WO2022224457A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022224457A1
WO2022224457A1 PCT/JP2021/016544 JP2021016544W WO2022224457A1 WO 2022224457 A1 WO2022224457 A1 WO 2022224457A1 JP 2021016544 W JP2021016544 W JP 2021016544W WO 2022224457 A1 WO2022224457 A1 WO 2022224457A1
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WO
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layers
transmission
srs
antenna
information
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PCT/JP2021/016544
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmission with a larger number of layers.
  • a terminal includes a control unit that determines the number of antenna ports M and the number of layers N that is less than M, and a transmission unit that transmits a physical uplink shared channel using N layers. , has
  • UL transmission with a larger number of layers can be appropriately controlled.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of layer/rank number limitations.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of how to use transmit antennas.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a transmit antenna indication method.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of UE capability information regarding antenna coherency according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the UE uses information (SRS configuration information, e.g., RRC control element "SRS-Config" used for transmission of measurement reference signals (e.g., Sounding Reference Signal (SRS)) parameters) may be received.
  • SRS configuration information e.g., RRC control element "SRS-Config" used for transmission of measurement reference signals (e.g., Sounding Reference Signal (SRS))
  • SRS-Config used for transmission of measurement reference signals (e.g., Sounding Reference Signal (SRS)) parameters
  • the UE receives information on one or more SRS resource sets (SRS resource set information, e.g., "SRS-ResourceSet” of the RRC control element) and information on one or more SRS resources (SRS resource information, eg, "SRS-Resource” of the RRC control element).
  • SRS resource set information e.g., "SRS-ResourceSet” of the RRC control element
  • SRS resource information e.g. "SRS-Resource” of the RRC control element
  • One SRS resource set may be associated with one or more SRS resources (one or more SRS resources may be grouped together). Each SRS resource may be identified by an SRS resource indicator (SRI) or an SRS resource ID (Identifier).
  • SRI SRS resource indicator
  • SRS resource ID Identifier
  • the SRS resource set information may include an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type, and SRS usage information.
  • SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
  • SRS-ResourceId SRS resource set ID
  • SRS resource type SRS resource type
  • SRS usage information SRS usage information
  • the SRS resource types are periodic SRS (P-SRS), semi-persistent SRS (SP-SRS), and aperiodic CSI (Aperiodic SRS (A-SRS)).
  • P-SRS periodic SRS
  • SP-SRS semi-persistent SRS
  • A-SRS aperiodic CSI
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation) and transmit A-SRS based on DCI's SRS request.
  • usage of RRC parameter, "SRS-SetUse” of L1 (Layer-1) parameter) is, for example, beam management (beamManagement), codebook (CB), noncodebook (noncodebook ( NCB)), antenna switching, and the like.
  • SRS for codebook or non-codebook applications may be used for precoder determination for codebook-based or non-codebook-based Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission based on SRI.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE may, based on the SRI, the Transmitted Rank Indicator (TRI) and the Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) may determine the precoder for PUSCH transmission.
  • the UE may determine the precoder for PUSCH transmission based on the SRI for non-codebook-based transmission.
  • SRS resource information includes SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmission Comb, SRS resource mapping (eg, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, SRS number of symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship information of SRS, and so on.
  • the spatial relationship information of the SRS may indicate the spatial relationship information between the reference signal and the SRS.
  • the reference signal includes a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) and an SRS (for example, another SRS) may be at least one of An SS/PBCH block may be referred to as a Synchronization Signal Block (SSB).
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SRS for example, another SRS
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the SRS spatial relationship information may include at least one of the SSB index, CSI-RS resource ID, and SRS resource ID as the reference signal index.
  • the SSB index, SSB resource ID, and SSB Resource Indicator may be read interchangeably.
  • the CSI-RS index, CSI-RS resource ID and CSI-RS resource indicator (CRI) may be read interchangeably.
  • the SRS index, the SRS resource ID, and the SRI may be read interchangeably.
  • the spatial relationship information of the SRS may include the serving cell index, BWP index (BWP ID), etc. corresponding to the reference signal.
  • a spatial domain filter for reception of the SSB or CSI-RS and The same spatial domain filter (spatial domain transmit filter) may be used to transmit the SRS resource.
  • the UE may assume that the UE receive beam for SSB or CSI-RS and the UE transmit beam for SRS are the same.
  • a spatial domain filter for the transmission of this reference SRS may be transmitted using the same spatial domain filter (spatial domain transmit filter) as (spatial domain transmit filter). That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • a UE may determine the spatial relationship of PUSCHs scheduled by DCI based on the value of a field (eg, SRS Resource Identifier (SRI) field) within a DCI (eg, DCI format 0_1). Specifically, the UE may use the spatial relationship information (eg, “spatialRelationInfo” of the RRC information element) of the SRS resource determined based on the value of this field (eg, SRI) for PUSCH transmission.
  • a field eg, SRS Resource Identifier (SRI) field
  • SRI Spatial Reference Resource Identifier
  • the UE when using codebook-based transmission for PUSCH, uses a codebook SRS resource set with a maximum of 2 SRS resources configured by RRC, and the maximum 2 SRS One of the resources may be indicated by DCI (1-bit SRI field).
  • the PUSCH transmission beam will be specified by the SRI field.
  • the UE may determine the TPMI and the number of layers (transmission rank) for PUSCH based on the precoding information and the number of layers field (hereinafter also referred to as the precoding information field).
  • the UE selects the TPMI from the uplink codebook for the same number of SRS ports as the number of SRS ports indicated by the higher layer parameter "nrofSRS-Ports" set for the SRS resource specified by the SRI field,
  • a precoder may be selected based on the number of layers, or the like.
  • the UE when non-codebook-based transmission is used for PUSCH, the UE is configured by RRC with an SRS resource set with up to four SRS resources and non-codebook usage, and the maximum One or more of the four SRS resources may be indicated by the DCI (2-bit SRI field).
  • the UE may determine the number of layers (transmission rank) for PUSCH based on the SRI field. For example, the UE may determine that the number of SRS resources specified by the SRI field is the same as the number of layers for PUSCH. Also, the UE may calculate a precoder for the SRS resource.
  • the transmission beam of the PUSCH is configured may be calculated based on (a measurement of) the associated CSI-RS. Otherwise, the PUSCH transmit beam may be designated by the SRI.
  • the UE may set whether to use codebook-based PUSCH transmission or non-codebook-based PUSCH transmission by a higher layer parameter "txConfig" indicating the transmission scheme.
  • the parameter may indicate a "codebook” or “nonCodebook” value.
  • codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH transmission, codebook-based transmission, codebook-based UL transmission) may refer to PUSCH when the UE is configured with "codebook" as the transmission scheme.
  • non-codebook-based PUSCH (non-codebook-based PUSCH transmission, non-codebook-based transmission, non-codebook-based UL transmission) is PUSCH when "non-codebook" is set as the transmission scheme to the UE. may mean.
  • rank n ⁇ mTx denotes the case where m transmit antennas are used and the maximum rank is limited to n. Comparing rank 4-4Tx, rank 4-8Tx, rank 6-8Tx, and rank 8-8Tx by evaluation in the above scenario, the highest performance is obtained in the case of rank 6-8Tx. In the cases of rank 6-8Tx and rank 8-8Tx, the probability of scheduling for each number of layers (rank distribution, number of scheduled layers, number of adaptively controlled layers) is highest for 5 and 6 layers. Even if the UE has 8 transmit antennas, higher performance is observed when the maximum rank is restricted (eg to rank 4 or 6).
  • the inventors came up with a method for appropriately performing UL transmission with a larger number of layers.
  • A/B/.../X may mean "at least one of A, B,... and X”.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages, and configuration may be read interchangeably.
