WO2022254549A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2022254549A1
WO2022254549A1 PCT/JP2021/020735 JP2021020735W WO2022254549A1 WO 2022254549 A1 WO2022254549 A1 WO 2022254549A1 JP 2021020735 W JP2021020735 W JP 2021020735W WO 2022254549 A1 WO2022254549 A1 WO 2022254549A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
mcs
pusch
transmission
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/020735
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
春陽 越後
祐輝 松村
尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to JP2023525191A priority Critical patent/JPWO2022254549A1/ja
Priority to PCT/JP2021/020735 priority patent/WO2022254549A1/ja
Publication of WO2022254549A1 publication Critical patent/WO2022254549A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

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 perform power/MCS control for each layer/port.
  • a terminal includes a control unit that performs control to apply different power ratios to multiple layers, and a transmission unit that applies the different power ratios to transmit uplink shared channels of the multiple layers. and have
  • power/MCS control for each layer/port can be appropriately implemented.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of correspondence between TPMI indexes and precoding matrix W.
  • FIG. 3 shows a conceptual diagram of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of correspondence between TPMI indexes and precoding matrixes W in embodiment 1.1.2.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of the correspondence relationship between an index and the power distribution matrix R in Embodiment 1.1.3.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of RRC information elements/parameters for setting a power ratio according to Embodiment 1.2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of application of power ratios to non-codebook-based transmission in the first embodiment.
  • FIG. 9 shows a conceptual diagram of the second embodiment.
  • 10A and 10B are diagrams illustrating an example of MCS determination for each layer based on the MCS field in Embodiment 2.1.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of MCS determination for multiple layers according to Embodiment 2.1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of an MCS table in which MCSs of multiple layers correspond to one value of the MCS index.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of RRC information elements/parameters for setting MCS for each layer according to Embodiment 2.2.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of determining the power ratio and MCS for each layer based on a specific field in the modification of the first embodiment and the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of per-PUSCH power control for MTRP PUSCH based on a further modification of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of MCS control for each PUSCH for MTRP PUSCH based on a further modification of the second embodiment.
  • FIG. 17 shows a conceptual diagram of the third embodiment.
  • 18A and 18B are diagrams showing examples of CSI reports including CQIs for each layer in the fourth embodiment.
  • FIG. 19A and 19B are diagrams illustrating an example of MCS determination for multiple layers according to Embodiment 2.1.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of MCS control for each PDSCH for MTRP PDSCH based on a further modification of the third embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • a user terminal may support Codebook (CB)-based transmission and/or Non-Codebook (NCB)-based transmission.
  • CB Codebook
  • NCB Non-Codebook
  • the UE uses at least the measurement reference signal (SRS) resource index (SRS Resource Index (SRI)), at least one of the CB-based and NCB-based physical uplink shared channel (PUSCH )) may determine a precoder (precoding matrix) for transmission.
  • SRS measurement reference signal
  • SRI SRS Resource Index
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE receives information (SRS configuration information, e.g., parameters in "SRS-Config" of the RRC control element) used for transmission of measurement reference signals (e.g., Sounding Reference Signal (SRS))).
  • SRS configuration information e.g., parameters in "SRS-Config" of the RRC control element
  • measurement reference signals e.g., Sounding Reference Signal (SRS)
  • 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 a predetermined number of SRS resources (a predetermined number of SRS resources may be grouped together).
  • Each SRS resource may be identified by an SRS resource indicator (SRI) or an 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
  • 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 selects a precoder for PUSCH transmission based on SRI, Transmitted Rank Indicator (TRI) and Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), etc. may be determined.
  • the UE may determine the precoder for PUSCH transmission based on the SRI for NCB-based transmission.
  • SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of the DCI, or the parameter "srs-ResourceIndicator” included in the RRC information element "Configured GrantConfig" of the configured grant PUSCH (configured grant PUSCH). ” may be specified by
  • TRI and TPMI may be specified by DCI precoding information and number of layers field ("Precoding information and number of layers" field).
  • Precoding information and number of layers may be specified by DCI precoding information and number of layers field.
  • precoding information and layer number field is also simply referred to as the "precoding field”.
  • the maximum number of layers (maximum rank) for UL transmission may be set in the UE by the RRC parameter "maxRank”.
  • the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the base station may configure the precoder type based on the UE capability information through higher layer signaling.
  • the UE capability information may be precoder type information (which may be represented by the RRC parameter “pusch-TransCoherence”) that the UE uses in PUSCH transmission.
  • 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
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), or the like.
  • the UE is based on the precoder type information (which may be represented by the RRC parameter "codebookSubset") included in the PUSCH configuration information ("PUSCH-Config" information element of RRC signaling) notified by higher layer signaling, A precoder to be used for PUSCH transmission may be determined.
  • the UE may be configured with a subset of codebooks specified by TPMI with codebookSubset.
  • the precoder type is either full coherent, fully coherent, coherent, partial coherent, non coherent, or a combination of at least two of these (for example, “complete and fullyAndPartialAndNonCoherent”, “partialAndNonCoherent”, etc.).
  • Perfect coherence may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (it may be expressed as being able to match the phase, applying the same precoder, etc.). Partial coherence may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but some of the antenna ports are not synchronized with other ports. Non-coherent may mean that each antenna port used for transmission is not synchronized.
  • a UE that supports fully coherent precoder types may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
  • a UE that supports a partially coherent precoder type may be assumed to support a non-coherent precoder type.
  • the precoder type may be read as coherency, PUSCH transmission coherence, coherence type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, or the like.
  • the UE obtains the TPMI index from the DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) that schedules the UL transmission from multiple precoders (which may be referred to as precoding matrices, codebooks, etc.) for CB-based transmissions. may determine a precoding matrix corresponding to .
  • DCI e.g., DCI format 0_1, etc.
  • precoders which may be referred to as precoding matrices, codebooks, etc.
  • the UE uses a non-codebook SRS resource set with a maximum of 4 SRS resources configured by RRC, and the maximum of 4 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) may mean 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) may refer to PUSCH when the UE is configured with "non-codebook" as the transmission scheme.
  • enabling transform precoding may mean using Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM), and disabling it means using CP-OFDM. may mean.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform spread OFDM
  • CP-OFDM CP-OFDM
  • Rel. 15 NR shows the relationship (table) between the DCI precoding field (shown as "bit field mapped to index” in the figure; the same applies to subsequent similar drawings) and TPMI (TPMI index).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the correspondence relationship between the TPMI index and the precoding matrix W.
  • FIG. 2 shows the precoding matrix W for 2-layer transmission with 2 antenna ports with transform precoding disabled.
  • W is specified by the TPMI indicated by the precoding field as described above, while for non-codebook-based transmission, W is the identity matrix. is stipulated.
  • layer 1 (first column column vector) and layer 2 (second column column vector) have the same power.
  • TPMI 0
  • the power ratio between layer 1 and layer 2 will be 1:1.
  • uplink transmission e.g, PUSCH
  • downlink transmission e.g, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • the inventors came up with a method for appropriately performing power/MCS control for each layer/port. According to this, it is possible to perform optimum power allocation for each transmission line (layer) based on the water injection theorem, etc., and an increase in communication line capacity can be expected.
  • A/B may mean “at least one of A and B”.
  • 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
  • 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.
  • TCI state downlink Transmission Configuration Indication state
  • 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.
  • 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
  • layers, ports (antenna ports), SRS ports, DMRS ports, etc. may be read interchangeably.
  • the power ratio between layers may be read as the power ratio between ports.
  • a layer may also be read as a group of one or more layers (layer group), a group of one or more ports (port group), and the like.
  • layers 1 and 2 may be treated as belonging to layer group 1 and layer 3 as belonging to layer group 2 .
  • layer i (i is an integer) of the present disclosure may be replaced with layer i-1, may be replaced with layer i+1, or may be replaced with another layer number (that is Any layer number may be substituted).
  • PUSCH in the following embodiments may be replaced with other UL channels/UL signals (eg, PUCCH, DMRS, SRS).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • PDSCH in the following embodiments may be read as other DL channels/DL signals (eg, PDCCH, DMRS, CSI-RS).
  • Power in the following embodiments may be read interchangeably with transmission power, and may mean PUSCH transmission power, PDSCH transmission power, and the like.
  • the power is the absolute value of the precoding vector/matrix, the sum of squares of all elements in a specific column (or row) of the vector/matrix, the sum of squares of all the elements of the vector/matrix, etc. may be replaced with at least one of
  • the first embodiment relates to PUSCH power control for each layer.
  • the UE may transmit PUSCH using different power for each layer.
  • FIG. 3 shows a conceptual diagram of the first embodiment.
  • the UE uses Rel.
  • power is equally distributed between layers, but in the first embodiment, layer 1 can be transmitted with high transmission power and layer 2 can be transmitted with low transmission power, as shown in the figure.
  • the UE may decide to (can) make a layer-by-layer PUSCH power determination if at least one of the following conditions is met: Condition 1-1: the UE reports that it can (or supports) PUSCH power control for each layer; Condition 1-2: the UE is configured with specific higher layer parameters, - Condition 1-3: the UE receives a specific MAC CE, ⁇ Condition 1-4: The number of layers of the PUSCH is a certain value / is included in a certain range, ⁇ Condition 1-5: MCS for each layer is instructed for the relevant PUSCH.
  • the report of condition 1-1 may be a report of UE capability information indicating support for PUSCH power control for each layer.
  • the upper layer parameter of condition 1-2 may be a parameter indicating that PUSCH power control for each layer is enabled.
  • This parameter may be a parameter included in PUSCH configuration information (eg, PUSCH-config information element).
  • This parameter may for example be a parameter for full power transmission power (eg ul-FullPowerTransmission).
  • the MAC CE in conditions 1-3 may be a MAC CE indicating activation/deactivation of PUSCH power control for each layer.
  • the UE may implement per-layer PUSCH power control if per-layer PUSCH power control is activated, and may not implement per-layer PUSCH power control if deactivated (in this case , Rel. 15/16 NR may implement power control of PUSCH common to layers).
  • a certain value of conditions 1-4 may be, for example, 1, 2, 4, 8, and so on.
  • “Contained in a certain range” in Conditions 1-4 may mean “greater than or equal to a threshold value”, “less than or equal to a threshold value”, and the like.
  • the "certain value”, “certain range” (eg, the above-mentioned threshold value), etc. of conditions 1-4 may be predetermined by specifications, or may be determined by higher layer signaling (eg, RRC parameters, MAC CE), physical layer signaling (eg, DCI) or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
  • higher layer signaling eg, RRC parameters, MAC CE
  • physical layer signaling eg, DCI
  • Conditions 1-5 are, for example, when the DCI that schedules the PUSCH includes multiple MCS fields indicating MCSs of different layers, or when one MCS field indicating multiple MCSs for each of multiple layers is included. It may be assumed to be satisfied if it is included.
  • the first embodiment can be broadly divided into the following two, depending on how the UE determines the PUSCH transmission power for each layer: Embodiment 1.1: UE decides based on DCI, Embodiment 1.2: UE decides based on RRC parameters.
  • Embodiments 1.1 and 1.2 may be applied when at least one of the above conditions 1-1 to 1-5 is satisfied.
  • the table of FIGS. 4A/4B in embodiment 1.1.1 described below may be referenced by the UE only if at least one of the above conditions 1-1 to 1-5 is met.
  • the power ratio field in embodiment 1.1.3 below may be assumed by the UE to be included in the DCI only if at least one of the above conditions 1-1 to 1-5 is met. .
  • the power for each layer is determined based on the power ratio between layers will be shown, but the power ratio may be read as the transmission power value of each layer.
  • one of the transmit power values for each layer may be provided to the UE, based on which the transmit power values for the other layers may be determined.
  • the diagonal component is the value of the power ratio for each layer (for example, the diagonal component of i row and i column indicates the power (power coefficient) of layer 1) It may be given by a diagonal matrix.
  • this diagonal matrix is also called a power distribution matrix R (a matrix expressing power for each layer).
  • the UE may determine the per-layer power based on the fields included in the DCI.
  • the UE is based on either or a combination of precoding information and number of layers field ("Precoding information and number of layers" field) (hereinafter also referred to as precoding field for simplicity), SRI field, etc., A power ratio between layers or a transmission power value for each layer may be determined.
  • Precoding information and number of layers hereinafter also referred to as precoding field for simplicity
  • SRI field etc.
  • a power ratio between layers or a transmission power value for each layer may be determined.
  • Embodiment 1.1 is further divided into Embodiments 1.1.1 to 1.1.3.
  • the UE determines the TPMI and power ratio according to the value of the precoding field. That is, in embodiment 1.1.1 at least one codepoint of the precoding field is associated with a power ratio.
  • the number of bits in the precoding field may vary based on whether power control for each layer is performed. In other words, the UE may assume that the number of bits in the precoding field when per-layer power control is performed is different from the number of bits in the precoding field when per-layer power control is not performed, may be assumed to be the same.
  • each power ratio associated with a codepoint may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • Embodiment 1.1.2 the point that the UE determines the TPMI according to the value of the precoding field is the same as the existing standard. However, it differs from existing standards in that W corresponding to TPMI includes W adjusted to have different power ratios for each layer.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of correspondence between TPMI indexes and precoding matrixes W in embodiment 1.1.2.
  • examples of R such that the sum of squares of all components of WR or W TPMI R is 1 or less (or less) are shown, but R such that the sum of squares exceeds 1 is allowed.
  • W multiplied by the same/different R may be available for different W TPMIs , or W multiplied by different Rs may be available for the same W TPMI . good.
  • indexes not shown may be simply omitted (W may be assigned) or may indicate Reserved.
  • the number of bits in the precoding field may vary based on whether power control for each layer is performed. In other words, the UE may assume that the number of bits in the precoding field when per-layer power control is performed is different from the number of bits in the precoding field when per-layer power control is not performed, may be assumed to be the same.
  • W corresponding to the TPMI index may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • the UE determines the power ratio based on the value of a specific field of DCI or the value of a specific index indicated by the value of a specific field.
  • the specific field in embodiment 1.1.3 may be, for example, at least one of a precoding field, an SRI field, a time/frequency resource allocation field, etc., and the specific index is a TPMI index, It may be at least one such as the SRI index (SRI).
  • SRI SRI index
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an example of the correspondence relationship between an index and the power distribution matrix R in Embodiment 1.1.3.
