WO2023026414A1 - 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

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WO2023026414A1
WO2023026414A1 PCT/JP2021/031216 JP2021031216W WO2023026414A1 WO 2023026414 A1 WO2023026414 A1 WO 2023026414A1 JP 2021031216 W JP2021031216 W JP 2021031216W WO 2023026414 A1 WO2023026414 A1 WO 2023026414A1
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WO
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information
present disclosure
reference signal
transmission
setting information
Prior art date
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PCT/JP2021/031216
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English (en)
French (fr)
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春陽 越後
浩樹 原田
シュウフェイ ジェン
リュー リュー
ジン ワン
ラン チン
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
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Priority to PCT/JP2021/031216 priority patent/WO2023026414A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

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
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can achieve suitable channel estimation/resource utilization.
  • a terminal includes a receiving unit that receives beam setting information including information on a beam angle or phase applied to a reference signal, a measurement result of the reference signal, and the beam setting information, and a control unit for estimating the measurement result of the other reference signal based on the reference signal.
  • favorable channel estimation/resource utilization can be achieved.
  • FIG. 1 shows an example of step S1 for beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • FIG. 2 shows an example of step S2 for beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • FIG. 3 shows an example of step S3 for beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of angle/phase information according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of width information according to the second embodiment.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of quantized width information.
  • 7A-7E are diagrams illustrating an example of quantized phase information.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of MAC CE for beam setting information.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of reporting on preferred RSs.
  • FIG. 10A and 10B are diagrams showing an example of MAC CE for reporting on preferred RSs.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of step S101.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of AI model-related information in the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a model inference result report in the fourth embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • AI artificial intelligence
  • channel estimation also referred to as channel measurement
  • decoding of received signals and the like.
  • Channel estimation for example, Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), Synchronization Signal (SS), Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH )) block, demodulation reference signal (DMRS), measurement reference signal (SRS), or the like.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchronization Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS measurement reference signal
  • AI-aided estimation Beam management that utilizes AI-assisted estimation may be referred to as AI-assisted beam management.
  • AI-assisted beam management when AI is used in a terminal (also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.), AI may predict future beam measurements, or use a small number of A number of beam measurements may be estimated (derived) based on the beams.
  • the UE may also trigger enhanced beam failure recovery (enhanced BFR) with prediction.
  • enhanced BFR enhanced beam failure recovery
  • the AI may predict future beam measurements (e.g. narrow beam measurements) However, narrow beam measurements may be estimated (derived) based on a small number of beam management.
  • the UE may also receive beam indications with time offsets.
  • each embodiment of the present disclosure may be applied when AI/prediction is not utilized.
  • the UE/BS trains the ML model in training mode and implements the ML model in test mode (also called test mode, testing mode, etc.).
  • test mode also called test mode, testing mode, etc.
  • validation of the accuracy of the trained ML model in the training mode may be performed.
  • the UE/BS inputs channel state information, reference signal measurements, etc. to the ML model to obtain highly accurate channel state information/measurements/beam selection/position, future channel state information / Radio link quality etc. may be output.
  • AI may be read as an object (also called object, object, data, function, program, etc.) having (implementing) at least one of the following characteristics: Estimates based on observed or collected information; - Choices based on information observed or collected; • Predictions based on observed or collected information.
  • the object may be, for example, a terminal, a device such as a base station, or a device. Also, the object may correspond to a program included in the device.
  • an ML model may be read as an object that has (enforces) at least one of the following characteristics: Generating an estimate by feeding, Informed to predict estimates; ⁇ Discover characteristics by giving information, • Selecting actions by giving information.
  • the ML model may be read as at least one of AI model, predictive analytics, predictive analysis model, and the like. Also, the ML model may be derived using at least one of regression analysis (e.g., linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis), support vector machines, random forests, neural networks, deep learning, and the like. In this disclosure, model may be translated as at least one of encoder, decoder, tool, and the like.
  • regression analysis e.g., linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis
  • model may be translated as at least one of encoder, decoder, tool, and the like.
  • the ML model outputs at least one information such as estimated value, predicted value, selected action, classification, etc., based on the input information.
  • the ML model may include supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, etc.
  • Supervised learning may be used to learn general rules that map inputs to outputs.
  • Unsupervised learning may be used to learn features of data.
  • Reinforcement learning may be used to learn actions to maximize a goal.
  • implementation, operation, operation, execution, etc. may be read interchangeably.
  • testing, after-training, production use, actual use, etc. may be read interchangeably.
  • a signal may be interchanged with signal/channel.
  • the training mode may correspond to the mode in which the UE/BS transmits/receives signals for the ML model (in other words, the mode of operation during training).
  • the test mode corresponds to the mode in which the UE/BS implements the ML model (e.g., implements the trained ML model to predict the output) (in other words, the operating mode during the test). good.
  • training mode may refer to a mode in which a specific signal transmitted in test mode has a large overhead (eg, a large amount of resources) is transmitted.
  • training mode may refer to a mode that refers to a first configuration (eg, first DMRS configuration, first CSI-RS configuration).
  • test mode may refer to a mode that refers to a second configuration (eg, second DMRS configuration, second CSI-RS configuration) different from the first configuration.
  • At least one of time resources, frequency resources, code resources, and ports (antenna ports) related to measurement may be set more in the first setting than in the second setting.
  • the UE and the BS are the relevant subjects in order to explain the ML model for communication between the UE and the BS, but the application of each embodiment of the present disclosure is not limited to this.
  • UE and BS in the following embodiments may be read as first UE and second UE.
  • any UE, BS, etc. in this disclosure may be read as any UE/BS.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably.
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings may be read interchangeably.
  • MAC Control Element (CE) Medium Access Control Control Element
  • update command update command
  • activation/deactivation command may be read interchangeably.
  • SRI Spa
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • a beam report may be read interchangeably as a beam measurement report, a CSI report, a CSI measurement report, a predicted beam report, a predicted CSI report, and the like.
  • CSI-RS refers to Non Zero Power (NZP) CSI-RS, Zero Power (ZP) CSI-RS and CSI Interference Measurement (CSI-IM)). At least one may be read interchangeably.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • measured/reported RS may mean RS measured/reported for beam reporting.
  • timing, time, time, slot, subslot, symbol, subframe, etc. may be read interchangeably.
  • directions, axes, dimensions, polarizations, polarization components, etc. may be read interchangeably.
  • estimation, prediction, and inference may be read interchangeably. Also, in the present disclosure, estimate, predict, and infer may be read interchangeably.
  • the RS may be, for example, CSI-RS, SS/PBCH block (SS block (SSB)), and the like.
  • the RS index may be a CSI-RS resource indicator (CRI), an SS/PBCH block resource indicator (SS/PBCH block indicator (SSBRI)), or the like.
  • a first embodiment relates to beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • the extended beam report and the beam report may be read interchangeably.
  • a beam report based on AI-assisted beam estimation may be performed according to steps S1 to S3 below.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of step S1 for beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • the BS sets partial/rough beams for beam measurement for the UE.
  • the BS may notify the UE of beam setting information (described later in the second embodiment) as necessary.
  • These settings/notifications are physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or combinations thereof may be configured in the UE using DCI.
  • DCI Downlink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • the BS configures the UE with three hatched beams (corresponding RSs) as partial beams.
  • the BS may also inform the UE of the horizontal angle, vertical angle and width of these beams (corresponding to beam indices #1, #2, . . . ) as beam setup information.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of step S2 for beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • the UE with AI estimates the full/other/narrow beam measurements (quality) based on the partial/rough beam measurements of step S1.
  • quality For the input of the ML model used for this estimation, measurement results of partial/rough beams, position information/velocity information of the UE, etc. may be used. Note that if the beam quality can be estimated based on the UE's position information/velocity information, etc., the UE does not have to perform partial/rough beam measurements.
  • the UE may also determine which beam to report from the measurements (quality) of the full/other/narrow beam.
  • the beam to report may be the best of these beams, or it may be the N best beams, where N is an integer.
  • the beam to report can be determined (e.g., by the output of the AI model being information (such as a beam index) that indicates the best beam), then the complete (in other words, all configured for beam reporting) ) there is no need to extrapolate the beam measurements.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of step S3 for beam reporting based on AI-assisted beam estimation.
