportedCSI-RS-ResourceList)が含まれていてもよい。また、CSI-RSリソースのリストに関する情報は、上述した以下のパラメータのリストを含んでいてもよい。
・リソース毎の送信ポートの最大数(maxNumberTxPortsPerResource)
・バンド毎のリソースの最大数(maxNumberResourcesPerBand)
・バンド毎の送信ポートのトータル数(totalNumberTxPortsPerBand)
 UEが報告する上記コードブックに関するパラメータ(1)-(4)は、FG2-36/2-40/2-41/2-43と呼ばれてもよい。CSI-RSリソースのリストに含まれるパラメータ{maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand}は、トリプレット(例えば、Triplets)と呼ばれてもよい。
 また、複数のバンドの組み合わせをサポートするUEは、バンドの組み合わせ毎に所定パラメータ(例えば、UE能力情報)を報告してもよい。バンドの組み合わせは、バンドコンビネーション(Band Combination(BC))と呼ばれてもよい。
 所定パラメータ(例えば、CA-ParametersNR、又はcsi-RS-IM-ReceptionForFeedbackPerBandComb)は、全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースの最大数に相当するパラメータ(例えば、maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)と、全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースのポートのトータル数に相当するパラメータ(例えば、totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)と、が含まれていてもよい。
 全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースの最大数に相当するパラメータ(例えば、maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)は、アクティブなBWPにおいて全てのCCにわたって同時に設定されるCSI-RSリソースの最大数を示す。このパラメータは、NWが全てのCCにわたって設定できるCSI-RSリソースのトータル数を制限する。NWは、CC毎のCSI-RSリソースの最大数(例えば、maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-PerCC)で通知される制限に加えて、当該制限を適用してもよい。
 全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースのポートのトータル数に相当するパラメータ(例えば、totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)は、アクティブなBWPにおいて全てのCCにわたって同時に設定されるCSI-RSリソースのポートのトータル数を示す。このパラメータは、NWが全てのCCにわたって設定できるポートのトータル数を制限する。NWは、CC毎のCSI-RSリソースのポートのトータル数(例えば、totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-PerCC)で通知される制限に加えて、当該制限を適用してもよい。
 UEが報告するバンドコンビネーション(BC)に関する所定パラメータ(又は、BC毎に報告する所定パラメータ)は、FG2-33と呼ばれてもよい。
 UEは、BC毎に所定パラメータ(例えば、CA-ParametersNR)(図1参照)を報告し、バンド毎にコードブックに関するパラメータ(例えば、CodebookParameters)(図2参照)/トリプレットを報告してもよい。
 CSIプロセス基準(CSI processing criteria)において、UEは、いかなるスロットにおいても、能力情報として報告した数以上のアクティブCSI-RSポート数又はアクティブCSI-RSリソース数を有するとは想定しなくてもよい。非周期CSI-RSの場合、CSI-RS(例えば、NZP CSI-RS)リソースは、CSI要求を含むPDCCHの受信(例えば、最終シンボル)から、CSI報告を行うPUSCHの送信(例えば、最終シンボル)までの期間がアクティブとなる(図3参照)。周期CSI-RSの場合、CSI-RS(例えば、NZP CSI-RS)リソースは、周期CSI-RSが上位レイヤシグナリングで設定されてから、当該CSI-RSが解放されるまでの期間がアクティブとなる。
 UEは、バンド毎に1以上のコードブックに関する第1のパラメータ(例えば、FG2-36/2-40/2-41/2-43)/トリプレットを報告する。例えば、UEがバンドAとバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する場合を想定する。
バンドA:{16,1,16}、{8,2,12}
バンドB:{16,1,16}、{8,2,12}
 この場合、UEがバンドAとバンドBを組み合わせて利用する際に、{16,2,32}と{8,4,24}をサポートすることが要求される。
 しかし、1UEにおいて特定のバジェット(certain budget)を具備する共通のハードウェアのみがすべてのバンドのCSI計算に利用されるケースも考えられる。かかる場合、UEがバンドの組み合わせ時に実際に対応できる能力は、上記より低くなること(例えば、{16,1,16}、{8,2,12})も考えられる。
 通常、コードブックに関するパラメータは、バンド毎に報告されるため、CSI処理能力(CSI processing capability)は、UEがサポートするバンド間で共有されない。そのため、UEが、バンドの組み合わせを考慮せずにコードブックに関するパラメータ(例えば、maxNumberResourcesPerBandとtotalNumberTxPortsPerBand)をバンド毎に報告すると、バンドの組み合わせ時にUEの能力以上のCSI-RSリソース/ポートが設定される可能性がある。
