WO2023037526A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023037526A1
WO2023037526A1 PCT/JP2021/033425 JP2021033425W WO2023037526A1 WO 2023037526 A1 WO2023037526 A1 WO 2023037526A1 JP 2021033425 W JP2021033425 W JP 2021033425W WO 2023037526 A1 WO2023037526 A1 WO 2023037526A1
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WO
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srs
frequency
transmission
precoding
information
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Application number
PCT/JP2021/033425
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

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
  • precoding frequency selective precoding
  • frequency selective precoding control in the frequency direction of UL transmission
  • the details of this operation have not been sufficiently studied. For example, when frequency selective precoding is performed, sufficient consideration has not been given as to what conditions/rules/parameters should be used to control precoding. If precoding is not properly applied, throughput may decrease or communication quality may deteriorate.
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control precoding even when precoding is selectively performed in the frequency direction.
  • a terminal includes a receiving unit that receives configuration of a sounding reference signal (SRS) resource set and receives downlink control information including multiple indications of SRS resources in the SRS resource set; and a control unit for applying the plurality of instructions respectively to a plurality of frequency portions used for non-codebook transmission of an uplink shared channel.
  • SRS sounding reference signal
  • precoding can be appropriately controlled even when precoding is selectively performed in the frequency direction.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of Y fields according to the first embodiment.
  • 6A and 6B are diagrams showing Example 1 of the first embodiment.
  • 7A and 7B are diagrams showing Example 2 of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of mapping 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 9A and 9B are diagrams showing an example of mapping 2 of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the second embodiment.
  • 11A to 11C are diagrams showing an example of a procedure according to the first embodiment.
  • 12A to 12D are diagrams showing an example of aspect 3-1.
  • 13A to 13C are diagrams showing an example of aspect 3-2.
  • 14A and 14B are diagrams showing examples of variations of the third embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to one embodiment
  • a user terminal may support Codebook (CB)-based transmission and/or Non-Codebook (NCB)-based transmission.
  • CB Codebook
  • NCB Non-Codebook
  • the UE uses at least a Sounding Reference Signal (SRS) resource index (SRS Resource Index (SRI)) to use at least one of the CB-based and NCB-based Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) ) may determine a precoder (precoding matrix) for transmission.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SRI Sounding Reference Signal Resource Index
  • the UE receives information (SRS configuration information, e.g., parameters in "SRS-Config" of the RRC control element) used for transmission of measurement reference signals (e.g., Sounding Reference Signal (SRS))).
  • SRS configuration information e.g., parameters in "SRS-Config" of the RRC control element
  • measurement reference signals e.g., Sounding Reference Signal (SRS)
  • the UE receives information on one or more SRS resource sets (SRS resource set information, e.g., "SRS-ResourceSet” of the RRC control element) and information on one or more SRS resources (SRS resource information, eg, "SRS-Resource” of the RRC control element).
  • SRS resource set information e.g., "SRS-ResourceSet” of the RRC control element
  • SRS resource information e.g. "SRS-Resource” of the RRC control element
  • One SRS resource set may be associated with a predetermined number of SRS resources (a predetermined number of SRS resources may be grouped together).
  • Each SRS resource may be identified by an SRS resource indicator (SRI) or an SRS resource ID (Identifier).
  • the SRS resource set information may include an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type, and SRS usage information.
  • SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
  • SRS-ResourceId SRS resource set ID
  • SRS resource type SRS resource type
  • SRS usage information SRS usage information
  • usage of RRC parameter, "SRS-SetUse” of L1 (Layer-1) parameter) is, for example, beam management (beamManagement), codebook (CB), noncodebook (noncodebook ( NCB)), antenna switching, and the like.
  • SRS for codebook or non-codebook applications may be used for precoder determination for codebook-based or non-codebook-based Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission based on SRI.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE selects a precoder for PUSCH transmission based on SRI, Transmitted Rank Indicator (TRI) and Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), etc. may be determined.
  • the UE may determine the precoder for PUSCH transmission based on the SRI for NCB-based transmission.
  • SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of the DCI, or the parameter "srs-ResourceIndicator” included in the RRC information element "Configured GrantConfig" of the configured grant PUSCH (configured grant PUSCH). ” may be specified by
  • TRI and TPMI may be specified by DCI precoding information and number of layers field ("Precoding information and number of layers" field).
  • Precoding information and number of layers may be specified by DCI precoding information and number of layers field.
  • precoding information and layer number field is also simply referred to as the "precoding field”.
  • the maximum number of layers (maximum rank) for UL transmission may be set in the UE by the RRC parameter "maxRank”.
  • the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the base station may configure the precoder type based on the UE capability information through higher layer signaling.
  • the UE capability information may be precoder type information (which may be represented by the RRC parameter “pusch-TransCoherence”) that the UE uses in PUSCH transmission.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), or the like.
  • the UE is based on the precoder type information (which may be represented by the RRC parameter "codebookSubset") included in the PUSCH configuration information ("PUSCH-Config" information element of RRC signaling) notified by higher layer signaling, A precoder to be used for PUSCH transmission may be determined.
  • the UE may be configured with a subset of codebooks specified by TPMI with codebookSubset.
  • the precoder type is either full coherent, fully coherent, coherent, partial coherent, non coherent, or a combination of at least two of these (for example, “complete and fullyAndPartialAndNonCoherent”, “partialAndNonCoherent”, etc.).
  • Perfect coherence may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (it may be expressed as being able to match the phase, applying the same precoder, etc.). Partial coherence may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but some of the antenna ports are not synchronized with other ports. Non-coherent may mean that each antenna port used for transmission is not synchronized.
  • a UE that supports fully coherent precoder types may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
  • a UE that supports a partially coherent precoder type may be assumed to support a non-coherent precoder type.
  • the precoder type may be read as coherency, PUSCH transmission coherence, coherence type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, or the like.
  • the UE obtains the TPMI index from the DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) that schedules the UL transmission from multiple precoders (which may be referred to as precoding matrices, codebooks, etc.) for CB-based transmissions. may determine a precoding matrix corresponding to .
  • DCI e.g., DCI format 0_1, etc.
  • precoders which may be referred to as precoding matrices, codebooks, etc.
  • the UE uses a non-codebook SRS resource set with a maximum of 4 SRS resources configured by RRC, and the maximum of 4 may be indicated by the DCI (2-bit SRI field).
  • the UE may determine the number of layers (transmission rank) for PUSCH based on the SRI field. For example, the UE may determine that the number of SRS resources specified by the SRI field is the same as the number of layers for PUSCH. Also, the UE may calculate a precoder for the SRS resource.
  • the transmission beam of the PUSCH is configured may be calculated based on (a measurement of) the associated CSI-RS. Otherwise, the PUSCH transmit beam may be designated by the SRI.
  • the UE may set whether to use codebook-based PUSCH transmission or non-codebook-based PUSCH transmission by a higher layer parameter "txConfig" indicating the transmission scheme.
  • the parameter may indicate a "codebook” or “nonCodebook” value.
  • codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH transmission, codebook-based transmission) may mean PUSCH when the UE is configured with "codebook” as the transmission scheme.
  • non-codebook-based PUSCH (non-codebook-based PUSCH transmission, non-codebook-based transmission) may refer to PUSCH when the UE is configured with "non-codebook" as the transmission scheme.
  • SRI field (SRI field) Rel.
  • one SRS resource set for non-codebook is configured with up to four 1-port SRS resources and associated with NZP CSI-RS.
  • the SRI field in DCI implicitly indicates the rank and precoder for non-codebooks.
  • Equation 1 the size of the SRI field in DCI format 0_1/0_2 is given by Equation 1 below.
  • Equation 2 included in Equation 1 is the number of combinations for selecting k out of N SRSs , and is also called binomial coefficients.
  • Equation 2 is sometimes represented as C(N SRS ,k).
  • the ceiling function used in Equation 1 is sometimes denoted as ceil(x).
  • N SRS is the number of SRS resources in the SRS resource set set by the SRS resource set list (srs-ResourceSetToAddModList) and associated with the non-codebook application.
  • maxMIMO-Layers indicating the maximum number of Multi Input Multi Output (MIMO) layers
  • maxMIMO-Layers is set
  • L max is Given. Otherwise, L max is given by the maximum number of layers for PUSCH supported by the UE.
  • UL sub-band precoding Rel. 18 NR and later, when performing UL transmission (e.g., PUSCH transmission), support UL sub-band precoding (or frequency selective precoding) that applies multiple precoding in the frequency domain. is assumed.
  • Frequency selective precoding may be read as subband precoding, separate precoding, frequency group precoding, or frequency direction precoding.
  • the frequency domain may be read as the frequency domain or the frequency direction.
  • a frequency unit may be read as a frequency resource unit, a subband unit, a frequency part unit, or a bandwidth unit.