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • Panel, Beam, Panel Group, Beam Group, Uplink (UL) transmitting entity, TRP, Spatial Relationship Information (SRI), Spatial Relationship, Control Resource Set (COntrol Resource SET (CORESET)), Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), codeword, base station, antenna port (for example, demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)) port), antenna port group (for example, DMRS port group), group (for example, code division multiplexing (Code Division Multiplexing (CDM)) group, reference signal group, CORESET group), resource (e.g., reference signal resource), resource set (e.g., reference signal resource set), 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, QCL, etc. may be read interchangeably.
  • the spatial relationship information Identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be read interchangeably as “a set of spatial relationship information”, “one or more spatial relationship information”, and the like.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • limit, upper limit, limit, restriction, and maximum number may be read interchangeably.
  • rank number of layers, number of MIMO layers, number of transmission layers, number of spatial multiplexing, and number of streams may be read interchangeably.
  • spatial relation information SRI
  • spatial relation information for PUSCH SRI
  • spatial relation information for PUSCH SRI
  • spatial relation information for PUSCH SRI
  • spatial relation information for PUSCH SRI
  • spatial relation information for PUSCH SRI
  • spatial relation information for PUSCH SRI
  • spatial relation information for PUSCH spatial relation
  • UL beam UL beam
  • UE transmission beam UL TCI
  • UL TCI state UL TCI state
  • spatial relationship of UL TCI state SRS Resource Indicator
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the maximum number of ranks/MIMO layers may be limited to N.
  • (M, N) combinations supported by the UE may be reported as UE capabilities.
  • the (M, N) combination or the value of N may be set by higher layer signaling.
  • N is preferably less than or equal to M in MIMO.
  • the restriction by N smaller than M has at least one of the following benefits.
  • Lower DCI overhead Required number of DCI fields for TPMI in codebook-based UL MIMO (maximum number, bits, size) and required number of SRI fields for non-codebook-based UL MIMO (maximum number, bits, size) and can be reduced.
  • the layer/rank restrictions may follow either of the two options 1 and 2 below.
  • the value of N or the number of layers/ranks supported is defined by the specification.
  • a number of layers/ranks of 1 is supported.
  • the number of layers/ranks 1, 2 are supported.
  • the number of transmit antennas M 8, the number of layers/ranks 1, 2, 3, 4, 5, 6 are supported.
  • N No limit on N (N equal to M) may be supported in the specification. Higher layer signaling may limit the value of N.
  • a (different) value of N may be set for each number M of transmit antennas.
  • the UE may determine the number of antenna ports, M, and the number of layers/ranks, N, which is less than M, and transmit PUSCH using the N layers/ranks.
  • the number of layers/ranks may be limited to N if M is greater than a certain number.
  • the specific number may be N or a number greater than four.
  • N may be 6 or may be a number smaller than 8.
  • the UE may use transmit antennas according to either transmit antenna usage methods 1 and 2 below.
  • the UE uses all M transmit antennas, but the maximum rank is limited to N.
  • the UE selects N transmit antennas among the M transmit antennas, uses all of the N transmit antennas, and has a maximum rank of N.
  • antenna selection may be performed by the network and indicated to the UE by the DCI/MAC CE/RRC IE.
  • the indication may be a new DCI field for TPMI, SRI, or PUSCH scheduling.
  • Antenna selection may be performed by the UE based on DL RS/channel measurements on each antenna port. For example, in the example of FIG. 2B, the UE may select the best (top) 6 transmit antennas with the largest (top 6) RSRP measurements.
  • ⁇ Transmitting antenna instruction method> When selection of a transmit antenna port to be used for PUSCH transmission is instructed based on transmit antenna usage method 2, the UE may be instructed which transmit antenna to use according to any of transmit antenna indication methods 1 to 3 below. good.
  • the indication may indicate whether or not each transmit antenna port is used.
  • the indication may be a bitmap.
  • a bitmap may have M bits. The M bits may correspond to the M transmit antenna ports, respectively. The value of each bit may be 1 if the corresponding antenna port is used. Signaling overhead increases as the number of transmit antenna ports increases.
  • the indication may be DCI/MAC CE/RRC IE.
  • Multiple candidates for the transmit antenna port may be indicated/configured by the RRC IE/MAC CE, and one of the multiple candidates may be selected by the DCI.
  • indices are associated with multiple candidate combinations (sets, groups, lists) of transmit antenna ports. Multiple candidates may be set/indicated by the RRC IE/MAC CE. The relationship between multiple candidates and indices may be defined in the specification, and the indices may be set/indicated by the RRC IE/MAC CE.
  • a transmit antenna port for PUSCH is associated with a transmit antenna port for SRS.
  • the UE transmits the SRS resources on multiple time resources using different combinations of transmit antenna ports.
  • the network indicates which antenna port of which SRS resource index is used for PUSCH.
  • a mechanism similar to SRS with beam management applications for PUSCH spatial relationship indication may be used.
  • SRS #1 to #4 are respectively associated with multiple transmit antenna ports, and SRS #1 to #4 are transmitted on different time resources.
  • the network indicates the SRS resource index (SRS#2) in the PUSCH scheduling
  • the transmit antenna ports of the indicated SRS resource are associated with the SRS.
  • the UE uses the corresponding transmit antenna port for PUSCH transmission.
  • a first embodiment relates to a UE transmit antenna configuration to support a number of layers greater than four.
  • the UE may report UE capability information to the network indicating that it supports transmission with more than four antenna ports.
  • the UE capability information may be referred to as UE capability information regarding transmit antenna configuration.
  • the UE capability information regarding transmit antenna configuration may include information regarding the number of transmit antenna ports supported by the UE (e.g., 6, 8, etc.) and for codebook-based PUSCH/non-codebook-based PUSCH supported by the UE. It may also contain information about the maximum number of layers.
  • Information about the maximum number of layers for the codebook-based PUSCH and information about the maximum number of layers for the non-codebook-based PUSCH are, for example, by RRC parameters "maxNumberMIMO-LayersCB-PUSCH” and “maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH” respectively. may be shown. Note that any parameter name in this disclosure may be given a suffix indicating a particular release (eg, "r_18") or the like.
  • the UE may report UE capability information regarding antenna coherency to the network.
  • the UE capability information regarding antenna coherency may be included in the UE capability information regarding the transmit antenna configuration, or may be included in another UE capability information.
  • UE capability information regarding the antenna coherency may be indicated by, for example, the RRC parameter “pusch-TransCoherence”.
  • the UE capability information regarding the antenna coherency may include information regarding at least one of antenna assumptions and codebook subsets.
  • the UE capability information regarding the antenna coherency may be specified by "fullyAndPartialAndNonCoherent”, “partialAndNonCoherent”, “NonCoherent”, and the like.
  • the UE capability information regarding the antenna coherency may indicate a set of coherent antennas, the number of ports included in the set, or the number of the set. For example, a UE that supports 6 antenna port transmission may report "(X1, X2, X3)" as UE capability information for the antenna coherency.
  • Xi (i is an integer) indicates the number of antenna ports included in a set of one or more coherent antenna ports.
  • Xi can take a value greater than or equal to 0 and less than or equal to the maximum number of antenna ports.
  • ⁇ i Xi may correspond to the maximum number of antenna ports supported by the UE.
  • Xi (i is an integer) may indicate the number of ports included in one frame, and in this case, the UE capability information regarding the antenna coherency may indicate the number of ports included in each frame.
  • a frame is a unit of grouping/combining antenna ports, and may be read as a panel, a panel group, an antenna group, an antenna port group, an antenna port set, a beam group, or the like.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of UE capability information regarding antenna coherency according to the first embodiment.
  • FIG. 4A corresponds to a transmit antenna configuration in which all antenna ports are coherent within the frame.
  • FIG. 4B corresponds to a transmit antenna configuration in which the combination of two antenna ports in a frame is coherent and has three such pairs (frames). Antenna ports between different frames are non-coherent.
