WO2022130643A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
Definitions
- This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
- a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- NR New Radio
- one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP (MTRP))) transmit DL to a user terminal (user terminal, User Equipment (UE)).
- TRP Transmission / Reception Point
- MTRP Multi-TRP
- UE User Equipment
- one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately measuring and reporting CSI even when MTRP is used.
- the terminal is based on a receiving unit that receives a plurality of channel state information (CSI) reporting settings corresponding to different transmission / reception points, and at least one of the plurality of CSI reporting settings. It has a control unit that controls to report CSI for one or more transmission / reception points by using the resource specified in the above.
- CSI channel state information
- CSI can be appropriately measured and reported even when MTRP is used.
- FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the RRC parameter of the CSI report setting in NR.
- FIG. 2 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the CSI report setting in NR.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the transmission timing of the CSI report in the first embodiment.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the correspondence between one CSI reporting DCI field that simultaneously activates / triggers two CSI reporting settings and the ID of the two activated / triggered CSI reporting settings.
- FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the RRC parameter of the CSI report setting in NR.
- FIG. 2 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the CSI report setting in NR.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
- FIG. 4 is a diagram
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the correspondence between one CSI reporting DCI field that simultaneously activates / triggers two CSI reporting settings and the ID of the two activated / triggered CSI reporting settings.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the transmission timing of the CSI report in the second embodiment.
- 8A and 8B are diagrams showing an example of the correspondence between one CSI reporting DCI field and one activated / triggered CSI reporting setting ID.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- the terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.
- the terminal has Channel State Information (CSI) based on a reference signal (Reference Signal (RS)) (or a resource for the RS).
- RS Reference Signal
- Is generated also referred to as determination, calculation, estimation, measurement, etc.
- the generated CSI is transmitted (also referred to as reporting, feedback, etc.) to the network (for example, a base station).
- the CSI may be transmitted to the base station using, for example, an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the RS used to generate the CSI is, for example, a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), a synchronization signal / broadcast channel (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel (SS / PBCH)) block, and synchronization. It may be at least one of a signal (Synchronization Signal (SS)), a reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)), and the like.
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- SS Synchron Signal
- DMRS DeModulation Reference Signal
- CSI-RS may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (CSI-IM).
- the SS / PBCH block is a block containing SS and PBCH (and the corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB) or the like.
- the SS may include at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the CSI includes a channel quality indicator (Channel Quality Indicator (CQI)), a precoding matrix indicator (Precoding Matrix Indicator (PMI)), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), and SS.
- CQI Channel Quality Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- CRI CSI-RS Resource Indicator
- SS / PBCH block resource indicator (SS / PBCH Block Resource Indicator (SSBRI)), layer indicator (Layer Indicator (LI)), rank indicator (Rank Indicator (RI)), L1-RSRP (reference signal reception in layer 1) Even if it includes at least one such as power (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc. good.
- the UE may receive information regarding the CSI report (report configuration information) and control the CSI report based on the report setting information.
- the report setting information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (Information Element (IE)) of the radio resource control (Radio Resource Control (RRC)).
- IE Information Element
- RRC Radio Resource Control
- RRC IE may be read as RRC parameter, upper layer parameter, and the like.
- the report setting information may include at least one of the following, for example.
- -Information about the type of CSI report (report type information, eg "reportConfigType” in RRC IE)
- -Information on one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters)
- CSI quantity information eg, "report Quantity” of RRC IE
- -Information on RS resources used to generate the amount (the CSI parameter)
- source information for example, "CSI-ResourceConfigId” of RRC IE.
- -Information about the frequency domain subject to CSI reporting (frequency domain information, such as "reportFreq Configuration” in the RRC IE).
- the report type information can be periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) reports, aperiodic CSI (Aperiodic CSI (A-CSI)) reports, or semi-permanent (semi-persistent, semi-persistent) reports.
- P-CSI Periodic CSI
- A-CSI aperiodic CSI
- SP-CSI semi-permanent CSI report
- a stent (Semi-Persistent) CSI report (Semi-Persistent CSI (SP-CSI)) report may be indicated (indicate).
- the reported amount information may specify at least one combination of the above CSI parameters (for example, CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
- the resource information may be the ID of the resource for RS.
- the RS resource may include, for example, a non-zero power CSI-RS resource or SSB and a CSI-IM resource (for example, a zero power CSI-RS resource).
- the frequency domain information may indicate the frequency granularity of the CSI report.
- the frequency particle size may include, for example, wideband and subband.
- the wide band is the entire CSI reporting band (entire CSI reporting band).
- the wideband may be, for example, the entire carrier (Component Carrier (CC), cell, serving cell), or the entire bandwidth portion (BWP) within a carrier. There may be.
- the wide band may be paraphrased as a CSI reporting band, an entire CSI reporting band (entire CSI reporting band), and the like.
- the sub-band is a part of the wide band, and may be composed of one or more resource blocks (Resource Block (RB) or Physical Resource Block (PRB)).
- the size of the subband may be determined according to the size of the BWP (number of PRBs).
- the frequency domain information may indicate whether to report a wideband or subband PMI (frequency domain information is used, for example, to determine either a wideband PMI report or a subband PMI report). May include "pmi-Format Indicator").
- the UE may determine the frequency particle size of the CSI report (ie, either wideband PMI report or subband PMI report) based on at least one of the reported volume information and frequency domain information.
- wideband PMI reporting is set (determined)
- one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band.
- subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i1 is reported for the entire CSI reporting band and each subband of one or more subbands within the entire CSI reporting.
- the indication (one subband indication) i 2 (eg, the subband indication of each subband) may be reported.
- FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the RRC parameter of the CSI report setting in NR.
- the CSI report settings include channel measurement resource settings (resourcesForChannelMeasurement), interference CSI-IM resource settings (csi-IM-ResourceForInterference), and interference NZP-CSI-RS settings (csi-IM-ResourceForInterference). It may include a CSI resource setting ID (CSI-ResourceConfigId) corresponding to nzp-CSI-RS-ResourceForInterference) and the like.
- the report setting type may indicate a P-CSI (periodic) / SP-CSI on PUCCH (semiPersistentOnPUCCH) / SP-CSI on PUSCH (semiPersistentOnPUSCH) / A-CSI (aperiodic) report.
- the report setting type may include information about the reporting cycle and offset (reportSlotConfig), and a list of PUCCH resources for reporting (pucch-CSI-ResourceList). good.
- the report setting type When the report setting type is SP-CSI on PUSCH, the report setting type includes information on the report cycle (reportSlotConfig), a list on report offsets (reportSlotOffsetList), and a set of p0-PUSCH and ⁇ (p0alpha). But it may be. p0-PUSCH and ⁇ are used for power control of PUSCH.
- the report setting type may include a list of report offsets (reportSlotOffsetList).
- the UE performs channel estimation using the received RS and estimates the channel matrix H.
- the UE feeds back an index (PMI) determined based on the estimated channel matrix.
- the PMI may indicate a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (downlink (DL)) transmission to the UE.
- a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (downlink (DL)) transmission to the UE.
- Each value of PMI may correspond to one precoder matrix.
- a set of PMI values may correspond to a different set of precoder matrices called a precoder codebook (simply also referred to as a codebook).
- a CSI report may include one or more types of CSI.
- the CSI may include at least one of a first type (type 1 CSI) used for single beam selection and a second type (type 2 CSI) used for multi-beam selection.
- a single beam may be paraphrased as a single layer, and a multi-beam may be paraphrased as a plurality of beams.
- the type 1 CSI may assume multi-user multiple input multiple outpiut (MIMO), and the type 2 CSI may assume multi-user MIMO.
- MIMO multi-user multiple input multiple outpiut
- the above codebook may include a codebook for type 1 CSI (also referred to as a type 1 codebook or the like) and a codebook for type 2 CSI (also referred to as a type 2 codebook or the like).
- the type 1 CSI may include a type 1 single panel CSI and a type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (type 1 single panel codebook, type 1 multi-panel codebook) may be specified.
- type 1 and type I may be read as each other.
- type 2 and type II may be read interchangeably.
