WO2023058150A1 - 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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WO2023058150A1
WO2023058150A1 PCT/JP2021/036964 JP2021036964W WO2023058150A1 WO 2023058150 A1 WO2023058150 A1 WO 2023058150A1 JP 2021036964 W JP2021036964 W JP 2021036964W WO 2023058150 A1 WO2023058150 A1 WO 2023058150A1
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WO
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ptrs
dmrs
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ports
port
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Application number
PCT/JP2021/036964
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
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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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 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 provides first information about one or more sounding reference signal (SRS) resources corresponding to multiple frequency parts of a physical uplink shared channel, and an uplink phase tracking reference signal (PTRS).
  • a receiving unit that receives downlink control information including at least one of: second information about association between a port and a port of a demodulation reference signal (DMRS) for an uplink shared channel; a control unit that determines at least one of the number of PTRS ports for transmission in each frequency part, and the association between PTRS ports and DMRS ports in each frequency part, based on at least one of second information; , have
  • precoding can be appropriately controlled even when precoding is selectively performed in the frequency direction.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of associations (or association candidates) among DMRS ports, PUSCH antenna ports, and PTRS ports.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of association between an SRI field index and one or more S
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of setting SRS resources for each frequency part when frequency selective precoding is applied.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of association between SRS resources and PTRS ports.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating an example of association of PTRS ports and DMRS ports related to non-codebook-based PUSCH.
  • 10A and 10B are diagrams for explaining a method of determining an actual PTRS port for transmission in the first embodiment.
  • 11A and 11B are diagrams for explaining an example of association between PTRS ports and DMRS ports of each frequency part in the second embodiment.
  • 12A and 12B are diagrams illustrating an example of control of association between PTRS ports and DMRS ports in the third embodiment.
  • FIG. 13A to 13C are diagrams showing other examples of control of associations between PTRS ports and DMRS ports in the third embodiment.
  • 14A and 14B are diagrams showing an example of control of association between PTRS ports and DMRS ports in the fourth embodiment.
  • 15A and 15B are diagrams showing another example of control of associations between PTRS ports and DMRS ports in 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.
  • 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.
  • Phase Tracking Reference Signal PTRS
  • a base station may transmit a PTRS on the downlink.
  • the base station may map and transmit the PTRS continuously or non-continuously in the time direction on a predetermined number (eg, one) of subcarriers.
  • downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • slot, symbol, etc. period of receiving PDSCH at least part of, even if it receives PTRS good.
  • a PTRS transmitted by a base station may be referred to as a DL PTRS.
  • the UE may transmit the PTRS on the uplink.
  • the UE may map and transmit the PTRS continuously or non-continuously in the time direction on a predetermined number (eg, one) of subcarriers.
  • a PTRS transmitted by a UE may be referred to as a UL PTRS.
  • the base station or UE may determine the phase noise based on the received PTRS and correct the phase error of the received signal (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the received signal eg, PUSCH, PDSCH.
  • the UE may configure PTRS configuration information (PTRS-DownlinkConfig for DL, PTRS-UplinkConfig for UL) using higher layer signaling.
  • the PTRS configuration information may be included in the configuration information (DMRS-DownlinkConfig, DMRS-UplinkConfig) of the PDSCH or PUSCH demodulation reference signal (DMRS).
  • DMRS ports associated with PTRS ports are assumed to be QCL for QCL types A and D.
  • the PTRS port and the DMRS port may be assumed to have a QCL type A and D relationship to each other.
  • Rel. 16 NR supports that the association between PTRS ports and DMRS ports (for example, PTRS-DMRS association) is indicated by a predetermined field of DCI.
  • the predetermined field may be referred to as a PTRS-DMRS association field or a PTRS-DMRS association field (eg, a PTRS-DMRS association field).
  • the number of PTRS ports to be applied/configured eg 1 or 2 PTRS ports may be signaled to the UE by higher layer parameters.
  • the association between PTRS and DMRS consists of the codepoints specified in the PTRS-DMRS related field of DCI and the correspondence between each codepoint and DMRS port. It may be determined based on relationships (eg, tables). The correspondence (eg, table) between each codepoint and DMRS port may be predefined (see FIG. 5A).
  • each code point (here, 0 to 3) of the PTRS-DMRS-related field corresponds to a predetermined DMRS port (here, the first to fourth scheduled DMRS ports are respectively corresponding) case.
  • each PTRS and DMRS is a codepoint specified in the PTRS-DMRS association field of the DCI and each codepoint and DMRS ports (for example, a table).
  • the correspondence (eg, table) between each codepoint and DMRS port may be predefined (see FIG. 5B).
  • some code points e.g., Most Significant bit (MSB)
  • MSB Most Significant bit
  • LSB least Significant Bit
  • DMRSs for example, first DMRS/second DMRS
  • PTRS #0, #1 may be defined in advance in specifications, or may be DCI from the base station to the UE. It may be signaled explicitly or implicitly by /RRC.
  • a PUSCH antenna port corresponding to each PTRS port may be defined/configured in advance, and predetermined information regarding the correspondence relationship between the PUSCH antenna port and the DMRS port may be notified to the UE by DCI/RRC.
  • the UE associates the DMRS port with the PTRS port based on the information about the correspondence relationship between the DMRS port and the PUSCH antenna port notified from the base station and the predefined correspondence relationship between the PUSCH antenna port and the PTRS port. can be judged.
  • Predetermined information about the correspondence between PUSCH antenna ports and DMRS ports may be indicated to the UE by a predetermined field included in DCI (eg, DCI used for PUSCH scheduling).
  • the predetermined field may be at least one of precoding information and number of layers field ("Precoding information and number of layers” field) and antenna port field ("Antenna ports” field).
  • PUSCH antenna ports 1000 and 1002 in the indicated Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) share PTRS port #0, and PUSCH antenna ports 1001 and 1003 in the indicated TPMI share PTRS port # may be defined as sharing one.
  • TPMI may be specified by the DCI precoding information and number of layers field (“Precoding information and number of layers” field) (see FIG. 6).
  • PTRS port #0 may be associated with UL layer 'x' of multiple layers transmitted on PUSCH antenna port 1000 and PUSCH antenna port 1002 in the indicated TPMI.
  • PTRS port #1 may be associated with UL layer “y” of multiple layers transmitted on PUSCH antenna port 1001 and PUSCH antenna port 1003 in the indicated TPMI.
  • x/y may be given by the PTRS-DMRS related fields (eg, FIG. 5B) included in the DCI.
  • Predetermined information (hereinafter also simply referred to as “TPMI”) from the base station may indicate which layer/DMRS port is transmitted on which PUSCH antenna port. This means that TPMI indicates which layers/DMRS ports share which PTRS ports.
  • the PTRS-DMRS related field may indicate that one layer/DMRS port among multiple layers/DMRS ports shares a PTRS port.
  • UL sub-band precoding Rel. 18 NR and later, when performing UL transmission (e.g., PUSCH transmission), it is possible to support UL subband 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.
  • application of precoding may be controlled based on a predetermined frequency unit (for example, resource block (RB), RB group, RB set, predetermined subcarrier, subcarrier group, or subcarrier set).
  • a predetermined frequency unit for example, resource block (RB), RB group, RB set, predetermined subcarrier, subcarrier group, or subcarrier set.
  • 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, a frequency part unit, or a bandwidth unit.
  • the SRI included in the DCI may be used to indicate (e.g., implicitly) the rank/precoder for a certain frequency part (e.g., the first frequency part).
  • SRS resources may be indicated by a new SRI field.
  • FIG. 7 shows an example of SRS resources applied/configured/corresponding to each frequency part when frequency selective precoding is supported.
  • two SRS resources correspond to each frequency part.
  • the UE supports transmission of four SRS resources #0-#3 (or SRS resources #0-#3 are configured), and the base station supports two SRS resources corresponding to each frequency part respectively. Information may be indicated to the UE.
  • the four SRS resources #0-#3 are included in the same SRS resource set, and the SRS resource set may be associated with a certain channel state information reference signal (eg, NZP CSI-RS).
  • a precoder may be selected for the same four SRS resources (precoders) for each frequency part.
  • the actual number of PTRS ports to transmit (e.g., the actual number of PTRS ports to transmit) is determined based on the SRI and the PTRS ports configured for each SRS resource. may be
  • the SRI may be included in DCI (eg, DCI format 0_1/0_2) in the case of dynamic grant PUSCH, and may be included in a predetermined upper layer parameter (eg, sri-ResourceIndicator in rrc-ConfiguredUplinkGrant) in the case of configured grant PUSCH. good.
  • DCI DCI format 0_1/0_2
  • a predetermined upper layer parameter eg, sri-ResourceIndicator in rrc-ConfiguredUplinkGrant
  • a PTRS port may be configured via RRC for each SRS resource.
  • the higher layer parameters for the phase tracking reference signal eg, phaseTrackingRS in DMRS-UplinkConfig
  • the higher layer parameters for the PTRS port index set by the SRS configuration eg, SRS-Config
  • ptrs-PortIndex may set a PTRS port index for each configured SRS resource. If the PTRS port indices associated with different SRIs (or SRS resources) are the same, the corresponding UL DMRS ports may be associated with one UL PTRS port.
  • FIG. 8 shows an example of the correspondence between SRS resources and PTRS ports to be set.
  • SRS resources #0 to #3 are configured and PTRS port indexes are configured for each of the SRS resources #0 to #3.
  • PTRS port #0 is associated with SRS resources #0 and #2
  • PTRS port #1 is associated with SRS resources #1 and #3.
  • the DMRS corresponding to SRS resource #0 and the DMRS corresponding to SRS resource #2 are associated with PTRS port #0
  • the DMRS corresponding to SRS resource #1 and the DMRS corresponding to SRS resource #3 are associated with PTRS port #0. 1.
  • FIGS. 9A and 9B show an example of association (eg, PTRS-DMRS association) between PTRS ports and DMRS ports related to non-codebook-based PUSCH (eg, NCB PUSCH).
  • association eg, PTRS-DMRS association
  • SRS resources #0 and #2 are set to be associated with PTRS port #0
  • SRS resources #1 and #3 are set to be associated with PTRS port #1.
  • SRS resources ⁇ 0, 1, 2 ⁇ are indicated by the SRI field included in DCI (see FIG. 9A).
  • the PTRS ports (here, PTRS ports #0 and #1) corresponding to the SRS resources indicated by the SRI field are transmitted.
  • the UE determines the PTRS port/number of PTRS ports for actual transmission based on the SRI indicated by the DCI (or the PTRS port corresponding to the SRS resource indicated by the SRI).
  • the PTRS-DMRS related field included in the DCI may indicate the association between the transmitted PTRS port and the DMRS port.
  • the case where the PTRS-DMRS related field indicates 00 indicates the first DMRS port sharing PTRS port 0 and the first DMRS port sharing PTRS port 1. (See FIG. 9B).
  • the UE determines that PTRS port #0 is associated with DMRS port #0 and PTRS port #1 is associated with DMRS port #1. That is, the UE determines association between DMRS ports and PTRS ports based on the PTRS-DMRS related fields included in DCI.
  • the problem is how to set/determine the PTRS ports (for example, the number of PTRS ports) that actually transmit in each frequency part.
  • the issue is how to configure/determine the PTRS and DMRS ports (eg, PTRS-DMRS association) in each frequency part.
  • the present inventors studied a method of appropriately performing UL transmission (for example, PUSCH transmission) even when frequency selective precoding is supported, and came up with the present embodiment.
  • 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
  • the spatial relationship information Identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be read interchangeably as “a set of spatial relationship information”, “one or more spatial relationship information”, and the like.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • 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 explained, but precoding in the time direction (time selective precoding) may be similarly applied.