  • R is associated with a TPMI index derived based on precoding fields.
  • R is associated with the value of the SRI field. Note that R may be determined based on one or more SRIs corresponding to the value of the SRI field.
  • Embodiment 1.1.3 is a new field (for example, called a power ratio field) that indicates the power ratio (or R) between layers and is not defined in the existing NR.
  • a power ratio field for example, called a power ratio field
  • the number of bits in the power ratio field may be determined based on at least one of the number of layers, upper layer parameters, and the like.
  • Each power ratio associated with each code point in the power ratio field may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capability, or a combination thereof. .
  • the UE may determine power per layer based on RRC parameters.
  • This R (or WR or W TPMI R) may be determined based on RRC parameters.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of RRC information elements/parameters for setting the power ratio according to Embodiment 1.2. This example is described using Abstract Syntax Notation One (ASN.1) notation (note that it is just an example and may not be a complete description). In this drawing, Rel. RRC information elements/parameters with the same names as those already defined in the 15/16 NR specification (TS 38.331) will of course be understood by those skilled in the art.
  • ASN.1 Abstract Syntax Notation One
  • RRC information elements RRC parameters, etc. are not limited to these. may be attached.
  • the suffix may not be attached, or another word may be attached.
  • the RRC information element "Configured GrantConfig" of the configured grant PUSCH (configured grant PUSCH) is shown.
  • enablePowerDistributionPerLayer may be a parameter that enables power control for each layer (can be done when enabled).
  • the UE may use the value given by precodingAndNumberOfLayers in the RRC-configured UL grant (rrc-ConfiguredUplinkGrant) instead of the DCI precoding field to determine the configured grant PUSCH power ratio.
  • precodingAndNumberOfLayers in the RRC-configured UL grant (rrc-ConfiguredUplinkGrant) instead of the DCI precoding field to determine the configured grant PUSCH power ratio.
  • the UE may use the value given by powerDistributionPerLayer in the RRC-Configured UL grant (rrc-ConfiguredUplinkGrant) instead of the DCI power ratio field to determine the configured grant PUSCH power ratio.
  • powerDistributionPerLayer may indicate an index associated with the power ratio (an integer of 0 or more and 15 or less in the figure), or one or more power ratio values (for example, the power ratio values of Layer 1 and Layer 2). may indicate an array/resource/sequence containing
  • the setting of the RRC parameter related to the power ratio as shown in FIG. 7 is not limited to ConfiguredGrantConfig, and may be set in PUSCH configuration information (PUSCH-Config information element), for example.
  • PUSCH-Config information element PUSCH-Config information element
  • each parameter described above may be determined to be a parameter for PUSCH control.
  • a power ratio for static PUSCH may be determined.
  • Embodiments 1.1 and 1.2 The power ratio determination methods of Embodiments 1.1 and 1.2 described above may be applied to codebook-based transmission or may be applied to non-codebook-based transmission.
  • W in the above embodiments may be replaced by the existing identity matrix or R.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of application of power ratios to non-codebook-based transmission in the first embodiment.
  • a UE configured for non-codebook based transmission has been indicated two SRI indices (SRI1, SRI2) by the SRI field of the DCI.
  • the UE may assume that any power ratio determination method of Embodiments 1.1 and 1.2 above can be applied for codebook-based transmission.
  • the UE uses a power ratio determination method that is not based on the precoding field (or TPMI) (for example, Embodiment 1.1.3, a determination method based on powerDistributionPerLayer in Embodiment 1.2, etc.) can be assumed to apply.
  • TPMI precoding field
  • the second embodiment relates to MCS control of PUSCH for each layer.
  • the UE may transmit PUSCH by applying different MCS for each layer.
  • the UE may calculate the size of the transport block (Transport Block Size (TBS)) to be transmitted on the PUSCH using these different MCS.
  • TBS Transport Block Size
  • the UE may use the respective MCS for each layer to calculate the TBS for each layer.
  • the total TBS transmitted using multiple layers may be obtained by summing the TBS for each layer. This will be discussed later.
  • FIG. 9 shows a conceptual diagram of the second embodiment.
  • the UE uses Rel.
  • the UE may decide to make (can make) a per-layer PUSCH MCS determination if at least one of the following conditions is met: Condition 2-1: the UE reports that it can (or supports) control of MCS for each layer; Condition 2-2: the UE is configured with specific higher layer parameters, - Condition 2-3: the UE receives a specific MAC CE, ⁇ Condition 2-4: the number of layers of the PUSCH is a certain value / is included in a certain range, - Condition 2-5: Different power is applied to each layer for the PUSCH (different power ratios are specified/set).
  • the report of condition 2-1 may be a report of UE capability information indicating support for MCS control of PUSCH for each layer.
  • the upper layer parameter of condition 2-2 may be a parameter indicating that MCS control of PUSCH for each layer is enabled.
  • This parameter may be a parameter included in PUSCH configuration information (eg, PUSCH-config information element).
  • This parameter may for example be a parameter for full power transmission power (eg ul-FullPowerTransmission).
  • the MAC CE of condition 2-3 may be a MAC CE indicating activation/deactivation of MCS control of PUSCH for each layer.
  • UE when the MCS control of the PUSCH for each layer is activated, implements the MCS control of the PUSCH for each layer, and when deactivated, does not have to implement the MCS control for the PUSCH for each layer (in this case , Rel. 15/16 NR, MCS control of layer-common PUSCH may be implemented).
  • a certain value of conditions 2-4 may be, for example, 1, 2, 4, 8, and so on. “Contained in a certain range” in condition 2-4 may mean “greater than or equal to a threshold value”, “less than or equal to a threshold value”, and the like.
  • the "certain value”, “certain range” (eg, the above-mentioned threshold value), etc. of conditions 2-4 may be predetermined by specifications, or may be determined by higher layer signaling (eg, RRC parameters, MAC CE), physical layer signaling (eg, DCI) or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
  • higher layer signaling eg, RRC parameters, MAC CE
  • physical layer signaling eg, DCI
  • Embodiment 2.1 UE decides based on DCI
  • Embodiment 2.2 UE decides based on RRC parameters.
  • Embodiments 2.1 and 2.2 may be applied when at least one of the above conditions 2-1 to 2-5 is satisfied.
  • the MCS table in embodiment 2.1 below may be referenced by the UE only if at least one of the above conditions 2-1 to 2-5 is met.
  • the second MCS field or the MCS offset field in embodiment 2.1 described later is assumed by the UE to be included in the DCI only if at least one of the above conditions 2-1 to 2-5 is satisfied. may be
  • the UE may determine the MCS for each layer based on fields included in the DCI.
  • the UE may determine the MCS of each of multiple layers based on one MCS field.
  • This MCS field may be represented by the same number of bits (5 bits) as the existing MCS field, or may be represented by a different (eg, more) number of bits. Note that when one MCS field specifies the MCS indices of a plurality of layers, this MCS field may be called an MCS group field or the like.
  • the UE may determine the MCS index of another layer based on the MCS index of one layer indicated by the one MCS field.
  • the UE may determine the MCS of one layer for one MCS field based on multiple MCS fields.
  • This MCS field may be represented by the same number of bits (5 bits) as the existing MCS field, or may be represented by a different (eg, fewer) number of bits.
  • the number of bits in each MCS field may vary based on at least one of whether or not to perform MCS control for each layer and the number of transmission layers. For example, the UE may assume that the number of bits in the MCS field when performing MCS control for each layer is different from the number of bits in the MCS field when not performing MCS control for each layer, or is the same. can be assumed.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams showing an example of MCS determination for each layer based on the MCS field in Embodiment 2.1.
  • FIG. 10A shows an example in which multiple MCS fields included in DCI indicate MCSs of different layers.
  • FIG. 10B shows an example in which one MCS field included in DCI indicates the MCS of one layer.
  • MCS offset may be interchanged with MCS index offset, differential MCS index, and the like.
  • the MCS offset may be an integer and may take negative values.
  • the one MCS field may indicate the MCS index of the lowest index layer (eg, layer 1) or the highest index layer (eg, highest rank layer).
  • the MCS offset may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • the MCS offset may be specified by an MCS offset field included in the same DCI as the MCS field.
  • the number of bits in the MCS offset field may be determined based on at least one of the number of layers, higher layer parameters, and so on.
  • FIG. 11A and 11B are diagrams illustrating an example of MCS determination for multiple layers according to Embodiment 2.1.
  • FIG. 11A shows the existing Rel.
  • MCS index I MCS MCS index
  • MCS parameters modulation order Qm, target coding rate R, spectral efficiency
  • a table showing such correspondence may be called an MCS table, an MCS index table, or the like.
  • the modulation order is a value corresponding to the modulation scheme.
  • the modulation orders of QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and 256QAM may be 2, 4, 6, and 8, respectively.
  • FIG. 11B shows an example of the correspondence between the MCS offset field and the MCS parameters for Layer 2 in this case.
  • the correspondence between the value of the MCS offset field and the MCS offset (or MCS parameter) may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • MCS specification of multiple layers using the MCS field and MCS offset field is expected to report MCS with a smaller number of bits (low overhead) than specification of MCS of multiple layers using two MCS fields.
  • FIG. 11A shows an MCS table in which one layer MCS corresponds to one MCS index value
  • an MCS table in which multiple layer MCSs correspond to one MCS index value may be used.
  • the UE may determine the MCS of multiple layers from one MCS field without relying on the MCS offsets described above.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of an MCS table in which MCSs of multiple layers correspond to one value of the MCS index.
  • the MCS parameters of layer 0 and the MCS parameters of layer 1 are associated with the MCS index.
  • multiple MCS tables indicating MCS of separate layers may be referred to.
  • a UE when a UE is scheduled for layer 2 transmission, it determines the layer 0 MCS based on the MCS field and a first table (MCS table for layer 0 MCS parameters), and the same MCS field and The layer 1 MCS may be determined based on a second table (MCS table for layer 1 MCS parameters).
  • the UE may determine the MCS table to refer to based on the number of PUSCH layers to be transmitted.
  • the UE is the same (common) MCS table in each layer for one or both of the case of determining the MCS of one layer per MCS field and the case of determining the MCS of a plurality of layers per MCS field may be referenced to determine the MCS parameters for each layer, or an MCS table that differs for each layer may be referenced to determine the MCS parameters for each layer.
  • the MCS table referred to for a certain layer may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • an RRC parameter specifying an MCS table to refer to for each layer may be set.
  • the UE calculates TBS for PUSCH based on the following steps S101-S103.
  • step S101 the UE determines the total number (N RE ) of resource elements (RE) allocated to the PUSCH in the slot as RE allocated to the PUSCH in one physical resource block (PRB). (N' RE ).
  • N info an Unquantized intermediate variable (N info ).
  • N info N RE ⁇ R ⁇ Qm ⁇ .
  • R and Qm are the target coding rate and modulation order determined based on the MCS field (MCS index (I MCS )) of DCI and the MCS table, respectively.
  • MCS index (I MCS ) MCS index
  • is the number of PDSCH layers.
  • step S103 the UE determines the TBS based on the N info .
  • a step obtained by modifying at least one of the above steps S101-S103 may be used.
  • R i and Qm i may be the target code rate and modulation order for layer i, respectively.
  • the TBS determined in step S103 based on this N info is the result of considering the MCS for each layer.
  • N info,i TBS i which is the TBS of layer i
  • TBS the total TBS of all layers
  • N′ info,i a quantized intermediate variable for layer i
  • TBS the TBS is determined based on the N′ info,i
  • this threshold may be a different value (threshold i 1 ) for each layer i.
  • Each threshold i may be pre-specified, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • N RE,i the total number of REs allocated to PUSCH in a slot per layer.
  • the UE determines the modulation order (Qm 1 ) and target code rate (R 1 ) for layer 1 based on the MCS index for layer 1 (eg, given from the first MCS field). and the modulation order for layer 2 based on the MCS index for layer 2 (which may be given, for example, from the second MCS field or from the first MCS field and the MCS offset field).
  • Qm 2 and the target code rate (R 2 ) may be determined.
  • the UE may determine the MCS per layer based on the RRC parameters.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of RRC information elements/parameters for setting MCS for each layer according to Embodiment 2.2. This example is similar to FIG. 7, and the same description will not be repeated for points similar to FIG.
  • enableMCSPerLayer may be a parameter that enables MCS control for each layer (can be done if it is enabled).
  • the UE may use the value given by mcsAndTBS in the RRC-configured UL grant (rrc-ConfiguredUplinkGrant) instead of the MCS field of DCI to determine the MCS of each layer of configured grant PUSCH.
  • the UE uses the values given by mcsAndTBSForLayer0 and mcsAndTBSForLayer1 in the RRC-Configured UL grant (rrc-ConfiguredUplinkGrant) instead of the first and second MCS fields of the DCI of Embodiment 2.1 to configure the configuration.
  • the layer 0 and layer 1 MCS of figured grant PUSCH may be determined.
  • the UE may derive the TBS for each layer based on the MCS for each layer for configured grant PUSCH.
  • RRC parameters related to MCS for each layer as shown in FIG. 13 is not limited to ConfiguredGrantConfig, and may be set in PUSCH configuration information (PUSCH-Config information element), for example.
  • the UE may determine that each parameter described above is a parameter for PUSCH control, for example, based on the RRC parameters for the MCS for each layer included in the PUSCH configuration information, scheduled by DCI may determine the per-layer MCS for dynamic PUSCH.
  • Modification of Second Embodiment It is assumed that there are no restrictions on the multiple MCSs applied to multiple layers (any combination may be used. For example, any combination of different modulation orders may be applied between layers). may or may be assumed to be constrained. For example, there may be a constraint that the modulation order applied to the first layer is the same as the modulation order applied to the second layer, or that the difference between these orders is less than or equal to a threshold (eg, 2). Also, even if there is a constraint that the target coding rate applied to the first layer is the same as the target coding rate applied to the second layer or the difference between them is less than or equal to a threshold (e.g., 200) good.
  • a threshold e.g. 200
  • restrictions may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • MCS control for each layer can be appropriately implemented.
  • the layer-by-layer power control according to the first embodiment and the layer-by-layer MCS control according to the second embodiment may be performed simultaneously. In this case, both power ratio and MCS control per layer may be performed based on specific fields of the DCI.
