WO2022014272A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

端末、基地局及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022014272A1
WO2022014272A1 PCT/JP2021/023573 JP2021023573W WO2022014272A1 WO 2022014272 A1 WO2022014272 A1 WO 2022014272A1 JP 2021023573 W JP2021023573 W JP 2021023573W WO 2022014272 A1 WO2022014272 A1 WO 2022014272A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
srs
information
reference signal
terminal
occ
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/023573
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敬 岩井
秀俊 鈴木
昭彦 西尾
綾子 堀内
哲矢 山本
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority to US18/004,840 priority Critical patent/US20230261830A1/en
Priority to CN202180049290.7A priority patent/CN115812335A/zh
Priority to JP2022536202A priority patent/JPWO2022014272A1/ja
Publication of WO2022014272A1 publication Critical patent/WO2022014272A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, base stations and communication methods.
  • MIMO Multiple-Input Multiple Output
  • NR New Radio access technology
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Improvements in the coverage performance or capacity performance of Reference Signal (SRS) were discussed (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals, base stations and communication methods that improve channel estimation accuracy using reference signals.
  • a terminal has a receiving circuit that receives information indicating any of a plurality of candidates for resources used for transmitting a reference signal, and the reference that transmits at a certain timing based on the information.
  • a control circuit for controlling an orthogonal sequence applied to a signal is provided.
  • the channel estimation accuracy can be improved by using the reference signal.
  • NR SRS NR
  • eNB base station
  • gNB terminal
  • UE User Equipment
  • SRS setting information information regarding SRS settings
  • SRS resource set which is a parameter group used for each SRS resource such as SRS transmission timing, SRS transmission frequency band, series number for reference signal generation, and cyclic shift amount, is defined. It's okay.
  • the SRS setting information may be set by higher layer signaling such as the RadioResourceControl (RRC) layer. Further, the SRS setting information may be referred to as "SRS-Config" set in the RRC layer, for example.
  • RRC RadioResourceControl
  • NRSRS for example, downlink quality estimation for downlink MIMO transmission (for example, also called “Antenna switching”), uplink quality estimation for uplink MIMO transmission (for example, “Codebook” or “Non-”).
  • An SRS use case such as "codebook”) or beam control (also referred to as "beam management”) may be set in the SRS resource set.
  • the terminal may perform SRS transmission according to the usage set in the SRS resource set.
  • the NR SRS may support, for example, three types of time domain operations (Time domain SRS behavior) of Periodic SRS, Semi-persistent SRS, and Aperiodic SRS.
  • time domain SRS behavior Time domain SRS behavior
  • one of the three types of time domain operations may be set in the SRS resource set.
  • Periodic SRS and Semi-persistent SRS are SRS transmitted periodically.
  • the transmission slot period and transmission slot offset are set in the SRS resource set, and at least one of the RRC layer and the Medium Access Control (MAC) layer indicates ON and OFF of transmission. good.
  • MAC Medium Access Control
  • Aperiodic SRS is an SRS that is transmitted aperiodically.
  • the transmission timing may be indicated by trigger information (for example, “SRS resource indicator (SRI)”) included in the downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) of the physical layer.
  • SRI SRS resource indicator
  • the terminal may transmit Aperiodic SRS when the trigger information requests Aperiodic SRS transmission.
  • the terminal may transmit Aperiodic SRS from the slot that has received the trigger information at the timing after the slot offset set in the SRS resource set by the RRC layer.
  • the base station can dynamically (or instantly) instruct the terminal to transmit Aperiodic SRS, for example, at the timing of channel estimation using a predetermined band or transmission beam.
  • TD-OCC Time Domain-Orthogonal Cover Code
  • the terminal when the terminal repeatedly transmits (or repetition transmission) the signal of the SRS symbol in the slot, it becomes possible to obtain the symbol synthesis gain at the base station on the receiving side. Therefore, for example, it is possible to improve the channel estimation accuracy by SRS from a terminal whose transmission power is near the upper limit, such as a terminal located at the cell edge.
  • the number of terminals that can be transmitted in other words, the number of multiplex) in the same radio resource can be increased.
  • UE # 0 and UE # 1 each transmit SRS in the latter four symbols of the slot. Further, the SRS symbols transmitted by UE # 0 and UE # 1 are multiplied by the OCC series of ⁇ 0, 0, 0, 0 ⁇ and ⁇ 0, 0, 1, 1 ⁇ , respectively.
  • the base station when receiving the SRS of UE # 0, the base station multiplies the four SRS symbols by the OCC sequence of ⁇ 0, 0, 0, 0 ⁇ used by UE # 0 at the time of transmission.
  • the interference component from UE # 1 is canceled and the signal component from UE # 0 can be extracted.
  • the base station may similarly cancel the interference component from UE # 1 and extract the signal component from UE # 1 when receiving the SRS of UE # 1.
  • the orthogonality of the orthogonal series between terminals may be broken, interference may occur and the channel estimation accuracy using the multiplexed SRS may deteriorate. be. For example, even if the symbol position in the slot is shifted by one symbol, or even if the OCC series is shifted by one bit, the orthogonality due to the OCC series is broken, so that multiple SRSs (for example, multiple terminals) multiplexed on the same resource are used. ) May occur. Due to the occurrence of interference, for example, the accuracy of channel estimation using SRS may deteriorate.
  • the base station when the SRS transmission timing or OCC series is set in the SRS setting information set by the RRC layer, such as NR SRS, the base station maintains the orthogonality between the OCC series of multiple terminals. It is difficult to flexibly (in other words, dynamically) schedule the Aperiodic SRS.
  • the communication system may include, for example, a base station 100 (eg, gNB or eNB) and a terminal 200 (eg, UE).
  • a base station 100 eg, gNB or eNB
  • a terminal 200 eg, UE
  • the base station 100 may be a base station for NR
  • the terminal 200 may be a terminal for NR.
  • the base station 100 may trigger the Aperiodic SRS transmission to which the TD-OCC is applied to the terminal 200 and receive the Aperiodic SRS.
  • the terminal 200 may transmit, for example, Aperiodic SRS to which TD-OCC is applied based on the trigger information from the base station 100.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a part of the base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • the transmission unit 104 transmits information (for example, trigger information) indicating any one of a plurality of candidates for resources used for transmitting a reference signal (for example, SRS).
  • the control unit 101 controls an orthogonal sequence (for example, an OCC sequence) applied to a reference signal received at a certain timing based on the information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a part of the terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the receiving unit 201 receives information indicating any one of a plurality of candidates for resources used for transmitting a reference signal (for example, SRS).
  • the control unit 203 controls an orthogonal sequence (for example, an OCC sequence) applied to a reference signal transmitted at a certain timing based on the information.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • the base station 100 is, for example, a control unit 101, a coding / modulation unit 102, a transmission processing unit 103, a transmission unit 104, a reception unit 105, a reception processing unit 106, and a data signal reception unit. It may have 107 and a reference signal receiving unit 108.
  • the control unit 101 may control the scheduling of SRS, for example.
  • the control unit 101 generates SRS setting information or downlink control information (for example, Downlink Control Information (DCI)) used for an Aperiodic SRS transmission request for the target terminal 200 that triggers Aperiodic SRS transmission. It's okay.
  • DCI Downlink Control Information
  • the SRS resource set of the SRS setting information includes, for example, TD-OCC series information applied to SRS (for example, series length and series pattern, etc.), SRS symbol position in the slot (for example, symbol number, or If continuous placement is a prerequisite, the start symbol position and continuous symbol length (repetition number) may be included.
  • TD-OCC series information applied to SRS for example, series length and series pattern, etc.
  • SRS symbol position in the slot for example, symbol number, or If continuous placement is a prerequisite, the start symbol position and continuous symbol length (repetition number) may be included.
  • the SRS resource set of the SRS setting information includes, for example, the TD-OCC series information, the SRS symbol position in the slot, the transmission frequency band of each SRS resource (including, for example, the number of transmission combs), and the number of SRS ports. , Sequence number for reference signal generation, cyclic shift amount (for example, CyclicShift value), frequency hopping, or sequence hopping may be included.
  • multiple SRS resource sets can be set.
  • one trigger number that can be notified by the trigger information may be set in each SRS resource set for Aperiodic SRS.
  • the terminal 200 may apply, for example, an SRS resource set associated with the trigger number notified by the trigger information.
  • DCI may contain, for example, several bits of Aperiodic SRS trigger information (for example, SRI field).
  • the trigger number of Aperiodic SRS for example, SRS resource set for Aperiodic SRS
  • the number of bits of trigger information for example, the number of values that can be expressed by the bits of trigger information
  • the bit of trigger information is determined by the bit of trigger information. It may be associated with each expressible value. For example, when the trigger information is 2 bits (for example, expressible value: 4 values), "No SRS transmission request (or No Trigger)" and the trigger numbers of the three Aperiodic SRS are associated with the trigger information. May be done.
  • the trigger information is 2 bits
  • the base station 100 selects, for example, three different OCC series numbers or Aperiodic SRS transmissions associated with different symbol positions in the slot to trigger the terminal 200. It's okay.
  • one trigger number may be associated with a plurality of SRS resource sets. With this association, for example, one trigger information can trigger Aperiodic SRS transmission using a plurality of slots.
  • the control unit 101 may output, for example, control information including the SRS setting information generated as described above to the coding / modulation unit 102.
  • the SRS setting information is, for example, target after transmission processing is performed in the coding / modulation unit 102, the transmission processing unit 103, and the transmission unit 104 as control information of the RRC layer (in other words, higher layer signaling or RRC signaling). It may be transmitted to the terminal 200.
  • control unit 101 may output, for example, the DCI including the trigger information of the Aperiodic SRS transmission generated as described above to the coding / modulation unit 102.
  • the DCI may be transmitted to the target terminal 200, for example, as control information of layer 1 or layer 2, after the transmission processing is performed by the coding / modulation unit 102, the transmission processing unit 103, and the transmission unit 104.
  • the SRS setting information is notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, upper layer signaling, while the DCI including the trigger information is notified from the base station 100 to the terminal 200 by PDCCH. good.
  • the base station 100 dynamically (or instantaneously) sets trigger information according to the communication status of each terminal 200. You may notify me.
  • control unit 101 may control the reception of Aperiodic SRS based on, for example, the SRS setting information and the trigger information.
  • control unit 101 may output the SRS setting information and the trigger information to the reception processing unit 106 and the reference signal reception unit 108.
  • DCI includes, for example, allocation information of frequency resources of uplink data or downlink data (for example, Resource Block (RB)), data coding and modulation method (for example, Modulation and). Other information such as Coding Scheme (MCS) information may be included.
  • the control unit 101 may output, for example, the allocation information of the downlink data transmission radio resource to the transmission processing unit 103.
  • the coding / modulation unit 102 may encode and modulate the SRS setting information or DCI input from the control unit 101, and output the obtained modulation signal to the transmission processing unit 103, for example. Further, the coding / modulation unit 102 may encode and modulate the input data signal (or transmission data), and output the obtained modulation signal to the transmission processing unit 103, for example.
  • the transmission processing unit 103 transmits a transmission signal by, for example, mapping a modulation signal input from the coding / modulation unit 102 to a frequency band according to the allocation information of the downlink data transmission radio resource input from the control unit 101. May be formed.
  • the transmission signal is an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) signal
  • the transmission processing unit 103 maps the modulated signal to a frequency resource and performs inverse fast Fourier transform (IFFT) processing. May be performed to convert to a time waveform, and CP (Cyclic Prefix) is added to form an OFDM signal.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission unit 104 performs transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion on the transmission signal input from the transmission processing unit 103, and transmits the transmission signal after the transmission radio processing to the antenna. May be sent via.
  • transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion
  • D / A digital-to-analog
  • the receiving unit 105 performs received radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the received radio processing to the reception processing unit 106. You may output it.
  • received radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the received radio processing to the reception processing unit 106. You may output it.