 このようなケースを避ける方法として、UEがバンド毎に報告する値として、実際のUE能力よりも低い値を報告(過少報告)することが考えられる。つまり、UEは、複数バンドの組み合わせ時を想定して、バンド毎に報告するコードブックに関する第1のパラメータ/トリプレットの値を控えめに決定(過小評価)することが想定される。
 例えば、UEは、バンドAとバンドBについて以下のようにコードブックに関する第1のパラメータ(例えば、FG2-36/2-40/2-41/2-43)/トリプレットを過少報告することが考えられる。
バンドA:{4,1,4}
バンドB:{4,1,4}
 UEが過少報告する場合、1つのバンドを利用する(シングルバンドモードを適用する)際にもネットワークからスケジュールされるCSI-RSリソース数/ポート数が少なく設定されることになる。これにより、UEがシングルバンドモードを適用する場合に、CSI-RSリソース/ポートがUE能力より少なく設定されることにより、通信品質が劣化するおそれがある。
 そのため、UEは、バンド組み合わせを考慮したCSIプロセス能力に関する所定のパラメータを報告することが考えられる。例えば、UEは、上述したようにバンドの組み合わせ(BC)毎に、全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースの最大数の相当するパラメータ(例えば、maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)と、全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースのポートのトータル数に相当するパラメータ(例えば、totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)を報告する。
 例えば、バンドAとバンドBについて以下のようにコードブックに関する第1のパラメータ(例えば、FG2-36/2-40/2-41/2-43)/トリプレットを報告する場合のBCに関する所定パラメータ(例えば、FG2-33)について検討する。
バンドA:{16,1,16}、{8,2,12}
バンドB:{16,1,16}、{8,2,12}
<ケース1>
 バンドコンビネーション(例えば、バンドA+B)に関する所定パラメータ(第2のパラメータ){maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC}としてUEが{2,16}を報告する場合を想定する。
 かかる場合、NWは、バンドAに対して8ポートが対応する1個のCSI-RSリソース(又は、1個の8ポートCSI-RSリソース)と、バンドBに対して8ポートが対応する1個のCSI-RSリソースを設定できる。しかし、各バンドに対してそれぞれ8ポートが対応する2個のCSI-RSリソース(又は、8ポートCSI-RSリソースを具備する2つのCSI報告)を設定することはできない。
 これは、BCにおいてCSI-RSリソース数の最大数は2個に制限されるためである。また、一方のバンドのみに2個のCSI-RSリソースが設定される場合、ポート数のトータル数は12個に制限されるため、1つのバンドに8ポートCSI-RSを2個設定することはできない。
 また、バンド毎の報告は、あくまでバンド毎と解釈する場合、8ポート(バンドA)+8ポート(バンドB)を設定可能となる。しかし、この場合、UEは2バンドで16ポートCSI-RSを処理する必要が生じる。バンド間でCSIプロセスユニットを共有するUEは、バンド内もバンド間も同じCSI処理能力を具備するため、仮にバンド毎に{x,2,12}と報告した場合には、複数バンドでもトータル2個のCSI-RSに対して12ポートまでしか処理できない。そのため、UEは、上述のように2バンドで16ポートCSI-RSが設定さえることを避けるために、バンド毎に{x,2,6}のように過少報告することになる。
<ケース2>
 バンドコンビネーション(例えば、バンドA+B)に関する所定のパラメータとしてUEが{1,16}を報告する場合を想定する。
 かかる場合、バンドAとバンドBにおいて同時に設定されるCSI-RSリソース数は1個に制限される。そのため、周期的CSI-RSがいずれかのバンドで設定されていると、他のバンドにおいてCSI報告がサポートされなくなる。両方のバンドでCSI報告をサポートするには、時間方向でオーバーラップしない非周期的CSI-RSを両方のバンドでそれぞれ設定する必要がある。ただし、この場合も2つのバンドで同時に非周期CSI-RSはアクティブ化されないように制御する必要がある。
<ケース3>
 バンドコンビネーション(例えば、バンドA+B)に関する所定のパラメータとしてUEが{2,12}を報告する場合を想定する。
 かかる場合、各バンドにおいてそれぞれ1個のCSI-RSリソースを設定し、一方のバンドに4ポート、他方のバンドに8ポートを設定することは可能となる(図4の設定1、2)。また、バンドAとバンドB間で非周期CSI-RSを時間方向にずらす(TDM)ことにより、各バンドにおいて12ポートに対応する1個のCSI-RSリソースを設定することは可能となる(図4の設定3)。
 ケース3では、BC時のポート数のトータル数は12個に制限される。このため、1つのバンド(バンドA/B)において、1個のCSI-RSリソースと16ポート(16ポートのCSI-RSリソース)は、シングルバンドにおける複数CCのみがアクティブとなっている場合であっても、バンド間CAではサポートされない。
 このように、既存の報告方法では、バンドコンビネーションに関する所定パラメータを1つ報告する(例えば、異なるCSIタイプについて共通の所定パラメータを報告する)構成となっている。しかし、かかる報告方法では、各バンドに設定するCSI-RSリソース数/ポート数を適切に設定することができないおそれがある。
 かかる問題を解決するために、バンドコンビネーションに関する所定のパラメータ(例えば、FG2-33)として、複数のパラメータ(又は、パラメータの組み合わせ)を報告することが考えられる。
