WO2023007563A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023007563A1
WO2023007563A1 PCT/JP2021/027610 JP2021027610W WO2023007563A1 WO 2023007563 A1 WO2023007563 A1 WO 2023007563A1 JP 2021027610 W JP2021027610 W JP 2021027610W WO 2023007563 A1 WO2023007563 A1 WO 2023007563A1
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WO
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cqi
subband
terminal
base station
information
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PCT/JP2021/027610
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English (en)
French (fr)
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • Non-Patent Document 1 For example, in NR, strengthening the function of feedback from terminals to base stations is under consideration in order to improve communication quality (for example, Non-Patent Document 1).
  • One aspect of the present disclosure is to appropriately determine whether to enable or disable the table used for subband CQI reporting.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information using higher layer signaling, and a control that determines enabling and disabling of a table used for reporting channel quality indicators in subbands based on the information.
  • a wireless communication method receives information using higher layer signaling, and determines enablement and disablement of a table for reporting channel quality indicators in subbands based on the information.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a table used for wideband CQI reporting;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a table used for wideband CQI reporting;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a table used for wideband CQI reporting;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a table used for subband CQI reporting;
  • FIG. 10 is a diagram showing a table example of a 3-bit subband differential CQI value;
  • 1 is a diagram showing an example of a radio communication system 10 according to an embodiment;
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 100 according to the present embodiment;
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 200 according to the present embodiment;
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure;
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgment
  • CSI Channel State Information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • terminals feed back wideband CQI and/or subband CQI to the base station.
  • Information fed back from the terminal to the base station is included, for example, in uplink control information (eg, Uplink Control Information (UCI)).
  • uplink control information eg, Uplink Control Information (UCI)
  • UCI Uplink Control Information
  • feedback may also be referred to as reporting, notification, or transmission.
  • the terminal may decide whether to report wideband CQI or subband CQI to the base station based on parameters of Information elements (IE) in Radio Resource Control (RRC). For example, the terminal may determine whether to report wideband CQI or subband CQI to the base station based on the parameter cqi-FormatIndicator of CSI-ReportConfig. More specifically, the terminal may report wideband CQI to the base station when wideband CQI is set in parameter cqi-FormatIndicator of CSI-ReportConfig. The terminal may report subband CQI to the base station when subband CQI is set in the parameter cqi-FormatIndicator of CSI-ReportConfig. ⁇ wideband CQI>, ⁇ subband CQI: example 1>, and ⁇ subband CQI: example 2> are described below.
  • IE Information elements
  • RRC Radio Resource Control
  • CQI Index may be reported to the base station using a table in which CQI Index and CQI are associated.
  • Figures 1A, 1B, and 1C are diagrams showing examples of tables used for wideband CQI reporting. As shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C, a 4-bit CQI Index may be used in wideband CQI reporting.
  • the terminal may select the table used for wideband CQI reporting from among the three tables shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. For example, the terminal may select the table used for wideband CQI reporting from among the three tables shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C based on the parameter cqi-Table of CSI-ReportConfig in RRC. good. The terminal may use the selected CQI table to determine the CQI Index and report it to the base station.
  • the terminal may select the 4-bit CQI Index table shown in FIG. 1A.
  • the terminal may select the 4-bit CQI Index table shown in FIG. 1B.
  • the terminal may select the 4-bit CQI Index table shown in FIG. 1C.
  • subband CQI CQI is reported to the base station in a frequency band (or physical resource block (PRB)) with finer granularity than wideband CQI.
  • the subband CQI is reported to the base station as an offset (value) from the wideband CQI CQI Index.
  • Subband CQI based on offset may be referred to as subband differential CQI.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a table used for subband CQI reporting.
  • the subband differential CQI value shown in FIG. 2 is indicated by 2 bits.
  • the subband differential CQI value is reported to the base station as subband CQI.
  • Offset level indicates the offset of CQI Index in subband from CQI Index in wideband CQI.
  • Offset level (Subband Offset level (s)) may be calculated using the following equation (1).
  • Subband Offset level (s) subband CQI Index (s) - wideband CQI Index (1)
  • the terminal calculates Offset level “1” using Equation (1).
  • the terminal refers to the table shown in FIG. 2 using the calculated Offset level “1” and reports the subband differential CQI value "1" corresponding to the Offset level "1" to the base station.
  • the subband CQI is reported to the base station as the offset of the subband CQI Index from the wideband CQI Index, as described above. With this configuration, the overhead of subband CQI reporting to the base station is reduced compared to reporting using a 4-bit CQI Index.
  • ⁇ subband CQI Example 2>
  • the subband differential CQI value is 2 bits, so the reliability of the subband CQI may decrease.
  • a terminal may report the subband CQI to the base station using a 4-bit CQI Index.
  • the terminal may report the subband CQI to the base station using a table that is the same as or similar to the wideband CQI table shown in FIGS. 1A-1C.
  • the overhead of the subband CQI reported to the base station increases, but the reliability of the subband CQI improves more than when the number of bits of the subband differential CQI value is 3 bits.
  • the terminal may report the subband CQI to the base station using a 3-bit subband differential CQI table.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example table of 3-bit subband differential CQI values.
  • the number of bits of the subband differential CQI value may be expanded from 2 bits shown in FIG. 2 to 3 bits shown in FIG. In this case, the overhead of the subband CQI reported to the base station increases, but the reliability of the subband CQI improves more than when the number of bits of the subband differential CQI value is 2 bits.
  • the CQI Index table used for subband CQI reporting is determined appropriately.
  • the terminal determines a table for reporting subband CQI (4 bits CQI Index) based on the information set in the upper layer parameter cqi-Table included in CSI-ReportConfig of RRC. You may The table may be a table used for wideband CQI reporting. Note that enabling and disabling 4 bits subband CQI reporting will be explained in Proposal 2.
  • the terminal may determine 'table 1' as the table to be used for subband CQI reporting. good. 'table 1' may be 'table 1' in wideband CQI (for example, the table shown in FIG. 1A).
  • the terminal determines 'table 2' as the table to be used for subband CQI reporting.
  • 'table 2' may be 'table 2' in wideband CQI (for example, the table shown in FIG. 1B).
  • the terminal determines 'table 3' as the table to be used for subband CQI reporting.
  • 'table 3' may be 'table 3' in wideband CQI (eg, the table shown in FIG. 1C).
  • the terminal can appropriately determine the 4-bit CQI Index table used for subband CQI reporting. Also, the terminal can refer to the determined 4-bit CQI Index table and report an appropriate subband CQI to the base station.
