WO2023135821A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023135821A1
WO2023135821A1 PCT/JP2022/001471 JP2022001471W WO2023135821A1 WO 2023135821 A1 WO2023135821 A1 WO 2023135821A1 JP 2022001471 W JP2022001471 W JP 2022001471W WO 2023135821 A1 WO2023135821 A1 WO 2023135821A1
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WO
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information
csi
encoder
present disclosure
bits
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PCT/JP2022/001471
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English (en)
French (fr)
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春陽 越後
浩樹 原田
祐輝 松村
尚哉 芝池
チーピン ピ
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
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • CSI Channel State Information Reference Signal
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can realize suitable overhead reduction/channel estimation/use of resources.
  • a terminal controls to derive channel state information (Channel State Information (CSI)) reports based on bits output by inputting input information about at least part of a specific matrix to an encoder. and a transmitter for transmitting the CSI report, wherein the controller includes in the CSI report a plurality of the bits that are respectively output based on different input information.
  • CSI Channel State Information
  • FIG. 1A and 1B show an example flow chart for generating CSI feedback in the case where one or more trained models are preset.
  • FIG. 2 shows an example of a flow chart for generating CSI feedback in the case of a base station training a model.
  • FIG. 3 shows an example flow chart for generating CSI feedback in the case of UE training a model.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of CSI feedback using an encoder/decoder in this disclosure.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of input information in Embodiment 2.1.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of input information in Embodiment 2.2.
  • 7A and 7B are diagrams showing an example of DFT-based extraction of input information according to Embodiment 2.3.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a DFT-based identification method.
  • 9A-9D are diagrams showing examples of matrices that can be input information for the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of CSI feedback using an encoder/decoder that introduces quantization in the third embodiment.
  • 11A and 11B are diagrams showing an example of encoder selection according to Embodiment 4.1.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of encoder selection according to Embodiment 4.3.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of control based on the compression ratio according to Embodiment 5.1.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of control based on the compression ratio according to Embodiment 5.2.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of control based on the compression ratio according to Embodiment 5.3.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of reporting multiple encoded sequences according to the sixth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of reporting multiple encoded sequences according to the eighth embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of determination of CSI-RS for calculation of CSI based on CSI reference resources in the existing NR standard.
  • FIG. 19A is a diagram illustrating an example of calculation of CSI instances in Embodiment 8.1.
  • FIG. 19B is a diagram illustrating an example of calculation of CSI instances in Embodiment 8.2.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment; FIG.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to one embodiment;
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • CSI feedback based on AI technology may be called AI-aided CSI feedback.
  • Channel measurement/estimation for example, Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), Synchronization Signal (SS), Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS /PBCH)) block, demodulation reference signal (DMRS), measurement reference signal (SRS), or the like.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchronization Signal
  • SS /PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS measurement reference signal
  • the existing CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator (CRI)) , SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI), L1-RSRP (reference in layer 1 At least one of signal received power (Layer 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc. may contain.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • SSBRI SS/PBCH block resource indicator
  • LI layer indicator
  • RI rank indicator
  • L1-RSRP reference in layer 1 At least one of signal received power (Layer 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Inter
  • AI-assisted CSI feedback it is required to reduce this information or feed back smaller information that replaces this information.
  • an autoencoder As one method of AI-assisted CSI feedback, an autoencoder is being considered. However, the specific content of what to use as an input to the autoencoder has not yet been studied. If these are not defined appropriately, appropriate overhead reduction/high-precision channel estimation/high-efficiency utilization of resources cannot be achieved, and there is a risk that improvements in communication throughput/communication quality will be suppressed.
  • each embodiment of the present disclosure may be applied when AI/prediction is not utilized.
  • a terminal user equipment (UE)/base station (base station (BS)) trains an ML model in a training mode, and a test mode , testing mode, etc.).
  • UE user equipment
  • BS base station
  • test mode validation of the accuracy of the ML model trained in the training mode may be performed.
  • the UE/BS inputs channel state information, reference signal measurements, etc. to the ML model to obtain highly accurate channel state information/measurements/beam selection/position, future channel state information / Radio link quality etc. may be output.
  • AI may be read as an object (also called object, object, data, function, program, etc.) having (implementing) at least one of the following characteristics: Estimates based on observed or collected information; - Choices based on information observed or collected; • Predictions based on observed or collected information.
  • the object may be, for example, a terminal, a device such as a base station, or a device. Also, the object may correspond to a program included in the device.
  • an ML model may be read as an object that has (enforces) at least one of the following characteristics: Generating an estimate by feeding, Informed to predict estimates; ⁇ Discover characteristics by giving information, • Selecting actions by giving information.