 例えば、UEは、BC毎/CSIコードブックタイプ毎に、CSI-RSリソースの最大数(例えば、maxNumberResourcesPerBC)と、ポートのトータル数(例えば、totalNumberTxPortsPerBC)との1以上の組み合わせを報告することが考えられる(図5A、B参照)。CSI-RSリソースの最大数と、ポートのトータル数との組み合わせは、{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}、又は{maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC}であってもよい。
 図5Aは、1つの所定パラメータを報告する既存システムの報告方法を示し、図5Bは、複数の所定パラメータを報告する報告方法(更新FG2-33又は拡張FG2-33とも呼ぶ)を示している。
 図5Bでは、UEは、バンドAとバンドBについて以下のようにコードブックに関するパラメータ(例えば、FG2-36/2-40/2-41/2-43)/トリプレットを報告する。
バンドA:{16,1,16}、{8,2,12}
バンドB:{16,1,16}、{8,2,12}
 さらに、BCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リストを以下のように2個報告する場合を示している。もちろん報告する組み合わせは2個に限られず3個以上であってもよい。
バンドA+B:{1,16}、{2,12}
 このように、BCに関する所定のパラメータ(例えば、FG2-33)として、複数のパラメータ(又は、パラメータの組み合わせ)を報告することにより、BC毎のリソース数、ポート数を適切に設定できるため、UEの過少報告を抑制できる。
 一方で、BC毎にCSI-RSリソースの最大数(例えば、maxNumberResourcesPerBC)と、ポートのトータル数(例えば、totalNumberTxPortsPerBC)との組み合わせを複数報告する場合であっても、UE能力を超えたリソース数/ポート数が設定されるケースが生じるおそれがある。
 例えば、UEがバンドAとバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する場合を想定する。
バンドA:{8,6,48}、{16,2,32}
バンドB:{8,6,48}、{16,2,32}
 また、UEがBCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})として以下の値を報告する場合を想定する。
バンドA+B:{6,48}、{2,32}
 しかし、BC(ここでは、バンドA+B)に対する報告が{6,48}、{2,32}である場合、以下の構成(3リソースにトータル48ポート)が設定される可能性が考えられる。
バンドA:16ポート+16ポート(2リソース)
バンドB:16ポート(1リソース)
 これは、バンドAに対して{16,2,32}を満たし、バンドBに対して{16,2,32}を満たし、バンドA+B(FG2-33)に対して{6,48}を満たす(つまり、バンドA+Bで3個のリソースが同時に設定され、かつトータルポート数が48以下となる)ためである。しかし、かかる構成は、UEの能力(UE capability)を超えてしまうおそれがある。
 そのため、UEがBCに対しても(又は、BC毎に)リソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource、又はmaxNumberTxPortsPerResourceperBC)を報告することが考えられる。しかし、BCに対しても(又は、BC毎に)、リソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource)、CSI-RSリソースの最大数(例えば、maxNumberResourcesPerBC)、及びポートのトータル数(例えば、totalNumberTxPortsPerBC)を報告する場合、報告するシグナリングのオーバーヘッドが増加するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、BCに関するパラメータの報告方法/解釈について検討し、本実施の形態を着想した。本実施の形態の一態様として、リソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource)をBC毎に明示的に報告せずに、暗示的(implicit)に報告する、又は他のパラメータに基づいてBCに対するリソース毎のポートの最大数を決定することを着想した。
 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及び各態様は、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。なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい。
 以下の説明において、ポート、CSI-RSポート、CSI-RSリソース用ポートは互いに読み替えられてもよい。また、バンドコンビネーション(BC)毎は、BC毎に加えてCSIコードブックタイプ毎としてもよい。
 以下の説明において、CSI-RSリソースの最大数(例えば、maxNumberResourcesPerBC)と、全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースの最大数(例えば、maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)と、は互いに読み替えられてもよい。ポートのトータル数(例えば、totalNumberTxPortsPerBC)と、全てのCC/アクティブなBWPにおけるCSI-RSリソースのポートのトータル数(例えば、totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC)と、は互いに読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、BCに対する(又は、BC毎の)リソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource)の値が、BCに対して(又は、BC毎に)報告される所定パラメータ(例えば、FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})から決定される場合について説明する。