  • the reception processing unit 106 identifies the resource to which the uplink data signal is mapped based on the information input from the control unit 101, and extracts the signal component mapped to the specified resource from the received signal. good.
  • the reception processing unit 106 identifies the resource to which the Aperiodic SRS is mapped based on the SRS setting information and DCI (for example, trigger information) input from the control unit 101, and from the received signal to the specified resource.
  • the mapped signal component may be extracted.
  • the reception processing unit 106 receives the Aperiodic SRS in the SRS resource (for example, the slot based on the slot offset) set in the SRS resource set (s) associated with the trigger number of the Aperiodic SRS indicated by the trigger information. You can do it.
  • the reception processing unit 106 outputs, for example, the extracted uplink data signal to the data signal reception unit 107, and outputs the Aperiodic SRS signal to the reference signal reception unit 108.
  • the data signal receiving unit 107 may, for example, decode the signal input from the receiving processing unit 106 and output the uplink data (or received data).
  • the reference signal receiving unit 108 receives, for example, each frequency resource to which the Aperiodic SRS is mapped based on the parameter information of the Aperiodic SRS input from the reception processing unit 106 and the SRS resource set input from the control unit 101. Quality may be measured and information about reception quality may be output.
  • the reference signal receiving unit 108 may perform Aperiodic SRS separation processing based on, for example, the SRS setting information and DCI (for example, trigger information) input from the control unit 101. In this separation process, for example, the TD-OCC series information applied to the Aperiodic SRS transmitted from the target terminal 200 and the symbol position in the slot are specified, and each received SRS symbol is multiplied by the OCC series. , May be done by in-phase synthesis.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes a receiving unit 201, a receiving processing unit 202, a control unit 203, a reference signal generation unit 204, a data signal generation unit 205, a transmission processing unit 206, and a transmission unit 207. , May have.
  • the reception unit 201 performs reception radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the reception radio processing to the reception processing unit 202. You may output it.
  • reception radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the reception radio processing to the reception processing unit 202. You may output it.
  • the reception processing unit 202 may, for example, extract the SRS setting information and DCI included in the reception signal input from the reception unit 201 and output them to the control unit 203. Further, the reception processing unit 202 may decode the downlink data signal included in the received signal and output the decoded downlink data signal (or received data), for example. When the received signal is an OFDM signal, the reception processing unit 202 may perform, for example, CP removal processing and Fourier transform (FFT) processing.
  • FFT Fourier transform
  • the control unit 203 may control the transmission of the Aperiodic SRS based on, for example, the SRS setting information and DCI (for example, trigger information) input from the reception processing unit 202. For example, when the control unit 203 detects an instruction from the base station 100 regarding Aperiodic SRS transmission from the trigger information, the control unit 203 specifies an SRS resource set to be used for Aperiodic SRS transmission based on the SRS setting information and the trigger information. Then, the control unit 203 extracts, for example, SRS resource information (for example, frequency resource information, reference signal information, TD-OCC series information, etc.) applied to Aperiodic SRS based on the specified SRS resource set. , May be output (or instructed or set) to the reference signal generation unit 204.
  • SRS resource information for example, frequency resource information, reference signal information, TD-OCC series information, etc.
  • control unit 203 specifies, for example, the frequency resource information and the MCS that map the uplink data signal based on the DCI input from the reception processing unit 202, outputs the frequency resource information to the transmission processing unit 206, and outputs the frequency resource information to the MCS. Information may be output to the data signal generation unit 205.
  • the reference signal generation unit 204 when the reference signal generation unit 204 receives a reference signal generation instruction from the control unit 203, the reference signal generation unit 204 is based on the OCC series number input from the control unit 203 or the SRS resource information including the symbol position information in the slot.
  • a reference signal (for example, Aperiodic SRS) may be generated and output to the transmission processing unit 206.
  • the data signal generation unit 205 may generate a data signal by encoding and modulating the input transmission data (or uplink data signal) based on the MCS information input from the control unit 203, for example. ..
  • the data signal generation unit 205 may output the generated data signal to the transmission processing unit 206, for example.
  • the transmission processing unit 206 may, for example, map the Aperiodic SRS input from the reference signal generation unit 204 to the frequency resource instructed by the control unit 203. Further, the transmission processing unit 206 may map, for example, the data signal input from the data signal generation unit 205 to the frequency resource instructed by the control unit 203. As a result, a transmission signal is formed.
  • the transmission processing unit 206 may, for example, perform IFFT processing on the signal after mapping to the frequency resource and add CP.
  • the transmission unit 207 performs transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion on the transmission signal formed in the transmission processing unit 206, and transmits the signal after the transmission radio processing via the antenna. May be sent.
  • transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion on the transmission signal formed in the transmission processing unit 206, and transmits the signal after the transmission radio processing via the antenna. May be sent.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an operation example of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 sets, for example, the Aperiodic SRS for the terminal 200 (S101).
  • the base station 100 may generate SRS setting information regarding the setting of Aperiodic SRS.
  • the base station 100 transmits (or sets or notifies) SRS setting information to the terminal 200 by higher layer signaling (for example, RRC layer signal) (S102).
  • higher layer signaling for example, RRC layer signal
  • the base station 100 transmits downlink control information (for example, DCI) including trigger information indicating any of the SRS setting information (for example, SRS resource set) set in the terminal 200 to the terminal 200. (S103).
  • DCI downlink control information
  • SRS setting information for example, SRS resource set
  • the terminal 200 generates an Aperiodic SRS (S104) based on the SRS setting information and the trigger information transmitted from the base station 100, and transmits the generated Aperiodic SRS to the base station 100 (S105).
  • the base station 100 receives, for example, the Aperiodic SRS from the terminal 200 based on the SRS setting information and the trigger information transmitted to the terminal 200.
  • the Aperiodic SRS trigger information included in DCI includes the series information of Aperiodic SRS to which TD-OCC is applied (for example, the series number (or series pattern) and series length), and the SRS symbol position in the slot. At least one of the information may be associated. Further, for example, at least one of the Aperiodic SRS series information and the SRS symbol position may be set to be changeable by the trigger information.
  • Example 1 the base station 100 sets SRS setting information including SRS resource information (for example, SRS resource set) such as Aperiodic SRS series information and SRS symbol position information for the terminal 200 by the RRC layer. good.
  • SRS resource information for example, SRS resource set
  • Aperiodic SRS series information such as Aperiodic SRS series information
  • SRS symbol position information for the terminal 200 by the RRC layer.
  • the base station 100 may associate, for example, the trigger information with the SRS resource information (for example, SRS resource set) included in the SRS setting information. Thereby, for example, the base station 100 can notify the terminal 200 of the SRS resource information by the trigger information (in other words, dynamic signaling).
  • the trigger information in other words, dynamic signaling
  • FIG. 7 is a diagram showing a setting example of series information and SRS symbol position information (in other words, resource candidates used for SRS transmission) for each SRS resource set number included in the SRS setting information.
  • FIG. 8 shows an example of the correspondence between the trigger information and the SRS resource set number.
  • the correspondence between the value (for example, 0 to 4) that can be expressed by the number of bits of the trigger information (for example, 2 bits) and the SRS resource set number is set, and the RRC layer transfers to the terminal 200. You may be notified in advance.
  • the combination of the three patterns of series information and the SRS symbol position is associated with the trigger information.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of SRS setting for the terminal 200 (for example, UE # 0 and UE # 1).
  • trigger information 1 to 3
  • the orthogonality of SRS between UE # 0 and UE # 1 is maintained.
  • the base station 100 can control the SRS scheduling according to the communication status of the terminal 200, for example.
  • the symbol synthesis gain on the receiving side may be small, so that the base station 100 has a shorter sequence length (SRS symbol length) than UE # 0.
  • the symbol synthesis gain on the receiving side should be large, so that the base station 100 has a longer sequence length (SRS symbol length) than that of UE # 0.
  • SRS symbol length a sequence length
  • the channel estimation accuracy by SRS can be improved.
  • the DCI signaling amount may be reduced by maintaining the orthogonality of SRS by TD-OCC and including a part of the possible combinations of the sequence information and the SRS symbol position information in the trigger information.
  • the candidate that can be notified by the trigger information may be a part of a plurality of candidates for SRS setting information (for example, an SRS resource such as an SRS symbol position).
  • SRS setting information for example, an SRS resource such as an SRS symbol position.
  • the orthogonality of SRS between UE # 0 and UE # 1 can be maintained regardless of which trigger information is notified to UE # 0.
  • the overhead of the trigger information can be suppressed by setting (or limiting) the candidate of the SRS resource that can be notified by the trigger information.
  • the series information in the SRS resource set is # 0 instead of the series pattern as shown in FIG.
  • An OCC series number such as, # 1 may be set.
  • the upper limit of the OCC series length applied to the terminal 200 may be set in advance.
  • the base station 100 may determine the number of bits of the trigger information to be included in the DCI according to the upper limit of the sequence length. For example, in the terminal 200 in which the upper limit of the OCC series length is set to 4, the number of bits of the trigger information is determined to be 2 bits and the upper limit of the OCC series length is set to 8 as shown in FIG. In the terminal 200, as shown in FIG. 10, the number of bits of the trigger information may be determined to be 3 bits.
  • the base station 100 includes, for example, at least one piece of sequence information and SRS symbol position information (hereinafter referred to as “TD-OCC information”) in DCI in addition to the trigger information, and notifies the DCI. It's okay.
  • TD-OCC information SRS symbol position information
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the correspondence (for example, a table) between the TD-OCC information and the combination of the series information and the SRS symbol position.
  • the base station 100 may include the TD-OCC information (for example, 2 bits) shown in FIG. 11 in the DCI and notify the terminal 200.
  • Example 2 for example, as in Example 1, DCI information is obtained by maintaining the orthogonality of SRS by TD-OCC and including a part of possible combinations of series information and SRS symbol position information in TD-OCC information. The amount of signaling can be reduced.
  • the terminal 200 when the series information or the SRS symbol position information is also set in the SRS resource set, the terminal 200 is set to either the SRS resource set (for example, trigger information) or the TD-OCC information.
  • One of the instructions may be prioritized (overwritten) and applied.
  • the base station 100 is set to include, for example, a plurality of candidates for parameters (eg, sequence information or SRS symbol position) relating to SRS in which the OCC sequence is multiplied over a plurality of symbols.
  • Information and DCI (for example, trigger information or TD-OCC information) indicating any of a plurality of candidates included in the SRS setting information are transmitted.
  • the terminal 200 controls the transmission of Aperiodic SRS based on, for example, the SRS setting information and DCI from the base station 100, and the base station 100 controls the transmission of Aperiodic SRS based on the SRS setting information and DCI transmitted to the terminal 200. Control reception.
  • the notification regarding TD-OCC by DCI enables the base station 100 to dynamically adjust the OCC series and SRS symbol position of Aperiodic SRS to which TD-OCC is applied to the terminal 200, for example, by DCI. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to trigger the Aperiodic SRS transmission that maintains the orthogonality between the SRSs by the TD-OCC to the terminal 200, and the channel estimation accuracy of the SRS can be improved.
  • the overhead increase of the trigger information is suppressed. can.
  • the priority when the SRS collides with another uplink signal is specified by the specification (or standard).
  • the transmission timing is set between the Semi-persistent (SP) SRS and the uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) that transmits Semi-persistent Channel State Information (SP-CSI).
  • SP Semi-persistent
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SP-CSI Semi-persistent Channel State Information
  • the SRS symbol whose transmission timing conflicts with PUCCH with SP-CSI is dropped (non-transmitted) and transmitted to PUCCH with SP-CSI.
  • SRS symbols with different timings may be transmitted.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example in which some SRS symbols of SRS to which TD-OCC is applied are dropped.
  • the SRS of the series pattern ⁇ 0,0,0,0 ⁇ is set for UE # 0
  • the SRS of the series pattern ⁇ 0,0,1,1 ⁇ is set for UE # 1.