  • the ML model may be read as at least one of a model, an AI model, predictive analytics, a predictive analysis model, and the like. Also, the ML model may be derived using at least one of regression analysis (e.g., linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis), support vector machines, random forests, neural networks, deep learning, and the like. In this disclosure, model may be translated as at least one of encoder, decoder, tool, and the like.
  • regression analysis e.g., linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis
  • support vector machines e.g., multiple regression analysis, logistic regression analysis
  • model may be translated as at least one of encoder, decoder, tool, and the like.
  • the ML model outputs at least one information such as estimated value, predicted value, selected action, classification, etc., based on the input information.
  • the ML model may include supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, etc.
  • Supervised learning may be used to learn general rules that map inputs to outputs.
  • Unsupervised learning may be used to learn features of data.
  • Reinforcement learning may be used to learn actions to maximize a goal.
  • implementation, operation, operation, execution, etc. may be read interchangeably.
  • testing, after-training, production use, actual use, etc. may be read interchangeably.
  • a signal may be interchanged with signal/channel.
  • the training mode may correspond to the mode in which the UE/BS transmits/receives signals for the ML model (in other words, the mode of operation during training).
  • the test mode corresponds to the mode in which the UE/BS implements the ML model (e.g., implements the trained ML model to predict the output) (in other words, the operating mode during the test). good.
  • training mode may refer to a mode in which a specific signal transmitted in test mode has a large overhead (eg, a large amount of resources) is transmitted.
  • training mode may refer to a mode that refers to a first configuration (eg, first DMRS configuration, first CSI-RS configuration).
  • test mode may refer to a mode that refers to a second configuration (eg, second DMRS configuration, second CSI-RS configuration) different from the first configuration.
  • At least one of time resources, frequency resources, code resources, and ports (antenna ports) related to measurement may be set more in the first setting than in the second setting.
  • the UE and the BS are the relevant subjects in order to explain the ML model for communication between the UE and the BS, but the application of each embodiment of the present disclosure is not limited to this.
  • the UE and BS in the following embodiments may be read as the first UE and the second UE.
  • any UE, BS, etc. in this disclosure may be read as any UE/BS.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. 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
  • CSI-RS Non Zero Power (NZP) CSI-RS, Zero Power (ZP) CSI-RS and CSI Interference Measurement (CSI-IM)
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • a measured/reported RS may mean an RS measured/reported for CSI reporting.
  • timing, time, time, slot, subslot, symbol, subframe, etc. may be read interchangeably.
  • directions, axes, dimensions, domains, polarizations, polarization components, etc. may be read interchangeably.
  • RS may be, for example, CSI-RS, SS/PBCH block (SS block (SSB)), and the like.
  • the RS index may be a CSI-RS resource indicator (CRI), an SS/PBCH block resource indicator (SS/PBCH block indicator (SSBRI)), or the like.
  • estimation, prediction, and inference may be read interchangeably. Also, in the present disclosure, estimate, predict, and infer may be read interchangeably.
  • autoencoders, encoders, decoders, etc. may be read as at least one of models, ML models, neural network models, AI models, AI algorithms, and the like. Also, autoencoders may be read interchangeably with arbitrary autoencoders such as layered autoencoders and convolutional autoencoders.
  • the encoder/decoder of the present disclosure may employ models such as Residual Network (ResNet), DenseNet, and RefineNet.
  • encoder, encoding, encoding, modification/change/control by the encoder, etc. may be read interchangeably.
  • decoder, decoding, decoding, modification/change/control by the decoder, etc. may be read interchangeably.
  • UCI UCI
  • CSI report CSI feedback
  • feedback information feedback bits, etc.
  • bits, bit sequences, bit sequences, sequences, values, information, values obtained from bits, information obtained from bits, etc. may be read interchangeably.
  • the layer (for the encoder) may be read interchangeably with the layer (input layer, intermediate layer, etc.) used in the AI model.
  • a layer of the present disclosure may correspond to at least one of an input layer, an intermediate layer, an output layer, a batch normalization layer, a convolutional layer, a dropout layer, a fully connected layer, and the like.
  • layers for precoding matrices may be interchanged with Multi Input Multi Output (MIMO) layers, streams, and the like.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • a first embodiment relates to CSI feedback based on the disclosed encoder/decoder (model).
  • Figures 1A and 1B are diagrams showing an example of a flow chart for generating CSI feedback in the case where one or more trained models are preset.
  • step S101 the UE reports whether it supports model-based inference for CSI feedback generation.
  • the UE may report the capabilities, e.g., at or after initial access/handover, or in response to a capability inquiry message (e.g., RRC message) from the base station.