 例えば、UEがバンドAとバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する場合を想定する。
バンドA:{8,6,48}、{16,2,32}
バンドB:{8,6,48}、{16,2,32}
 また、UEがBCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})として以下の値をBC毎に報告する場合を想定する。
バンドA+B:{6,48}、{2,32}
 この場合、BCに対する(又は、BC毎の)リソース毎のポートの最大数(又は、リソース毎の最大ポート数)の値は、BCに対するリソースの最大数(例えば、maxNumberResourcesPerBC)とBCに対するポートのトータル数(例えば、totalNumberTxPortsPerBCとの割合に基づいて決定されてもよい。例えば、BC毎に報告されるリソースの最大数に対するポートのトータル数の割合(例えば、ポートのトータル数/リソースの最大数)で決定されてもよい。
 BCに対するリソースの最大数とBCに対するポートのトータル数の組み合わせ(又は、リスト)が複数報告される場合には、組み合わせ毎にBCに対するリソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource)の値が決定されてもよい。
 バンドA+Bについて、{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}={6,48}、{2,32}が報告される場合、BCに対するリソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource)の値は、8(=48/6)と、16(=32/2)であってもよい(図6参照)。この場合、BCに対するリソース毎のポートの最大数の値となる8が{6,48}に対応し、16が{2,32}に対応してもよい。
 つまり、UEは、バンドA+Bについて、{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}={6,48}、{2,32}を報告するが、{6,48}に対応するリソース毎のポートの最大数として8、{2,32}に対応するリソース毎のポートの最大数として16を暗示的に通知する。
 ネットワーク(例えば、基地局)は、UEから{maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}={8,6,48}と{16,2,32}が報告されると想定してもよい。また、基地局は、想定した組み合わせ/リスト(ここでは、{8,6,48}と{16,2,32})に基づいて、BCに対するリソース数/ポート数の設定を制御してもよい。
 これにより、BC(ここでは、バンドA+B)に対する報告が{6,48}、{2,32}である場合であっても、以下の構成(3リソースにトータル48ポート)が設定されないように制御できる。
バンドA:16ポート+16ポート(2リソース)
バンドB:16ポート(1リソース)
 このように、BCに対するリソース毎のポートの最大数を暗示的に報告することにより、ユーザ端末の能力(UE capability)を超えてリソース数/ポート数が設定されることを抑制し、UEの報告のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。これにより、UEは、過少報告を行う必要がなくなるため、通信品質を向上することが可能となる。
(第2の態様)
 第2の態様では、第1の態様を適用する条件/制約について説明する。
 UEは、所定条件を満たす場合に第1の態様で示した報告動作を適用してもよい。所定条件は、複数のバンド間において、BCに対して報告するパラメータ{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}が共通/同一となる場合であってもよい。
 例えば、UEがバンドAとバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する場合を想定する。
バンドA:{8,6,48}、{16,2,32}
バンドB:{8,6,48}、{16,2,32}
 この場合、バンドAにおける(6,48)とバンドBにおける(6,48)が共通/同一となる(図7参照)。そのため、BC毎に{6,48}が報告される場合、第1の態様を適用して{6,48}に対応するリソース毎のポートの最大数(ここでは、8)が決定されてもよい。
 同様に、バンドAにおける(2,32)とバンドBにおける(2,32)が共通/同一となる。そのため、BC毎に{2,32}が報告される場合、第1の態様を適用して{2,32}に対応するリソース毎のポートの最大数(ここでは、16)が決定されてもよい。
 あるいは、所定条件は、あるバンドに対して報告するパラメータ{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}と、BCに対して報告するパラメータ{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}が共通/同一となる場合であってもよい。
 例えば、UEがバンドA又はバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する場合を想定する。
バンドA又はバンドB:{8,6,48}、{16,2,32}
 また、UEがBCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})として以下の値をBC毎に報告する場合を想定する。
バンドA+B:{6,48}、{2,32}
 この場合、バンドA又はバンドBにおける(6,48)とバンドA+Bにおける(6,48)が共通/同一となる(図8参照)。そのため、BC毎に{6,48}が報告される場合、第1の態様を適用して{6,48}に対応するリソース毎のポートの最大数が決定されてもよい。