  • the UE sends information about the determined reporting beams to the BS.
  • the best beam was determined to be different from the partial/rough beam shown in FIG. 1, and information about this beam is reported.
  • beam reports based on AI-assisted beam estimation can be appropriately reported.
  • the second embodiment relates to beam setting information briefly mentioned in the first embodiment.
  • the UE may receive beam setting information from the BS.
  • the beam setting information may be interchanged with beam-related information, information for beam measurement, and the like.
  • the BS was free to change the beam of any RS, and the UE had no idea what beam was applied to the RS.
  • the UE may assume that fixed beams according to this information are applied to RSs for which beam setting information is configured.
  • the beam setting information may include RS angle/phase information (hereinafter simply referred to as angle/phase information) about a direction (or axis).
  • the angle/phase information may indicate the angle/phase at which the beam is aligned in a certain direction (or axis).
  • the angle/phase information may indicate the angle/phase at which beams of BSs applied to transmission of a particular RS or a particular group of RSs are aligned.
  • the angle may be expressed in degrees, radians, or the like.
  • an RS may be interchanged with a beam that is directed (formed) when transmitting the RS.
  • RSs corresponding to certain angle/phase information may be determined based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE ), specific signals/channels, or a combination thereof, or may be determined based on UE capabilities.
  • the angle/phase information may include information of the RS to which it applies (eg, CSI-RS resource ID, SSB index, etc.).
  • Angle/phase information may include at least one of the following: information about the absolute angle/phase of RS; information about the relative angle/phase of the RS (e.g. angle/phase information of the difference from a particular RS); - Information on angle/phase intervals between RSs (which may include information on angle/phase offsets), • Information about the number of RSs in a direction/axis.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of angle/phase information according to the second embodiment.
  • direction/axis may correspond to at least one of a horizontal axis, a vertical axis, an azimuth direction, an elevation/depression direction, and the like.
  • Each of the illustrated RS#1-#6 corresponds to a specific horizontal angle/phase and a specific vertical angle/phase.
  • the angle/phase information may be collectively set for each RS group.
  • the RS group may consist of a set of RS #1 and #4 corresponding to the same horizontal angle/phase, or may consist of a set of RS #1-#3 corresponding to the same vertical angle/phase. good too.
  • the horizontal angle/phase information of RS#2 may be notified as a difference value from the horizontal angle/phase of RS#1.
  • the vertical angle/phase information of RS#6 may be notified as a difference value from the vertical angle/phase of RS#3.
  • the angle/angle of each RS with one RS as the reference Phase information may be derived.
  • the beam setting information may include beam width information (hereinafter simply referred to as width information) for a certain direction (or axis).
  • the width information may indicate the width of the BS's beam applied to transmission of a particular RS or a particular group of RSs.
  • RSs corresponding to certain width information may be determined based on specific rules, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), It may be configured in the UE with specific signals/channels, or combinations thereof, and may be determined based on UE capabilities.
  • the angle/phase information may include information of the RS to which it applies (eg, CSI-RS resource ID, SSB index, etc.).
  • Width information may include at least one of the following: ⁇ Information about the width of the main lobe beam, information about the total power in the mainlobe beam (e.g. the ratio of the Total Radiated Power (TRP) inside and outside the mainlobe); information about the type of beam (e.g. Discrete Fourier Transform (DFT) beam); • Information about the number of beamforming antenna elements.
  • ⁇ Information about the width of the main lobe beam information about the total power in the mainlobe beam (e.g. the ratio of the Total Radiated Power (TRP) inside and outside the mainlobe); information about the type of beam (e.g. Discrete Fourier Transform (DFT) beam); • Information about the number of beamforming antenna elements.
  • TRP Total Radiated Power
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of width information according to the second embodiment.
  • FIG. 5 shows an example of a radiation pattern in which the direction of the maximum gain of the main lobe is 90° (angle ⁇ on the horizontal axis, gain G( ⁇ ) on the vertical axis).
  • the length of the illustrated arrow portion may correspond to the width of the main lobe beam.
  • the width of the main lobe beam may be expressed by the angle or phase between the points where the gain of the main lobe beam is below the threshold (0 in the figure), or the angle or phase between the points where the gain is 3 dB below the maximum gain. (which may be referred to as the 3 dB beamwidth).
  • the beam setting information may include antenna spacing information (of the BS).
  • the antenna spacing information may include at least one of the following: information about the distance between antennas used for transmission of a particular RS; - information about the antenna panel used for the transmission of a particular RS (e.g. information about the number, position etc. of the antenna panel); information about the distance between antenna panels used for transmission of a particular RS; information about the distance between the antenna used for the transmission of the first RS and the antenna used for the transmission of the second RS; - Information about the distance between the antenna panel used for the transmission of the first RS and the antenna panel used for the transmission of the second RS.
  • the beam setting information may include radiation pattern information.
  • the radiation pattern may be interchanged with beam characteristics, directivity, and the like.
  • the radiation pattern information may be, for example, information representing the peak antenna gain in the main lobe beam, or may be information representing the correspondence between angle/radian and gain as shown in FIG. .
  • BS position information included in the beam setting information or separately from the beam setting information, BS position information, UE position information/velocity information, obstacle information around the BS, obstacle information on the beam path between the UE and the BS, etc. It may be notified to the UE. At least one of these pieces of information may be used as input to the ML model.
  • the UE's location information may include information about its own implementation (eg, location/orientation of antennas, location/orientation of antenna panels, number of antennas, number of antenna panels, etc.).
  • the UE speed information may include information indicating at least one of information indicating the mobility type, UE location information, UE moving speed, UE acceleration, UE moving direction, and the like.
  • the mobility types are fixed location UE, movable/moving UE, no mobility UE, low mobility UE, medium mobility UE. (middle mobility UE), high mobility UE, cell-edge UE, non-cell-edge UE, and the like.
  • the UE may determine the position information/speed information based on at least one of the RS measurement result and the position information/moving speed/acceleration acquisition result.
  • location/velocity information may be obtained by the UE/BS based on a satellite positioning system (eg, Global Navigation Satellite System (GNSS), Global Positioning System (GPS), etc.), or UE-UE It may be obtained/modified based on inter-/UE-BS communication (eg, may be determined based on Doppler shift (or parameters related to QCL) of the reference signal transmitted from the BS, etc.).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • UE-UE It may be obtained/modified based on inter-/UE-BS communication (eg, may be determined based on Doppler shift (or parameters related to QCL) of the reference signal transmitted from the BS, etc.).
  • the beam setting information mentioned above may be quantized information.
  • the beam setting information may represent each piece of information (for example, phase information and width information) included in the beam setting information.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of quantized width information.
  • the UE may receive, as quantized width information, a bit field indicating one width information selected from the width information candidates to be set.
  • a bit field indicating one width information selected from the width information candidates to be set.
  • FIG. 6A it is assumed that the UE is configured with four width information ( ⁇ /2, ⁇ /4, ⁇ /6 and ⁇ /8) corresponding to each bit field using RRC parameters.
  • the UE may receive, as quantized width information, a bit field indicating one width information selected from the predefined width information candidates.
  • a bit field indicating one width information selected from the predefined width information candidates.
  • the four width information ( ⁇ /2, ⁇ /4, ⁇ /6 and ⁇ /8) corresponding to each bit field may be predefined by the specification, for example.
  • the beam setting information may be a bit string representing the absolute value/difference value, or may be an index associated with the absolute value/difference value.
  • the UE may report the beam setting information value for a certain RS included in the beam setting information based on the difference value from the beam setting information value for the first RS.
  • the first RS may be the RS corresponding to the first entry (or field) included in the beam setting information, or the corresponding index (of the RSs reported in the beam setting information).
  • a resource index, configuration index, etc. may be the minimum or maximum RS, or may be the RS corresponding to the minimum or maximum beam setting information value reported in the beam setting information.
  • the value of the beam setting information may have different bit widths (sizes) depending on whether it is reported based on the absolute value or based on the differential value.
  • the beam setting information may be reported according to granularity (which may be called the minimum reporting unit, step size, etc.) that differs for each RS.