  • a capability inquiry message e.g., RRC message
  • the UE may send information about the types/types of models it supports (eg, linear regression, neural networks, autoencoders, etc.) as the above capabilities.
  • types/types of models it supports eg, linear regression, neural networks, autoencoders, etc.
  • step S200 the UE performs encoding-related processing.
  • FIG. 1B shows an example of a flowchart of encoding-related processing in step S200.
  • step S201 the UE receives information about which model to use or not, and if so, the indicated model is the current model (the model applied to generate CSI feedback). ) is different.
  • the UE may determine any one of the one or more trained models as the current model if it has not received information about which model to use.
  • step S202 the UE selects/changes the model to apply for generating CSI feedback to the model indicated by the received information.
  • step S203 the UE applies encoding using the model applied to generate CSI feedback, and reports the encoded bits to the network (e.g., base station). do.
  • the network e.g., base station
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a flow chart of CSI feedback generation in the case where the base station trains the model. It should be noted that steps with the same reference numerals as already described steps may have the same operation, and thus detailed description will not be repeated.
  • the UE receives information about the model from the base station.
  • Receiving information about the model may be referred to as transferring the model. It should be noted that in the present disclosure, forwarding may be read interchangeably with notification, reporting, setting, communication, transmission, and the like.
  • Information about the model may indicate the appropriate model determined by the network (e.g., base station), e.g., model ID, model capabilities, model inputs/outputs, coverage (e.g., applicable cells), etc. may include at least one of the information of
  • step S203 included in step S200 of the encoding-related processing in FIG. 2 not only encoded bits but also model performance information may be reported.
  • step S111 the UE determines whether it has received information about the updated model. Step S111—If Yes, the UE updates the model.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a flow chart of CSI feedback generation in the case where the UE trains the model. It should be noted that steps with the same reference numerals as already described steps may have the same operation, and thus detailed description will not be repeated.
  • step S105 the UE receives a command instructing model training and information for model training from the base station.
  • step S106 the UE transitions to a training mode according to the command instructing model training, and performs model training according to the information for model training.
  • the UE reports information on the trained model. Note that information about model performance may also be reported.
  • the UE may update the model during (or after) the encoding-related processing in FIG. For example, the UE may train/fine-tune the utilized model.
  • step S115 the UE determines whether the model has been updated. Step S115—Yes, the UE reports information on the trained model (which may include information on training/fine-tuning) in step S107.
  • the transmission/reception of information shown in each flowchart of the first embodiment includes physical layer signaling (eg, DCI, UCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, Or it may be performed using a combination of these.
  • physical layer signaling eg, DCI, UCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels Or it may be performed using a combination of these.
  • the base station can estimate the CSI information before encoding by inputting the encoded bits transmitted from the UE into the model of the decoder corresponding to the encoder applied by the UE. This will also be explained in the second embodiment.
  • model-based control can be appropriately performed.
  • a second embodiment relates to information provided by the UE to the encoder for CSI feedback. Such information may be referred to as input information to the encoder, simply input information, or the like.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of CSI feedback using the encoder/decoder in the present disclosure.
  • the UE transmits information (CSI feedback) from the antenna, including encoded bits that are output from the input information to the encoder.
  • a base station inputs bits of received CSI feedback to a corresponding decoder to obtain reconstructed input information to be output.
  • the input information may be information about channels (or channel matrices).
  • the channel matrix may include information of channel coefficients for each subband/antenna port (for simplicity, referred to as the matrix in Embodiment 2.1.1), and the channel coefficients may be subjected to an inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) information (for simplicity, referred to as matrix in embodiment 2.1.2).
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the latter information can make the matrix sparse compared to the former information by transforming the channel matrix into the angle/delay domain, so it can be expected to contribute to speeding up encoder operations.
  • the base station can obtain the original channel coefficients by applying DFT to this.
  • an antenna port may be read as at least one of a transmitter (BS) antenna port, a receiver (UE) antenna port, a transmission antenna port, a reception antenna port, and the like.
  • subbands may be interchanged with CSI subbands.
  • the UE can acquire input information by acquiring channel coefficients based on a reference signal or the like, and there is no need to calculate a precoding matrix, so the UE load can be reduced.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing an example of input information in Embodiment 2.1.
  • a single-antenna UE is assumed in this example.
  • FIG. 5A shows the matrix of Embodiment 2.1.1, which corresponds to, for example, the channel matrix of the number of antenna ports ⁇ the number of subbands. Each element may indicate a channel coefficient.
  • FIG. 5B shows a matrix equivalent to FIG. 5A.