  • the case of PUSCH with 2 CWs is preferably considered in the SRI indication in DCI for Y frequency parts.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Also, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B and C.”
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, capable of operating, etc. may be read interchangeably.
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, MAC Control Element (MAC CE), MAC Protocol Data Unit (PDU), and the like.
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), or the like.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • indices, identifiers (ID), indicators, resource IDs, etc. may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • DMRS port group e.g., spatial relationship group, Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) group, PUCCH resource group), resource (e.g., reference signal resource, SRS resource), resource set (for example, reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI State (unified TCI state), common TCI state (common TCI state), Quasi-Co-Location (QCL), QCL assumption, etc. may be read interchangeably.
  • TCI state downlink Transmission Configuration Indication state
  • DL TCI state uplink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI State unified TCI state
  • common TCI state common TCI state
  • QCL Quasi-Co-Location
  • single TRP, single TRP system, single TRP transmission, and single PDSCH may be read interchangeably.
  • multi-TRP, multi-TRP system, multi-TRP transmission, and multi-PDSCH may be read interchangeably.
  • a single DCI, a single PDCCH, multiple TRPs based on a single DCI, and activating two TCI states on at least one TCI codepoint may be read interchangeably.
  • single TRP single TRP
  • channels with single TRP channels with one TCI state/spatial relationship
  • multi-TRP not enabled by RRC/DCI multiple TCI states/spatial relations enabled by RRC/DCI shall not be set
  • neither CORESET Pool Index (CORESETPoolIndex) value of 1 shall be set for any CORESET
  • neither codepoint of the TCI field shall be mapped to two TCI states.
  • multi-TRP channels with multi-TRP, channels with multiple TCI state/spatial relationships, multi-TRP enabled by RRC/DCI, multiple TCI state/spatial relationships enabled by RRC/DCI and at least one of multi-TRP based on a single DCI and multi-TRP based on multiple DCIs
  • multi-TRPs based on multi-DCI setting a CORESET pool index (CORESETPoolIndex) value of 1 for a CORESET, may be read interchangeably.
  • multiple TRPs based on a single DCI, where at least one codepoint of a TCI field is mapped to two TCI states may be read interchangeably.
  • TRP#2 Secondary TRP
  • single DCI sDCI
  • single PDCCH multi-TRP system based on single DCI
  • sDCI-based MTRP activating two TCI states on at least one TCI codepoint
  • multi-DCI multi-PDCI
  • multi-PDCCH multi-PDCCH
  • multi-TRP system based on multi-DCI
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • single DCI sDCI
  • single PDCCH single PDCCH
  • multi-TRP MTRP
  • scheduling multiple PUSCHs corresponding to different SRIs
  • sDCI-based MTRP Transmission activating two TCI states on at least one TCI codepoint
  • multi-DCI multi-PDCCH
  • multi-TRP system based on multi-DCI
  • mDCI-based MTRP mDCI-based MTRP transmission
  • multi-DCI is used for MTRP
  • repetition one repetition
  • occasion and channel
  • channel may be read interchangeably.
  • UL data, TB, CW, and UCI may be read interchangeably.
  • two CW/TBs transmitted using PUSCH may be CW/TBs with different contents or CW/TBs with the same contents.
  • a PUSCH that transmits two CWs/TBs may be considered as one PUSCH transmitted simultaneously or repeatedly.
  • frequency part, subband, one or more RBs, one or more PRBs, RBG, and PRG may be read interchangeably.
  • the SRI field, the TPMI field, the "precoding information and number of layers” field, the existing SRI field, the existing TPMI field, the existing "precoding information and number of layers” field, the new SRI field, the new TPMI field, the new "pre The coding information and the "number of layers” field may be read interchangeably.
  • DCI in the following embodiments may be limited to a specific DCI format among DCI formats for scheduling PUSCH (eg, DCI formats 0_0, 0_1, 0_2), or may correspond to a plurality of DCI formats. good too.
  • common control the same control, the same processing
  • different control may be performed for each DCI format.
  • PUSCH transmission in the following embodiments may or may not be premised on the use of multiple panels (may be applied regardless of the panel).
  • PUSCH transmission is taken as an example of UL transmission, but it is not limited to this. It may be applied to channels/signals with frequency selective precoding. Also, in the following description, frequency-selective precoding will be described, but precoding in the time direction (time-selective precoding) may be similarly applied.
  • the number of frequency parts may be defined in the specification, may be configured, or may be reported by the UE as UE capabilities.
  • a UE may receive a configuration of an SRS resource set and receive a DCI containing multiple indications of SRS resources within said SRS resource set.
  • One of the multiple indications may be field/existing SRI field/new SRI field.
  • the UE may apply the multiple indications to multiple frequency portions used for non-codebook transmission of UL transmissions (eg, PUSCH), respectively.
  • the UE may receive one first indication for wideband precoding (W1) and multiple second indications for subband precoding (W2).
  • the UE may apply the one first indication and the plurality of second indications for codebook transmission of UL transmissions (eg, PUSCH).
  • the first indication may be a field in RRC IE/MAC CE/DCI (eg existing field/existing "precoding information and rank number" field/new field/new TPMI field).
  • One of the plurality of second indications may be a field within the DCI (eg, new field/new TPMI field).
  • the granularity/number Y of frequency portions for UL frequency selective precoding (e.g., frequency selective precoding) for UL transmissions such as PUSCH may be set or specified in the specification. may be reported by the UE as a UE capability. UL frequency selective precoding for NCB-based PUSCH may be supported/enabled.
  • This embodiment relates to SRI indication for Y frequency parts.
  • the existing SRI field in DCI format 0_1/0_2 may be used for the (implicit) indication of rank and precoder for the first frequency part.
  • each frequency part may be indicated using a new SRI field.
  • Each new SRI field may follow either of fields 1 and 2 below.
  • the resources (SRS resource #0, #1, . . . #N SRS -1) need to be indicated. Therefore, there are N SRS cases in the indication.
  • the DCI size for each new SRI field is preferably fixed.
  • the DCI may include an existing SRI field for the first frequency part and a new SRI field for each of the second to Yth frequency parts. good.
  • the size of the existing SRI field may be given by Equation 1 above.
  • the size of each new SRI field may be max(ceil(log 2 (C(N SRS ,r)))) or ceil(log 2 (max(C(N SRS ,r)))) bits.
  • Option 2 reduces the size of each new SRI field more than Option 1.
  • N SRS /L max may be supported for PUSCH with more than four layers/ranks.
  • a 4-bit legacy SRI field may indicate the first frequency part.
  • FIG. 6A shows an example of association between the value of the existing SRI field (index) for the first frequency part and one or more SRIs.
  • FIG. 6B shows an example of associations between new SRI field (index) values for the second and subsequent frequency portions and one or more SRIs.
  • SRS resources for other frequency parts are only SRS resources #0, #1, #2, and #3. No additional indication (field, bit) may be used.
  • the UE may assume that the value of each new SRI field for the second and subsequent frequency parts is the same as the value of the existing SRI field for the first frequency part.
  • a 3-bit legacy SRI field may indicate the first frequency part.
  • FIG. 7A shows an example of association between the value of the existing SRI field (index) for the first frequency part and one or more SRIs.
  • FIG. 7B shows an example of associations between new SRI field (index) values for the second and subsequent frequency portions and one or more SRIs.
  • mapping between the SRI field (existing SRI field/new SRI field) and the frequency part (subband) may follow either mapping 1 or 2 below.
  • Y fields (fields #1, #2, . . . , #Y) in the DCI correspond to Y frequency portions (frequency portions #1, #2, . do.
  • the first field (field #1) is an existing SRI field
  • each of the second and subsequent fields (field #2, . . . , #Y) is a new SRI field.
  • the association between the SRI field value (index) and the SRI (SRS resource ID) may be defined in the specification or may be set.
  • the number of SRI fields using mapping 2 is less than the number of SRI fields using mapping 1.
  • the first field (field #1) is the existing SRI field
  • Each of the second and subsequent fields (Field #2, . . . , #Y/2) is a new SRI field.
  • Field #1 corresponds to frequency portions #1 and #2.
  • Field #2 corresponds to frequency portions #3 and #4.
  • Field #Y/2 corresponds to frequency portions #Y-1, #Y.
  • the value of each of Y/2 fields, the value of the first SRI field index of the two SRIs corresponding to that field, and the value of the first SRI field index of the two SRIs corresponding to that field may be defined in the specification or may be set.
  • the UE can appropriately determine SRS resources corresponding to multiple frequency portions of NCB-based transmission.
  • This embodiment relates to SRI indication in DCI for Y frequency parts for PUSCH carrying two TB/CW.
  • the first embodiment may be applied for each set of SRI fields.