  • the UE may determine the granularity of the beam setting information based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels , or a combination thereof, or based on UE capabilities.
  • the beam setting information may be represented by a bit string in which each signal point (constellation point) is associated with a binary number in order. For example, if the phase information is represented by X bits, the decimal number N may be assigned to N*2 ⁇ / 2X .
  • the phase information may be expressed in Gray code so that the Hamming distance between adjacent signal points is minimized.
  • Gray code it is possible to preferably suppress the effect of errors when bit errors occur.
  • FIGS. 7A-7E are diagrams illustrating an example of quantized phase information.
  • FIG. 7B shows a Gray-coded example of FIG. 7A.
  • FIG. 7D shows a Gray-coded example of FIG. 7C.
  • phase information shown in the left table of FIG. 7E is reported using the bit representation of FIG. 7D
  • the bits shown in the right table of FIG. 7E may be used.
  • the phase information in FIG. 7E indicates the phase difference based on RS#3.
  • “N/A” may be read interchangeably as “Not applied”, “Not Applicable”, “Not Available”, “not valid”, and the like.
  • the beam setting information may be notified via System Information Block 1 (SIB1), may be notified via RRC signaling, or may be notified via MAC CE, for example.
  • SIB1 System Information Block 1
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of MAC CE for beam setting information.
  • the MAC CE may include a vertical angle field/horizontal angle field for each RS (RS#1-#N).
  • the UE can appropriately determine the BS beam applied to the RS.
  • a third embodiment relates to a preferred RS report for partial beam measurements.
  • a preferred RS may be read as a preferred RS (preferred RS), a desirable RS, an RS desiring transmission/reception/monitoring (measurement), or the like.
  • the UE determines suitable RSs to monitor (measure).
  • the UE may determine the preferred RS based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, Alternatively, it may be determined based on a combination of these, or may be determined based on UE capabilities.
  • a suitable RS may be one or more RSs.
  • a suitable RS may be determined, for example, based on past/current measurement results, feedback information from the BS, and so on.
  • the UE may include information on the preferred RS index or information on the number of the preferred RSs in the report on preferred RSs.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a report regarding preferred RSs.
  • the UE determines three hatched beams (RSs corresponding to them) among the seven beams (RSs) to be set as preferred RSs, and reports this information (eg, RS index) to the BS.
  • this information eg, RS index
  • the UE may determine that an RS satisfying at least one of the following conditions is a preferred RS: - have low partial correlation/part or semipartial correlation/spatial correlation with other RSs; - received using a UE panel different from the UE panel used to receive other RSs, - can/will be received at the same time as other RSs; • Received using a UE beam that is different from the UE beam used for reception of other RSs.
  • a report on preferred RSs may include information on RSs that satisfy at least one of the above conditions and the above other RSs.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the partial correlation / partial correlation / spatial correlation may be determined by a binary value of correlated / uncorrelated, or may be determined by a correlation coefficient (or correlation degree), QCL It may be determined by information on the /TCI state/spatial relationship, may be determined by information indicating the influence of fading, or indicates the variance (or standard deviation) of the angle of arrival (AoA) It may be determined by information or information indicating the reciprocal of the variance value/standard deviation, or may be determined by using a plurality of these pieces of information.
  • the UE may send the report on preferred RSs using Uplink Control Information (UCI) or MAC CE on PUSCH.
  • UCI Uplink Control Information
  • the UE may determine that the MAC CE size is fixed (predetermined) or based on at least one of the following: the number of reportable preferred RSs configured in RRC; A maximum set number of RSs for beam reporting based on AI-assisted beam estimation; - the number of RSs configured for the beam report; the type/kind of CSI-related quantity for that beam report (e.g. which CSI-related quantity); • Fields of the MAC CE in question.
  • the above MAC CE fields may correspond to at least one of the following: - a field indicating the number of reported RSs; • A field indicating whether an octet (eg, the octet following the octet containing this field) is present in this MAC CE.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams showing an example of MAC CE for reporting on preferred RSs.
  • the MAC CE includes a monitoring RS ID (RS ID to monitor) field corresponding to the preferred RS.
  • the AC field is included although the RS number field is not included. This field may indicate whether there is an octet following the octet in which this field is contained. For example, if the AC field is '1', it indicates that the next octet exists, and if it is '0', it means that the next octet does not exist.
  • the UE can appropriately report preferred RSs for partial beam measurement.
  • a fourth embodiment relates to AI model transfer, suitable for supporting Beam Management (BM) optimization. It should be noted that in the present disclosure, forwarding may be read interchangeably with notification, reporting, setting, communication, transmission, and the like.
  • BM Beam Management
  • AI models that perform well in BM are considered to be environment-specific/BS-specific, while we can maintain multiple AI models that can adapt to different environment characteristics/beam pattern configurations. , is difficult for the UE, leading to the fourth embodiment.
  • the BS can provide the UE with an AI model that is customized to the coverage area, beam pattern configuration, and so on. Also, the UE can assist the BS in training/fine-tuning/updating the AI model.
  • transmission of the AI model/update of the AI model may be performed using steps S101 to S106 described below.
  • Step S101 when the UE performs initial access/handover to a new cell, the BS sends a message (e.g., RRC message) asking the UE for its ability to support AI model inference or not.
  • a message e.g., RRC message
  • the UE may report the above capabilities during initial access/handover or after these.
  • the UE may transmit information about the types/types of ML models it supports (eg, linear regression, neural networks, etc.) as the above capability.
  • types/types of ML models it supports eg, linear regression, neural networks, etc.
  • the UE may report the capability only when the BS requests the capability report, or may report the capability without the request from the BS.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of step S101.
  • the UE enters the cell shown and performs initial access/handover to this cell (BS).
  • the BS sends a message asking the UE for its ability to support AI model inference or not.
  • the UE sends capability information for this.
  • Step S102 When the UE capability in step S101 above indicating support for AI model inference is reported, in step S102, the BS selects an appropriate AI model, and information related to the selected AI model (hereinafter referred to as AI model related information, simply referred to as related information, etc.) may be transferred to the UE.
  • AI model related information simply referred to as related information, etc.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of AI model-related information in the fourth embodiment.
  • the relevant information may include at least one of information such as model ID, model capabilities, model inputs/outputs, scope of application, and the like.
  • the model ID may include integers, character strings, and the like.
  • a model function may include, for example, a description of the function of the AI model to "estimate the best CSI-RS".
  • the input of the model may be the RSRPs of SSB#1-#n.
  • the output of the model may be the best CSI-RS index (CSI-RS resource ID).
  • the scope of application is, for example, cells that support AI-assisted technology (cells that can be targeted for beam reports based on AI-assisted beam estimation, cells that may use prediction/estimation based on AI) are cells #1 to #3. can be shown. Coverage may be indicated by physical cell ID, serving cell index, and the like.
  • the AI model-related information may include the model ID and other related information (for example, model input/output, etc.), or may include only the model ID.
  • the UE may determine other related information from the notified model ID based on specific rules. That is, the model ID may be mapped to other related information.
  • Step S103 Based on the relevant information transferred in step S102, the UE may determine the ML model to apply (used for BM optimization) in step S103.
  • the UE may determine ML models for at least one of: prediction for predictive beam failure recovery (BFR); Predictions for future predictive beam reports, • Beam reports based on AI-assisted beam estimation.
  • BFR predictive beam failure recovery
  • the predictive BFR computes the predicted radio link quality based on current/past beam measurements (e.g., L1-RSRP measurements) to predict future beam failures, based on which triggered preventive may correspond to a (prior) BFR.
  • current/past beam measurements e.g., L1-RSRP measurements
  • the predicted beam report may correspond to a predicted beam report containing predicted radio link quality at a predicted time after a time offset from a certain timing.
  • the UE may identify inputs, outputs, etc. to the ML model to be applied based on relevant information, input values/information to the ML model, and derive outputs.
  • the UE may put measurements of one or more beams into the AI model to estimate the quality of other beams (beams different from the one or more beams above).
  • Inputs to the ML model may be any or a combination of the following: ⁇ Measured/calculated values such as RSRP, SINR, AoA, UE location/velocity information, - Beam setting information as described above.