- the uplink control information (UCI) type may include at least one of Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
- SR scheduling request
- CSI CSI
- the UCI may be carried by PUCCH or by PUSCH.
- the UCI can include one CSI part for wideband PMI feedback.
- CSI report # n contains PMI wideband information if reported.
- the UCI can include two CSI parts for subband PMI feedback.
- CSI Part 1 contains wideband PMI information.
- CSI Part 2 includes one wideband PMI information and several subband PMI information.
- CSI Part 1 and CSI Part 2 are separated and encoded.
- the UE sets the report setting of N (N ⁇ 1) CSI report settings and the resource setting of M (M ⁇ 1) CSI resource settings by the upper layer.
- the CSI report settings include channel measurement resource settings (resourcesForChannelMeasurement), interference CSI-IM resource settings (csi-IM-ResourceForInterference), and interference NZP-CSI-RS. Includes settings (nzp-CSI-RS-ResourceForInterference), reportquantity, etc.
- the CSI resource setting includes a list of CSI-RS resource sets (csi-RS-ResourceSetList, eg, NZP-CSI-RS resource set or CSI-IM resource set).
- each CSI-RS resource for channel measurement is associated with a CSI-IM resource for each resource in the order of CSI-RS resource and CSI-IM resource in the corresponding resource set. Be done.
- the number of CSI-RS resources for channel measurement is equal to the number of CSI-IM resources.
- the channel measurement resource (CMR) and the interference measurement resource (IMR) have a one-to-one mapping with respect to the interference measurement based on CSI-IM.
- the UE is'cri-RSRP','cri-RI-PMI-CQI','cri-RI-i1','cri-RI-i1-CQI','cri-RI-CQI',or'cri- CSI reporting settings with the reporting quantity (upper layer parameter reportQuantity) set in RI-LI-PMI-CQI'are set and K S (K S > 1) in the corresponding resource set for channel measurement.
- the UE derives CSI parameters other than CRI, subject to the reported CRI.
- CSI k (k ⁇ 0) is the associated NZP-CSI-RS resource (nzp-CSI-RSResource) in the corresponding NZP-CSI-RS resource set (nzp-CSI-RS-ResourceSet) for channel measurement.
- the (k + 1) th entry corresponds to the (k + 1) th entry.
- CSI k corresponds to the set (k + 1) th CMR and the set (k + 1) th IMR.
- Multi TRP In the NR, one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP (multi TRP (MTRP))) are used for the UE by using one or more panels (multi-panel). It is being considered to perform DL transmission. Further, it is considered that the UE performs UL transmission to one or a plurality of TRPs by using one or a plurality of panels.
- TRP Transmission / Reception Point
- MTRP multi TRP
- UE performs UL transmission to one or a plurality of TRPs by using one or a plurality of panels.
- the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
- the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP and UE has two different beams available, but is not limited to this.
- the multi-TRPs (TRP # 1, # 2) are connected by an ideal / non-ideal backhaul, and information, data, etc. may be exchanged.
- Different code words (Code Word (CW)) and different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
- CW Code Word
- NJT non-coherent joint transmission
- TRP1 modulation-maps the first codeword, layer-maps it, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
- TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second codeword, and transmits the second PDSCH to the second number of layers (for example, the second layer) by using the second precoding.
- the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of the time and frequency resources.
- first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
- the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
- the UE receives a plurality of PDSCHs (may be referred to as multiple PDSCHs) from a multi-TRP based on one or a plurality of DCIs. Further, in this example, it is assumed that the UE sends a separate CSI report (CSI report) for each TRP to different TRPs. Such CSI feedback may be referred to as separate feedback, separate CSI feedback, or the like. In the present disclosure, "separate” may be read as "independent" with each other.
- CSI feedback that sends CSI reports for both TRPs to one TRP may be used.
- Such CSI feedback may be referred to as joint feedback, joint CSI feedback, or the like.
- the UE transmits a CSI report for TRP # 1 to TRP # 1 using a certain PUCCH (PUCCH1), and sends a CSI report for TRP # 2 to TRP # 2. It is set to transmit using another PUCCH (PUCCH2) (separate feedback). For joint feedback, the UE sends a CSI report for TRP # 1 and a CSI report for TRP # 2 to TRP # 1 or # 2.
- PUCCH1 PUCCH
- PUCH2 PUCCH 2
- separate feedback may mean reporting multiple CSI reports for one TRP.
- category 1 category 1
- category 2 Two modes of category 1 (category 1) and category 2 are being studied as CSI enhancement for multi-TRP.
- a Category 1 CSI extension (which may simply be referred to as Category 1), there is more than one CSI-RS port group in one resource or multiple resources or multiple resource sets for one CSI-ReportConfig. Is related to different TRP / Transmission Configuration Indication states (TCI states).
- TCI states Transmission Configuration Indication states
- the UE determines CSI reporting quantities based on predefined / directed / configured / UE-selected channels and interference hypotheses across multiple TRP / TCI states. And report one or more CSIs within a single CSI report.
- CSI-ReportConfig multiple CSI reporting settings
- TRP / TCI states multiple CSI reporting settings
- These multiple CSI reporting settings may be included within an implicit or explicit set.
- the UE determines CSI reporting quantities based on predefined / directed / configured / UE-selected channels and interference hypotheses, and multiple CSIs. Report multiple CSIs by report. It should be noted that the plurality of CSI reports may contain one or more CSIs for each report, or a single CSI report may contain the selected CSI.
- the CSI report reported in Category 1 corresponds to the above-mentioned joint feedback and may be referred to as a joint CSI report. Further, the CSI report reported in Category 2 corresponds to the above-mentioned separate feedback, and may be referred to as a separate CSI report.
- the present inventors have conceived a method for measuring and reporting suitable CSI even when MTRP is used.
- a / B and “at least one of A and B” may be read as each other.
- activate, deactivate, instruct (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
- RRC RRC parameter
- RRC message RRC message
- IE information element
- setting may be read as each other.
- the MAC CE, the update command, and the activation / deactivation command may be read as each other.
- support, control, controllable, working, working may be read interchangeably.
- DMRS demodulation reference signal
- predetermined antenna port group for example, DMRS port group
- predetermined group for example, for example.
- CORESET pool PUCCH group (PUCCH resource group), spatial relationship group, downlink TCI state (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI state (unified TCI state), QCL Etc. may be read as each other.
- TCI state Identifier (ID) and the TCI state may be read as each other.
- the TCI state and TCI may be read interchangeably.
- index, ID, indicator, and resource ID may be read as each other.
- sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
- the TRP index, CORESETPoolIndex, pool index, group index, CSI reporting setting group index, CSI reporting group index, CSI reporting setting index, CSI reporting setting group index, and resource setting group index are interchangeably read as each other. May be done.
- the resource setting for channel measurement, the resource for channel measurement, and resourcesForChannelMeasurement may be read as each other.
- the CSI-IM resource setting for interference, the CSI-IM based (CSI-IM based) interference measurement resource, the csi-IM-ResourceForInterference, and the interference measurement resource may be read as each other.
- NZP-CSI-RS resource setting for interference, NZP-CSI-RS based (NZP-CSI-RS based) interference measurement resource, nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference, and interference measurement resource are read as interchangeable with each other. May be done.
- the CSI report, CSI report setting, CSI setting, resource setting, etc. may be read as each other.
- the single PDCCH may be referred to as a first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)) PDCCH (DCI).
- the multi-PDCCH may be referred to as a PDCCH (DCI) of a second scheduling type (for example, scheduling type B (or type 2)).
- the i-th TRP may mean the i-th TCI state, the i-th CDM group, and the like (i is an integer).
- single PDCCH may be assumed to be supported when the multi-TRP utilizes an ideal backhaul.
- Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRPs utilize a non-ideal backhaul.
- the ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 1, reference signal-related group type 1, antenna port group type 1, CORESET pool type 1, or the like.
- the non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, CORESET pool type 2, and the like. The names are not limited to these.