  • the specific field may be a field defined in the existing DCI such as the precoding field, SRI field, MCS field, or may be a newly defined field.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of determining the power ratio and MCS for each layer based on a specific field in the modification of the first and second embodiments.
  • power for each layer and MCS index for each layer are associated with the value of a specific field (DCI field).
  • DCI field the value of a specific field
  • the correspondence relationship between the value of the specific field and R and MCS index (or MCS parameter) may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof. may be
  • the first value (eg, 0) of the above specific field may indicate that both layer-by-layer power control and MCS control are not performed.
  • a UE for which this value is specified performs power control and MCS control of PUSCH transmission according to Rel.
  • layers may be shared.
  • the second value (eg, 1) of the above specific field may indicate that power control for each layer is not performed, but MCS control for each layer is performed.
  • a third value (eg, 2) of the above specific field may indicate that per-layer power control is performed without per-layer MCS control.
  • Each TRP power/MCS control in MTRP PUSCH Power/MCS control for each layer in the first and second embodiments is TRP in PUSCH (MTRP PUSCH) for multiple transmission/reception points (TRP) (Multi TRP (MTRP)) per power/MCS control.
  • TRP transmission/reception points
  • MTRP Multi TRP
  • s-DCI single-DCI
  • sDCI single DCI
  • sDCI single DCI
  • sDCI single DCI
  • sDCI single DCI
  • - Option 1 SRI/TPMI (values) for multiple (e.g., two) TRPs are indicated using a field that indicates multiple (e.g., two) SRI/TPMIs
  • - Option 2 A field indicating one SRI/TPMI is indicated, and code points corresponding to multiple (for example, two) SRI/TPMI values are set in the field indicating the SRI/TPMI.
  • each codepoint of multiple SRI/TPMI fields may correspond to one TPMI value.
  • the correspondence (association) between the SRI/TPMI field and the SRI/TPMI value may be defined in advance in the specification. Also, the correspondence (association) between the SRI/TPMI field and the SRI/TPMI value is described in Rel. 16 may be used, or the correspondence specified in Rel. 17 or later may be used. The correspondence between the SRI/TPMI field and the SRI/TPMI value may be different for each of the plurality of SRI/TPMI fields.
  • a codepoint indicating one SRI/TPMI field may correspond to multiple (for example, two) SRI/TPMI values.
  • the correspondence (association) between the SRI/TPMI field and the SRI/TPMI value may be defined in advance in the specifications, or may be notified/configured/activated by RRC signaling/MAC CE.
  • the UE has a different transmission power/MCS for each PUSCH transmission corresponding to each specified RS. may apply.
  • the UE transmits multiple PUSCHs using the SRS ports corresponding to the SRS resources specified by these fields.
  • the UE may transmit the plurality of PUSCHs by applying different power/MCS for each PUSCH.
  • this control uses “layers” as “TRP”, “RS (for example, SRS)", “PUSCH transmission corresponding to RS”, “PUSCH”, It may be realized by an embodiment that reads at least one such as "a group formed by PUSCH transmissions corresponding to one or more RSs (a group including PUSCH transmissions corresponding to one or more RSs)". For example, the per-layer power ratio may be applied to each PUSCH respectively, rather than being multiplied by the precoding matrix for one PUSCH.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of power control for each PUSCH for MTRP PUSCH based on a further modification of the first embodiment.
  • BS1 notifies the UE of sDCI that schedules MTRP PUSCH, including a first SRI field indicating SRS1, a second SRI field indicating SRS4, and information indicating the power ratio for each PUSCH. Assuming a case.
  • the UE applies high power for SRS1 (and PUSCH corresponding to SRS1) (for BS1) and low power for SRS4 (and PUSCH corresponding to SRS4) (for BS2), as shown in FIG. Power may be applied and transmitted.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of MCS control for each PUSCH for MTRP PUSCH based on a further modification of the second embodiment.
  • BS1 notifies the UE of sDCI that schedules MTRP PUSCH, including a first SRI field indicating SRS1, a second SRI field indicating SRS4, and information indicating MCS for each PUSCH.
  • the UE applies a low MCS index for SRS1 (and PUSCH corresponding to SRS1) (for BS1), and for SRS4 (and PUSCH corresponding to SRS4) (for BS2), as shown in FIG.
  • a high MCS index may be applied for transmission.
  • the third embodiment relates to PDSCH MCS control for each layer.
  • the UE may receive PDSCH by applying different MCS for each layer (DMRS port) for one codeword.
  • the UE may calculate the size of the transport block (Transport Block Size (TBS)) received by the PDSCH using these different MCS.
  • TBS Transport Block Size
  • the UE may use the respective MCS for each layer to calculate the TBS for each layer. In this case, the total TBS received using multiple layers may be obtained by summing the TBS for each layer.
  • FIG. 17 shows a conceptual diagram of the third embodiment.
  • the UE uses Rel.
  • the same MCS is applied between layers, but in the third embodiment, the UE receives layer 1 based on MCS with a large code rate as shown, and layer 2 can be received based on the low rate MCS.
  • the third embodiment may be realized as an embodiment in which the second embodiment described above is appropriately read.
  • "PUSCH” in the second embodiment is replaced with “PDSCH”
  • "(PUSCH) transmission” is replaced with “(PDSCH) reception”
  • "layer” is replaced with "( PDSCH) DMRS port”
  • the configured grant setting and PUSCH setting information may be replaced with PDSCH setting information (PDSCH-Config information element).
  • DCI for scheduling PUSCH (DCI for UL) may be replaced with DCI format 0_0/0_1/0_2, etc.
  • DCI for scheduling PDSCH may be replaced with DCI format 1_0/1_1/1_2, etc. good.
  • a fourth embodiment relates to reports on parameters per layer (eg, Channel State Information (CSI) reports).
  • CSI Channel State Information
  • the UE measures channel conditions using reference signals (or resources for the reference signals) and feeds back (reports) CSI to the network (eg, base station).
  • the network eg, base station
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • SS Synchronization Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • CSI-RS resources include Non Zero Power (NZP) CSI-RS resources, Zero Power (ZP) CSI-RS resources and CSI Interference Measurement (CSI-IM) resources. At least one may be included.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • SMR Signal Measurement Resources
  • CMR Channel Measurement Resources
  • the SMR (CMR) may include, for example, NZP CSI-RS resources for channel measurements, SSB, and so on.
  • a resource for measuring interference components for CSI may be called an interference measurement resource (IMR).
  • the IMR may include, for example, at least one of NZP CSI-RS resources, SSB, ZP CSI-RS resources and CSI-IM resources for interference measurement.
  • the SS/PBCH block is a block containing synchronization signals (e.g., Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS)) and PBCH (and corresponding DMRS), SS It may also be called a block (SSB) or the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH and corresponding DMRS
  • SSB block
  • CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator (CRI)), SS /PBCH Block Resource Indicator (SS/PBCH Block Resource Indicator (SSBRI)), Layer Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP (reference signal reception at Layer 1 Power (Layer 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc. good.
  • the UE may report information about appropriate power ratios (eg, preferred power ratios) for each layer to the network (eg, base station).
  • appropriate power ratios eg, preferred power ratios
  • the UE may include information indicating the power ratio between layers (for example, Uplink Control Information (UCI)) in a CSI report and report it to the base station.
  • UCI Uplink Control Information
  • a UCI that indicates the (appropriate) power ratio between layers may be called, for example, a Power Ratio Indicator (PRI).
  • PRI Power Ratio Indicator
  • the PRI may be an index associated with the power ratio between layers.
  • the UE may be able to transmit CSI (UCI) including PRI on both PUCCH and PUSCH, or may be able to transmit only on PUSCH.
  • CSI CSI
  • Both the appropriate power ratio and the CQI may be notified using one UCI parameter (certain index).
  • the correspondence between the value of this index and the power ratio and CQI (or MCS) may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • the proper MCS for each layer may be reported using the CSI report.
  • the UE may report a CSI report including CQI for each layer to the base station.
  • This CSI report may include CQIs (plurality of CQI indexes) for each of multiple layers, or may include CQIs of a certain layer and differential CQIs from the CQIs of the CQIs of another layer.
  • the differential CQI may have fewer bits than the normal CQI.
  • FIGS. 18A and 18B are diagrams showing examples of CSI reports including CQIs for each layer in the fourth embodiment.
  • FIG. 18A shows an example of a UE reporting a CSI report containing a (normal) CQI index for layer 1 and a (normal) CQI index for layer 2 to a base station (BS).
  • BS base station
  • FIG. 18B shows a CSI report from a UE to a base station (BS) that includes a (normal) CQI index for layer 1 and a differential CQI index for layer 2 that indicates the difference from the layer 1 CQI index.
  • BS base station
  • FIG. 18B shows a CSI report from a UE to a base station (BS) that includes a (normal) CQI index for layer 1 and a differential CQI index for layer 2 that indicates the difference from the layer 1 CQI index.
  • BS base station
  • the CQI offset may be interchanged with a CQI index offset, a differential CQI index, or the like.
  • the CQI offset may be an integer and may take negative values.
  • the CQI index of one layer may indicate the CQI index of the lowest index layer (eg, layer 1) or the highest index layer (eg, highest rank layer).
  • the CQI offset may be pre-specified, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • the number of bits of the CQI offset field included in the CSI report may be determined based on at least one of the number of layers, higher layer parameters, and so on.
  • FIG. 19A and 19B are diagrams showing an example of MCS determination for multiple layers according to Embodiment 2.1.
  • FIG. 19A shows the existing Rel. 15/16 Indicates the correspondence relationship between the CQI index and CQI parameters (modulation scheme, coding rate, spectral efficiency) that are also used in NR.
  • a table showing such correspondence may be called a CQI table, a CQI index table, or the like.
  • FIG. 19B is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between levels of CQI offsets that can be notified by a differential CQI index included in the CSI report.
  • a level may mean how far a CQI index is indicated from a reference CQI index.
  • the correspondence between the differential CQI index value and the CQI offset (or indicated CQI index) may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • Multi-layer CQI reporting using CQI index field and differential CQI index field is expected to report with fewer bits (lower overhead) than multi-layer CQI reporting using two CQI index fields. .
  • the UE may report the PRI/CQI per layer to the network if it meets at least one of the following: - reporting is configured in the RRC parameters (e.g. the RRC parameter "reportQuantity" in the CSI report configuration (CSI-ReportConfig information element) specifies PRI reporting); - A different MCS is applied to the received PDSCH for each layer (for example, at least one of the conditions 2-1 to 2-5 rephrased for the PDSCH in the third embodiment is satisfied).
  • - reporting is configured in the RRC parameters (e.g. the RRC parameter "reportQuantity" in the CSI report configuration (CSI-ReportConfig information element) specifies PRI reporting); - A different MCS is applied to the received PDSCH for each layer (for example, at least one of the conditions 2-1 to 2-5 rephrased for the PDSCH in the third embodiment is satisfied).
  • the bit width of PRI may be determined (and may vary) based on the number of layers for which PRI/CQI reporting is required (to be reported).
  • FIG. 19A above shows a CQI table in which CQIs of one layer correspond to one value of the CQI index (CQI field).
  • CQI field may be In this case, the UE may determine CQIs for multiple layers from one CQI field without relying on the CQI offsets described above.
  • one CQI table indicating CQIs of multiple layers may be referenced, or multiple CQI tables indicating CQIs of separate layers may be referenced.
  • the UE when the UE is scheduled to receive layer 2 PDSCH/CSI-RS, it determines the layer 0 CQI based on the CQI field and the first table (CQI table for layer 0 CQI parameters). However, the layer 1 CQI may be determined based on the same CQI field and a second table (CQI table for layer 1 CQI parameters).
  • the UE may determine the CQI table to refer to based on the number of received PDSCH/CSI-RS layers.
  • the UE uses the same (common) CQI table in each layer for one or both of the case of determining the CQI of one layer for one CQI field and the case of determining the CQI of a plurality of layers for one CQI field.
  • the cqi-table parameter of the CSI report configuration (CSI-ReportConfig information element)
  • the CQI parameter for each layer may be determined by referring to a different CQI table for each layer. parameters may be determined.
  • the CQI table referenced for a certain layer may be defined in advance by specifications, or may be specified/determined by higher layer signaling, physical layer signaling, UE capabilities, or a combination thereof.
  • an RRC parameter specifying a CQI table to refer to for each layer may be set.
  • MCS control for each layer in the third embodiment may be applied to MCS control for each TRP in PDSCH from MTRP (MTRP PDSCH).
  • a single DCI for MTRP PDSCH repetition to indicate multiple (for example, two) TCI states to the UE is being considered.
  • Such an operation may be called a single-DCI (s-DCI) based Multi TRP operation.
  • sDCI specifies multiple RSs (e.g., multiple RSs with Quasi-Co-Location (QCL) relationships, multiple RSs with separate channels/signals and QCL type D) (in other words, UE may apply a different MCS for each PDSCH transmission (reception) corresponding to each designated RS.
  • RSs e.g., multiple RSs with Quasi-Co-Location (QCL) relationships, multiple RSs with separate channels/signals and QCL type D
  • the UE applies a different MCS to the PDSCH corresponding to each TCI state for reception processing. I do.
  • this control uses “layers” as “TRP”, “RS (for example, reference RS corresponding to TCI state)", “PDSCH transmission/reception corresponding to RS”, “PDSCH ”, “a group formed by PDSCH transmission/reception corresponding to one or more RSs (a group including PDSCH transmission/reception corresponding to one or more RSs)”, etc. may be
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of MCS control for each PDSCH for MTRP PDSCH based on a further modification of the third embodiment. For example, assume a case where BS1 notifies the UE of sDCI that schedules the MTRP PDSCH, including TCI fields indicating TCI state 1 and TCI state 5, and information indicating the MCS for each PDSCH.
  • the UE applies a low MCS index for the PDSCH (for BS1) corresponding to TCI state 1 and a high MCS index for the PDSCH (for BS2) corresponding to TCI state 5, as shown in FIG. May be applied and received.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: whether to support PUSCH power control per layer/port/TRP; - Whether to support MCS control of PUSCH for each layer/port/TRP; Whether to support MCS control of PDSCH for each layer/port/TRP; • Whether to support CSI (UCI) reporting per layer/port/TRP.
  • the specific UE capability may be a capability for CB-based PUSCH, a capability for NCB-based PUSCH, or a capability that does not distinguish between them.