  • the position information/velocity information of the UE may be calculated (obtained) by the UE, or may be received from the BS.
  • the output from the ML model may be any or a combination of the following: information of the best beam (the RS that achieves the largest beam/quality), • Information on estimates of the quality of other beams (eg RSRP/SINR).
  • Step S104 The output obtained in step S103 (eg, estimation results, RS information) or model inference results may be reported by the UE to the BS in step S104.
  • the report in step S104 may be reported together with the model ID. Note that the report in step S104 may include only the model ID.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a model inference result report in the fourth embodiment.
  • Model inference results may be reported, for example, "best beam among all candidates".
  • the result of model inference may indicate information about what the reported information corresponds to (for example, what RS corresponds to), or the reported information (RS index, etc.) may contain.
  • the BS may optimize (eg, adjust, update, etc.) the UE's beam selection/direction based on the report of step S104.
  • the report in step S104 may indicate an AI model that is different (assumed to be more preferable for the report) than the model specified in the AI model-related information in step S102.
  • step S105 the UE may train/fine-tune the AI model utilized in step S103 and send information about this training/fine-tuning to the BS.
  • the UE may also send training/fine-tuning information to the BS to assist in training/fine-tuning the AI model utilized in step S103 at the BS.
  • the information includes the output of the AI model, the results of the inference, information (available) to support the above training/fine-tuning (e.g., measurement results for any RS input to the AI model, RS index, etc.); At least one of model ID, related information, etc. may be included.
  • the UE may transmit the above information using Uplink Control Information (UCI), may transmit using MAC CE in PUSCH, or include it in the report in step S104. You may send.
  • UCI Uplink Control Information
  • step S106 the BS evaluates the performance of the trained/fine-tuned AI model based on the training/fine-tuning information sent in step S105, and compares the trained/fine-tuned AI model to the original ( It may decide whether to use it to update/replace the original) AI model.
  • the prediction value is described assuming one value, but it is not limited to this.
  • the predicted value may be calculated as a Probability Density Function (PDF)/Cumulative Distribution Function (CDF).
  • PDF Probability Density Function
  • CDF Cumulative Distribution Function
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a specific UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Whether to support specific operations/information for each embodiment (e.g., beam reporting based on AI-assisted beam estimation, beam setting information); • Accuracy of beam quality estimation.
  • the UE capabilities may be reported per frequency, or may be reported per frequency range (eg, Frequency Range 1 (FR1), Frequency Range 2 (FR2), FR2-1, FR2-2) , may be reported for each cell, or may be reported for each subcarrier spacing (SCS).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • SCS subcarrier spacing
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above embodiments may be applied if the UE is configured with specific information related to the above embodiments by higher layer signaling.
  • the specific information may be information indicating enabling use of the AI model, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel. 18), and the like.
  • 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. 14 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. 15 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 may transmit beam setting information including information on the beam angle or phase applied to the reference signal (RS) to the user terminal 20 .
  • RS reference signal
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive from the user terminal 20 information about the measurement result of another reference signal estimated based on the measurement result of the reference signal and the beam setting information.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive from the user terminal 20 capability information (UE capability) indicating support for inference of an artificial intelligence (AI) model.
  • UE capability capability information
  • AI artificial intelligence
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit related information related to a specific AI model to the user terminal 20.
  • Control unit 110 is inferred by the user terminal 20 using the specific AI model based on the relevant information, control based on the reported results (eg, best CSI-RS index) (eg, scheduling) you can go
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding 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, the transmitter/receiver antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive beam setting information including information on the beam angle or phase applied to the reference signal.
  • the control unit 210 may estimate the measurement result of another reference signal based on the measurement result of the reference signal and the beam setting information.
  • the beam setting information may further include information on the width of the beam, may further include information on the antenna spacing used for transmission of the beam, and may further include information on the radiation pattern of the beam.
