WO2023026415A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
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 one channel state information (Channel State Information (CSI)) report configuration, and based on the one CSI report configuration, a first at a first timing and a control unit that controls transmission of CSI and a second CSI different from the first CSI at a second timing different from the first timing.
- CSI Channel State Information
- favorable channel estimation/resource utilization can be achieved.
- FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of complementary CSI feedback according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of perfect CSI prediction based on complementary CSI feedback according to the first embodiment.
- 3A and 3B are diagrams illustrating an example of complementary CSI feedback based on comb patterns.
- 4A and 4B are diagrams illustrating an example of complementary CSI feedback based on bitmap patterns.
- 5A and 5B are diagrams illustrating an example of group-based complementary CSI feedback.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of determining a pattern to apply to complementary CSI feedback based on CSI information.
- 7A and 7B are diagrams illustrating an example of reduced CSI feedback according to the second embodiment.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of perfect CSI prediction based on reduced CSI feedback according to the second embodiment.
- 9A and 9B are diagrams illustrating an example of determining content of reduced CSI feedback according to the second embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
- FIG. 13 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.
- 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.
- CSI feedback CSI feedback information
- CSI report CSI report
- CSI transmission CSI information, CSI, etc.
- a subband may be interchanged with a physical resource block (PRB), a subcarrier, an arbitrary frequency resource unit, or the like.
- PRB physical resource block
- a subcarrier an arbitrary frequency resource unit, or the like.
- a first embodiment relates to complementary CSI feedback.
- a BS with AI may predict full CSI information based on the correlation between past feedback with complementary parts.
- CSI estimation using complementary CSI feedback may be performed according to steps S101 and S102 below.
- step S101 the UE transmits CSI feedback information of partial subbands (which may simply be read as subbands) to the BS.
- partial subband CSI feedback information may be referred to as partial CSI, complementary CSI, and so on.
- partial CSI may be reported periodically/semi-persistently/aperiodically.
- the partial CSI transmission timing may be periodic/semi-persistent/aperiodic.
- the BS uses the AI model to determine the complete CSI at a future time (e.g., a particular Transmission Time Interval (TTI), slot, etc.) based on the partial CSI transmitted in step S101.
- CSI information may be predicted.
- complete CSI information may mean CSI information for all subbands corresponding to each partial CSI.
- FIGS. 1A and 1B are diagrams showing an example of complementary CSI feedback according to the first embodiment.
- non-overlapping subbands 1 and 2 constitute the entire CSI reporting band.
- the entire CSI reporting band, the CSI reporting band, and the wideband may be read interchangeably.
- the UE performs CSI feedback with a cycle of 10 ms from 1 ms with a certain time being 0.
- An example in which k is expressed as a multiple of 10+1 is shown, but application of the embodiments of the present disclosure is not limited to this.
- the time of k may correspond to the current time, for example.
- ms (milliseconds) in the present disclosure may be replaced with any time unit such as one or more slots or one or more symbols.
- FIG. 1A shows an example in which complete CSI feedback is performed from the beginning, unlike the first embodiment.
- the UE feeds back subband CSI for subbands 1 and 2, respectively.
- FIG. 1B shows an example of performing complementary CSI feedback.
- the UE feeds back only the CSI of subband 2 at odd-numbered feedback timings (1 ms, 21 ms, . . . ), and feeds back only the CSI of subband 1 at even-numbered feedback timings (11 ms, 31 ms, . only feedback. It can be seen from FIG. 1B that the communication overhead associated with CSI feedback is suppressed from FIG. 1A.
- one square frequency resource (bandwidth) in each drawing corresponds to one or more subbands (or a subband group to be described later).
- FIG. 2 is a diagram showing an example of perfect CSI prediction based on complementary CSI feedback according to the first embodiment.
- the BS inputs the complementary CSI feedback received from the UE up to time kms into the AI model (AI network) and predicts the complete CSI after time k+1.
- the perfect CSI prediction of the first embodiment may be used for perfect CSI prediction at periods/timings different from the transmission period of the complementary CSI feedback. Also, the perfect CSI prediction of the first embodiment may be used for perfect CSI prediction in the timing of transmission of complementary CSI feedback.
- transmission timing, feedback timing, transmission opportunity, etc. may be read interchangeably.
- the UE may perform CSI measurements for each subband of the entire CSI reporting band as CSI measurements for complementary CSI feedback (i.e., do not perform CSI measurements for non-reporting subbands). may be used), and CSI measurements may be made only for the subbands to be reported. In the former case, measurements of non-reporting subbands can be used for control/processing, and in the latter case the UE measurement load can be reduced.
- the UE may determine which subband's CSI to report in the complementary CSI feedback for a given timing based on at least one of the following: Pattern 1: comb (comb), ⁇ Pattern 2: Bitmap, • Pattern 3: Sub-band group.
- Patterns 1 to 3 may each be called a pattern type (type of pattern). Note that one or more subbands indicated by patterns 1-3 (or a combination thereof) may be referred to as a set of subbands.
- the UE may determine a subband comb pattern based on the comb value and the comb offset, and report the CSI of the subbands included in the pattern.
- the comb value may indicate the period of the subbands to be reported
- the comb offset may indicate the starting subband of the subbands to be reported.
- the comb offset may take an integer value greater than or equal to 0 and less than the comb value.
- a comb value of 2 and a comb offset of 0 indicates the set of even-numbered subbands of the entire CSI reporting band
- a comb value of 2 and a comb offset of 1 indicates the set of even subbands of the entire CSI reporting band.
- the UE may determine the comb value and comb offset for complementary CSI feedback for a given timing based on specific rules or through physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI) )), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling e.g., Downlink Control Information (DCI)
- higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
- specific signals/channels e.g., RRC signaling, MAC CE
- FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of complementary CSI feedback based on comb patterns.