  • the table used for subband CQI reporting may be determined by parameters different from the cqi-Table of CSI-ReportConfig used for determining the wideband CQI table.
  • a parameter called subband-cqi-Table may be defined (introduced) in CSI-ReportConfig.
  • ⁇ table 1, table 2, table 3, spare 1 ⁇ may be set for the subband-cqi-Table, for example.
  • the contents of table 1, table 2, and table 3 of subband-cqi-Table may differ from the contents of table 1, table 2, and table 3 of wideband CQI (the contents of the tables shown in Figures 1A-1C). may be the same.
  • the terminal determines 'table 1' as the table to be used for subband CQI reporting.
  • the 'table 1' determined by the terminal may be different from or the same as the 'table 1' in wideband CQI (for example, the table shown in FIG. 1A).
  • 'table 2' is used for subband CQI reporting. may decide.
  • the 'table 2' determined by the terminal may be different from or the same as the 'table 2' in wideband CQI (for example, the table shown in FIG. 1B).
  • 'table 3' is used for subband CQI reporting. may decide.
  • the 'table 3' determined by the terminal may be different from or the same as the 'table 3' in wideband CQI (for example, the table shown in FIG. 1C).
  • table 1, table 2, and table 3 used for subband CQI report are different from table 1, table 2, and table 3 used for wideband CQI report, table 1, table 2, and table 3 used for subband CQI report may be set to a value corresponding to URLLC. With this configuration, the wireless system can realize low-delay and highly reliable wireless communication.
  • table 1 table 2, and table 3 used for subband CQI reporting are the same as table 1, table 2, and table 3 used for wideband CQI reporting, the Can be shared with the table used for CQI reporting. This configuration allows the terminal to reduce the storage capacity used to store the table.
  • Table 1 table 2, and table 3 of the subband-cqi-Table may be 3-bit subband differential CQI tables (see, eg, FIG. 3). In this case, the Offset level of the 3-bit subband differential CQI table may be different in each of table 1, table 2, and table 3.
  • table 1, table 2, and table 3 of the subband-cqi-Table may be a mixture of a 4-bit CQI Index table and a 3-bit subband differential CQI table.
  • table 1, table 2, and table 3 of the subband-cqi-Table are a 4-bit CQI Index table, a 3-bit subband differential CQI table, and a 2-bit subband differential CQI table (see, for example, FIG. 2). At least two may be mixed.
  • which of the above Opt.1, Opt.2, and Opt.3 is used by the terminal may be determined by information related to the capability of the terminal (for example, UE Capability), or may be determined by the RRC parameter. Alternatively, it may be defined by both UE Capability and RRC parameters. Also, the terminal may be specified in the specification which of the above Opt.1, Opt.2, and Opt.3 is used.
  • a 4-bit CQI Index table and/or a 3-bit subband differential CQI table may be referred to as an extended subband CQI table.
  • An extended subband CQI table may be referred to as an increased sub-band CQI table.
  • a subband CQI report based on the 4-bit CQI Index table and/or a subband CQI report based on the 3-bit subband differential CQI table may be referred to as an extended subband CQI report.
  • An extended subband CQI report may be referred to as an increased sub-band CQI report.
  • Extended subband CQ tables may be enabled and disabled based on RRC and/or UE Capabilities.
  • An RRC parameter may be added to enable and disable the extended subband CQI table.
  • RRC parameters may be added, for example, in CSI-ReportConfig or in a new IE.
  • An RRC parameter (eg, differentialCQItable) may be configured with the granularity of the extended subband CQI table.
  • differentialCQItable may be set to ⁇ 3bit, 4bit ⁇ .
  • a 3-bit subband differential CQI table may be enabled.
  • the terminal may report the subband CQI to the base station using, for example, the table shown in FIG.
  • the 4-bit CQI Index table may be enabled.
  • the terminal may report the subband CQI to the base station using, for example, the table described in Opt.1 or the table described in Opt.2.
  • a 2-bit subband differential CQI table may be enabled. If differentialCQItable is not set, the terminal may report the subband CQI to the base station using, for example, the table described in FIG.
  • differentialCQItable may be set together with the subband-cqi-Table described in Proposal 1.
  • differentialCQItable may be used to enable and disable 4 bits subband CQI reporting described in Proposal 1.
  • An RRC parameter (eg, differentialCQItable) may be configured with the enable and disable statuses of the extended subband CQI table.
  • differentialCQItable may be set to ⁇ TRUE ⁇ .
  • differentialCQItable may be used to enable and disable 4 bits subband CQI reporting described in Proposal 1.
  • table 1 and table 2 are 4-bit CQI Index tables.
  • the enable and disable statuses of the extended subband CQI table may be set in each of the 4-bit CQI Index table and the 3-bit subband differential CQI table.
  • 3bitDifferentialCQItable may be added to enable and disable the 3-bit subband differential CQI table.
  • the terminal can appropriately determine whether to enable or disable the table used for subband CQI reporting.
  • a terminal may report support for a 4-bit CQI Index table and a 3-bit subband differential CQI table as UE Capabilities.
  • the terminal may notify support for the 4-bit CQI Index table as UE Capability.
  • the terminal may notify support for the 3-bit subband differential CQI table as UE Capability.
  • the terminal may notify as UE Capability whether or not to support a table different from the wideband CQI table in the subband CQI report.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a wireless communication system 10 according to one embodiment.
  • the radio communication system 10 may be a radio communication system according to New Radio (NR).
  • NR New Radio
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a scheme called URLLC and/or Industrial Internet of Things (IIoT).
  • the radio communication system 10 may include a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200.
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that conforms to (or conforms to) a scheme called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G. Also, the wireless communication system 10 may be a system of a generation after 6G.
  • NG-RAN 20 includes base stations 100 (base station 100A and base station 100B).
  • the number of base stations 100 and the number of terminals 200 are not limited to the example shown in FIG.
  • the NG-RAN 20 includes multiple NG-RAN Nodes, such as gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • NG-RAN 20 and 5GC may simply be referred to as a "network”.
  • the base station 100 may also be called an NG-RAN Node, ng-eNB, eNodeB (eNB), or gNodeB (gNB).
  • Terminal 200 may be called User Equipment (UE).
  • base station 100 may be regarded as a device included in a network to which terminal 200 connects.
  • the base station 100 performs wireless communication with the terminal 200.
  • the wireless communication performed complies with NR.
  • At least one of the base station 100 and the terminal 200 uses Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) to generate beams (BM) with higher directivity by controlling radio signals transmitted from a plurality of antenna elements. You can respond.