  • the specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), or may be a capability for each frequency (eg, cell, band, BWP). , the capability per frequency range (eg, FR1, FR2), or the capability per subcarrier interval.
  • the specific UE capability may be a capability that is applied across all duplex systems (commonly regardless of the duplex system), or may be a duplex system (for example, Time Division Duplex (Time Division Duplex ( (TDD)), or the capability for each Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • At least one of the above embodiments may be applied if the UE is configured by higher layer signaling with specific information related to the above embodiments (if not configured, e.g. Rel. 15/ 16 operations apply).
  • the specific information is information indicating that PUSCH/PDSCH power/MCS control for each layer/port/TRP is enabled, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel.18), etc. There may be.
  • the UE may be configured using higher layer parameters as to which embodiment/case/condition described above is used to control the PHR.
  • the “layers” of the present disclosure are "TRP", "RS (e.g., SRS, reference RS corresponding to TCI state)", "PUSCH transmission corresponding to RS”, “PDSCH transmission/reception corresponding to RS”, “ PUSCH”, “PDSCH”, “group formed by PUSCH transmission corresponding to one or more RSs (group including PUSCH transmission corresponding to one or more RSs)", “PDSCH corresponding to one or more RSs
  • a group configured by transmission/reception (a group including PDSCH transmission/reception corresponding to one or more RSs)" or the like may be read as at least one.
  • 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. 21 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. 22 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 path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 transmits information (for example, DCI, RRC parameters) for applying different modulation and coding schemes (MCS) to multiple layers to the user terminal 20. good too.
  • information for example, DCI, RRC parameters
  • MCS modulation and coding schemes
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the multi-layer uplink shared channel (PUSCH) transmitted by the user terminal 20 by applying the different MCS based on the information.
  • PUSCH multi-layer uplink shared channel
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit information (for example, DCI, RRC parameters) for determining different modulation and coding schemes (MCS) for multiple layers to the user terminal 20. .
  • information for example, DCI, RRC parameters
  • MCS modulation and coding schemes
  • the control unit 110 may apply the different MCSs to control transmission of the downlink shared channels (PDSCHs) of the multiple layers.
  • PDSCHs downlink shared channels
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit information (for example, DCI, RRC parameters) for applying different power ratios to multiple layers to the user terminal 20 .
  • information for example, DCI, RRC parameters
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the multi-layer uplink shared channel (PUSCH) transmitted by the user terminal 20 applying the different power ratios based on the information.
  • PUSCH multi-layer uplink shared channel
  • the transmitting/receiving unit 120 transmits information (for example, DCI, RRC parameters) instructing to generate a channel state information (CSI) report including information for each layer to the user terminal 20. good too.
  • information for example, DCI, RRC parameters
  • CSI channel state information
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the CSI report from the user terminal 20.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an 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 DFT processing may be based on the settings of the transform precoder. 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 .
  • control unit 210 may perform control to apply different modulation and coding schemes (MCS) to multiple layers.
  • MCS modulation and coding schemes
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the uplink shared channel (PUSCH) of the multiple layers by applying the different MCS.
  • the control unit 210 may determine the different MCS based on two MCS fields included in downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the control unit 210 may determine the different MCS based on one MCS field included in downlink control information.
  • control unit 210 may perform control to determine different modulation and coding schemes (MCS) for multiple layers.
  • MCS modulation and coding schemes
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the downlink shared channel (PDSCH) of the plurality of layers by applying the different MCS.
  • PDSCH downlink shared channel
  • the control unit 210 may determine the different MCS based on two MCS fields included in downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the control unit 210 may determine the different MCS based on one MCS field included in downlink control information.
  • control unit 210 may perform control to apply different power ratios to multiple layers.
  • the transmitting/receiving unit 220 may apply the different power ratios to transmit the multi-layer uplink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH multi-layer uplink shared channel
  • the control section 210 may determine the different power ratios based on the precoding information and the number of layers field included in the downlink control information.
  • the control unit 210 may determine the different power ratios based on a Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) indicated by downlink control information.
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • control unit 210 may generate (derive) a channel state information (CSI) report including information for each layer.
  • Transmitter/receiver 220 may transmit the CSI report.
  • CSI channel state information
  • the control unit 210 may generate the CSI report including information on the proper power ratio for each layer.
  • the control unit 210 may generate the CSI report including a Channel Quality Indicator (CQI) index for each layer.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • 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. 24 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an 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 "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side 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.”

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数レイヤに対して異なる電力比を適用する制御を行う制御部と、前記異なる電力比を適用して前記複数レイヤの上りリンク共有チャネルの送信を行う送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、レイヤ/ポートごとの電力/MCS制御を適切に実施できる。

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。
 Rel.15/16 NRにおいては、複数のアンテナポートを用いるチャネル/信号の送受信について、アンテナポート間では等電力になるように、またレイヤ間で等電力/同じ変調及び符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))を適用するように制御される。
 しかしながら、さらなる将来の無線通信システム(6Gなど)においては、Multi Input Multi Output(MIMO)環境においてより高速な通信を実現することが求められている。しかしながら、どのようにして高速通信を実現するかについては、まだ検討が進んでいない。これ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、レイヤ/ポートごとの電力/MCS制御を適切に実施できる端末、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、複数レイヤに対して異なる電力比を適用する制御を行う制御部と、前記異なる電力比を適用して前記複数レイヤの上りリンク共有チャネルの送信を行う送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、レイヤ/ポートごとの電力/MCS制御を適切に実施できる。
図1A及び1Bは、トランスフォームプリコーディングが無効かつ最大ランク=2を設定される、2アンテナポートのための送信を行うUEに対するTPMI通知の一例を示す図である。 図2は、TPMIインデックスとプリコーディング行列Wとの対応関係の一例を示す図である。 図3は、第1の実施形態の概念図を示す。 図4A及び4Bは、実施形態1.1.1における、トランスフォームプリコーディングが無効かつ最大ランク=2を設定される、2アンテナポートのための送信を行うUEに対するTPMI通知の一例を示す図である。 図5は、実施形態1.1.2における、TPMIインデックスとプリコーディング行列Wとの対応関係の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、実施形態1.1.3における、あるインデックスと電力分配行列Rとの対応関係の一例を示す図である。 図7は、実施形態1.2にかかる電力比を設定するためのRRC情報要素/パラメータの一例を示す図である。 図8は、第1の実施形態におけるノンコードブックベース送信への電力比の適用の一例を示す図である。 図9は、第2の実施形態の概念図を示す。 図10A及び10Bは、実施形態2.1における、MCSフィールドに基づくレイヤごとのMCSの決定の一例を示す図である。 図11A及び11Bは、実施形態2.1にかかる複数レイヤのMCSの決定の一例を示す図である。 図12は、MCSインデックスの1つの値に複数のレイヤのMCSが対応するMCSテーブルの一例を示す図である。 図13は、実施形態2.2にかかるレイヤごとのMCSを設定するためのRRC情報要素/パラメータの一例を示す図である。 図14は、第1の実施形態及び第2の実施形態の変形例における、特定のフィールドに基づくレイヤごとの電力比及びMCSの決定の一例を示す図である。 図15は、第1の実施形態のさらなる変形例に基づくMTRP PUSCHのためのPUSCHごとの電力制御の一例を示す図である。 図16は、第2の実施形態のさらなる変形例に基づくMTRP PUSCHのためのPUSCHごとのMCS制御の一例を示す図である。 図17は、第3の実施形態の概念図を示す。 図18A及び18Bは、第4の実施形態におけるレイヤごとのCQIを含むCSIレポートの一例を示す図である。 図19A及び19Bは、実施形態2.1にかかる複数レイヤのMCSの決定の一例を示す図である。 図20は、第3の実施形態のさらなる変形例に基づくMTRP PDSCHのためのPDSCHごとのMCS制御の一例を示す図である。 図21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22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23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24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。
(PUSCHプリコーダ)
 NRでは、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))は、コードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートしてもよい。
 例えば、UEは少なくとも測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))を用いて、CBベース及びNCBベースの少なくとも一方の上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を判断してもよい。
 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、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数の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。