  • the transmission/reception unit 220 may transmit capability information indicating support for inference of an artificial intelligence (AI) model.
  • Transceiver 220 may receive relevant information related to a particular AI model.
  • the control unit 210 may perform inference using the specific AI model based on the related information.
  • the related information may include information about cells that support AI-assisted technology.
  • the control unit 210 may perform inference using the specific AI model for the cell.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive beam setting information including information on the beam angle or phase applied to the reference signal.
  • the control unit 210 may perform inference using the specific AI model based on the measurement result of the reference signal and the beam setting information.
  • the control unit 210 may transmit information that can be used for fine tuning the specific AI model.
  • 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. 17 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals 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 signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • 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)
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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を受信する受信部と、前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて、他の参照信号の測定結果を推定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、好適なチャネル推定/リソースの利用を実現できる。

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。
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のような人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術を活用することが検討されている。例えば、AI支援推定(AI-aided estiamtion)を利用するAI支援ビーム管理が検討されている。
 しかしながら、AI支援ビーム管理の具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット又は通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、好適なチャネル推定/リソースの利用を実現できる端末、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、参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を受信する受信部と、前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて、他の参照信号の測定結果を推定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、好適なチャネル推定/リソースの利用を実現できる。
図1は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのステップS1の一例を示す図である。 図2は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのステップS2の一例を示す図である。 図3は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのステップS3の一例を示す図である。 図4は、第2の実施形態にかかる角度/位相情報の一例を示す図である。 図5は、第2の実施形態にかかる幅情報の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、量子化された幅情報の一例を示す図である。 図7A-7Eは、量子化された位相情報の一例を示す図である。 図8は、ビーム設定情報のためのMAC CEの一例を示す図である。 図9は、好ましいRSに関する報告の一例を示す図である。 図10A及び10Bは、好ましいRSに関する報告のためのMAC CEの一例を示す図である。 図11は、ステップS101の一例を示す図である。 図12は、第4の実施形態におけるAIモデル関連情報の一例を示す図である。 図13は、第4の実施形態におけるモデル推論結果の報告の一例を示す図である。 図14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15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16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17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。
(無線通信への人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術の適用)
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、AI技術を活用することが検討されている。
 例えば、将来の無線通信技術について、特に、ビームを用いる通信において、ビーム管理、受信信号の復号などのために、チャネル推定(チャネル測定と呼ばれてもよい)の高精度化が望まれている。
 チャネル推定は、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号(Synchronization Signal(SS))、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、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))などの少なくとも1つを用いて行われてもよい。
 これまでの無線通信技術では、高精度なチャネル推定を行うためには、大量の推定用リソース(例えば、参照信号を送信するためのリソース)が必要であり、用いられる全アンテナポートについてのチャネル推定が必要であった。高精度なチャネル推定の実現のためにDMRS、CSI-RSなどのリソースを増大させると、データ送受信のためのリソース(例えば、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))リソース、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))リソース)が減少してしまう。
 また、これまでの無線通信技術では、現在又は過去の測定結果に基づく制御はできたが、無線品質が劣化してリンクが切断する場合などには対応が遅れてしまう。
 将来的に、より少ないリソースでの高精度なチャネル推定、将来を予測する測定について、機械学習(Machine Learning(ML))のようなAI技術を利用して実現することが検討される。このようなチャネル推定は、AI支援推定(AI-aided estiamtion)と呼ばれてもよい。AI支援推定を利用するビーム管理は、AI支援ビーム管理と呼ばれてもよい。
 AI支援ビーム管理の一例としては、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)などともいう)においてAIが利用される場合には、AIは将来のビーム測定値を予測してもよいし、少ない数のビームに基づいて多数のビームの測定値を推定(導出)してもよい。また、UEは予測ありの拡張ビーム障害回復(enhanced beam failure recovery(enhanced BFR))をトリガしてもよい。
 AI支援ビーム管理の一例としては、基地局(Base Station(BS))においてAIが利用される場合には、AIは将来のビーム測定値(例えば、細いビームの測定値)を予測してもよいし、少ない数のビーム管理に基づいて細いビームの測定値を推定(導出)してもよい。また、UEは、時間オフセットありのビーム指示を受信してもよい。
 しかしながら、AI支援ビーム管理の具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット又は通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、AI支援ビーム管理に好適なビームレポートを着想した。なお、本開示の各実施形態は、AI/予測が利用されない場合に適用されてもよい。
 本開示の一実施形態では、UE/BSは、訓練モード(training mode)においてMLモデルの訓練を行い、テストモード(test mode、testing modeなどとも呼ばれる)においてMLモデルを実施する。テストモードでは、訓練モードにおいて訓練されたMLモデル(trained ML model)の精度の検証(バリデーション)が行われてもよい。
 本開示においては、UE/BSは、MLモデルに対して、チャネル状態情報、参照信号測定値などを入力して、高精度なチャネル状態情報/測定値/ビーム選択/位置、将来のチャネル状態情報/無線リンク品質などを出力してもよい。
 なお、本開示において、AIは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクト(対象、客体、データ、関数、プログラムなどとも呼ばれる)で読み替えられてもよい:
・観測又は収集される情報に基づく推定、
・観測又は収集される情報に基づく選択、
・観測又は収集される情報に基づく予測。
 本開示において、当該物体は、例えば、端末、基地局などの装置、デバイスなどであってもよい。また、当該物体は、当該装置に含まれるプログラムに該当してもよい。
 また、本開示において、MLモデルは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクトで読み替えられてもよい:
・情報を与えること(feeding)によって、推定値を生み出す、
・情報を与えることによって、推定値を予測する、
・情報を与えることによって、特徴を発見する、
・情報を与えることによって、動作を選択する。
 また、本開示において、MLモデルは、AIモデル、予測分析(predictive analytics)、予測分析モデルなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、MLモデルは、回帰分析(例えば、線形回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析)、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク、ディープラーニングなどの少なくとも1つを用いて導出されてもよい。本開示において、モデルは、エンコーダー、デコーダー、ツールなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 MLモデルは、入力される情報に基づいて、推定値、予測値、選択される動作、分類、などの少なくとも1つの情報を出力する。