  • at least one of base station 100 and terminal 200 may support carrier aggregation (CA) in which multiple component carriers (CC) are bundled and used.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • at least one of the base station 100 and the terminal 200 may support dual connectivity (DC), etc., in which communication is performed between the terminal 200 and each of the plurality of base stations 100 .
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency bands.
  • wireless communication system 10 supports Frequency Ranges (FR) 1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • FR2 may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz.
  • FR2 may include a 240 kHz SCS.
  • the wireless communication system 10 may support a frequency band higher than the FR2 frequency band.
  • the wireless communication system 10 in this embodiment can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM may be applied to both uplink and downlink, or may be applied to either one.
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • DDDSU downlink (DL) symbol
  • S DL/uplink (UL) or guard symbol
  • U UL symbol
  • channel estimation of PUSCH can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Such channel estimation may be called joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • Terminal 200 may transmit DMRS assigned to (spanning over) multiple slots so that base station 100 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • an enhanced function may be added to the feedback function from the terminal 200 to the base station 100.
  • enhanced functionality of terminal feedback for HARQ-ACK and enhanced functionality of CSI feedback for more accurate MCS selection may be added.
  • base station 100 and the terminal 200 will be described.
  • the configurations of base station 100 and terminal 200 described below are examples of functions related to this embodiment.
  • Base station 100 and terminal 200 may have functions not shown.
  • the functional division and/or the name of the functional unit are not limited as long as the function executes the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 100 according to this embodiment.
  • the base station 100 may include a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103, for example.
  • Base station 100 wirelessly communicates with terminal 200 (see FIG. 6).
  • the transmission section 101 transmits a downlink (DL) signal to the terminal 200 .
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103 .
  • a DL signal may include, for example, a downlink data signal and control information (eg, Downlink Control Information (DCI)). Also, the DL signal may include information (for example, UL grant) indicating scheduling regarding signal transmission of terminal 200 . Also, the DL signal may include higher layer control information (for example, Radio Resource Control (RRC) control information). Also, the DL signal may include a reference signal.
  • DCI Downlink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control channel may include a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • base station 100 transmits control information to terminal 200 using PDCCH, and transmits downlink data signals using PDSCH.
  • reference signals included in DL signals include demodulation reference signals (DMRS), phase tracking reference signals (PTRS), channel state information-reference signals (CSI-RS), sounding reference signals (SRS ), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • DMRS demodulation reference signals
  • PTRS phase tracking reference signals
  • CSI-RS channel state information-reference signals
  • SRS sounding reference signals
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of downlink data signals and transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives an uplink (UL) signal transmitted from the terminal 200.
  • the receiving unit 102 receives the UL signal under the control of the control unit 103.
  • the control unit 103 controls the communication operation of the base station 100, including the transmission processing of the transmission unit 101 and the reception processing of the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101 . Also, the control unit 103 outputs the data and control information received from the receiving unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 allocates resources (or channels) used for transmitting/receiving DL signals and/or resources used for transmitting/receiving UL signals. Information about allocated resources may be included in control information to be transmitted to terminal 200 .
  • the control section 103 may configure a plurality of PUCCH resource sets as an example of allocation of resources used for transmission and reception of UL signals. Information on the configured multiple PUCCH resource sets may be notified to terminal 200 by RRC.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 200 according to this embodiment.
  • the terminal 200 may include a receiver 201, a transmitter 202, and a controller 203, for example.
  • the terminal 200 wirelessly communicates with the base station 100, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiver 201 receives a DL signal under the control of the controller 203 .
  • the transmission unit 202 transmits the UL signal to the base station 100.
  • the transmitter 202 transmits UL signals under the control of the controller 203 .
  • the UL signal may include, for example, an uplink data signal and control information (eg, UCI).
  • control information eg, UCI
  • information about the processing capability of terminal 200 eg, UE capability
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the control channel includes PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • terminal 200 receives control information from base station 100 using PUCCH, and transmits uplink data signals using PUSCH.
  • the reference signal included in the UL signal may include at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS, for example.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of uplink data signals and transmitted using PUSCH.
  • the control unit 203 controls communication operations of the terminal 200, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 202 . Also, the control unit 203 outputs, for example, the data and control information received from the receiving unit 201 to an upper layer.
  • control unit 203 controls transmission of information to be fed back to the base station 100 .
  • Information fed back to the base station 100 may include, for example, HARQ-ACK and/or delta-MCS.
  • Information to be fed back to the base station 100 may be included in the UCI.
  • UCI is transmitted on PUCCH resources.
  • the control section 203 sets a plurality of PUCCH resource sets based on the control information received from the base station 100, and selects at least one PUCCH resource set from among the plurality of PUCCH resource sets. Then, control section 203 determines PUCCH resources to be used for transmitting information to be fed back to base station 100 from among the resources of the selected PUCCH resource set. Under the control of control section 203 , transmission section 202 transmits information to be fed back to base station 100 on the PUCCH resource determined by control section 203 .
  • control unit 203 may determine the priority of information on MCS (eg, delta-MCS) with respect to feedback information on DL data reception.
  • MCS eg, delta-MCS
  • the transmission section 202 may perform UL transmission according to the priority determined by the control section 203, for example.
  • channels used for DL transmission and the channels used for UL transmission are not limited to the above examples.
  • channels used for DL transmissions and channels used for UL transmissions may include Random Access Channel (RACH) and Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • RACH may be used, for example, to transmit DCI including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • the receiving section 201 may receive information using, for example, higher layer signaling such as RRC. Based on the information received by receiving section 201, control section 203 may determine a table to be used for subband CQI reporting from among a plurality of tables that associate CQIs and CQI Indexes.
  • higher layer signaling such as RRC
  • the information received by the receiving unit 201 may be, for example, the cqi-Table of CSI-ReportConfig in wideband CQI. Also, the information received by receiving section 201 may be, for example, a subband-cqi-Table different from parameters used for wideband CQI.
  • the multiple tables may be, for example, 4-bit CQI Index tables.
  • the 4-bit CQI Index table may be the 4-bit CQI Index table used in wideband CQI, or may be a table with different contents from the 4-bit CQI Index table used in wideband CQI.
  • the receiving section 201 may receive information using, for example, higher layer signaling such as RRC.
  • Control section 203 may determine enable and disable of the table used for subband CQI reporting based on the information received by receiving section 201 .
  • the information received by the receiving unit 201 may be, for example, differentialCQItable.
  • the enabled and disabled tables may be, for example, a 4-bit CQI Index table and/or a 3-bit subband differential CQI table.