 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。
 UEは、CBベース送信の場合、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))などに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、NCBベース送信の場合、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。
 SRI、TRI、TPMIなどは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラント(設定グラント)PUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。
 TRI及びTPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。なお、以降では、簡単のため、「プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド」を単に「プリコーディングフィールド」とも呼ぶ。
 なお、UL送信の最大レイヤ数(最大ランク)は、RRCパラメータ「maxRank」によってUEに設定されてもよい。
 UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
 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。
 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))などであってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知されるPUSCH設定情報(RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「codebookSubset」で表されてもよい)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるコードブックのサブセットを設定されてもよい。
 なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(full coherent、fully coherent、coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「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)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
 完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、適用するプリコーダが同じである、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
 なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
 プリコーダタイプは、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどで読み替えられてもよい。
 UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1。以下同様)から得られるTPMIインデックスに対応するプリコーディング行列を決定してもよい。
 具体的には、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リソースを有する用途がノンコードブックの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)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)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。
 図1A及び1Bは、トランスフォームプリコーディングが無効かつ最大ランク=2を設定される、2アンテナポートのための送信を行うUEに対するTPMI通知の一例を示す図である。
 なお、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が有効であることはDiscrete Fourier Transform spread OFDM(DFT-s-OFDM)を用いることを意味してもよく、無効であることはCP-OFDMを用いることを意味してもよい。
 本例では、Rel.15 NRにおける、DCIのプリコーディングフィールド(図では「インデックスにマップされるビットフィールド」と示されている。以降の類似する図面でも同じ。)とTPMI(TPMIインデックス)との関係(テーブル)が示されている。なお、図1Aの「codebookSubset=fullyAndPartialAndNonCoherent」と記載されているのは完全コヒーレントUEが参照するテーブルであることを示し、図1Bの「codebookSubset=nonCoherent」と記載されているのはノンコヒーレントUEが参照するテーブルであることを示す。
 UEは、DCIに含まれるプリコーディングフィールドの値及び図1A/1Bのテーブルに基づいて、送信に適用するレイヤ数と、プリコーディング行列のためのTPMIと、を決定する。例えば、プリコーディングフィールド=2を指定される完全コヒーレントUEは、図1Aに基づいて、レイヤ数=2とTPMI=0とをPUSCH送信に用いると決定する。なお、「reserved」は将来的に定義される予定である値に対応している。
 図2は、TPMIインデックスとプリコーディング行列Wとの対応関係の一例を示す図である。図2は、トランスフォームプリコーディングが無効な2アンテナポートを用いる2レイヤ送信のためのプリコーディング行列Wが示されている。
 図1Aに従ってレイヤ数=2とTPMI=0とをPUSCH送信に用いると決定したUEは、図2のTPMI=0に対応するWをPUSCH送信に適用する。
 なお、UEは、リソース(例えば、リソースエレメント)にマップする各アンテナポートについての複素数シンボルのベクトルのブロックZを、W及びトランスフォームプリコーディング後(又はレイヤマッピング後)の各レイヤについての複素数シンボルのベクトルのブロックYに基づいて算出してもよい。例えば、Z=WYで求められてもよい。
 Rel.15/16 NRの既存の仕様では、コードブックベース送信については、Wは上述のようにプリコーディングフィールドが示すTPMIによって指定される一方で、ノンコードブックベース送信については、Wは単位行列であると規定されている。
 図2のWについて、レイヤ1(1列目の列ベクトル)とレイヤ2(2列目の列ベクトル)とは、それぞれ同じ電力である。例えば、TPMI=0について、レイヤ1の列ベクトルの各成分の二乗和及びレイヤ2の列ベクトルの各成分の二乗和は、それぞれ1/2(=(1/√2)^2)であり、レイヤ1及びレイヤ2間の電力比は1:1となる。
 ここまで示したように、既存のRel.15/16 NRにおいては、複数のアンテナポートを用いるチャネル/信号の送信について、アンテナポート間では等電力になるように、またレイヤ間で等電力/同じ変調及び符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))を適用するように制御される。
 なお、上りリンクの送信(例えば、PUSCH)だけではなく、下りリンクの送信(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))についても同様の制御が適用されている。
 しかしながら、さらなる将来の無線通信システム(6Gなど)においては、Multi Input Multi Output(MIMO)環境においてより高速な通信を実現することが求められている。しかしながら、どのようにして高速通信を実現するかについては、まだ検討が進んでいない。これ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、レイヤ/ポートごとの電力/MCS制御を適切に行うための方法を着想した。これによれば、注水定理などに基づく伝送路(レイヤ)ごとの最適な電力割り当てを実施でき、通信路容量の増大が期待できる。
 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、本開示において、「A/B」は、「A及びB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。
 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、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(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。
 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。
 本開示において、レイヤ、ポート(アンテナポート)、SRSポート、DMRSポートなどは、互いに読み替えられてもよい。例えば、レイヤ間の電力比は、ポート間の電力比で読み替えられてもよい。
 また、レイヤは、1つ以上のレイヤのグループ(レイヤグループ)、1つ以上の上記ポートのグループ(ポートグループ)などと互いに読み替えられてもよい。例えば、レイヤ1及び2がレイヤグループ1に属し、レイヤ3がレイヤグループ2に属するように扱われてもよい。
 なお、本開示の「レイヤi」(iは整数)は、レイヤi-1で読み替えられてもよいし、レイヤi+1で読み替えられてもよいし、その他のレイヤ番号で読み替えられてもよい(つまり任意のレイヤ番号で読み替えられてもよい)。
 以下の実施形態の「PUSCH」は、他のULチャネル/UL信号(例えば、PUCCH、DMRS、SRS)で読み替えられてもよい。
 以下の実施形態の「PDSCH」は、他のDLチャネル/DL信号(例えば、PDCCH、DMRS、CSI-RS)で読み替えられてもよい。
 以下の実施形態の「電力」は、送信電力と互いに読み替えられてもよく、PUSCH送信電力、PDSCH送信電力などを意味してもよい。また、本開示において、電力は、プリコーディングベクトル/行列の絶対値、当該ベクトル/行列の特定の列(又は行)の全要素の2乗和、当該ベクトル/行列の全要素の2乗和などの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、レイヤごとのPUSCHの電力制御に関する。
 第1の実施形態において、UEは、レイヤごとに異なる電力を用いてPUSCHを送信してもよい。
 図3は、第1の実施形態の概念図を示す。上述のとおり、UEは、Rel.15/16 NRではレイヤ間で電力を等分配したが、第1の実施形態では、図示されるようにレイヤ1を送信電力大で送信し、レイヤ2を送信電力小で送信できる。
 UEは、以下の少なくとも1つの条件が満たされる場合、レイヤごとのPUSCH電力の決定を行う(行うことができる)と判断してもよい:
 ・条件1-1:当該UEが、レイヤごとのPUSCHの電力制御を行える(又はサポートする)と報告する、
 ・条件1-2:当該UEが、特定の上位レイヤパラメータを設定される、
 ・条件1-3:当該UEが、特定のMAC CEを受信する、
 ・条件1-4:当該PUSCHのレイヤ数が、ある値である/ある範囲に含まれる、
 ・条件1-5:当該PUSCHについて、レイヤごとのMCSを指示される。
 条件1-1の報告は、レイヤごとのPUSCHの電力制御のサポートを示すUE能力情報の報告であってもよい。
 条件1-2の上位レイヤパラメータは、レイヤごとのPUSCHの電力制御を有効化することを示すパラメータであってもよい。このパラメータは、PUSCH設定情報(例えば、PUSCH-config情報要素)に含まれるパラメータであってもよい。このパラメータは、例えばフルパワー送信電力のためのパラメータ(例えば、ul-FullPowerTransmission)であってもよい。
 条件1-3のMAC CEは、レイヤごとのPUSCHの電力制御をアクティベート/ディアクティベートすることを示すMAC CEであってもよい。UEは、レイヤごとのPUSCHの電力制御をアクティベートされた場合、レイヤごとのPUSCHの電力制御を実施し、ディアクティベートされた場合、レイヤごとのPUSCHの電力制御を実施しなくてもよい(この場合、Rel.15/16 NRで規定されるようなレイヤ共通のPUSCHの電力制御を実施してもよい)。
 条件1-4の「ある値」は、例えば、1、2、4、8などであってもよい。条件1-4の「ある範囲に含まれる」は、「閾値以上である/より大きい」、「閾値以下である/未満である」などを意味してもよい。
 条件1-4の「ある値」、「ある範囲」(例えば、上述の閾値)などは、仕様によって予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ、MAC CE)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせに基づいて指定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 条件1-5は、例えば、PUSCHをスケジュールするDCIに、それぞれ別のレイヤのMCSを示す複数のMCSフィールドが含まれる場合や、複数のレイヤそれぞれのための複数のMCSを示す1つのMCSフィールドが含まれる場合に満たされると想定されてもよい。
 第1の実施形態は、レイヤごとのPUSCH送信電力をUEがどのように決定するかによって、以下の2つに大別される:
 ・実施形態1.1:DCIに基づいてUEが決定する、
 ・実施形態1.2:RRCパラメータに基づいてUEが決定する。
 なお、実施形態1.1及び実施形態1.2は、上述の条件1-1から1-5の少なくとも1つが満たされる場合に適用されてもよい。例えば、後述する実施形態1.1.1における図4A/4Bのテーブルは、上述の条件1-1から1-5の少なくとも1つが満たされる場合にのみUEによって参照されてもよい。また、例えば、後述する実施形態1.1.3における電力比フィールドは、上述の条件1-1から1-5の少なくとも1つが満たされる場合にのみDCIに含まれるとUEによって想定されてもよい。
 本開示において、以下の実施形態では、レイヤ間の電力比に基づいてレイヤごとの電力が決定される例を示すが、電力比は各レイヤの送信電力値で読み替えられてもよい。この場合、各レイヤの送信電力値のうち1つがUEに与えられ、これに基づいて他のレイヤの送信電力値が決定されてもよい。
 レイヤ間の電力比は、電力比=(1、1)(これは、レイヤ1の電力(電力係数):レイヤ2の電力=1:1であることを意味してもよい。以下同様)のように与えられてもよいし、対角成分(対角要素)がレイヤごとの電力比の値である(例えば、i行i列の対角成分はレイヤ1の電力(電力係数)を示す)対角行列によって与えられてもよい。以下、この対角行列を電力分配行列R(レイヤごとの電力を表現した行列)とも呼ぶ。
 なお、電力比=(1、1)のように与えられたレイヤ間の電力比から、電力分配行列Rが導出されてもよいし、逆にRからレイヤ間の電力比が導出されてもよい。以下の実施形態において、電力比及び電力分配行列Rは、互いに読み替えられてもよい。
[実施形態1.1]
 UEは、DCIに含まれるフィールドに基づいてレイヤごとの電力を決定してもよい。
 例えば、UEは、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)(以下、簡単のためプリコーディングフィールドとも呼ぶ)、SRIフィールドなどのいずれか又はこれらの組み合わせに基づいて、レイヤ間の電力比又は各レイヤの送信電力値を判断してもよい。
 実施形態1.1は、さらに実施形態1.1.1から1.1.3に大別される。
[[実施形態1.1.1]]
 実施形態1.1.1では、UEは、プリコーディングフィールドの値によって、TPMI及び電力比を決定する。つまり、実施形態1.1.1では、プリコーディングフィールドの少なくとも1つのコードポイントが、電力比に関連付けられる。
 実施形態1.1.1では、UEは、上述のZを、TPMIに対応するプリコーディング行列W、上述のY及び電力分配行列Rに基づいて算出してもよい。例えば、Z=WRYで求められてもよい。
 図4A及び4Bは、実施形態1.1.1における、トランスフォームプリコーディングが無効かつ最大ランク=2を設定される、2アンテナポートのための送信を行うUEに対するTPMI通知の一例を示す図である。本例において、図1A及び1Bと同様な点については、説明を繰り返さない。
 本例では、プリコーディングフィールドのコードポイント(値)に紐づけられるレイヤ数が2以上の場合には、当該コードポイントにはレイヤ数、TPMI以外にもレイヤ間の電力比も紐づけられている。例えば、図4Aにおいて、コードポイント=2は電力比=(1、1)を示し、コードポイント=8は電力比=(2/√3、√2/√3)を示す。
 同じレイヤ数の異なるTPMI(図4Aのコードポイント=2と7)について、同じ/異なる電力比が指定可能であってもよいし、同じレイヤ数の同じTPMI(図4Aのコードポイント=7と8)について、同じ/異なる電力比が指定可能であってもよい。
 実施形態1.1.1において、プリコーディングフィールドのビット数は、レイヤごとの電力制御を行うか否かに基づいて変動してもよい。言い換えると、UEは、レイヤごとの電力制御を行う場合のプリコーディングフィールドのビット数は、レイヤごとの電力制御を行わない場合のプリコーディングフィールドのビット数とは異なると想定してもよいし、同じであると想定してもよい。
 なお、コードポイントに紐づけられる各電力比は、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
[[実施形態1.1.2]]
 実施形態1.1.2では、UEが、プリコーディングフィールドの値によって、TPMIを決定する点は既存の規格と同様である。ただし、TPMIに対応するWが、レイヤごとの電力比が異なるように調整されたWを含む点が、既存の規格とは異なる。
 実施形態1.1.2では、UEは、上述のZを、TPMIに対応するプリコーディング行列W(レイヤ間の電力比を考慮)及び上述のYに基づいて算出してもよい。例えば、Z=WYで求められてもよい。
 図5は、実施形態1.1.2における、TPMIインデックスとプリコーディング行列Wとの対応関係の一例を示す図である。図5は、図2と同様に、トランスフォームプリコーディングが無効な2アンテナポートを用いる2レイヤ送信のためのプリコーディング行列Wを示すが、図2のレイヤ間で電力比が同じであるWを仮にWTPMIと置いた場合に、電力分配行列Rによって、W=WTPMIRで表される例に該当する。
 なお、本開示において、WR又はWTPMIRの全成分の2乗和が1以下(又は未満)となるようなRの例を示すが、当該2乗和が1を超えるようなRが許容されてもよい。
 図5に示すように、異なるWTPMIについて、同じ/異なるRが乗算されるWが利用可能であってもよいし、同じWTPMIについて、異なるRが乗算されるWが利用可能であってもよい。
 なお、他の図面でも同様であるが、図示されないインデックスについては単に省略されているだけであってもよい(Wが割り当てられてもよい)し、Reservedを示してもよい。
 実施形態1.1.2において、プリコーディングフィールドのビット数は、レイヤごとの電力制御を行うか否かに基づいて変動してもよい。言い換えると、UEは、レイヤごとの電力制御を行う場合のプリコーディングフィールドのビット数は、レイヤごとの電力制御を行わない場合のプリコーディングフィールドのビット数とは異なると想定してもよいし、同じであると想定してもよい。
 なお、TPMIインデックスに対応するWは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
[[実施形態1.1.3]]
 実施形態1.1.3では、UEは、DCIの特定のフィールドの値又は特定のフィールドの値によって示される特定のインデックスの値に基づいて、電力比を決定する。
 実施形態1.1.3では、UEは、上述のZを、TPMIに対応するプリコーディング行列W、上述のY及び電力分配行列Rに基づいて算出してもよい。例えば、Z=WRYで求められてもよい。
 実施形態1.1.3の上記特定のフィールドは、例えば、プリコーディングフィールド、SRIフィールド、時間/周波数リソース割り当てフィールドなどの少なくとも1つであってもよいし、上記特定のインデックスは、TPMIインデックス、SRIインデックス(SRI)などの少なくとも1つであってもよい。