  • (X1, X2, X3, X4) (4, 4, 0, 0) means that the set of four antenna ports within a frame is coherent, the antenna ports between different frames are non-coherent, and this frame is A transmit antenna configuration with two may be shown.
  • (X1, X2, X3, X4) (2, 2, 2, 2) means that the set of two antenna ports in the frame is coherent, the antenna ports between different frames are non-coherent, and this frame is A transmit antenna configuration with four may be shown.
  • At least one of the reported Xi may be omitted.
  • antenna coherency information may be called antenna coherency information, antenna coherency type, or the like.
  • a UE that supports transmissions with more than four antenna ports may support more than four UL layers.
  • a UE that supports 6 transmit antenna ports (which may be referred to as a 6TX UE) may support up to a certain number of layers (eg, 4/5/6) for UL.
  • a UE that supports 8 transmit antenna ports (which may be referred to as an 8TX UE) may support up to a certain number of layers (eg, 4/5/6/7/8) for UL. good.
  • a 6TX UE uses a specific number of (eg, 1/2/3/4/5/6) layer transmission precoding matrix table using 6 antenna ports as a precoding matrix table when the transform precoder is disabled. may be used.
  • a 6TX UE may use a table of precoding matrices for at least one layer transmission using 6 antenna ports as a table of precoding matrices when the transform precoder is enabled.
  • a 6TX UE may use a table of precoding matrices for 2-layer transmission using 6 antenna ports as a table of precoding matrices when the transform precoder is enabled.
  • the 8TX UE uses 8 antenna ports as a table of precoding matrices when the transform precoder is disabled.
  • a table of coding matrices may be used.
  • An 8TX UE may use a table of precoding matrices for at least 1-layer transmission using 8 antenna ports as a table of precoding matrices when the transform precoder is enabled.
  • An 8TX UE may use a table of precoding matrices for two-layer transmission using 8 antenna ports as a table of precoding matrices when the transform precoder is enabled.
  • precoding matrix in the present disclosure may correspond to the TPMI index.
  • table of precoding matrices (which may be called a codebook) may be different for each antenna coherency type.
  • a UE that supports transmission with more than 4 antenna ports may report UE capability information indicating the maximum number of layers of UL transmission it supports.
  • the UE may report UE capability information indicating whether it supports 2-layer UL transmission when transform precoder is enabled.
  • the maximum number of ranks/layers may not be specified in the specification, which may mean up to M ranks/layers.
  • Higher layer signaling may set that the number of ranks/layers is limited to N. N may depend on reported UE capability signaling.
  • New precoding matrix table for transmission of 1/2/.../N layers using N or M antenna ports with transform precoding disabled for maximum number N of ranks/layers (precoding matrix corresponding to the number of layers and the value of TPMI index) may be defined in the specification.
  • New precoding matrix table (TPMI index value ) may be defined in the specification.
  • a new precoding matrix table (pre- coding matrix) may be defined in the specification.
  • the transmission antenna configuration of the UE for supporting the number of layers greater than 4 can be appropriately reported to the network.
  • the maximum number of ranks/layers may be limited by N.
  • N may be set by higher layer signaling, limited by specifications, or reported by UE capabilities.
  • a second embodiment relates to PUSCH transmission for UEs supporting a number of layers greater than 4 (eg, 6TX UEs, 8TX UEs).
  • a PUSCH with a number of layers greater than 4 may be transmitted by a Transport Block (TB)/Code Word (CW).
  • the DCI that schedules this PUSCH (eg, DCI format 0_1/0_2) may have at least one of the following fields with a size larger than the bit size of existing DCI fields: - SRS resource indicator field; - Precoding information field.
  • the size of the SRS resource indicator field increases in the case of non-codebook-based PUSCH, and does not need to increase in the case of codebook-based PUSCH (that is, it may be 1 bit). .
  • codebook-based PUSCH if there is no increase in the number of SRS resources in the SRS resource set (for example, the number of SRS resources configured in the SRS resource set is 2), one SRI for PUSCH. This is because it is sufficient if is indicated, and there is no need to increase the number of bits for SRI.
  • new precoding and layer number tables for 6/8 antenna ports may be defined. This table may be associated with a table of precoding matrices.
  • a new table for antenna ports may be defined for DMRS port indications with a number of layers greater than 4 layers. This will be explained in a fourth embodiment.
  • the DCI has a set of fields including a Modulation and Coding Scheme (MCS) field, a New Data Indicator (NDI) field and a Redundancy Version (RV) field. Two may be included. This one set may correspond to one TB. In other words, the UE may be scheduled 2 TBs with a DCI containing 2 of this set.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • the third embodiment relates to the increased size SRS resource indicator field described in the second embodiment.
  • Embodiment 3.1 When up to 6 or 8 1-port SRS resources are configured in 1 SRS resource set, - Embodiment 3.2: When up to 3 or 4 1-port SRS resources are configured in 1 SRS resource set.
  • the SRS resource set in the third embodiment may be a non-codebook SRS resource set
  • the PUSCH may be a non-codebook-based PUSCH.
  • the base station may indicate up to 6 or 8 SRS resources to the UE by DCI.
  • the size of the SRS resource indicator field included in the DCI may be represented by Equation 1 below.
  • N SRS is the number of SRS resources configured in the SRS resource set whose usage is non-codebook
  • L max is a higher layer parameter indicating the maximum MIMO layer used for PUSCH (for example, the RRC parameter "maxMIMO -Layers") or by the maximum number of layers for PUSCH supported by the UE for non-codebook-based operation.
  • Equation 1 itself is described in Rel. The same is true for 15 NR.
  • N SRS , L max , etc. are as described in Rel.
  • 15 NR each had a value of 4 or less, whereas in embodiment 3.1 it may be 6 or 8, respectively, so the size of the SRS resource indicator field is reduced according to Rel. higher than that in 15 NR.
  • the UE may be configured with two SRS resource sets, and each SRS resource set may contain up to 3 or 4 1-port SRS resources.
  • the UE may receive DCI including two SRS resource indicator fields.
  • the UE may assume that the DCI includes two SRS resource indicator fields if configured with "two SRS resources for non-codebook base”.
  • the base station may indicate to the UE up to 3 or 4 SRS resources per SRS resource indicator field of the DCI.
  • One SRS resource indicator field may correspond to one TB.
  • one SRS resource indicator field indicates up to four SRS resources and another SRS resource indicator field indicates no SRS resources. may be indicated.
  • the SRS resources specified by each SRS resource indicator field may be subject to certain restrictions.
  • the number of SRS resources that can be specified by two SRS resource indicator fields is at least one of (3+2), (2+3), (3+3), (3+4), (4+3), (4+4), etc. good too.
  • X + Y layer transmission based on designation of X + Y SRS resources using two SRS resource indicator fields shown in Embodiment 3.2 may mean
  • a fourth embodiment relates to a table of antenna ports for DMRS port indication for a number of layers greater than 4 layers when the transform precoder is disabled.
  • the UE determines the rank (number of layers) for PUSCH transmission based on the DCI precoding information field.
  • the UE determines the rank (number of layers) for PUSCH transmission based on the SRS resource indicator field of DCI.
  • the UE uses the table of antenna ports corresponding to the determined rank to enable/disable the transform precoder and the PUSCH DMRS type set by higher layer signaling (even if set by the RRC parameter "dmrs-Type"). ) and the value of the maximum DMRS length (which may be set by the RRC parameter “maxLength”).
  • the table entry to be referenced (the entry corresponds to a set of CDM group number, DMRS antenna port index, number of front-load symbols, etc.) ) may be determined.
  • FIG. 5A is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 5.