- multi-TRP multi-TRP
- multi-TRP system multi-TRP system
- multi-TRP transmission multi-PDSCH
- multi-PDSCH multi-PDSCH
- single DCI sDCI
- single PDCCH single DCI-based multi-TRP system
- sDCI-based MTRP single DCI-based MTRP
- activation of two TCI states on at least one TCI code point may be interchangeably read. ..
- multi-DCI multi-PDCI
- multi-PDCCH multi-DCI-based multi-TRP system
- the case where two CSI reporting settings for category 2 are set (two TRPs) is shown as an example, but the present invention is not limited to this.
- the content of the present disclosure is similarly applicable even if the number of CSI reporting settings and the number of TRPs for Category 2 are greater than 2 (in which case, the number "2" in the present disclosure should be read as an appropriate number. Good).
- CSI reports with two CSI reporting settings for Category 2 are transmitted for one TRP using the same PUCCH / PUSCH. This operation may be based on the new RRC signaling or may be pre-specified by the specification.
- the UE may expect the same report setting type (RRC parameter reportConfigType) (Embodiment 1.1). Also, for the above two CSI reporting settings, the UE may expect the parameters (reportSlotConfig, pucch-CSI-ResourceList, reportSlotOffsetList, p0alpha) included in the same reporting setting type to be the same. For example, the UE may assume that at least one (eg, all) of these parameters is the same for the above two CSI reporting settings.
- RRC parameter reportConfigType Embodiment 1.1
- the UE may expect the parameters (reportSlotConfig, pucch-CSI-ResourceList, reportSlotOffsetList, p0alpha) included in the same reporting setting type to be the same. For example, the UE may assume that at least one (eg, all) of these parameters is the same for the above two CSI reporting settings.
- the UE submits multiple CSI reports for one TRP according to the above two CSI reporting settings where the reporting timing and resources (PUCCH / PUSCH resources) of the CSI report are the same. You may report.
- the UE may expect different report setting types (RRC parameter reportConfigType), or different parameters are allowed even for the same report setting type (Embodiment 1.2).
- the UE is classified according to the report setting type and the parameters included in the report setting type (reportSlotConfig, pucch-CSI-ResourceList, reportSlotOffsetList, p0alpha) for the CSI report setting of one of the above two CSI report settings.
- You may report two or more CSI reports.
- the UE may determine that one of the CSI reporting settings is the CSI reporting setting with the smallest corresponding index (eg, at least one such as a CSI reporting setting index, a TRP index, a CORESET pool index, etc.). ..
- minimum means “maximum”, “highest”, “lowest”, “specific value”, and “i-th (i is an integer, for example 1, 2, 7)".
- Etc. may be read as each other.
- small and “large” may be read interchangeably.
- the UE uses the reporting timing and resources (PUCCH / PUSCH resources) of one of the above two CSI reporting settings to provide multiple CSI reports for one TRP. May be reported.
- the UE may report multiple Category 2 CSI reports for two CSI reporting settings of the same reporting setting type, according to the corresponding CSI reporting setting with the smallest index.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the transmission timing of the CSI report in the first embodiment.
- the UE is set with two CSI reporting settings (CSI reporting settings # 0 and # 1) for category 2. Further, the report setting type in these two CSI report settings and the parameters included in the report setting type are the same.
- the UE reports the CSI for Category 2 using the same PUCCH / PUSCH resources at the (same) timing common to these CSI reporting settings.
- CSI reports activated / triggered by DCI may have variable reporting timings based on the DCI. This is because the slot offset from the reception of the DCI to the reporting of the CSI report is specified by the DCI.
- the DCI may be referred to as a CSI reporting DCI, a CSI activating / triggering DCI, a DCI containing a CSI request field, and the like.
- the CSI reporting DCI may be, for example, DCI formats 0_1, 0_1, etc., which are also used for the PUSCH schedule.
- the UE may monitor the CSI reporting DCI for two CSI reporting settings for Category 2.
- the UE may monitor the CSI reporting DCI only for a particular CORESET / Search Space / TRP / CORESET pool index (in other words, in the CORESET corresponding to at least one of these).
- the particular CORESET / Search Space / TRP / CORESET Pool Index may correspond to the smallest set or active CORESET ID / Search Space ID / TRP ID / CORESET Pool Index.
- the UE may expect that at most one CSI reporting DCI will be detected from one TRP at the same time. If the UE detects two CSI reporting DCIs from two TRPs at the same time, it will simultaneously configure multiple CSI reporting settings according to one CSI reporting DCI detected for a particular CORESET / search space / TRP / CORESET pool index. It may be activated / triggered.
- the particular CORESET / Search Space / TRP / CORESET Pool Index may correspond to the smallest set or active CORESET ID / Search Space ID / TRP ID / CORESET Pool Index.
- One CSI reporting DCI may be used to activate / trigger two CSI reporting settings at the same time.
- the correspondence between the code point of the CSI reporting DCI field (for example, the CSI request field) and the CSI reporting setting may be set / updated for the UE by RRC / MAC CE.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the correspondence between one CSI reporting DCI field that simultaneously activates / triggers two CSI reporting settings and the ID of the two activated / triggered CSI reporting settings.
- the size of the field is set to 3 bits, but the size is not limited to this.
- the size of the field may be predetermined by specification or may be set in the UE by higher layer signaling (eg, RRC parameter "reportTriggerSize").
- one of the list of trigger states set by the upper layer signaling for example, "CSI-AperiodicTriggerStateList” in the case of A-CSI report, "CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList” in the case of SP-CSI report (on PUSCH)).
- the second entry corresponds to the trigger state T2 and the second entry corresponds to the trigger state T5.
- the name of the trigger state (T2, etc.) in the present disclosure is an example and is not limited to this, and the trigger state may not be given a name.
- CSI report setting IDs 1 and 3 are associated with T2
- the TRP index corresponding to the CSI report setting ID may be explicitly set or implicitly specified. As an implicitly identified example, for example, the TRP index may be determined to correspond in ascending (or descending) order in the order of the CSI reporting configuration ID entries associated with the trigger state, or the CSI associated with the trigger state. It may be determined that the TRP index corresponds to the ascending order (or descending order) in ascending order of the report setting ID.
- One CSI reporting setting may be explicitly associated with one code point and another CSI reporting setting may be implicitly associated.
- the UE may consider another CSI reporting setting associated with (or linked to) that CSI reporting setting to be simultaneously activated / triggered.
- the CSI reporting setting and another CSI reporting setting may be assumed to correspond to different TRPs.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the correspondence between one CSI reporting DCI field that activates / triggers two CSI reporting settings at the same time and the IDs of the two activated / triggered CSI reporting settings.
- CSI report setting ID 1 is associated with T2
- the CSI reporting configuration ID explicitly associated with each trigger state may be assumed to correspond to a particular TRP ID (eg, the smallest TRP ID).
- Rel. Complexity such as RRC settings / UE processing, as it can support activation / triggering of multiple CSI report settings simply by introducing the associated CSI report settings, while maintaining control of up to 16 CSI request fields and trigger states. Can be suitably suppressed.
- the UE can appropriately report the CSI report of the two CSI reporting settings for category 2 to one TRP using the same PUCCH / PUSCH.
- CSI reports for two CSI reporting settings for Category 2 are sent to the corresponding TRPs using different (separate) PUCCH / PUSCH. This operation may be based on the new RRC signaling or may be pre-specified by the specification.
- the different PUCCH / PUSCH may be transmitted in different symbols in the same slot, or may be transmitted in different slots / subslots.
- the UE may not expect to be configured to report two CSI reporting settings for Category 2 in the same slot / subslot.
- the UE may expect the same report setting type (RRC parameter reportConfigType) for the two CSI report settings (Embodiment 2.1). In the second embodiment, for the two CSI reporting settings, the UE may expect different reporting setting types (RRC parameter reportConfigType) (Embodiment 2.2).
- DCI-independent CSI reports P-CSI reports and SP-CSI reports using PUCCH
- the UE will perform parameters indicating the cycles and offsets in those CSI reporting settings (P-CSI reports and SP-CSI reports using PUCCH). You may expect CSI-ReportPeriodicityAndOffset) to show the same period and different offsets.
- the pucch-CSI-ResourceList included in the same report setting type may be different or the same.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the transmission timing of the CSI report in the second embodiment.