  • the antenna ports may be DMRS antenna ports/PUSCH antenna ports/SRS antenna ports, for example.
  • the terms “antenna port” and “port” may be read interchangeably.
  • the first embodiment describes an example of a method for determining the number of UL PTRS to be transmitted when frequency selective precoding is enabled.
  • the first embodiment can be suitably applied to non-codebook-based UL transmission (for example, PUSCH transmission), but the scope of application is not limited to this.
  • frequency selective precoding may be set (eg, enabled/disabled) by predetermined higher layer parameters/MAC CE/DCI.
  • the UE may determine that frequency selective precoding is enabled if a predetermined condition is met.
  • the predetermined condition may be at least one of a case where multiple SRIs are indicated and a case where multiple PTRS-DMRS related information are indicated.
  • the predetermined condition may be at least one of when multiple SRI fields are indicated in the DCI and when multiple PTRS-DMRS related fields are included in the DCI.
  • the UE selects PTRS ports in each frequency part based on at least one of the following options 1-1 to 1-2 (for example, the number of PTRS ports to actually transmit / PTRS port index) may be determined.
  • the actual number of PTRS ports to transmit may be determined based on a specific SRI (or specific SRS resource). For example, when multiple (eg, Y) frequency parts are configured, the UE determines the number of PTRS ports to actually transmit based on the specific SRI specified in the DCI, and sets the number of PTRS ports to multiple It may be applied to frequency parts.
  • a frequency part may be read as a frequency portion, a sub-band, or a frequency sub-band.
  • the specific SRI may be the Xth SRI among the multiple SRIs.
  • X is not limited to 1.
  • X may be a predefined fixed value, a value obtained based on a predetermined rule, or a value notified from the base station to the UE using RRC/MACCE/DCI. may
  • the specific SRI may be the SRI corresponding to the specific frequency part.
  • the particular SRI may be the SRI corresponding to the frequency part with the lowest (or highest) index.
  • the SRI corresponding to each frequency part may be indicated by the SRI field included in the DCI, or indicated by a combination of the SRI field (one or more) included in the DCI and other fields or higher layer signaling. good too.
  • the number of PTRS ports obtained based on a specific SRI may be applied to all of the Y frequency parts, or may be applied to some of the frequency parts.
  • the Y frequency parts may be grouped into multiple groups (or sets/combinations) and the actual number of PTRS ports transmitting based on each specific SRI for each group may be determined.
  • a specific SRI may include multiple SRIs.
  • the UE may determine the actual number of PTRS ports to transmit based on multiple SRIs, and apply the number of PTRS ports to multiple frequency parts. For example, the UE may select the maximum number of PTRS ports (or the minimum number of PTRS ports) from each SRI to apply to multiple frequency ports.
  • the transmission of PTRS ports in each frequency part is controlled. can be properly controlled.
  • the actual number of PTRS ports to transmit may be determined separately for each frequency part.
  • the PTRS port eg, PTRS port number/PTRS port ID
  • transmitting on each frequency part may be determined based on the SRI corresponding to each frequency part.
  • the UE may separately determine the PTRS port to transmit for each frequency part based on multiple SRIs respectively corresponding to each frequency part.
  • the plurality of SRIs may be included in one field of DCI, or may be included in different fields.
  • 1st SRI/2nd SRI/Xth SRI may be interpreted as the SRI indicated in the 1st SRI field/2nd SRI field/Xth SRI field respectively.
  • the first SRI/second SRI/Xth SRI are interpreted to correspond to the first frequency part/second frequency part/third frequency part of the UL transmission (eg, PUSCH transmission), respectively.
  • FIGS. 10A and 10B show an example of how the actual PTRS ports (eg, PTRS port index/number of PTRS ports) transmitting on each frequency part are determined based on a specific SRI.
  • FIG. 10A shows SRS resources indicated by a first SRI included in DCI
  • FIG. 10B indicates SRS resources indicated by a second SRI included in DCI.
  • an SRS resource set (for example, NCB SRS resource set) including four SRS resources #0, #1, #2, and #3 is set by upper layer parameters.
  • PTRS port #0 is set/associated with SRS resources #0 and #2
  • PTRS port #1 is set with SRS resources #1 and #3, using higher layer parameters related to SRS resource configuration (for example, SRS resource configuration). / Indicates the case of association.
  • the SRI for each frequency part is indicated based on the SRI field included in DCI.
  • the first SRI field included in the DCI indicates the first SRI for the first frequency part (see FIG. 10A)
  • the second SRI field indicates the second frequency part. It shows the case where the second SRI for the frequency part is indicated (see FIG. 10B).
  • the first SRI indicates two SRS resources #0 (corresponding to PTRS port #0) and SRS resource #1 (corresponding to PTRS port #1), and the second SRI indicates two SRI resources #0. (corresponding to PTRS port #0) and SRS resource #2 (corresponding to PTRS port #0) are indicated.
  • the UE may determine the PTRS port (and the number of PTRS ports) to actually transmit on each frequency part based on a specific SRI. That is, based on a common SRI, the actual number of PTRS ports that perform transmission in each frequency part may be commonly determined.
  • the UE For example, if a particular SRI is the first SRI, the UE has two PTRS ports (PTRS port #0 and PTRS port #1) in each frequency part (first frequency part and second frequency part). may be determined to be transmitted. On the other hand, if the specific SRI is the second SRI, the UE determines to transmit one PTRS port (PTRS port #0) in each frequency part (first frequency part and second frequency part). You may
  • the UE is based on one or more SRIs (for example, SRIs corresponding to each frequency part), and the PTRS port (and the number of PTRS ports) to actually transmit in each frequency part. You can judge. That is, based on separate SRIs, the actual number of PTRS ports transmitting on each frequency part may be determined separately.
  • SRIs for example, SRIs corresponding to each frequency part
  • PTRS port and the number of PTRS ports
  • the UE may decide to transmit two PTRS ports (PTRS port #0 and PTRS port #1) for the first frequency part based on the first SRI corresponding to the first frequency part. good.
  • the UE may decide to transmit one PTRS port (PTRS port #0) based on the second SRI corresponding to the second frequency part.
  • options 1-1 and 1-2 show cases where the actual number of PTRS ports for transmission in each frequency part is determined based on a specific SRI or a plurality of SRIs, but the present invention is not limited to this.
  • the number of PTRS ports transmitted in each frequency part may be defined in advance by specifications (for example, fixed value or defined as 2), or may be set by upper layer parameters.
  • the second embodiment describes an example of association between PTRS ports and DMRS ports when frequency selective precoding is enabled.
  • the second embodiment can be suitably applied to non-codebook-based UL transmission (for example, PUSCH transmission), but the scope of application is not limited to this.
  • the UE may determine the association between PTRS ports and DMRS ports in each frequency part based on at least one of the following options 2-1 to 2-2: .
  • a single/specific PTRS-DMRS association field (e.g., single PTRS-DMRS association field)
  • the association between PTRS ports and DMRS ports in multiple frequency parts of UL transmission may be determined. good. That is, a single/specific PTRS-DMRS related field may apply to multiple frequency parts (see FIG. 11A).
  • FIG. 11A shows a case where a single/specific PTRS-DMRS related field/value is applied to multiple frequency parts (here, #1 to #4).
  • a single PTRS-DMRS related field may be indicated to the UE.
  • the DCI may be configured to include one PTRS-DMRS related field.
  • the UE determines the association between PTRS ports and DMRS ports in each frequency part based on one PTRS-DMRS related field included in DCI.
  • the PTRS port / Transmission of DMRS ports can be properly controlled. Also, since it is not necessary to provide a plurality of PTRS-DMRS related fields in DCI, it is possible to suppress an increase in DCI overhead.
  • PTRS-DMRS related fields/values #1 to #4 are applied to multiple frequency parts (here, #1 to #4). indicates when
  • Multiple PTRS-DMRS related values may be indicated by one PTRS-DMRS related field.
  • multiple PTRS-DMRS-related values may be specified by a combination of bit values/codepoints for one PTRS-DMRS-related field and reserved values/bit values/codepoints for other fields.
  • the 1st PTRS-DMRS field/2nd PTRS-DMRS field/Xth PTRS-DMRS field is the 1st frequency part/2nd frequency part/3rd frequency of the UL transmission (eg, PUSCH transmission) It may be interpreted as corresponding to each part.
  • the first PTRS-DMRS related value/second PTRS-DMRS related value/Xth PTRS-DMRS related value is the first frequency part/second frequency of the UL transmission (eg, PUSCH transmission) It may be interpreted as corresponding to part/third frequency part, respectively.
  • the UE determines the association between PTRS ports and DMRS ports in each frequency part based on multiple PTRS-DMRS-related fields included in DCI or multiple reported PTRS-DMRS-related values.
  • Multiple (eg, Y) frequency parts may be classified into multiple groups (or sets/combinations), and common PTRS-DMRS-related fields or PTRS-DMRS-related values may be applied to each group.
  • the PTRS-DMRS-related field or PTRS-DMRS-related value can be less than Y, so an increase in DCI overhead can be suppressed.
  • Alt. 2-1 to Alt. 2-2 may be applied.
  • Each PTRS-DMRS-related field may have the same configuration (eg, see FIG. 5) as the PTRS-DMRS-related field of the existing system (eg, Rel.15/16).
  • each PTRS-DMRS related field may have the same configuration as a single PTRS-DMRS related field that applies when frequency selective precoding is not enabled (or not configured).
  • each PTRS-DMRS related field may be configured to be smaller than the bit width of the PTRS-DMRS related field of the existing system (eg, Rel.15/16).
  • the bit width (or size) of each PTRS-DMRS-related field is less than the bit width of a single PTRS-DMRS-related field that applies when frequency selective precoding is not enabled (or is not set). A small configuration is also possible.
  • Each PTRS-DMRS-related field may indicate a subset of DMRS (or a DMRS set/DMRS combination).
  • the DMRS ports included in the DMRS subset may be defined in advance by specifications or predetermined rules, or may be set/instructed by higher layer parameters/DCI.
  • each PTRS-DMRS related field may be indicated from the first X DMRS ports (eg, the first two DMRS ports) of the corresponding DMRS ports.
  • the two PTRS ports may share a common/same designation.
  • Different Option/Alt application may be supported based on the PTRS port that is configured. For example, different Options/Alt may be applied when one or two PTRS ports are configured. Alternatively, different Options/Alt may be applied for different number of ranks/layers of UL transmission. For example, different options/Alt may be applied when the number of ranks is equal to or greater than a predetermined value and when the number of ranks is less than the predetermined value.
  • Option 1-1 of the first embodiment and option 2-1 of the second embodiment may be applied.
  • the actual number of PTRS ports transmitting and the PTRS-DMRS association are determined based on a specific SRI (eg, the first SRI) and one PTRS-DMRS association indication. Also, the particular SRI and one PTRS-DMRS related indication apply to multiple (eg, all) frequency parts.
  • Option 1-1 of the first embodiment and option 2-2 of the second embodiment may be applied.
  • the actual number of PTRS ports transmitting is determined based on a specific SRI (eg, the first SRI), which is applied to multiple frequency parts.
  • a PTRS-DMRS association is determined for each frequency part based on the respective corresponding PTRS-DMRS association indications for each frequency part.
  • Option 1-2 of the first embodiment and option 2-1 of the second embodiment may be applied.
  • the actual number of PTRS ports for transmission is determined for each frequency part based on the SRI corresponding to each frequency part.
  • a PTRS-DMRS association is determined based on one PTRS-DMRS association indication, and the one PTRS-DMRS association indication applies to multiple (eg, all) frequency parts.