  • FIG. 5A different DMRS port sets (5 antenna ports) are associated with values of 0 to 3 in the antenna port field. Note that the correspondence relationship between the value and the content of the entry is not limited to this. Other examples are similar.
  • 2+3 layers and 3+2 layers may be supported. Note that only some of the illustrated entries may be supported. For example, only entries for DMRS ports 0-4 may be supported for 2+3 layers, and only entries for DMRS ports 0, 1, 2, 3, 6 may be supported for 3+2 layers.
  • FIG. 5B is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 6.
  • FIG. 5B different sets of DMRS ports (6 antenna ports) are associated with values of 0 to 2 in the antenna port field.
  • FIG. 5C is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 7.
  • different sets of DMRS ports (the number of antenna ports is 7) are associated with values of 0 to 1 in the antenna port field.
  • FIG. 5D is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 8.
  • FIG. 6A is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 5.
  • FIG. 6B is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 6.
  • FIG. 7A is an example of a table of antenna ports corresponding to Rank 5.
  • FIG. 7A different DMRS port sets (5 antenna ports) are associated with values of 0 to 2 in the antenna port field.
  • FIG. 7B is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 6.
  • FIG. 7B different sets of DMRS ports (6 antenna ports) are associated with values of 0 to 3 in the antenna port field.
  • FIG. 7B 4+2 layers, 2+4 layers and 3+3 layers may be supported. Note that only certain X, Y combinations (eg, 3+3) for the X+Y layer may be supported. For example, only the entry corresponding to the value of 3 in the antenna port field of FIG. 7B may be supported for 3+3.
  • FIG. 7C is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 7.
  • different DMRS port sets (7 antenna ports) are associated with values of 0 to 3 in the antenna port field.
  • FIG. 7D is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 8.
  • a set of DMRS ports (8 antenna ports) is associated with values of 0 to 2 in the antenna port field.
  • a higher layer parameter (RRC information element)/UE capability corresponding to at least one function (feature) in each embodiment may be defined.
  • UE capabilities may indicate whether to support this feature.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which higher layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (eg, apply Rel. 15/16 operations)".
  • a UE reporting UE capabilities indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform the feature (e.g. apply Rel. 15/16 behavior)".
  • a UE may perform a function if it reports a UE capability indicating that it supports the function, and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report a UE capability indicating that it supports the function, or if the higher layer parameters corresponding to the function are not set, the UE does not perform the function (e.g., Rel. 15/16 'applying an action' may be defined.
  • UE capabilities may indicate at least one of the following: - Information about at least one of M and N; For example, how many transmit antenna ports the UE supports (maximum number of transmit antenna ports M). For example, how many ranks/layers the UE supports (maximum number of ranks/layers M). M and N may be reported jointly. For example, combinations of M and N may be reported. Information about at least one of M and N may be reported separately for codebook-based and non-codebook-based UL transmissions, or for codebook-based and non-codebook-based UL transmissions. may be reported jointly to • Whether to support the new TPMI table for codebook MIMO. Up to how many SRS resources/SRS resource sets whose usage has codebook/non-codebook usage (maximum of SRS resources/SRS resource sets whose usage has codebook/non-codebook usage number).
  • the UE can implement the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one 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 the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within 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.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate 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
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • 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 schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • 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
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces 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. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation 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 (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. 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, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on 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 configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may determine the number M of antenna ports and the number N of layers less than M.
  • the transceiver 120 may receive a physical uplink shared channel using N layers.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on 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, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on 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 configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the settings of the transform precoder (precoding). Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if the transform precoder is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the control unit 210 may determine the number M of antenna ports and the number N of layers less than M.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit physical uplink shared channels using N layers.
  • the control unit 210 may report capability information regarding combinations of M and N.