  • Set, SRS is orthogonal between UE # 0 and UE # 1.
  • the transmission timing collides with the two symbols at the end of the slot and another uplink signal (for example, PUCCH), so that the two symbols having the lower priority among the four symbols of SRS SRS symbol is dropped.
  • PUCCH another uplink signal
  • the orthogonality of SRS by the OCC series between UE # 0 and UE # 1 is broken, and UE # 0 and UE # 1 Both can interfere with the SRS and reduce channel estimation accuracy.
  • the reception processing unit 106 determines, for example, whether or not the terminal 200 has transmitted the SRS to which the TD-OCC is applied at the transmission timing of the SRS to which the TD-OCC is applied. It's okay. For example, when the terminal 200 determines that the SRS to which the TD-OCC is applied has been transmitted, the reception processing unit 106 may perform SRS reception processing and output the reception processing result to the reference signal reception unit 108. On the other hand, if the reception processing unit 106 determines, for example, that the terminal 200 does not transmit the SRS to which the TD-OCC is applied, the reception processing unit 106 does not have to perform the SRS reception processing.
  • SRS transmission determination processing to which TD-OCC is applied in the base station 100 will be described later. Further, other processing in the base station 100 may be the same as in the first embodiment.
  • the transmission processing unit 206 may determine, for example, whether or not to transmit the SRS at the transmission timing of the SRS to which the TD-OCC is applied. For example, when the transmission processing unit 206 determines that the SRS to which the TD-OCC is applied is to be transmitted, the transmission processing unit 206 may perform the SRS transmission processing and output the transmission processing result to the transmission unit 207. On the other hand, when the transmission processing unit 206 determines that the SRS to which the TD-OCC is applied is not transmitted, for example, the transmission processing unit 206 does not have to perform the SRS transmission processing.
  • the SRS transmission judgment processing to which TD-OCC is applied When the base station 100 and the terminal 200 collide with each other, for example, the transmission timing of the SRS to which the TD-OCC is applied and the transmission timing of the other uplink signal, the SRS is based on the priority of each of the SRS and the other uplink signal. You may control the transmission or reception of (eg, the application of the OCC sequence to SRS). For example, SRS to which TD-OCC is applied and other uplink signals may have different priorities.
  • Example 1 the priority when the transmission timing of SRS to which TD-OCC is applied and the transmission timing of another uplink signal collide may be defined in the specification (or standard). Alternatively, the priority may be set in the terminal 200 by the RRC layer, or may be notified to the terminal 200 by DCI. The priority setting (or notification) may be a combination of specifications, RRC layer, and DCI.
  • the terminal 200 may determine the priority of SRS based on the Priority indicator of DCI.
  • the terminal 200 may apply the priority set by the RRC layer, for example.
  • the priority of SRS to which TD-OCC is applied at the time of collision may be set higher than that of SRS to which TD-OCC is not applied. Further, for example, the priority of SP-SRS to which TD-OCC is applied at the time of collision may be set higher than that of PUCCH that transmits SP-CSI. On the other hand, the priority of SP-SRS to which TD-OCC is not applied may be set lower than, for example, PUCCH for transmitting SP-CSI. In other words, the priority relationship of "SP-SRS with TD-OCC> PUCCH with SP-CSI> SP-SRS without TD-OCC" may be specified in the specifications or set in the terminal 200.
  • Example 1 the priority of SRS to which TD-OCC is applied is higher than the priority of PUCCH (for example, PUCCH with SP-CSI), so UE # 0 transmits SRS arranged in 4 symbols. In other words, SRS is transmitted (or not dropped) in some of the four symbols whose transmission timing collides with PUCCH.
  • PUCCH for example, PUCCH with SP-CSI
  • the terminal 200 may control the TD-OCC described above.
  • UE # 0 shown in FIG. 12 transmits an SRS to which a 4-symbol TD-OCC is applied, so that the orthogonality of the SRS by the OCC sequence between UE # 0 and UE # 1 is maintained. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of interference with both UE # 0 and UE # 1 SRS, and it is possible to improve the channel estimation accuracy.
  • the SRS to which the priority at the time of collision is applied is not limited to, for example, the SRS to which TD-OCC is applied.
  • it can be applied to SRS for which the coverage performance or capacity performance of SRS is applied as well as SRS to which TD-OCC is applied.
  • the usage of SRS set in SRS resource set is downlink channel quality estimation for downlink MIMO transmission (“Antenna switching” in SRS resource set) and uplink quality estimation for uplink MIMO transmission (SRS resource set).
  • Different priorities such as Example 1, for newly defined applications that differ from existing applications, such as "Codebook” or “Non-codebook") or beam control ("beam management" in SRS resource set). It may be set.
  • Example 2 when the priority of the SRS to which the TD-OCC is applied is lower than the priority of the other uplink signals, the terminal 200 has the other SRS symbols of the SRS to which the TD-OCC is applied. You may drop the SRS with an SRS symbol that does not collide with the uplink signal.
  • FIGS. 13, 14 and 15 are diagrams showing an example of dropping SRS.
  • the SRS of the series pattern of 4 symbols is set for each of UE # 0 and UE # 1.
  • the slot is composed of 14 symbols, for example, NR, will be described.
  • the terminal 200 may drop the entire SRS symbol to which the TD-OCC is applied, including two SRS symbols that collide with other uplink signals. In other words, as shown in FIG. 13, among the SRS to which the TD-OCC is applied, the terminal 200 drops the SRS symbol that collides with other uplink signals and the SRS symbol that does not collide with other uplink signals.
  • the SRS to which the TD-OCC is applied in the two symbols at the end of the slot collides with another uplink signal, so that from UE # 0. It may be determined that the SRS is not transmitted (in other words, the SRS is dropped).
  • the terminal 200 may drop the SRS arranged in a plurality of symbols, for example, when the SRS has a lower priority than other uplink signals at the time of collision. As a result, it is possible to suppress the occurrence of interference with other UEs (UE # 1 in FIG. 13) multiplexed on the same resource.
  • the terminal 200 may drop the SRS arranged in the symbol of the unit (for example, the minimum unit) of the OCC series length. For example, as shown in FIG. 14, if the SRS collides with another uplink signal at at least one of the 13th and 14th slots, the terminal 200 is in the smallest unit of OCC sequence length, including the colliding symbols. You may drop the SRS placed on one of the two symbols (eg, the 13th and 14th symbols). Similarly, for example, as shown in FIG. 14, if the SRS collides with another uplink signal at at least one of the eleventh and twelfth slots, the terminal 200 will have an OCC sequence length, including the colliding symbols. You may drop the SRS placed on the 2nd symbol, which is the smallest unit (eg, the 11th and 12th symbols).
  • the terminal 200 may change, for example, the OCC series applied to the SRS symbol after the drop to a predetermined (or set) OCC series.
  • the terminal 200 when the Aperiodic SRS parameter is set in the SRS resource set and there is an SRS resource set indicating an SRS symbol position that overlaps (for example, is the same) as the transmission symbol position of another uplink signal, the SRS is concerned.
  • the series information included in the resource set may be applied.
  • the SRS resource set shown in FIG. 7 may be set for the terminal 200.
  • the base station 100 collides with the SRS to which the TD-OCC is applied and another PUCCH, for example, based on the scheduling for UE # 0, the OCC among the SRS to which the TD-OCC is applied is shown. It may be determined that the SRS is transmitted in the non-collision symbol of the sequence length unit.
  • the terminal 200 has, for example, the number of symbols in the sequence length unit of the OCC series including the SRS symbol whose transmission timing collides when the priority at the time of collision is lower in SRS than in other uplink signals.
  • SRS may be dropped and an OCC series with a series length based on the number of symbols not dropped may be applied to the SRS that is not dropped.
  • the terminal 200 maintains the orthogonality of the SRS with other UEs even when dropping some SRS symbols of the SRS to which the TD-OCC is applied, and transmits the SRS to which the TD-OCC is applied. It will be possible.
  • the terminal 200 may apply a power boost (for example, increase the transmission power) to the SRS that is not dropped, in addition to the operation in FIG.
  • the terminal 200 may, for example, increase the transmission power of the two transmitted symbols by 3 dB.
  • the symbol synthesis gain in the base station 100 on the receiving side can be improved.
  • the decrease in the symbol synthesis gain due to the decrease in the number of symbols due to the drop can be compensated for by the increase in the transmission power of the SRS.
  • the terminal 200 can maintain the orthogonality of the SRS with other UEs and transmit the SRS to which the TD-OCC is applied even when the SRS symbol of a part of the SRS to which the TD-OCC is applied is dropped. become. Further, by increasing the transmission power of the SRS, the channel estimation accuracy in the base station 100 can be improved.
  • the terminal 200 has, for example, an operation of dropping all SRS transmissions as in Example 1 and an operation of dropping some SRS transmissions as in Example 2 and changing the OCC series to perform the remaining SRS transmissions. You may switch between.
  • the base station 100 may transmit (or instruct or notify) information indicating such switching to the terminal 200.
  • the information indicating the switching is, for example, whether to drop all SRS transmissions as in Example 1 or drop some SRS transmissions as in Example 2 and change the OCC series to perform the remaining SRS transmissions.
  • Information for example, 1 bit
  • This information may be included in, for example, control information addressed to the terminal 200 (eg, DCI).
  • the SRS drop process is not limited to the SRS non-transmission process.
  • the SRS drop process may be a process of reducing the transmission power (level) of the SRS as compared with the case where there is no collision with other uplink signals.
  • the terminal 200 distributes the transmission power of the signal according to the priority. May be set.
  • the collision between the SRS and the uplink signal in the same terminal 200 has been described, but the collision between the SRS and another uplink signal is not limited to the collision in the same terminal 200, and is between different terminals 200.
  • the priority rule or drop process described above may be applied to the collision.
  • the base station 100 notifies ULCI (Uplink cancellation indication) to the terminal 200 that transmits an uplink signal having a low priority, and cancels the transmission (for example, drops). ) May be allowed.
  • ULCI Uplink cancellation indication
  • ULCI Uplink cancellation indication
  • ULCI may define a rule that the transmission of SRS to which TD-OCC is applied cannot be canceled. good.
  • the present embodiment by setting the priority of the SRS to which the TD-OCC is applied higher than the priority of the other uplink signals, it is possible to suppress the occurrence of the drop of the SRS to which the TD-OCC is applied. .. By suppressing the occurrence of SRS drops, for example, the occurrence of interference between SRSs can be suppressed, so that the channel estimation accuracy of SRSs in the base station 100 can be improved.
  • the SRS symbol is dropped at least in the smallest unit of the OCC series including the non-collision SRS symbol, and the OCC is applied to the remaining transmission symbols.
  • the method of setting the Aperiodic SRS for the terminal 200 is not limited to the method of the first embodiment, and may be another method.
  • the orthogonal sequence is not limited to the OCC sequence, and may be another sequence.
  • the case where the SRS setting information is set in the terminal 200 by higher layer signaling has been described, but the setting of the SRS setting information is in the upper layer signaling. It is not limited to other signaling (for example, physical layer signaling).
  • the parameter related to SRS to which TD-OCC is applied has been described in the case where the terminal 200 is notified by DCI, but the parameter related to SRS to which TD-OCC is applied is a signal different from DCI. (Or information) may be notified to the terminal 200.
  • the target for notifying a resource such as an orthogonal sequence or a symbol position is not limited to a reference signal such as SRS, but may be another signal (or information).
  • a reference signal such as SRS
  • one embodiment of the present disclosure may be applied instead of SRS to a response signal to data (eg, also referred to as ACK / NACK or HARQ-ACK).
  • the downlink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted on the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, and may be a signal (or information) transmitted in the upper layer Medium Access. It may be a signal (or information) transmitted in Control (MAC) or Radio Resource Control (RRC). Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the downlink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the uplink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted in the PDCCH of the physical layer, or a signal transmitted in the MAC or RRC of the upper layer. (Or information) may be used. Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the uplink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal. Further, the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
  • UCI uplink control information
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • 2nd stage SCI 2nd stage SCI.