  • the control unit 203 may decide to enable the 2-bit subband differential CQI table when differential CQItable is not set.
  • the 4-bit CQI Index table may be a table that associates CQIs with CQI Indexes.
  • the 3-bit subband differential CQI table may be a table that associates offset levels of CQI (CQI Index) in subband and CQI (CQI Index) in wideband with values.
  • the 4-bit CQI Index table, 4 bits sub-band CQI table, 4 bits sub-band CQI mapping table, 4 bits table, 4 bits CQI table, and new CQI mapping table may be interchanged.
  • 3 bits differential CQI table, increased sub-band CQI table, differential CQI mapping table, 3 bits sub-band CQI table, 3 bits table, 3 bits CQI table, increased differential sub-band CQI mapping table , 3bits differential sub-band CQI mapping table, and new CQI mapping table may be translated into each other.
  • the terminal can appropriately determine the CQI Index table used for subband CQI reporting. Also, the terminal can appropriately determine whether to enable or disable the table used for subband CQI reporting.
  • 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.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that makes transmission work is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 and terminal 200 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.
  • base station 100 and terminal 200 can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of base station 100 and terminal 200 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 100 and the terminal 200 is implemented by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002 so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, 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
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • 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 program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 203 of the terminal 200 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.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and RAM (Random Access Memory). may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • 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, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • 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, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting unit 101 , the receiving unit 102 , the receiving unit 201 , the transmitting unit 202 and the like described above may be implemented by the communication device 1004 .
  • 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 (eg, display, speaker, 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 100 and the terminal 200 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • Notification of information is not limited to the embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • 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.
  • Embodiments described in the present disclosure are LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) , FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) , IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, other suitable systems and next generations based on these It may be applied to at least one of the systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • ⁇ Direction of input/output> Information and the like can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • 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 may use wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • 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
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be referred to as a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • ⁇ Name of parameter and channel> 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 indexed.
  • Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “"accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,” Terms such as “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • 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, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and 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 the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • terminal 200 may have the functions of base station 100 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.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the terminal 200 described above has.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “decision” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that something has been "determined” or “decided”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are in the radio frequency domain using at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also 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 that applies to the transmission and/or reception of a 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 structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 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 LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also 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 so on.
  • 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 the frequency domain, and may include one or more consecutive 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.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 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. good.
  • 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.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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 signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only 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.
  • CP cyclic prefix
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may refer to the rated maximum transmit power ( the rated UE maximum transmit power).
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

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Abstract