  • Option 1-2 of the first embodiment and option 2-2 of the second embodiment may be applied.
  • the actual number of PTRS ports for transmission is determined for each frequency part based on the SRI corresponding to each frequency part.
  • a PTRS-DMRS association is determined for each frequency part based on the respective corresponding PTRS-DMRS association indications for each frequency part.
  • the third embodiment describes an example of association between PTRS and DMRS when frequency selective precoding (eg, frequency selective precoding) is supported/configured for UL transmission such as PUSCH.
  • frequency selective precoding eg, frequency selective precoding
  • the third embodiment can be suitably applied to codebook-based UL transmission (for example, PUSCH transmission), but the scope of application is not limited thereto.
  • the configured frequency selection precoding may be notified to the UE based on at least one of RRC, MAC CE and DCI.
  • the configuration of frequency selective precoding may be read as enabled/activation of frequency selective precoding.
  • TPMIs multiple TPMIs respectively corresponding to multiple frequency parts of the PUSCH may be indicated.
  • a frequency part may be read as a frequency part, a subband, or a frequency set.
  • TPMI may be notified from the base station to the UE by DCI/MAC CE/RRC.
  • a TPMI corresponding to each frequency part of PUSCH may be specified by a TPMI notification field.
  • the TPMI notification field may be DCI precoding information and number of layers field (“Precoding information and number of layers” field).
  • precoding information and layer number fields corresponding to each frequency part may be provided separately.
  • the TPMI corresponding to a certain frequency part may be indicated by a TPMI notification field
  • the TPMI corresponding to another frequency part may be indicated by another field (for example, a reserved bit or reserved field of another field). good.
  • the DCI may include one PTRS-DMRS association field (eg, PTRS-DMRS association field).
  • the association between the PTRS port and the DMRS port is based on the value indicated in the PTRS-DMRS-related field and a specific TPMI. may be determined based on the information; Also, the determined association between PTRS ports and DMRS ports may be applied to other PUSCH frequency parts (eg, all frequency parts).
  • association between DMRS ports and PTRS ports indicated/determined by one PTRS-DMRS related field may be commonly applied to multiple (eg, all) frequency parts of PUSCH.
  • a specific TPMI may be a TPMI corresponding to a specific frequency part among one or more PUSCH frequency parts.
  • the specific TPMI may be the first TPMI (eg, 1st TPMI) corresponding to the frequency part with the lowest index (first frequency part) among the PUSCH frequency parts.
  • the information on TPMI may indicate the correspondence between DMRS ports and PUSCH antenna ports.
  • the information about TPMI may be information indicated by the precoding information and number of layers field (“Precoding information and number of layers” field).
  • Precoding information and number of layers” field information indicated by at least one of precoding information and number of layers field ("Precoding information and number of layers” field) and antenna port field ("Antenna ports” field) good.
  • the specific TPMI may be the Xth TPMI.
  • the association between the PTRS port and the DMRS port is determined based on the PTRS-DMRS related field and the Xth TPMI, and the determined association between the PTRS port and the DMRS port is determined for multiple frequency parts (eg, all frequency parts). frequency part).
  • X may be at least one of a fixed value defined in the specification, a value determined based on a predetermined rule, or a value dictated by a higher layer parameter/DCI.
  • PTRS port #x is determined/determined to be associated with DMRS port #y according to the PTRS-DMRS related fields and a specific TPMI (eg, first TPMI).
  • the UE may control the transmission of PUSCH assuming that PTRS port #x is associated with DMRS port #y in multiple frequency parts.
  • the 1st/2nd/Xth TPMI may be interpreted as the TPMI indicated in the 1st/2nd/Xth TPMI field respectively.
  • 1st/2nd/Xth TPMI may be interpreted as TPMI corresponding/applying to 1st/2nd/Xth frequency part in PUSCH.
  • FIGS. 12A and 12B show an example of how to determine associations between PTRS ports and DMRS ports in each PUSCH frequency part.
  • FIG. 12A shows an example of a table in which DMRS ports corresponding to PTRS-DMRS related field values are defined.
  • FIG. 12B shows association between DMRS ports and PUSCH antenna ports and association between PUSCH antenna ports and PTRS ports.
  • Information about a specific TPMI may notify the correspondence relationship between each DMRS port and the PUSCH antenna port.
  • DMRS port 0 corresponds to PUSCH antenna port 1000
  • DMRS port 1 corresponds to PUSCH antenna port 1001
  • DMRS port 2 corresponds to PUSCH antenna port 1002
  • DMRS port 3 corresponds to PUSCH antenna port 1003. indicates the case.
  • FIG. 12B shows a case where PUSCH antenna ports 1000 and 1002 correspond to PTRS port 0, and PUSCH antenna ports 1001 and 1003 correspond to PTRS port 1.
  • the association between each PUSCH antenna port and the PTRS port may be defined in advance in specifications, or may be notified/configured from the base station to the UE.
  • the PTRS-DMRS-related fields included in the DCI indicate the first DMRS port that shares PTRS port #0. If the information about a specific TPMI (eg, the first TPMI) indicates that the first DMRS sharing PTRS #0 is DMRS port #0, the UE may select multiple (eg, all) frequency parts. , it may be determined that PTRS port #0 is associated with DMRS port #0.
  • TPMI eg, the first TPMI
  • association candidates between DMRS ports and PUSCH antenna ports corresponding to a specific frequency part or commonly setting association candidates between DMRS ports and PUSCH antenna ports corresponding to a plurality of frequency ports
  • an increase in DCI overhead can be suppressed.
  • instructing multiple frequency parts using one PTRS-DMRS related field it is possible to suppress an increase in DCI overhead.
  • candidates for association of DMRS port-PUSCH antenna port-PTRS port in each frequency part may be determined/configured based on information on TPMI corresponding to each frequency part.
  • the UE may separately determine the association between PTRS ports and DMRS ports in each frequency part based on the values of the PTRS-DMRS related fields commonly indicated for multiple frequency parts.
  • FIGS. 13A to 13C show an example of how to determine the association between PTRS ports and DMRS ports in each PUSCH frequency part.
  • FIG. 13A shows an example of a table in which DMRS ports corresponding to PTRS-DMRS related field values are defined.
  • FIG. 13B shows the association between DMRS ports and PUSCH antenna ports and the association between PUSCH antenna ports and PTRS ports in the first frequency part.
  • FIG. 13C shows the association between DMRS ports and PUSCH antenna ports and the association between PUSCH antenna ports and PTRS ports in the second frequency part.
  • the information about the TPMI corresponding to each frequency part may notify the correspondence relationship between each DMRS port and the PUSCH antenna port in each frequency part.
  • DMRS port 0 and PUSCH antenna port 1000 correspond, and DMRS port 1 and PUSCH antenna port 1001 correspond.
  • DMRS port 0 and PUSCH antenna port 1001 correspond, and DMRS port 1 and PUSCH antenna port 1003 correspond.
  • 13B and 13C show the case where PUSCH antenna ports 1000 and 1002 correspond to PTRS port 0, and PUSCH antenna ports 1001 and 1003 correspond to PTRS port 1.
  • the association between each PUSCH antenna port and the PTRS port may be defined in advance in specifications, or may be notified/configured from the base station to the UE.
  • the PTRS-DMRS related fields included in the DCI indicate the first DMRS port that shares PTRS port #1. If the information on the corresponding TPMI in the first frequency part indicates that the first DMRS sharing PTRS #1 is DMRS port #1, then the UE may use PTRS port # in the first frequency part. 1 is associated with DMRS port #1. Also, in the second frequency part, if the information on the corresponding TPMI indicates that the first DMRS that shares PTRS #1 is DMRS port #0, the UE uses the PTRS in the second frequency part. It may be determined that port #1 is associated with DMRS port #0.
  • the fourth embodiment describes another example of association between PTRS and DMRS when frequency selective precoding is supported/configured for UL transmission such as PUSCH.
  • the fourth embodiment can be suitably applied to codebook-based UL transmission (for example, PUSCH transmission), but the scope of application is not limited thereto.
  • a case will be described in which a plurality of pieces of information indicating associations between PTRS, PTRS, and DMRS (information notified by PTRS-DMRS related fields) are indicated.
  • DCI may include multiple PTRS-DMRS related fields (eg, PTRS-DMRS association field).
  • PTRS-DMRS association field may indicate multiple PTRS-DMRS associations.
  • one PTRS-DMRS association field and other field values/bit values e.g., reserved values/reserved bits may be used to associate multiple PTRS and DMRS. may be instructed.
  • the number of PTRS-DMRS associations indicated to the UE may be the same as the number of PUSCH frequency parts (X), or may be less than (or less than) the number of PUSCH frequency parts.
  • the number of PTRS-DMRS associations may be read as the number of PTRS-DMRS related fields.
  • PTRS-DMRS association information (eg, PTRS-DMRS association field/association information indicated in the PTRS-DMRS association field) may be notified to the UE.
  • the UE may separately apply multiple PTRS-DMRS related information (eg, PTRS-DMRS related fields) signaled in the DCI for at least two frequency parts among the multiple frequency parts.
  • PTRS-DMRS association information for example, PTRS-DMRS related fields/association information indicated in PTRS-DMRS related fields
  • PTRS-DMRS related fields for example, PTRS-DMRS related fields/association information indicated in PTRS-DMRS related fields
  • the UE may separately apply multiple PTRS-DMRS related information (eg, PTRS-DMRS related fields) signaled in the DCI for each group of frequency parts.
  • the association (or association candidate) between each DMRS port and each PUSCH antenna port in each frequency part may be notified by information on TPMI corresponding to each frequency part.
  • the UE associates the PTRS port and the DMRS port of each frequency part based on the PTRS-DMRS association information corresponding to each frequency part and the TPMI information corresponding to each frequency part. good.
  • the UE may set the PTRS-DMRS association information separately indicated for each frequency part (or frequency part set/group).
  • the association between PTRS and DMRS ports in each frequency part may be determined separately based on the values of the fields.
  • Information on the correspondence of DMRS port-PUSCH antenna port-PTRS port (or DMRS ports sharing a PTRS port) in each frequency part may be determined based on information on TPMI corresponding to each frequency part.
  • FIGS. 14A, 14B, 15A, and 15B show an example of how to determine associations between PTRS ports and DMRS ports in each PUSCH frequency part (here, the first frequency part and the second frequency part). .
  • FIGS. 14A and 15A show examples of tables in which DMRS ports corresponding to PTRS-DMRS related field values are defined.
  • FIG. 14A shows a case where the PTRS-DMRS association information (here, MSB “0”) corresponding to the first frequency part indicates the first DMRS port sharing PTRS #0.
  • FIG. 15A shows the case where the PTRS-DMRS association information (here, MSB “1”) corresponding to the first frequency part indicates the second DMRS port sharing PTRS #0.
  • FIG. 14B shows the association between DMRS ports and PUSCH antenna ports and the association between PUSCH antenna ports and PTRS ports in the first frequency part.
  • FIG. 15B shows the association between DMRS ports and PUSCH antenna ports and the association between PUSCH antenna ports and PTRS ports in the second frequency part.
  • Information about the TPMI corresponding to each frequency part may notify the correspondence between each DMRS port and PUSCH antenna port in each frequency part (or DMRS ports sharing a predetermined PTRS).
  • the corresponding relationship between each DMRS port and PUSCH antenna port in each frequency part (or a DMRS port sharing a predetermined PTRS) is common. may be set.
  • the UE may use PTRS port # in the first frequency part. 0 may be determined to be associated with DMRS port #0. Also, in the second frequency part, if the information on the corresponding TPMI indicates that the second DMRS that shares PTRS #0 is DMRS port #2, the UE uses the PTRS in the second frequency part. It may be determined that port #0 is associated with DMRS port #2.