  • the base station is a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), a Base Transceiver. It may be a Station (BTS), a master unit, a gateway, etc. Further, in side link communication, a terminal may be used instead of the base station. Further, instead of the base station, it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • TRP Transmission Reception Point
  • RRH Remote Radio Head
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver
  • a terminal may be used instead of the base station.
  • the base station it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to any of an uplink, a downlink, and a side link, for example.
  • an embodiment of the present disclosure may be an uplink Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), a Physical Uplink Control Channel (PUCCH), a Physical Random Access Channel (PRACH), a downlink Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), PDCCH, Physical. It may be applied to Broadcast Channel (PBCH), Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical. It may be applied to Broadcast Channel (PBCH), Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are examples of downlink control channel, downlink data channel, uplink data channel, and uplink control channel, respectively.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a side link control channel and a side link data channel.
  • PBCH and PSBCH are examples of broadcast channels, and PRACH is an example of a random access channel.
  • Data channel / control channel One embodiment of the present disclosure may be applied to either a data channel or a control channel, for example.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of the data channels PDSCH, PUSCH, PSSCH, or the control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known to both base stations and mobile stations, and may also be referred to as a reference signal (RS) or pilot signal.
  • the reference signal is Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information --Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding. Any of the Reference Signal (SRS) may be used.
  • the unit of time resource is not limited to one or a combination of slots and symbols, for example, frame, superframe, subframe, slot, timeslot subslot, minislot or symbol, Orthogonal. It may be a time resource unit such as a Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol or a Single Carrier --Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) symbol, or it may be another time resource unit. Further, the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above-described embodiment, and may be another number of symbols.
  • OFDM Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier --Frequency Division Multiplexing
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to any of communication between a base station and a terminal, communication between a terminal and a terminal (Sidelink communication, Uu link communication), and communication of Vehicle to Everything (V2X). good.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, or PBCH.
  • one embodiment of the present disclosure may be applied to any of a terrestrial network, a satellite, or a non-terrestrial network (NTN: Non-Terrestrial Network) using a high altitude pseudo satellite (HAPS). .. Further, one embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network having a large transmission delay as compared with the symbol length and the slot length, such as a network having a large cell size and an ultra-wideband transmission network.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • HAPS high altitude pseudo satellite
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • the antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like composed of a plurality of antennas.
  • the number of physical antennas that an antenna port is composed of is not specified, but may be specified as the minimum unit that a terminal station can transmit a reference signal.
  • the antenna port may also be defined as the smallest unit to multiply the weighting of the Precoding vector.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the system architecture is assumed to be NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides the UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) (for example, a specific core entity that performs AMF) by the NG-C interface.
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in FIG. 16 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • Layer 2 functionality is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions, including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels. Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to the corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), massive machine type communication (mMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates as high as three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for UL and DL respectively for user plane latency) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km2 of equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries (15 years) for low-cost equipment. Can be sought.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service.
  • TTI time-to-Time to Physical channels
  • deployment scenarios with large channel delay spreads may preferably require a longer CP length than scenarios with short delay spreads.
  • the subcarrier spacing may be situationally optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each of the uplink and downlink for each numerology and each carrier.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on the frequency index in the frequency domain and the symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 17 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when it is not possible to determine the routing to AMF from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information for AMF; -Set up and disconnect connections; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in the RRC
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -Security of NAS signaling; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including roaming permission check; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility if applicable
  • -External PDU Protocol Data Unit
  • -Packet routing and forwarding -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -IP address assignment and management for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in User Plane Function (UPF) for routing traffic to appropriate destinations; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • FIG. 18 shows some of the NAS part's interactions between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) as the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is an upper layer signaling (protocol) used to set UE and gNB.
  • AMF will prepare UE context data (which includes, for example, PDU session context, security keys, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security keys, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • gNB activates AS security together with UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE for this, so that the signaling Radio Bearer 2 (SRB 2) and the Data Radio Bearer (DRB) are reconfigured to be set up. ..
  • SRB 2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with gNodeB during operation and the signaling radio bearer between gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • the gNodeB transmits RadioResourceControl (RRC) signaling including a resource allocation setting information element (IE: InformationElement) to the UE via a signaling radio bearer.
  • RRC RadioResourceControl
  • IE resource allocation setting information element
  • FIG. 19 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) considers three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the formulation of the first stage specifications for high-capacity and high-speed communication (eMBB: enhanced mobile-broadband) has been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mTC multi-concurrent machine type communications
  • Figure 19 shows some examples of conceptual use scenarios for MIT since 2020 (see, eg, ITU-R M. 2083 Figure 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to enable future applications such as wireless control of industrial production processes or manufacturing processes, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grids, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-high reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the important requirement is that the latency of the target user plane is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink).
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplink, and slot-level iterations in the data channel.
  • pre-emption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and that already allocated resource is used for other transmissions with later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technical enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 goal BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connected devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR perspective, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power and allows for longer battery life from the perspective of the UE.