端末は、上位レイヤシグナリングを用いて情報を受信する受信部と、受信部が受信した情報に基づいて、サブバンドにおけるチャネル品質指標の報告に用いるテーブルのイネーブル及びディセーブルを決定する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication 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ロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 例えば、NRでは、通信品質の向上のために、端末から基地局へのフィードバックの機能を強化することが検討されている(例えば、非特許文献1)。
 subband CQIの報告に用いるテーブルのenable及びdisableの決定について検討の余地がある。
 本開示の一態様は、subband CQIの報告に用いるテーブルのenable及びdisableを適切に決定することにある。
 本開示の一態様に係る端末は、上位レイヤシグナリングを用いて情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、サブバンドにおけるチャネル品質指標の報告に用いるテーブルのイネーブル及びディセーブルを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、上位レイヤシグナリングを用いて情報を受信し、前記情報に基づいて、サブバンドにおけるチャネル品質指標を報告するためのテーブルのイネーブル及びディセーブルを決定する。
wideband CQIの報告に用いられるテーブルの例を示す図である。 wideband CQIの報告に用いられるテーブルの例を示す図である。 wideband CQIの報告に用いられるテーブルの例を示す図である。 subband CQIの報告に用いられるテーブルの例を示す図である。 3ビットsubband differential CQI valueのテーブル例を示す図である。 一実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。 本実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 3GPPでは、Rel.17において、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)及びIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式についての技術が検討されている。
 URLLCでは、Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement(HARQ-ACK)に対する端末のフィードバックの機能強化、及び、より正確なChannel Quality Indicator(CQI)選択に対するChannel State Information(CSI)フィードバックの機能強化について検討される。これらのURLLCの検討事項に対して、物理層のフィードバックの機能強化が検討されている。
 例えば、より正確なCQI選択に対するCSIフィードバックの機能強化の一例として、wideband CQI及び/又はsubband CQIを、端末が基地局にフィードバックすることが検討される。端末から基地局へフィードバックされる情報は、例えば、上りリンクの制御情報(例えば、Uplink Cotrol Information(UCI))に含まれる。なお、フィードバックは、報告、通知、又は送信と言い換えられてもよい。
 端末は、Radio Resource Control(RRC)におけるInformation elements(IE)のパラメータに基づいて、wideband CQIを基地局に報告するか、又は、subband CQIを基地局に報告するかを決定してもよい。例えば、端末は、CSI-ReportConfigのパラメータcqi-FormatIndicatorに基づいて、wideband CQIを基地局に報告するか、又は、subband CQIを基地局に報告するかを決定してもよい。より具体的には、端末は、CSI-ReportConfigのパラメータcqi-FormatIndicatorにwidebandCQIが設定されている場合、wideband CQIを基地局に報告してもよい。端末は、CSI-ReportConfigのパラメータcqi-FormatIndicatorにsubbandCQIが設定されている場合subband CQIを基地局に報告してもよい。以下、<wideband CQI>、<subband CQI:例1>、及び<subband CQI:例2>について説明する。
 <wideband CQI>
 wideband CQIでは、CQI Indexと、CQIとが対応付けられたテーブルを用いて、CQI Indexが基地局に報告されてもよい。
 図1A、図1B、及び図1Cは、wideband CQIの報告に用いられるテーブルの例を示す図である。図1A、図1B、及び図1Cに示すように、wideband CQIの報告では、4ビットのCQI Indexが用いられてもよい。
 端末は、wideband CQIの報告に用いるテーブルを、図1A、図1B、及び図1Cに示す3つのテーブルの中から選択してもよい。例えば、端末は、wideband CQIの報告に用いるテーブルを、RRCにおけるCSI-ReportConfigのパラメータcqi-Tableに基づいて、図1A、図1B、及び図1Cに示す3つのテーブルの中から、選択してもよい。端末は、選択したCQI tableを用いて、CQI Indexを決定し、基地局に報告してもよい。
 例えば、端末は、CSI-ReportConfigのcqi-Tableに‘table 1’が設定されている場合、図1Aに示す4ビットCQI Indexテーブルを選択してもよい。また、端末は、CSI-ReportConfigのcqi-Tableに‘table 2’が設定されている場合、図1Bに示す4ビットCQI Indexテーブルを選択してもよい。また、端末は、CSI-ReportConfigのcqi-Tableに‘table 3’が設定されている場合、図1Cに示す4ビットCQI Indexテーブルを選択してもよい。
 <subband CQI:例1>
 subband CQIでは、wideband CQIよりも細かい粒度の周波数バンド(又はPhysical Resource Block(PRB))において、CQIが基地局に報告される。subband CQIでは、subbandのCQIを、wideband CQIのCQI Indexからのオフセット(値)として、基地局に報告される。オフセットに基づくsubband CQIは、subband differential CQIと称されてもよい。
 図2は、subband CQIの報告に用いられるテーブルの例を示す図である。図2に示すsubband differential CQI valueは、2ビットで示される。subband differential CQI valueが、subband CQIとして基地局に報告される。
 2ビットのsubband differential CQI valueは、Offset levelと対応付けられる。Offset levelは、subbandにおけるCQI Indexの、wideband CQIにおけるCQI Indexからのオフセットを示す。Offset level(Subband Offset level (s))は、次の式(1)を用いて算出されてもよい。
 Subband Offset level (s) = subband CQI Index (s) - wideband CQI Index  (1)
 例えば、或るsubbandのCQI Indexが「5」であったとする。widebandのCQI Indexが「4」であったとする。この場合、端末は、式(1)を用いて、Offset level「1」を算出する。端末は、算出したOffset level「1」を用いて図2に示すテーブルを参照し、Offset level「1」に対応するsubband differential CQI value「1」を基地局に報告する。
 subbandにおけるCQIは、上記のように、subband CQI Indexの、wideband CQI Indexからのオフセットとして、基地局に報告される。この構成により、基地局に報告するsubband CQIのオーバヘッドが、4ビットのCQI Indexを用いて報告する場合に対し、低減される。
 <subband CQI:例2>
 上記の<subband CQI:例1>では、subband differential CQI valueが2ビットのためsubband CQIの信頼性が低下する可能性がある。
 例えば、CQI offset value(Offset level)が「3」の場合、図2に示したテーブルでは、Offset level「2以上」に対応するsubband differential CQI value「2」に丸め込まれる。従って、端末は、Offset level「3」を基地局に報告できずsubband CQIの信頼性が低下する。また、例えば、CQI offset value(Offset level)が「-2」の場合、図2に示したテーブルでは、Offset level「-1以下」に対応するsubband differential CQI value「3」に丸め込まれる。従って、端末は、Offset level「-2」を基地局に報告できずsubband CQIの信頼性が低下する。そこで、subband CQIの信頼性を向上する技術が検討される。
 <検討1>
 端末は、4ビットCQI Indexを用いて、subband CQIを基地局に報告してもよい。例えば、端末は、図1A-図1Cに示したwideband CQIのテーブルと同じか、又は、類似するテーブルを用いて、subband CQIを基地局に報告してもよい。この場合、基地局に報告するsubband CQIのオーバヘッドが増加するが、subband differential CQI valueのビット数が3ビットの場合よりもsubband CQIの信頼性が向上する。
 <検討2>
 端末は、3ビットのsubband differential CQIテーブルを用いてsubband CQIを基地局に報告してもよい。
 図3は、3ビットsubband differential CQI valueのテーブル例を示す図である。subband differential CQI valueのビット数は、図2に示した2ビットから、図3に示す3ビットに拡張されてもよい。この場合、基地局に報告するsubband CQIのオーバヘッドが増加するが、subband differential CQI valueのビット数が2ビットの場合よりもsubband CQIの信頼性が向上する。
 ここで、subband CQIの報告に、wideband CQIの4ビットCQI Indexテーブルを用いる場合、テーブルの決定(選択)方法について、検討の余地がある。本実施の形態においては、subband CQIの報告に用いるCQI Indexのテーブルを適切に決定する。
 また、subband CQIの報告に、4ビットCQI Indexテーブル及び/又は3ビットsubband differential CQIテーブルを用いる場合、テーブルのenable及びdisableの設定方法について、検討の余地がある。本実施の形態においては、subband CQIの報告に用いるテーブルのenable及びdisableを適切に決定する。
 <Proposal 1>
 <Opt.1>
 端末は、4 bits subband CQI reportingがenableの場合、RRCのCSI-ReportConfigに含まれる上位レイヤパラメータcqi-Tableに設定される情報に基づいて、subband CQI(4ビットCQI Index)を報告するテーブルを決定してもよい。テーブルは、wideband CQIの報告に用いられるテーブルであってもよい。なお、4 bits subband CQI reportingのenable及びdisableについては、Proposal 2において説明する。
 例えば、端末は、4 bits subband CQI reportingがenableであり、CSI-ReportConfigのcqi-Tableに‘table 1’が設定されている場合、‘table 1’をsubband CQI報告に用いるテーブルとして決定してもよい。‘table 1’は、wideband CQIにおける‘table 1’(例えば、図1Aに示したテーブル)であってもよい。
 また、例えば、端末は、4 bits subband CQI reportingがenableであり、CSI-ReportConfigのcqi-Tableに‘table 2’が設定されている場合、‘table 2’をsubband CQI報告に用いるテーブルとして決定してもよい。‘table 2’は、wideband CQIにおける‘table 2’(例えば、図1Bに示したテーブル)であってもよい。
 また、例えば、端末は、4 bits subband CQI reportingがenableであり、CSI-ReportConfigのcqi-Tableに‘table 3’が設定されている場合、‘table 3’をsubband CQI報告に用いるテーブルとして決定してもよい。‘table 3’は、wideband CQIにおける‘table 3’(例えば、図1Cに示したテーブル)であってもよい。