 MLモデルには、教師あり学習(supervised learning)、教師なし学習(unsupervised learning)、強化学習(Reinforcement learning)などが含まれてもよい。教師あり学習は、入力を出力にマップする一般的なルールを学習するために用いられてもよい。教師なし学習は、データの特徴を学習するために用いられてもよい。強化学習は、目的(ゴール)を最大化するための動作を学習するために用いられてもよい。
 後述の各実施形態は、MLモデルに教師あり学習を利用する場合を想定して主に説明するが、これに限られない。
 本開示において、実施、運用、動作、実行などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、テスト、訓練後(after-training)、本番の利用、実際の利用、などは互いに読み替えられてもよい。信号は、信号/チャネルと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、訓練モードは、UE/BSがMLモデルのために信号を送信/受信するモード(言い換えると、訓練期間における動作モード)に該当してもよい。本開示において、テストモードは、UE/BSがMLモデルを実施する(例えば、訓練されたMLモデルを実施して出力を予測する)モード(言い換えると、テスト期間における動作モード)に該当してもよい。
 本開示において、訓練モードは、テストモードで送信される特定の信号について、オーバーヘッドが大きい(例えば、リソース量が多い)当該特定の信号が送信されるモードを意味してもよい。
 本開示において、訓練モードは、第1の設定(例えば、第1のDMRS設定、第1のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。本開示において、テストモードは、第1の設定とは別の第2の設定(例えば、第2のDMRS設定、第2のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。第1の設定は、第2の設定よりも、測定に関する時間リソース、周波数リソース、符号リソース、ポート(アンテナポート)の少なくとも1つが多く設定されてもよい。
 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。
 以下の実施形態では、UE-BS間の通信に関するMLモデルを説明するため、関連する主体はUE及びBSであるが、本開示の各実施形態の適用は、これに限られない。例えば、別の主体間の通信(例えば、UE-UE間の通信)については、下記実施形態のUE及びBSを、第1のUE及び第2のUEで読み替えてもよい。言い換えると、本開示のUE、BSなどは、いずれも任意のUE/BSで読み替えられてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))、SRSリソース、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、参照信号(RS)、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)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ビームレポートは、ビーム測定レポート、CSIレポート、CSI測定レポート、予測ビームレポート、予測CSIレポートなどと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RS及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))の少なくとも1つと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、測定/報告されるRSは、ビームレポートのために測定/報告されるRSを意味してもよい。
 なお、本開示において、タイミング、時刻、時間、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレームなどは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、方向、軸、次元、偏波、偏波成分などは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、推定(estimation)、予測(prediction)、推論(inference)は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、推定する(estimate)、予測する(predict)、推論する(infer)は、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、RSは、例えば、CSI-RS、SS/PBCHブロック(SSブロック(SSB))などであってもよい。また、RSインデックスは、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 Indicator(SSBRI))などであってもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートに関する。以下、拡張ビームレポート及びビームレポートは、互いに読み替えられてもよい。
 AI支援ビーム推定に基づくビームレポートは、以下のステップS1からS3に従って実施されてもよい。
 図1は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのステップS1の一例を示す図である。ステップS1において、BSは、UEに対して、ビーム測定のための部分的/ラフなビームを設定する。また、BSは、必要に応じてビーム設定情報(第2の実施形態で後述)をUEに通知してもよい。これらの設定/通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。
 図1の例では、BSは、部分的ビームとして、ハッチングで示される3つのビーム(に対応するRS)をUEに設定する。また、BSは、ビーム設定情報として、これらのビーム(ビームインデックス#1、#2、…に対応する)の水平角度、垂直角度及び幅をUEに通知してもよい。
 図2は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのステップS2の一例を示す図である。ステップS2において、AIを有するUEは、ステップS1の部分的/ラフなビームの測定結果に基づいて、完全な/他の/細いビームの測定結果(品質)を推定する。この推定に用いるMLモデルの入力には、部分的/ラフなビームの測定結果、UEの位置情報/速度情報などが用いられてもよい。なお、UEの位置情報/速度情報などに基づいてビーム品質の推定が可能な場合、UEは、部分的/ラフなビームの測定を行わなくてもよい。
 また、UEは、完全な/他の/細いビームの測定結果(品質)から、報告するビームを決定してもよい。報告するビームは、これらのビームのうち最良のビームであってもよいし、最良のN個(Nは整数)のビームであってもよい。
 なお、報告するビームが決定できれば(例えば、AIモデルの出力が最良のビームを示す情報(ビームインデックスなど)である、などによって)、完全な(言い換えると、ビームレポートのための設定される全ての)ビームの測定結果を推定する必要はない。
 図3は、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのステップS3の一例を示す図である。ステップS3において、UEは、決定された報告するビームに関する情報をBSに送信する。本例では、最良のビームとして、図1に示される部分的/ラフなビームとは異なるビームが決定され、このビームに関する情報が報告されている。
 以上説明した第1の実施形態によれば、AI支援ビーム推定に基づくビームレポートを適切に報告できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、第1の実施形態で少し触れたビーム設定情報に関する。
 第2の実施形態において、UEは、ビーム設定情報をBSから受信してもよい。なお、ビーム設定情報は、ビーム関連情報、ビーム測定のための情報などと互いに読み替えられてもよい。
 なお、既存のRel.15/16 NRの仕様では、BSは任意のRSのビームを自由に変更することができ、RSにどのようなビームが適用されるかについてUEは理解できなかった。一方で、第2の実施形態においては、UEは、ビーム設定情報が設定されるRSについてはこの情報に従う固定的なビームが適用されると想定してもよい。
[角度/位相の情報]
 ビーム設定情報は、ある方向(又は軸)についてのRSの角度/位相の情報(以下、単に角度/位相情報とも呼ぶ)を含んでもよい。角度/位相情報は、ある方向(又は軸)においてビームが整列される(aligned)角度/位相を示してもよい。例えば、角度/位相情報は、特定のRS又は特定のRSグループの送信に適用されるBSのビームが整列される角度/位相を示してもよい。
 なお、角度は、度数(degree)、ラジアン(radian)などで表されてもよい。また、本開示において、RSは、RSを送信する際に指向する(形成する)ビームと互いに読み替えられてもよい。
 ある角度/位相情報に対応するRS(適用対象のRS)は、特定のルールに基づいて決定されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。例えば、角度/位相情報に、適用対象のRSの情報(例えば、CSI-RSリソースID、SSBインデックスなど)が含まれてもよい。
 角度/位相情報は、以下の少なくとも1つを含んでもよい:
 ・RSの絶対的な角度/位相に関する情報、
 ・RSの相対的な角度/位相に関する情報(例えば、特定のRSからの差分の角度/位相の情報)、
 ・RS間の角度間隔/位相間隔に関する情報(なお、角度/位相のオフセットに関する情報付きでもよい)、
 ・ある方向/軸におけるRSの数に関する情報。
 図4は、第2の実施形態にかかる角度/位相情報の一例を示す図である。本開示において、方向/軸は、水平軸(horizontal axis)、垂直軸(vertical axis)、方位角方向、仰俯角方向などの少なくとも1つに対応してもよい。
 図示されるRS#1-#6はそれぞれ、特定の水平角度/位相と、特定の垂直角度/位相と、に対応している。なお、角度/位相情報は、RSグループ単位でまとめて設定されてもよい。例えば、RSグループは、同じ水平角度/位相に該当するRS#1及び#4の組で構成されてもよいし、同じ垂直角度/位相に該当するRS#1-#3の組で構成されてもよい。
 なお、例えばRS#2の水平角度/位相情報は、RS#1の水平角度/位相からの差分値として通知されてもよい。また、例えばRS#6の垂直角度/位相情報は、RS#3の垂直角度/位相からの差分値として通知されてもよい。
 また、図示されるRS間の水平角度間隔/位相間隔及び垂直角度間隔/位相間隔の情報と、各軸におけるRSの数に関する情報と、に基づいて、1つのRSを基準として各RSの角度/位相情報が導出されてもよい。
[幅の情報]
 ビーム設定情報は、ある方向(又は軸)についてのビームの幅の情報(以下、単に幅情報とも呼ぶ)を含んでもよい。幅情報は、特定のRS又は特定のRSグループの送信に適用されるBSのビームの幅を示してもよい。
 ある幅情報に対応するRS(適用対象のRS)は、特定のルールに基づいて決定されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。例えば、角度/位相情報に、適用対象のRSの情報(例えば、CSI-RSリソースID、SSBインデックスなど)が含まれてもよい。
 幅情報は、以下の少なくとも1つを含んでもよい:
 ・メインローブビームの幅の情報、
 ・メインローブビーム内の総電力に関する情報(例えば、メインローブの内側と外側の総合放射電力(Total Radiated Power(TRP))の比)、
 ・ビームの種類に関する情報(例えば、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))ビーム)、
 ・ビームを形成するアンテナ素子の数に関する情報。
 図5は、第2の実施形態にかかる幅情報の一例を示す図である。図5は、メインローブの最大ゲインの方向を90°とした放射パターン(横軸が角度θ、縦軸がゲインG(θ))の一例を示す。図示される矢印の部分の長さが、メインローブビームの幅に該当してもよい。メインローブビームの幅は、メインローブビームのゲインが閾値(図では0)以下となる点の間の角度又は位相で表されてもよいし、最大ゲインより3dB下がった点の間の角度又は位相(3dBビーム幅と呼ばれてもよい)で表されてもよい。
[その他の情報]
 ビーム設定情報は、(BSの)アンテナ間隔の情報を含んでもよい。
 当該アンテナ間隔の情報は、以下の少なくとも1つを含んでもよい:
 ・特定のRSの送信のために利用されるアンテナ間の距離に関する情報、