- FIG. 3A shows an example in which complete CSI feedback is performed from the beginning, unlike the first embodiment.
- the UE feeds back subband CSI for each subband in the CSI reporting band, respectively.
- the UE may report the CSI of the subbands indicated by the bitmap.
- the size of the bitmap may be the number of subbands contained in the entire CSI reporting band.
- the most significant bit MSB may correspond to the largest subband or the smallest subband of the entire CSI reporting band.
- the UE may determine the above bitmap for complementary CSI feedback for certain timing based on specific rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling e.g. DCI
- higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
- a specific signal/channel e.g. RRC signaling, MAC CE
- FIG. 4A and 4B are diagrams showing an example of complementary CSI feedback based on bitmap patterns.
- FIG. 4A shows an example in which perfect CSI feedback is performed from the beginning, unlike the first embodiment.
- the UE feeds back subband CSI for each subband in the CSI reporting band, respectively.
- the UE may determine the subband group based on the group offset (which may be called a group index) and report the CSI of the subbands included in the group.
- the number of subbands within a group may be different or the same for each group.
- the UE may assume that one subband group consists of consecutive subbands. Also, the UE may determine the subbands forming each group (included in the group) from the number of subband groups. It should be noted that the UE may determine the number of subband groups, the number of subbands in a group, etc. based on certain rules, or may use physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC (CE), a specific signal/channel, or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling e.g., DCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC (CE)
- the UE may determine the group offset/number of subbands in the group for complementary CSI feedback for a given timing based on certain rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling ( For example, it may be configured using RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling e.g. DCI
- higher layer signaling For example, it may be configured using RRC signaling, MAC CE
- a specific signal/channel a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- FIG. 5A and 5B are diagrams illustrating an example of group-based complementary CSI feedback.
- FIG. 5A shows an example in which perfect CSI feedback is performed from the beginning, unlike the first embodiment.
- the UE feeds back the subband CSI for each subband (within each group) within the CSI reporting band, respectively.
- the UE may determine which pattern type to use at which timing (and more specific pattern configuration as described above) based on specific rules or physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
- the UE may be configured with higher layer parameters, along with applicable timing information (eg, period, offset), information on at least one of the above combs, bitmaps, and subband groups.
- the UE sets multiple (eg, N) bit strings indicating subbands/subband groups to be reported as CSI reporting bands (RRC parameter csi-ReportingBand).
- the UE may determine which pattern type to use at which timing (and more specific pattern configuration as described above) based on CSI information. For example, the UE calculates the difference between the CSI measured in the previous report (including non-reported CSI) and the currently measured CSI, and determines (the pattern corresponding to) the subband to be reported based on this. You may The UE may determine X subsets that have changed the most from the CSI measured in the previous report (from the largest difference) to report complementary CSI feedback. Here, the subsets may be interchanged with subbands, subband groups, and the like. Note that the subset to be reported may be determined from the subsets for which the difference exceeds the threshold.
- CSI measured in the previous report may be read as “CSI reported last time”.
- previous may be read as the last, i (i is an integer) times before, and the like.
- the UE may determine the value of X, the threshold, etc. based on specific rules, physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), specific It may be configured using signals/channels, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling e.g., DCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
- specific It may be configured using signals/channels, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- the UE may include information in the complementary CSI feedback indicating which pattern type the report is based on (and a more specific pattern configuration as described above).
- FIG. 6 is a diagram showing an example of determining a pattern to be applied to complementary CSI feedback based on CSI information.
- the UE measures only the CSI of subband 2 at present. report as complementary CSI feedback for
- complementary CSI feedbacks include non-overlapping sub-band CSI, but this is not the only option.
- adjacent (most recent) complementary CSI feedback may include subband CSI for the same subband.
- the UE can perform low-overhead complementary CSI feedback.
- a second embodiment relates to reduced CSI Feedback with different priorities.
- this CSI feedback is also simply referred to as reduced CSI feedback.
- priority may be interchanged with priority level, priority value, or simply level.
- a BS with AI may predict full CSI information based on the correlation between past feedbacks with higher priority. Note that at some feedback timings, lower priority CSI (feedback bits) may be dropped. Note that in the present disclosure, "drop" may be interpreted as canceling, postponing transmission, not transmitting, ignoring, discarding, or the like.
- CSI estimation using reduced CSI feedback may be performed according to steps S201 and S202 below.
- step S201 the UE transmits partial CSI including CSI information corresponding to different priorities to the BS at each feedback timing.
- partial CSI in the second embodiment is not limited to sub-band CSI.
- the BS may use the AI model to predict full CSI information at a future time (eg, a particular TTI, slot, etc.) based on the partial CSI transmitted at step S201.
- a future time eg, a particular TTI, slot, etc.
- complete CSI information may mean CSI information for all priorities corresponding to each partial CSI.
- partial CSI is also called CSI with a certain priority.
- FIGS. 7A and 7B are diagrams showing an example of reduced CSI feedback according to the second embodiment.
- this example it is assumed that three priority levels (levels 1, 2, 3) of CSI are defined.
- levels 1, 2, 3 of CSI are defined.
- description is made on the assumption that the smaller the number of the level, the higher the priority, but the present disclosure is not limited to this.
- One feedback group may correspond to feedback (feedback timing) in several TTIs (eg, several successive TTIs). Feedback groups are discussed below.
- FIG. 7A shows an example in which complete CSI feedback is performed from the beginning, unlike the second embodiment.
- the UE feeds back CSI for all priorities respectively.
- FIG. 7B shows an example of performing reduced CSI feedback.
- the UE reports CSI of all levels at the first feedback timing, CSI of levels 1 and 2 at the second feedback timing, and CSI of level 1 at the third feedback timing in each group. Report only CSI. It can be seen from FIG. 7B that the communication overhead associated with CSI feedback is suppressed from FIG. 7A.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of perfect CSI prediction based on reduced CSI feedback according to the second embodiment.