  • the layer indicated by the SRI for the first frequency part may be used.
  • the same layer may be assumed over all frequency parts.
  • FIG. 10 shows an example in which mapping 1 of the first embodiment is used for each CW/TB.
  • the Y fields (fields #1, #2, . . . , #Y) for the first CW/TB correspond to the Y frequency portions (frequency portions #1, #2, . . . , #Y) respectively.
  • the Y fields (fields #1, #2, . . . , #Y) for the second CW/TB correspond to the Y frequency portions (frequency portions #1, #2, . . . , #Y) respectively.
  • the UE can appropriately determine SRS resources corresponding to multiple frequency parts even when transmitting NCB-based PUSCH carrying multiple TB/CW.
  • ⁇ Analysis> 1 shows an example of a procedure according to the first embodiment
  • the UE performs transmission based on SRS resources #0, #1, #2, and #3.
  • Each resource set may be associated with a NZP CSI-RS.
  • the base station indicates two SRS resources for each frequency part for NCB-based PUSCH. For each frequency part, precoders for the same four SRS resources are selected.
  • the precoders of SRS for selection can be different for each frequency part, as in the example of FIG. 11C.
  • the precoders on different frequency parts may be based on UE measurements of DL CSI-RS on different frequency parts. The question is how such an operation is carried out.
  • This embodiment relates to SRS resource configuration for NCB-based transmission.
  • the SRS resource configuration may follow at least one of aspects 3-1 and 3-2 below.
  • the SRS resources within one SRS resource set may be precoded at the level of one or more frequency parts.
  • the precoding granularity may be 1 or X frequency parts. This operation may also be referred to as frequency partial level precoding, frequency partial precoding, subband level precoding, subband precoding, and so on.
  • the X frequency portions may be referred to as subbands, frequency portion groups, and so on.
  • This frequency sub-level precoding may be configured/enabled/disabled by RRC signaling dependent on UE capability reports.
  • SRS resource #0 has the same spatial QCL as the associated NZP CSI-RS and has different precoding (digital beamforming) per frequency part.
  • the UE may apply the same precoder as the indicated SRS resources for each frequency part. In other words, if different precoding is used by the UE for SRS resources for the first and fourth frequency parts, different precoding may be applied to PUSCH for the first and fourth frequency parts. .
  • aspect 3-1 may depend on the UE implementation. Considering the complexity of the UE, indicate at least one of whether the UE supports/enables frequency sub-level precoded SRS, granularity of frequency sub-level precoding, number of frequency sub-level precoding. , new UE capabilities and/or new RRC signaling may be introduced.
  • SRS resource #0 has the same spatial QCL as the associated NZP CSI-RS and has different precoding (digital beamforming) per frequency part.
  • An SRS resource group (1 or X SRS resources) for precoding at the level of one or more frequency parts is introduced.
  • the precoding granularity may be 1 or X frequency parts. This operation may also be referred to as frequency partial level precoding, frequency partial precoding, subband precoding, and so on.
  • This frequency sub-level precoding may be configured/enabled/disabled by RRC signaling dependent on UE capability reports.
  • Each SRS resource group may correspond to one or X frequency parts.
  • Each SRS resource group may be configured with up to four 1-port SRS resources, or may be configured with more than four 1-port SRS resources.
  • the SRS resource is narrowband (bandwidth of the frequency part). All SRS resources within the same SRS resource set for an NCB are of the same spatial QCL as the associated SRS resource set.
  • the maximum number of SRS resource groups in each SRS resource set may be Z.
  • Z may depend on UE capability signaling.
  • the maximum number of SRS resources in each SRS resource set may be Z*G and may depend on UE capability signaling.
  • G may be the number of SRS resources per group.
  • the SRI field (one or more SRIs associated with the SRI field) in the DCI does not indicate the actual SRS resource ID, but instead indicates the SRS resource within each SRS resource group for each frequency part.
  • a new (renumbered) ID may be indicated.
  • the IDs (#0, #1, #2, #3) indicated by the SRI may be renumbered according to the order of the SRS resources within the corresponding SRS resource group.
  • the IDs (#0, #1, #2, #3) indicated by the SRI are repeated in the order from lowest to highest SRS resource IDs within the corresponding SRS resource group. May be numbered.
  • a plurality of SRS resources respectively corresponding to a plurality of frequency parts may be a plurality of SRS resources within the same SRS resource set.
  • the SRS resource set may have NCB usage.
  • the SRS resource groups within the SRS resource set may be transmitted in a TDM manner. It may be specified that the UE does not expect the SRS resource groups for different frequency portions within the SRS resource set to overlap in symbols.
  • the IDs (#0, #1, #2, #3) indicated by the SRI may be renumbered according to the order of the lowest to highest SRS resource IDs within the corresponding SRS resource group.
  • Multiple SRS resources in different RBs may be transmitted simultaneously in one (same) symbol.
  • a new UE capability may be defined to indicate that the UE supports this simultaneous transmission capability.
  • a new UE capability may be defined that indicates the maximum number of SRS resources. If this simultaneous transmission feature is supported, the network may configure several SRS resources for different frequency portions that overlap within one symbol according to the UE capabilities.
  • At least one of the first embodiment and the second embodiment may be applied to the TPMI field/"precoding information and number of layers" field in CB-based PUSCH.
  • the UE can appropriately determine SRS resources corresponding to multiple frequency portions of NCB-based transmission.
  • This embodiment relates to CB-based transmission.
  • W1 means long-term or wideband PMI and W2 means short-term or sub-band PMI, as shown in FIG.
  • the UE may comply with at least one of aspects 4-1 and 4-2 below.
  • ⁇ Aspect 4-1>> When using a dual-stage codebook, the existing fields of "precoding information and number of layers" may be used to indicate the rank of W1 and TPMI. Y new TPMI fields may be introduced in W2's PMI indication for each frequency part.
  • a new table may be used because it is necessary to indicate PMI for Y number of TPMI fields, and there is no need to indicate RI.
  • the new table may show the association between the index value indicated by the TPMI field and the TPMI for each rank.
  • W1 may be indicated in the RRC IE/MAC CE (for the long term).
  • DCI may indicate only W2 for each frequency part out of W1 and W2.
  • the DCI may comply with at least one of DCI1 and DCI2 below.
  • [DCI2] (Y ⁇ 1) new TPMI fields or Y new TPMI fields may be introduced in the W2 indication for each frequency part.
  • the existing field of "precoding information and number of layers" may not be required.
  • the UE can appropriately determine precoders (eg, TPMI) corresponding to multiple frequency parts of the CB-based transmission.
  • precoders eg, TPMI
  • RRC IE Radio Resource Control IE
  • a higher layer parameter may indicate whether to enable the feature.
  • UE capabilities may indicate whether the UE supports the feature.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which upper layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (for example, according to Rel. 15/16)".
  • a UE that has reported/transmitted a UE capability indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform that feature (eg according to Rel. 15/16)".
  • a UE may perform a function if it reports/transmits a UE capability indicating that it supports the function and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report/transmit a UE capability indicating that it supports the function, or if the higher layer parameters corresponding to the function are not configured, the UE does not perform the function (e.g., Rel. 15/ 16) may be defined.
  • Which embodiment/option/choice/function among the above multiple embodiments is used may be set by higher layer parameters, may be reported by the UE as UE capabilities, or may be specified in the specification. It may be specified or determined by reported UE capabilities and higher layer parameter settings.
  • UE capabilities may indicate whether or not to support at least one of the following functions.
  • - Frequency selective precoding for UL transmission eg PUSCH
  • UL transmission may be NCB-based PUSCH or CB-based PUSCH.
  • Instructions divided into W1 and W2. A plurality of W2, each corresponding to a plurality of frequency portions.
  • UE capabilities may indicate at least one of the following: • Maximum number of frequency parts for frequency selective precoding for UL transmission (eg PUSCH) for a certain condition (eg at least one of BW, antenna port, rank, frequency range, N SRS ).
  • UL transmission may be NCB-based PUSCH or CB-based PUSCH.
  • the UE can implement the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 16 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. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit a setting of a sounding reference signal (SRS) resource set and transmit downlink control information including a plurality of instructions for SRS resources in the SRS resource set.
  • the control unit 110 may apply the plurality of instructions respectively to a plurality of frequency parts used for reception of non-codebook transmission on the physical uplink shared channel.
  • SRS sounding reference signal
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit one first instruction regarding wideband precoding and a plurality of second instructions regarding subband precoding.
  • the control unit 110 may apply the one first instruction and the plurality of second instructions to reception of codebook transmission of the physical uplink shared channel.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on 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 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive a setting of a sounding reference signal (SRS) resource set and receive downlink control information including multiple indications of SRS resources in the SRS resource set.