 ・特定のRSの送信のために利用されるアンテナパネルに関する情報(例えば、アンテナパネルの番号、位置などに関する情報)、
 ・特定のRSの送信のために利用されるアンテナパネル間の距離に関する情報、
 ・第1のRSの送信のために利用されるアンテナと、第2のRSの送信のために利用されるアンテナと、の間の距離に関する情報、
 ・第1のRSの送信のために利用されるアンテナパネルと、第2のRSの送信のために利用されるアンテナパネルと、の間の距離に関する情報。
 ビーム設定情報は、放射パターンの情報を含んでもよい。放射パターンは、ビーム特性、指向性などと互いに読み替えられてもよい。
 当該放射パターンの情報は、例えば、メインローブビームにおけるピークのアンテナ利得を表す情報であってもよいし、図5に示したような角度/ラジアン及びゲインの対応関係を示す情報であってもよい。
 なお、ビーム設定情報に含めて又はビーム設定情報とは別に、BSの位置情報、UEの位置情報/速度情報、BS周囲の障害物情報、UE-BS間のビーム経路の障害物情報などが、UEに通知されてもよい。これらの情報の少なくとも1つは、MLモデルへの入力として用いられてもよい。
 UEの位置情報は、自身の実装に関する情報(例えば、アンテナの位置(location/position)/向き、アンテナパネルの位置/向き、アンテナの数、アンテナパネルの数など)を含んでもよい。
 UEの速度情報は、モビリティタイプを示す情報、UEの位置情報、UEの移動速度、UEの加速度、UEの移動方向などの少なくとも1つを示す情報を含んでもよい。
 ここで、モビリティタイプは、固定位置UE(fixed location UE)、移動可能/移動中UE(movable/moving UE)、モビリティ無しUE(no mobility UE)、低モビリティUE(low mobility UE)、中モビリティUE(middle mobility UE)、高モビリティUE(high mobility UE)、セル端UE(cell-edge UE)、非セル端UE(not-cell-edge UE)などの少なくとも1つに該当してもよい。
 なお、UEは、位置情報/速度情報を、RSの測定結果と、位置情報/移動速度/加速度の取得結果と、の少なくとも1つに基づいて判断してもよい。
 本開示において、位置情報/速度情報は、衛星測位システム(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)、Global Positioning System(GPS)など)に基づいてUE/BSによって取得されてもよいし、UE-UE間通信/UE-BS間通信に基づいて取得/修正されてもよい(例えば、BSから送信される参照信号のドップラーシフト(又はQCLに関するパラメータ)などに基づいて判断されてもよい)。
[ビーム設定情報の量子化]
 上述のビーム設定情報は、量子化された情報であってもよい。なお、ビーム設定情報は、ビーム設定情報に含まれる各情報(例えば、位相情報、幅情報)のことを表してもよい。
 図6A及び6Bは、量子化された幅情報の一例を示す図である。
 UEは、設定される幅情報の候補から選択される1つの幅情報を示すビットフィールドを、量子化された幅情報として受信してもよい。図6Aにおいて、UEは、RRCパラメータを用いて各ビットフィールドに対応する4つの幅情報(π/2、π/4、π/6及びπ/8)を設定されたと想定する。
 UEは、予め規定される幅情報の候補から選択される1つの幅情報を示すビットフィールドを、量子化された幅情報として受信してもよい。図6Bにおいて、各ビットフィールドに対応する4つの幅情報(π/2、π/4、π/6及びπ/8)は、例えば仕様によって予め規定されてもよい。
 ビーム設定情報は、絶対値/差分値を表現するビット列であってもよいし、絶対値/差分値に対応付けられるインデックスであってもよい。
 UEは、ビーム設定情報に含まれるあるRSについてのビーム設定情報の値を、第1のRSについてのビーム設定情報の値との差分値に基づいて報告してもよい。ここで、当該第1のRSは、当該ビーム設定情報に含まれる最初のエントリ(又はフィールド)に対応するRSであってもよいし、当該ビーム設定情報で報告されるRSのうち対応するインデックス(例えば、リソースインデックス、設定インデックスなど)が最小又は最大のRSであってもよいし、当該ビーム設定情報で報告される最小又は最大のビーム設定情報の値に対応するRSであってもよい。
 ビーム設定情報の値は、絶対値に基づいて報告される場合と、差分値に基づいて報告される場合と、で異なるビット幅(サイズ)を有してもよい。
 ビーム設定情報は、RSごとに異なる粒度(報告の最小単位、ステップサイズなどと呼ばれてもよい)に従って報告されてもよい。UEは、ビーム設定情報の粒度を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
 なお、ビーム設定情報は、各信号点(constellation point)を順番に2進数に対応付けたビット列で表されてもよい。例えば、位相情報がXビットで表現される場合、10進数のNが、N*2π/2に割り当てられてもよい。
 なお、位相情報は、隣接する信号点間のハミング距離が最小となるようにグレイコードで表されてもよい。グレイコードを用いる場合、ビット誤りが生じる場合のエラーの影響を好適に抑制できる。
 図7A-7Eは、量子化された位相情報の一例を示す図である。図7Aは、各信号点(位相=N*2π/2、X=2)に2ビットの2進数を対応付けた例を示す。図7Bは、図7Aをグレイコード化した例を示す。
 図7Cは、各信号点(位相=N*2π/2、X=3)に3ビットの2進数を対応付けた例を示す。図7Dは、図7Cをグレイコード化した例を示す。
 図7Eの左表に示す位相情報を、図7Dのビット表現を用いて報告する場合、図7Eの右表に示すビットが用いられてもよい。なお、図7Eの位相情報は、RS#3を基準とした位相の差分を示している。本開示において、「N/A」は、「Not applied」、「Not Applicable」、「Not Available」、「有効でない」などと互いに読み替えられてもよい。
[ビーム設定情報の通知方法]
 ビーム設定情報は、例えば、System Information Block 1(SIB1)を介して通知されてもよいし、RRCシグナリングを介して通知されてもよいし、MAC CEを介して通知されてもよい。
 図8は、ビーム設定情報のためのMAC CEの一例を示す図である。当該MAC CEには、RS(RS#1-#N)ごとの、垂直方向の角度を示すフィールド/水平方向の角度を示すフィールドが含まれてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、UEが、RSに適用されるBSのビームを適切に判断できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、部分的ビーム測定のための好ましいRSに関する報告(preferable RS report)に関する。なお、好ましいRSは、好適なRS(preferered RS)、望ましいRS、送信/受信/モニタ(測定)を希望するRS、などと互いに読み替えられてもよい。
 第3の実施形態において、UEは、モニタ(測定)するのに好適なRSを決定する。UEは、当該好適なRSを、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。好適なRSは、1つ以上のRSであってもよい。好適なRSは、例えば、過去/現在の測定結果、BSからのフィードバック情報などに基づいて決定されてもよい。
 UEは、好ましいRSに関する報告に、当該好ましいRSインデックスの情報を含めてもよいし、当該好ましいRSの数に関する情報を含めてもよい。
 図9は、好ましいRSに関する報告の一例を示す図である。UEは、設定される7つのビーム(RS)のうち、ハッチングで示される3つのビーム(に対応するRS)を好ましいRSとして決定し、これらの情報(例えば、RSインデックス)をBSに報告する。
 なお、UEは、以下の少なくとも1つの条件を満たすRSが、好ましいRSであると決定してもよい:
 ・他のRSとの間で低い偏相関(partial correlation)/部分相関(part correlation又はsemipartial correlation)/空間相関を有する、
 ・他のRSの受信に用いられるUEパネルと異なるUEパネルを用いて受信される、
 ・他のRSと同時に受信できる/受信される、
 ・他のRSの受信に用いられるUEビームと異なるUEビームを用いて受信される。
 好ましいRSに関する報告は、上記条件の少なくとも1つの条件を満たすRSと、上記他のRSと、に関する情報を含んでもよい。
 上記他のRSは、最大のLayer 1(L1)-Reference Signal Received Power(RSRP)(レイヤ1における参照信号受信電力)/L1-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)を達成するRSであってもよい。
 上記偏相関/部分相関/空間相関は、相関する(correlated)/相関しない(uncorrelated)の2値で決定されてもよいし、相関係数(又は相関度)で決定されてもよいし、QCL/TCI状態/空間関係に関する情報で決定されてもよいし、フェージングの影響を示す情報で決定されてもよいし、到来角度(Angle of Arrival(AoA))の分散値(又は標準偏差)を示す情報又は当該分散値/標準偏差の逆数を示す情報で決定されてもよいし、これらの情報のうち複数を用いて決定されてもよい。
 UEは、好ましいRSに関する報告を、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を用いて送信してもよいし、PUSCHにおけるMAC CEを用いて送信してもよい。UEは、当該MAC CEのサイズは固定である(予め定められている)と判断してもよいし、以下の少なくとも1つに基づいて判断してもよい:
 ・RRCで設定される報告可能な好ましいRSの数、
 ・AI支援ビーム推定に基づくビームレポートのためのRSの最大の設定数、
 ・当該ビームレポートのためのRSの設定数、
 ・当該ビームレポートのためのCSI関連量のタイプ/種類(例えば、どのCSI関連量か)、
 ・当該MAC CEのフィールド。
 上記MAC CEのフィールドは、以下の少なくとも1つに該当してもよい:
 ・報告されるRSの数を示すフィールド、
 ・あるオクテット(例えば、このフィールドが含まれるオクテットの次のオクテット)がこのMAC CEに存在するかを示すフィールド。
 図10A及び10Bは、好ましいRSに関する報告のためのMAC CEの一例を示す図である。当該MAC CEには、好ましいRSに対応するモニタするRS ID(RS ID to monitor)フィールドが含まれる。
 図10Aでは、RS数(”# of RS”)フィールドが含まれている。このフィールドは、このMAC CEに含まれるオクテット数(=RS IDフィールド数)を示してもよい。
 図10Bでは、RS数フィールドは含まれないが、ACフィールドが含まれている。このフィールドは、このフィールドが含まれるオクテットの次のオクテットが存在するか否かを示してもよい。ACフィールドは、例えば、‘1’であれば、次のオクテットが存在することを示し、‘0’であれば、次のオクテットが存在しないことを意味してもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEが、部分的ビーム測定のための好ましいRSを適切に報告できる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、ビーム管理(Beam Manegement(BM))最適化のサポートに好適な、AIモデルの転送(transfer)に関する。なお、本開示において、転送は、通知、報告、設定、伝達、伝送などと互いに読み替えられてもよい。
 本発明者らは、BMにおいて優れた性能を発揮するAIモデルは、環境固有/BS固有であると考えられる一方で、異なる環境特性/ビームパターン構成に適応できる複数のAIモデルを保持することが、UEにとって困難であることに着目し、第4の実施形態に至った。
 第4の実施形態によれば、BSは、カバーエリア、ビームパターン構成などに合わせてカスタマイズされるAIモデルを、UEに提供できる。また、UEは、BSがAIモデルをトレーニング/微調整/更新することを手助けできる。
 第4の実施形態においては、以下で説明するステップS101からS106を用いてAIモデルの伝達/AIモデルの更新が行われてもよい。
[ステップS101]
 ステップS101において、UEが新しいセルに対して初期アクセス/ハンドオーバーを実施する場合に、BSは、AIモデルの推論をサポートするか否かの能力をUEに尋ねるメッセージ(例えば、RRCメッセージ)を送信してもよい。
 UEは、初期アクセス/ハンドオーバー時、又はこれらの後に、上記能力を報告してもよい。