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 levels), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values depending on the use case). It can be 1 ⁇ s or several ⁇ s depending on the frequency range and short latencies of about 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the target user plane).
  • NR URLLC there may be some technological enhancements from the viewpoint of the physical layer. These technological enhancements include the enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, the repetition of PDCCH, and the increase of PDCCH monitoring.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • PUSCH Physical Uplink Control Information
  • minislot level hopping enhancements to retransmission / repetition.
  • mini slot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on a QoS flow, and a QoS flow (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flow) that requires a guaranteed flow bit rate and a guaranteed flow bit rate are required. Supports any non-GBR QoS flow (non-GBR QoS flow). Therefore, at the NAS level, QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the QoS flow is specified in the PDU session by the QoS flow ID (QFI: QoS Flow ID) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • QFI QoS Flow ID
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, for a PDU session, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB), eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • DRB Data Radio Bearers
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • NAS level packet filters in UEs and 5GCs associate UL packets and DL packets with QoS flows, whereas AS level mapping rules in UEs and NG-RANs associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
  • FIG. 20 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 19) interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support an application that affects traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • PCF Policy Control Function
  • the Application Function that is considered trusted by the operator can interact directly with the associated Network Function.
  • An Application Function that is not allowed direct access to the Network Function by the operator interacts with the relevant Network Function using the release framework to the outside via the NEF.
  • FIG. 20 shows further functional units of the 5G architecture, namely Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • the QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service at the time of operation is set.
  • An application server eg, AF with 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as a function.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • the RF module may include an amplifier, an RF modulator / demodulator, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, planes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are all types of devices, devices, systems that are non-portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other “Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other device, device, or system that communicates with or controls these non-limiting devices. ..
  • a terminal has a receiving circuit that receives information indicating any of a plurality of candidates for resources used for transmitting a reference signal, and the reference that transmits at a certain timing based on the information.
  • a control circuit for controlling an orthogonal sequence applied to a signal is provided.
  • the receiving circuit receives the number of the orthogonal sequence and the first information indicating the plurality of candidates for at least one of the positions of the plurality of symbols in a unit time interval.
  • the information includes second information indicating any one or more of the plurality of candidates, and the second information is among the plurality of candidates for the first information. Shows a part of.
  • the control circuit determines the reference signal based on the priority of each of the reference signal and the other uplink signal. Controls the application of the orthogonal sequence to.
  • the other uplink signal is an uplink control channel containing channel state information
  • the control circuit has a higher priority than the uplink control channel when the reference signal has a higher priority. The control is performed.
  • control circuit drops the reference signal when the reference signal has a lower priority than the other uplink signals.
  • control circuit is a sequence length unit of the orthogonal sequence, including a symbol whose timing collides when the reference signal has a lower priority than the other uplink signals.
  • the reference signal for the number of symbols is dropped, and an orthogonal sequence having a sequence length based on the number of symbols not dropped is applied to the reference signal that is not dropped.
  • control circuit increases the transmit power of the reference signal that is not dropped.
  • the base station includes a transmission circuit for transmitting information indicating any of a plurality of candidates for resources used for transmitting a reference signal, and the above-mentioned receiving circuit at a certain timing based on the information.
  • a control circuit for controlling an orthogonal sequence applied to a reference signal is provided.
  • the terminal receives information indicating one of a plurality of candidates for resources used for transmitting a reference signal, and transmits the information at a certain timing based on the information. Controls the orthogonal sequence applied to the reference signal.
  • the base station transmits information indicating one of a plurality of candidates for resources used for transmitting the reference signal, and receives the information at a certain timing based on the information. Controls the orthogonal sequence applied to the reference signal.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 203 Control unit 102 Coding / modulation unit 103, 206 Transmission processing unit 104, 207 Transmission unit 105, 201 Reception unit 106, 202 Reception processing unit 107 Data signal reception unit 108 Reference signal reception unit 200 Terminal 204 Signal generator 205 Data signal generator

Abstract

参照信号を用いてチャネル推定精度を向上する。端末は、参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信する受信回路と、情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する参照信号に適用する直交系列を制御する制御回路と、を具備する。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本開示は、端末、基地局及び通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)のRelease 17(以下、「Rel.17」と表す)において、New Radio access technology(NR)に適用されるMultiple-Input Multiple Output(MIMO)の機能拡張に向けて、Sounding Reference Signal(SRS)のカバレッジ性能又はキャパシティ性能の改善が議論された(例えば、非特許文献1を参照)。
 しかしながら、参照信号を用いてチャネル推定精度を向上する方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、参照信号を用いてチャネル推定精度を向上する端末、基地局及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信する受信回路と、前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する制御回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、参照信号を用いてチャネル推定精度を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
Time Domain - Orthogonal Cover Code(TD-OCC)を適用したSounding Reference Signal(SRS)の一例を示す図 基地局の一部の構成例を示すブロック図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 SRS resource setの一例を示す図 トリガ情報の一例を示す図 SRSの設定例を示す図 SRSの設定例を示す図 TD-OCC情報の一例を示す図 SRSのDropの一例を示す図 SRSの設定例を示す図 SRSの設定例を示す図 SRSの設定例を示す図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)と5GC(5th Generation Core)との間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 NRにおいて使用されるSRS(例えば、「NR SRS」と呼ぶ)について、例えば、基地局(例えば、「eNB」あるいは「gNB」と呼ぶこともある)が、端末(例えば、「User Equipment(UE)」と呼ぶこともある)に対して、SRSの設定に関する情報(以下、「SRS設定情報」と呼ぶ)を通知(又は、設定)してよい。SRS設定情報には、例えば、SRSの送信タイミング、SRSの送信周波数帯域、参照信号生成用の系列番号、巡回シフト量といったSRSリソース毎に使用されるパラメータ群である「SRS resource set」が定義されてよい。SRS設定情報は、例えば、Radio Resource Control(RRC)レイヤといった上位レイヤシグナリングによって設定されてよい。また、SRS設定情報は、例えば、RRCレイヤにおいて設定する「SRS-Config」と呼ばれることもある。
 また、NR SRSでは、例えば、下りMIMO送信のための下りチャネル品質推定(例えば、「Antenna switching」とも呼ばれる)、上りMIMO送信のための上りチャネル品質推定(例えば、「Code book」又は「Non-code book」とも呼ばれる)、又は、ビーム制御(例えば、「beam management」とも呼ばれる)といったSRSの用途(use case)がSRS resource setに設定されてよい。例えば、端末は、SRS resource setに設定された用途に応じたSRS送信を行ってよい。
 また、NR SRSには、例えば、Periodic SRS、Semi-persistent SRS、及び、Aperiodic SRSの3つタイプの時間領域の動作(Time domain SRS behavior)がサポートされてよい。例えば、SRS resource setには、3つのタイプの時間領域の動作のうち何れかが設定されてよい。
 例えば、Periodic SRS、及び、Semi-persistent SRSは周期的に送信されるSRSである。Periodic SRS及びSemi-persistent SRSでは、例えば、送信スロット周期及び送信スロットオフセットがSRS resource setに設定され、RRCレイヤ及びMedium Access Control(MAC)レイヤの少なくとも一つによって送信のON及びOFFが指示されてよい。
 また、例えば、Aperiodic SRSは、非周期的に送信されるSRSである。Aperiodic SRSでは、例えば、送信タイミングは、物理層の下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))に含まれるトリガ情報(例えば、「SRS resource indicator(SRI)」)によって指示されてよい。例えば、端末は、トリガ情報によってAperiodic SRS送信を要求された場合にAperiodic SRSを送信してよい。例えば、端末は、トリガ情報を受信したスロットから、RRCレイヤによってSRS resource setに設定されたスロットオフセット後のタイミングでAperiodic SRSを送信してよい。基地局は、例えば、所定の帯域又は送信ビームによるチャネル推定を行うタイミングで、端末へAperiodic SRS送信を動的に(又は、瞬時に)指示可能になる。
 また、Rel.17では、例えば、図1に示すように、スロット内で繰り返されるSRSのシンボルに直交系列が乗算されるTime Domain - Orthogonal Cover Code(TD-OCC)の適用が提案された(例えば、非特許文献2を参照)。TD-OCCの適用により、SRSの性能改善が期待される。
 例えば、端末がスロット内でSRSシンボルの信号を繰り返して送信(又は、repetition送信)することにより、受信側の基地局におけるシンボル合成ゲインを得ることが可能になる。このため、例えば、セル端(cell edge)に位置する端末といった、送信電力が上限付近の端末からのSRSによるチャネル推定精度を改善できる。また、TD-OCCの適用により、同じ無線リソースにおいて送信可能な端末数(換言すると、多重数)を増加できる。