- the BS inputs the reduced CSI feedback in groups 1 and 2 received from the UE into the AI model (AI network) to predict full CSI in subsequent groups (timings).
- AI network AI network
- the perfect CSI prediction of the second embodiment may be used for perfect CSI prediction in a cycle/timing different from the reduced CSI feedback transmission cycle.
- the perfect CSI prediction of the second embodiment may also be used for perfect CSI prediction in reduced CSI feedback transmission timing.
- the UE may perform CSI measurements for all priorities as CSI measurements for reduced CSI feedback (i.e., may perform CSI measurements for non-reporting priorities as well).
- CSI measurements may be made only for priority reporting.
- non-reporting priority measurements can be used for control/processing, while in the latter case the UE measurement load can be reduced.
- the UE may determine the priority corresponding to CSI (or the CSI corresponding to a certain priority) in reduced CSI feedback based on any or a combination of elements 1-3 below: Element 1: subband/set of subbands/subband group, Element 2: wideband CSI or subband CSI, • Element 3: Information transmitted by the CSI.
- the UE indicates that the CSI for the first subband/set of subbands/subband group is of different priority than the CSI for the second subband/set of subbands/subband group. may decide.
- the subband set/subband group may be set/determined/defined in the same manner as the pattern described in the first embodiment.
- the UE may determine that wideband CSI is of higher/lower priority than subband CSI.
- the UE indicates that the CSI is a Channel Quality Indicator (CQI)), a Precoding Matrix Indicator (PMI)), a CSI-RS Resource Indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), SS/PBCH Block Resource Indicator (SS/PBCH Block Indicator (SSBRI)), Layer Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP ( Reference signal received power in Layer 1 (Layer 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal-to-Noise and Interference Ratio or Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-
- the priority of the CSI may be determined based on any of SNR (Signal to Noise Ratio).
- the priority of a certain CSI report may be represented by the report amount information ("report amount”, RRC parameter "reportQuantity") included in the CSI report configuration information (CSI-ReportConfig) for the CSI report.
- report amount information (“report amount”, RRC parameter "reportQuantity”
- CSI-ReportConfig) included in the CSI report configuration information (CSI-ReportConfig) for the CSI report.
- the UE may determine the priority of the CSI based on whether the CSI corresponds to/corresponds to Part 1 CSI, Part 2 CSI, Type 1 CSI, or Type 2 CSI.
- type 1 CSI may correspond to a type of CSI used for single beam selection
- type 2 CSI may correspond to a type of CSI used to select multiple beams.
- a single beam may be referred to as a single layer
- a multi-beam may be referred to as a plurality of beams.
- type 1 CSI does not assume multi-user multiple input multiple outpiut (MIMO)
- type 2 CSI may assume multi-user MIMO.
- Type 1 CSI may also include Type 1 single-panel CSI and Type 1 multi-panel CSI.
- the UE may determine the priority of CSI (PMI) based on the codebook (codebook type, codebook subtype, etc.) used to determine the CSI.
- the codebooks may include a codebook for type 1 CSI (also referred to as type 1 codebook) and a codebook for type 2 CSI (also referred to as type 2 codebook).
- the UE may determine the priority of CSI based on a specific rule, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signal/ It may be set using a channel, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling eg, DCI
- higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
- specific signal/ It may be set using a channel, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- the UE may be configured with a priority level for each subband.
- the UE may also prioritize the CSI so that the AI of the BS can reconstruct the correct full CSI using the high priority CSI.
- the UE may determine the priority of CSI based on the CSI information. For example, the UE may calculate the difference between the CSI measured in the previous report (including non-reported CSI) and the currently measured CSI, and determine the priority of the CSI based on this. The UE may determine the X subsets that have changed the most (from the largest difference) from the CSI measured in the previous report as higher priority CSI.
- the subsets may be interchanged with subbands, subband groups, and the like. Note that the subset to be reported may be determined from the subsets for which the difference exceeds the threshold.
- the UE may determine the value of X, the threshold, etc. based on specific rules, physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), specific It may be configured using signals/channels, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling e.g., DCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
- specific It may be configured using signals/channels, or a combination thereof, and may be determined based on UE capabilities.
- the UE may determine which priority CSI to report at which timing based on specific rules, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC (CE), a specific signal/channel, or a combination thereof, or determined based on UE capabilities.
- physical layer signaling eg, DCI
- higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC (CE)
- CE MAC
- the UE may determine CSI to be transmitted at each transmission timing based on information (eg, bitmap) indicating the priority of CSI to be transmitted at each transmission timing within the group.
- the bitmap may be set for each priority level.
- the size of the bitmap may correspond to the number of transmission timings within the group.
- the MSB may correspond to the first transmission timing within the group, or may correspond to the last transmission timing.
- the UE may be configured with a CSI reporting cycle for each priority level, and may determine CSI to be transmitted at each transmission timing based on this.
- groups may not be defined/set (groups may not be known).
- FIGS. 9A and 9B are diagrams showing an example of determination of content of reduced CSI feedback according to the second embodiment.
- FIG. 9A shows an example of determining the content of reduced CSI feedback based on bitmaps for each priority level.
- the UE is configured with "111" as the bitmap for level 1, "110” as the bitmap for level 2, and "100” as the bitmap for level 3, respectively.
- FIG. 9B shows an example of determining the content of reduced CSI feedback based on the CSI reporting period for each priority level.
- the UE is configured with a reporting period of 10 ms for level 1, a reporting period of 20 ms for level 2, and a reporting period of 30 ms for level 3, respectively.
- the UE can implement reduced CSI feedback with low overhead.
- the complementary CSI feedback/reduced CSI feedback mentioned above is preferably configurable in one CSI reporting configuration (RRC information element CSI-ReportConfig).