  • PTRS port #0 MSB of PTRS-DMRS related fields
  • PTRS port #1 LSB of PTRS-DMRS related fields
  • PTRS-DMRS association information eg, PTRS-DMRS related fields
  • At least one of the following options 4-1 to 4-2 may be used as PTRS-DMRS-related fields respectively corresponding to multiple frequency parts (or frequency part sets/groups).
  • Each PTRS-DMRS-related field (or corresponding table) has the same configuration as the PTRS-DMRS-related field (or corresponding table) supported/applied in the existing system (eg, Rel.16 or earlier) good.
  • each PTRS-DMRS associated field may have the same configuration as one PTRS-DMRS associated field (single PTRS-DMRS associated field) provided when frequency selective precoding is not configured.
  • the association (eg, table) between bit values of each PTRS-DMRS related field and DMRS ports may be changed based on the number of PTRS ports to be set.
  • Each PTRS-DMRS-related field may be set to have a smaller bit width (eg, bit width)/bit size than the PTRS-DMRS-related field supported/applied in existing systems (eg, prior to Rel.16).
  • each PTRS-DMRS associated field (or corresponding table) has a bit width (eg, bit width)/bit size may be set smaller.
  • Each PTRS-DMRS related field may indicate a given DMRS port from a subset/combination of DMRS ports.
  • the PTRS-DMRS association field may indicate a given DMRS port among the first X DMRS ports (eg, the first two DMRS ports).
  • the two PTRS ports may share/share a common/same indication.
  • the UE may determine DMRS ports corresponding to multiple PTRS ports based on one value indicated in the PTRS-DMRS association information.
  • Different options may be applied based on the number of PTRS ports to be configured. Alternatively, different options may be applied for different numbers of ranks/layers. For example, different options may be applied when the rank number is less than or equal to x and when the rank number is greater than x. x may be 2, for example.
  • the association between the PTRS and DMRS ports corresponding to each frequency part may be determined based on the PTRS-DMRS association indication indicated for each frequency part and the specific TPMI.
  • a particular TPMI may be the Xth TPMI (eg, the first TPMI).
  • the actual number of PTRS ports transmitting may be determined based on a particular TPMI (eg, Xth TPMI or 1st TPMI).
  • TPMI eg, Xth TPMI or 1st TPMI.
  • the association between PTRS ports and DMRS ports may be determined for each frequency part.
  • X may be a predefined fixed value, a value obtained based on a predetermined rule, or a value notified from the base station to the UE using RRC/MACCE/DCI.
  • a single PTRS-DMRS association field may be used to indicate the association of PTRS and DMRS for different frequency parts, respectively.
  • one PTRS-DMRS related field may include a bit location (eg, bit location) for indicating the relationship between PTRS and DMRS of each frequency part.
  • the number of bits corresponding to each frequency part may be the same or different.
  • the PTRS-DMRS related field consists of 2 bits and the number of frequency parts is 2 (for example, frequency part #0 and #1), the value "10" of the PTRS-DMRS related field is "1". may mean frequency part #0 and "0" may mean frequency part #1.
  • a single PTRS-DMRS association field may indicate a sequence/combination of multiple values (eg, each value for each frequency part) of the PTRS-DMRS association.
  • a sequence/combination of multiple values may be set/instructed by the RRC/MAC CE or may be predefined in the specification.
  • UE capability information In the above first to fourth embodiments, the following UE capabilities may be set. Note that the UE capabilities below may be read as parameters (eg, higher layer parameters) set in the UE from the network (eg, base station).
  • UE capability information regarding whether to support frequency selective precoding may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support frequency selective precoding for non-codebook-based PUSCH may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support frequency selective precoding for codebook-based PUSCH may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support different PTRS ports in different frequency parts may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support different PTRS ports in different frequency parts may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support different PTRS-DMRS associations in different frequency parts may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support different PTRS-DMRS associations in different frequency parts may be defined.
  • the first to fourth embodiments may be configured to be applied to a UE that supports/reports at least one of the UE capabilities described above.
  • the first to fourth embodiments may be configured to be applied to a UE set from the network.
  • 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 provides first information about one or more sounding reference signal (SRS) resources corresponding to a plurality of frequency parts of a physical uplink shared channel, ports of uplink phase tracking reference signals (PTRS), and uplink sharing.
  • SRS sounding reference signal
  • PTRS uplink phase tracking reference signals
  • DMRS demodulation reference signals
  • the control unit 110 uses at least one of the first information and the second information to associate the number of PTRS ports through which transmission is performed in each frequency part and the PTRS ports and DMRS ports in each frequency part. , and may be controlled to indicate at least one of.
  • 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 provides first information about one or more sounding reference signal (SRS) resources corresponding to a plurality of frequency parts of a physical uplink shared channel, a port of an uplink phase tracking reference signal (PTRS), and uplink sharing. and downlink control information including at least one of second information relating to association of demodulation reference signals (DMRS) for channels with ports.
  • SRS sounding reference signal
  • PTRS uplink phase tracking reference signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • control unit 210 Based on at least one of the first information and the second information, the control unit 210 associates the number of PTRS ports that perform transmission in each frequency part, the PTRS ports and the DMRS ports in each frequency part, At least one of
  • the control unit 210 may determine the number of PTRS ports for transmission in the plurality of frequency parts based on the first information regarding SRS resources corresponding to a specific frequency part.
  • the control unit 210 may commonly apply the second information to a plurality of frequency parts.
  • the control unit 210 may separately apply the second information to a plurality of frequency parts.
  • 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.
  • the 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 (current sensor 50, revolution 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 unit 59 and communication module 60.
  • various sensors current sensor 50, revolution 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 unit 59 and communication module 60.
  • 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 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. and one or more ECUs that control 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.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (e.g., keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.) that receives input from the outside, and an output device that outputs to the outside (e.g., display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device e.g., keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.