- the UE is set with two CSI reporting settings (CSI reporting settings # 0 and # 1) for category 2.
- the report setting type in these two CSI report settings is periodic or semi-persistenton PUCCH, and the same period T is set by ReportPeriodicityAndOffset, but the offset value is different.
- the UE reports each CSI report for the two CSI reporting settings at different times, using different PUCCH (/ PUSCH) resources.
- SP-CSI reports (semi-persistentOnPUSCH) using PUSCH are configured for the two CSI reporting settings
- the UE will have the same reportSlotConfig in these CSI reporting settings and a set of p0-PUSCH and ⁇ . You may expect the settings (p0alpha) to be different.
- CSI reporting DCIs may be expected to show different slot offsets (or different actual reporting slots). In the present disclosure, the actual reporting slot may be simply read as the reporting slot.
- One CSI reporting setting may be explicitly associated with one code point for each CSI reporting setting.
- FIG. 8A and 8B are diagrams showing an example of the correspondence between one CSI reporting DCI field and one activated / triggered CSI reporting setting ID.
- FIG. 8A shows the correspondence between the DCI field and the CSI report setting ID regarding TRP0 (CSI report setting # 0) transmitted from, for example, TRP0.
- FIG. 8B shows the correspondence between the DCI field and the CSI report setting ID regarding TRP1 (CSI report setting # 1) transmitted from, for example, TRP1.
- the CSI report setting ID for TRP0 and the CSI report setting ID for TRP1 may be set differently or the same.
- a DCI-activated / triggered CSI report is set and the same actual reporting slot is specified by the plurality of CSI reporting DCIs, then at least: You may follow one: (1) The UE does not report any CSI for the above two CSI reporting settings. (2) The UE reports the CSI for only one specific TRP out of the above two CSI reporting settings. (3) The UE reports the CSI for both of the above two CSI reporting settings to one particular TRP.
- the same actual reporting slot may be designated by the plurality of CSI reporting DCIs, for example, due to loose coordination in a non-ideal backhaul.
- the one specific TRP may correspond to the minimum set or active CORESET ID / Search Space ID / TRP ID / CORESET pool index.
- the communication overhead for the CSIs becomes large, so that the UE is based on a specific condition among all the CSIs. You may discard some CSI and report the rest.
- the CSI to be discarded may be, for example, a low priority CSI.
- the UE may follow (4) below for the above two CSI reporting settings: (4)
- the UE is a CSI report activated / triggered by DCI when reports using different PUCCH / PUSCH are set for the corresponding TRPs at different timings for the above two CSI report settings. Does not support.
- the UE can appropriately report the CSI report of the two CSI reporting settings for category 2 to the corresponding TRP using different PUCCH / PUSCH.
- At least one of the above embodiments may be applied only to UEs that report or support a particular UE capability.
- the particular UE capability may indicate at least one of the following: Whether to support reporting of two related (or linked) CSI reporting settings in the same PUCCH / PUSCH. Whether to support reporting of two related (or linked) CSI reporting settings in different PUCCH / PUSCH at different times. Whether to support P-CSI / SP-CSI on PUCCH / SP-CSI on PUSCH / A-CSI reporting for two related (or linked) CSI reporting settings. • Whether to support monitoring one DCI for the two CSI reporting settings for the / SP-CSI on PUSCH / A-CSI reports of the two related (or linked) CSI reporting settings. , For the / SP-CSI on PUSCH / A-CSI report of two related (or linked) CSI reporting settings, two DCIs (one DCI is one CSI reporting setting) for the two CSI reporting settings. Supports monitoring).
- the UE may be set with specific information related to the above-mentioned embodiment by higher layer signaling.
- the particular information may be information indicating that MTRP / sDCI-based MTRP / mDCI-based MTRP is enabled, any RRC parameter for a particular release (eg, Rel.17), and the like.
- the plurality of (eg, two) related (or linked) CSI reporting settings in each embodiment may be considered as a configuration pair (which may be referred to as a CSI configuration pair). ..
- the UE may report two CSI reports for the two TRPs based on the configuration pair.
- wireless communication system Wireless communication system
- communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
- the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
- MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
- E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
- NR-E dual connectivity
- NE-DC -UTRA Dual Connectivity
- the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
- the base station (gNB) of NR is MN
- the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
- the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
- a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
- NR-NR Dual Connectivity NR-DC
- gNB NR base stations
- the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1. You may prepare.
- the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
- the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
- the user terminal 20 may be connected to at least one of a plurality of base stations 10.
- the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
- CA Carrier Aggregation
- DC dual connectivity
- CC Component Carrier
- Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
- the macrocell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
- FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR 2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
- the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
- the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
- wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
- NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
- IAB Integrated Access Backhaul
- relay station relay station
- the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
- the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
- a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DL Downlink
- UL Uplink
- CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the wireless access method may be called a waveform.
- another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
- the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
- a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
- a broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
- a downlink control channel Physical Downlink Control
- PDSCH Physical Downlink Control
- the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
- the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
- the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
- Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
- User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
- User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
- the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
- Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, or the like, and the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, or the like.
- the PDSCH may be read as DL data, and the PUSCH may be read as UL data.
- a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
- CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
- the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
- One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
- One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
- One or more search spaces may be referred to as a search space set.
- the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
- channel state information (Channel State Information (CSI)
- delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
- scheduling request (Scheduling Request).
- Uplink Control Information including at least one of SR)
- the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
- downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the beginning of various channels.
- a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
- the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a reference signal for demodulation (DeModulation).
- CRS Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- DMRS positioning reference signal
- PRS Positioning Reference Signal
- PTRS phase tracking reference signal
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
- SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
- a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
- a demodulation reference signal DMRS
- UL-RS Uplink Reference Signal
- UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
- the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
- the functional block of the characteristic portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 110 controls the entire base station 10.
- the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
- the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
- the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
- the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
- the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
- the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
- the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
- the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
- the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
- the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
- digital beamforming for example, precoding
- analog beamforming for example, phase rotation
- the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- HARQ retransmission control HARQ retransmission control
- the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-analog transformation may be performed, and the baseband signal may be output.
- channel coding may include error correction coding
- modulation modulation
- mapping mapping, filtering
- DFT discrete Fourier Transform
- IFFT inverse Fast Fourier Transform
- precoding coding
- transmission processing such as digital-analog transformation
- the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
- the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
- the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) for the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
- FFT fast Fourier transform
- IDFT inverse discrete Fourier transform
- the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
- the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
- the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSSQ Reference Signal Received Quality
- SINR Signal to Noise Ratio
- Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
- propagation path information for example, CSI
- the measurement result may be output to the control unit 110.
- the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
- the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
- the transmission / reception unit 120 may transmit a plurality of channel state information (CSI) report settings corresponding to different transmission / reception points to the user terminal 20.
- CSI channel state information
- the transmission / reception unit 120 may receive CSI related to one or more transmission / reception points transmitted by the user terminal 20 using a resource specified based on at least one of the plurality of CSI reporting settings.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
- the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
- the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
- the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
- the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
- the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
- the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
- the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
- the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
- digital beamforming for example, precoding
- analog beamforming for example, phase rotation
- the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
- the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output a baseband signal.
- Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
- the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
- the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
- the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
- the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
- the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
- the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
- the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
- the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 210.
- the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
- the transmission / reception unit 220 may receive a plurality of channel state information (CSI) report settings corresponding to different transmission / reception points.
- CSI channel state information
- the control unit 210 may control to report the CSI related to one or more transmission / reception points by using the resource (PUCCH / PUSCH resource) specified based on at least one of the plurality of CSI reporting settings. ..
- the control unit 210 may perform the control in anticipation that the report setting types set by the plurality of CSI report settings are the same.
- the control unit 210 may report the CSI related to the plurality of transmission / reception points by using the resource specified based on the CSI reporting setting having the smallest corresponding index among the plurality of CSI reporting settings.
- the control unit 210 sets the cycle in the plurality of CSI report settings.
- the parameters indicating the offset may perform the above control with the expectation that they exhibit the same period and different offsets.