 図6A及び6Bは、実施形態1.1.3における、あるインデックスと電力分配行列Rとの対応関係の一例を示す図である。図6Aでは、Rはプリコーディングフィールドに基づいて導出されるTPMIインデックスに関連付けられる。図6Bでは、RはSRIフィールドの値に関連付けられる。なお、Rは、SRIフィールドの値に対応する1つ又は複数のSRIに基づいて決定されてもよい。
 また、実施形態1.1.3の上記特定のフィールドは、レイヤ間の電力比(又はR)を示す、既存のNRでは規定されていない新たなフィールド(例えば、電力比フィールドと呼ぶ)であってもよい。
 実施形態1.1.3において、電力比フィールドのビット数は、レイヤ数、上位レイヤパラメータなどの少なくとも1つに基づいて判断されてもよい。
 なお、電力比フィールドの各コードポイントに紐づけられる各電力比は、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
[実施形態1.2]
 UEは、RRCパラメータに基づいてレイヤごとの電力を決定してもよい。
 実施形態1.2では、上述の実施形態でも示したように、上述のZを、Z=WRY又はZ=WY=WTPMIRYに基づいて算出してもよい。このR(又はWR又はWTPMIR)は、RRCパラメータに基づいて決定されてもよい。
 図7は、実施形態1.2にかかる電力比を設定するためのRRC情報要素/パラメータの一例を示す図である。本例は、Abstract Syntax Notation One(ASN.1)記法を用いて記載されている(なお、あくまで例であるため、完全な記載ではない可能性がある)。この図面において、Rel.15/16 NRの仕様(TS 38.331)に既に規定されるRRC情報要素/パラメータと同じ名称のRRC情報要素/パラメータは、当業者にとって意味が当然理解される。
 なお、本開示において、RRC情報要素、RRCパラメータなどの名称は、これに限られず、例えば、特定のリソースで導入された旨を示す接尾語(例えば、”_r18”,”-r18”など)が付されてもよい。当該接尾語は、付されなくてもよいし、別の言葉が付されてもよい。
 本例では、コンフィギュアドグラントPUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」が示されている。
 例えば、enablePowerDisributionPerLayerは、レイヤごとの電力制御を有効化する(enabledだと行うことができる)パラメータであってもよい。
 UEは、RRC設定ULグラント(rrc-ConfiguredUplinkGrant)内のprecodingAndNumberOfLayersによって与えられる値を、DCIのプリコーディングフィールドの代わりに用いて、コンフィギュアドグラントPUSCHの電力比を決定してもよい。実施形態1.1.1、実施形態1.1.2などにおいて上述した内容を読み替えて適用できる。
 UEは、RRC設定ULグラント(rrc-ConfiguredUplinkGrant)内のpowerDistributionPerLayerによって与えられる値を、DCIの電力比フィールドの代わりに用いて、コンフィギュアドグラントPUSCHの電力比を決定してもよい。実施形態1.1.3において上述した内容を読み替えて適用できる。なお、powerDistributionPerLayerは、電力比に関連付けられるインデックス(図では0以上15以下の整数)を示してもよいし、1つ以上の電力比に関する値(例えば、レイヤ1及びレイヤ2の電力比の値)を含む配列/リソース/シーケンスを示してもよい。
 なお、図7のような電力比に関するRRCパラメータの設定は、ConfiguredGrantConfigに限られず、例えば、PUSCH設定情報(PUSCH-Config情報要素)において設定されてもよい。この場合、上述の各パラメータがPUSCHの制御のためのパラメータであると判断してもよく、例えば、UEは、PUSCH設定情報に含まれる電力比に関するRRCパラメータに基づいて、DCIによってスケジュールされる動的PUSCHのための電力比を判断してもよい。
[第1の実施形態の変形例]
 上述の実施形態1.1、実施形態1.2の電力比の決定方法は、コードブックベース送信に適用されてもよいし、ノンコードブックベース送信に適用されてもよい。
 ノンコードブックベース送信においては、Wを既存の単位行列のままとして、決定された電力比(電力分配行列R)に基づいてZ=WRYで算出されてもよい。また、ノンコードブックベース送信においては、Wを電力分配行列Rとして、Z=RYで算出されてもよい。ノンコードブックベース送信について、上述の実施形態におけるWは、既存の単位行列又はRで読み替えられてもよい。
 図8は、第1の実施形態におけるノンコードブックベース送信への電力比の適用の一例を示す図である。本例では、ノンコードブックベース送信を設定されたUEが、DCIのSRIフィールドによって2つのSRIインデックス(SRI1、SRI2)を示されたと想定する。
 UEは、実施形態1.1.3に従って、当該SRIフィールドの値に基づいてさらに電力比を決定し(例えば、レイヤ(ポート)1:2=(2/√3、√2/√3))、上記2つのSRIインデックスが示す2つのSRIに対してそれぞれの電力比を適用して送信してもよい。
 UEは、コードブックベース送信については、上述の実施形態1.1、実施形態1.2の任意の電力比の決定方法が適用できると想定してもよい。
 UEは、ノンコードブックベース送信については、プリコーディングフィールド(又はTPMI)に基づかない電力比の決定方法(例えば、実施形態1.1.3、実施形態1.2のpowerDistributionPerLayerに基づく決定方法など)が適用できると想定してもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、レイヤごとの電力制御を適切に実施できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、レイヤごとのPUSCHのMCS制御に関する。
 第2の実施形態において、UEは、レイヤごとに異なるMCSを適用してPUSCHを送信してもよい。なお、UEは、レイヤごとに異なるMCSを適用する場合には、これらの異なるMCSを用いて当該PUSCHで送信するトランスポートブロックのサイズ(Transport Block Size(TBS))を算出してもよい。例えば、UEは、レイヤごとにそれぞれのMCSを用いてレイヤごとのTBSを算出してもよい。この場合、複数レイヤを用いて送信される合計のTBSは、レイヤごとのTBSの和で求められてもよい。これについては後述する。
 図9は、第2の実施形態の概念図を示す。上述のとおり、UEは、Rel.15/16 NRではレイヤ間で同じMCSを適用したが、第2の実施形態では、図示されるようにレイヤ1を符号化率(code rate)小のMCS(例えば、MCSインデックス=0)を用いて送信し、レイヤ2を符号化率大のMCS(例えば、MCSインデックス=5)を用いて送信できる。
 UEは、以下の少なくとも1つの条件が満たされる場合、レイヤごとのPUSCHのMCSの決定を行う(行うことができる)と判断してもよい:
 ・条件2-1:当該UEが、レイヤごとのMCSの制御を行える(又はサポートする)と報告する、
 ・条件2-2:当該UEが、特定の上位レイヤパラメータを設定される、
 ・条件2-3:当該UEが、特定のMAC CEを受信する、
 ・条件2-4:当該PUSCHのレイヤ数が、ある値である/ある範囲に含まれる、
 ・条件2-5:当該PUSCHについて、レイヤごとに異なる電力を適用する(異なる電力比を指定/設定される)。
 条件2-1の報告は、レイヤごとのPUSCHのMCS制御のサポートを示すUE能力情報の報告であってもよい。
 条件2-2の上位レイヤパラメータは、レイヤごとのPUSCHのMCS制御を有効化することを示すパラメータであってもよい。このパラメータは、PUSCH設定情報(例えば、PUSCH-config情報要素)に含まれるパラメータであってもよい。このパラメータは、例えばフルパワー送信電力のためのパラメータ(例えば、ul-FullPowerTransmission)であってもよい。
 条件2-3のMAC CEは、レイヤごとのPUSCHのMCS制御をアクティベート/ディアクティベートすることを示すMAC CEであってもよい。UEは、レイヤごとのPUSCHのMCS制御をアクティベートされた場合、レイヤごとのPUSCHのMCS制御を実施し、ディアクティベートされた場合、レイヤごとのPUSCHのMCS制御を実施しなくてもよい(この場合、Rel.15/16 NRで規定されるようなレイヤ共通のPUSCHのMCS制御を実施してもよい)。
 条件2-4の「ある値」は、例えば、1、2、4、8などであってもよい。条件2-4の「ある範囲に含まれる」は、「閾値以上である/より大きい」、「閾値以下である/未満である」などを意味してもよい。
 条件2-4の「ある値」、「ある範囲」(例えば、上述の閾値)などは、仕様によって予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ、MAC CE)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせに基づいて指定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 条件2-5は、例えば、第1の実施形態で示した電力比が指定/設定される場合に満たされると想定されてもよい。
 第2の実施形態は、レイヤごとのPUSCHのMCSをUEがどのように決定するかによって、以下の2つに大別される:
 ・実施形態2.1:DCIに基づいてUEが決定する、
 ・実施形態2.2:RRCパラメータに基づいてUEが決定する。
 なお、実施形態2.1及び実施形態2.2は、上述の条件2-1から2-5の少なくとも1つが満たされる場合に適用されてもよい。例えば、後述する実施形態2.1におけるMCSテーブルは、上述の条件2-1から2-5の少なくとも1つが満たされる場合にのみUEによって参照されてもよい。また、例えば、後述する実施形態2.1における第2のMCSフィールド又はMCSオフセットフィールドは、上述の条件2-1から2-5の少なくとも1つが満たされる場合にのみDCIに含まれるとUEによって想定されてもよい。
[実施形態2.1]
 UEは、DCIに含まれるフィールドに基づいてレイヤごとのMCSを決定してもよい。
 例えば、UEは、1つのMCSフィールドに基づいて、複数のレイヤそれぞれのMCSを判断してもよい。このMCSフィールドは、既存のMCSフィールドと同じビット数(5ビット)で表されてもよいし、異なる(例えば、より多い)ビット数で表されてもよい。なお、1つのMCSフィールドによって複数のレイヤのMCSインデックスが特定される場合、このMCSフィールドは、MCSグループフィールドなどと呼ばれてもよい。
 UEは、上記1つのMCSフィールドによって指摘される1つのレイヤのMCSインデックスに基づいて、他のレイヤのMCSインデックスを決定してもよい。
 また、UEは、複数のMCSフィールドに基づいて、1つの当該MCSフィールドにつき1つのレイヤのMCSを判断してもよい。このMCSフィールドは、既存のMCSフィールドと同じビット数(5ビット)で表されてもよいし、異なる(例えば、より少ない)ビット数で表されてもよい。
 実施形態2.1において、各MCSフィールドのビット数は、レイヤごとのMCS制御を行うか否か、送信レイヤ数などの少なくとも1つに基づいて変動してもよい。例えば、UEは、レイヤごとのMCS制御を行う場合のMCSフィールドのビット数は、レイヤごとのMCS制御を行わない場合のMCSフィールドのビット数とは異なると想定してもよいし、同じであると想定してもよい。
 図10A及び10Bは、実施形態2.1における、MCSフィールドに基づくレイヤごとのMCSの決定の一例を示す図である。
 図10Aは、DCIに含まれる複数のMCSフィールドがそれぞれ異なるレイヤのMCSを指示する例を示す。本例では、第1のMCSフィールドがレイヤ1のためのMCSインデックス(=3)を示し、第2のMCSフィールドがレイヤ2のためのMCSインデックス(=4)を示している。
 図10Bは、DCIに含まれる1つのMCSフィールドが1つのレイヤのMCSを指示する例を示す。本例では、1つのMCSフィールドがレイヤ1のためのMCSインデックス(=3)を示す。UEは、レイヤ2のためのMCSインデックスをレイヤ1のためのMCSインデックス+1(=4)と求めてもよい。
 1つのMCSフィールドによって指摘される1つのレイヤのMCSインデックスに基づいて、他のレイヤのMCSインデックスを決定する場合、他のレイヤのMCSインデックス=1つのレイヤのMCSインデックス+MCSオフセットで求められてもよい(上記図10Bでは、MCSオフセット=1)。MCSオフセットは、MCSインデックスオフセット、差分MCSインデックスなどと互いに読み替えられてもよい。MCSオフセットは、整数であってもよく、負の値を取ってもよい。
 上記1つのMCSフィールドは、最小のインデックスのレイヤ(例えば、レイヤ1)又は最大のインデックスのレイヤ(例えば、最大ランクのレイヤ)のMCSインデックスを示してもよい。
 MCSオフセットは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。MCSオフセットは、MCSフィールドと同じDCIに含まれるMCSオフセットフィールドによって指定されてもよい。MCSオフセットフィールドのビット数は、レイヤ数、上位レイヤパラメータなどの少なくとも1つに基づいて判断されてもよい。
 図11A及び11Bは、実施形態2.1にかかる複数レイヤのMCSの決定の一例を示す図である。図11Aは、既存のRel.15/16 NRでも利用されるMCSフィールド(MCSインデックスIMCS)とMCSパラメータ(変調次数(Modulation order)Qm、ターゲット符号化率R、スペクトル効率)との対応関係を示す。
 このような対応関係を示すテーブルは、MCSテーブル、MCSインデックステーブルなどと呼ばれてもよい。なお、変調次数は、変調方式に対応する値である。例えば、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAMの変調次数は、それぞれ、2、4、6、8であってもよい。
 UEが、DCIの1つのMCSフィールドによって、レイヤ1のMCSインデックス=7が指定されたケースを考える。UEは、当該DCIに含まれるMCSオフセットフィールドによってレイヤ2のMCSインデックスを指定されてもよい。図11Bは、このケースにおける、MCSオフセットフィールドとレイヤ2のためのMCSパラメータとの対応関係の一例を示す。図11BのMCSパラメータは、図11AのMCSインデックス=4-7に対応するMCSパラメータに該当している。つまり、本例では、MCSオフセットフィールドの値=0、1、2、3は、それぞれMCSオフセット=-3、-2、-1、0に対応している。
 MCSオフセットフィールドの値とMCSオフセット(又はMCSパラメータ)との対応関係は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
 MCSフィールド及びMCSオフセットフィールドを用いる複数のレイヤのMCSの指定は、2つのMCSフィールドを用いる複数のレイヤのMCSの指定よりも、少ないビット数(低オーバーヘッド)でのMCSの通知が期待される。
[[MCSテーブル]]
 上記図11Aでは、MCSインデックスの1つの値に1つのレイヤのMCSが対応するMCSテーブルを示したが、MCSインデックスの1つの値に複数のレイヤのMCSが対応するMCSテーブルが用いられてもよい。この場合、UEは、上述のMCSオフセットに依らずに、1つのMCSフィールドから複数のレイヤのMCSを決定してもよい。
 図12は、MCSインデックスの1つの値に複数のレイヤのMCSが対応するMCSテーブルの一例を示す図である。本例では、MCSインデックスに対してレイヤ0のMCSパラメータとレイヤ1のMCSパラメータとが関連付けられる。
 なお、図12のように複数のレイヤのMCSを示す1つのMCSテーブルが参照されるのではなく、それぞれ別々のレイヤのMCSを示す複数のMCSテーブルが参照されてもよい。例えば、UEは、2レイヤの送信をスケジュールされる場合に、MCSフィールドと第1のテーブル(レイヤ0のMCSパラメータのためのMCSテーブル)に基づいてレイヤ0のMCSを決定し、同じMCSフィールドと第2のテーブル(レイヤ1のMCSパラメータのためのMCSテーブル)に基づいてレイヤ1のMCSを決定してもよい。
 UEは、送信するPUSCHのレイヤ数に基づいて、参照するMCSテーブルを決定してもよい。
 なお、UEは、1つのMCSフィールドにつき1つのレイヤのMCSを判断する場合及び1つのMCSフィールドにつき複数のレイヤのMCSを判断する場合の一方又は両方に関して、各レイヤで同じ(共通の)MCSテーブルを参照してレイヤごとのMCSパラメータを決定してもよいし、レイヤごとに異なるMCSテーブルを参照してレイヤごとのMCSパラメータを決定してもよい。
 あるレイヤに関して参照するMCSテーブルは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。例えば、レイヤごとに参照するMCSテーブルを指定するRRCパラメータが設定されてもよい。
[[TBS]]
 第2の実施形態における、複数レイヤを用いて受信される合計のTBSの計算について説明する。
 既存のRel.15/16 NRの規格においては、UEは、以下のステップS101-S103に基づいてPUSCHのためのTBSを計算する。
 ステップS101において、UEは、スロット内のPUSCHに割り当てられるリソースエレメント(Resource Element(RE))の総数(NRE)を、1物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))内のPUSCHに割り当てられるREの数(N’RE)に基づいて決定する。
 ステップS102において、UEは、量子化されていない中間変数(Unquantized intermediate variable)(Ninfo)を決定する。具体的には、Ninfoは、Ninfo=NRE・R・Qm・νで得られてもよい。ここで、R及びQmは、それぞれ、DCIのMCSフィールド(MCSインデックス(IMCS))及びMCSテーブルに基づいて決定されるターゲット符号化率及び変調次数である。また、νは、PDSCHのレイヤ数である。
 ステップS103において、UEは、上記Ninfoに基づいて、TBSを決定する。なお、Ninfoの値に従い(例えば、Ninfoの値が閾値(=3824)以下か否かによって)異なる方法で量子化された中間変数(N’info)が導出され、当該N’infoに基づいて、TBSが決定されてもよい。
 さて、第2の実施形態における、複数レイヤを用いて受信される合計のTBSの計算については、上記ステップS101-S103の少なくとも1つを修正したステップが用いられてもよい。
 例えば、ステップS102において、Ninfoは、Ninfo=Σν i=1(NRE・R・Qm)で求められてもよい。ここで、R及びQmは、それぞれ、レイヤiについてのターゲット符号化率及び変調次数であってもよい。Σν i=1(NRE・R・Qm)は、i=1からi=νまでのNRE・R・Qmの総和を意味してもよい。この場合、このNinfoに基づいてステップS103において決定されるTBSは、レイヤごとのMCSを考慮した結果となる。
 また、例えば、ステップS102において、レイヤiについてのNinfo、iが、Ninfo、i=NRE・R・Qmで求められ、ステップS103において、既存の方法と同様に、Ninfo、iに基づいてレイヤiのTBSであるTBSが決定され、全レイヤの合計のTBSが、TBS=Σν i=1TBSで決定されてもよい。このTBSは、レイヤごとのMCSを考慮した結果となる。なお、Ninfo、iに基づいてレイヤiについての量子化された中間変数(N’info、i)が導出され、当該N’info、iに基づいて、TBSが決定される場合には、上記N’info(及びTBS)の決定方法の判断に用いられる閾値(=3824)とは異なる値の閾値に基づいて、上記N’info、i(及びTBS)の決定方法が判断されてもよい。また、この閾値は、レイヤiごとに異なる値(閾値)であってもよい。各閾値は、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
 なお、これらの修正したステップにおいて、レイヤごとのスロット内のPUSCHに割り当てられるREの総数がNRE、iと表される場合、上記のNREはNRE、iで読み替えられてもよい。