  • the control unit 210 may control reception of instruction information regarding a combination of M and N or N, and determine M and N based on the instruction information.
  • the control unit 210 based on either information on N antenna port numbers among M antenna ports or information on sounding reference signal resources associated with the N antenna ports, N antenna ports may be determined.
  • the transceiver 220 may transmit the physical uplink shared channel using the N antenna ports and the N layers.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the base station 10 and 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 each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls 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 device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives 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. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a 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 Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the 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 called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given channel/signal outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple 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 and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called 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 (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal 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 interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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. , a handset, a user agent, a mobile client, a 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 a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and 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 as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • 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 decimal number)
  • 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
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定する制御部と、N個のレイヤを用いて物理上りリンク共有チャネルを送信する送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、より大きいレイヤ数のUL送信を適切に制御できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、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。
 既存の無線通信システム(例えば、Rel.15 NR)では、4レイヤまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来の無線通信システムについて、より高いスペクトル効率を実現するために、より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。
 しかしながら、より大きいレイヤ数のUL送信について、どのようにUEのアンテナ構成をネットワークが把握し、どのようにUEに対して当該UL送信を実施させるのかについては、まだ検討が進んでいない。この制御について明確にしなければ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、より大きいレイヤ数のUL送信を適切に制御できる端末、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、アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定する制御部と、N個のレイヤを用いて物理上りリンク共有チャネルを送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、より大きいレイヤ数のUL送信を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、レイヤ/ランクの数の制限の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、送信アンテナ使用方法の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、送信アンテナ指示方法の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の実施形態にかかるアンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報の一例を示す図である。 図5A-5Dは、第4の実施形態における、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=1かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第4の実施形態における、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=1の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの一例を示す図である。 図7A-7Dは、第4の実施形態における、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図11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。
(SRS、PUSCHの送信の制御)
 Rel.15 NRにおいて、UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、1つ以上のSRSリソースに関連してもよい(1つ以上のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的CSI(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(noncodebook(NCB))、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 例えば、UEは、コードブックベース送信(codebook-based transmission)の場合、SRI、送信ランクインディケーター(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列インディケーター(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信(non-codebook-based transmission)の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
 SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該参照信号は、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、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSB Resource Indicator(SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RS Resource Indicator(CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内のフィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによってスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
 Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、コードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大2個のSRSリソースを有する用途がコードブックのSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大2個のSRSリソースの1つをDCI(1ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。PUSCHの送信ビームは、SRIフィールドによって指定されることになる。
 UEは、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(以下、プリコーディング情報フィールドとも呼ぶ)に基づいて、PUSCHのためのTPMI及びレイヤ数(送信ランク)を判断してもよい。UEは、上記SRIフィールドによって指定されたSRSリソースのために設定された上位レイヤパラメータの「nrofSRS-Ports」によって示されるSRSポート数と同じポート数についての上りリンク用のコードブックから、上記TPMI、レイヤ数などに基づいてプリコーダを選択してもよい。
 Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大4個のSRSリソースを有しノンコードブックの用途を有するSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大4個のSRSリソースの1つ以上をDCI(2ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。
 UEは、上記SRIフィールドに基づいて、PUSCHのためのレイヤ数(送信ランク)を決定してもよい。例えば、UEは、上記SRIフィールドによって指定されるSRSリソースの数が、PUSCHのためのレイヤ数と同じであると判断してもよい。また、UEは、上記SRSリソースのプリコーダを算出してもよい。
 当該SRSリソース(又は当該SRSリソースが属するSRSリソースセット)に関連するCSI-RS(associated CSI-RSと呼ばれてもよい)が上位レイヤで設定されている場合、PUSCHの送信ビームは当該設定された関連するCSI-RS(の測定)に基づいて算出されてもよい。そうでない場合、PUSCHの送信ビームはSRIによって指定されてもよい。
 なお、UEは、コードブックベースPUSCH送信を用いるかノンコードブックベースPUSCH送信を用いるかを、送信スキームを示す上位レイヤパラメータ「txConfig」によって設定されてもよい。当該パラメータは、「コードブック(codebook)」又は「ノンコードブック(nonCodebook)」の値を示してもよい。
 本開示において、コードブックベースPUSCH(コードブックベースPUSCH送信、コードブックベース送信、コードブックベースUL送信)は、UEに送信スキームとして「コードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。本開示において、ノンコードブックベースPUSCH(ノンコードブックベースPUSCH送信、ノンコードブックベース送信、ノンコードブックベースUL送信)は、UEに送信スキームとして「ノンコードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。