  • the control unit 210 may apply the plurality of instructions to each of the plurality of frequency parts used for non-codebook transmission of the physical uplink shared channel.
  • SRS sounding reference signal
  • the number of the plurality of frequency parts may be Y.
  • the downlink control information may include Y or Y/2 fields for the SRS resources.
  • the physical uplink shared channel may include two codewords.
  • the number of frequency portions in the plurality may be Y.
  • the downlink control information may include 2Y fields for the SRS resources.
  • Each SRS resource in the SRS resource set may use part of the band of the physical uplink shared channel.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive one first instruction regarding wideband precoding and a plurality of second instructions regarding subband precoding.
  • the control unit 210 may apply the one first instruction and the plurality of second instructions to codebook transmission of the physical uplink shared channel.
  • the plurality of second indications may respectively correspond to the plurality of frequency portions used for the codebook transmission.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive downlink control information including one field indicating the one first instruction and a plurality of fields respectively indicating the plurality of second instructions.
  • the transmitting/receiving unit 220 receives a radio resource control (RRC) information element (IE) or a medium access control (MAC) control element (CE) indicating the one first instruction, and indicates the plurality of second instructions respectively.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • CE control element
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 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 moving object, the mobile itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, the speed of movement is arbitrary, and it naturally includes cases where the moving body is stationary.
  • Examples of such moving bodies include vehicles, transportation vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , airplanes, rockets, satellites, drones, multi-copters, quad-copters, balloons and objects mounted on them.
  • the mobile body may be a mobile body that autonomously travels based on an operation command.
  • 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 ).
  • a vehicle e.g., car, airplane, etc.
  • an unmanned mobile object e.g., drone, self-driving car, etc.
  • 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
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a vehicle according to one embodiment.
  • a vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, Various sensors (including current sensor 50, rotation speed sensor 51, air pressure sensor 52, vehicle speed sensor 53, acceleration sensor 54, accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor 56, shift lever sensor 57, and object detection sensor 58), information service A unit 59 and a communication module 60 are provided.
  • the driving unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61 , a memory (ROM, RAM) 62 , and a communication port (eg, input/output (IO) port) 63 . Signals from various sensors 50 to 58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49 .
  • the electronic control unit 49 may be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and an air pressure sensor 52.
  • air pressure signal of front wheels 46/rear wheels 47 vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 53, acceleration signal obtained by acceleration sensor 54, depression amount signal of accelerator pedal 43 obtained by accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor
  • the information service unit 59 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios for providing various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), camera, positioning locator (eg, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), map information (eg, High Definition (HD)) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMU), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving load, and one or more devices that control these devices ECU.
  • the driving support system unit 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63 .
  • the communication module 60 communicates with the vehicle 40 through a communication port 63 such as a driving unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 60 may be internal or external to electronic control 49 .
  • the external device may be, for example, the above-described base station 10, user terminal 20, or the like.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (and may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of signals from the various sensors 50 to 58 and information obtained based on the signals input to the electronic control unit 49 to an external device via wireless communication. .
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 59 provided in the vehicle.
  • Communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 available to microprocessor 61 . Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, the steering unit 42, the accelerator pedal 43, the brake pedal 44, the shift lever 45, the left and right front wheels 46, and the left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, and various sensors 50-58 may be controlled.
  • 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 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 any other suitable wireless communication method. It may be applied to a system to be used, a next-generation system extended, modified, created or defined based on these.
  • 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.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を受信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、周波数方向において選択的にプリコーディングを行う場合であっても当該プリコーディングを適切に制御することができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18 NR以降)において、UL送信の周波数方向におけるプリコーディング(周波数選択性プリコーディング)制御が検討されている。しかしながら、この動作の詳細について、十分に検討が進んでいない。例えば、周波数選択プリコーディングを行う場合、どのような条件/ルール/パラメータを利用してプリコーディングを制御するかについて十分に検討されていない。プリコーディングの適用が適切に行われなければ、スループットの低下、又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、周波数方向において選択的にプリコーディングを行う場合であっても当該プリコーディングを適切に制御できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を受信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、周波数方向において選択的にプリコーディングを行う場合であっても当該プリコーディングを適切に制御することができる。