 同様に、バンドA又はバンドBにおける(2,32)とバンドA+Bにおける(2,32)が共通/同一となる。そのため、BC毎に{2,32}が報告される場合、第1の態様を適用して{2,32}に対応するリソース毎のポートの最大数が決定されてもよい。
 一方で、所定条件を満たさない場合、第1の態様は適用されない構成としてもよい。この場合、ネットワークは、BC(ここでは、バンドA+B)に対する報告が{6,48}、{2,32}である場合、UEが以下の構成/UE能力(3リソースにトータル48ポート)をサポートすると想定してもよい。
バンドA:16ポート+16ポート(2リソース)
バンドB:16ポート(1リソース)
 これにより、ネットワークは、UEから報告されるパラメータ(例えば、第1のパラメータ/第2のパラメータの内容)に基づいて、直接的に報告されない構成についてもUEがサポートするか否かを判断することができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、BCに対する(又は、BC毎の)リソース毎のポートの最大数(例えば、maxNumberTxPortsPerResource)の値が、バンドに対して(又は、バンド毎に)報告されるパラメータ/トリプレットの値に基づいて決定される場合について説明する。
 UEがBCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})を報告する場合、報告される各組み合わせ/リストに対応するリソース毎のポートの最大数は、バンド毎に報告される所定パラメータ(例えば、リソース毎のポートの最大数)から選択されてもよい。
 BCに対して{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}の組み合わせが複数報告される場合、各組み合わせに対応するリソース毎のポートの最大数の値は、各組み合わせの値/内容に基づいて決定されてもよい。
 例えば、UEがバンドAとバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する場合を想定する。
バンドA:{8,6,48}、{16,2,32}
バンドB:{8,6,48}、{16,2,32}
 また、UEがBCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})として以下の値をBC毎に報告する場合を想定する。
バンドA+B:{6,48}、{2,32}
 この場合、バンドA+Bの{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}={6,48}、{2,32}にそれぞれ対応するリソース毎のポートの最大数(BC毎)は、バンド毎に報告されるトリプレット(例えば、{X,Y,Z})に基づいて決定されてもよい。ここでは、{X,Y,Z}={8,6,48}、{16,2,32}となる。
 例えば、バンド毎に報告される{X,Y,Z}のYの値の大きい順序、又はZの値の大きい順序に並び替える(又は、ソート/配置する)。そして、並び替えられたXの値を、BCに対して報告される{M、N}の各組み合わせ(ここでは、{M、N}={6,48}、{2,32})に対するリソース毎のポートの最大数として対応させる。
 ここでは、バンド毎に報告される{X,Y,Z}のYの値の大きい順序、又はZの値の大きい順序に並び替えることにより、{8,6,48}、{16,2,32}が得られる。そして、それぞれのXの値(ここでは、8、16)を、BCに対して報告される各組み合わせ(ここでは、{6,48}、{2,32})に対応させる(図9参照)。
 つまり、UEは、バンドA+Bについて、{maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}={6,48}、{2,32}を報告するが、{6,48}に対応するリソース毎のポートの最大数として8、{2,32}に対応するリソース毎のポートの最大数として16を暗示的に通知する。
 ネットワーク(例えば、基地局)は、UEから{maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC}={8,6,48}と{16,2,32}が報告されると想定してもよい。また、基地局は、想定した組み合わせ/リスト(ここでは、{8,6,48}と{16,2,32})に基づいて、BCに対するリソース数/ポート数の設定を制御してもよい。
 これにより、BC(ここでは、バンドA+B)に対する報告が{6,48}、{2,32}である場合であっても、以下の構成(3リソースにトータル48ポート)が設定されないように制御できる。
バンドA:16ポート+16ポート(2リソース)
バンドB:16ポート(1リソース)
 なお、上記説明では、バンド毎に報告される{X,Y,Z}のYの値の大きい順序、又はZの値の大きい順序に並び替える(又は、ソート/配置する)場合を示したが、小さい順序に並び替えてもよい。
 異なるバンド間(例えば、バンドAとバンドB)において、バンド毎に報告するパラメータ/トリプレットの値/報告数が異なる場合、各バンドを考慮して並び替えを行ってもよいし、特定のバンドに限定(又は、特定のバンドを利用)して並び替えを行ってもよい。特定のバンドは、バンドインデックスに基づいて決定されてもよい。例えば、インデックスが大きいバンド(又は、インデックスが小さいバンド)を優先し、他のバンドを無視してもよい。
 このように、BCに対するリソース毎のポートの最大数を暗示的に報告することにより、ユーザ端末の能力(UE capability)を超えてリソース数/ポート数が設定されることを抑制し、UEの報告のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。これにより、UEは、過少報告を行う必要がなくなるため、通信品質を向上することが可能となる。
 なお、UEは、所定条件(例えば、第2の態様で示した所定条件)を満たす場合に、第3の態様を適用するように制御してもよい。あるいは、UEは、第2の態様で示した所定条件に関わらず第3の態様を適用してもよい。