 以上の構成により、端末は、subband CQIの報告に用いる4ビットCQI Indexテーブルを適切に決定できる。また、端末は、決定した4ビットCQI Indexテーブルを参照し、適切なsubband CQIを基地局に報告できる。
 <Opt.2>
 subband CQIの報告に用いられるテーブルは、wideband CQIのテーブル決定に用いられるCSI-ReportConfigのcqi-Tableとは、別のパラメータによって決定されてもよい。例えば、CSI-ReportConfigにsubband-cqi-Tableというパラメータが規定(導入)されてもよい。
 subband-cqi-Tableは、例えば、{table 1, table 2, table 3, spare 1}が設定されてもよい。subband-cqi-Tableのtable 1、table 2、及びtable 3の内容は、wideband CQIにおけるtable 1、table 2、及びtable 3の内容(図1A~図1Cに示したテーブルの内容)と異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、端末は、4 bits subband CQI reportingがenableであり、CSI-ReportConfigのsubband-cqi-Tableに‘table 1’が設定されている場合、‘table 1’をsubband CQI報告に用いるテーブルとして決定してもよい。端末が決定した‘table 1’は、wideband CQIにおける‘table 1’(例えば、図1Aに示したテーブル)と異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、端末は、4 bits subband CQI reportingがenableであり、CSI-ReportConfigのsubband-cqi-Tableに‘table 2’が設定されている場合、‘table 2’をsubband CQI報告に用いるテーブルとして決定してもよい。端末が決定した‘table 2’は、wideband CQIにおける‘table 2’(例えば、図1Bに示したテーブル)と異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、端末は、4 bits subband CQI reportingがenableであり、CSI-ReportConfigのsubband-cqi-Tableに‘table 3’が設定されている場合、‘table 3’をsubband CQI報告に用いるテーブルとして決定してもよい。端末が決定した‘table 3’は、wideband CQIにおける‘table 3’(例えば、図1Cに示したテーブル)と異なってもよいし、同じであってもよい。
 なお、subband CQI報告に用いるtable 1、table 2、及びtable 3が、wideband CQI報告に用いるtable 1、table 2、及びtable 3と異なる場合、subband CQI報告に用いるtable 1、table 2、及びtable 3のCQIを、URLLCに対応した値に設定してもよい。この構成により、無線システムは、低遅延及び高信頼の無線通信を実現できる。
 また、subband CQI報告に用いるtable 1、table 2、及びtable 3が、wideband CQI報告に用いるtable 1、table 2、及びtable 3と同じである場合、端末は、subband CQI報告に用いるテーブルと、wideband CQI報告に用いるテーブルとを共有できる。この構成により、端末は、テーブルの記憶に使用される記憶容量を低減できる。
 <Opt.3>
 subband-cqi-Tableのtable 1、table 2、及びtable 3は、3ビットsubband differential CQIテーブル(例えば、図3を参照)であってもよい。この場合、3ビットsubband differential CQIテーブルのOffset levelは、table 1、table 2、及びtable 3の各々において異なってもよい。
 また、subband-cqi-Tableのtable 1、table 2、及びtable 3は、4ビットCQI Indexテーブルと、3ビットsubband differential CQIテーブルとが混在してもよい。
 また、subband-cqi-Tableのtable 1、table 2、及びtable 3は、4ビットCQI Indexテーブルと、3ビットsubband differential CQIテーブルと、2ビットsubband differential CQIテーブル(例えば、図2を参照)との少なくとも2つが混在してもよい。
 なお、端末は、上記のOpt.1、Opt.2、及びOpt.3のいずれを用いるか、端末の能力に関する情報(例えば、UE Capability)によって定められてもよいし、RRCパラメータによって定められてもよいし、UE Capability及びRRCパラメータの双方によって定められてもよい。また、端末は、上記のOpt.1、Opt.2、及びOpt.3のいずれを用いるか、仕様で定められてもよい。
 4ビットCQI Indexテーブル、及び/又は、3ビットsubband differential CQIテーブルは、拡張されたsubband CQIテーブルと称されてもよい。拡張されたsubband CQIテーブルは、increased sub-band CQIテーブルと称されてもよい。
 また、4ビットCQI Indexテーブルに基づくsubband CQI報告、及び/又は、3ビットsubband differential CQIテーブルに基づくsubband CQI報告は、拡張されたsubband CQI報告と称されてもよい。拡張されたsubband CQI報告は、increased sub-band CQI報告と称されてもよい。
 <Proposal 2>
 拡張されたsubband CQテーブルは、RRC及び/又はUE Capabilityに基づいて、enable及びdisableされてもよい。拡張されたsubband CQIテーブルのenable及びdisableのために、RRCパラメータが追加されてもよい。RRCパラメータは、例えば、CSI-ReportConfigにおいて追加されてもよいし、新たなIEにおいて追加されてもよい。
 <Alt.1>
 RRCパラメータ(例えば、differentialCQItable)は、拡張されたsubband CQIテーブルの粒度が設定されてもよい。例えば、differentialCQItableは、{3bit, 4bit}が設定されてもよい。
 例えば、differentialCQItable=“3bit”の場合、3ビットsubband differential CQIテーブルがenableされてもよい。3ビットsubband differential CQIテーブルがenableされた場合、端末は、例えば、図3に示したテーブルを用いて、subband CQIを基地局に報告してもよい。
 また、例えば、differentialCQItable=“4bit”の場合、4ビットCQI Indexテーブルがenableされてもよい。4ビットCQI Indexがenableされた場合、端末は、例えば、Opt.1で説明したテーブル又はOpt.2で説明したテーブルを用いて、subband CQIを基地局に報告してもよい。
 また、例えば、differentialCQItableが設定されなかった場合、2ビットsubband differential CQIテーブルがenableされてもよい。differentialCQItableが設定されなかった場合、端末は、例えば、図2で説明したテーブルを用いて、subband CQIを基地局に報告してもよい。
 また、例えば、differentialCQItableは、Proposal 1で説明したsubband-cqi-Tableとともに設定されてもよい。
 また、例えば、differentialCQItableは、Proposal 1で説明した4 bits subband CQI reportingのenable及びdisableに用いられてもよい。例えば、differentialCQItable=“4bit”は、4 bits subband CQI reportingのenableに対応してもよい。differentialCQItable=“3bit”又はdifferentialCQItable=“値無し”は、4 bits subband CQI reportingのdisableに対応してもよい。
 <Alt.2>
 RRCパラメータ(例えば、differentialCQItable)は、拡張されたsubband CQIテーブルの、enable及びdisableの状態(status)が設定されてもよい。例えば、differentialCQItableは、{TRUE}が設定されてもよい。
 例えば、differentialCQItable=“TRUE”の場合、4ビットCQI Indexテーブル、及び、3ビットsubband differential CQIテーブルのいずれかがenableされてもよい。differentialCQItable=“TRUE”の場合、端末は、4ビットCQI Indexテーブル、及び、3ビットsubband differential CQIテーブルのいずれかを用いて(例えば、RRCで指定されたいずれかのテーブルを用いて、又は、仕様で設定されたいずれかのテーブルを用いて)、subband CQIを基地局に報告してもよい。
 なお、differentialCQItable=“TRUE”以外は、4ビットCQI Indexテーブル、及び、3ビットsubband differential CQIテーブルの両方が、disableされてもよい。例えば、differentialCQItableが設定されなかった場合、又は、differentialCQItable=“FALSE”の場合、4ビットCQI Indexテーブル、及び、3ビットsubband differential CQIテーブルの両方が、disableされてもよい。
 また、例えば、differentialCQItableは、Proposal 1で説明した4 bits subband CQI reportingのenable及びdisableに用いられてもよい。例えば、differentialCQItable=“TRUE”は、4 bits subband CQI reportingのenableに対応してもよい。differentialCQItableが設定されなかった場合、又は、differentialCQItable=“FALSE”は、4 bits subband CQI reportingのdisableに対応してもよい。
 <Alt.2-1>
 仕様において、4ビットCQI Indexテーブル及び3ビットsubband differential CQIテーブルの両方が設定され、differentialCQItable=“TRUE”の場合、Proposal 1で説明したsubband-cqi-Tableによって設定されたテーブルのビットサイズによって、4ビットCQI Indexテーブル及び3ビットsubband differential CQIテーブルのいずれかのテーブルの使用を決定してもよい。
 例えば、table 1及びtable 2は、4ビットCQI Indexテーブルとする。table 3は、3ビットsubband differential CQIテーブルとする。differentialCQItable=“TRUE”であって、subband-cqi-Table=“table 1”の場合、4ビットCQI Indexテーブルが設定される。また、differentialCQItable=“TRUE”であって、subband-cqi-Table=“table 2”の場合、4ビットCQI Indexテーブルが設定される。differentialCQItable=“TRUE”であって、subband-cqi-Table=“table 3”の場合、3ビットsubband differential CQIテーブルが設定される。
 <Alt.2-2>
 仕様において、4ビットCQI Indexテーブル及び3ビットsubband differential CQIテーブルのいずれか一方が設定される場合、differentialCQItableによって、4ビットCQI Indexテーブル及び3ビットsubband differential CQIテーブルのいずれのテーブルを使用するかの区別は不要である。
 なお、拡張されたsubband CQIテーブルの、enable及びdisableの状態(status)は、4ビットCQI Indexテーブル及び3ビットsubband differential CQIテーブルのそれぞれにおいて設定されてもよい。
 例えば、4ビットCQI Indexテーブルのenable及びdisableのために、4bitdifferentialCQItableが追加されてもよい。例えば、4differentialCQItable=“TRUE”の場合、4ビットCQI Indexテーブルがenableされてもよい。