  • an output device e.g., display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.
  • 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 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. may be transmitted to the external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by communication module 60 may include information based on the above inputs.
  • 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.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as displays and speakers based on the PDSCH received by the communication module 60 (or data/information decoded from the PDSCH)). may be called
  • the communication module 60 stores various information received from an external device in a memory 62 that can be used by the 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.
  • 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.”

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を受信する受信部と、前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを判断する制御部と、を有する。

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、物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を受信する受信部と、前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを判断する制御部と、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5A及び図5Bは、Rel.16におけるPTRS-DMRS関連フィールドの一例を示す図である。 図6は、DMRSポート-PUSCHアンテナポート-PTRSポートの関連づけ(又は、関連づけ候補)の一例を示す図である。 図7は、周波数選択プリコーディングが適用される場合の各周波数パートに対するSRSリソースの設定の一例を示す図である。 図8は、SRSリソースとPTRSポートとの関連づけの一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、ノンコードブックベースのPUSCHに関連するPTRSポートとDMRSポートの関連づけの一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、第1の実施形態における送信が行われる実際のPTRSポートの決定方法を説明するための図である。 図11A及び図11Bは、第2の実施形態における各周波数パートのPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの一例を説明するための図である。 図12A及び図12Bは、第3の実施形態におけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの制御の一例を示す図である。 図13A-図13Cは、第3の実施形態におけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの制御の他の例を示す図である。 図14A及び図14Bは、第4の実施形態におけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの制御の一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、第4の実施形態におけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの制御の他の例を示す図である。 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。
 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。
 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。
<PTRS>
 Rel.15 NRにおいて、位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))がサポートされている。基地局は、下りリンクでPTRSを送信してもよい。基地局は、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
 UEは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))がスケジュールされる期間(スロット、シンボルなど)(言い換えると、PDSCHを受信する期間)の少なくとも一部において、PTRSを受信してもよい。基地局が送信するPTRSは、DL PTRSと呼ばれてもよい。
 また、UEは、上りリンクでPTRSを送信してもよい。UEは、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
 UEは、例えば、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))がスケジュールされる期間(スロット、シンボルなど)(言い換えると、PUSCHを送信する期間)の少なくとも一部において、PTRSを送信してもよい。UEが送信するPTRSは、UL PTRSと呼ばれてもよい。
 基地局又はUEは、受信したPTRSに基づいて位相ノイズ(phase noise)を決定し、受信信号(例えば、PUSCH、PDSCH)の位相誤差を補正してもよい。
 UEは、PTRS設定情報(DL用はPTRS-DownlinkConfig、UL用はPTRS-UplinkConfig)を、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよい。例えば、当該PTRS設定情報は、PDSCH又はPUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の設定情報(DMRS-DownlinkConfig、DMRS-UplinkConfig)に含まれてもよい。
<PTRSとDMRS>
 NR(例えば、Rel.15)では、PTRSポートに関連するDMRSポートは、QCLタイプA及びDに関してQCLであると想定される。言い換えると、あるPTRSポートがあるDMRSポートに関連する場合、当該PTRSポート及びDMRSポートは、互いにQCLタイプA及びDの関係にあると想定されてもよい。
 Rel.16 NRでは、PTRSポートとDMRSポート間の関連づけ(例えば、PTRS-DMRS association)がDCIの所定フィールドにより指示されることがサポートされている。所定フィールドは、PTRSとDMRSの関連づけフィールド、又はPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、PTRS-DMRS association field)と呼ばれてもよい。
 ところで、Rel.16 NRでは、シングルPDCCHベースのマルチパネル/TRP送信のために、最大2つのPTRSポート(第1のPTRSポート及び第2のPTRSポート)をサポートすることが合意されている。適用/設定されるPTRSポートの数(例えば、1又は2つのPTRSポート)は、上位レイヤパラメータによりUEに通知されてもよい。
 1つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)が設定される場合、PTRSとDMRSとの関連づけは、DCIのPTRS-DMRS関連フィールドで指定されるコードポイントと、各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)に基づいて決定されてもよい。各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)は、あらかじめ定義されてもよい(図5A参照)。
 図5Aでは、PTRS-DMRS関連フィールドの各コードポイント(ここでは、0~3)に対して、それぞれ所定のDMRSポートが対応する(ここでは、1番目~4番目にスケジュールされるDMRSポートがそれぞれ対応する)場合を示している。
 2つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0とPTRSポート#1)が設定される場合、各PTRSとDMRSとの関連づけは、DCIのPTRS-DMRS関連フィールドで指定されるコードポイントと、各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)に基づいて決定されてもよい。各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)は、あらかじめ定義されてもよい(図5B参照)。
 例えば、複数コードポイントのうちの一部のコードポイント(例えば、最上位ビット(Most Significant bit(MSB))をPTRSポート#0に対するDMRSポートの指定に利用し、残りのコードポイント(例えば、最下位ビット(Least Significant Bit(LSB))をPTRSポート#1に対するDMRSポートの指定に利用してもよい。
 図5Bでは、MSB(ここでは、1ビット)が0の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第1のDMRSが指定され、MSBが1の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第2のDMRSが指定される場合を示している。また、LSB(ここでは、1ビット)が0の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第1のDMRSが指定され、MSBが1の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第2のDMRSが指定される場合を示している。
 各PTRS(ここでは、PTRS#0、#1)を共有するDMRS(例えば、第1のDMRS/第2のDMRS)に関する情報は、あらかじめ仕様で規定されてもよいし、基地局からUEにDCI/RRCにより明示的又は暗示的に通知されてもよい。
 例えば、各PTRSポートに対応するPUSCHアンテナポートがあらかじめ定義/設定され、PUSCHアンテナポートとDMRSポートとの対応関係に関する所定情報がDCI/RRCによりUEに通知されてもよい。UEは、基地局から通知されたDMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係に関する情報と、あらかじめ定義されたPUSCHアンテナポートとPTRSポートとの対応関係と、に基づいてDMRSポートとPTRSポートとの関連づけを判断してもよい。
 PUSCHアンテナポートとDMRSポートとの対応関係に関する所定情報は、DCI(例えば、PUSCHのスケジュールに利用されるDCI)に含まれる所定フィールドによりUEに指示されてもよい。所定フィールドは、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)、及びアンテナポートフィールド(”Antenna ports” field)の少なくとも一つであってもよい。
 例えば、指示された送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))におけるPUSCHアンテナポート1000と1002はPTRSポート#0を共有し、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1001と1003はPTRSポート#1を共有すると定義されてもよい。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(図6参照)。
 PTRSポート#0は、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1000及びPUSCHアンテナポート1002で送信される複数レイヤのULレイヤ’x’に関連付けられてもよい。PTRSポート#1は、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1001及びPUSCHアンテナポート1003で送信される複数レイヤのULレイヤ”y”に関連付けられてもよい。x/yは、DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、図5B)により与えられてもよい。
 PUSCHアンテナポート1000と1002がPTRSポート#0を共有し、PUSCHアンテナポート1001と1003がPTRSポート#1を共有することが仕様で定義される。基地局からの所定情報(以下、単に“TPMI”とも記す)により、どのレイヤ/DMRSポートが、どのPUSCHアンテナポートで送信されるかが指示されてもよい。これは、TPMIが、どのレイヤ/DMRSポートがどのPTRSポートを共有するかを示すことを意味する。PTRS-DMRS関連フィールドはにより、複数レイヤ/DMRSポートの中から1つのレイヤ/DMRSポートがPTRSポートを共有することが指示されてもよい。
(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。
 この場合、所定の周波数単位(例えば、リソースブロック(RB)、RBグループ、RBセット、所定サブキャリア、サブキャリアグループ、又はサブキャリアセット)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考えられる。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、周波数パート単位、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。
 周波数選択プリコーディングがサポートされる場合(例えば、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場合等)、各周波数パートに対応するSRSリソース(又は、DCIに含まれるSRSリソース指示/SRI指示)をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、ノンコードブックベースのPUSCH送信(例えば、non-CB-based PUSCH TX)に対して周波数選択プリコーディングが設定/サポートされる場合を想定する。この場合、DCIに含まれるSRI(例えば、既存のSRIフィールド)が、ある周波数パート(例えば、第1の周波数パート)に対するランク/プリコーダーの指示(例えば、暗示的指示)に利用されてもよい。また、他の周波数パートについて、新規のSRIフィールドによりSRSリソースが指示されてもよい。
 図7は、周波数選択プリコーディングがサポートされる場合の各周波数パートに適用/設定/対応するSRSリソースの一例を示している。ここでは、周波数パートがY個(ここでは、Y=4)で構成され、各周波数パートにそれぞれ2個のSRSリソースが対応する場合を示している。
 UEは、4個のSRSリソース#0-#3の送信をサポートし(又は、SRSリソース#0-#3が設定され)、基地局は、各周波数パートにそれぞれ対応する2個のSRSリソースに関する情報をUEに指示してもよい。4個のSRSリソース#0-#3は同じSRSリソースセットに含まれ、当該SRSリソースセットはあるチャネル状態情報参照信号(例えば、NZP CSI-RS)に関連づけられてもよい。周波数パート毎に、同じ4個のSRSリソース(プリコーダー)に対してプリコーダーが選択されてもよい。
 ノンコードブック(NCB)ベースのPUSCHについて、実際に送信するPTRSポートの数(例えば、actual number of PTRS ports to transmit)は、SRIと、各SRSリソースに設定されたPTRSポートと、に基づいて決定されてもよい。
 SRIは、ダイナミックグラントPUSCHの場合はDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2に含まれ、設定グラントPUSCHの場合は所定の上位レイヤパラメータ(例えば、rrc-ConfiguredUplinkGrant内のsri-ResourceIndicator)に含まれてもよい。
 PTRSポートは、各SRSリソース毎にRRCを介して設定されてもよい。UEは、位相トラッキング参照信号に関する上位レイヤパラメータ(例えば、DMRS-UplinkConfig内のphaseTrackingRS)が設定される場合、SRS設定(例えば、SRS-Config)により設定されるPTRSポートインデックスに関する上位レイヤパラメータ(例えば、ptrs-PortIndex)により、設定されたSRSリソース毎にPTRSポートインデックスが設定されてもよい。異なるSRI(又は、SRSリソース)に関連付けられたPTRSポートインデックスが同じである場合、対応するUL DMRSポートは、1つのUL PTRSポートに関連づけられてもよい。