 なお、例えば、UEは、レイヤ1についてのMCSインデックス(例えば、第1のMCSフィールドから与えられる)に基づいて、レイヤ1用の変調次数(Qm)及びターゲット符号化率(R)を決定し、レイヤ2についてのMCSインデックス(例えば、第2のMCSフィールドから与えられてもよいし、第1のMCSフィールド及びMCSオフセットフィールドから与えられてもよい)に基づいて、レイヤ2用の変調次数(Qm)及びターゲット符号化率(R)を決定してもよい。
[実施形態2.2]
 UEは、RRCパラメータに基づいてレイヤごとのMCSを決定してもよい。
 図13は、実施形態2.2にかかるレイヤごとのMCSを設定するためのRRC情報要素/パラメータの一例を示す図である。本例は、図7と類似しており、図7と同様の点については同じ説明を繰り返さない。
 例えば、enableMCSPerLayerは、レイヤごとのMCS制御を有効化する(enabledだと行うことができる)パラメータであってもよい。
 UEは、RRC設定ULグラント(rrc-ConfiguredUplinkGrant)内のmcsAndTBSによって与えられる値を、DCIのMCSフィールドの代わりに用いて、コンフィギュアドグラントPUSCHの各レイヤのMCSを決定してもよい。
 UEは、RRC設定ULグラント(rrc-ConfiguredUplinkGrant)内のmcsAndTBSForLayer0及びmcsAndTBSForLayer1によって与えられる値を、実施形態2.1のDCIの第1のMCSフィールド及び第2のMCSフィールドの代わりに用いて、それぞれコンフィギュアドグラントPUSCHのレイヤ0及びレイヤ1のMCSを決定してもよい。
 なお、mcsAndTBS、mcsAndTBSForLayer0及びmcsAndTBSForLayer1の少なくとも1つが設定される場合、UEは、コンフィギュアドグラントPUSCHについてレイヤごとのMCSに基づいてレイヤごとのTBSを導出してもよい。
 なお、図13のようなレイヤごとのMCSに関するRRCパラメータの設定は、ConfiguredGrantConfigに限られず、例えば、PUSCH設定情報(PUSCH-Config情報要素)において設定されてもよい。この場合、UEは、上述の各パラメータがPUSCHの制御のためのパラメータであると判断してもよく、例えば、PUSCH設定情報に含まれるレイヤごとのMCSに関するRRCパラメータに基づいて、DCIによってスケジュールされる動的PUSCHのためのレイヤごとのMCSを判断してもよい。
[第2の実施形態の変形例]
 複数のレイヤにそれぞれ適用される複数のMCSには、制約がない(任意の組み合わせが利用されてもよい。例えば、レイヤ間で任意の異なる変調次数の組み合わせが適用されてもよい)と想定されてもよいし、制約があると想定されてもよい。例えば、第1のレイヤに適用される変調次数は、第2のレイヤに適用される変調次数と同じ又はこれらの次数の差が閾値(例えば、2)以下であるという制約があってもよい。また、第1のレイヤに適用されるターゲット符号化率は、第2のレイヤに適用されるターゲット符号化率と同じ又はこれらの差が閾値(例えば、200)以下であるという制約があってもよい。
 このような制約は、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、レイヤごとのMCS制御を適切に実施できる。
<第1の実施形態及び第2の実施形態のさらなる変形例>
[レイヤごとの電力及びMCS制御]
 第1の実施形態に基づくレイヤごとの電力制御と、第2の実施形態に基づくレイヤごとのMCS制御と、は同時に行われてもよい。この場合、DCIの特定のフィールドに基づいて、レイヤごとの電力比及びMCSの両方の制御が行われてもよい。
 当該特定のフィールドは、プリコーディングフィールド、SRIフィールド、MCSフィールドなどの既存のDCIでも規定されるフィールドであってもよいし、新たに規定されるフィールドであってもよい。
 図14は、第1の実施形態及び第2の実施形態の変形例における、特定のフィールドに基づくレイヤごとの電力比及びMCSの決定の一例を示す図である。
 本例においては、特定のフィールド(DCIフィールド)の値に対して、レイヤごとの電力(電力分配行列R)及びレイヤごとのMCSインデックスが関連付けられている。当該特定のフィールドの値とR及びMCSインデックス(又はMCSパラメータ)との対応関係は、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
 なお、レイヤごとのMCSは、図14のDCIフィールドの値=0又は1に示されるように、このDCIフィールドの値に関連付けられてもよいし、図14のDCIフィールドの値=2に示されるように、このDCIフィールドの値及び別のフィールド(例えば、MCSフィールド)の値に関連付けられてもよい。図14のDCIフィールドの値=2の例では、レイヤ1のためのMCSインデックスと、レイヤ2のためのMCSインデックスと、はそれぞれMCSフィールドから得られるMCSインデックスに異なる値(3と2)を加えて決定される。
 なお、上記特定のフィールドの第1の値(例えば、0)は、レイヤごとの電力制御及びMCS制御の両方を行わないことを示してもよい。この値が指定されるUEは、PUSCH送信の電力制御及びMCS制御を、Rel.15/16 NRと同様にレイヤ共通で行ってもよい。
 また、上記特定のフィールドの第2の値(例えば、1)は、レイヤごとの電力制御を行わず、レイヤごとのMCS制御を行うことを示してもよい。また、上記特定のフィールドの第3の値(例えば、2)は、レイヤごとのMCS制御を行わず、レイヤごとの電力制御を行うことを示してもよい。
[MTRP PUSCHにおけるTRPごとの電力/MCS制御]
 第1及び第2の実施形態におけるレイヤごとの電力/MCS制御は、複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(Multi TRP(MTRP)))に対するPUSCH(MTRP PUSCH)におけるTRPごとの電力/MCS制御に適用されてもよい。
 将来の無線システム(例えば、Rel.17以降のNR)において、複数TRPのPUSCH繰り返し送信(MTRP PUSCH繰り返し)を行うための単一のDCIを用いて、複数の(例えば、2つの)SRI/TPMIを指示することが検討されている。このような動作は、シングルDCIベースマルチTRP動作(single-DCI(s-DCI) based Multi TRP operation)と呼ばれてもよい。
 単一のDCI(sDCI)が複数のSRI/TPMIを指示する場合、以下のオプション1又はオプション2が考えられる:
 ・オプション1:複数の(例えば、2つの)SRI/TPMIを指示するフィールドを用いて、複数の(例えば、2つの)TRPに対するSRI/TPMI(値)が指示される、
 ・オプション2:1つのSRI/TPMIを指示するフィールドが指示され、当該SRI/TPMIを指示するフィールドに、複数の(例えば、2つの)SRI/TPMIの値に対応するコードポイントが設定される。
 オプション1において、複数のSRI/TPMIフィールドのそれぞれのコードポイントが、1つのTPMIの値に対応してもよい。SRI/TPMIフィールドとSRI/TPMIの値の対応(関連付け)は、予め仕様で定義されてもよい。また、SRI/TPMIフィールドとSRI/TPMIの値の対応(関連付け)は、Rel.16までに規定される対応を使用してもよいし、Rel.17以降に規定される対応であってもよい。複数のSRI/TPMIフィールドごとに、SRI/TPMIフィールドとSRI/TPMIの値の対応が異なってもよい。
 オプション2において、1つのSRI/TPMIフィールドが指示されるコードポイントが、複数の(例えば、2つの)SRI/TPMIの値に対応してもよい。SRI/TPMIフィールドとSRI/TPMIの値の対応(関連付け)は、予め仕様で定義されてもよいし、RRCシグナリング/MAC CEによって通知/設定/アクティベートされてもよい。
 さて、sDCIが複数のRS(例えば、SRS)を指定する(言い換えると、複数のSRIを指定する)場合に、UEは、指定される各RSに対応するPUSCH送信ごとに、異なる送信電力/MCSを適用してもよい。
 例えば、UEが検出したsDCIが複数のSRIフィールドを含む場合に、当該UEは、これらのフィールドによって指定されるSRSリソースに対応するSRSポートを用いるPUSCHを複数送信する。この際、当該UEは、PUSCHごとに異なる電力/MCSを適用して当該複数のPUSCHを送信してもよい。
 この制御は、上述の第1の実施形態/第2の実施形態において、「レイヤ」を、「TRP」、「RS(例えば、SRS)」、「RSに対応するPUSCH送信」、「PUSCH」、「1つ以上のRSに対応するPUSCH送信によって構成されるグループ(1つ以上のRSに対応するPUSCH送信を含むグループ)」などの少なくとも1つで読み替えた実施形態によって実現されてもよい。例えば、レイヤごとの電力比は、1つのPUSCHのためのプリコーディング行列に乗算されるのではなく、各PUSCHにそれぞれ適用されてもよい。
 図15は、第1の実施形態のさらなる変形例に基づくMTRP PUSCHのためのPUSCHごとの電力制御の一例を示す図である。例えば、BS1から、SRS1を示す第1のSRIフィールドと、SRS4を示す第2のSRIフィールドと、PUSCHごとの電力比を示す情報と、を含む、MTRP PUSCHをスケジュールするsDCIがUEに通知されるケースを想定する。
 この場合、UEは、図15に示すように、SRS1(及びSRS1に対応するPUSCH)(BS1向け)については高電力を適用し、SRS4(及びSRS4に対応するPUSCH)(BS2向け)については低電力を適用して送信してもよい。
 図16は、第2の実施形態のさらなる変形例に基づくMTRP PUSCHのためのPUSCHごとのMCS制御の一例を示す図である。例えば、BS1から、SRS1を示す第1のSRIフィールドと、SRS4を示す第2のSRIフィールドと、PUSCHごとのMCSを示す情報と、を含む、MTRP PUSCHをスケジュールするsDCIがUEに通知されるケースを想定する。
 この場合、UEは、図16に示すように、SRS1(及びSRS1に対応するPUSCH)(BS1向け)については低MCSインデックスを適用し、SRS4(及びSRS4に対応するPUSCH)(BS2向け)については高MCSインデックスを適用して送信してもよい。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、レイヤごとのPDSCHのMCS制御に関する。
 第3の実施形態において、UEは、1つのコードワードについて、レイヤ(DMRSポート)ごとに異なるMCSを適用してPDSCHを受信してもよい。なお、UEは、レイヤごとに異なるMCSを適用する場合には、これらの異なるMCSを用いて当該PDSCHで受信するトランスポートブロックのサイズ(Transport Block Size(TBS))を算出してもよい。例えば、UEは、レイヤごとにそれぞれのMCSを用いてレイヤごとのTBSを算出してもよい。この場合、複数レイヤを用いて受信される合計のTBSは、レイヤごとのTBSの和で求められてもよい。
 図17は、第3の実施形態の概念図を示す。上述のとおり、UEは、Rel.15/16 NRではレイヤ間で同じMCSを適用したが、第3の実施形態では、UEが、図示されるようにレイヤ1を符号化率(code rate)大のMCSに基づいて受信し、レイヤ2を符号化率小のMCSに基づいて受信できる。
 第3の実施形態は、上述の第2の実施形態を適宜読み替えた実施形態として実現されてもよい。例えば、第3の実施形態は、第2の実施形態における、「PUSCH」を「PDSCH」で読み替え、「(PUSCHの)送信」を「(PDSCHの)受信」で読み替え、「レイヤ」を「(PDSCHの)DMRSポート」で読み替えた実施形態に該当してもよい。なお、コンフィギュアドグラント設定及びPUSCH設定情報は、PDSCH設定情報(PDSCH-Config情報要素)で読み替えられてもよい。また、PUSCHをスケジュールするDCI(UL用DCI)はDCIフォーマット0_0/0_1/0_2などで読み替えられてもよい一方で、PDSCHをスケジュールするDCIは、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2などで読み替えられてもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、レイヤ/DMRSポートごとのMCS制御を適切に実施できる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、レイヤごとのパラメータに関する報告(例えば、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポート)に関する。
 NRにおいては、UEは、参照信号(又は当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、CSIをネットワーク(例えば、基地局)にフィードバック(報告)する。
 UEは、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))などの少なくとも1つを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
 CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソース、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSリソース及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))リソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIのための信号成分を測定するためのリソースは、信号測定リソース(Signal Measurement Resource(SMR))、チャネル測定リソース(Channel Measurement Resource(CMR))と呼ばれてもよい。SMR(CMR)は、例えば、チャネル測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSBなどを含んでもよい。
 CSIのための干渉成分を測定するためのリソースは、干渉測定リソース(Interference Measurement Resource(IMR))と呼ばれてもよい。IMRは、例えば、干渉測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSB、ZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS)))及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 UEは、レイヤごとの適正電力比(例えば、好ましい電力比)に関する情報をネットワーク(例えば、基地局)に報告してもよい。
 例えば、UEは、レイヤ間の電力比を示す情報(例えば、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI)))を、CSIレポートに含めて基地局に報告してもよい。レイヤ間の(適正)電力比を示すUCIは、例えば、Power Ratio Indicator(PRI)などと呼ばれてもよい。PRIは、レイヤ間の電力比に紐づけられるインデックスであってもよい。
 UEは、PRIを含むCSI(UCI)を、PUCCH及びPUSCHのいずれでも送信可能であってもよいし、PUSCHのみで送信可能であってもよい。
 なお、UCIの1パラメータ(あるインデックス)を用いて適正電力比及び後述のCQIの両方が通知されてもよい。このインデックスの値と電力比及びCQI(又はMCS)との対応関係は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
 なお、適正電力比の代わりに又は適正電力比とともに、レイヤごとの適正MCSがCSIレポートを用いて報告されてもよい。
 UEは、レイヤごとのCQIを含むCSIレポートを基地局に報告してもよい。このCSIレポートは、複数レイヤそれぞれのCQI(複数のCQIインデックス)を含んでもよいし、あるレイヤのCQIと、当該CQIから別のレイヤのCQIについての差分CQIと、を含んでもよい。差分CQIは、通常のCQIよりも少ないビット数であってもよい。
 図18A及び18Bは、第4の実施形態におけるレイヤごとのCQIを含むCSIレポートの一例を示す図である。
 図18Aは、レイヤ1のための(通常の)CQIインデックスと、レイヤ2のための(通常の)CQIインデックスと、を含むCSIレポートをUEが基地局(BS)に報告する例を示す。
 図18Bは、レイヤ1のための(通常の)CQIインデックスと、レイヤ2のためのレイヤ1のCQIインデックスからの差分を示す差分CQIインデックスと、を含むCSIレポートをUEが基地局(BS)に報告する例を示す。
 1つのレイヤのCQIインデックスに基づいて、他のレイヤのCQIインデックスを決定する場合、他のレイヤのCQIインデックス=1つのレイヤのCQIインデックス+CQIオフセットで求められてもよい。CQIオフセットは、CQIインデックスオフセット、差分CQIインデックスなどと互いに読み替えられてもよい。CQIオフセットは、整数であってもよく、負の値を取ってもよい。
 上記1つのレイヤのCQIインデックスは、最小のインデックスのレイヤ(例えば、レイヤ1)又は最大のインデックスのレイヤ(例えば、最大ランクのレイヤ)のCQIインデックスを示してもよい。
 CQIオフセットは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。CSIレポートに含まれるCQIオフセットフィールドのビット数は、レイヤ数、上位レイヤパラメータなどの少なくとも1つに基づいて判断されてもよい。
 図19A及び19Bは、実施形態2.1にかかる複数レイヤのMCSの決定の一例を示す図である。図19Aは、既存のRel.15/16 NRでも利用されるCQIインデックスとCQIパラメータ(変調方式、符号化率、スペクトル効率)との対応関係を示す。
 このような対応関係を示すテーブルは、CQIテーブル、CQIインデックステーブルなどと呼ばれてもよい。
 UEが、CSIレポートのレイヤ1のCQIインデックスとして、図19AのCQIインデックス=7を通知するケースを考える。図19Bは、当該CSIレポートに含まれる差分CQIインデックスによって通知できるCQIオフセットのレベルの対応関係の一例を示す図である。レベルは、基準となるCQIインデックスからどれだけ離れたCQIインデックスを示されるかを意味してもよい。本例では。図19Bの差分CQIインデックスによって、図19AのCQIインデックス=6-9が示されてもよい。つまり、本例では、差分CQIインデックスの値=0、1、2、3は、それぞれ図19AのCQIインデックス=7、8、9、6に対応している。
 差分CQIインデックスの値とCQIオフセット(又は示されるCQIインデックス)との対応関係は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。
 CQIインデックスフィールド及び差分CQIインデックスフィールドを用いる複数のレイヤのCQIの報告は、2つのCQIインデックスフィールドを用いる複数のレイヤのCQIの報告よりも、少ないビット数(低オーバーヘッド)での報告が期待される。
 UEは、以下の少なくとも1つを満たす場合に、PRI/レイヤごとのCQIをネットワークに報告してもよい:
 ・RRCパラメータで報告が設定される(例えば、CSIレポート設定(CSI-ReportConfig情報要素)のRRCパラメータ「reportQuantity」が、PRIの報告を指定する)、
 ・受信するPDSCHがレイヤごとに異なるMCSを適用される(例えば、第3の実施形態においてPDSCHに関して読み替えられた条件2-1から2-5の少なくとも1つが満たされる)。
 なお、PRI(CSI)のビット幅は、PRI/CQIの報告が必要な(報告対象の)レイヤ数に基づいて決定されてもよい(変動してもよい)。
[[CQIテーブル]]
 上記図19Aでは、CQIインデックス(CQIフィールド)の1つの値に1つのレイヤのCQIが対応するCQIテーブルを示したが、CQIインデックスの1つの値に複数のレイヤのCQIが対応するCQIテーブルが用いられてもよい。この場合、UEは、上述のCQIオフセットに依らずに、1つのCQIフィールドから複数のレイヤのCQIを決定してもよい。