- each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
- the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
- the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
- a functional block (configuration unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
- the realization method is not particularly limited.
- the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
- the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
- processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
- the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
- the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- predetermined software program
- the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- control unit 110 210
- transmission / reception unit 120 220
- the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
- the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs, removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. May be configured by.
- the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 has, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
- the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated by the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
- the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- DSP Digital Signal Processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
- channels, symbols and signals may be read interchangeably.
- the signal may be a message.
- the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
- the component carrier CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
- the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
- the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
- the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
- SCS subcarrier Spacing
- TTI Transmission Time Interval
- a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
- the slot may be composed of one or more symbols in the time area (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the slot may include a plurality of mini slots.
- Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini-slot may be referred to as a sub-slot.
- a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the mini slot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
- the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
- the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
- one subframe may be called TTI
- a plurality of consecutive subframes may be called TTI
- one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be.
- the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
- the time interval for example, the number of symbols
- the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
- TTI shorter than normal TTI may be referred to as shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot and the like.
- the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
- the short TTI eg, shortened TTI, etc.
- TTI having the above TTI length may be read as TTI having the above TTI length.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
- the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
- Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
- one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
- PRB Physical RB
- SCG sub-carrier Group
- REG resource element group
- PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
- the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
- RE Resource Element
- 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
- Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
- the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
- BWP UL BWP
- BWP for DL DL BWP
- One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
- At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
- the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
- the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
- the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be changed in various ways.
- the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
- the radio resource may be indicated by a predetermined index.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
- information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
- Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
- Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
- the notification of information is not limited to the embodiment / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
- the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof. May be carried out by.
- DCI downlink control information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
- the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
- MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
- CE MAC Control Element
- the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
- Software whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
- Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) on the website.
- wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
- the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
- precoding "precoding weight”
- QCL Quality of Co-Co-Location
- TCI state Transmission Configuration Indication state
- space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
- Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
- base station BS
- wireless base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNB eNodeB
- gNB gNodeB
- Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
- Reception point Reception Point
- TRP Transmission / Reception Point
- Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
- Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
- the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio). Communication services can also be provided by Head (RRH))).
- RRH Head
- the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
- the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
- at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
- at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
- communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be referred to as Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
- the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
- words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
- the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
- the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
- the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal are a base station, one or more network nodes other than the base station (for example,).
- Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used according to the execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xG xG (xG (x is, for example, an integer or a fraction)
- Future Radio Access FAA
- RAT New -Radio Access Technology
- NR New Radio
- NX New radio access