図1は、Lmax=1の場合のSRIフィールドインデックスと、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す図である。 図2は、Lmax=2の場合のSRIフィールドインデックスと、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す図である。 図3は、Lmax=3の場合のSRIフィールドインデックスと、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す図である。 図4は、Lmax=4の場合のSRIフィールドインデックスと、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す図である。 図5は、第1の実施形態に係るY個のフィールドの一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第1の実施形態の例1を示す図である。 図7A及び7Bは、第1の実施形態の例2を示す図である。 図8は、第1の実施形態のマッピング1の一例を示す図である。 図9A及び9Bは、第1の実施形態のマッピング2の一例を示す図である。 図10は、第2の実施形態の一例を示す図である。 図11Aから11Cは、第1の実施形態に基づく手順の一例を示す図である。 図12Aから12Dは、態様3-1の一例を示す図である。 図13Aから13Cは、態様3-2の一例を示す図である。 図14A及び14Bは、第3の実施形態のバリエーションの一例を示す図である。 図15は、第4の実施形態の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図19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。 図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(PUSCHプリコーダ)
 NRでは、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))は、コードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートしてもよい。
 例えば、UEは少なくともサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))を用いて、CBベース及びNCBベースの少なくとも一方の上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を判断してもよい。
 UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(noncodebook(NCB))、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 UEは、CBベース送信の場合、SRI、送信ランクインディケーター(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列インディケーター(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))などに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、NCBベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRI、TRI、TPMIなどは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラント(設定グラント)PUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。
 TRI及びTPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。なお、以降では、簡単のため、「プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド」を単に「プリコーディングフィールド」とも呼ぶ。
 なお、UL送信の最大レイヤ数(最大ランク)は、RRCパラメータ「maxRank」によってUEに設定されてもよい。
 UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))などであってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知されるPUSCH設定情報(RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「codebookSubset」で表されてもよい)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるコードブックのサブセットを設定されてもよい。
 なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(full coherent、fully coherent、coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
 完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、適用するプリコーダが同じである、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
 なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
 プリコーダタイプは、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどで読み替えられてもよい。
 UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1。以下同様)から得られるTPMIインデックスに対応するプリコーディング行列を決定してもよい。
 具体的には、Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大4個のSRSリソースを有する用途がノンコードブックのSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大4個のSRSリソースの1つ以上をDCI(2ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。
 UEは、上記SRIフィールドに基づいて、PUSCHのためのレイヤ数(送信ランク)を決定してもよい。例えば、UEは、上記SRIフィールドによって指定されるSRSリソースの数が、PUSCHのためのレイヤ数と同じであると判断してもよい。また、UEは、上記SRSリソースのプリコーダを算出してもよい。
 当該SRSリソース(又は当該SRSリソースが属するSRSリソースセット)に関連するCSI-RS(associated CSI-RSと呼ばれてもよい)が上位レイヤで設定されている場合、PUSCHの送信ビームは当該設定された関連するCSI-RS(の測定)に基づいて算出されてもよい。そうでない場合、PUSCHの送信ビームはSRIによって指定されてもよい。
 なお、UEは、コードブックベースPUSCH送信を用いるかノンコードブックベースPUSCH送信を用いるかを、送信スキームを示す上位レイヤパラメータ「txConfig」によって設定されてもよい。当該パラメータは、「コードブック(codebook)」又は「ノンコードブック(nonCodebook)」の値を示してもよい。
 本開示において、コードブックベースPUSCH(コードブックベースPUSCH送信、コードブックベース送信)は、UEに送信スキームとして「コードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。本開示において、ノンコードブックベースPUSCH(ノンコードブックベースPUSCH送信、ノンコードブックベース送信)は、UEに送信スキームとして「ノンコードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。
(SRIフィールド)
 Rel.15/16のノンコードブックベースPUSCH送信スキームにおいて、ノンコードブック用の1つのSRSリソースセットは、4つまでの1ポートSRSリソースを伴って設定され、NZP CSI-RSに関連付けられる。DCI内のSRIフィールドは、ノンコードブック用のランク及びプリコーダを暗示的に示す。
 送信設定(txConfig)がNCBである(PUSCH送信がNCBに基づく)場合、DCIフォーマット0_1/0_2内のSRIフィールドのサイズは、以下の式1によって与えられる。ここで、式1に含まれる式2は、NSRS個からk個を選ぶ組み合わせの数であり、二項係数(binomial coefficients)とも呼ばれる。本開示においては、式2をC(NSRS,k)と表すことがある。本開示においては、式1に用いられている天井関数をceil(x)と表すことがある。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、NSRSは、SRSリソースセットのリスト(srs-ResourceSetToAddModList)によって設定され、ノンコードブックの用途に関連付けられた、SRSリソースセット内のSRSリソース数である。もしUEが、最大Multi Input Multi Output(MIMO)レイヤ数を示す上位レイヤパラメータmaxMIMO-Layersを用いる動作をサポートし、且つ、上位レイヤパラメータmaxMIMO-Layersが設定された場合、Lmaxは、そのパラメータによって与えられる。そうでない場合、Lmaxは、UEによってサポートされるPUSCH用のレイヤの最大数によって与えられる。
 NCBベースPUSCH送信に対し、SRIフィールドによって指示されたインデックス(SRIフィールドインデックス/SRIインデックス)と、1つ以上のSRI(SRSリソースID)と、の関連付けは、図1(Lmax=1の場合)/図2(Lmax=2の場合)/図3(Lmax=3の場合)/図4(Lmax=4の場合)に従う。
(ULサブバンドプリコーディング)
 Rel.18 NR以降では、UL送信(例えば、PUSCH送信)を行う場合、周波数領域において複数のプリコーディングを適用するULサブバンドプリコーディング(又は、周波数選択性プリコーディング(frequency selective precoding))をサポートすることが想定される。周波数選択性プリコーディングは、サブバンドプリコーディング、セパレートプリコーディング、周波数グループプリコーディング、又は周波数方向プリコーディングと読み替えられてもよい。
 つまり、所定の周波数単位に基づいてプリコーディングの適用が制御されることが想定される。周波数領域は、周波数ドメイン、又は周波数方向と読み替えられてもよい。周波数単位は、周波数リソース単位、サブバンド単位、周波数部分単位、又は帯域幅単位と読み替えられてもよい。
(分析)
 周波数選択性プリコーディングを用いるCBベースPUSCHのための、UL MIMO用TPMI拡張に対し、以下の検討1から3が検討されている。
[検討1]
 UL PUSCH用の周波数選択性プリコーディングの粒度とY個の周波数部分とが規定/設定される。例えば、周波数選択性プリコーディングは、プリコーディングリソースブロックグループ(X個のサブキャリア/resource block(RB)/physical resource block(PRB)/resource block group(RBG)/サブバンド/physical resource block group(PRG))毎のプリコーディングである。
[検討2]
 RRC IE/MAC CE/DCIによって、PUSCH用のUL周波数選択性プリコーディングが有効化/無効化される。
[検討3]
 DCIフォーマット0_1/0_2内に、各周波数部分のTPMIの指示のための(Y-1)個の新規フィールドが導入される。
 検討1/2が、NCBベースPUSCHに適用されることが好ましい。NCBベースPUSCHに対し、DCI内のSRI指示が、複数の周波数部分に拡張されることが好ましい。
 4より多いレイヤをサポートするUL MIMOの拡張に対し、以下の検討4が検討されている。
[検討4]
 SRIフィールドの拡張。この拡張は、以下の検討4-1及び4-2のいずれかに従う。
[[検討4-1]]
 6/8レイヤまでに対し、UEは、1つのSRSリソースセット内の6/8個までの1ポートSRSリソースを設定されることができる。
[[検討4-2]]
 6/8レイヤまでに対し、UEは、SRSリソースセット毎に、4個までの1ポートSRSリソースを含む2個のSRSリソースセットを設定されることができる。
 Y個の周波数部分に対するDCI内のSRI指示において、2CWを有するPUSCHのケースが考慮されることが好ましい。