- RRC information element CSI-ReportConfig CSI reporting configuration
- the UE can perform can dynamically (eg, autonomously) select subbands to report from.
- periodic CSI feedback can be used to report different subbands without triggering DCI.
- 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., complementary CSI feedback, reduced CSI feedback); whether to support prioritization of (contents of) CSI; • Performance of (content of) prioritization of CSI.
- 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 reduced CSI feedback/information indicating enabling reduced CSI feedback, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel.18), etc. .
- wideband A value different from /subband may be specified.
- 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. 10 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. 11 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 one channel state information (CSI) report setting to the user terminal 20.
- CSI channel state information
- the control unit 110 transmits the first CSI at a first timing and the first CSI at a second timing different from the first timing, which are transmitted by the user terminal 20 based on the one CSI reporting configuration.
- a second CSI different from the first CSI may be controlled to be received.
- the transmitting/receiving unit 120 receives first channel state information (CSI) at a first timing, and receives a second channel state information (CSI) different from the first CSI at a timing different from the first timing. of CSI may be received.
- CSI channel state information
- control section 110 determines a third timing different from the first timing and the second timing. may estimate the first CSI and the second CSI at .
- FIG. 12 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 one channel state information (CSI) report setting.
- CSI channel state information
- control section 210 Based on the one CSI reporting configuration, control section 210 generates a first CSI at a first timing and a second timing different from the first CSI at a second timing different from the first timing. You may perform control which transmits CSI and.
- the first CSI may be CSI of a first subband
- the second CSI may be CSI of a second subband different from the first subband (complementary CSI feedback).
- the first CSI may be a CSI with a first priority
- the second CSI may be a CSI with a second priority different from the first priority (reduced CSI feedback).
- each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (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. 13 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)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る端末は、1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信する受信部と、前記1つのCSI報告設定に基づいて、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を送信する制御を行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、好適なチャネル推定/リソースの利用を実現できる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
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、1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信する受信部と、前記1つのCSI報告設定に基づいて、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を送信する制御を行う制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、好適なチャネル推定/リソースの利用を実現できる。
(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。
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CSIフィードバックを着想した。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。
・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。
・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、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。
なお、本開示において、CSIフィードバック、CSIフィードバック情報、CSIレポート、CSI報告、CSI送信、CSI情報、CSI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、サブバンドは、物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))、サブキャリア、任意の周波数リソース単位などと互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、補完的(相補的)CSIフィードバック(complementary CSI feedback)に関する。