(高ランク送信)
 Rel.15 NRでは、4レイヤ/ランクまでの上りリンク(Uplink(UL))Multi Input Multi Output(MIMO)送信がサポートされる。将来のNRについて、より高いスペクトル効率を実現するために、4より大きいレイヤ数のUL送信をサポートすることが検討されている。
 あるシナリオ(例えば、屋内(indoor)、密集都市部(dense urban))において、高ランク送信は、ゲインを得ることができる。以下、ランクn-mTxは、m個の送信アンテナが用いられ、最大ランクがnに制限されるケースを示す。上記シナリオにおける評価によって、ランク4-4Tx、ランク4-8Tx、ランク6-8Tx、ランク8-8Txを比較すると、ランク6-8Txのケースにおいて最も高い性能が得られる。ランク6-8Tx及びランク8-8Txのケースにおいて、レイヤ数毎のスケジューリングの確率(ランク分布、スケジュールされるレイヤ数、適応制御されるレイヤ数)は、5及び6レイヤが最高になる。UEが8個の送信アンテナを有する場合であっても、最大ランクが(例えば、ランク4又は6に)制限される場合に、より高い性能が観測される。
 しかしながら、より大きいレイヤ数のUL送信について、どのようにUEのアンテナ構成をネットワークが把握し、どのようにUEに対して当該UL送信を実施させるのかについては、まだ検討が進んでいない。この制御について明確にしなければ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、より大きいレイヤ数のUL送信を適切に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。なお、本開示の実施形態は、UL TCI状態が導入されない場合に利用されてもよい。
 なお、本開示において、「A/B/…/X」は、「A、B、…及びXの少なくとも一方」を意味してもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、設定、は互いに読み替えられてもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 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、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、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース)、リソースセット(例えば、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、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと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。また、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、制限、上限、limit、restriction、最大数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ランク、レイヤ数、MIMOレイヤ数、送信レイヤ数、空間多重数、ストリーム数、は互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態の説明において、「空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))」、「PUSCHのための空間関係情報」、「空間関係」、「ULビーム」、「UEの送信ビーム」、「UL TCI」、「UL TCI状態」、「UL TCI状態の空間関係」、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、SRSリソース、プリコーダ、などは、互いに読み換えられてもよい。
(無線通信方法)
 M個のアンテナポート(送信アンテナ)を有するUEに対し、ランク/MIMOレイヤの最大数はNに制限されてもよい。
 UEによってサポートされる(M,N)の組み合わせが、UE能力として報告されてもよい。(M,N)の組み合わせ、又はNの値が、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 Nは、MIMOにおけるM以下であることが好ましい。しかしながら、Mよりも小さいN(例えば、M=8に対するN=4又は6)による制限は、以下の少なくとも1つの利益を有する。
・より大きい性能ゲイン。
・より簡単な仕様。例えば、M=8のケースにおいて、N=4に対する5/6/7/8レイヤ、又は、N=6に対する/7/8レイヤ、をどのように指示/設定するかを規定する必要がない。
・より小さいDCIオーバーヘッド。コードブックベースのUL MIMOにおけるTPMI用のDCIフィールドの必要数(最大数、ビット数、サイズ)と、ノンコードブックベースのUL MIMOのためのSRIフィールドの必要数(最大数、ビット数、サイズ)と、を削減できる。
 レイヤ/ランクの制限は、以下の2つのオプション1及び2のいずれかに従ってもよい。
[オプション1]
 与えられたMに対し、Nの値、又は、サポートされるレイヤ/ランクの数が、仕様によって規定される。図1Aの例において、送信アンテナ数M=1に対し、レイヤ/ランクの数1がサポートされる。送信アンテナ数M=2に対し、レイヤ/ランクの数1、2がサポートされる。送信アンテナ数M=4に対し、レイヤ/ランクの数1、2、3、4がサポートされる。送信アンテナ数M=8に対し、レイヤ/ランクの数1、2、3、4、5、6がサポートされる。
[オプション2]
 仕様において、Nの制限が無いこと(NがMに等しいこと)がサポートされてもよい。上位レイヤシグナリングがNの値を制限してもよい。送信アンテナ数M毎に、Nの(異なる)値が設定されてもよい。図1Bの例において、送信アンテナ数M=1に対し、レイヤ/ランクの最大数Nは設定されず、N=M=1であることを意味する。送信アンテナ数M=2に対し、レイヤ/ランクの最大数Nは設定されず、N=M=2であることを意味する。送信アンテナ数M=4に対し、レイヤ/ランクの最大数Nは設定されず、N=M=4であることを意味する。送信アンテナ数M=8に対し、レイヤ/ランクの最大数Nは6に設定される。
 UEは、アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ/ランクの数Nと、を決定し、N個のレイヤ/ランクを用いてPUSCHを送信してもよい。Mが特定数より多い場合、レイヤ/ランクの数はNに制限されてもよい。特定数は、Nであってもよいし、4より大きい数であってもよい。Nは、6であってもよいし、8より小さい数であってもよい。
《送信アンテナ使用方法》
 N<Mである場合、UEは、以下の送信アンテナ使用方法1及び2のいずれかに従って、送信アンテナを使用してもよい。
[送信アンテナ使用方法1]
 UEはM個の送信アンテナの全てを使用するが、最大ランクはNに制限される。図2Aの例において、送信アンテナ数M=8であり、8個の送信アンテナの全てが使用され、N=6個までのレイヤ/ランクが使用される。
[送信アンテナ使用方法2]
 UEは、M個の送信アンテナの内のN個の送信アンテナを選択し、N個の送信アンテナの全ての使用し、最大ランクはNである。図2Bの例において、送信アンテナ数M=8であり、最大ランクN=6である。N=6個の送信アンテナの全てが使用され、6個までのレイヤ/ランクが使用される。
 ネットワーク(例えば、基地局)におけるSRS/PUCCH/PUSCHの受信結果に基づき、アンテナ選択が、ネットワークによって行われ、DCI/MAC CE/RRC IEによってUEへ指示されてもよい。例えば、指示は、TPMI、SRI、又は、PUSCHのスケジューリングのための新規DCIフィールドであってもよい。
 各アンテナポート上のDLのRS/チャネルの測定に基づき、アンテナ選択が、UEによって行われてもよい。例えば、図2Bの例において、UEは、最大(上位6個)のRSRP測定値を有する最良(上位)の6個の送信アンテナを選択してもよい。
《送信アンテナ指示方法》
 送信アンテナ使用方法2に基づき、PUSCH送信に用いられる送信アンテナポートの選択が指示される場合、UEは、以下の送信アンテナ指示方法1から3のいずれかに従って、使用する送信アンテナを指示されてもよい。
[送信アンテナ指示方法1]
 指示は、送信アンテナポート毎に使用されるか否かを示してもよい。例えば、指示は、ビットマップであってもよい。ビットマップは、M個のビットを有してもよい。M個のビットが、M個の送信アンテナポートにそれぞれ対応してもよい。各ビットの値は、対応するアンテナポートが使用される場合に1であってもよい。送信アンテナポート数の増加に伴って、シグナリングのオーバーヘッドが大きくなる。指示は、DCI/MAC CE/RRC IEであってもよい。
[送信アンテナ指示方法2]
 RRC IE/MAC CEによって、送信アンテナポートの複数候補が指示/設定され、DCIによって複数候補の1つが選択されてもよい。図3Aの例において、送信アンテナポートの複数候補の組み合わせ(セット、グループ、リスト)に対してインデックスが関連付けられる。RRC IE/MAC CEによって複数候補が設定/指示されてもよい。複数候補とインデックスの関係が仕様に規定され、RRC IE/MAC CEによってインデックスが設定/指示されてもよい。
[送信アンテナ指示方法3]
 PUSCHの送信アンテナポートが、SRSの送信アンテナポートに関連付けられる。UEは、送信アンテナポートの異なる組み合わせを用いて、複数時間リソースにおいてSRSリソースを送信する。ネットワークがPUSCHをスケジュールする場合、ネットワークは、どのSRSリソースインデックスのアンテナポートがPUSCHに用いられるかを指示する。PUSCHの空間関係指示のためのビーム管理の用途を有するSRSと同様の仕組みが用いられてもよい。
 図3Bの例において、SRS#1から#4は、複数の送信アンテナポートにそれぞれ関連付けられ、SRS#1から#4は、異なる時間リソースにおいて送信される。ネットワークがPUSCHのスケジューリングにおいて、SRSリソースインデックス(SRS#2)を指示することによって、指示されたSRSリソースの送信アンテナポートが、SRSに関連付けられる。UEは、対応する送信アンテナポートをPUSCH送信に用いる。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、4より大きいレイヤ数をサポートするためのUEの送信アンテナ構成に関する。
《UEタイプ/UE能力》
 UEは、4より大きいアンテナポート数の送信をサポートすることを示すUE能力情報(UE capability information)をネットワークに報告してもよい。当該UE能力情報は、送信アンテナ構成に関するUE能力情報と呼ばれてもよい。送信アンテナ構成に関するUE能力情報は、UEがサポートする送信アンテナポート数(例えば、6、8など)に関する情報を含んでもよいし、UEがサポートするコードブックベースPUSCH/ノンコードブックベースPUSCHのための最大レイヤ数に関する情報を含んでもよい。
 当該コードブックベースPUSCHのための最大レイヤ数に関する情報及びノンコードブックベースPUSCHのための最大レイヤ数に関する情報は、例えば、それぞれRRCパラメータ「maxNumberMIMO-LayersCB-PUSCH」、「maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH」によって示されてもよい。なお、本開示における任意のパラメータ名には、特定のリリースを示す接尾語(例えば”r_18”)などが付されてもよい。
 UEは、アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報をネットワークに報告してもよい。アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報は、上記送信アンテナ構成に関するUE能力情報に含まれてもよいし、別のUE能力情報に含まれてもよい。当該アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報は、例えば、RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」によって示されてもよい。
 当該アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報は、アンテナ想定及びコードブックサブセットの少なくとも一方に関する情報を含んでもよい。
 例えば、当該アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報は、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」、「ノンコヒーレント(NonCoherent)」などによって指定されてもよい。
 また、当該アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報は、コヒーレントなアンテナの組又は当該組に含まれるポート数又は当該組の数を示してもよい。例えば、6アンテナポートの送信をサポートするUEは、当該アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報として、「(X1、X2、X3)」を報告してもよい。