  • the matrix sandwiched between two-dimensional DFT (2D-DFT) matrices indicates the matrix of Embodiment 2.1.2, which corresponds to, for example, the channel matrix of the number of antenna ports ⁇ the number of subbands.
  • 2D-DFT two-dimensional DFT
  • the input information may be information about the precoding matrix.
  • the precoding matrix may include information of precoding coefficients (elements of the precoding matrix) for each subband/antenna port/MIMO layer (for simplicity, referred to as the matrix of Embodiment 2.2.1).
  • information obtained by IDFT from the precoding coefficients may be included.
  • the base station can obtain the original channel coefficients by applying DFT to this.
  • Embodiment 2.2 since the UE calculates the precoding matrix, compatibility with existing standards that perform control based on the precoding matrix can be improved.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an example of input information in Embodiment 2.2.
  • This example shows a precoding matrix for each MIMO layer.
  • FIG. 6A shows the matrix of Embodiment 2.2.1, which corresponds to, for example, the precoding matrix of the number of antenna ports ⁇ the number of subbands. Each element may indicate a precoding weight (factor).
  • FIG. 6B shows a matrix equivalent to FIG. 6A.
  • the matrix sandwiched between two-dimensional DFT (2D-DFT) matrices indicates the matrix of Embodiment 2.2.2, which corresponds to the precoding matrix of the number of antenna ports ⁇ the number of subbands, for example.
  • 2D-DFT two-dimensional DFT
  • the UE may decide which information in embodiments 2.1 and 2.2 to use as input information based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), It may be notified using higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g, RRC signaling, MAC CE
  • Embodiment 2.3 relates to how the UE obtains (extracts) the input information. This extraction may be performed for each DFT base. For example, only information corresponding to a specific DFT base may be extracted as input information.
  • the DFT base may then correspond to a vector that can be calculated based on the same DFT components (or the same DFT coefficients/DFT indices) and/or oversampling factors, the rows/columns of the channel matrix/precoding matrix described above. may correspond to For example, one DFT base may correspond to one vector (one row vector or one column vector) in the 2D DFT matrix.
  • a DFT base may also be a vector containing components of an equation (eg, Equation 1 below) corresponding to parameters such as DFT indices/oversampling factors. (Formula 1) e j (2 ⁇ *(DFT index)*(sampling point)/((number of samples)*(oversampling factor)))
  • the DFT index may be an index for identifying the DFT base
  • the sampling point may be an index indicating a specific sample
  • the sampling points are 0, 1, . *(oversampling factor)-1 may be taken.
  • a DFT index may also be referred to as a DFT base index or the like.
  • the DFT index may correspond to the row number/column number of the channel matrix/precoding matrix.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing an example of DFT-based extraction of input information according to Embodiment 2.3. This example shows an example of extraction of input information from the precoding matrix of Embodiment 2.2.2.
  • FIG. 7A is a diagram showing selected DFT bases. FIG. 7A shows the case where two DFT bases are selected for rows (angle domain, antenna port domain) and one DFT base is selected for columns (delay domain, subband domain).
  • the input information may correspond to the elements where the DFT base in the row direction and the DFT base in the column direction intersect, and with regard to FIG. 7A, the hatched elements shown in FIG. 7B may be determined as the input information.
  • the UE may send information about the DFT base to the network.
  • the UE may include the information in the CSI report and transmit it, or may transmit the information separately from the CSI report.
  • the information about the DFT base may be information about how many DFT bases are selected (reported) in a specific CSI report/CSI part 1/CSI part 2/CSI part X, or a specific CSI report.
  • /CSI Part 1/CSI Part 2/CSI Part X may be information (information for identifying the DFT base) on which DFT base is selected (reported).
  • CSI Part X may mean a newly defined CSI part other than CSI Part 1/2.
  • Information corresponding to the output from the encoders described in this disclosure may be included in CSI Part 1/2/X.
  • the UE may send information to the network about how many DFT bases are selected (reported) in a particular CSI part (eg, CSI part 1).
  • the UE sends information about how many DFT bases are selected (reported) in a CSI report (a CSI part of the CSI report (eg, CSI part 2)) to another CSI part (eg, CSI Part 1) may be used for transmission.
  • a CSI part of the CSI report eg, CSI part 2
  • another CSI part eg, CSI Part 1
  • the UE may determine the number of elements to extract (e.g., the DFT base corresponding to the element to extract) / the element to extract (e.g., the DFT base corresponding to the element to extract) based on a specific rule. , may be determined based on information about the received DFT base.
  • the information on the DFT basis transmitted/received by the UE may be sent to the UE using physical layer signaling (e.g. DCI, UCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof. , or it may be a UE capability.