 例えば、図1の例では、UE#0及びUE#1それぞれが、スロットの後半4シンボルにおいてSRSを送信する。また、UE#0及びUE#1が送信するSRSシンボルには、{0, 0, 0, 0}及び{0, 0, 1, 1}のOCC系列がそれぞれ乗算される。図1において、基地局は、例えば、UE#0のSRSを受信する場合、4つのSRSシンボルに対してUE#0が送信時に用いた{0, 0, 0, 0}のOCC系列を乗算し、4シンボルを同相合成することにより、UE#1からの干渉成分がキャンセルされ、UE#0からの信号成分を抽出できる。図1において、基地局は、UE#1のSRSを受信する場合も同様にして、UE#0からの干渉成分をキャンセルして、UE#1からの信号成分を抽出してよい。
 ここで、SRSに対するTD-OCCの適用では、端末間の直交系列(例えば、OCC系列)の直交性が崩れると干渉が発生し、多重されたSRSを用いたチャネル推定精度が劣化する可能性がある。例えば、スロット内のシンボル位置が1シンボルずれた場合、あるいは、OCC系列が1ビットずれた場合でも、OCC系列による直交性が崩れるため、同じリソースに多重された複数のSRS(例えば、複数の端末)に対する干渉が発生し得る。干渉の発生により、例えば、SRSを用いたチャネル推定精度が劣化し得る。
 また、例えば、NR SRSのように、RRCレイヤによって設定されるSRS設定情報においてSRSの送信タイミング又はOCC系列が設定される場合には、基地局によって複数の端末のOCC系列間の直交性を維持したAperiodic SRSを柔軟に(換言すると、動的に)スケジューリングしにくい。
 そこで、本開示の一実施例では、端末に対してAperiodic SRSを柔軟にスケジューリング可能にして、SRSを用いたチャネル推定精度を向上する方法について説明する。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本開示の一態様に係る通信システムは、例えば、基地局100(例えば、gNB又はeNB)、及び、端末200(例えば、UE)を備えてよい。
 例えば、基地局100はNR向けの基地局でよく、端末200はNR向けの端末でよい。基地局100は、例えば、端末200に対して、TD-OCCを適用したAperiodic SRS送信をトリガし、Aperiodic SRSを受信してよい。また、端末200は、例えば、基地局100からのトリガ情報に基づいて、TD-OCCを適用したAperiodic SRSを送信してよい。
 図2は本開示の一態様に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図1に示す基地局100において、送信部104は、参照信号(例えば、SRS)の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報(例えば、トリガ情報)を送信する。制御部101は、情報に基づいて、或るタイミングにおいて受信する参照信号に適用する直交系列(例えば、OCC系列)を制御する。
 図3は本開示の一態様に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図3に示す端末200において、受信部201は、参照信号(例えば、SRS)の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信する。制御部203は、情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する参照信号に適用する直交系列(例えば、OCC系列)を制御する。
 [基地局の構成]
 図4は、本開示の一態様に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図4において、基地局100は、例えば、制御部101と、符号化・変調部102と、送信処理部103と、送信部104と、受信部105と、受信処理部106と、データ信号受信部107と、参照信号受信部108と、を有してよい。
 制御部101は、例えば、SRSのスケジューリングを制御してよい。例えば、制御部101は、Aperiodic SRS送信をトリガする対象の端末200に対して、SRS設定情報、又は、Aperiodic SRSの送信要求に用いる下り制御情報(例えば、Downlink Control Information(DCI))を生成してよい。
 SRS設定情報のSRS resource setには、例えば、SRSに適用されるTD-OCCの系列情報(例えば、系列長、及び、系列パターン等)、スロット内のSRSシンボル位置(例えば、シンボル番号、あるいは、連続配置が前提の場合、開始シンボル位置と連続シンボル長(Repetition数))が含まれてよい。
 また、SRS設定情報のSRS resource setには、例えば、TD-OCCの系列情報、スロット内のSRSシンボル位置に加え、各SRSリソースの送信周波数帯域(例えば、送信Comb数を含む)、SRSポート数、参照信号生成用の系列番号、巡回シフト量(例えば、Cyclic Shift value)、周波数ホッピング、又は、系列ホッピングといったパラメータが含まれてよい。
 また、例えば、SRS設定情報において、複数のSRS resource setが設定可能である。また、例えば、Aperiodic SRS用の各SRS resource setには、トリガ情報によって通知可能なトリガ番号が1つ設定されてよい。端末200は、例えば、トリガ情報によって通知されるトリガ番号に対応付けられたSRS resource setを適用してよい。
 DCIには、例えば、Aperiodic SRSのトリガ情報(例えば、SRIフィールド)が数ビット含まれてよい。例えば、トリガ情報のビット数に応じた数(例えば、トリガ情報のビットによって表現可能な値の個数)のAperiodic SRS(例えば、Aperiodic SRS用のSRS resource set)のトリガ番号が、トリガ情報のビットによって表現可能な値にそれぞれ対応付けられてよい。例えば、トリガ情報が2ビット(例えば、表現可能な値:4値)の場合、「SRS送信要求無し(又は、No Trigger)」、及び、3つのAperiodic SRSのトリガ番号が、トリガ情報に対応付けられてよい。トリガ情報が2ビットの場合、基地局100は、例えば、3つの異なるOCC系列番号、あるいは、スロット内の異なるシンボル位置に対応付けられたAperiodic SRS送信を選択して、端末200に対してトリガしてよい。
 なお、1つのトリガ番号に複数のSRS resource setが対応付けられてもよい。この対応付けにより、例えば、1つのトリガ情報によって、複数のスロットを用いたAperiodic SRS送信をトリガ可能となる。
 制御部101は、例えば、上述したように生成したSRS設定情報を含む制御情報を、符号化・変調部102へ出力してよい。SRS設定情報は、例えば、RRCレイヤの制御情報(換言すると、上位レイヤシグナリング又はRRCシグナリング)として、符号化・変調部102、送信処理部103及び送信部104において送信処理が行われた後に、対象端末200へ送信されてよい。
 また、制御部101は、例えば、上述したように生成した、Aperiodic SRS送信のトリガ情報を含むDCIを、符号化・変調部102へ出力してよい。DCIは、例えば、レイヤ1又はレイヤ2の制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部103及び送信部104において送信処理が行われた後に、対象端末200へ送信されてよい。
 上述したように、SRS設定情報は、例えば、上位レイヤシグナリングによって、基地局100から端末200へ通知される一方で、トリガ情報を含むDCIは、PDCCHによって、基地局100から端末200へ通知されてよい。例えば、DCIは、SRS設定情報と比較して、通知間隔(又は、送信間隔)が短いので、基地局100は、各端末200の通信状況に応じて、トリガ情報を動的に(又は、瞬時に)通知してよい。
 また、制御部101は、例えば、SRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSの受信を制御してよい。例えば、制御部101は、SRS設定情報及びトリガ情報を、受信処理部106及び参照信号受信部108へ出力してよい。
 なお、DCIには、Aperiodic SRSのトリガ情報の他に、例えば、上りデータあるいは下りデータの周波数リソース(例えば、Resource Block(RB))の割当情報、データの符号化及び変調方式(例えば、Modulation and Coding Scheme(MCS))情報といった他の情報が含まれてもよい。制御部101は、例えば、下りデータ送信用無線リソースの割当情報を送信処理部103へ出力してよい。
 符号化・変調部102は、例えば、制御部101から入力されるSRS設定情報、又は、DCIを符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部103へ出力してよい。また、符号化・変調部102は、例えば、入力されるデータ信号(又は、送信データ)を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部103へ出力してよい。
 送信処理部103は、例えば、制御部101から入力される下りデータ送信用無線リソースの割当情報に従って、符号化・変調部102から入力される変調信号を周波数帯域にマッピングすることにより、送信信号を形成してよい。例えば、送信信号が直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号である場合、送信処理部103は、変調信号を周波数リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行って時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号を形成してよい。
 送信部104は、例えば、送信処理部103から入力される送信信号に対して、アップコンバート及びディジタルアナログ(D/A)変換といった送信無線処理を行い、送信無線処理後の送信信号を、アンテナを介して送信してよい。
 受信部105は、例えば、アンテナを介して受信した無線信号に対して、ダウンコンバート及びアナログディジタル(A/D)変換といった受信無線処理を行い、受信無線処理後の受信信号を受信処理部106へ出力してよい。
 受信処理部106は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、上りデータ信号がマッピングされたリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされた信号成分を抽出してよい。
 また、受信処理部106は、制御部101から入力されるSRS設定情報及びDCI(例えば、トリガ情報)に基づいて、Aperiodic SRSがマッピングされたリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされた信号成分を抽出してよい。例えば、受信処理部106は、トリガ情報によって指示されるAperiodic SRSのトリガ番号に対応付けられたSRS resource set(s)に設定されたSRSリソース(例えば、スロットオフセットに基づくスロット)においてAperiodic SRSを受信してよい。
 受信処理部106は、例えば、抽出した上りデータ信号を、データ信号受信部107へ出力し、Aperiodic SRS信号を、参照信号受信部108へ出力する。
 データ信号受信部107は、例えば、受信処理部106から入力される信号を復号し、上りデータ(又は、受信データ)を出力してよい。
 参照信号受信部108は、例えば、受信処理部106から入力されるAperiodic SRS、及び、制御部101から入力されるSRS resource setのパラメータ情報に基づいて、Aperiodic SRSがマッピングされる各周波数リソースの受信品質を測定し、受信品質に関する情報を出力してよい。ここで、参照信号受信部108は、例えば、制御部101から入力されるSRS設定情報及びDCI(例えば、トリガ情報)に基づいて、Aperiodic SRSの分離処理を行ってよい。この分離処理は、例えば、対象の端末200から送信されたAperiodic SRSに適用されたTD-OCCの系列情報、及び、スロット内のシンボル位置を特定し、受信した各SRSシンボルにOCC系列を乗算し、同相合成することによって行われてよい。
 [端末の構成]
 図5は、本開示の一態様に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図5において、端末200は、例えば、受信部201と、受信処理部202と、制御部203と、参照信号生成部204と、データ信号生成部205と、送信処理部206と、送信部207と、を有してよい。
 受信部201は、例えば、アンテナを介して受信した無線信号に対して、ダウンコンバート及びアナログディジタル(A/D)変換といった受信無線処理を行い、受信無線処理後の受信信号を受信処理部202へ出力してよい。
 受信処理部202は、例えば、受信部201から入力される受信信号に含まれるSRS設定情報及びDCIを抽出し、制御部203へ出力してよい。また、受信処理部202は、例えば、受信信号に含まれる下りデータ信号を復号し、復号した下りデータ信号(又は、受信データ)を出力してよい。なお、受信信号がOFDM信号の場合には、受信処理部202は、例えば、CP除去処理、及び、フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行ってもよい。
 制御部203は、例えば、受信処理部202から入力されるSRS設定情報及びDCI(例えば、トリガ情報)に基づいて、Aperiodic SRSの送信を制御してよい。例えば、制御部203は、トリガ情報から、Aperiodic SRS送信に関する基地局100からの指示を検出した場合、SRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSの送信に用いるSRS resource setを特定する。そして、制御部203は、例えば、特定したSRS resource setに基づいて、Aperiodic SRSに適用するSRSリソース情報(例えば、周波数リソース情報、参照信号情報、及び、TD-OCCの系列情報等)を抽出し、参照信号生成部204へ出力(又は、指示あるいは設定)してよい。
 また、制御部203は、例えば、受信処理部202から入力されるDCIに基づいて、上りデータ信号をマッピングする周波数リソース情報及びMCSを特定し、周波数リソース情報を送信処理部206へ出力し、MCS情報をデータ信号生成部205へ出力してよい。
 参照信号生成部204は、例えば、制御部203から参照信号の生成指示を受け取ると、制御部203から入力されるOCC系列番号、又は、スロット内のシンボル位置情報を含むSRSリソース情報に基づいて、参照信号(例えば、Aperiodic SRS)を生成し、送信処理部206へ出力してよい。
 データ信号生成部205は、例えば、制御部203から入力されるMCS情報に基づいて、入力される送信データ(又は、上りデータ信号)を符号化及び変調することにより、データ信号を生成してよい。データ信号生成部205は、例えば、生成したデータ信号を送信処理部206へ出力してよい。
 送信処理部206は、例えば、参照信号生成部204から入力されるAperiodic SRSを、制御部203から指示された周波数リソースにマッピングしてよい。また、送信処理部206は、例えば、データ信号生成部205から入力されるデータ信号を、制御部203から指示された周波数リソースにマッピングしてよい。これらにより、送信信号が形成される。なお、送信信号がOFDM信号の場合には、送信処理部206は、例えば、周波数リソースにマッピング後の信号にIFFT処理を行い、CPを付加してもよい。
 送信部207は、例えば、送信処理部206において形成された送信信号に対して、アップコンバート及びディジタルアナログ(D/A)変換といった送信無線処理を行い、送信無線処理後の信号を、アンテナを介して送信してよい。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 図6は基地局100及び端末200の動作例を示すシーケンス図である。
 基地局100は、例えば、端末200に対するAperiodic SRSに関する設定を行う(S101)。例えば、基地局100は、Aperiodic SRSの設定に関するSRS設定情報を生成してよい。
 基地局100は、例えば、SRS設定情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCレイヤ信号)によって端末200へ送信(又は、設定あるいは通知)する(S102)。
 基地局100は、例えば、SRS送信要求時に、端末200に設定したSRS設定情報(例えば、SRS resource set)のうち何れかを示すトリガ情報を含む下り制御情報(例えば、DCI)を端末200へ送信する(S103)。
 端末200は、例えば、基地局100から送信されたSRS設定情報、及び、トリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSを生成し(S104)、生成したAperiodic SRSを基地局100へ送信する(S105)。基地局100は、例えば、端末200へ送信したSRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、端末200からのAperiodic SRSを受信する。
 [Aperiodic SRSのトリガ情報の生成方法]
 基地局100(例えば、制御部101)におけるAperiodic SRSのトリガ情報の生成方法の一例について説明する。
 例えば、DCIに含まれるAperiodic SRSのトリガ情報には、TD-OCCを適用したAperiodic SRSの系列情報(例えば、系列番号(又は、系列パターン)及び系列長)、及び、スロット内のSRSシンボル位置に関する情報の少なくとも一つが対応付けられてよい。また、例えば、トリガ情報によって、Aperiodic SRSの系列情報、及び、SRSシンボル位置の少なくとも一つが変更可能に設定されてよい。
 以下では、トリガ情報によって系列情報及びSRSシンボル位置を通知する例について説明する。
 <例1>
 例1では、基地局100は、例えば、端末200に対して、Aperiodic SRSの系列情報及びSRSシンボル位置情報といったSRSリソース情報(例えば、SRS resource set)を含むSRS設定情報をRRCレイヤによって設定してよい。
 また、基地局100は、例えば、トリガ情報とSRS設定情報に含まれるSRSリソース情報(例えば、SRS resource set)とを対応付けてよい。これにより、例えば、基地局100は、トリガ情報(換言すると、動的なシグナリング)によって、SRSリソース情報を端末200に通知できる。
 例えば、図7は、SRS設定情報に含まれるSRS resource set番号毎の系列情報及びSRSシンボル位置情報(換言すると、SRSの送信に用いるリソースの候補)の設定例を示す図である。例えば、NRでは、スロットは14シンボルで構成される。このため、図7に示す一例では、SRS resource set番号=0のSRSシンボル位置は、スロットの最後(先頭から14番目)から4シンボル目(先頭から11番目)を開始シンボル位置に設定され、SRSシンボル長(系列長)が4シンボルであることを示す。他のSRS resource set番号についても同様である。
 図8は、トリガ情報と、SRS resource set番号との対応付けの一例を示す。図8に示すように、トリガ情報のビット数(例えば、2ビット)で表現可能な値(例えば、0~4)と、SRS resource set番号との対応関係が設定され、RRCレイヤによって端末200へ予め通知されてよい。図8では、例えば、3パターンの系列情報とSRSシンボル位置との組み合わせがトリガ情報に対応付けられる。
 図9は、端末200(例えば、UE#0及びUE#1)に対するSRSの設定例を示す図である。
 例えば、図9に示すUE#0に対してAperiodic SRSがトリガされる場合、図8に示すトリガ情報=1~3の何れかが通知されてよい。一例として、図9に示すように、UE#0と、UE#1(系列長=4、系列パターン={0, 0, 1, 1})とが多重される場合、トリガ情報=1~3の何れのパターンのSRSでも、UE#0とUE#1の間のSRSの直交性が維持される。
 これにより、基地局100は、例えば、端末200の通信状況に応じたSRSのスケジューリング制御が可能となる。
 例えば、UE#0の通信環境が良好な場合、受信側でのシンボル合成ゲインは小さくてよいので、基地局100は、UE#0に対して、系列長(SRSシンボル長)がより短いAperiodic SRS送信(例えば、トリガ情報=2又は3)をトリガしてよい。これにより、SRS送信リソースの消費を抑制できる。