 ここで、Xi(iは整数)は、コヒーレントな1つ以上のアンテナポートから成る組に含まれるアンテナポートの数を示す。Xiは、0以上かつ最大アンテナポート数以下の値を取り得る。ΣXiはUEがサポートする最大のアンテナポート数に該当してもよい。
 Xi(iは整数)は、1つのフレームに含まれるポート数を示してもよく、この場合、上記アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報は、各フレームに含まれるポート数を示してもよい。なお、フレームは、アンテナポートをグルーピング/組にした単位であり、パネル、パネルグループ、アンテナグループ、アンテナポートグループ、アンテナポートセット、ビームグループなどと読み替えてもよい。
 図4A及び4Bは、第1の実施形態にかかるアンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報の一例を示す図である。本例では、UEが6アンテナポートの送信をサポートするケースを説明する。
 図4Aは、全てのアンテナポートがフレーム内においてコヒーレントである送信アンテナ構成に対応する。図4Aでは、6アンテナポート(ポート1-6)全てがコヒーレントであるため、UEは、(X1、X2、X3)=(6、0、0)を報告してもよい。
 図4Bは、フレーム内の2つのアンテナポートの組(combination of two antenna ports)がコヒーレントであり、この組(フレーム)を3つ有する送信アンテナ構成に対応する。異なるフレーム間のアンテナポートはノンコヒーレントである。この場合、UEは、(X1、X2、X3)=(2、2、2)を報告してもよい。
 8アンテナポートの送信をサポートするUEは、アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報として、「(X1、X2、X3、X4)」を報告してもよい。8アンテナポート全てがコヒーレントである場合、UEは、(X1、X2、X3、X4)=(8、0、0、0)を報告してもよい。
 (X1、X2、X3、X4)=(4、4、0、0)は、フレーム内の4つのアンテナポートの組がコヒーレントであり、異なるフレーム間のアンテナポートはノンコヒーレントであり、このフレームを2つ有する送信アンテナ構成を示してもよい。
 (X1、X2、X3、X4)=(2、2、2、2)は、フレーム内の2つのアンテナポートの組がコヒーレントであり、異なるフレーム間のアンテナポートはノンコヒーレントであり、このフレームを4つ有する送信アンテナ構成を示してもよい。
 なお、報告するXiの少なくとも1つが省略されてもよい。例えば、(X1、X2、X3、X4)=(2、2、2、2)のアンテナ構成を有するUEは、アンテナコヒーレンシーに関するUE能力情報として、(X1、X2、X3)=(2、2、2)を報告してもよい。このUE能力情報を受信する基地局は、例えば送信アンテナ構成に関するUE能力情報に基づいてUEが8アンテナポートをサポートすることを理解すると、X4=8-(X1+X2+X3)=2であると導出してもよい。このように、少なくとも1つのXiの報告が省略されると、UE能力情報の通信オーバーヘッドの増大を抑制できる。
 なお、上述のXiからなる配列は、アンテナコヒーレンシー情報、アンテナコヒーレンシータイプなどと呼ばれてもよい。
《UE動作》
 4より大きいアンテナポート数の送信をサポートするUEは、4より大きいULレイヤ数をサポートしてもよい。例えば、6送信アンテナポートをサポートするUE(6TX UEと呼ばれてもよい)は、ULのために特定の数(例えば、4/5/6)のレイヤまでをサポートしてもよい。例えば、8送信アンテナポートをサポートするUE(8TX UEと呼ばれてもよい)は、ULのために特定の数(例えば、4/5/6/7/8)のレイヤまでをサポートしてもよい。
 6TX UEは、トランスフォームプリコーダが無効な場合のプリコーディング行列のテーブルとして、6アンテナポートを用いる特定数(例えば、1/2/3/4/5/6)レイヤ送信のプリコーディング行列のテーブルを利用してもよい。
 6TX UEは、トランスフォームプリコーダが有効な場合のプリコーディング行列のテーブルとして、6アンテナポートを用いる少なくとも1レイヤ送信のプリコーディング行列のテーブルを利用してもよい。6TX UEは、トランスフォームプリコーダが有効な場合のプリコーディング行列のテーブルとして、6アンテナポートを用いる2レイヤ送信のプリコーディング行列のテーブルを利用してもよい。
 8TX UEは、トランスフォームプリコーダが無効な場合のプリコーディング行列のテーブルとして、8アンテナポートを用いる特定数(例えば、1/2/3/4/5/6/7/8)レイヤ送信のプリコーディング行列のテーブルを利用してもよい。
 8TX UEは、トランスフォームプリコーダが有効な場合のプリコーディング行列のテーブルとして、8アンテナポートを用いる少なくとも1レイヤ送信のプリコーディング行列のテーブルを利用してもよい。8TX UEは、トランスフォームプリコーダが有効な場合のプリコーディング行列のテーブルとして、8アンテナポートを用いる2レイヤ送信のプリコーディング行列のテーブルを利用してもよい。
 なお、本開示におけるプリコーディング行列はTPMIインデックスに対応してもよい。また、プリコーディング行列のテーブル(コードブックと呼ばれてもよい)は、アンテナコヒーレンシータイプごとに異なってもよい。
 4より大きいアンテナポート数の送信をサポートするUE(例えば、6TX UE、8TX UE)は、サポートするUL送信の最大レイヤ数を示すUE能力情報を報告してもよい。
 UEは、トランスフォームプリコーダが有効な場合に2レイヤUL送信をサポートするか否かを示すUE能力情報を報告してもよい。
《コードブックMIMOに対するランク/レイヤの数》
 M個の送信アンテナポートを用いる送信をサポートするUEに対し、コードブックMIMO(コードブックベースUL送信、コードブックベースPUSCH)におけるランク/レイヤの最大数Nは、以下の制限方法1又は2のいずれかに従ってもよい。
[制限方法1]
 ランク/レイヤの最大数Nが、仕様に規定される。
[制限方法2]
 ランク/レイヤの最大数が仕様に規定されなくてもよいし、それが最大でM個のランク/レイヤを意味してもよい。上位レイヤシグナリングは、ランク/レイヤの数がNに制限されることを設定してもよい。Nは、報告されたUE能力シグナリングに依存してもよい。
 ランク/レイヤの最大数Nに対し、トランスフォームプリコーディング無効(disabled)を用いてN個又はM個のアンテナポートを用いる1/2/…/Nレイヤの送信のための、新規プリコーディング行列テーブル(レイヤ数及びTPMIインデックスの値に対応するプリコーディング行列)が仕様に規定されてもよい。
 ランク/レイヤの最大数Nに対し、トランスフォームプリコーディング有効(enabled)を用いてN個又はM個のアンテナポートを用いる少なくとも1レイヤの送信のための、新規プリコーディング行列テーブル(TPMIインデックスの値に対応するプリコーディング行列)が仕様に規定されてもよい。
 ランク/レイヤの最大数Nに対し、トランスフォームプリコーディング有効(enabled)を用いて6個のアンテナポートを用いる2レイヤの送信のための、新規プリコーディング行列テーブル(TPMIインデックスの値に対応するプリコーディング行列)が仕様に規定されてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、4より大きいレイヤ数をサポートするためのUEの送信アンテナ構成を、適切にネットワークに報告できる。
 以下の各実施形態において、ランク/レイヤの最大数は、Nによって制限されてもよい。Nは、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、仕様によって制限されてもよいし、UE能力によって報告されてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、4より大きいレイヤ数をサポートするUE(例えば、6TX UE、8TX UE)のPUSCH送信に関する。
 4より大きいレイヤ数のPUSCHは、トランスポートブロック(Transport Block(TB))/コードワード(Code Word(CW))によって送信されてもよい。当該PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)は、既存のDCIフィールドのビットサイズより大きいサイズを有する以下の少なくとも1つのフィールドを有してもよい:
 ・SRSリソースインディケーターフィールド、
 ・プリコーディング情報フィールド。
 なお、SRSリソースインディケーターフィールドのサイズが増えるのは、ノンコードブックベースPUSCHの場合であって、コードブックベースPUSCHの場合には増加しなくてもよい(つまり、1ビットであってもよい)。コードブックベースPUSCHであって、SRSリソースセット内のSRSリソース数の増加がない(例えば、当該SRSリソースセットに設定されるSRSリソース数が2である)場合には、PUSCHのために1つのSRIが指示されれば十分であり、SRIのためのビット数を増加する必要はないためである。
 プリコーディング情報フィールドについては、6/8アンテナポートのための新しいプリコーディング及びレイヤ数のテーブルが定義されてもよい。このテーブルは、プリコーディング行列のテーブルと関連付けられてもよい。
 なお、上記DCIのアンテナポート(’Antenna ports’)フィールドのサイズは、増加しなくてもよい。4レイヤより大きいレイヤ数のDMRSポート指示のために、アンテナポートのための新しいテーブルが定義されてもよい。これについては第4の実施形態で説明する。
 上記DCIには、変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))フィールド、新データ指示(New Data Indicator(NDI))フィールド及び冗長バージョン(Redundancy Version(RV))フィールドを含むフィールドのセットは2つ含まれてもよい。この1つのセットは、1つのTBに対応してもよい。言い換えると、UEは、このセットを2つ含むDCIによって、2つのTBをスケジュールされてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、4より大きいレイヤ数を用いるPUSCH送信を適切に制御できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、第2の実施形態で説明した、サイズが増加したSRSリソースインディケーターフィールドに関する。
 第3の実施形態は、6又は8レイヤまでのために、UEが1SRSリソースセットにいくつのSRSリソースを設定されるかによって、以下の実施形態に大別される:
 ・実施形態3.1:1SRSリソースセットに6又は8つまでの1ポートSRSリソースを設定される場合、
 ・実施形態3.2:1SRSリソースセットに3又は4つまでの1ポートSRSリソースを設定される場合。
 なお、上述のとおり、第3の実施形態におけるSRSリソースセットは、用途がノンコードブックであるSRSリソースセットであってもよく、PUSCHは、ノンコードブックベースPUSCHであってもよい。
[実施形態3.1]
 UEによってSRS送信が行われた後、基地局は、DCIによって6又は8SRSリソースまでを当該UEに指示してもよい。当該DCIに含まれるSRSリソースインディケーターフィールドのサイズは、以下の式1によって表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、NSRSは用途がノンコードブックであるSRSリソースセットに設定されるSRSリソース数であり、LmaxはPUSCHのために用いられる最大MIMOレイヤを示す上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ”maxMIMO-Layers”)によって与えられてもよいし、又はUEによってノンコードブックベース動作のためにサポートされるPUSCHのための最大レイヤ数によって与えられてもよい。
 式1自体は、Rel.15 NRでも同様である。NSRS、Lmaxなどは、Rel.15 NRではそれぞれ4以下の値であったのに対して、実施形態3.1の場合、それぞれ、6又は8であってもよいため、SRSリソースインディケーターフィールドのサイズは、Rel.15 NRにおけるそれより増大する。
[実施形態3.2]
 実施形態3.2では、UEは、2つのSRSリソースセットを設定されてもよく、各SRSリソースセットは、3又は4つまでの1ポートSRSリソースを含んでもよい。
 実施形態3.2では、UEは、2つのSRSリソースインディケーターフィールドを含むDCIを受信してもよい。UEは、「ノンコードブックベースについての2SRSリソース」を設定される場合に、上記DCIが2つのSRSリソースインディケーターフィールドを含むと想定してもよい。
 UEによってSRS送信が行われた後、基地局は、上記DCIのSRSリソースインディケーターフィールドにつき3又は4SRSリソースまでを当該UEに指示してもよい。1つのSRSリソースインディケーターフィールドは、1つのTBに対応してもよい。
 特定のレイヤ数(例えば、4)以下のPUSCH送信については、1つのSRSリソースインディケーターフィールドが4つまでのSRSリソースを示し、もう1つのSRSリソースインディケーターフィールドはSRSリソースなし(no SRS resources)を示してもよい。