 UEは、上記能力として、サポートするMLモデルの種類/タイプ(例えば、線形回帰、ニューラルネットワークなど)に関する情報を送信してもよい。
 なお、UEは、BSが上記能力の報告を要求した場合にのみ上記能力を報告してもよいし、BSからの当該要求がなくても上記能力を報告してもよい。
 図11は、ステップS101の一例を示す図である。本例では、UEは、図示されるセルに侵入し、このセル(BS)に対して初期アクセス/ハンドオーバーを実施する。BSは、AIモデルの推論をサポートするか否かの能力を当該UEに尋ねるメッセージを送信する。UEは、これについての能力情報を送信する。
[ステップS102]
 AIモデルの推論をサポートすることを示す上記ステップS101のUE能力が報告されると、ステップS102において、BSは適切なAIモデルを選択し、選択したAIモデルに関連する情報(以下、AIモデル関連情報、単に関連情報などとも呼ぶ)を、UEに転送してもよい。
 図12は、第4の実施形態におけるAIモデル関連情報の一例を示す図である。関連情報は、モデルID、モデル機能、モデルの入力/出力、適用範囲などの情報の少なくとも1つを含んでもよい。
 図12に示すように、モデルIDは、整数、文字列などを含んでもよい。モデル機能は、例えば、「最良のCSI-RSを推定する」というAIモデルの機能の説明を含んでもよい。モデルの入力は、SSB#1-#nのRSRPであってもよい。モデルの出力は、最良のCSI-RSインデックス(CSI-RSリソースID)であってもよい。適用範囲は、例えば、AI支援技術に対応するセル(AI支援ビーム推定に基づくビームレポートの対象とできるセル、AIに基づく予測/推定を用いてもよいセル)がセル#1-#3であることを示してもよい。適用範囲は、物理セルID、サービングセルインデックスなどで示されてもよい。
 図12に示すように、AIモデル関連情報は、モデルIDと、他の関連情報(例えば、モデルの入力/出力など)を含んでもよいし、モデルIDのみを含んでもよい。
 なお、UEは、特定のルールに基づいて、通知されたモデルIDから、他の関連情報を決定してもよい。つまり、モデルIDは、他の関連情報にマップされてもよい。
[ステップS103]
 ステップS102において転送された関連情報に基づいて、UEは、ステップS103において、適用する(BM最適化に利用する)MLモデルを決定してもよい。
 ステップS103において、UEは、以下の少なくとも1つのためのMLモデルを決定してもよい:
 ・予測ビーム障害回復(beam failure recovery(BFR))のための予測、
 ・将来の予測ビームレポートのための予測、
 ・AI支援ビーム推定に基づくビームレポート。
 なお、予測BFRは、現在/過去のビーム測定(例えば、L1-RSRP測定)に基づいて予測された無線リンク品質を算出して将来のビーム障害を予測し、これに基づいてトリガされる予防的な(事前の)BFRに該当してもよい。
 また、予測ビームレポートは、あるタイミングから時間オフセット(time offset)後の予測時間における予測無線リンク品質を含む予測ビームレポートに該当してもよい。
 UEは、関連情報に基づいて、適用するMLモデルへの入力、出力などを特定し、当該MLモデルに値/情報を入力し、出力を導出してもよい。
 例えば、UEは1つ以上のビームの測定値をAIモデルに入れて、他のビーム(上記1つ以上のビームとは異なるビーム)の品質を推定してもよい。MLモデルへの入力は、以下のいずれか又はこれらの組み合わせであってもよい:
 ・RSRP、SINR、AoAなどの測定値/計算値、
 ・UEの位置情報/速度情報、
 ・上述のビーム設定情報。
 なお、UEの位置情報/速度情報は、当該UEが計算(取得)してもよいし、BSから受信されてもよい。
 当該MLモデルからの出力は、以下のいずれか又はこれらの組み合わせであってもよい:
 ・最良のビーム(最大のビーム/品質を達成するRS)の情報、
 ・他のビームの品質(例えば、RSRP/SINR)の推定値の情報。
[ステップS104]
 ステップS103において得られた出力(例えば、推定結果、RSの情報)又はモデル推論の結果を、ステップS104において、UEはBSに報告してもよい。
 ステップS104の報告は、モデルIDとともに報告されてもよい。なお、ステップS104の報告は、モデルIDだけを含んでもよい。
 図13は、第4の実施形態におけるモデル推論結果の報告の一例を示す図である。モデル推論結果としては、例えば「全候補における最良のビーム」などが報告されてもよい。言い換えると、モデル推論の結果は、報告される情報が何に対応するか(例えば、何のRSに該当するか)の情報を示してもよいし、当該報告される情報(RSインデックスなど)を含んでもよい。
 BSは、ステップS104の報告に基づいてUEのビーム選択/指示を最適化(例えば、調整、更新など)してもよい。なお、ステップS104の報告は、ステップS102のAIモデル関連情報で指定されるモデルとは異なる(よりレポートのために好ましいと想定される)AIモデルを示してもよい。
[ステップS105]
 ステップS105において、UEは、ステップS103において利用したAIモデルのトレーニング/微調整(fine-tune)を行って、このトレーニング/微調整に関する情報を、BSに送信してもよい。また、UEは、ステップS103において利用したAIモデルのBSにおけるトレーニング/微調整を支援するための、トレーニング/微調整に関する情報を、BSに送信してもよい。
 当該情報は、AIモデルの出力、推論の結果、上記トレーニング/微調整を支援するための(利用できる)情報(例えば、AIモデルの入力となる任意のRSについての測定結果、RSインデックスなど)、モデルID、関連情報などの少なくとも1つを含んでもよい。UEは、上記情報を、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を用いて送信してもよいし、PUSCHにおけるMAC CEを用いて送信してもよいし、ステップS104の報告に含めて送信してもよい。
[ステップS106]
 ステップS106において、BSは、ステップS105において送信されたトレーニング/微調整に関する情報に基づいてトレーニング/微調整されたAIモデルの性能を評価し、当該トレーニング/微調整されたAIモデルを、元の(オリジナルの)AIモデルを更新/置換するために用いるか否かを決定してもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、AIモデルに基づく制御を適切に実施できる。
<その他>
 本開示において、予測値は1つの値を想定して説明したが、これに限られない。例えば、予測値は確率密度関数(Probability Density Function(PDF))/累積分布関数(Cumulative Distribution Function(CDF))として算出されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・各実施形態の特定の動作/情報(例えば、AI支援ビーム推定に基づくビームレポート、ビーム設定情報)をサポートするか否か、
 ・ビーム品質推定の精度。
 上記UE能力は、周波数ごとに報告されてもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、Frequency Range 2(FR2)、FR2-1、FR2-2)ごとに報告されてもよいし、セルごとに報告されてもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとに報告されてもよい。
 上記UE能力は、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))に共通に報告されてもよいし、独立に報告されてもよい。
 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。例えば、当該特定の情報は、AIモデルの利用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。
(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14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15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、参照信号(RS)に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 送受信部120は、前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて推定された他の参照信号の測定結果に関する情報を、前記ユーザ端末20から受信してもよい。
 また、送受信部120は、人工知能(Artificial Intelligence(AI))モデルの推論をサポートすることを示す能力情報(UE capability)を、ユーザ端末20から受信してもよい。
 送受信部120は、特定のAIモデルに関連する関連情報を、前記ユーザ端末20に送信してもよい。
 制御部110は、前記関連情報に基づいて前記特定のAIモデルを用いて前記ユーザ端末20によって推論され、報告された結果(例えば、最良のCSI-RSインデックス)に基づく制御(例えば、スケジューリング)を行ってもよい。
(ユーザ端末)
 図16は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を受信してもよい。
 制御部210は、前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて、他の参照信号の測定結果を推定してもよい。
 前記ビーム設定情報は、前記ビームの幅の情報をさらに含んでもよいし、前記ビームの送信に用いられるアンテナ間隔の情報をさらに含んでもよいし、前記ビームの放射パターンの情報をさらに含んでもよい。
 また、送受信部220は、人工知能(Artificial Intelligence(AI))モデルの推論をサポートすることを示す能力情報を送信してもよい。送受信部220は、特定のAIモデルに関連する関連情報を受信してもよい。
 制御部210は、前記関連情報に基づいて前記特定のAIモデルを用いる推論を実施してもよい。
 前記関連情報は、AI支援技術に対応するセルに関する情報を含んでもよい。この場合、制御部210は、前記セルについて前記特定のAIモデルを用いる推論を実施してもよい。
 送受信部220は、参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を受信してもよい。この場合、制御部210は、前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて、前記特定のAIモデルを用いる推論を実施してもよい。
 制御部210は、前記特定のAIモデルの微調整に利用できる情報を送信してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17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の外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を受信する受信部と、
     前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて、他の参照信号の測定結果を推定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記ビーム設定情報は、前記ビームの幅の情報をさらに含む請求項1に記載の端末。
  3.  前記ビーム設定情報は、前記ビームの送信に用いられるアンテナ間隔の情報をさらに含む請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記ビーム設定情報は、前記ビームの放射パターンの情報をさらに含む請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を受信するステップと、
     前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて、他の参照信号の測定結果を推定するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  参照信号に適用されるビームの角度又は位相の情報を含むビーム設定情報を、端末に送信する送信部と、
     前記参照信号の測定結果と、前記ビーム設定情報と、に基づいて推定された他の参照信号の測定結果に関する情報を、前記端末から受信する受信部と、を有する基地局。
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