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、補完的(相補的)CSIフィードバック(complementary CSI feedback)に関する。
補完的CSIフィードバックを用いる場合、AIを有するBSは、相補的な部分を有する過去のフィードバック間の相関関係に基づいて、完全なCSI情報(full CSI information)を予測してもよい。
補完的CSIフィードバックを用いるCSI推定は、以下のステップS101及びS102に従って行われてもよい。
ステップS101において、UEは、部分的サブバンド(単にサブバンドで読み替えられてもよい)のCSIフィードバック情報をBSに送信する。このような部分的サブバンドのCSIフィードバック情報は、部分的CSI、補完的CSIなどと呼ばれてもよい。時間的に隣接する部分的CSIは、互いに相補的な情報を含んでもよい。なお、複数の部分的CSIが時間的に隣接することは、当該複数の部分的CSIのうちの1つが、他の部分的CSIの送信のi回後(iは整数。i=1であれば直後(次))に送信されることを意味してもよい。
なお、本開示において、部分的CSIは、周期的に/セミパーシステントに/非周期的に報告されてもよい。言い換えると、部分的CSIの送信タイミングは、周期的に/セミパーシステントに/非周期的に存在してもよい。
ステップS102において、BSはAIモデルを用いて、ステップS101で送信された部分的CSIに基づいて、将来の時刻(例えば、特定の送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、スロットなど)における完全なCSI情報を予測してもよい。
なお、完全なCSI情報は、各部分的CSIに対応する全サブバンドについてのCSI情報を意味してもよい。
図1A及び1Bは、第1の実施形態にかかる補完的CSIフィードバックの一例を示す図である。本例では、重複しないサブバンド1及び2が、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)を構成すると想定する。なお、本開示において、CSI報告バンド全体、CSI報告バンド及びワイドバンドは、互いに読み替えられてもよい。
また、本例では、UEは、ある時刻を0として1msの時刻から周期10msでCSIフィードバックを行うと想定する。なお、kが10の倍数+1で表されるような例を示すが、本開示の実施形態の適用はこれに限られない。kの時刻は、例えば現在時刻に相当してもよい。なお、本開示のms(ミリ秒)は、1つ以上のスロット、1つ以上のシンボルなどの任意の時間単位で読み替えられてもよい。
図1Aは、第1の実施形態とは異なり、最初から完全なCSIフィードバックを行う例を示す。図1Aにおいて、UEは、サブバンド1及び2について、それぞれサブバンドCSIをフィードバックする。
図1Bは、補完的CSIフィードバックを行う例を示す。図1Bにおいて、UEは、奇数回目(時刻1ms、21ms、…)のフィードバックタイミングではサブバンド2のCSIのみをフィードバックし、偶数回目(時刻11ms、31ms、…)のフィードバックタイミングではサブバンド1のCSIのみをフィードバックしている。図1Bは、図1AよりCSIフィードバックにかかる通信オーバーヘッドが抑制されることがわかる。
なお、以下の図面でも、図1A及び1Bと類似する内容があるため、重複する説明は繰り返さない。また、各図面における1つの四角の周波数リソース(帯域幅)は、1つ以上のサブバンド(又は後述のサブバンドグループ)に該当する。
図2は、第1の実施形態にかかる補完的CSIフィードバックに基づく完全なCSIの予測の一例を示す図である。
図2では、BSは、UEから受信した時刻kmsまでの補完的CSIフィードバックをAIモデル(AIネットワーク)に入力し、時刻k+1以降の完全なCSIを予測する。
なお、本例において、時刻k+1以降については、周期1msの完全なCSIが予測されている。このように、第1の実施形態の完全なCSIの予測は、補完的CSIフィードバックの送信周期とは異なる周期/タイミングにおける完全なCSIの予測に用いられてもよい。また、第1の実施形態の完全なCSIの予測は、補完的CSIフィードバックの送信タイミングにおける完全なCSIの予測に用いられてもよい。
なお、本開示において、送信タイミング、フィードバックタイミング、送信機会などは、互いに読み替えられてもよい。
なお、本開示において、UEは、補完的CSIフィードバックのためのCSI測定として、CSI報告バンド全体の各サブバンドのCSI測定を行ってもよい(つまり、報告しないサブバンドについてもCSI測定は行ってもよい)し、報告するサブバンドのみのCSI測定を行ってもよい。前者の場合、報告しないサブバンドの測定結果を制御/処理のために利用でき、後者の場合、UEの測定負荷を低減できる。
[報告するサブバンドの決定]
UEは、あるタイミングの補完的CSIフィードバックにおいて、どのサブバンドのCSIを報告するかを、以下の少なくとも1つに基づいて決定してもよい:
・パターン1:櫛(コム(comb))、
・パターン2:ビットマップ、
・パターン3:サブバンドグループ。
UEは、あるタイミングの補完的CSIフィードバックにおいて、どのサブバンドのCSIを報告するかを、以下の少なくとも1つに基づいて決定してもよい:
・パターン1:櫛(コム(comb))、
・パターン2:ビットマップ、
・パターン3:サブバンドグループ。
パターン1-3(又はこれらの組み合わせ)は、それぞれパターンタイプ(パターンの種類)と呼ばれてもよい。なお、パターン1-3(又はこれらの組み合わせ)によって示される1つ以上のサブバンドは、サブバンドのセットと呼ばれてもよい。
パターン1の場合、UEは、コム値とコムオフセットに基づいてサブバンドのコムのパターンを決定し、当該パターンに含まれるサブバンドのCSIを報告してもよい。コム値は報告すべきサブバンドの周期を、コムオフセットは報告すべきサブバンドのうち開始サブバンドを示してもよい。コムオフセットは、0以上コム値未満の整数の値を取り得てもよい。
例えばコム値=2かつコムオフセット=0であれば、CSI報告バンド全体のうちの偶数番目のサブバンドのセットを示し、コム値=2かつコムオフセット=1であれば、CSI報告バンド全体のうちの奇数番目のサブバンドのセットを示してもよい。
UEは、あるタイミングの補完的CSIフィードバックのためのコム値及びコムオフセットを、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、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設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
図3A及び3Bは、コムパターンに基づく補完的CSIフィードバックの一例を示す図である。図3Aは、第1の実施形態とは異なり、最初から完全なCSIフィードバックを行う例を示す。図3Aにおいて、UEは、CSI報告バンド内の各サブバンドについて、それぞれサブバンドCSIをフィードバックする。
図3Bにおいて、UEは、奇数回目(時刻1ms、21ms、…)のフィードバックタイミングではコム値=2かつコムオフセット=0に基づくコムパターンに該当するサブバンドのCSIのみをフィードバックし、偶数回目(時刻11ms、31ms、…)のフィードバックタイミングではコム値=2かつコムオフセット=1に基づくコムパターンに該当するサブバンドのCSIのみをフィードバックしている。
パターン2の場合、UEは、ビットマップによって示されるサブバンドのCSIを報告してもよい。当該ビットマップのサイズは、CSI報告バンド全体に含まれるサブバンド数であってもよい。UEは、当該ビットマップの値=‘1’に対応するサブバンドは報告し、値=‘0’に対応するサブバンドは報告しないと決定してもよい(なお、これらの値は逆であってもよい)。当該ビットマップは、最上位ビット(Most Significant Bit(MSB))がCSI報告バンド全体のうちの最大のサブバンドに該当してもよいし、最小のサブバンドに該当してもよい。
UEは、あるタイミングの補完的CSIフィードバックのための上記ビットマップを、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