- FX Future generation radio access
- GSM registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- UMB Ultra Mobile Broadband
- LTE 802.11 Wi-Fi®
- LTE 802.16 WiMAX®
- LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
- UMB Ultra Mobile Broadband
- references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
- determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
- judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
- judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “determining” such as accessing) (for example, accessing data in memory).
- judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
- the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
- connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “bonded” to each other.
- the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
- the radio frequency region when two elements are connected, one or more wires, cables, printed electrical connections, etc. are used, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency region, microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
- the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
- the term may mean that "A and B are different from C”.
- Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る端末は、異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信する受信部と、前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソースを用いて、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを報告する制御を行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、MTRPが用いられる場合であってもCSIの測定及び報告を適切に行うことができる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(Multi-TRP(MTRP)))が、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))に対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
しかしながら、Rel.15などこれまでのNR仕様においては、MTRPが考慮されていないため、MTRPが用いられる場合のCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。CSIの測定及び報告が適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。
そこで、本開示は、MTRPが用いられる場合であってもCSIの測定及び報告を適切に行うことができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信する受信部と、前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソースを用いて、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを報告する制御を行う制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、MTRPが用いられる場合であってもCSIの測定及び報告を適切に行うことができる。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであってもよい。
CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも一つを含んでもよい。
なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータなどと互いに読み替えられてもよい。
当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)i1がCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i2(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
図1は、Rel.15 NRにおけるCSI報告設定のRRCパラメータの一例を示す図である。図1に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)などに対応するCSIリソース設定ID(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
報告設定タイプ(reportConfigType)は、P-CSI(periodic)/SP-CSI on PUCCH(semiPersistentOnPUCCH)/SP-CSI on PUSCH(semiPersistentOnPUSCH)/A-CSI(aperiodic)レポートを示してもよい。
報告設定タイプがP-CSI/SP-CSI on PUCCHである場合、当該報告設定タイプは報告の周期及びオフセットに関する情報(reportSlotConfig)、報告用のPUCCHリソースのリスト(pucch-CSI-ResourceList)を含んでもよい。
報告設定タイプがSP-CSI on PUSCHである場合、当該報告設定タイプは報告の周期に関する情報(reportSlotConfig)、報告のオフセットに関するリスト(reportSlotOffsetList)、p0-PUSCH及びαのセットの設定(p0alpha)を含んでもよい。p0-PUSCH及びαは、PUSCHの電力制御に用いられる。
報告設定タイプがA-CSIである場合、当該報告設定タイプは報告のオフセットに関するリスト(reportSlotOffsetList)を含んでもよい。
UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple outpiut(MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、図2に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
もしCSI-IMにおいて干渉測定が行われる場合、チャネル測定用の各CSI-RSリソースは、対応するリソースセット内のCSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの順に、リソース毎にCSI-IMリソースと関連付けられる。チャネル測定用のCSI-RSリソース数は、CSI-IMリソース数に等しい。
つまり、CSI-IMに基づく干渉測定に対し、チャネル測定リソース(CMR)と干渉測定リソース(IMR)は1対1マッピングである。
もし、UEが'cri-RSRP'、'cri-RI-PMI-CQI'、'cri-RI-i1'、'cri-RI-i1-CQI'、'cri-RI-CQI'、又は'cri-RI-LI-PMI-CQI'にセットされる報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)を有するCSI報告設定を設定され、且つチャネル測定用の対応するリソースセット内にKS(KS>1)個のリソースが設定される場合、UEは、報告されるCRIを条件として、CRI以外のCSIパラメータを導出する。CSI k(k≧0)は、チャネル測定用の対応するNZP-CSI-RSリソースセット(nzp-CSI-RS-ResourceSet)内の関連付けられたNZP-CSI-RSリソース(nzp-CSI-RSResource)の設定された(k+1)番目のエントリと、もし設定された場合にCSI-IMリソースセット(csi-IM-ResourceSet)内の関連付けられたCSI-IMリソース(csi-IM-Resource)の設定された(k+1)番目のエントリと、に対応する。
つまり、CSI kは、設定された(k+1)番目のCMRと、設定された(k+1)番目のIMRと、に対応する。
FR1及びFR2の両方を対象として、NCJT用のより動的なチャネル/干渉の前提(hypotheses)を可能にするために、DLのマルチTRP及びマルチパネルの少なくとも1つの送信用のCSI報告の評価及び規定が検討されている。
(マルチTRP)
NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
図3は、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRP及びUEは、2つの異なるビームを利用可能であると想定するが、これに限られない。
マルチTRP(TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
UEは、1つ又は複数のDCIに基づいて、マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を受信する。また、本例では、UEは、異なるTRPに対して、それぞれのTRPに関する別々のCSI報告(CSIレポート)を送信すると想定する。このようなCSIフィードバックは、セパレートフィードバック、セパレートCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。本開示に置いて、「セパレート」は、「独立した(independent)」と互いに読み替えられてもよい。
なお、1つのTRPに対して両方のTRPに関するCSIレポートを送信するCSIフィードバックが利用されてもよい。このようなCSIフィードバックは、ジョイントフィードバック、ジョイントCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。
図3では、UEは、TRP#1に対して、TRP#1のためのCSIレポートをあるPUCCH(PUCCH1)を用いて送信し、TRP#2に対して、TRP#2のためのCSIレポートを別のPUCCH(PUCCH2)を用いて送信するように設定されている(セパレートフィードバック)。ジョイントフィードバックの場合、UEは、TRP#1又は#2に対して、TRP#1のためのCSIレポート及びTRP#2のためのCSIレポートを送信する。
なお、セパレートフィードバックは、1つのTRPに対して複数のCSIレポートを報告することを意味してもよい。
このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
マルチTRP向けのCSI拡張(CSI enhancement)として、カテゴリー1(category 1)及びカテゴリー2の2つの態様が検討されている。
カテゴリー1CSI拡張(単にカテゴリー1と呼ばれてもよい)では、1つのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)について、1つのリソース又は複数のリソース又は複数のリソースセットにおける1つより多いCSI-RSポートグループが、それぞれ異なるTRP/Transmission Configuration Indication state(TCI状態)に関連する。UEは、複数のTRP/TCI状態にわたる、予め定義された/指示された/設定された/UEによって選択されたチャネル及び干渉の仮説(hypotheses)に基づいて、CSI報告量(reporting quantities)を決定し、1つの(single)CSIレポート内で1つ又は複数のCSIを報告する。
カテゴリー2CSI拡張(単にカテゴリー2と呼ばれてもよい)では、複数のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)がそれぞれ異なるTRP/TCI状態に関連する。これらの複数のCSI報告設定は、暗示的又は明示的なセット内に含まれてもよい。UEは、予め定義された/指示された/設定された/UEによって選択されたチャネル及び干渉の仮説(hypotheses)に基づいて、CSI報告量(reporting quantities)を決定し、複数の(multiple)CSIレポートによって複数のCSIを報告する。なお、当該複数のCSIレポートにおいて、レポートごとに1つ又は複数のCSIが含まれてもよいし、単一のCSIレポートには選択されたCSIが含まれてもよい。
カテゴリー1において報告されるCSIレポートは、上述のジョイントフィードバックに該当し、ジョイントCSIレポートと呼ばれてもよい。また、カテゴリー2において報告されるCSIレポートは、上述のセパレートフィードバックに該当し、セパレートCSIレポートと呼ばれてもよい。
しかしながら、カテゴリー2に関する複数のCSI報告設定に関するCSIレポートがどのTRPに送信されるか、どのタイミングでどのリソースを用いて送信されるか、などはまだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、MTRPの場合に適切にCSI報告できず、スループットの低下又は通信品質が劣化するおそれがある。
そこで、本発明者らは、MTRPを利用する場合であっても好適なCSIの測定及び報告を行うための方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、RRC、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、パネル、ビーム、パネルグループ、ビームグループ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、QCLなどは、互いに読み替えられてもよい。