 なお、複数のレイヤのCQIを示す1つのCQIテーブルが参照されてもよいし、それぞれ別々のレイヤのCQIを示す複数のCQIテーブルが参照されてもよい。例えば、UEは、2レイヤのPDSCH/CSI-RSの受信をスケジュールされる場合に、CQIフィールドと第1のテーブル(レイヤ0のCQIパラメータのためのCQIテーブル)に基づいてレイヤ0のCQIを決定し、同じCQIフィールドと第2のテーブル(レイヤ1のCQIパラメータのためのCQIテーブル)に基づいてレイヤ1のCQIを決定してもよい。
 UEは、受信するPDSCH/CSI-RSのレイヤ数に基づいて、参照するCQIテーブルを決定してもよい。
 なお、UEは、1つのCQIフィールドにつき1つのレイヤのCQIを判断する場合及び1つのCQIフィールドにつき複数のレイヤのCQIを判断する場合の一方又は両方に関して、各レイヤで同じ(共通の)CQIテーブル(例えば、CSI報告設定(CSI-ReportConfig情報要素)のcqi-tableパラメータ)を参照してレイヤごとのCQIパラメータを決定してもよいし、レイヤごとに異なるCQIテーブルを参照してレイヤごとのCQIパラメータを決定してもよい。
 あるレイヤに関して参照するCQIテーブルは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング、UE能力又はこれらの組み合わせによって指定/決定されてもよい。例えば、レイヤごとに参照するCQIテーブルを指定するRRCパラメータが設定されてもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、レイヤごとの情報を含むCSIレポートを適切に送信できる。
<第3の実施形態のさらなる変形例>
[MTRP PDSCHにおけるTRPごとのMCS制御]
 第3の実施形態におけるレイヤごとのMCS制御は、MTRPからのPDSCH(MTRP PDSCH)におけるTRPごとのMCS制御に適用されてもよい。
 NRにおいて、MTRP PDSCH繰り返しを行うための単一のDCIを用いて、複数の(例えば、2つの)TCI状態をUEに指示することが検討されている。このような動作は、シングルDCIベースマルチTRP動作(single-DCI(s-DCI) based Multi TRP operation)と呼ばれてもよい。
 さて、sDCIが複数のRS(例えば、複数の擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係を有するRS、別々のチャネル/信号とQCLタイプDな複数のRS)を指定する(言い換えると、複数の異なるTCI状態を示すTCIフィールドを指定する)場合に、UEは、指定される各RSに対応するPDSCH送信(受信)ごとに、異なるMCSを適用してもよい。
 例えば、UEが検出したsDCIのTCIコードポイントが(MAC CEによってアクティベートされた)複数のTCI状態を示す場合に、当該UEは、各TCI状態に対応するPDSCHについてそれぞれ異なるMCSを適用して受信処理を行う。
 この制御は、上述の第3の実施形態において、「レイヤ」を、「TRP」、「RS(例えば、TCI状態に対応するリファレンスRS)」、「RSに対応するPDSCH送信/受信」、「PDSCH」、「1つ以上のRSに対応するPDSCH送信/受信によって構成されるグループ(1つ以上のRSに対応するPDSCH送信/受信を含むグループ)」などの少なくとも1つで読み替えた実施形態によって実現されてもよい。
 図20は、第3の実施形態のさらなる変形例に基づくMTRP PDSCHのためのPDSCHごとのMCS制御の一例を示す図である。例えば、BS1から、TCI状態1及びTCI状態5を示すTCIフィールドと、PDSCHごとのMCSを示す情報と、を含む、MTRP PDSCHをスケジュールするsDCIがUEに通知されるケースを想定する。
 この場合、UEは、図20に示すように、TCI状態1に対応するPDSCH(BS1向け)については低MCSインデックスを適用し、TCI状態5に対応するPDSCH(BS2向け)については高MCSインデックスを適用して受信してもよい。
<その他>
 なお、上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・レイヤ/ポート/TRPごとのPUSCHの電力制御をサポートするか否か、
 ・レイヤ/ポート/TRPごとのPUSCHのMCS制御をサポートするか否か、
 ・レイヤ/ポート/TRPごとのPDSCHのMCS制御をサポートするか否か、
 ・レイヤ/ポート/TRPごとのCSI(UCI)レポートをサポートするか否か。
 なお、上記特定のUE能力は、CBベースPUSCHのための能力であってもよいし、NCBベースPUSCHのため能力であってもよいし、これらを区別しない能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、BWP)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい(設定されない場合は、例えばRel.15/16の動作を適用する)。例えば、当該特定の情報は、レイヤ/ポート/TRPごとのPUSCH/PDSCHの電力/MCS制御を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。また、上述のどの実施形態/ケース/条件に基づいてPHRの制御を行うかについて、UEは上位レイヤパラメータを用いて設定されてもよい。
 本開示の「レイヤ」は、「TRP」、「RS(例えば、SRS、TCI状態に対応するリファレンスRS)」、「RSに対応するPUSCH送信」、「RSに対応するPDSCH送信/受信」、「PUSCH」、「PDSCH」、「1つ以上のRSに対応するPUSCH送信によって構成されるグループ(1つ以上のRSに対応するPUSCH送信を含むグループ)」、「1つ以上のRSに対応するPDSCH送信/受信によって構成されるグループ(1つ以上のRSに対応するPDSCH送信/受信を含むグループ)」などの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図21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22は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、複数レイヤに対して異なる変調及び符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))を適用するための情報(例えば、DCI、RRCパラメータ)を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 送受信部120は、前記情報に基づいて前記ユーザ端末20によって前記異なるMCSを適用して送信される前記複数レイヤの上りリンク共有チャネル(PUSCH)を受信してもよい。
 また、送受信部120は、複数レイヤに対する異なる変調及び符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))を決定するための情報(例えば、DCI、RRCパラメータ)を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 制御部110は、前記異なるMCSを適用して前記複数レイヤの下りリンク共有チャネル(PDSCH)を送信する制御を行ってもよい。
 また、送受信部120は、複数レイヤに対して異なる電力比を適用するための情報(例えば、DCI、RRCパラメータ)を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 送受信部120は、前記情報に基づいて前記ユーザ端末20によって前記異なる電力比を適用して送信される前記複数レイヤの上りリンク共有チャネル(PUSCH)を受信してもよい。
 また、送受信部120は、レイヤごとの情報を含むチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを生成することを指示する情報(例えば、DCI、RRCパラメータ)を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 送受信部120は、前記CSIレポートを前記ユーザ端末20から受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図23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。
 なお、制御部210は、複数レイヤに対して異なる変調及び符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))を適用する制御を行ってもよい。送受信部220は、前記異なるMCSを適用して前記複数レイヤの上りリンク共有チャネル(PUSCH)の送信を行ってもよい。
 制御部210は、前記異なるMCSを、下りリンク制御情報(DCI)に含まれる2つのMCSフィールドに基づいてそれぞれ決定してもよい。
 制御部210は、前記異なるMCSを、下りリンク制御情報に含まれる1つのMCSフィールドに基づいて決定してもよい。
 また、制御部210は、複数レイヤに対する異なる変調及び符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))を決定する制御を行ってもよい。送受信部220は、前記異なるMCSを適用して前記複数レイヤの下りリンク共有チャネル(PDSCH)の受信を行ってもよい。
 制御部210は、前記異なるMCSを、下りリンク制御情報(DCI)に含まれる2つのMCSフィールドに基づいてそれぞれ決定してもよい。
 制御部210は、前記異なるMCSを、下りリンク制御情報に含まれる1つのMCSフィールドに基づいて決定してもよい。
 また、制御部210は、複数レイヤに対して異なる電力比を適用する制御を行ってもよい。送受信部220は、前記異なる電力比を適用して前記複数レイヤの上りリンク共有チャネル(PDSCH)の送信を行ってもよい。
 制御部210は、前記異なる電力比を、下りリンク制御情報に含まれるプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドに基づいて決定してもよい。
 制御部210は、前記異なる電力比を、下りリンク制御情報によって示される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))に基づいて決定してもよい。
 また、制御部210は、レイヤごとの情報を含むチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを生成(導出)してもよい。送受信部220は、前記CSIレポートを送信してもよい。
 制御部210は、レイヤごとの適正電力比に関する情報を含む前記CSIレポートを生成してもよい。
 制御部210は、レイヤごとのチャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))インデックスを含む前記CSIレポートを生成してもよい。
(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24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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「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 (5)

  1.  複数レイヤに対して異なる電力比を適用する制御を行う制御部と、
     前記異なる電力比を適用して前記複数レイヤの上りリンク共有チャネルの送信を行う送信部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記異なる電力比を、下りリンク制御情報に含まれるプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドに基づいて決定する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記異なる電力比を、下りリンク制御情報によって示される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))に基づいて決定する請求項1に記載の端末。
  4.  複数レイヤに対して異なる電力比を適用する制御を行うステップと、
     前記異なる電力比を適用して前記複数レイヤの上りリンク共有チャネルの送信を行うステップと、を有する端末の無線通信方法。
  5.  複数レイヤに対して異なる電力比を適用するための情報を端末に送信する送信部と、
     前記情報に基づいて前記端末によって前記異なる電力比を適用して送信される前記複数レイヤの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。
PCT/JP2021/020735 2021-05-31 2021-05-31 端末、無線通信方法及び基地局 WO2022254549A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023525191A JPWO2022254549A1 (ja) 2021-05-31 2021-05-31
PCT/JP2021/020735 WO2022254549A1 (ja) 2021-05-31 2021-05-31 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/020735 WO2022254549A1 (ja) 2021-05-31 2021-05-31 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022254549A1 true WO2022254549A1 (ja) 2022-12-08

Family

ID=84323991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/020735 WO2022254549A1 (ja) 2021-05-31 2021-05-31 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2022254549A1 (ja)
WO (1) WO2022254549A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019520728A (ja) * 2016-05-11 2019-07-18 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド アップリンク非同期非直交多元接続
JP2019531625A (ja) * 2016-08-09 2019-10-31 アルカテル−ルーセント 通信方法、ネットワーク・デバイスおよび端末デバイス

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019520728A (ja) * 2016-05-11 2019-07-18 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド アップリンク非同期非直交多元接続
JP2019531625A (ja) * 2016-08-09 2019-10-31 アルカテル−ルーセント 通信方法、ネットワーク・デバイスおよび端末デバイス

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "PUSCH coverage enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2008419, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 17 October 2020 (2020-10-17), XP051940133 *
SAMSUNG: "Summary for WI: Enhancement on MIMO for NR", 3GPP DRAFT; RP-202803, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 8 December 2020 (2020-12-08), XP051966038 *

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022254549A1 (ja) 2022-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7315573B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7323609B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7244633B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022153395A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022029933A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020121528A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021215379A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
US20230269734A1 (en) Terminal, radio communication method, and base station
JP7181675B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022201550A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022201551A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022029934A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021161451A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022044290A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021156950A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021156951A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020194743A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022254549A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022254547A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022254548A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022254550A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023007670A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022269920A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022269919A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022269918A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

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

Ref document number: 21944057

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023525191

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21944057

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1