 図8は、設定されるSRSリソースとPTRSポートとの対応関係の一例を示している。ここでは、SRSリソース#0-#3が設定され、各SRSリソース#0-#3に対してそれぞれPTRSポートインデックスが設定される場合を示している。ここでは、SRSリソース#0と#2にPTRSポート#0が関連づけられ、SRSリソース#1と#3にPTRSポート#1が関連づけられる場合を示している。この場合、SRSリソース#0に対応するDMRSとSRSリソース#2に対応するDMRSはPTRSポート#0に関連づけられ、SRSリソース#1に対応するDMRSとSRSリソース#3に対応するDMRSはPTRSポート#1に関連づけられる。
 図9A、Bは、ノンコードブックベースのPUSCH(例えば、NCB PUSCH)に関連するPTRSポートとDMRSポートの関連づけ(例えば、PTRS-DMRS association)の一例を示している。ここでは、SRSリソース#0と#2がPTRSポート#0と関連付けられるように設定され、SRSリソース#1と#3がPTRSポート#1と関連づけられるように設定される場合を示している。
 また、ここでは、DCIに含まれるSRIフィールドによりSRSリソース{0,1,2}が指示される場合を示している(図9A参照)。この場合、SRIフィールドで指示されたSRSリソースに対応するPTRSポート(ここでは、PTRSポート#0と#1)が送信される。UEは、DCIで指示されるSRI(又は、SRIで指示されるSRSリソースに対応するPTRSポート)に基づいて、実際に送信するPTRSポート/PTRSポート数を判断する。
 DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドにより、送信されるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけが指示されてもよい。ここでは、PTRS-DMRS関連フィールドにより00が指示される場合、つまり、PTRSポート0を共有する第1のDMRSポートと、PTRSポート1を共有する第1のDMRSポートが指示される場合、を示している(図9B参照)。この場合、UEは、PTRSポート#0はDMRSポート#0と関連し、PTRSポート#1はDMRSポート#1と関連すると判断する。つまり、UEは、DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドに基づいて、DMRSポートとPTRSポートの関連づけを判断する。
 しかしながら、周波数選択プリコーディングがサポートされる場合(例えば、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場合等)の動作の詳細について、十分に検討されていない。
 例えば、周波数選択プリコーディングがサポートされる場合、各周波数パートにおいて実際に送信するPTRSポート(例えば、PTRSポート数)をどのように設定/決定するかが問題となる。あるいは、周波数選択プリコーディングがサポートされる場合、各周波数パートにおいてPTRSポートとDMRSポートの(例えば、PTRS-DMRS association)をどのように設定/決定するかが問題となる。
 周波数選択プリコーディングがサポートされる場合、各周波数パートにおけるPTRSポートの送信、又は各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけが適切に制御されない場合、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、周波数選択プリコーディングがサポートされる場合であってもUL送信(例えば、PUSCH送信)を適切に行う方法を検討し、本実施の形態を着想した。
 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。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 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。
 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(時間選択プリコーディング)についても同様に適用されてもよい。
 以下の説明において、アンテナポートは、例えば、DMRSアンテナポート/PUSCHアンテナポート/SRSアンテナポートであってもよい。なお、アンテナポート、ポートは、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、周波数選択プリコーディングが有効となる場合に、送信を行うUL PTRS数の決定方法の一例について説明する。第1の実施形態は、ノンコードブックベースのUL送信(例えば、PUSCH送信)に好適に適用できるが、適用範囲はこれに限られない。
 本開示において、周波数選択プリコーディングが有効となる場合とは、周波数選択プリコーディングがサポートされる/設定される/アクティブ化される/適用されると読み替えられてもよい。
 本開示において、周波数選択プリコーディングは、所定の上位レイヤパラメータ/MAC CE/DCIにより設定(例えば、有効化/無効化)されてもよい。あるいは、UEは、所定条件を満たす場合に周波数選択プリコーディングが有効となると判断してもよい。所定条件は、複数のSRIが指示される場合、及び複数のPTRS-DMRS関連情報が指示される場合の少なくとも一つであってもよい。あるいは、所定条件は、DCIに複数のSRIフィールドが指示される場合、及びDCIに複数のPTRS-DMRS関連フィールドが含まれる場合の少なくとも一つであってもよい。
 周波数選択プリコーディングが有効となる場合、UEは、以下のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおけるPTRSポート(例えば、実際に送信するPTRSのポート数/PTRSポートインデックス)を判断してもよい。
[オプション1―1]
 送信するPTRSポートの実際の数(例えば、actual number of UL PT-RS ports)は、特定のSRI(又は、特定のSRSリソース)に基づいて決定されてもよい。例えば、複数(例えば、Y個)の周波数パートが設定される場合、UEは、DCIで指定される特定のSRIに基づいて実際に送信するPTRSポート数を判断し、当該PTRSポート数を複数の周波数パートに対して適用してもよい。周波数パートは、周波数部分、サブバンド、又は周波数サブバンドと読み替えられてもよい。
 DCIに複数のSRI(例えば、Y個以下のSRI)が含まれる場合、特定のSRIは、複数のSRIのうちX番目のSRIであってもよい。例えば、UEは、DCIに含まれる1番目(X=1)のSRI(第1のSRI)に基づいて得られた実際に送信するPTRSポート数を複数の周波数パートに適用してもよい。なお、X=1に限られない。Xは事前に定義された固定値であってもよいし、所定ルールに基づいて得られる値だってもよいし、基地局からUEにRRC/MAC CE/DCIを利用して通知された値であってもよい。
 あるいは、各周波数パートに対してそれぞれSRIが別々に設定/指示される場合、特定のSRIは特定の周波数パートに対応するSRIであってもよい。例えば、特定のSRIは、インデックスが最小(又は、最大)の周波数パートに対応するSRIであってもよい。各周波数パートにそれぞれ対応するSRIは、DCIに含まれるSRIフィールドにより指示されてもよいし、DCIに含まれるSRIフィールド(1又は複数)と他のフィールド又は上位レイヤシグナリングとの組み合わせにより指示されてもよい。
 特定のSRIに基づいて得られたPTRSポート数は、Y個の周波数パートの全てに適用されてもよいし、一部の周波数パートに適用されてもよい。例えば、Y個の周波数パートが複数のグループ(又は、セット/組み合わせ)に分類され、グループ毎にそれぞれ特定のSRIに基づいて送信を行う実際のPTRSポート数が決定されてもよい。
 特定のSRIは、複数のSRIを含んでいてもよい。この場合、UEは、複数のSRIに基づいて実際に送信するPTRSポート数を判断し、当該PTRSポート数を複数の周波数パートに対して適用してもよい。例えば、UEは、各SRIから得られるPTRSポート数のうち最大のPTRSポート数(又は、最小のPTRSポート数)を選択して、複数の周波数ポートに適用してもよい。
 特定のSRI(又は、SRIリソースID)に基づいて各周波数パートに対応するPTRSポート数を判断することにより、周波数選択プリコーディングを適用する場合であっても、各周波数パートにおけるPTRSポートの送信を適切に制御することができる。
[オプション1―2]
 送信するPTRSポート数の実際の数は、周波数パート毎に別々に決定されてもよい。例えば、各周波数パートで送信するPTRSポート(例えば、PTRSポート数/PTRSポートID)は、各周波数パートにそれぞれ対応するSRIに基づいて決定されてもよい。
 UEは、各周波数パートにそれぞれ対応する複数のSRIに基づいて、周波数パート毎に送信するPTRSポートを別々に判断してもよい。当該複数のSRIは、DCIの1つのフィールドに含まれてもよいし、異なるフィールドにそれぞれに含まれてもよい。第1のSRI/第2のSRI/第XのSRIは、第1のSRIフィールド/第2のSRIフィールド/第XのSRIフィールドでそれぞれ指示されるSRIと解釈してもよい。あるいは、第1のSRI/第2のSRI/第XのSRIは、UL送信(例えば、PUSCH送信)の第1の周波数パート/第2の周波数パート/第3の周波数パートにそれぞれ対応すると解釈してもよい。
 周波数パート毎に送信する実際のPTRSポート数を別々に設定可能とすることにより、周波数パート毎にPTRSポートの送信を柔軟に制御することが可能となる。
[PTRSポートの決定例]
 図10A、Bは、特定のSRIに基づいて各周波数パートで送信する実際のPTRSポート(例えば、PTRSポートインデックス/PTRSポート数)の決定方法の一例を示している。図10Aは、DCIに含まれる第1のSRIにより指示されるSRSリソースを示し、図10Bは、DCIに含まれる第2のSRIにより指示されるSRSリソースを示している。
 ここでは、上位レイヤパラメータにより4個のSRSリソース#0、#1、#2、#3を含むSRSリソースセット(例えば、NCB SRS resource set)が設定される場合を示している。また、SRSリソース設定(例えば、SRS resource configuration)に関する上位レイヤパラメータにより、SRSリソース#0、#2にPTRSポート#0が設定/関連付けられ、SRSリソース#1、#3にPTRSポート#1が設定/関連付けられる場合を示している。
 周波数選択プリコーディングが設定される場合、DCIに含まれるSRIフィールドに基づいて各周波数パートに対するSRIが指示される。ここでは、2つの周波数パートが設定され、DCIに含まれる第1のSRIフィールドにより第1の周波数パート用の第1のSRIが指示され(図10A参照)、第2のSRIフィールドにより第2の周波数パート用の第2のSRIが指示される場合(図10B参照)を示している。
 ここでは、第1のSRIにより2つのSRSリソース#0(PTRSポート#0に対応)とSRSリソース#1(PTRSポート#1に対応)が指示され、第2のSRIにより2つのSRIリソース#0(PTRSポート#0に対応)とSRSリソース#2(PTRSポート#0に対応)が指示される場合を示している。
 オプション1-1を適用する場合、UEは、特定のSRIに基づいて、各周波数パートで実際に送信するPTRSポート(及び、PTRSポート数)を判断してもよい。つまり、共通のSRIに基づいて、各周波数パートでそれぞれ送信を行う実際のPTRSポート数が共通に決定されてもよい。
 例えば、特定のSRIが第1のSRIである場合、UEは、各周波数パート(第1の周波数パートと第2の周波数パート)において、2つのPTRSポート(PTRSポート#0とPTRSポート#1)を送信すると判断してもよい。一方で、特定のSRIが第2のSRIである場合、UEは、各周波数パート(第1の周波数パートと第2の周波数パート)において、1つのPTRSポート(PTRSポート#0)を送信すると判断してもよい。
 オプション1-2を適用する場合、UEは、1以上のSRI(例えば、各周波数パートにそれぞれ対応するSRI)に基づいて、各周波数パートで実際に送信するPTRSポート(及び、PTRSポート数)を判断してもよい。つまり、別々のSRIに基づいて、各周波数パートでそれぞれ送信を行う実際のPTRSポート数が別々に決定されてもよい。
 例えば、UEは、第1の周波数パートについて、第1の周波数パートに対応する第1のSRIに基づいて、2つのPTRSポート(PTRSポート#0とPTRSポート#1)を送信すると判断してもよい。UEは、第2の周波数パートについて、第2の周波数パートに対応する第2のSRIに基づいて、1つのPTRSポート(PTRSポート#0)を送信すると判断してもよい。
[バリエーション]
 なお、オプション1-1~オプション1-2では、特定のSRI又は複数のSRIに基づいて各周波数パートにおいて送信を行う実際のPTRSポート数を決定する場合を示したが、これに限られない。各周波数パートにおいて送信されるPTRSポート数は、あらかじめ仕様で値が定義(例えば、固定値又は2個に定義)されてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、周波数選択プリコーディングが有効となる場合に、PTRSポートとDMRSポート間の関連づけの一例について説明する。第2の実施形態は、ノンコードブックベースのUL送信(例えば、PUSCH送信)に好適に適用できるが、適用範囲はこれに限られない。
 本開示において、周波数選択プリコーディングが有効となる場合とは、周波数選択プリコーディングがサポートされる/設定される/アクティブ化される/適用されると読み替えられてもよい。
 周波数選択プリコーディングが有効となる場合、UEは、以下のオプション2-1~オプション2-2の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけを判断してもよい。
[オプション2―1]
 単一/特定のPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、single PTRS-DMRS association field)に基づいて、UL送信(例えば、PUSCH)の複数の周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけが決定されてもよい。つまり、単一/特定のPTRS-DMRS関連フィールドが複数の周波数パートに対して適用されてもよい(図11A参照)。
 図11Aでは、複数の周波数パート(ここでは、#1~#4)に対して単一/特定のPTRS-DMRS関連フィールド/値を適用する場合を示している。
 例えば、UEに対して単一のPTRS-DMRS関連フィールドが指示されてもよい。DCIには1つのPTRS-DMRS関連フィールドが含まれる構成としてもよい。UEは、DCIに含まれる1つのPTRS-DMRS関連フィールドに基づいて、各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけを判断する。
 1つのPTRS-DMRS関連フィールドに基づいて各周波数パートに対応するPTRSポートとDMRSポート間の関連づけを判断することにより、周波数選択プリコーディングを適用する場合であっても、各周波数パートにおけるPTRSポート/DMRSポートの送信を適切に制御することができる。また、DCIに複数のPTRS-DMRS関連フィールドを設ける必要がないため、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制することが可能となる。
[オプション2―2]
 複数のPTRS-DMRS関連フィールド、又は複数のPTRS-DMRS関連の値に基づいて、複数の周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけがそれぞれ決定されてもよい。つまり、複数のPTRS-DMRS関連フィールド、又は複数のPTRS-DMRS関連の値が複数の周波数パートに対して別々に適用されてもよい(図11B参照)。
 図11Bでは、複数の周波数パート(ここでは、#1~#4)に対してそれぞれ別々のPTRS-DMRS関連フィールド/値(ここでは、PTRS-DMRS関連フィールド/値#1~#4)を適用する場合を示している。
 複数のPTRS-DMRS関連の値は、1つのPTRS-DMRS関連フィールドにより指示されてもよい。あるいは、複数のPTRS-DMRS関連の値は、1つのPTRS-DMRS関連フィールドのビット値/コードポイントと、他のフィールドの予約値/ビット値/コードポイントと、の組み合わせで指定されてもよい。
 複数のPTRS-DMRS関連フィールドは、同じDCIに含まれていてもよい。この場合、複数のPTRS-DMRSフィールドは、それぞれ異なる周波数パートに関連付けられてもよい。第1のPTRS-DMRSフィールド/第2のPTRS-DMRSフィールド/第XのPTRS-DMRSフィールドは、UL送信(例えば、PUSCH送信)の第1の周波数パート/第2の周波数パート/第3の周波数パートにそれぞれ対応すると解釈してもよい。
 あるいは、複数のPTRS-DMRS関連の値は、それぞれ異なる周波数パートに関連付けられてもよい。第1のPTRS-DMRS関連の値/第2のPTRS-DMRS関連の値/第XのPTRS-DMRS関連の値は、UL送信(例えば、PUSCH送信)の第1の周波数パート/第2の周波数パート/第3の周波数パートにそれぞれ対応すると解釈してもよい。