また、TCI状態Identifier(ID)とTCI状態は、互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TRPインデックス、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)、プールインデックス、グループインデックス、CSI報告セッティンググループインデックス、CSI報告グループインデックス、CSI報告設定インデックス、CSI報告セッティンググループインデックス、リソースセッティンググループインデックス、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、チャネル測定用リソースセッティング、チャネル測定用リソース、resourcesForChannelMeasurement、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉用CSI-IMリソースセッティング、CSI-IMベースの(CSI-IM based)干渉測定用リソース、csi-IM-ResourceForInterference、干渉測定用リソース、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング、NZP-CSI-RSベースの(NZP-CSI-RS based)干渉測定用リソース、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference、干渉測定用リソース、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、CSIレポート、CSI報告設定、CSI設定、リソース設定などは互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
本開示において、シングルDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。マルチDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、CORESETプールインデックス=iに対応するCORESET、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。
本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
本開示において、マルチTRP(MTRP)、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルDCI(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、sDCIベースMTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
以下の実施形態では、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定が設定される場合(TRPが2つ)の場合を例に示すが、これに限られない。本開示の内容は、カテゴリー2に関するCSI報告設定の数及びTRPの数は、2より大きくても同様に適用可能である(その場合、本開示の「2」という数が適切な数に読み替えられればよい)。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のCSIレポートが、1つのTRPに対して同じPUCCH/PUSCHを用いて送信される。この動作は、新しいRRCシグナリングに基づいて行われてもよいし、予め仕様によって規定されてもよい。
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のCSIレポートが、1つのTRPに対して同じPUCCH/PUSCHを用いて送信される。この動作は、新しいRRCシグナリングに基づいて行われてもよいし、予め仕様によって規定されてもよい。
上記2つのCSI報告設定について、UEは、同じ報告設定タイプ(RRCパラメータreportConfigType)を予期してもよい(実施形態1.1)。また、上記2つのCSI報告設定について、UEは、同じ報告設定タイプに含まれるパラメータ(reportSlotConfig、pucch-CSI-ResourceList、reportSlotOffsetList、p0alpha)が同じであることを予期してもよい。例えば、UEは、上記2つのCSI報告設定について、これらのパラメータの少なくとも1つ(例えば、全て)が同じであると想定してもよい。
言い換えると、実施形態1.1において、UEは、CSIレポートの報告タイミングとリソース(PUCCH/PUSCHリソース)とが同じである上記2つのCSI報告設定に従って、1つのTRPに対して複数のCSIレポートを報告してもよい。
上記2つのCSI報告設定について、UEは、異なる報告設定タイプ(RRCパラメータreportConfigType)、又は同じ報告設定タイプであっても異なるパラメータが許容されると予期してもよい(実施形態1.2)。この場合、UEは、上記2つのCSI報告設定のうち一方のCSI報告設定についての、報告設定タイプ及び当該報告設定タイプに含まれるパラメータ(reportSlotConfig、pucch-CSI-ResourceList、reportSlotOffsetList、p0alpha)に従って、カテゴリー2の複数のCSIレポートを報告してもよい。
なお、UEは、この一方のCSI報告設定が、対応するインデックス(例えば、CSI報告設定インデックス、TRPインデックス、CORESETプールインデックスなどの少なくとも1つ)が最小のCSI報告設定であると決定してもよい。
なお、本開示において、「最小の」は、「最大の」、「最高の」、「最低の」、「特定の値の」、「i番目の(iは整数、例えば1、2、…)」などと互いに読み替えられてもよい。本開示において、「小さい」及び「大きい」は、互いに読み替えられてもよい。
言い換えると、実施形態1.2において、UEは、上記2つのCSI報告設定の一方のCSI報告設定の報告タイミングとリソース(PUCCH/PUSCHリソース)を用いて、1つのTRPに対して複数のCSIレポートを報告してもよい。なお、UEは、同じ報告設定タイプの2つのCSI報告設定について、対応する上記インデックスが最小のCSI報告設定に従って、カテゴリー2の複数のCSIレポートを報告してもよい。
図4は、実施形態1.1におけるCSIレポートの送信タイミングの一例を示す図である。本例では、UEは、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定(CSI報告設定#0、#1)を設定されている。また、この2つのCSI報告設定における報告設定タイプ及び当該報告設定タイプに含まれるパラメータは、同じである。
この場合、UEは、これらのCSI報告設定に共通の(同じ)タイミングにおいて、同じPUCCH/PUSCHリソースを用いてカテゴリー2に関するCSIを報告する。
[DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポート]
DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポート(PUSCHを用いたSP-CSIレポート及びA-CSIレポート)は、報告タイミングが、当該DCIに基づいて変動し得る。当該DCIの受信からCSIレポートの報告までのスロットオフセットが、当該DCIによって指定されるためである。
DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポート(PUSCHを用いたSP-CSIレポート及びA-CSIレポート)は、報告タイミングが、当該DCIに基づいて変動し得る。当該DCIの受信からCSIレポートの報告までのスロットオフセットが、当該DCIによって指定されるためである。
当該DCIは、CSI報告用DCI、CSIアクティベーティング/トリガリングDCI、CSIリクエストフィールドを含むDCIなどと呼ばれてもよい。CSI報告用DCIは、例えばPUSCHのスケジュールにも用いられるDCIフォーマット0_1、0_2などであってもよい。
UEは、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のために、CSI報告用DCIをモニタしてもよい。UEは、特定のCORESET/サーチスペース/TRP/CORESETプールインデックスについて(言い換えると、これらの少なくとも1つに対応するCORESETにおいて)のみ、CSI報告用DCIをモニタしてもよい。当該特定のCORESET/サーチスペース/TRP/CORESETプールインデックスは、設定された又はアクティブな最小のCORESET ID/サーチスペースID/TRP ID/CORESETプールインデックスに該当してもよい。
UEは、1つのTRPからは同時に多くても1つまでのCSI報告用DCIが検出されることを予期してもよい。UEは、2つのTRPから同時に2つのCSI報告用DCIを検出する場合、特定のCORESET/サーチスペース/TRP/CORESETプールインデックスについて検出された1つのCSI報告用DCIに従って、複数のCSI報告設定を同時にアクティベート/トリガしてもよい。当該特定のCORESET/サーチスペース/TRP/CORESETプールインデックスは、設定された又はアクティブな最小のCORESET ID/サーチスペースID/TRP ID/CORESETプールインデックスに該当してもよい。
1つのCSI報告用DCIは、2つのCSI報告設定を同時にアクティベート/トリガするために用いられてもよい。当該CSI報告用DCIのフィールド(例えばCSIリクエストフィールド)のコードポイントとCSI報告設定との対応関係は、RRC/MAC CEによって、UEに対して設定/更新されてもよい。
1つのコードポイントに対して、2つのCSI報告設定が明示的に関連付けられてもよい。図5は、2つのCSI報告設定を同時にアクティベート/トリガする1つのCSI報告用DCIのフィールドと、アクティベート/トリガされる2つのCSI報告設定のIDと、の対応関係の一例を示す図である。本例(以降の図面でも同様)では、当該フィールドのサイズは3ビットとしているが、これに限られない。当該フィールドのサイズは予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ「reportTriggerSize」)によってUEに設定されてもよい。
本例では、上位レイヤシグナリングによって設定されるトリガ状態のリスト(例えば、A-CSIレポートの場合「CSI-AperiodicTriggerStateList」、SP-CSIレポート(on PUSCH)の場合「CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList」)の1番目のエントリがトリガ状態T2に対応し、2番目のエントリがトリガ状態T5に対応する。なお、本開示におけるトリガ状態の名称(T2など)は一例であってこれに限られないし、トリガ状態に名称は付けられなくてもよい。
各トリガ状態には2つのCSI報告設定ID(CSI-ReportConfigID)が関連付けられている。T2にはCSI報告設定ID=1及び3が関連付けられ、T5にはCSI報告設定ID=2及び4が関連付けられる。例えば、UEはフィールドの値=“001”のCSI報告用DCIを受信した場合、CSI報告設定ID=2及び4の2つのCSI報告設定をアクティベート/トリガしてもよい。
なお、CSI報告設定IDに対応するTRPインデックスは、明示的に設定されてもよいし、暗示的に特定されてもよい。暗示的に特定される例としては、例えば、トリガ状態に関連付けられるCSI報告設定IDのエントリの順に、TRPインデックスが昇順(又は降順)に対応すると判断されてもよいし、トリガ状態に関連付けられるCSI報告設定IDの小さい順に、TRPインデックスが昇順(又は降順)に対応すると判断されてもよい。
1つのコードポイントに対して、1つのCSI報告設定が明示的に関連付けられ、別のCSI報告設定は暗示的に関連付けられてもよい。UEは、カテゴリー2に関するCSI報告設定がアクティベート/トリガされると、当該CSI報告設定に関連付けられた(又はリンクされた)別のCSI報告設定を同時にアクティベート/トリガされたとみなしてもよい。当該CSI報告設定及び別のCSI報告設定は、それぞれ別のTRPに対応すると想定されてもよい。
図6は、2つのCSI報告設定を同時にアクティベート/トリガする1つのCSI報告用DCIのフィールドと、アクティベート/トリガされる2つのCSI報告設定のIDと、の対応関係の一例を示す図である。
図5と異なる点は、各トリガ状態に明示的に関連付けられるCSI報告設定ID(CSI-ReportConfigID)が1つだけである点である。T2にはCSI報告設定ID=1が関連付けられ、T5にはCSI報告設定ID=2が関連付けられている。
一方で、CSI報告設定ID=1には、CSI報告設定ID=3が関連付けられる。また、CSI報告設定ID=2には、CSI報告設定ID=4が関連付けられる。この関連付けは、例えば、CSI報告設定に含まれるパラメータによって設定されてもよい。各トリガ状態に明示的に関連付けられるCSI報告設定IDは、特定のTRP ID(例えば、最小のTRP ID)に対応すると想定されてもよい。
UEは、例えばフィールドの値=“001”のCSI報告用DCIを受信した場合、CSI報告設定ID=1のCSI報告設定と、当該CSI報告設定に対応するCSI報告設定=3のCSI報告設定と、をアクティベート/トリガしてもよい。
図6のような態様であれば、Rel.16までのCSIリクエストフィールド及びトリガ状態の制御はそのままに、関連付けられるCSI報告設定を導入するだけで複数のCSI報告設定のアクティベーション/トリガをサポートできるため、RRCの設定/UEの処理などの複雑化を好適に抑制できる。
以上説明した第1の実施形態によれば、UEは、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のCSIレポートを、1つのTRPに対して同じPUCCH/PUSCHを用いて適切に報告できる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態では、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のCSIレポートが、それぞれ対応するTRPに対して、異なる(別々の)PUCCH/PUSCHを用いて送信される。この動作は、新しいRRCシグナリングに基づいて行われてもよいし、予め仕様によって規定されてもよい。
第2の実施形態では、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のCSIレポートが、それぞれ対応するTRPに対して、異なる(別々の)PUCCH/PUSCHを用いて送信される。この動作は、新しいRRCシグナリングに基づいて行われてもよいし、予め仕様によって規定されてもよい。
なお、この異なるPUCCH/PUSCHは、同じスロット内の異なるシンボルにおいて送信されてもよいし、異なるスロット/サブスロットにおいて送信されてもよい。例えば、UEは、同じスロット/同じサブスロットにおいてカテゴリー2に関する2つのCSI報告設定を報告する設定がされることを、予期しなくてもよい。