 しかしながら、所定の周波数単位に基づいてプリコーディングの適用を制御する動作の詳細について、十分に検討されていない。プリコーディングの適用が適切に行われなければ、スループットの低下、又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。そこで、本発明者らは、周波数選択性プリコーディングをサポートする場合であってもUL送信(例えば、PUSCH送信)を適切に行う方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「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。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 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(select)、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、動作できるなどは、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)、設定などは、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などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、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、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、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、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、シングルTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの1番目のTCI状態に対応してもよい。TRP#2(第2TRP)TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの2番目のTCI状態に対応してもよい。
 本開示において、シングルDCI(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、sDCIベースMTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、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、インジケータ、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、シングルDCI(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP(MTRP)システム、sDCIベースMTRP、1つのDCIによって複数の(異なるSRIに対応する)PUSCHをスケジュールすること、sDCIベースMTRP送信、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、mDCIベースMTRP送信、MTRP向けにマルチDCIが用いられること、2つのDCIによって複数の(異なるSRIに対応する)PUSCHをスケジュールすること、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、繰り返し(repetition(1つのrepetition))、オケージョン、チャネルは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、ULデータ、TB、CW、UCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PUSCHを用いて送信される2つのCW/TBは、内容が異なるCW/TBであってもよいし、内容が同じCW/TBであってもよい。2つのCW/TBを送信するPUSCHは、同時に又は繰り返し送信される1つのPUSCHと見なされてもよい。
 本開示において、周波数部分、サブバンド、1つ以上のRB、1つ以上のPRB、RBG、PRG、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SRIフィールド、TPMIフィールド、「プリコーディング情報及びレイヤ数」フィールド、既存SRIフィールド、既存TPMIフィールド、既存「プリコーディング情報及びレイヤ数」フィールド、新規SRIフィールド、新規TPMIフィールド、新規「プリコーディング情報及びレイヤ数」フィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態におけるDCIは、PUSCHをスケジュールするためのDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0、0_1、0_2)のうち、特定のDCIフォーマットに限定されてもよいし、複数のDCIフォーマットに該当してもよい。なお、複数のDCIフォーマットに該当する場合、DCIフォーマット共通の制御(同じ制御、同じ処理)が行われてもよいし、DCIフォーマットごとに異なる制御が行われてもよい。
 以下の実施形態において、「複数」及び「2つ」は互いに読み替えられてもよい。
 また、以下の実施形態におけるPUSCH送信は、複数パネルを用いることを前提としてもよいし、前提としなくてもよい(パネルに関わらず適用されてもよい)。
 以下の説明では、UL送信としてPUSCH送信を例に挙げて説明するが、これに限られない。周波数選択性プリコーディングを行うチャネル/信号に適用されてもよい。また、以下の説明では、周波数選択性プリコーディングについて説明するが、時間方向のプリコーディング(時間選択性プリコーディング)についても同様に適用されてもよい。
 周波数部分(サブバンド)数は、仕様に規定されてもよいし、設定されてもよいし、UEによってUE能力として報告されてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、SRSリソースセットの設定を受信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含むDCIを受信してもよい。複数の指示の1つは、フィールド/既存SRIフィールド/新規SRIフィールドであってもよい。UEは、UL送信(例えば、PUSCH)のノンコードブック送信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用してもよい。
 UEは、ワイドバンドプリコーディング(W1)に関する1つの第1指示と、サブバンドプリコーディング(W2)に関する複数の第2指示と、を受信してもよい。UEは、前記1つの第1指示及び前記複数の第2指示を、UL送信(例えば、PUSCH)のコードブック送信に適用してもよい。第1指示は、RRC IE/MAC CE/DCI内のフィールド(例えば、既存フィールド/既存「プリコーディング情報及びランク数」フィールド/新規フィールド/新規TPMIフィールド)であってもよい。複数の第2指示の1つは、DCI内のフィールド(例えば、新規フィールド/新規TPMIフィールド)であってもよい。
<第1の実施形態>
 この実施形態において、PUSCH等のUL送信用のUL周波数選択性プリコーディング(例えば、frequency selective precoding)用の周波数部分の粒度(granularity)/数Yが設定されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、UE能力としてUEによって報告されてもよい。NCBベースPUSCHに対するUL周波数選択性プリコーディングが、サポート/有効化されてもよい。
 この実施形態は、Y個の周波数部分に対するSRI指示に関する。
 1番目の周波数部分に対するランク及びプリコーダの(暗示的)指示に、DCIフォーマット0_1/0_2内の既存SRIフィールドが、用いられてもよい。
 残りの(Y-1)個(2番目からY番目)の周波数部分に対し、新規SRIフィールドを用いて各周波数部分が指示されてもよい。
 各新規SRIフィールドは、以下のフィールド1及び2のいずれかに従ってもよい。
[フィールド1]
 各新規SRIフィールドのサイズは、既存SRIフィールドのサイズと同じである。
[フィールド2]
 各新規SRIフィールドのサイズ及び値は、1番目の周波数部分用のSRIによって指示されたランクrに依存する。
 例えば、もし1番目の周波数部分用のSRIによって1つのSRSリソースを伴うr=1が指示された場合、全ての周波数部分にわたって同じランクと見なし、残りの周波数部分のそれぞれに対して、1つのSRSリソース(SRSリソース#0、#1、…、#NSRS-1)が指示される必要がある。したがって、指示にNSRS個のケースがある。
 例えば、もし1番目の周波数部分用のSRIによって2つのSRSリソースを伴うr=2が指示された場合、残りの周波数部分のそれぞれに対して、SRSリソース#0、#1、…、#NSRS-1から、2つのSRSリソースが指示される必要がある。したがって、指示にC(NSRS,r)個のケースがある。各新規SRIフィールドのサイズは、ceil(log2(C(NSRS,r)))である。ここで、NSRS>=r、Lmax>=rである。
 例えば、もし1番目の周波数部分用のSRIによって3つのSRSリソースを伴うr=3が指示された場合、残りの周波数部分のそれぞれに対して、SRSリソース#0、#1、…、#NSRS-1から、3つのSRSリソースが指示される必要がある。したがって、指示にC(NSRS,r)個のケースがある。各新規SRIフィールドのサイズは、ceil(log2(C(NSRS,r)))である。ここで、NSRS>=r、Lmax>=rである。
 例えば、もし1番目の周波数部分用のSRIによって4つのSRSリソースを伴うr=4が指示された場合(NSRS=4、Lmax=4の場合のみに起こる)、残りの周波数部分のそれぞれに対して、1つのみのケース(SRSリソース#0、#1、#2、#3)がある。したがって、他の周波数部分用のSRI(新規SRIフィールド)を追加で指示しなくてもよい。
 しかしながら、あるNSRS、Lmaxの値に対する異なるランク指示に対し、各新規SRIフィールドに対するDCIサイズは、固定であることが好ましい。異なるr値を考慮すると、指示のケースの最大値はmax(C(NSRS,r))であり、ここでNSRS>=r、Lmax>=r、rは0から開始してもよい。各新規SRIフィールドのサイズは、max(ceil(log2(C(NSRS,r))))又はceil(log2(max(C(NSRS,r))))、NSRS>=r、Lmax>=rであってもよい。
 図5の例に示すように、Y個の周波数部分に対し、DCIは、1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドと、2番目からY番目の周波数部分のそれぞれに対する新規SRIフィールドと、を含んでもよい。既存SRIフィールドのサイズは、前述の式1によって与えられてもよい。各新規SRIフィールドのサイズは、max(ceil(log2(C(NSRS,r))))又はceil(log2(max(C(NSRS,r))))ビットであってもよい。
 オプション2は、オプション1よりも、各新規SRIフィールドのサイズを抑えられる。
 4つより多いレイヤ/ランクのPUSCHに対して、NSRS/Lmaxのより大きい値がサポートされてもよい。
[例1]
 NSRS=4、Lmax=4である場合、4ビットの既存SRIフィールドが、1番目の周波数部分を指示してもよい。
 図6Aは、1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールド(インデックス)の値と、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す。図6Bは、2番目以降の周波数部分に対する新規SRIフィールド(インデックス)の値と、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す。
 もし1番目の周波数部分に対して既存SRIフィールドインデックス=0から3のいずれかが指示された場合、r=1が指示される。他の周波数部分に対して更に指示されるSRSリソースについて、4つのみのケースがあるため、各新規SRIフィールドに必要とされるサイズはceil(log2(C(NSRS,1)))=2ビットである。この場合、新規SRIフィールドインデックス=0から3は、既存SRIフィールドインデックス=0から3にそれぞれ対応する。
 もし1番目の周波数部分に対して既存SRIフィールドインデックス=4から9のいずれかが指示された場合、r=2が指示される。他の周波数部分に対して更に指示されるSRSリソースについて、6つのみのケースがあるため、各新規SRIフィールドに必要とされるサイズはceil(log2(C(NSRS,2)))=3ビットである。この場合、新規SRIフィールドインデックス=0から6は、既存SRIフィールドインデックス=4から9にそれぞれ対応する。
 もし1番目の周波数部分に対して既存SRIフィールドインデックス=10から13のいずれかが指示された場合、r=3が指示される。他の周波数部分に対して更に指示されるSRSリソースについて、4つのみのケースがあるため、各新規SRIフィールドに必要とされるサイズはceil(log2(C(NSRS,3)))=2ビットである。この場合、新規SRIフィールドインデックス=0から3は、既存SRIフィールドインデックス=10から13にそれぞれ対応する。
 もし1番目の周波数部分に対して既存SRIフィールドインデックス=14が指示された場合、r=4が指示される。他の周波数部分に対するSRSリソースは、SRSリソース#0、#1、#2、#3のみである。追加の指示(フィールド、ビット)を用いなくてもよい。新規SRIフィールドインデックス=0は、既存SRIフィールドインデックス=0(SRSリソース#0、#1、#2、#3)に対応してもよい。
 しかしながら、NSRS=4、Lmax=4、異なるランク指示r=1/2/3/4に対して、各新規SRIフィールドのサイズは、max(ceil(log2(C(NSRS,r))))=3ビットに固定されることが好ましい。この場合、各新規SRIフィールド(インデックス)の値は、以下に従ってもよい。
・1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドがr=1を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドによって指示される値0から3のみが有効であってもよい。