 また、例えば、UE#0の通信環境が劣悪な場合、受信側でのシンボル合成ゲインは大きい方がよいので、基地局100は、UE#0に対して、系列長(SRSシンボル長)がより長いAperiodic SRS送信(例えば、トリガ情報=1)をトリガしてよい。これにより、SRSによるチャネル推定精度を向上できる。
 また、例えば、TD-OCCによるSRSの直交性を維持し、系列情報及びSRSシンボル位置情報の取りうる組み合わせのうち一部をトリガ情報に含めることにより、DCIのシグナリング量を低減してよい。例えば、トリガ情報によって指示される系列情報及びSRSシンボル位置情報を以下のように設定(又は、制限)してよい。以下では、例えば、NRのように、スロットが14シンボルで構成され、割当可能なOCC系列長=8の場合について説明する。
 系列長=8のOCC系列を適用するSRSシンボル開始位置は、例えば、スロットの最後から(8+X)番目のシンボル(Xは0以上、6以下の整数)でよい。また、系列長=4のOCC系列を適用するSRSシンボル開始位置は、例えば、スロットの最後から(8+X)番目又は(4+X)番目のシンボルでよい。また、系列長=2のOCC系列を適用するSRSシンボル開始位置は、例えば、スロットの最後から(8+X), (6+X), (4+X), (2+X)番目シンボルでよい。
 換言すると、上述したSRSシンボル開始位置と異なるシンボル位置について、トリガ情報によって通知されなくてよい。このように、トリガ情報によって通知可能な候補は、SRS設定情報(例えば、SRSシンボル位置といったSRSリソース)についての複数の候補のうちの一部でもよい。これにより、何れの系列長のOCC系列が適用される場合でも、異なるSRS間の直交性を維持でき、DCIのシグナリング量を低減できる。
 一例として、図10は、系列長=8までのTD-OCCを適用する場合のSRSの設定例を示す図である。
 図10に示すように、UE#0に対するトリガ情報によって設定されるSRSリソースの候補を8パターン(トリガ情報=1~7)に設定(又は、限定)されてよい。図10に示す例では、UE#0に対して何れのトリガ情報が通知される場合でも、UE#0とUE#1との間のSRSの直交性を維持できる。また、図10に示すように、トリガ情報によって通知可能なSRSリソースの候補を設定(又は、制限)することにより、トリガ情報のオーバーヘッドを抑制できる。
 なお、例えば、TD-OCCの系列長にはSRSシンボル長に対応した長さが適用されてよいので、SRS resource setにおいて、系列情報には、図7のような系列パターンの代わりに、#0, #1といったOCC系列番号が設定されてもよい。
 また、例えば、端末200に適用されるOCC系列長の上限値が予め設定されてもよい。この場合、基地局100は、系列長の上限値に応じて、DCIに含めるトリガ情報のビット数を決定してもよい。例えば、OCC系列長の上限値が4に設定される端末200には、図9に示すように、トリガ情報のビット数は2ビットに決定され、OCC系列長の上限値が8に設定される端末200には、図10に示すように、トリガ情報のビット数は3ビットに決定されてもよい。
 <例2>
 例2では、基地局100は、例えば、トリガ情報とは別に、系列情報、及び、SRSシンボル位置情報の少なくとも一つの情報(以下、「TD-OCC情報」と呼ぶ)をDCIに含めて通知してよい。
 図11は、TD-OCC情報と、系列情報及びSRSシンボル位置の組み合わせとの対応付け(例えば、表)の一例を示す図である。例えば、基地局100は、図11に示すTD-OCC情報(例えば、2ビット)をDCIに含めて端末200へ通知してよい。
 例2では、例えば、例1と同様、TD-OCCによるSRSの直交性を維持し、系列情報及びSRSシンボル位置情報の取りうる組み合わせのうち一部をTD-OCC情報に含めることにより、DCI情報のシグナリング量を低減できる。
 なお、例えば、図7に示すように、SRS resource setにも、系列情報あるいはSRSシンボル位置情報が設定される場合、端末200は、SRS resource set(例えば、トリガ情報)及びTD-OCC情報の何れか一方の指示を優先(上書き)して適用してもよい。
 以上、トリガ情報による系列情報及びSRSシンボル位置の通知例について説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、例えば、複数のシンボルに亘ってOCC系列が乗算されるSRSに関するパラメータ(例えば、系列情報又はSRSシンボル位置)の複数の候補を含むSRS設定情報、及び、SRS設定情報に含まれる複数の候補のうち何れかを示すDCI(例えば、トリガ情報又はTD-OCC情報)を送信する。端末200は、例えば、基地局100からのSRS設定情報及びDCIに基づいて、Aperiodic SRSの送信を制御し、基地局100は、端末200に送信したSRS設定情報及びDCIに基づいて、Aperiodic SRSの受信を制御する。
 DCIによるTD-OCCに関する通知により、基地局100は、例えば、端末200に対して、TD-OCCを適用したAperiodic SRSのOCC系列及びSRSシンボル位置をDCIによって動的に調整可能になる。よって、本実施の形態によれば、端末200に対する、TD-OCCによるSRS間の直交性を維持したAperiodic SRS送信のトリガが可能となり、SRSのチャネル推定精度を向上できる。
 また、本実施の形態では、例えば、SRSの直交性を維持し、DCIによって設定(又は、変更)可能なOCC系列あるいはSRSシンボル位置を一部に制限することで、トリガ情報のオーバーヘッド増加を抑制できる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、TD-OCCを適用したSRSの送信タイミングと、他の上り信号(又は、上りチャネル)の送信タイミングとが衝突(例えば、送信シンボル位置が一致)する場合のSRSの送信方法について説明する。
 [TD-OCCを適用したSRSの衝突]
 NR SRSでは、例えば、SRSと他の上り信号とが衝突する場合の優先度が仕様(又は、規格)によって規定される。例えば、1つの端末において、Semi-persistent (SP) SRSと、Semi-persistent Channel State Information(SP-CSI)を送信する上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)との間で送信タイミングが衝突する場合、PUCCHが優先される。換言すると、仕様には「PUCCH with SP-CSI > SP-SRS」の優先度の関係が規定されている。例えば、PUCCH with SP-CSIよりも優先度の低いSRSが配置されるシンボルのうち、PUCCH with SP-CSIと送信タイミングが衝突するSRSシンボルがドロップ(非送信)され、PUCCH with SP-CSIと送信タイミングが異なるSRSシンボルが送信されてよい。
 しかしながら、TD-OCCを適用したSRSの一部のSRSシンボルがドロップされる場合、TD-OCCの直交性が崩れる可能性がある。
 図12は、TD-OCCを適用したSRSの一部のSRSシンボルがドロップされる例を示す図である。図12に示す例では、UE#0に対して系列パターン{0,0,0,0}のSRSが設定され、UE#1に対して系列パターン{0,0,1,1}のSRSが設定され、UE#0とUE#1との間でSRSは直交する。
 図12では、例えば、UE#0において、スロット末尾の2シンボルと他の上り信号(例えば、PUCCH)とで送信タイミングが衝突するため、4シンボルのSRSのうち、低い優先度のとなる2シンボルのSRSシンボルがドロップされる。このように、UE#0において、スロット末尾の2シンボルがドロップされることにより、UE#0とUE#1との間のOCC系列によるSRSの直交性が崩れ、UE#0及びUE#1の双方ともにSRSに干渉が発生し、チャネル推定精度が低下し得る。
 そこで、本実施の形態では、TD-OCCを適用したSRSのドロップ時の改善された動作例について説明する。
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成例は、例えば、一部の機能が実施の形態1と異なり、他の機能は実施の形態1と同様でよい。
 [基地局の構成]
 本実施の形態に係る基地局100において、受信処理部106は、例えば、TD-OCCを適用したSRSの送信タイミングにおいて、端末200がTD-OCCを適用したSRSを送信したか否かを判定してよい。受信処理部106は、例えば、端末200がTD-OCCを適用したSRSを送信したと判定した場合、SRSの受信処理を行い、受信処理結果を参照信号受信部108へ出力してよい。その一方で、受信処理部106は、例えば、端末200がTD-OCCを適用したSRSを送信しないと判定した場合、SRSの受信処理を行わなくてよい。
 なお、基地局100におけるTD-OCCを適用したSRSの送信判定処理の例については後述する。また、基地局100における他の処理は、実施の形態1と同様でよい。
 [端末の構成]
 本実施の形態に係る端末200において、送信処理部206は、例えば、TD-OCCを適用したSRSの送信タイミングにおいて、SRSを送信するか否かを判定してよい。送信処理部206は、例えば、TD-OCCを適用したSRSを送信すると判定した場合、SRSの送信処理を行い、送信処理結果を送信部207へ出力してよい。その一方で、送信処理部206は、例えば、TD-OCCを適用したSRSを送信しないと判定した場合、SRSの送信処理を行わなくてよい。
 なお、端末200におけるTD-OCCを適用したSRSの送信判定処理の例については後述する。また、端末200における他の処理は、実施の形態1と同様でよい。
 [TD-OCCを適用したSRSの送信判定処理]
 基地局100及び端末200は、例えば、TD-OCCを適用したSRSの送信タイミングと、他の上り信号の送信タイミングとが衝突する場合、SRS及び他の上り信号それぞれの優先度に基づいて、SRSの送信又は受信(例えば、SRSに対するOCC系列の適用)を制御してよい。例えば、TD-OCCを適用したSRSと他の上り信号とで優先度が互いに異なってよい。
 <例1>
 例1では、例えば、TD-OCCを適用したSRSの送信タイミングと、他の上り信号の送信タイミングとが衝突する場合の優先度を仕様(又は、規格)において定義されてよい。又は、優先度は、RRCレイヤによって端末200に設定されてもよく、DCIによって端末200に通知されてもよい。なお、優先度に関する設定(又は、通知)は、仕様、RRCレイヤ及びDCIの組み合わせでもよい。
 例えば、DCIの優先度を通知する情報(例えば、Priority indicator)がRRCレイヤによって端末200に設定された場合、端末200は、DCIのPriority indicatorに基づいて、SRSの優先度を判断してよい。その一方で、DCIのPriority indicatorがRRCレイヤによって端末200に未設定の場合、端末200は、例えば、RRCレイヤによって設定された優先度を適用してよい。
 例えば、衝突時のTD-OCCを適用したSRSの優先度は、TD-OCCを適用しないSRSよりも高く設定されてよい。また、例えば、衝突時のTD-OCCを適用したSP-SRSの優先度は、SP-CSIを送信するPUCCHよりも高く設定されてよい。その一方で、TD-OCCを適用しないSP-SRSの優先度は、例えば、SP-CSIを送信するPUCCHよりも低く設定されてよい。換言すると、「SP-SRS with TD-OCC > PUCCH with SP-CSI > SP-SRS without TD-OCC」の優先度の関係が仕様に規定、又は、端末200に設定されてよい。
 例えば、上述したように、図12に示すUE#0において、スロット末尾の2シンボルと他の上り信号(例えば、PUCCH)とで送信タイミングが衝突する場合について説明する。
 例1では、TD-OCCを適用したSRSの優先度は、PUCCH(例えば、PUCCH with SP-CSI)の優先度よりも高いので、UE#0は、4シンボルに配置されたSRSを送信する。換言すると、4シンボルのうち、PUCCHと送信タイミングが衝突する一部のシンボルにおいてSRSが送信される(又は、ドロップされない)。
 このように、例1では、端末200は、優先度がPUCCHよりもSRSの方が高い場合、上述したTD-OCCの制御を行ってよい。例えば、図12に示すUE#0は4シンボルのTD-OCCを適用したSRSを送信するので、UE#0とUE#1との間のOCC系列によるSRSの直交性が維持される。よって、UE#0及びUE#1の双方のSRSに対する干渉の発生を抑制でき、チャネル推定精度を向上できる。
 なお、衝突時の優先度が適用されるSRSは、例えば、TD-OCCを適用したSRSに限定されない。例えば、TD-OCCを適用したSRSと同様に、SRSのカバレッジ性能又はキャパシティ性能を用途としたSRSにも同様に適用できる。例えば、SRS resource setにおいて設定されるSRSの用途が、下りMIMO送信のための下りチャネル品質推定(SRS resource setでは「Antenna switching」)、上りMIMO送信のための上りチャネル品質推定(SRS resource setでは「Code book」あるいは「Non-code book」)又はビーム制御(SRS resource setでは「beam management」)といった既存の用途と異なる新に定義される用途に対して、例1のような異なる優先度が設定されてもよい。
 <例2>
 例2では、端末200は、例えば、TD-OCCを適用したSRSの優先度が他の上り信号の優先度よりも低い場合、TD-OCCを適用したSRSの複数のSRSシンボルのうち、他の上り信号と衝突しないSRSシンボルを含めてSRSをドロップしてよい。
 図13、図14及び図15は、SRSをドロップする例を示す図である。図13、図14及び図15に示す例では、UE#0及びUE#1それぞれに対して4シンボルの系列パターンのSRSが設定される。以下では、例えば、NRのように、スロットが14シンボルで構成される場合について説明する。
 図13では、例えば、UE#0において、スロット末尾の2つのSRSシンボルと他の上り信号(例えば、PUCCH)とで送信タイミングが衝突する。また、SRSの優先度は、他の上り信号よりも低いことを想定する。この場合、図13に示すように、端末200は、他の上り信号と衝突する2つのSRSシンボルを含む、TD-OCCを適用するSRSシンボル全体をドロップしてよい。換言すると、図13に示すように、端末200は、TD-OCCを適用したSRSのうち、他の上り信号と衝突するSRSシンボルに加え、他の上り信号と衝突しないSRSシンボルをドロップする。
 また、図13では、基地局100は、例えば、UE#0に対するスケジューリングに基づいて、スロット末尾の2シンボルにおいてTD-OCCを適用したSRSと他の上り信号とが衝突するので、UE#0からSRSが送信されない(換言すると、SRSがドロップされる)と判定してよい。
 このように、端末200は、例えば、衝突時の優先度が他の上り信号よりもSRSの方が低い場合、複数のシンボルに配置されるSRSをドロップしてよい。これにより、同一リソースに多重された他のUE(図13ではUE#1)への与干渉の発生を抑制できる。
 図14では、例えば、端末200は、OCC系列長の単位(例えば、最小単位)のシンボルに配置されるSRSをドロップしてよい。例えば、図14に示すように、スロットの13番目及び14番目の少なくとも一つにおいてSRSと他の上り信号とが衝突する場合、端末200は、衝突するシンボルを含む、OCC系列長の最小単位である2シンボル(例えば、13番目及び14番目のシンボル)に配置されるSRSをドロップしてよい。同様に、例えば、図14に示すように、スロットの11番目及び12番目の少なくとも一つにおいてSRSと他の上り信号とが衝突する場合、端末200は、衝突するシンボルを含む、OCC系列長の最小単位である2シンボル(例えば、11番目及び12番目のシンボル)に配置されるSRSをドロップしてよい。
 また、端末200は、例えば、ドロップ後のSRSシンボルに適用するOCC系列を、予め規定された(又は、設定された)OCC系列に変更してよい。例えば、端末200は、SRS resource setにAperiodic SRSのパラメータが設定され、他の上り信号の送信シンボル位置と重複する(例えば、同一の)SRSシンボル位置を示すSRS resource setが存在する場合、当該SRS resource setに含まれる系列情報を適用してよい。
 例えば、端末200に対して、図7に示すSRS resource setが設定されてよい。また、図14に示すように、端末200がドロップ後に実際に送信するSRSシンボル位置が11、12番目のシンボルの場合(換言すると、13,14番目のシンボルがドロップされる場合)、端末200は、図7において、送信するSRSシンボル位置(11,12番目)とシンボル位置が衝突するSRS resource set番号=2によって定義される系列情報={0, 1}を用いてよい。
 同様に、図14に示すように、例えば、端末200がドロップした後に実際に送信するSRSシンボル位置が13、14番目のシンボルの場合(換言すると、11,12番目のシンボルがドロップされる場合)、端末200は、図7において、送信するSRSシンボル位置(13,14番目)とシンボル位置が衝突するSRS resource set番号=3によって定義される系列情報={0, 1}を用いてよい。
 また、図14では、基地局100は、例えば、UE#0に対するスケジューリングに基づいて、TD-OCCを適用したSRSと他のPUCCHとが衝突する場合、TD-OCCを適用したSRSのうち、OCC系列長単位の衝突しないシンボルにおいて、SRS送信されると判定してよい。
 このように、端末200は、例えば、衝突時の優先度が他の上り信号よりもSRSの方が低い場合、送信タイミングが衝突するSRSシンボルを含む、OCC系列の系列長単位のシンボル数分のSRSをドロップし、ドロップされないSRSに、ドロップされないシンボル数に基づく系列長のOCC系列を適用してよい。これにより、端末200は、TD-OCCを適用したSRSの一部のSRSシンボルをドロップする場合でも、他のUEとの間のSRSの直交性を維持し、TD-OCCを適用したSRSを送信可能となる。
 図15では、例えば、端末200は、図14における動作に加え、ドロップされないSRSに対してパワーブーストを適用(例えば、送信電力を増加)してよい。
 例えば、図15に示すUE#0では、SRSシンボルのドロップにより、送信されるSRSシンボルが4シンボルから2シンボルに減少する。そこで、端末200は、例えば、送信される2シンボルの送信電力を3dB増加してよい。これにより、受信側の基地局100におけるシンボル合成ゲインを向上できる。換言すると、ドロップによるシンボル数減少に起因するシンボル合成ゲインの低下を、SRSの送信電力増加により補うことができる。
 よって、端末200は、TD-OCCを適用したSRSの一部のSRSシンボルをドロップする場合でも、他のUEとの間のSRSの直交性を維持し、TD-OCCを適用したSRSを送信可能になる。また、SRSの送信電力増加により、基地局100におけるチャネル推定精度を向上できる。
 なお、端末200は、例えば、例1のように全てのSRS送信をドロップする動作と、例2のように一部のSRS送信をドロップし、OCC系列を変更して残りのSRS送信を行う動作とを切り替えてもよい。例えば、基地局100は、このような切り替えを示す情報を端末200へ送信(あるいは指示又は通知)してもよい。切り替えを示す情報は、例えば、例1のように全てのSRS送信をドロップするか、例2のように一部のSRS送信をドロップし、OCC系列を変更して残りのSRS送信を行うか、を示す情報(例えば、1ビット)であってよい。この情報は、例えば、端末200宛の制御情報(例えば、DCI)に含められてよい。
 また、SRSのドロップ処理は、SRSの非送信処理に限定されない。例えば、SRSのドロップ処理は、他の上り信号との衝突無しの場合と比較して、SRSの送信電力(レベル)を低減して送信する処理でもよい。例えば、SRSと他の上り信号の送信タイミングは衝突するが、送信帯域が異なる場合(例えば、Carrier Aggregation、又は、V2X等の場合)、端末200は、優先度に応じて信号の送信電力の配分を設定してもよい。
 また、上述した例では、同一端末200におけるSRSと上り信号との衝突について説明したが、SRSと他の上り信号との衝突は、同一端末200内の衝突に限定されず、異なる端末200間における衝突に対して上述した優先度のルール又はドロップ処理が適用されてもよい。異なる端末200間の信号の衝突の場合、例えば、優先度が低い上り信号を送信する端末200に対して、基地局100がUL CI(Uplink cancellation indication)を通知して送信をキャンセル(例えば、ドロップ)させてよい。例えば、TD-OCCを適用したSRSの優先度を他の上り信号の優先度より高めるために、UL CIによって、TD-OCCを適用したSRSの送信をキャンセルできないというルールを仕様で定義してもよい。
 以上、優先度に基づくSRSの送受信処理の例について説明した。