第2の実施形態では、2つのCSI報告設定について、UEは、同じ報告設定タイプ(RRCパラメータreportConfigType)を予期してもよい(実施形態2.1)。第2の実施形態では、2つのCSI報告設定について、UEは、異なる報告設定タイプ(RRCパラメータreportConfigType)を予期してもよい(実施形態2.2)。
2つのCSI報告設定について、DCIに依存しないCSIレポート(P-CSIレポート及びPUCCHを用いたSP-CSIレポート)が設定される場合、UEは、これらのCSI報告設定における周期及びオフセットを示すパラメータ(CSI-ReportPeriodicityAndOffset)が、同じ周期かつ異なるオフセットを示すと期待してもよい。なお、同じ報告設定タイプに含まれるpucch-CSI-ResourceListは異なってもよいし、同じであってもよい。
図7は、実施形態2.1におけるCSIレポートの送信タイミングの一例を示す図である。本例では、UEは、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定(CSI報告設定#0、#1)を設定されている。また、この2つのCSI報告設定における報告設定タイプはperiodic又はsemi-persistentonPUCCHであり、ReportPeriodicityAndOffsetによって同じ周期Tが設定される一方で、オフセットの値は異なっている。
この場合、UEは、2つのCSI報告設定についてのそれぞれのCSIレポートを、異なるタイミングにおいて、別々のPUCCH(/PUSCH)リソースを用いて報告する。
2つのCSI報告設定について、PUSCHを用いたSP-CSIレポート(semi-persistentOnPUSCH)が設定される場合、UEは、これらのCSI報告設定における周期(reportSlotConfig)が同じかつp0-PUSCH及びαのセットの設定(p0alpha)が異なることを予期してもよい。
2つのCSI報告設定について、DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポート(semi-persistentOnPUSCH又はaperiodic)が設定される場合、UEは、異なるTRPからの複数のCSI報告用DCIをモニタし、これらの複数のCSI報告用DCIはそれぞれ異なるスロットオフセット(又は異なる実際の報告用スロット)を示すと予期してもよい。なお、本開示において、実際の報告用スロットは、単に報告用スロットで読み替えられてもよい。
これらの複数のCSI報告用DCIは、それぞれ別のTRPに対応すると想定されてもよい。各CSI報告設定の1つのコードポイントに対して、1つのCSI報告設定が明示的に関連付けられもよい。
図8A及び8Bは、1つのCSI報告用DCIのフィールドと、アクティベート/トリガされる1つのCSI報告設定のIDと、の対応関係の一例を示す図である。図8Aは、例えばTRP0から送信される、TRP0(CSI報告設定#0)に関するDCIのフィールドとCSI報告設定IDとの対応関係を示す。図8Bは、例えばTRP1から送信される、TRP1(CSI報告設定#1)に関するDCIのフィールドとCSI報告設定IDとの対応関係を示す。
図示されるように、TRP0向けのCSI報告設定IDと、TRP1向けのCSI報告設定IDと、は異なるように設定されてもよいし、同じに設定されてもよい。
UEは、TRP0からのフィールドの値=“001”のCSI報告用DCIと、TRP1からのフィールドの値=“000”のCSI報告用DCIと、を受信した場合、CSI報告設定ID=2のCSI報告設定と、CSI報告設定=3のCSI報告設定と、をアクティベート/トリガしてもよい。
2つのCSI報告設定について、DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポートが設定される場合であって、上記複数のCSI報告用DCIによって同じ実際の報告用スロットが指定される場合には、以下の少なくとも1つに従ってもよい:
(1)UEは、上記2つのCSI報告設定についていずれのCSIも報告しない、
(2)UEは、上記2つのCSI報告設定のうち特定の1つのTRPのみについてのCSIを報告する、
(3)UEは、上記2つのCSI報告設定の両方についてのCSIを、特定の1つのTRPに報告する。
(1)UEは、上記2つのCSI報告設定についていずれのCSIも報告しない、
(2)UEは、上記2つのCSI報告設定のうち特定の1つのTRPのみについてのCSIを報告する、
(3)UEは、上記2つのCSI報告設定の両方についてのCSIを、特定の1つのTRPに報告する。
なお、上記複数のCSI報告用DCIによって同じ実際の報告用スロットが指定されるのは、例えば非理想的バックホールにおける緩い協調のためであってもよい。
上記(2)及び(3)について、上記特定の1つのTRPは、設定された又はアクティブな最小のCORESET ID/サーチスペースID/TRP ID/CORESETプールインデックスに該当してもよい。
また、上記(2)について、1つのTRP(1つのCSI報告設定)についてのCSIが報告された後、別のTRP(別のCSI報告設定)についてのCSIが報告されるようにスケジュール/再スケジュールが行われてもよい。
また、上記(3)について、複数のCSI報告設定についての全てのCSIが同時に報告されるとCSIにかかる通信オーバーヘッドが大きくなるため、UEは、当該全てのCSIのうち、特定の条件に基づいて一部のCSIを破棄して、残りを報告してもよい。破棄されるCSIは、例えば低優先度のCSIであってもよい。
上記(1)-(3)の代わりに、UEは、上記2つのCSI報告設定について下記(4)に従ってもよい:
(4)UEは、上記2つのCSI報告設定について、それぞれ対応するTRPに対して、異なるタイミングにおいて異なるPUCCH/PUSCHを用いた報告が設定される場合には、DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポートをサポートしない。
(4)UEは、上記2つのCSI報告設定について、それぞれ対応するTRPに対して、異なるタイミングにおいて異なるPUCCH/PUSCHを用いた報告が設定される場合には、DCIによってアクティベート/トリガされるCSIレポートをサポートしない。
以上説明した第2の実施形態によれば、UEは、カテゴリー2に関する2つのCSI報告設定のCSIレポートを、それぞれ対応するTRPに対して、異なるPUCCH/PUSCHを用いて適切に報告できる。
<その他>
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・同じPUCCH/PUSCHにおいて、2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定が報告されることをサポートするか否か、
・異なるタイミングの異なるPUCCH/PUSCHにおいて、2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定が報告されることをサポートするか否か、
・2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定について、P-CSI/SP-CSI on PUCCH/SP-CSI on PUSCH/A-CSIレポートをサポートするか否か、
・2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定の/SP-CSI on PUSCH/A-CSIレポートについて、当該2つのCSI報告設定のために1つのDCIをモニタすることをサポートするか否か、
・2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定の/SP-CSI on PUSCH/A-CSIレポートについて、当該2つのCSI報告設定のために2つのDCI(1つのDCIが1つのCSI報告設定に対応)をモニタすることをサポートするか否か。
・同じPUCCH/PUSCHにおいて、2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定が報告されることをサポートするか否か、
・異なるタイミングの異なるPUCCH/PUSCHにおいて、2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定が報告されることをサポートするか否か、
・2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定について、P-CSI/SP-CSI on PUCCH/SP-CSI on PUSCH/A-CSIレポートをサポートするか否か、
・2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定の/SP-CSI on PUSCH/A-CSIレポートについて、当該2つのCSI報告設定のために1つのDCIをモニタすることをサポートするか否か、
・2つの関連する(又はリンクされる)CSI報告設定の/SP-CSI on PUSCH/A-CSIレポートについて、当該2つのCSI報告設定のために2つのDCI(1つのDCIが1つのCSI報告設定に対応)をモニタすることをサポートするか否か。
また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、MTRP/sDCIベースMTRP/mDCIベースMTRPを有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.17)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
なお、各実施形態における複数(例えば、2つ)の関連する(又はリンクされた)CSI報告設定は、設定ペア(configuration pair)(CSI設定ペアと呼ばれてもよい)とみなされてもよい。UEは、設定ペアに基づいて、2つのTRPに関する2つのCSIレポートを報告してもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図9は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部120は、異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を、ユーザ端末20に送信してもよい。
送受信部120は、前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソースを用いて前記ユーザ端末20によって送信された、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを受信してもよい。
(ユーザ端末)
図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信してもよい。
制御部210は、前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソース(PUCCH/PUSCHリソース)を用いて、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを報告する制御を行ってもよい。
制御部210は、前記複数のCSI報告設定によって設定される報告設定タイプが同じであると予期して前記制御を行ってもよい。
制御部210は、前記複数のCSI報告設定のうち、対応するインデックスが最小のCSI報告設定に基づいて特定されるリソースを用いて、複数の前記送受信ポイントに関するCSIを報告してもよい。
制御部210は、前記複数のCSI報告設定によって設定される報告設定タイプが周期的CSIレポート又はPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)を用いるセミパーシステントCSIレポートを示す場合、前記複数のCSI報告設定における周期及びオフセットを示すパラメータが、同じ周期かつ異なるオフセットを示すと期待して前記制御を行ってもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信する受信部と、
前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソースを用いて、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを報告する制御を行う制御部と、を有する端末。 - 前記制御部は、前記複数のCSI報告設定によって設定される報告設定タイプが同じであると予期して前記制御を行う請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、前記複数のCSI報告設定のうち、対応するインデックスが最小のCSI報告設定に基づいて特定されるリソースを用いて、複数の前記送受信ポイントに関するCSIを報告する制御を行う請求項1又は請求項2に記載の端末。
- 前記制御部は、前記複数のCSI報告設定によって設定される報告設定タイプが周期的CSIレポート又はPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)を用いるセミパーシステントCSIレポートを示す場合、前記複数のCSI報告設定における周期及びオフセットを示すパラメータが、同じ周期かつ異なるオフセットを示すと期待して前記制御を行う請求項1又は請求項2に記載の端末。
- 異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信するステップと、
前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソースを用いて、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを報告する制御を行うステップと、を有する端末の無線通信方法。 - 異なる送受信ポイントに対応する複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を、端末に送信する送信部と、
前記複数のCSI報告設定のうち少なくとも一方に基づいて特定されるリソースを用いて前記端末によって送信された、1つ以上の前記送受信ポイントに関するCSIを受信する受信部と、を有する基地局。
Priority Applications (2)
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PCT/JP2020/047541 WO2022130643A1 (ja) | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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JP2020523823A (ja) * | 2017-06-14 | 2020-08-06 | ソニー株式会社 | Csi報告提供の可否を決定するための装置および方法 |
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- 2020-12-18 WO PCT/JP2020/047541 patent/WO2022130643A1/ja active Application Filing
Patent Citations (2)
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