・1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドがr=2を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドによって指示される値0から5のみが有効であってもよい。
・1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドがr=3を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドによって指示される値0から3のみが有効であってもよい。
・1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドがr=4を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドによって指示される値0のみが有効であってもよい。あるいは、1番目の周波数部分に対するSRIがr=4を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドの有効値がなくてもよい。この場合、UEは、2番目以降の周波数部分に対する各新規SRIフィールドの値は、1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドの値と同じであると想定してもよい。
[例2]
 NSRS=3、Lmax=2である場合、3ビットの既存SRIフィールドが、1番目の周波数部分を指示してもよい。
 図7Aは、1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールド(インデックス)の値と、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す。図7Bは、2番目以降の周波数部分に対する新規SRIフィールド(インデックス)の値と、1つ以上のSRIと、の関連付けの一例を示す。
 もし1番目の周波数部分に対して既存SRIフィールドインデックス=0から2のいずれかが指示された場合、r=1が指示される。他の周波数部分に対して更に指示されるSRSリソースについて、3つのみのケースがあるため、各新規SRIフィールドに必要とされるサイズはceil(log2(C(NSRS,1)))=2ビットである。この場合、新規SRIフィールドインデックス=0から2は、既存SRIフィールドインデックス=0から2にそれぞれ対応する。
 もし1番目の周波数部分に対して既存SRIフィールドインデックス=3から5のいずれかが指示された場合、r=2が指示される。他の周波数部分に対して更に指示されるSRSリソースについて、3つのみのケースがあるため、各新規SRIフィールドに必要とされるサイズはceil(log2(C(NSRS,2)))=2ビットである。この場合、新規SRIフィールドインデックス=0から2は、既存SRIフィールドインデックス=3から5にそれぞれ対応する。
 しかしながら、NSRS=3、Lmax=2、異なるランク指示r=1/2に対して、各新規SRIフィールドのサイズは、max(ceil(log2(C(NSRS,r))))=2ビットに固定されることが好ましい。この場合、各新規SRIフィールド(インデックス)の値は、以下に従ってもよい。
・1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドがr=1を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドによって指示される値0から2のみが有効であってもよい。
・1番目の周波数部分に対する既存SRIフィールドがr=2を指示する場合、3ビットの新規SRIフィールドによって指示される値0から2のみが有効であってもよい。
《SRIフィールドと周波数部分のマッピング》
 SRIフィールド(既存SRIフィールド/新規SRIフィールド)と周波数部分(サブバンド)のマッピングは、以下のマッピング1及び2のいずれかに従ってもよい。
[マッピング1]
 1つのSRIフィールドが、1つの周波数部分にマップされる。
 図8の例において、DCI内のY個のフィールド(フィールド#1、#2、…、#Y)は、Y個の周波数部分(周波数部分#1、#2、…、#Y)にそれぞれ対応する。1番目のフィールド(フィールド#1)は、既存SRIフィールドであり、2番目以降のフィールド(フィールド#2、…、#Y)のそれぞれは、新規SRIフィールドである。
[マッピング2]
 1つのSRIフィールドが、複数の周波数部分にマップされる。
 各周波数部分に対し、SRIフィールドの値(インデックス)とSRI(SRSリソースID)との関連付けが、仕様に規定されてもよいし、設定されてもよい。
 マッピング2を用いるSRIフィールド数は、マッピング1を用いるSRIフィールド数よりも少なくなる。
 図9Aの例において、DCI内のY/2個のフィールド(フィールド#1、#2、…、#Y/2)のうち、1番目のフィールド(フィールド#1)は、既存SRIフィールドであり、2番目以降のフィールド(フィールド#2、…、#Y/2)のそれぞれは、新規SRIフィールドである。フィールド#1は、周波数部分#1、#2に対応する。フィールド#2は、周波数部分#3、#4に対応する。フィールド#Y/2は、周波数部分#Y-1、#Yに対応する。
 図9Bの例において、Y/2個のフィールドのそれぞれの値と、そのフィールドに対応する2つのSRIの内の1番目のSRIフィールドインデックスの値と、そのフィールドに対応する2つのSRIの内の2番目のSRIフィールドインデックスの値と、の関連付けが、仕様に規定されてもよいし、設定されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、NCBベース送信の複数の周波数部分に対応するSRSリソースを適切に決定できる。
<第2の実施形態>
 この実施形態は、2つのTB/CWを運ぶPUSCHのためのY個の周波数部分に対するDCI内のSRI指示に関する。
 もしPUSCH上において送信される2つのTB/CWに対して、SRIフィールドの2つのセットが必要である場合、SRIフィールドの各セットに対して、第1の実施形態が、適用されてもよい。この場合、各TB/CWに対して、1番目の周波数部分用のSRIによって指示されたレイヤが用いられてもよい。各TB/CWに対し、全ての周波数部分にわたって同じレイヤが想定されてもよい。
 図10は、各CW/TBに対して、第1の実施形態のマッピング1が用いられた例を示す。1番目のCW/TBに対するY個のフィールド(フィールド#1、#2、…、#Y)は、Y個の周波数部分(周波数部分#1、#2、…、#Y)にそれぞれ対応する。2番目のCW/TBに対するY個のフィールド(フィールド#1、#2、…、#Y)は、Y個の周波数部分(周波数部分#1、#2、…、#Y)にそれぞれ対応する。
 この実施形態によれば、UEは、複数のTB/CWを運ぶNCBベースPUSCHを送信する場合であっても、複数の周波数部分に対応するSRSリソースを適切に決定できる。
<分析>
 第1の実施形態に基づく手順の一例を示す。
 図11Aの例のように、UEは、SRSリソース#0、#1、#2、#3に基づく送信を行う。各リソースセットは、NZP CSI-RSに関連付けされてもよい。基地局は、NCBベースPUSCHのための各周波数部分に対して2つのSRSリソースを指示する。各周波数部分に対し、同じ4つのSRSリソースに対するプリコーダが選択される。図11Bの例のように、DCIによって、4個の周波数部分及び2個のレイヤ(Y=4、r=2)に対する8個のSRI(SRSリソースID)が指示される。
 周波数選択性チャネルを考慮すると、図11Cの例のように、各周波数部分に対し、選択のためのSRSのプリコーダが異なり得る場合、性能は向上し得る。異なる周波数部分上のプリコーダは、異なる周波数部分上のDL CSI-RSのUEによる測定に基づいてもよい。このような動作が、どのように行われるかが問題となる。
<第3の実施形態>
 この実施形態は、NCBベース送信に対するSRSリソース設定に関する。SRSリソース設定は、以下の態様3-1及び3-2の少なくとも1つに従ってもよい。
《態様3-1》
 1つのSRSリソースセット内のSRSリソースが、1つ以上の周波数部分のレベルでプリコードされてもよい。プリコーディング粒度が、1個又はX個の周波数部分であってもよい。この動作は、周波数部分レベルプリコーディング、周波数部分プリコーディング、サブバンドレベルプリコーディング、サブバンドプリコーディング、などと呼ばれてもよい。
 本開示において、X個の周波数部分は、サブバンド、周波数部分グループ、などと呼ばれてもよい。
 この周波数部分レベルプリコーディングは、UE能力報告に依存するRRCシグナリングによって、設定/有効化/無効化されてもよい。
 図12Aは、SRSリソースセット(SRSリソース#0から#3)に対して、1個の周波数部分のレベルのプリコーディングが設定された例を示す(X=1)。SRSリソース#0は、関連付けられたNZP CSI-RSと同じ空間QCLを有し、周波数部分毎に異なるプリコーディング(デジタルビームフォーミング)を有する。図12Bの例のように、DCIによって、4個の周波数部分及び2個のレイヤ(Y=4、r=2)に対する8個のSRI(SRSリソースID)が指示される。
 図12Bの例のように、もしDCI内のSRIフィールドが、1番目の周波数部分に対するSRSリソース(#0、#1)と、4番目の周波数部分に対するSRSリソース(#0、#3)を指示した場合、UEは、各周波数部分に対して指示されたSRSリソースと同じプリコーダを適用してもよい。言い換えれば、もし、1番目及び4番目の周波数部分に対するSRSリソースに対し、異なるプリコーディングがUEによって用いられる場合、異なるプリコーディングが、1番目及び4番目の周波数部分に対するPUSCHに適用されてもよい。
 SRSのプリコーディングがUEによって行われるため、態様3-1は、UE実装(implementation)に依存してもよい。UEの複雑性を考慮すると、UEが周波数部分レベルプリコードされたSRSをサポート/有効化するか否か、周波数部分レベルプリコーディングの粒度、周波数部分レベルプリコーディングの数、の少なくとも1つを示す、新規UE能力及び新規RRCシグナリングの少なくとも1つが導入されてもよい。
 図12Cは、SRSリソースセット(SRSリソース#0から#3)に対して、2個の周波数部分のレベルのプリコーディングが設定された例を示す(X=2)。SRSリソース#0は、関連付けられたNZP CSI-RSと同じ空間QCLを有し、周波数部分毎に異なるプリコーディング(デジタルビームフォーミング)を有する。図12Dの例のように、DCIによって、4個の周波数部分及び2個のレイヤ(Y=4、r=2)に対する8個のSRI(SRSリソースID)が指示される。
《態様3-2》
 1つ以上の周波数部分のレベルのプリコーディングのためのSRSリソースグループ(1個又はX個のSRSリソース)が導入される。プリコーディング粒度が、1個又はX個の周波数部分であってもよい。この動作は、周波数部分レベルプリコーディング、周波数部分プリコーディング、サブバンドプリコーディング、などと呼ばれてもよい。
 この周波数部分レベルプリコーディングは、UE能力報告に依存するRRCシグナリングによって、設定/有効化/無効化されてもよい。
 各SRSリソースグループは、1個又はX個の周波数部分に対応してもよい。各SRSリソースグループは、4個までの1ポートSRSリソースを含んで設定されてもよいし、4個より多い1ポートSRSリソースを含んで設定されてもよい。
 SRSリソースは、狭帯域(周波数部分の帯域幅)である。NCB用の同じSRSリソースセット内の全てのSRSリソースは、関連付けられたSRSリソースセットと同じ空間QCLである。
 各SRSリソースセット内のSRSリソースグループの最大数は、Zであってもよい。Z=Yであってもよいし、Z<Yであってもよい。Zは、UE能力シグナリングに依存してもよい。
 各SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数は、Z*Gであってもよいし、UE能力シグナリングに依存してもよい。Gは、グループ当たりのSRSリソースの数であってもよい。
 図13Aは、SRSリソースセット(SRSリソース#0から#3)に対して、4個の周波数部分にそれぞれ対応する4個のSRSリソースグループ(SRSリソースグループ#0から#3)が設定された例を示す(Z=4、X=1)。DCIによって、4個の周波数部分及び2個のレイヤ(Y=4、r=2)に対する8個のSRI(新規ID)が指示される。
 この場合、DCI内のSRIフィールド(SRIフィールドに関連付けられた1つ以上のSRI)は、実際のSRSリソースIDを指示せず、代わりに、各周波数部分に対する各SRSリソースグループ内のSRSリソースを示す(再付番された)新規IDを指示してもよい。図13Bの例のように、SRIによって指示されるID(#0、#1、#2、#3)は、対応するSRSリソースグループ内のSRSリソースの順序に従って再付番されてもよい。図13Cの例のように、SRIによって指示されるID(#0、#1、#2、#3)は、対応するSRSリソースグループ内においてSRSリソースIDの最低IDから最高IDへの順序に従って再付番されてもよい。
 複数の周波数部分にそれぞれ対応する複数のSRSリソースは、同じSRSリソースセット内の複数のSRSリソースであってもよい。そのSRSリソースセットは、NCBの用途(usage)を有していてもよい。
[バリエーション]
 SRSリソースセット内のSRSリソースグループは、TDMの方式によって送信されてもよい。UEは、SRSリソースセット内の異なる周波数部分に対するSRSリソースグループが、シンボルにおいてオーバーラップすることを想定しない、と規定されてもよい。
 図14Aは、SRSリソースセット(SRSリソース#0から#3)に対して、4個の周波数部分にそれぞれ対応する4個のSRSリソースグループ(SRSリソースグループ#0から#3)が設定された例を示す(Z=4、X=1)。SRSリソースグループ#0から#3は、互いに異なる(オーバーラップしない)時間において送信される。図14Bのように、DCIによって、4個の周波数部分及び2個のレイヤ(Y=4、r=2)に対する8個のSRI(新規ID)が指示される。SRIによって指示されるID(#0、#1、#2、#3)は、対応するSRSリソースグループ内においてSRSリソースIDの最低IDから最高IDへの順序に従って再付番されてもよい。