図4A及び4Bは、ビットマップパターンに基づく補完的CSIフィードバックの一例を示す図である。図4Aは、第1の実施形態とは異なり、最初から完全なCSIフィードバックを行う例を示す。図4Aにおいて、UEは、CSI報告バンド内の各サブバンドについて、それぞれサブバンドCSIをフィードバックする。
図4Bにおいて、UEは、奇数回目(時刻1ms、21ms、…)のフィードバックタイミングではビットマップ=“100110”に基づくビットマップパターンに該当するサブバンドのCSIのみをフィードバックし、偶数回目(時刻11ms、31ms、…)のフィードバックタイミングではビットマップ=“011001”に基づくビットマップパターンに該当するサブバンドのCSIのみをフィードバックしている。
パターン3の場合、UEは、グループオフセット(グループインデックスと呼ばれてもよい)に基づいてサブバンドグループを決定し、当該グループに含まれるサブバンドのCSIを報告してもよい。グループ内のサブバンド数は、グループごとに異なってもよいし、同じであってもよい。
例えばグループオフセット=0であれば、CSI報告バンド全体のうちのグループ1のセットを示し、グループオフセット=1であれば、CSI報告バンド全体のうちのグループ2のセットを示してもよい。
なお、UEは、1つのサブバンドグループが連続するサブバンドで構成されると想定してもよい。また、UEは、サブバンドグループ数から、各グループの構成する(グループに含まれる)サブバンドを決定してもよい。なお、UEは、サブバンドグループ数、グループ内のサブバンド数などを、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
UEは、あるタイミングの補完的CSIフィードバックのためのグループオフセット/グループ内のサブバンド数を、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
図5A及び5Bは、グループに基づく補完的CSIフィードバックの一例を示す図である。図5Aは、第1の実施形態とは異なり、最初から完全なCSIフィードバックを行う例を示す。図5Aにおいて、UEは、CSI報告バンド内の(各グループ内の)各サブバンドについて、それぞれサブバンドCSIをフィードバックする。
図5Bにおいて、UEは、奇数回目(時刻1ms、21ms、…)のフィードバックタイミングではグループオフセット=0に基づくグループ1に該当するサブバンドのCSIのみをフィードバックし、偶数回目(時刻11ms、31ms、…)のフィードバックタイミングではグループオフセット=1に基づくグループ2に該当するサブバンドのCSIのみをフィードバックしている。
なお、UEは、どのタイミングでどのパターンタイプを用いるか(そして上述したような、より具体的なパターンの構成)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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。例えば、UEは、上述のコム、ビットマップ、サブバンドグループの少なくとも1つに関する情報を、適用するタイミング情報(例えば、周期、オフセット)とともに上位レイヤパラメータを用いて設定されてもよい。
例えば、UEは、CSI報告設定(RRC情報要素CSI-ReportConfig)において、CSI報告バンド(RRCパラメータcsi-ReportingBand)として、報告するサブバンド/サブバンドグループを示すビット列を複数(例えば、N個)設定されてもよい。UEは、複数設定されるうちのi番目(iは整数)のビット列に基づいて、報告周期に基づくNj+i番目(j=0、1、…)のフィードバックタイミングにおける報告するサブバンド/サブバンドグループを決定してもよい。
また、UEは、どのタイミングでどのパターンタイプを用いるか(そして上述したような、より具体的なパターンの構成)を、CSI情報に基づいて決定してもよい。例えば、UEは、前回の報告の際に測定したCSI(報告しないCSIも含む)と現在測定したCSIとの差分を算出し、これに基づいて報告すべきサブバンド(に対応するパターン)を決定してもよい。UEは、前回の報告の際に測定したCSIから最も変化した(差分が大きい方から)X個のサブセットを、補完的CSIフィードバックの報告対象として決定してもよい。ここで、サブセットは、サブバンド、サブバンドグループなどと互いに読み替えられてもよい。なお、報告対象のサブセットは、上記差分が閾値を超えたサブセットから決定されてもよい。
なお、本開示において、「前回の報告の際に測定したCSI」は、「前回報告したCSI」で読み替えられてもよい。また、「前回の」は、最後の、i(iは整数)回前の、などと互いに読み替えられてもよい。
UEは、上記Xの値、上記閾値などを、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
UEは、補完的CSIフィードバック内に、どのパターンタイプに基づく報告か(そして上述したような、より具体的なパターンの構成か)を示す情報を含めてもよい。
図6は、CSI情報に基づいて補完的CSIフィードバックに適用するパターンを決定する一例を示す図である。本例では、X=1と想定する。現在測定したサブバンド1及び2それぞれのサブバンドCSIのうち、サブバンド2のCSIのみが前回報告時の測定から閾値を超えて大きく変動したとすると、UEは、サブバンド2のCSIのみを現在の補完的CSIフィードバックとして報告する。
なお、ここまで、複数の補完的CSIフィードバックは重複しないサブバンドCSIを含むと想定して説明したが、これに限られない。例えば、隣接する(直近の)補完的CSIフィードバックに、同じサブバンドに関するサブバンドCSIが含まれてもよい。
以上説明した第1の実施形態によれば、UEが、低オーバーヘッドな補完的CSIフィードバックを実施できる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態は、異なる優先度を有する低減されたCSIフィードバック(reduced CSI Feedback with different priorities)に関する。以下、このCSIフィードバックのことを単に低減されたCSIフィードバックとも呼ぶ。本開示において、優先度は優先度レベル、優先度の値、単にレベルなどと互いに読み替えられてもよい。
第2の実施形態は、異なる優先度を有する低減されたCSIフィードバック(reduced CSI Feedback with different priorities)に関する。以下、このCSIフィードバックのことを単に低減されたCSIフィードバックとも呼ぶ。本開示において、優先度は優先度レベル、優先度の値、単にレベルなどと互いに読み替えられてもよい。
低減されたCSIフィードバックを用いる場合、AIを有するBSは、より高い優先度を有する過去のフィードバック間の相関関係に基づいて、完全なCSI情報(full CSI information)を予測してもよい。なお、いくつかのフィードバックタイミングにおいて、より低い優先度のCSI(フィードバックビット)はドロップされてもよい。なお、本開示において、「ドロップする」は、キャンセルする、送信延期する、送信しない、無視する、破棄する、などと互いに読み替えられてもよい。
低減されたCSIフィードバックを用いるCSI推定は、以下のステップS201及びS202に従って行われてもよい。
ステップS201において、UEは、フィードバックタイミングごとに異なる優先度に対応するCSI情報を含む部分的CSIをBSに送信する。なお、後述するが、第2の実施形態における部分的CSIは、サブバンドCSIに限られない。
ステップS202において、BSはAIモデルを用いて、ステップS201で送信された部分的CSIに基づいて、将来の時刻(例えば、特定のTTI、スロットなど)における完全なCSI情報を予測してもよい。
なお、完全なCSI情報は、各部分的CSIに対応する全優先度についてのCSI情報を意味してもよい。また、第2の実施形態において、部分的CSIは、ある優先度のCSIとも呼ばれる。
図7A及び7Bは、第2の実施形態にかかる低減されたCSIフィードバックの一例を示す図である。本例では、3つの優先度レベル(レベル1、2、3)のCSIが規定されると想定する。本開示では、レベルの数字が小さいほど高い優先度を示すと想定して説明するが、これに限られない。
また、本例では、2つのフィードバックグループ(グループ1、2)が示されている。1つのフィードバックグループは、いくつかのTTI(例えば、連続するいくつかのTTI)におけるフィードバック(フィードバックタイミング)に対応してもよい。フィードバックグループについては後述する。
図7Aは、第2の実施形態とは異なり、最初から完全なCSIフィードバックを行う例を示す。図7Aにおいて、UEは、全ての優先度について、それぞれCSIをフィードバックする。