(第4の態様)
 第4の態様では、バンドに対して(又は、バンド毎に)報告したパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})の少なくとも一つをバンドコンビネーションにおいて適用する場合について説明する。
 バンドA(又は、バンドB)の報告値をバンドA(又は、バンドB)のみに適用するのではなく、バンドAの報告値をバンドコンビネーション(例えば、バンドA+B)に適用してもよい。例えば、バンドAについて報告された{maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand}がバンドA+Bに適用されてもよい。
 例えば、ネットワークが、最大2リソース/各リソースに最大16ポート(トータル32ポート)と、最大6リソース/各リソースに最大最大8ポート(トータル48ポート)とを設定可能な場合を想定する。
 この場合、バンド間でポート数が異なるリソースをより柔軟に割当てることが可能となり、バンドコンビネーションに対するCSI処理をが設定される場合に、リソース毎のポートの最大数に対する不要な制限を回避することができる。
 例えば、UEがバンドAとバンドBについて、第1のパラメータ/トリプレット({maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, totalNumberTxPortsPerBand})として以下のリストを報告する。
バンドA:{8,6,48}、{16,2,32}
バンドB:{8,6,48}、{16,2,32}
 また、UEがBCに関する所定パラメータ(例えば、更新FG2-33)/リスト({maxNumberResourcesPerBC, totalNumberTxPortsPerBC})として以下の値をBC毎に報告する。
バンドA+B:{6,48}、{2,32}
 BCに対して報告する{6,48}に基づいてバンドA+Bにリソース数/ポート数を設定する場合、以下のケースが考えられる。なお、バンドAとバンドBは入れ替えてもよい。
ケース1:バンドAに2リソース/各リソース16ポート+バンドBに2リソース/各リソース8ポート((16×2)+(8×2)=48)
ケース2:バンドAに4リソース/各リソース8ポート+バンドBに2リソース/各リソース8ポート((8×4)+(8×2)=48)
ケース3:バンドA又はバンドBに6リソース/各リソース8ポート((8×6)=48)
ケース4:バンドAに3リソース/各リソース8ポート+バンドBに3リソース/各リソース8ポート((8×3)+(8×3)=48)
ケース5:バンドAに1リソース/各リソース16ポート+バンドBに4リソース/各リソース8ポート((16×1)+(8×4)=48)
 ただし、BC毎にリソース毎のポートの最大数を8(例えば、{8,6,48})として制限してもよい。この場合、NWは以下の組み合わせのみ設定してもよい。
ケース2:バンドAに4リソース/各リソース8ポート+バンドBに2リソース/各リソース8ポート((8×4)+(8×2)=48)
ケース3:バンドA又はバンドBに6リソース/各リソース8ポート((8×6)=48)
ケース4:バンドAに3リソース/各リソース8ポート+バンドBに3リソース/各リソース8ポート((8×3)+(8×3)=48)
 このようにBCに対するリソース毎のポートの最大数として適用する値に制限を加えることにより、BC毎のCSI処理として設定可能な数を制限できる。また、バンド毎(又は、あるバンドに対して)報告したリソース毎のポートの最大数の値を利用することにより、BCに対するリソース毎のポートの最大数を報告する必要がなくなる。これにより、UEの報告のオーバヘッドの増加を抑制できる。
 なお、UEは、所定条件(例えば、第2の態様で示した所定条件)を満たす場合に、第4の態様を適用するように制御してもよい。
 例えば、バンドAとバンドBの間で、バンド毎に報告する値(又は、パラメータ/組み合わせ)が共通/同一となる場合に第4の態様が適用されてもよい。例えば、リソース最大数とポートのトータル数が共通/同一となる場合(以下のバンドAとバンドBの(6,48)、バンドAとバンドBの(2,32))、又は、リソース毎のポートの最大数とリソース最大数が共通/同一となる場合(以下のバンドAとバンドBの(8,6)、バンドAとバンドBの(16,2))に第4の態様が適用されてもよい。
(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10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11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。
 送受信部120は、バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータと、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータと、を受信してもよい。
 制御部110は、当該第1のパラメータの値及び第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数を判断してもよい。
(ユーザ端末)
 図12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及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータと、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータと、を送信してもよい。
 制御部210は、バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータの報告と、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータの報告と、を制御してもよい。
 バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、第1のパラメータの値及び前記第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
 バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数に対するポートのトータル数の割合に基づいて決定されてもよい。
 バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、複数のバンドに対して報告されるチャネル状態情報用リソースの最大数とポートのトータル数の組み合わせに基づいて決定されてもよい。
 バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数として報告したいずれかの値と同一であってもよい。
(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13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)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、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「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。
 本出願は、2020年4月21日出願の特願2020-075250に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (6)

  1.  バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータの報告と、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータの報告と、を制御する制御部と、
     前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを送信する送信部と、を有し、
     前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、前記第1のパラメータの値及び前記第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする端末。
  2.  前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数に対する前記ポートのトータル数の割合に基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、複数のバンドに対して報告されるチャネル状態情報用リソースの最大数とポートのトータル数の組み合わせに基づいて決定されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、前記バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数として報告したいずれかの値と同一であることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータの報告と、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータの報告と、を制御する工程と、
     前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを送信する工程と、を有し、
     前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数は、前記第1のパラメータの値及び前記第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする無線通信方法。
  6.  バンドに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数、チャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第1のパラメータと、バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソースの最大数及びポートのトータル数に関する情報を含む第2のパラメータと、を受信する受信部と、
     前記第1のパラメータの値及び前記第2のパラメータの値の少なくとも一つに基づいて、前記バンドコンビネーションに対するチャネル状態情報用リソース毎のポートの最大数を判断する制御部と、を有することを特徴とする基地局。
     
     
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"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
3GPP TSG RAN1 CHAIRMAN: "Outcome of RAN1#100b-e preparation phase on incoming LS", 3GPP DRAFT; R1-2002736, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200420 - 20200430, 18 April 2020 (2020-04-18), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051876686 *
RAN2: "Reply LS on CSI-RS capabilities (FG 2-33/36/40/41/43)", 3GPP DRAFT; R1-2001519, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200420 - 20200430, 26 March 2020 (2020-03-26), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051867628 *
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