 1つの(同じ)シンボルにおいて(SRSリソースセットからの)異なるRBにおける複数のSRSリソースが同時に送信されてもよい。UEが、この同時送信の機能をサポートすることを示す新規UE能力が規定されてもよい。その複数のSRSリソースの最大数を示す新規UE能力が規定されてもよい。この同時送信の機能がサポートされる場合、ネットワークは、UE能力に従って、1つのシンボル内においてオーバーラップする異なる周波数部分に対する幾つかのSRSリソースを設定してもよい。
 第1の実施形態及び第2の実施形態の少なくとも1つが、CBベースPUSCHにおけるTPMIフィールド/「プリコーディング情報及びレイヤ数」フィールドに適用されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、NCBベース送信の複数の周波数部分に対応するSRSリソースを適切に決定できる。
<第4の実施形態>
 この実施形態は、CBベース送信に関する。
 前述の検討3において、(Y-1)個の周波数部分のTPMIの指示のために、(Y-1)個の新規フィールドを用いることが検討されている。しかし、周波数選択性プリコーディング用のTPMIの指示方法の検討が十分でない。
 UL周波数選択性プリコーディングW=W1*W2のためのデュアルステージ(dual-stage)コードブックが導入/規定されてもよい。ここで、図15に示すように、W1は、長期間(long-term)又はワイドバンドのPMIを意味し、W2は、短期間(short-term)又はサブバンドのPMIを意味する。
 UEは、以下の態様4-1及び4-2の少なくとも1つに従ってもよい。
《態様4-1》
 デュアルステージコードブックを用いる場合、W1のランク及びTPMIの指示に、「プリコーディング情報及びレイヤ数」の既存フィールドが用いられてもよい。各周波数部分に対するW2のPMIの指示に、Y個の新規TPMIフィールドが導入されてもよい。
 Y個のTPMIフィールドに対し、PMIを指示する必要があり、RIを指示する必要がないため、新規テーブルを用いてもよい。その新規テーブルは、TPMIフィールドによって指示されるインデックスの値と、ランク毎のTPMIと、の関連付けを示してもよい。
《態様4-2》
 W1は、(長期間のため、)RRC IE/MAC CEにおいて指示されてもよい。DCIが、W1及びW2のうち、各周波数部分に対するW2のみを指示してもよい。DCIは、以下のDCI1及びDCI2の少なくとも1つに従ってもよい。
[DCI1]
 1番目の周波数部分に対するW2のランク及びTPMIの指示に、「プリコーディング情報及びレイヤ数」の既存フィールドが用いられる。残りの周波数部分に対するW2の指示に、(Y-1)個の新規TPMIフィールドが導入されてもよい。
[DCI2]
 各周波数部分に対するW2の指示に、(Y-1)個の新規TPMIフィールド、又は、Y個の新規TPMIフィールド、が導入されてもよい。「プリコーディング情報及びレイヤ数」の既存フィールドが必要とされなくてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、CBベース送信の複数の周波数部分に対応するプリコーダ(例えば、TPMI)を適切に決定できる。
<他の実施形態>
《UE能力情報/上位レイヤパラメータ》
 以上の各実施形態における機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC IE)/UE能力(capability)が規定されてもよい。上位レイヤパラメータは、その機能を有効化するか否かを示してもよい。UE能力は、UEがその機能をサポートするか否かを示してもよい。
 その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告/送信したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告/送信し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告/送信しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 以上の複数の実施形態の内の、どの実施形態/オプション/選択肢/機能が用いられるかは、上位レイヤパラメータによって設定されてもよいし、UE能力としてUEによって報告されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、報告されたUE能力と上位レイヤパラメータの設定とによって決定されてもよい。
 UE能力は、以下の少なくとも1つの機能をサポートするか否かを示してもよい。
・ある条件(例えば、BW、アンテナポート、ランク、周波数範囲、NSRSの少なくとも1つの条件)に対するUL送信(例えば、PUSCH)用の周波数選択性プリコーディング。UL送信は、NCBベースPUSCHであってもよいし、CBベースPUSCHであってもよい。
・UL送信に対する周波数選択性プリコーディングのための、DCI内の複数のSRIフィールド。
・2つのCW/TBを運ぶPUSCH。
・NCBに対する周波数部分(サブバンド/PRG)プリコードされたSRS。
・PUSCHに対する周波数選択性プリコーディング用のデュアルステージULコードブック。
・MAC CEによるW1指示。
・W1及びW2に分けられた指示。
・複数の周波数部分にそれぞれ対応する複数のW2。
 UE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい。
・ある条件(例えば、BW、アンテナポート、ランク、周波数範囲、NSRSの少なくとも1つの条件)に対するUL送信(例えば、PUSCH)用の周波数選択性プリコーディング用の周波数部分の最大数。UL送信は、NCBベースPUSCHであってもよいし、CBベースPUSCHであってもよい。
・周波数部分(サブバンド/PRG)の数(最大数)。
・周波数部分(サブバンド/PRG)の粒度。
 以上のUE能力/上位レイヤパラメータによれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16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17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、サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を送信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を送信してもよい。制御部110は、物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信の受信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用してもよい。
 なお、送受信部120は、ワイドバンドプリコーディングに関する1つの第1指示と、サブバンドプリコーディングに関する複数の第2指示と、を送信してもよい。制御部110は、前記1つの第1指示及び前記複数の第2指示を、物理上りリンク共有チャネルのコードブック送信の受信に適用してもよい。
(ユーザ端末)
 図18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及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を受信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を受信してもよい。制御部210は、物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用してもよい。
 前記複数の周波数部分の数は、Yであってもよい。前記下りリンク制御情報は、前記SRSリソースのためのY個又はY/2個のフィールドを含んでもよい。
 前記物理上りリンク共有チャネルは、2個のコードワードを含んでもよい。前記複数の周波数部分の数は、Yであってもよい。前記下りリンク制御情報は、前記SRSリソースのための2Y個のフィールドを含んでもよい。
 前記SRSリソースセット内の各SRSリソースは、前記物理上りリンク共有チャネルの帯域の一部を用いてもよい。
 なお、送受信部220は、ワイドバンドプリコーディングに関する1つの第1指示と、サブバンドプリコーディングに関する複数の第2指示と、を受信してもよい。制御部210は、前記1つの第1指示及び前記複数の第2指示を、物理上りリンク共有チャネルのコードブック送信に適用してもよい。
 前記複数の第2指示は、前記コードブック送信に用いられる複数の周波数部分にそれぞれ対応してもよい。
 前記送受信部220は、前記1つの第1指示を示す1つのフィールドと、前記複数の第2指示をそれぞれ示す複数のフィールドと、を含む下りリンク制御情報を受信してもよい。
 前記送受信部220は、前記1つの第1指示を示すradio resource control(RRC) information element(IE)又はmedium access control(MAC) control element(CE)を受信し、前記複数の第2指示をそれぞれ示す複数のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 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。
 図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。図20に示すように、車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号及び当該信号に基づいて得られる情報の少なくとも一方を、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 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(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、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を受信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、
     物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用する制御部と、を有する端末。
  2.  前記複数の周波数部分の数は、Yであり、
     前記下りリンク制御情報は、前記SRSリソースのためのY個又はY/2個のフィールドを含む、請求項1に記載の端末。
  3.  前記物理上りリンク共有チャネルは、2個のコードワードを含み、
     前記複数の周波数部分の数は、Yであり、
     前記下りリンク制御情報は、前記SRSリソースのための2Y個のフィールドを含む、請求項1に記載の端末。
  4.  前記SRSリソースセット内の各SRSリソースは、前記物理上りリンク共有チャネルの帯域の一部を用いる、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を受信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を受信するステップと、
     物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  サウンディング参照信号(SRS)リソースセットの設定を送信し、前記SRSリソースセット内のSRSリソースの複数の指示を含む下りリンク制御情報を送信する送信部と、
     物理上りリンク共有チャネルのノンコードブック送信の受信に用いられる複数の周波数部分に、前記複数の指示をそれぞれ適用する制御部と、を有する基地局。
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Non-Patent Citations (6)

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Title
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CATT: "Discussion on multi-TRP/panel for PDCCH, PUCCH and PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2102599, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 7 April 2021 (2021-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052177245 *
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ZTE: "Non-Codebook based and Hybrid based UL transmission", 3GPP DRAFT; R1-1710177 NON-CODEBOOK BASED AND HYBRID BASED UL TRANSMISSION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Qingdao, P.R. China; 20170627 - 20170630, 17 June 2017 (2017-06-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051304852 *

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