図7Bは、低減されたCSIフィードバックを行う例を示す。図7Bにおいて、UEは、各グループにおいて、1番目のフィードバックタイミングでは全レベルのCSIを報告し、2番目のフィードバックタイミングではレベル1及び2のCSIを報告し、3番目のフィードバックタイミングではレベル1のCSIのみを報告する。図7Bは、図7AよりCSIフィードバックにかかる通信オーバーヘッドが抑制されることがわかる。
図8は、第2の実施形態にかかる低減されたCSIフィードバックに基づく完全なCSIの予測の一例を示す図である。
図8では、BSは、UEから受信した、グループ1、2における低減されたCSIフィードバックをAIモデル(AIネットワーク)に入力し、以降のグループ(タイミング)における完全なCSIを予測する。
なお、第2の実施形態の完全なCSIの予測は、低減されたCSIフィードバックの送信周期とは異なる周期/タイミングにおける完全なCSIの予測に用いられてもよい。また、第2の実施形態の完全なCSIの予測は、低減されたCSIフィードバックの送信タイミングにおける完全なCSIの予測に用いられてもよい。
なお、本開示において、UEは、低減されたCSIフィードバックのためのCSI測定として、全優先度のCSI測定を行ってもよい(つまり、報告しない優先度についてもCSI測定は行ってもよい)し、報告する優先度のみのCSI測定を行ってもよい。前者の場合、報告しない優先度の測定結果を制御/処理のために利用でき、後者の場合、UEの測定負荷を低減できる。
[優先度の決定]
UEは、低減されたCSIフィードバックにおいて、CSIに対応する優先度(又はある優先度に対応するCSI)を、以下の要素1-3のいずれか又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよい:
・要素1:サブバンド/サブバンドのセット/サブバンドグループ、
・要素2:ワイドバンドCSIかサブバンドCSIか、
・要素3:CSIが伝送する情報。
UEは、低減されたCSIフィードバックにおいて、CSIに対応する優先度(又はある優先度に対応するCSI)を、以下の要素1-3のいずれか又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよい:
・要素1:サブバンド/サブバンドのセット/サブバンドグループ、
・要素2:ワイドバンドCSIかサブバンドCSIか、
・要素3:CSIが伝送する情報。
要素1について、例えば、UEは、第1のサブバンド/サブバンドのセット/サブバンドグループに関するCSIが、第2のサブバンド/サブバンドのセット/サブバンドグループに関するCSIと異なる優先度であると決定してもよい。なお、サブバンドのセット/サブバンドグループは、第1の実施形態で説明したパターンと同様に設定/決定/定義されてもよい。
要素2について、例えば、UEは、ワイドバンドCSIが、サブバンドCSIより高い/より低い優先度であると決定してもよい。
要素3について、例えば、UEは、CSIが、チャネル品質表示子(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列表示子(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソース表示子(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソース表示子(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))、レイヤ表示子(Layer Indicator(LI))、ランク表示子(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal-to-Noise and Interference Ratio又はSignal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などのいずれを含むに基づいて、当該CSIの優先度を決定してもよい。
例えば、あるCSIレポートの優先度は、当該CSIレポートのためのCSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)に含まれる報告量情報(「報告量」、RRCパラメータ「reportQuantity」で表されてもよい)に基づいて決定されてもよい。
要素3について、UEは、CSIが、パート1CSI、パート2CSI、タイプ1CSI、タイプ2CSIのいずれに該当/対応するかに基づいて、当該CSIの優先度を決定してもよい。
なお、タイプ1CSIは、シングルビームの選択に用いられるタイプのCSIに該当してもよく、タイプ2CSIは、マルチビームの選択に用いられるタイプのCSIに該当してもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple outpiut(MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよい。
要素3について、UEは、CSI(PMI)の決定に利用するコードブック(コードブックタイプ、コードブックサブタイプなど)に基づいて、当該CSIの優先度を決定してもよい。上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブックともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブックともいう)を含んでもよい。
なお、UEは、CSIの優先度を、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
例えば、UEは、各サブバンドについて優先度レベルを設定されてもよい。また、UEは、BSのAIが高優先度CSIを用いて正確な完全CSIを再構築できるように、CSIに優先順位をつけてもよい。
また、UEは、CSIの優先度を、CSI情報に基づいて決定してもよい。例えば、UEは、前回の報告の際に測定したCSI(報告しないCSIも含む)と現在測定したCSIとの差分を算出し、これに基づいて当該CSIの優先度を決定してもよい。UEは、前回の報告の際に測定したCSIから最も変化した(差分が大きい方から)X個のサブセットを、より高い優先度のCSIとして決定してもよい。ここで、サブセットは、サブバンド、サブバンドグループなどと互いに読み替えられてもよい。なお、報告対象のサブセットは、上記差分が閾値を超えたサブセットから決定されてもよい。
UEは、上記Xの値、上記閾値などを、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
また、UEは、どのタイミングでどの優先度のCSIを報告するかを、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を用いて設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定してもよい。
例えば、UEは、グループ内の各送信タイミングにおいて送信するCSIの優先度を示す情報(例えば、ビットマップ)に基づいて、各送信タイミングにおいて送信するCSIを決定してもよい。当該ビットマップは、優先度レベルごとに設定されてもよい。当該ビットマップのサイズは、グループ内の送信タイミングの数に該当してもよい。UEは、ある優先度レベルのビットマップについて、値=‘1’に対応する送信タイミングでは当該優先度のCSIは報告し、値=‘0’に対応する送信タイミングでは当該優先度のCSIは報告しないと決定してもよい(なお、これらの値は逆であってもよい)。当該ビットマップは、MSBがグループ内の最初の送信タイミングに該当してもよいし、最後の送信タイミングに該当してもよい。
また、UEは、優先度レベルごとにCSI報告周期を設定されてもよく、これに基づいて各送信タイミングにおいて送信するCSIを決定してもよい。この場合、グループは規定/設定されなくてもよい(グループを把握しなくてもよい)。
図9A及び9Bは、第2の実施形態にかかる低減されたCSIフィードバックの内容の決定の一例を示す図である。
図9Aは、優先度レベルごとのビットマップに基づいて、低減されたCSIフィードバックの内容を決定する一例を示す。本例では、UEは、レベル1向けのビットマップとして“111”を、レベル2向けのビットマップとして“110”を、レベル3向けのビットマップとして“100”を、それぞれ設定されている。
図9Bは、優先度レベルごとのCSI報告周期に基づいて、低減されたCSIフィードバックの内容を決定する一例を示す。本例では、UEは、レベル1向けの報告周期として10msを、レベル2向けの報告周期として20msを、レベル3向けの報告周期として30msを、それぞれ設定されている。