 UEは、DCIに含まれる複数のPTRS-DMRS関連フィールド、又は通知される複数のPTRS-DMRS関連の値に基づいて、各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけをそれぞれ判断する。
 複数(例えば、Y個)の周波数パートが複数のグループ(又は、セット/組み合わせ)に分類され、グループ毎に共通のPTRS-DMRS関連フィールド又はPTRS-DMRS関連の値が適用されてもよい。この場合、PTRS-DMRS関連フィールド又はPTRS-DMRS関連の値は、Yより少なくすることができるため、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 DCIに複数のPTRS-DMRS関連フィールドが含まれる場合(又は、複数のPTRS-DMRS関連の値が指示される場合)、各PTRS-DMRS関連フィールドの構成として、以下のAlt.2-1~Alt.2-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
《Alt.2-1》
 各PTRS-DMRS関連フィールドは、既存システム(例えば、Rel.15/16)のPTRS-DMRS関連フィールドと同じ構成(例えば、図5参照)としてもよい。あるいは、各PTRS-DMRS関連フィールドは、周波数選択プリコーディングが有効とならない場合(又は、設定されない場合)に適用される単一のPTRS-DMRS関連フィールドと同じ構成としてもよい。
《Alt.2-2》
 各PTRS-DMRS関連フィールドのビット幅(又は、サイズ)は、既存システム(例えば、Rel.15/16)のPTRS-DMRS関連フィールドのビット幅より小さい構成としてもよい。あるいは、各PTRS-DMRS関連フィールドのビット幅(又は、サイズ)は、周波数選択プリコーディングが有効とならない場合(又は、設定されない場合)に適用される単一のPTRS-DMRS関連フィールドのビット幅より小さい構成としてもよい。
 各PTRS-DMRS関連フィールドは、DMRSのサブセット(又は、DMRSセット/DMRSの組み合わせ)を示してもよい。DMRSのサブセットに含まれるDMRSポートは、あらかじめ仕様又は所定ルールで定義されてもよいし、上位レイヤパラメータ/DCIにより設定/指示されてもよい。例えば、各PTRS-DMRS関連フィールドは、対応するDMRSポートのうち最初のX個のDMRSポート(例えば、最初の2つのDMRSポート)から指示されてもよい。
 複数(例えば、2つ)のPTRSポートが設定される場合、2つのPTRSポートは共通/同一の指示を共有してもよい。
 設定されるPTRSポートに基づいて異なるオプション/Altの適用がサポートされてもよい。例えば、PTRSポートが1つ又は2つ設定されている場合にそれぞれ異なるオプション/Altが適用されてもよい。あるいは、UL送信のランク数/レイヤ数が異なる場合、それぞれ異なるオプション/Altが適用されてもよい。例えば、ランク数が所定値以上である場合と、所定値未満である場合と、にそれぞれ異なるオプション/Altが適用されてもよい。所定値はあらかじめ仕様で定義されてもよいし(例えば、所定値=2)、上位レイヤシグナリング等で設定されてもよい。
 周波数パート毎にPTRSポートとDMRSポート間の関連づけを別々に設定可能とすることにより、周波数パート毎にUL送信を柔軟に制御することが可能となる。
<第1の実施形態と第2の実施形態の組み合わせ>
 第1の実施形態で示した構成と第2の実施形態で示した構成とは、適宜組み合わせて適用されてもよい。
[オプション1-1とオプション2-1の組み合わせ]
 第1の実施形態のオプション1-1と、第2の実施形態のオプション2-1と、が適用されてもよい。
 この場合、送信を行う実際のPTRSポート数と、PTRS-DMRS関連とは、特定のSRI(例えば、第1のSRI)と、1つのPTRS-DMRS関連の指示に基づいて決定される。また、当該特定のSRIと1つのPTRS-DMRS関連の指示が複数(例えば、全て)の周波数パートに適用される。
[オプション1-1とオプション2-2の組み合わせ]
 第1の実施形態のオプション1-1と、第2の実施形態のオプション2-2と、が適用されてもよい。
 この場合、送信を行う実際のPTRSポート数は、特定のSRI(例えば、第1のSRI)に基づいて決定され、当該特定のSRIが複数の周波数パートに適用される。PTRS-DMRS関連は、周波数パート毎にそれぞれ対応するPTRS-DMRS関連の指示に基づいて周波数パート毎に決定される。
 なお、本ケースは、ノンコードブックベースのUL送信と、コードブックベースのUL送信に好適に適用することができる。
[オプション1-2とオプション2-1の組み合わせ]
 第1の実施形態のオプション1-2と、第2の実施形態のオプション2-1と、が適用されてもよい。
 この場合、送信を行う実際のPTRSポート数は、周波数パート毎にそれぞれ対応するSRIに基づいて周波数パート毎に決定される。PTRS-DMRS関連は、1つのPTRS-DMRS関連の指示に基づいて決定され、当該1つのPTRS-DMRS関連の指示が複数(例えば、全て)の周波数パートに適用される。
[オプション1-2とオプション2-2の組み合わせ]
 第1の実施形態のオプション1-2と、第2の実施形態のオプション2-2と、が適用されてもよい。
 この場合、送信を行う実際のPTRSポート数は、周波数パート毎にそれぞれ対応するSRIに基づいて周波数パート毎に決定される。PTRS-DMRS関連は、周波数パート毎にそれぞれ対応するPTRS-DMRS関連の指示に基づいて周波数パート毎に決定される。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、PUSCH等のUL送信に周波数選択プリコーディング(例えば、frequency selective precoding)がサポート/設定される場合のPTRSとDMRSの関連づけの一例について説明する。第3の実施形態は、コードブックベースのUL送信(例えば、PUSCH送信)に好適に適用できるが、適用範囲はこれに限られない。
 周波数選択プリコーディングの設定(configured)は、RRC、MAC CE及びDCIの少なくとも一つに基づいてUEに通知されてもよい。周波数選択プリコーディングの設定は、周波数選択プリコーディングの有効(enabled)/アクティブ化(activation)と読み替えられてもよい。
 PUSCHに対して周波数選択プリコーディングが設定される場合、当該PUSCHの複数の周波数パートにそれぞれ対応するTPMI(複数のTPMI)が指示されてもよい。周波数パートは、周波数部分、サブバンド、又は周波数セット、と読み替えられてもよい。
 TPMIは、DCI/MAC CE/RRCにより基地局からUEに通知されてもよい。例えば、PUSCHの各周波数パートにそれぞれ対応するTPMIは、TPMI通知フィールドにより指定されてもよい。TPMI通知フィールドは、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)であってもよい。
 DCIにおいて、各周波数パートに対応するプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドが別々に設けられてもよい。あるいは、ある周波数パートに対応するTPMIは、TPMI通知フィールドで指示され、他の周波数パートに対応するTPMIは、他のフィールド(例えば、他のフィールドの予約ビット、又は予約フィールド)で指示されてもよい。
 周波数選択プリコーディングが設定/サポートされる場合、各周波数パート(又は、複数の周波数パートのうちの少なくとも2つの周波数パート)に対して、PTRSとDMRSの関連づけを示す情報が共通に指示されてもよい。この場合、DCIに1つのPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、PTRS-DMRS association field)が含まれる構成としてもよい。
[オプション3-1]
 1つのPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、single PTRS-DMRS association field)が指示される場合、PTRSポートとDMRSポートとの関連づけは、当該PTRS-DMRS関連フィールドで指示される値と、特定のTPMIに関する情報と、に基づいて決定されてもよい。また、決定されたPTRSポートとDMRSポートとの関連づけは、PUSCHの他の周波数パート(例えば、全ての周波数パート)に適用されてもよい。
 つまり、1つのPTRS-DMRS関連フィールドにより指示/決定されたDMRSポートとPTRSポートとの関連づけがPUSCHの複数(例えば、全て)の周波数パートに共通に適用されてもよい。
 特定のTPMIは、PUSCHの1以上の周波数パートのうち、特定の周波数パートに対応するTPMIであってもよい。例えば、特定のTPMIは、PUSCHの周波数パートのうちインデックスが最小の周波数パート(第1の周波数パート)に対応する第1のTPMI(例えば、1st TPMI)であってもよい。
 TPMIに関する情報は、DMRSポートと、PUSCHアンテナポートと、の対応関係を示してもよい。TPMIに関する情報は、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)で指示される情報であってもよい。あるいは、TPMIに関する情報は、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)、及びアンテナポートフィールド(”Antenna ports” field)の少なくとも一つで指示される情報であってもよい。
 あるいは、特定のTPMIは、X番目のTPMIであってもよい。例えば、PTRSポートとDMRSポートとの関連づけは、PTRS-DMRS関連フィールドと、X番目のTPMIに基づいて決定され、決定されたPTRSポートとDMRSポートとの関連づけが複数の周波数パート(例えば、全ての周波数パート)に適用されてもよい。Xは、仕様で定義された固定値、所定ルールに基づいて決定される値、又は上位レイヤパラメータ/DCIにより指示される値の少なくとも一つであってもよい。
 例えば、PTRS-DMRS関連フィールドと特定のTPMI(例えば、第1のTPMI)に従って、PTRSポート#xがDMRSポート#yに関連づけられると決定/判断された場合を想定する。かかる場合、UEは、複数の周波数パートにおいて、PTRSポート#xがDMRSポート#yと関連づくと想定して、PUSCHの送信を制御してもよい。
 第1/第2/第XのTPMIは、第1/第2/第XのTPMIフィールドにおいてそれぞれ指示されるTPMIと解釈されてもよい。あるいは、第1/第2/第XのTPMIは、PUSCHにおける第1/第2/第Xの周波数パートに対応/適用するTPMIと解釈されてもよい。
 図12A、Bは、PUSCHの各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの決定方法の一例を示している。具体的には、図12Aは、PTRS-DMRS関連フィールドの値に対応するDMRSポートが定義されたテーブルの一例を示している。図12Bは、DMRSポートとPUSCHアンテナポートの関連づけ、PUSCHアンテナポートとPTRSポートの関連づけを示している。
 特定のTPMI(例えば、第1のTPMI)に関する情報により、各DMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係が通知されてもよい。ここでは、DMRSポート0とPUSCHアンテナポート1000が対応し、DMRSポート1とPUSCHアンテナポート1001が対応し、DMRSポート2とPUSCHアンテナポート1002が対応し、DMRSポート3とPUSCHアンテナポート1003が対応する場合を示している。
 また、図12Bにおいて、PUSCHアンテナポート1000と1002は、PTRSポート0と対応し、PUSCHアンテナポート1001と1003は、PTRSポート1と対応する場合を示している。各PUSCHアンテナポートとPTRSポートとの関連づけは、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに通知/設定されてもよい。
 DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドによりPTRSポート#0を共有する第1のDMRSポートが指示される場合を想定する。特定のTPMI(例えば、第1のTPMI)に関する情報によりPTRS#0を共有する第1のDMRSがDMRSポート#0であることが指示される場合、UEは、複数(例えば、全て)の周波数パートに対して、PTRSポート#0がDMRSポート#0に関連すると判断してもよい。
 このように、特定の周波数パートに対応するDMRSポートとPUSCHアンテナポート間の関連づけ候補を利用(又は、複数の周波数ポートに対応するDMRSポートとPUSCHアンテナポート間の関連づけ候補を共通に設定)することにより、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。また、複数の周波数パートに対して、1つのPTRS-DMRS関連フィールドを利用して指示を行うことにより、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
[オプション3-2]
 1つのPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、single PTRS-DMRS association field)が指示される場合、各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけは、当該PTRS-DMRS関連フィールドで指示される値と、各周波数パートに対するTPMIに関する情報と、に基づいてそれぞれ決定されてもよい。
 例えば、各周波数パートにおけるDMRSポート-PUSCHアンテナポート-PTRSポートとの関連づけの候補は、各周波数パートに対応するTPMIに関する情報に基いてそれぞれ決定/設定されてもよい。UEは、複数の周波数パートについて共通に指示されるPTRS-DMRS関連フィールドの値に基づいて、各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけを別々に判断してもよい。
 図13A-Cは、PUSCHの各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの決定方法の一例を示している。具体的には、図13Aは、PTRS-DMRS関連フィールドの値に対応するDMRSポートが定義されたテーブルの一例を示している。図13Bは、第1の周波数パートにおける、DMRSポートとPUSCHアンテナポートの関連づけ、PUSCHアンテナポートとPTRSポートの関連づけを示している。図13Cは、第2の周波数パートにおける、DMRSポートとPUSCHアンテナポートの関連づけ、PUSCHアンテナポートとPTRSポートの関連づけを示している。
 各周波数パートに対応するTPMIに関する情報により、各周波数パートにおける各DMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係が通知されてもよい。ここでは、第1の周波数パートにおいて、DMRSポート0とPUSCHアンテナポート1000が対応し、DMRSポート1とPUSCHアンテナポート1001が対応する場合を示している。また、第2の周波数パートにおいて、DMRSポート0とPUSCHアンテナポート1001が対応し、DMRSポート1とPUSCHアンテナポート1003が対応する場合を示している。
 また、図13B、Cにおいて、PUSCHアンテナポート1000と1002は、PTRSポート0と対応し、PUSCHアンテナポート1001と1003は、PTRSポート1と対応する場合を示している。各PUSCHアンテナポートとPTRSポートとの関連づけは、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに通知/設定されてもよい。
 DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドによりPTRSポート#1を共有する第1のDMRSポートが指示される場合を想定する。第1の周波数パートにおいて、対応するTPMIに関する情報によりPTRS#1を共有する第1のDMRSがDMRSポート#1であることが指示される場合、UEは、第1の周波数パートにおいて、PTRSポート#1がDMRSポート#1に関連すると判断してもよい。また、第2の周波数パートにおいて、対応するTPMIに関する情報によりPTRS#1を共有する第1のDMRSがDMRSポート#0であることが指示される場合、UEは、第2の周波数パートにおいて、PTRSポート#1がDMRSポート#0に関連すると判断してもよい。
 このように、周波数パート毎にDMRSポートとPUSCHアンテナポート間の関連づけ候補を別々に設定することにより、PTRSポートとDMRSポート間の関連づけを周波数パート毎に別々に設定することが可能となる。また、複数の周波数パートに対して、1つのPTRS-DMRS関連フィールドを利用して指示を行うことにより、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、PUSCH等のUL送信に周波数選択プリコーディングがサポート/設定される場合のPTRSとDMRSの関連づけの他の例について説明する。第4の実施形態は、コードブックベースのUL送信(例えば、PUSCH送信)に好適に適用できるが、適用範囲はこれに限られない。
 具体的には、第4の実施形態では、PTRSとPTRSとDMRSの関連づけを示す情報(PTRS-DMRS関連フィールドにより通知される情報)が複数指示される場合について説明する。