 また、3ビットsubband differential CQIテーブルのenable及びdisableのために、3bitDifferentialCQItableが追加されてもよい。例えば、3differentialCQItable=“TRUE”の場合、3ビットsubband differential CQIテーブルがenableされてもよい。
 以上の構成により、端末は、subband CQIの報告に用いるテーブルのenable及びdisableを適切に決定できる。
 <Variation>
 端末は、4ビットCQI Indexテーブル、及び、3ビットsubband differential CQIテーブルのサポートについて、UE Capabilityとして通知してもよい。
 端末は、4ビットCQI Indexテーブルのサポートについて、UE Capabilityとして通知してもよい。
 端末は、3ビットsubband differential CQIテーブルのサポートについて、UE Capabilityとして通知してもよい。
 端末は、subband CQIの報告において、wideband CQIのテーブルと異なるテーブルをサポートするか否か、UE Capabilityとして通知してもよい。
 <無線通信システムの例>
 図4は、一実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、New Radio(NR)に従った無線通信システムであってよい。例示的に、無線通信システム10は、URLLC及び/又はIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式に従った無線通信システムであってよい。無線通信システム10は、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)、及び、端末200を含んでよい。
 なお、無線通信システム10は、5G、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った(あるいは準拠した)無線通信システムでもよい。また、無線通信システム10は、6Gよりも後の世代のシステムであってもよい。
 NG-RAN20は、基地局100(基地局100Aと基地局100B)を含む。基地局100の数及び端末200の数は、図4に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、複数のNG-RAN Node、例えば、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 基地局100は、NG-RAN Node、ng-eNB、eNodeB(eNB)、又は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。端末200は、User Equipment(UE)と呼ばれてもよい。また、基地局100は、端末200が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 基地局100は、端末200と無線通信を実行する。例えば、実行される無線通信は、NRに従う。基地局100及び端末200の少なくとも一方は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビーム(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局100及び端末200の少なくとも一方は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応してもよい。また、基地局100及び端末200の少なくとも一方は、端末200と複数の基地局100それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してもよい。
 無線通信システム10は、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システム10は、Frequency Range(FR)1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHz又は120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応し得る。このような高周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 また、上述した例よりも大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンクと下りリンクとの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。
 無線通信システム10では、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、DDDSU(D:下りリンク(DL)シンボル、S:DL/上りリンク(UL)又はガードシンボル、U:ULシンボル)が規定(3GPP TS38.101-4参照)されてよい。
 また、無線通信システム10では、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(又はPUCCH(Physical Uplink Control Channel))のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(又はPUCCH)のチャネル推定を実行できる。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。
 端末200は、基地局100がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットに割り当てられた(跨がった)DMRSを送信してよい。
 また、無線通信システム10では、基地局100に対する端末200からのフィードバック機能に強化された機能が追加されてよい。例えば、HARQ-ACKに対する端末のフィードバックの強化された機能、及び、より正確なMCS選択に対するCSIフィードバックの強化された機能が追加されてよい。
 次に、基地局100及び端末200の構成について説明する。なお、以下に説明する基地局100及び端末200の構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示すものである。基地局100及び端末200には、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分、及び/又は、機能部の名称は限定されない。
 <基地局の構成>
 図5は、本実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局100は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含んでよい。基地局100は、端末200(図6参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、下りリンク(downlink(DL))信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、下りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、Downlink Control Information(DCI))が含まれてよい。また、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、基地局100は、端末200に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、下りリンクのデータ信号を送信する。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)のいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、下りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末200から送信された上りリンク(uplink(UL)信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理、及び、受信部102の受信処理を含む、基地局100の通信動作を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、DL信号の送受信に用いるリソース(又はチャネル)及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末200に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、UL信号の送受信に用いるリソースの割り当ての一例として、複数のPUCCHリソースセットを設定してよい。設定した複数のPUCCHリソースセットに関する情報は、RRCによって端末200に通知されてよい。
 <端末の構成>
 図6は、本実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含んでよい。端末200は、例えば、基地局100と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、上りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、UCI)が含まれてよい。例えば、端末200の処理能力に関する情報(例えば、UE capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)が含まれる。例えば、端末200は、基地局100から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、上りリンクのデータ信号を送信する。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS、及び、PRSのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、上りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PUSCHを用いて送信される。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む、端末200の通信動作を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、基地局100へフィードバックする情報の送信を制御する。基地局100へフィードバックする情報には、例えば、HARQ-ACK及び/又はdelta-MCSが含まれてよい。基地局100へフィードバックする情報は、UCIに含まれてよい。UCIは、PUCCHのリソースにおいて送信される。
 制御部203は、基地局100から受信した制御情報に基づいて、複数のPUCCHリソースセットを設定し、複数のPUCCHリソースセットの中から、少なくとも1つのPUCCHリソースセットを選択する。そして、制御部203は、選択したPUCCHリソースセットのリソースの中から、基地局100へフィードバックする情報の送信に使用するPUCCHリソースを決定する。送信部202は、制御部203の制御により、制御部203が決定したPUCCHリソースにおいて、基地局100へフィードバックする情報を送信する。
 また、制御部203は、例えば、UL送信において、DLデータ受信のフィードバック情報に対する、MCSに関する情報(例えば、delta-MCS)の優先度を決定してよい。送信部202は、例えば、制御部203において決定した優先度に従ってUL送信を行ってよい。
 なお、DL送信に使用されるチャネル及びUL送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL送信に使用されるチャネル及びUL送信に使用されるチャネルには、Random Access Channel(RACH)及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)が含まれてよい。RACHは、例えば、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDCIの送信に用いられてよい。
 受信部201は、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングを用いて、情報を受信してもよい。制御部203は、受信部201が受信した情報に基づいて、CQIとCQI Indexとを対応付けた複数のテーブルの中から、subband CQIの報告に用いるテーブルを決定してもよい。
 受信部201が受信する情報は、例えば、wideband CQIにおけるCSI-ReportConfigのcqi-Tableであってもよい。また、受信部201が受信する情報は、例えば、wideband CQIに用いられるパラメータと異なるsubband-cqi-Tableであってもよい。複数のテーブルは、例えば、4ビットCQI Indexテーブルであってもよい。
 4ビットCQI Indexテーブルは、wideband CQIにおいて用いられる4ビットCQI Indexテーブルであってもよいし、wideband CQIにおいて用いられる4ビットCQI Indexテーブルとは異なる内容のテーブルであってもよい。