以上説明した第2の実施形態によれば、UEが、低オーバーヘッドな低減されたCSIフィードバックを実施できる。
<他の実施形態>
上述の補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックは、1つのCSI報告設定(RRC情報要素CSI-ReportConfig)で設定可能であることが好ましい。本開示の補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックによれば、UEは、例えば、あるCSI報告バンドのための周期的なCSIフィードバックについて、RRC再設定がなくても、上記CSI報告バンドのなかから動的に(例えば、自律的に)報告するサブバンドを選択できる。また、異なるサブバンドについての非周期的CSI報告を複数のトリガリングDCIを用いてトリガして報告させるケースに比べて、本開示の補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックによれば、例えば周期的なCSIフィードバックを用いてトリガリングDCIなしで異なるサブバンドを報告させることができる。
上述の補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックは、1つのCSI報告設定(RRC情報要素CSI-ReportConfig)で設定可能であることが好ましい。本開示の補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックによれば、UEは、例えば、あるCSI報告バンドのための周期的なCSIフィードバックについて、RRC再設定がなくても、上記CSI報告バンドのなかから動的に(例えば、自律的に)報告するサブバンドを選択できる。また、異なるサブバンドについての非周期的CSI報告を複数のトリガリングDCIを用いてトリガして報告させるケースに比べて、本開示の補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックによれば、例えば周期的なCSIフィードバックを用いてトリガリングDCIなしで異なるサブバンドを報告させることができる。
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、補完的CSIフィードバック、低減されたCSIフィードバック)をサポートするか否か、
・CSI(の内容)の優先付けをサポートするか否か、
・CSI(の内容)の優先付けの性能。
・各実施形態の特定の動作/情報(例えば、補完的CSIフィードバック、低減されたCSIフィードバック)をサポートするか否か、
・CSI(の内容)の優先付けをサポートするか否か、
・CSI(の内容)の優先付けの性能。
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、低減されたCSIフィードバック/低減されたCSIフィードバック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。
例えば、補完的CSIフィードバック/低減されたCSIフィードバックが用いられる場合、CQI/PMIの報告フォーマット(ワイドバンドかサブバンドか)を示すRRCパラメータ(cqi-FormatIndicator、pmi-FormatIndicator)の値として、ワイドバンド/サブバンドとは異なる値が指定されてもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
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10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11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図11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、1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を、ユーザ端末20に送信してもよい。
制御部110は、前記1つのCSI報告設定に基づいて前記ユーザ端末20によって送信される、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を受信する制御を行ってもよい。
また、送受信部120は、第1のタイミングにおける第1のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を受信し、前記第1のタイミングとは異なるタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIを受信してもよい。
制御部110は、前記第1のタイミングにおける前記第1のCSI及び前記第2のタイミングにおける前記第2のCSIに基づいて、前記第1のタイミング及び前記第2のタイミングとは異なる第3のタイミングにおける前記第1のCSI及び前記第2のCSIを推定してもよい。
(ユーザ端末)
図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図12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、1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信してもよい。
制御部210は、前記1つのCSI報告設定に基づいて、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を送信する制御を行ってもよい。
なお、前記第1のCSIは、第1のサブバンドのCSIであり、前記第2のCSIは、前記1のサブバンドとは異なる第2のサブバンドのCSIであってもよい(補完的CSIフィードバック)。
また、前記第1のCSIは、第1の優先度のCSIであり、前記第2のCSIは、前記1の優先度とは異なる第2の優先度のCSIであってもよい(低減されたCSIフィードバック)。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(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 (5)
- 1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信する受信部と、
前記1つのCSI報告設定に基づいて、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を送信する制御を行う制御部と、を有する端末。 - 前記第1のCSIは、第1のサブバンドのCSIであり、前記第2のCSIは、前記1のサブバンドとは異なる第2のサブバンドのCSIである請求項1に記載の端末。
- 前記第1のCSIは、第1の優先度のCSIであり、前記第2のCSIは、前記1の優先度とは異なる第2の優先度のCSIである請求項1に記載の端末。
- 1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を受信するステップと、
前記1つのCSI報告設定に基づいて、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を送信する制御を行うステップと、を有する端末の無線通信方法。 - 1つのチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))報告設定を、端末に送信する送信部と、
前記1つのCSI報告設定に基づいて前記端末によって送信される、第1のタイミングにおける第1のCSIと、前記第1のタイミングとは異なる第2のタイミングにおける前記第1のCSIとは異なる第2のCSIと、を受信する制御を行う制御部と、を有する基地局。
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- 2021-08-25 WO PCT/JP2021/031217 patent/WO2023026415A1/ja active Application Filing
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NENP | Non-entry into the national phase |
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