 例えば、DCIに複数のPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、PTRS-DMRS association field)が含まれる構成としてもよい。あるいは、1つのPTRS-DMRS関連フィールドにより複数のPTRSとDMRSの関連づけが指示されてもよい。あるいは、1つのPTRS-DMRS関連フィールドと、他のフィールドの値/ビット値(例えば、予約値(reserved value)/予約ビット(reserved bit))と、を利用して複数のPTRSとDMRSの関連づけが指示されてもよい。
 UEに指示されるPTRS-DMRS関連づけの数は、PUSCHの周波数パート数(X)と同じであってもよいし、PUSCH周波数パート数以下(又は、未満)であってもよい。PTRS-DMRS関連づけの数は、PTRS-DMRS関連フィールドの数と読み替えられてもよい。
 各周波数パートに対して、PTRS-DMRS関連づけ情報(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド/PTRS-DMRS関連フィールドで指示される関連づけ情報)がUEに通知されてもよい。UEは、複数の周波数パートのうち少なくとも2つの周波数パートについて、DCIで通知される複数のPTRS-DMRS関連情報(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド)を別々に適用してもよい。
 あるいは、所定の周波数パートのグループ/セット/組み合わせに対してPTRS-DMRS関連づけ情報(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド/PTRS-DMRS関連フィールドで指示される関連づけ情報)がUEに通知されてもよい。UEは、周波数パートのグループ毎に、DCIで通知される複数のPTRS-DMRS関連情報(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド)を別々に適用してもよい。
 各周波数パートにおける各DMRSポートと各PUSCHアンテナポートの関連づけ(又は、関連づけ候補)は、各周波数パートに対応するTPMIに関する情報により通知されてもよい。この場合、UEは、各周波数パートのPTRSポートとDMRSポートの関連づけは、各周波数パートに対応するPTRS-DMRS関連づけ情報と、各周波数パートに対応するTPMIに関する情報と、に基づいて決定されてもよい。
 複数のPTRS-DMRS関連づけ情報(例えば、複数のPTRS-DMRS関連フィールド)が指示された場合、UEは、各周波数パート(又は、周波数パートセット/グループ)毎に別々に指示されるPTRS-DMRS関連フィールドの値に基づいて、各周波数パートにおけるPTRSポートとDMRSポート間の関連づけを別々に判断してもよい。各周波数パートにおけるDMRSポート-PUSCHアンテナポート-PTRSポートの対応関係(又は、PTRSポートをシェアするDMRSポート)の情報は、各周波数パートに対応するTPMIに関する情報に基いて決定されてもよい。
 図14A、B、図15A、Bは、PUSCHの各周波数パート(ここでは、第1の周波数パートと第2の周波数パート)におけるPTRSポートとDMRSポートとの関連づけの決定方法の一例を示している。
 具体的には、図14A、図15Aは、PTRS-DMRS関連フィールドの値に対応するDMRSポートが定義されたテーブルの一例を示している。図14Aは、第1の周波数パートに対応するPTRS-DMRS関連づけ情報(ここでは、MSB“0”)によりPTRS#0を共有する第1のDMRSポートが指示される場合を示している。図15Aは、第1の周波数パートに対応するPTRS-DMRS関連づけ情報(ここでは、MSB“1”)によりPTRS#0を共有する第2のDMRSポートが指示される場合を示している。
 図14Bは、第1の周波数パートにおける、DMRSポートとPUSCHアンテナポートの関連づけ、PUSCHアンテナポートとPTRSポートの関連づけを示している。図15Bは、第2の周波数パートにおける、DMRSポートとPUSCHアンテナポートの関連づけ、PUSCHアンテナポートとPTRSポートの関連づけを示している。
 各周波数パートに対応するTPMIに関する情報により、各周波数パートにおける各DMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係(又は、所定のPTRSをシェアするDMRSポート)が通知されてもよい。あるいは、各周波数パート(又は、所定の周波数パートセット/グループ)に対して、各周波数パートにおける各DMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係(又は、所定のPTRSをシェアするDMRSポート)が共通に設定されてもよい。
 第1の周波数パートにおいて、対応するTPMIに関する情報によりPTRS#0を共有する第1のDMRSがDMRSポート#0であることが指示される場合、UEは、第1の周波数パートにおいて、PTRSポート#0がDMRSポート#0に関連すると判断してもよい。また、第2の周波数パートにおいて、対応するTPMIに関する情報によりPTRS#0を共有する第2のDMRSがDMRSポート#2であることが指示される場合、UEは、第2の周波数パートにおいて、PTRSポート#0がDMRSポート#2に関連すると判断してもよい。
 ここでは、各周波数パートにおいて、PTRSポート#0(PTRS-DMRS関連フィールドのMSB)について説明したが、PTRSポート#1(PTRS-DMRS関連フィールドのLSB)についても同様に適用されてもよい。
 このように、複数の周波数パートに対して、別々のPTRS-DMRS関連づけ情報(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド)を利用して指示を行うことにより、各周波数パートにおけるPTRSとDMRSの関連づけを柔軟に制御することができる。
 複数の周波数パート(又は、周波数パートセット/グループ)にそれぞれ対応するPTRS-DMRS関連フィールドとして、以下のオプション4-1~オプション4-2の少なくとも一つが利用されてもよい。
[オプション4-1]
 各PTRS-DMRS関連フィールド(又は、対応するテーブル)は、既存システム(例えば、Rel.16以前)でサポート/適用されるPTRS-DMRS関連フィールド(又は、対応するテーブル)と同じ構成であってもよい。あるいは、各PTRS-DMRS関連フィールドは、周波数選択プリコーディングが設定されない場合に設けられる1つのPTRS-DMRS関連フィールド(single PTRS-DMRS association field)と同じ構成であってもよい。
 各PTRS-DMRS関連フィールドのビット値とDMRSポートとの関連づけ(例えば、テーブル)は、設定されるPTRSポート数に基づいて変更されてもよい。
[オプション4-2]
 各PTRS-DMRS関連フィールドは、既存システム(例えば、Rel.16以前)でサポート/適用されるPTRS-DMRS関連フィールドよりビット幅(例えば、bit width)/ビットサイズが小さく設定されてもよい。あるいは、各PTRS-DMRS関連フィールド(又は、対応するテーブル)は、周波数選択プリコーディングが設定されない場合に設けられる1つのPTRS-DMRS関連フィールド(single PTRS-DMRS association field)よりビット幅(例えば、bit width)/ビットサイズが小さく設定されてもよい。
 各PTRS-DMRS関連フィールドは、DMRSポートのサブセット/組み合わせから所定のDMRSポートを指示されてもよい。例えば、PTRS-DMRS関連フィールドにより、最初のX個のDMRSポート(例えば、最初の2個のDMRSポート)の中から所定のDMRSポートが指示されてもよい。
 2つのPTRSポートが設定される場合、2つのPTRSポートが共通/同じ指示(common/same indication)を共有/シェアしてもよい。例えば、UEは、PTRS-DMRS関連づけ情報で指示された1つの値に基づいて複数のPTRSポートにそれぞれ対応するDMRSポートを判断してもよい。
 設定されるPTRSポート数に基づいて、異なるオプションが適用されてもよい。あるいは、ランク数/レイヤ数が異なる場合に異なるオプションが適用されてもよい。例えば、ランク数がx以下の場合と、xより大きい場合に異なるオプションが適用されてもよい。xは、例えば、2であってもよい。
[バリエーション1]
 各周波数パートに対応するPTRSポートとDMRSポート間の関連づけは、各周波数パートについて指示されたPTRS-DMRS関連指示と、特定のTPMIに基づいて決定されてもよい。特定のTPMIは、X番目のTPMI(例えば、1番目のTPMI)であってもよい。
 送信を行う実際のPTRSポート数は、特定のTPMI(例えば、X番目のTPMI又は1番目のTPMI)に基づいて決定されてもよい。PTRSポートとDMRSポート間の関連づけは周波数パート毎に決定されてもよい。Xは事前に定義された固定値であってもよいし、所定ルールに基づいて得られる値だってもよいし、基地局からUEにRRC/MAC CE/DCIを利用して通知された値であってもよい。
[バリエーション2]
 1つのPTRS-DMRS関連フィールドを利用して、異なる周波数パートに対するPTRSとDMRSの関連づけがそれぞれ指示されてもよい。かかる場合、1つのPTRS-DMRS関連フィールドに、各周波数パートのPTRSとDMRSの関連をそれぞれ指示するためのビットロケーション(例えば、bit location)が含まれていてもよい。各周波数パートに対応するビット数は、同じであってもよいし、異なってもよい。例えば、第1の周波数パートに対して最初のxビットが対応し、第2の周波数パートに対してその後に続くyビットが対応してもよい(ここで、x=y又はx≠y)。
 例えば、PTRS-DMRS関連フィールドが2ビットで構成され、周波数パート数が2(例えば、周波数パート#0と#1)である場合、当該PTRS-DMRS関連フィールドの値“10”は、“1”が周波数パート#0を意味し、“0”が周波数パート#1を意味してもよい。
 1つのPTRS-DMRS関連フィールドは、PTRS-DMRS関連づけの複数の値(例えば、各周波数パートの各値)のシーケンス/組み合わせを示してもよい。複数の値のシーケンス/組み合わせは、RRC/MAC CEにより設定/指示されてもよいし、仕様であらかじめ定義されてもよい。
(UE能力情報)
 上記第1の実施形態~第4の実施形態において、以下のUE能力(UE capability)が設定されてもよい。なお、以下のUE能力は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータ)と読み替えられてもよい。
 周波数選択プリコーディングをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 ノンコードブックベースのPUSCH(例えば、NCB PUSCH)に対する周波数選択プリコーディングをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 コードブックベースのPUSCH(例えば、CB PUSCH)に対する周波数選択プリコーディングをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 ノンコードブックベースのPUSCHについて、異なる周波数パートにおいて異なるPTRSポートをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。コードブックベースのPUSCHについて、異なる周波数パートにおいて異なるPTRSポートをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 ノンコードブックベースのPUSCHについて、異なる周波数パートにおいて異なるPTRS-DMRS関連をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。コードブックベースのPUSCHについて、異なる周波数パートにおいて異なるPTRS-DMRS関連をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第1の実施形態~第4の実施形態は、上述したUE能力の少なくとも一つをサポート/報告するUEに適用される構成としてもよい。あるいは、第1の実施形態~第4の実施形態は、ネットワークから設定されたUEに適用される構成としてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図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。
 送受信部120は、物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を送信してもよい。
 制御部110は、第1の情報及び第2の情報の少なくとも一つを利用して、各周波数パートにおいて送信が行われるPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを指示するように制御してもよい。
(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。
 送受信部220は、物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、第1の情報及び第2の情報の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを判断すしてもよい。
 制御部210は、特定の周波数パートに対応するSRSリソースに関する前記第1の情報に基いて前記複数の周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数を判断してもよい。
 制御部210は、複数の周波数パートに対して第2の情報を共通に適用してもよい。
 制御部210は、複数の周波数パートに対して前記第2の情報を別々に適用してもよい。
(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。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(出力)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。
 情報サービス部59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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 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、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 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。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 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.  物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、特定の周波数パートに対応するSRSリソースに関する前記第1の情報に基いて前記複数の周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数を判断する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記複数の周波数パートに対して前記第2の情報を共通に適用する請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記複数の周波数パートに対して前記第2の情報を別々に適用する請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を受信する工程と、
     前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、各周波数パートにおいて送信を行うPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを判断する工程と、を有する端末の無線通信方法。
  6.  物理上りリンク共有チャネルの複数の周波数パートに対応する1以上のサウンディング参照信号(SRS)リソースに関する第1の情報と、上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連に関する第2の情報と、の少なくとも一つを含む下り制御情報を送信する送信部と、
     前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つを利用して、各周波数パートにおいて送信が行われるPTRSポート数と、各周波数パートにおけるPTRSのポートとDMRSのポートとの関連づけと、の少なくとも一つを指示する制御部と、を有する基地局。
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JP2020516096A (ja) * 2017-10-02 2020-05-28 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 効率的なsrsリソース指示方法
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