 特定のレイヤ数(例えば、4)より大きいレイヤ数のPUSCH送信については、各SRSリソースインディケーターフィールドによって指定されるSRSリソースは、ある制約を受けてもよい。例えば、2つのSRSリソースインディケーターフィールドによって指定され得るSRSリソースの数は、(3+2)、(2+3)、(3+3)、(3+4)、(4+3)、(4+4)などの少なくとも1つであってもよい。
 なお、本開示において、X+Yレイヤ(X、Yは数字)と表現するときは、実施形態3.2で示す2つのSRSリソースインディケーターフィールドを用いたX+Y個のSRSリソースの指定に基づくX+Yレイヤ送信を意味してもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、4より大きいレイヤ数を用いるノンコードブックベースPUSCHについて、適切にSRIを指定できる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、トランスフォームプリコーダが無効な場合の、4レイヤより大きいレイヤ数のDMRSポート指示のためのアンテナポートのテーブルに関する。
 UEは、コードブックベースPUSCHについては、DCIのプリコーディング情報フィールドに基づいて、PUSCH送信のためのランク(レイヤ数)を決定する。UEは、ノンコードブックベースPUSCHについては、DCIのSRSリソースインディケーターフィールドに基づいて、PUSCH送信のためのランク(レイヤ数)を決定する。
 そして、UEは、決定したランクに対応するアンテナポートのテーブルを、トランスフォームプリコーダの有効/無効、上位レイヤシグナリングによって設定されるPUSCHのDMRSタイプ(RRCパラメータ「dmrs-Type」によって設定されてもよい)及びDMRSの最大長(RRCパラメータ「maxLength」によって設定されてもよい)の値に基づいて判断してもよい。
 また、DCIのアンテナポートフィールドの値によって、参照するテーブルのエントリ(エントリは、CDMグループ数、DMRSのアンテナポートインデックス、前に来るシンボル数(”Number of front-load symbols”)などのセットに対応する)が決定されてもよい。
[DMRSタイプ=1、DMRSの最大長=1の場合]
 DMRSタイプ=1、DMRSの最大長=1の場合には、ランク4までの送信がサポートされてもよい。言い換えると、DMRSタイプ=1及びDMRSの最大長=1を設定されるUEは、ランク4より大きい送信をサポートしない。
[DMRSタイプ=1、DMRSの最大長=2の場合]
 DMRSタイプ=1、DMRSの最大長=2の場合には、ランク8までの送信がサポートされてもよい。
 図5A-5Dは、第4の実施形態における、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=1かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの一例を示す図である。
 図5Aは、ランク5に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から3に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数5)が関連付けられている。なお、値とエントリの内容との対応関係は、これに限られない。他の例も同様である。
 図5Aでは、2+3レイヤ及び3+2レイヤがサポートされてもよい。なお、図示されたエントリの一部のみがサポートされてもよい。例えば、DMRSポート0-4のエントリのみが2+3レイヤのためにサポートされ、DMRSポート0、1、2、3、6のエントリのみが3+2レイヤのためにサポートされてもよい。
 図5Bは、ランク6に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数6)が関連付けられている。
 図5Bでは、4+2レイヤ、2+4レイヤ及び3+3レイヤがサポートされてもよい。なお、X+Yレイヤについての特定のX、Yの組み合わせ(例えば、3+3)のみがサポートされてもよい。
 図5Cは、ランク7に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から1に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数7)が関連付けられている。
 図5Cでは、4+3レイヤ及び3+4レイヤがサポートされてもよい。
 図5Dは、ランク8に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数8)が関連付けられている。
 図5Dでは、4+4レイヤだけがサポートされてもよい。
[DMRSタイプ=2、DMRSの最大長=1の場合]
 DMRSタイプ=2、DMRSの最大長=1の場合には、ランク6までの送信がサポートされてもよいし、ランク4までの送信だけがサポートされてもよいし、ランク6(例えば、4+2レイヤ)の送信はサポートされずランク5までの送信だけがサポートされてもよい。
 図6A及び6Bは、第4の実施形態における、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=1の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの一例を示す図である。
 図6Aは、ランク5に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数5)が関連付けられている。
 図6Bは、ランク6に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数6)が関連付けられている。
[DMRSタイプ=2、DMRSの最大長=2の場合]
 DMRSタイプ=2、DMRSの最大長=2の場合には、ランク8までの送信がサポートされてもよい。
 図7A-7Dは、第4の実施形態における、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの一例を示す図である。
 図7Aは、ランク5に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数5)が関連付けられている。
 図7Bは、ランク6に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から3に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数6)が関連付けられている。
 図7Bでは、4+2レイヤ、2+4レイヤ及び3+3レイヤがサポートされてもよい。なお、X+Yレイヤについての特定のX、Yの組み合わせ(例えば、3+3)のみがサポートされてもよい。例えば、図7Bのアンテナポートフィールドの値=3に対応するエントリのみが3+3のためにサポートされてもよい。
 図7Cは、ランク7に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から3に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数7)が関連付けられている。
 図7Dは、ランク8に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数8)が関連付けられている。
 図7Dについて、4+4レイヤに対応するエントリだけがサポートされてもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、トランスフォームプリコーダが無効な場合の、4より大きいレイヤ数を用いるPUSCHについて、適切にアンテナポートを指定できる。
<他の実施形態>
 各実施形態における少なくとも1つの機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートするか否かを示してもよい。
 その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
 UE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい。
・M及びNの少なくとも1つに関する情報。例えば、UEが幾つまでの送信アンテナポートをサポートするか(送信アンテナポートの最大数M)。例えば、UEが幾つまでのランク/レイヤをサポートするか(ランク/レイヤの最大数M)。M及びNは合同で(jointly)報告されてもよい。例えば、M及びNの組み合わせが報告されてもよい。M及びNの少なくとも1つに関する情報は、コードブックベースUL送信及びノンコードブックベースUL送信に対して別々に(separatly)報告されてもよいし、コードブックベースUL送信及びノンコードブックベースUL送信に対して合同で報告されてもよい。
・コードブックMIMO用の新規TPMIテーブルをサポートするか否か。
・用途がコードブック/ノンコードブックの用途を有するSRSリソース/SRSリソースセットを、UEが幾つかまでサポートするか(用途がコードブック/ノンコードブックの用途を有するSRSリソース/SRSリソースセットの最大数)。
 以上のUE能力/上位レイヤパラメータによれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図8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9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。
 制御部110は、アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定してもよい。送受信部120は、N個のレイヤを用いる物理上りリンク共有チャネルを受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図10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ダ(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ダが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部210は、アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定してもよい。送受信部220は、N個のレイヤを用いて物理上りリンク共有チャネルを送信してもよい。
 前記制御部210は、M及びNの組み合わせに関する能力情報を報告してもよい。
 前記制御部210は、M及びNの組み合わせ又はNに関する指示情報の受信を制御し、前記指示情報に基づいてM及びNを決定してもよい。
 前記制御部210は、M個のアンテナポートの内のN個のアンテナポート番号に関する情報と、前記N個のアンテナポートに関連付けられたサウンディング参照信号リソースに関する情報と、のいずれかに基づいて、前記N個のアンテナポートを決定してもよい。前記送受信部220は、前記N個のアンテナポート及び前記N個のレイヤを用いて前記物理上りリンク共有チャネルを送信してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定のチャネル/信号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、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンク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。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定する制御部と、
     N個のレイヤを用いて物理上りリンク共有チャネルを送信する送信部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、M及びNの組み合わせに関する能力情報を報告する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、M及びNの組み合わせ又はNに関する指示情報の受信を制御し、前記指示情報に基づいてM及びNを決定する、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、M個のアンテナポートの内のN個のアンテナポートに関する情報と、前記N個のアンテナポートに関連付けられたサウンディング参照信号リソースに関する情報と、のいずれかに基づいて、前記N個のアンテナポートを決定し、
     前記送信部は、前記N個のアンテナポート及び前記N個のレイヤを用いて前記物理上りリンク共有チャネルを送信する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定するステップと、
     N個のレイヤを用いて物理上りリンク共有チャネルを送信するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  アンテナポート数Mと、Mよりも少ないレイヤ数Nと、を決定する制御部と、
     N個のレイヤを用いる物理上りリンク共有チャネルを受信する受信部と、を有する基地局。
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