 受信部201は、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングを用いて、情報を受信してもよい。制御部203は、受信部201が受信した情報に基づいて、subband CQIの報告に用いるテーブルのenable及びdisableを決定してもよい。
 受信部201が受信する情報は、例えば、differentialCQItableであってもよい。enable及びdisableされるテーブルは、例えば、4ビットCQI Indexテーブル、及び/又は、3ビットsubband differential CQIテーブルであってもよい。
 制御部203は、differentialCQItableが設定されない場合、2ビットのsubband differential CQIのテーブルのenableを決定してもよい。
 なお、4ビットCQI Indexテーブルは、CQIとCQI Indexとを対応付けたテーブルであってもよい。3ビットsubband differential CQIテーブルは、subbandにおけるCQI(CQI Index)とwidebandにおけるCQI(CQI Index)とのOffset levelと、valueとを対応付けたテーブルであってもよい。
 4ビットCQI Indexテーブル、4 bits sub-band CQI table、4bits sub-band CQI mapping table、4 bits table、4 bits CQI table、及びnew CQI mapping tableは、互いに言い換えられてもよい。3ビットsubband differential CQIテーブル、3 bits differential CQI table、increased sub-band CQI table、differential CQI mapping table、3 bits sub-band CQI table、3 bits table、3 bits CQI table、increased differential sub-band CQI mapping table、3bits differential sub-band CQI mapping table、及びnew CQI mapping tableは、互いに言い換えられてもよい。
 以上説明した本実施の形態によれば、端末は、subband CQIの報告に用いるCQI Indexのテーブルを適切に決定できる。また、端末は、subband CQIの報告に用いるテーブルのenable及びdisableを適切に決定できる。
 以上、本開示について説明した。
<ハードウェア構成等>
 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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局、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7は、本開示の一実施の形態に係る基地局及び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100及び端末200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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及び端末200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。
 基地局100及び端末200における各機能は、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によ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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103及び制御部203などは、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、上述の実施の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、端末200の制御部203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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本開示の一実施の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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送信部101、受信部102、受信部201、及び送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、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100及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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。
<適用システム>
 本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 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。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、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)からなる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、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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。
<態様のバリエーション等>
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
<情報、信号>
 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。
 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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<システム、ネットワーク>
 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、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「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(RRH:Remote Radio Head)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。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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/移動局>
 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、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IoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「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、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)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)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 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。
<「第1の」、「第2の」>
 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の要素への参照は、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。
<手段>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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。
 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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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(LTE 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(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(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の時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により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。
<「異なる」>
 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。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 基地局
 200 端末
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部

Claims (6)

  1.  上位レイヤシグナリングを用いて情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、サブバンドにおけるチャネル品質指標の報告に用いるテーブルのイネーブル及びディセーブルを決定する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記テーブルは、前記サブバンドにおけるチャネル品質指標とインデックスとを対応付けたテーブルである、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記テーブルは、前記サブバンドにおけるチャネル品質指標とワイドバンドにおけるチャネル品質指標とのオフセットレベルと、バリューとを対応付けたテーブルである、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記テーブルは、
     前記サブバンドにおけるチャネル品質指標とインデックスとを対応付けた第1のテーブルと、
     前記サブバンドにおけるチャネル品質指標とワイドバンドにおけるチャネル品質指標とのオフセットレベルと、バリューとを対応付けた第2のテーブルと、を含み、
     前記制御部は、
     前記情報に第1の値が設定された場合、前記第1のテーブルのイネーブルを決定し、
     前記情報に第2の値が設定された場合、前記第2のテーブルのイネーブルを決定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記テーブルは、前記第2のテーブルと異なり、前記サブバンドにおけるチャネル品質指標とワイドバンドのチャネル品質指標とのオフセットレベルと、バリューとを対応付けた第3のテーブルを含み、
     前記制御部は、前記情報に前記第1の値及び前記第2の値が設定されてない場合、前記第3のテーブルのイネーブルを決定する、
     請求項4に記載の端末。
  6.  上位レイヤシグナリングを用いて情報を受信し、
     前記情報に基づいて、サブバンドにおけるチャネル品質指標を報告するためのテーブルのイネーブル及びディセーブルを決定する、
     無線通信方法。
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"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.214, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. V16.6.0, 30 June 2021 (2021-06-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 172, XP052029956 *
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