 このように、本実施の形態では、TD-OCCを適用したSRSの優先度を他の上り信号の優先度よりも高く設定することにより、TD-OCCを適用したSRSのドロップの発生を抑制できる。SRSのドロップ発生の抑制により、例えば、SRS間の干渉の発生を抑制できるので、基地局100におけるSRSのチャネル推定精度を向上できる。
 また、本実施の形態では、例えば、TD-OCCを適用したSRSに対して、衝突しないSRSシンボルを含めて、少なくともOCC系列の最小単位でSRSシンボルをドロップし、残りの送信シンボルに適用するOCC系列を変更することにより、SRSをドロップする場合でも、TD-OCCによる端末200間のSRSの直交性を維持でき、基地局100におけるSRSのチャネル推定精度を向上できる。
 なお、本実施の形態において、端末200に対するAperiodic SRSの設定方法は、例えば、実施の形態1の方法に限定されず、他の方法でもよい。
 以上、本開示の一実施例について説明した。
 なお、本開示の一実施例において、直交系列は、OCC系列に限定されず、他の系列でもよい。
 また、本開示の一実施例において、SRS設定情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCレイヤのシグナリング)によって端末200に設定される場合について説明したが、SRS設定情報の設定は、上位レイヤシグナリングに限定されず、他のシグナリング(例えば、物理層のシグナリング)でもよい。また、TD-OCCを適用したSRSに関するパラメータ(例えば、TD-OCC情報)は、DCIによって端末200に通知される場合について説明したが、TD-OCCを適用したSRSに関するパラメータは、DCIと異なる信号(又は、情報)によって端末200へ通知されてもよい。
 また、本開示の一実施例において、直交系列又はシンボル位置といったリソースを通知する対象は、SRSといった参照信号に限定されず、他の信号(又は、情報)でもよい。例えば、本開示の一実施例は、SRSの代わりに、データに対する応答信号(例えば、ACK/NACK又はHARQ-ACKとも呼ぶ)に適用されてもよい。
 (制御信号)
 本開示の一実施例において、下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control(MAC)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
 本開示の一実施例において、上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPDCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
 (基地局)
 本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の代わりに端末としてもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。
 (上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
 本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
 (参照信号)
 本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
 (時間間隔)
 本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロットサブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (周波数帯域)
 本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
 (通信)
 本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信、端末と端末との間の通信(Sidelink通信,Uuリンク通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
 また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
 (アンテナポート)
 本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図16に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km2)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図17は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図18は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図19は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図19は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図18を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図20は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図19に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図20は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信する受信回路と、前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記直交系列の番号、及び、単位時間区間における複数のシンボルの位置の少なくとも一つについての前記複数の候補を示す第1情報を受信する。
 本開示の一実施例において、前記情報は、前記複数の候補のうちの何れか1つ以上を示す第2情報を含み、前記第2情報は、前記第1情報についての前記複数の候補のうちの一部を示す。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記タイミングと他の上り信号を送信するタイミングとが衝突する場合、前記参照信号及び前記他の上り信号それぞれの優先度に基づいて、前記参照信号に対する前記直交系列の適用を制御する。
 本開示の一実施例において、前記他の上り信号は、チャネル状態情報を含む上り制御チャネルであり、前記制御回路は、前記優先度が前記上り制御チャネルよりも前記参照信号の方が高い場合、前記制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記優先度が前記他の上り信号よりも前記参照信号の方が低い場合、前記参照信号をドロップする。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記優先度が前記他の上り信号よりも前記参照信号の方が低い場合、前記タイミングが衝突するシンボルを含む、前記直交系列の系列長単位のシンボル数分の前記参照信号をドロップし、ドロップされない前記参照信号に、ドロップされないシンボル数に基づく系列長の直交系列を適用する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、ドロップされない前記参照信号の送信電力を増加する。
 本開示の一実施例に係る基地局は、参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を送信する送信回路と、前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて受信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信し、前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を送信し、前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて受信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する。
 2020年7月15日出願の特願2020-121430の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,203 制御部
 102 符号化・変調部
 103,206 送信処理部
 104,207 送信部
 105,201 受信部
 106,202 受信処理部
 107 データ信号受信部
 108 参照信号受信部
 200 端末
 204 参照信号生成部
 205 データ信号生成部

Claims (11)

  1.  参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信する受信回路と、
     前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する制御回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記受信回路は、前記直交系列の番号、及び、単位時間区間における複数のシンボルの位置の少なくとも一つについての前記複数の候補を示す第1情報を受信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記情報は、前記複数の候補のうちの何れか1つ以上を示す第2情報を含み、
     前記第2情報は、前記第1情報についての前記複数の候補のうちの一部を示す、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御回路は、前記タイミングと他の上り信号を送信するタイミングとが衝突する場合、前記参照信号及び前記他の上り信号それぞれの優先度に基づいて、前記参照信号に対する前記直交系列の適用を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記他の上り信号は、チャネル状態情報を含む上り制御チャネルであり、
     前記制御回路は、前記優先度が前記上り制御チャネルよりも前記参照信号の方が高い場合、前記制御を行う、
     請求項4に記載の端末。
  6.  前記制御回路は、前記優先度が前記他の上り信号よりも前記参照信号の方が低い場合、前記参照信号をドロップする、
     請求項4に記載の端末。
  7.  前記制御回路は、
     前記優先度が前記他の上り信号よりも前記参照信号の方が低い場合、前記タイミングが衝突するシンボルを含む、前記直交系列の系列長単位のシンボル数分の前記参照信号をドロップし、
     ドロップされない前記参照信号に、ドロップされないシンボル数に基づく系列長の直交系列を適用する、
     請求項4に記載の端末。
  8.  前記制御回路は、ドロップされない前記参照信号の送信電力を増加する、
     請求項7に記載の端末。
  9.  参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を送信する送信回路と、
     前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて受信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する制御回路と、
     を具備する基地局。
  10.  端末は、
     参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を受信し、
     前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて送信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する、
     通信方法。
  11.  基地局は、
     参照信号の送信に用いるリソースの複数の候補のうち何れかを示す情報を送信し、
     前記情報に基づいて、或るタイミングにおいて受信する前記参照信号に適用する直交系列を制御する、
     通信方法。
PCT/JP2021/023573 2020-07-15 2021-06-22 端末、基地局及び通信方法 WO2022014272A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/004,840 US20230261830A1 (en) 2020-07-15 2021-06-22 Terminal, base station, and communication method
CN202180049290.7A CN115812335A (zh) 2020-07-15 2021-06-22 终端、基站及通信方法
JP2022536202A JPWO2022014272A1 (ja) 2020-07-15 2021-06-22

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-121430 2020-07-15
JP2020121430 2020-07-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022014272A1 true WO2022014272A1 (ja) 2022-01-20

Family

ID=79555259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/023573 WO2022014272A1 (ja) 2020-07-15 2021-06-22 端末、基地局及び通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230261830A1 (ja)
JP (1) JPWO2022014272A1 (ja)
CN (1) CN115812335A (ja)
WO (1) WO2022014272A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024034275A1 (ja) * 2022-08-10 2024-02-15 株式会社Kddi総合研究所 チャネル推定を高精度化するネットワークノード、端末装置、制御方法、及び、プログラム

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013024983A2 (ko) * 2011-08-12 2013-02-21 주식회사 팬택 사운딩 참조신호 전송 방법과 장치, 및 그를 위한 사운딩 참조신호 전송 지시 방법과 장치
US20170366377A1 (en) * 2016-06-16 2017-12-21 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission of reference signals in a communication system
JP2018503293A (ja) * 2014-12-08 2018-02-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 5個を超えるセルをキャリアアグリゲーションによって使用する時のpucch送信方法及びユーザ装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013024983A2 (ko) * 2011-08-12 2013-02-21 주식회사 팬택 사운딩 참조신호 전송 방법과 장치, 및 그를 위한 사운딩 참조신호 전송 지시 방법과 장치
JP2018503293A (ja) * 2014-12-08 2018-02-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 5個を超えるセルをキャリアアグリゲーションによって使用する時のpucch送信方法及びユーザ装置
US20170366377A1 (en) * 2016-06-16 2017-12-21 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission of reference signals in a communication system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024034275A1 (ja) * 2022-08-10 2024-02-15 株式会社Kddi総合研究所 チャネル推定を高精度化するネットワークノード、端末装置、制御方法、及び、プログラム

Also Published As

Publication number Publication date
CN115812335A (zh) 2023-03-17
US20230261830A1 (en) 2023-08-17
JPWO2022014272A1 (ja) 2022-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021210264A1 (ja) 移動局、基地局、受信方法及び送信方法
WO2022014272A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022074884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022014281A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022014279A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022064795A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023203938A1 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
WO2024024259A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2023181557A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023188913A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024034198A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024034199A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024029157A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2023181556A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023188912A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023243614A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023119756A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2023013217A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023181579A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022079955A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022208989A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2022201651A1 (ja) 基地局、端末、及び、通信方法
WO2022239289A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2022030113A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023100471A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21842579

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022536202

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21842579

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1