  • physical layer signaling e.g. DCI, UCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the information about the DFT base may indicate the starting position of the selected DFT base and the number of DFT bases selected. This information can be realized in a relatively small capacity.
  • the information about the DFT base may indicate the index of each selected DFT base. With this information, a more flexible DFT base can be used.
  • Information on these DFT bases may be used in combination. Also, the UE may decide which DFT based information to utilize based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling). , MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof. For example, which DFT base to use information about may be selected based on at least one of the number of candidate DFT bases, other parameters, and the like.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams showing an example of a DFT-based identification method.
  • FIG. 8A shows an example of the DFT bases indicated by the information about the DFT bases when the information indicates the starting position of the DFT bases to be selected and the number of DFT bases to be selected.
  • FIG. 8B shows an example of the DFT bases indicated by the information about the DFT bases when the information indicates the index of each selected DFT base.
  • the selected DFT bases may be discontinuous, as shown.
  • FIGS. 9A-9D are diagrams showing examples of matrices that can be input information for the second embodiment.
  • description will be given assuming the precoding matrix of Embodiment 2.2, but those skilled in the art will understand that the same may be applied to Embodiment 2.1.
  • W 1-1 means the matrix obtained without additional processing (preprocessing) in addition to obtaining the existing precoding matrix
  • W 1-2-1 , W 1-2-2 , W 1-2-3 may denote a matrix obtained by obtaining an existing precoding matrix plus additional processing (preprocessing).
  • W 1-1 on the left side of FIG. 9A corresponds to the matrix of Embodiment 2.2.1
  • W 1-2-1 on the right side corresponds to the matrix of Embodiment 2.2.1.
  • the size of these matrices is the number of subbands times the number of antenna ports, and these matrices may be obtained for each layer.
  • W 1-2-2 in FIG. 9C corresponds to several DFT bases (in this example, the two DFT bases shown in the left DFT matrix of FIG. 9B) from W 1-2-1 to the angular domain. (in other words, beam-selected) matrix (close to type II codebook).
  • the size of W 1-2-2 is the number of subbands times the number of beams (number of angles) selected, and this matrix may be obtained layer by layer.
  • W 1-2-3 in FIG. 9D corresponds to several DFT bases (in this example, two DFT bases shown in the right DFT matrix of FIG. 9C) from W 1-2-2 further into the delay domain. It corresponds to an information-extracted (in other words, delayed-extracted) matrix (close to an extended type-II codebook).
  • the size of W 1-2-3 is the number of selected delays times the number of selected beams (number of angles), and this matrix may be obtained layer by layer.
  • input information to the encoder can be appropriately controlled.
  • a third embodiment relates to quantization for CSI feedback. By introducing quantization, learning using backpropagation can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of CSI feedback using an encoder/decoder that introduces quantization in the third embodiment.
  • the UE performs a specific quantization in the encoding or on the encoded values/bits and transmits information (CSI feedback) from the antenna, including the quantized bits.
  • AI model layer(s) in this example and subsequent drawings may refer to an encoder/decoder implemented using one or more layers.
  • the base station applies corresponding inverse quantization to the bits of the received CSI feedback, and inputs the dequantized values/bits to the corresponding decoder to obtain reconstructed input information to be output.
  • the specific quantization may be uniform quantization. Uniform quantization corresponds to quantization in which the quantization step width is the same (uniform) regardless of the quantized value (or quantization index), and may be called linear quantization.
  • round(A) may be a function that rounds A, x is the input value, 2 B ⁇ 1 is the quantization level, and B is the number of quantization bits. Note that round (A) may be read as a ceiling function for A, a floor function for A, or the like.
  • the UE may determine the quantization level/sampling interval based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels or a combination thereof.
  • the UE uses physical layer signaling (eg, UCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), a specific signal / channel, or a combination thereof to determine the quantization level / sampling interval may report.
  • the UE may report information about the determined quantization level/sampling interval using CSI part 1 of the CSI report.
  • Non-uniform quantization corresponds to (non-uniform) quantization in which the quantization step width varies depending on the quantized value (or quantization index), and may be called non-linear quantization.
  • the quantized value may be obtained using a-law encoding/ ⁇ -law encoding (algorithm) for the input value x.
  • a-law encoding/ ⁇ -law encoding algorithm
  • the UE may determine parameters for determining the nonlinear quantization function based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the UE uses physical layer signaling (eg, UCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a parameter for determining the determined nonlinear quantization function.
  • physical layer signaling eg, UCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., CSI part 1 of the CSI report.
  • the UE may decide the quantization level/sampling interval based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels or a combination thereof.
  • the UE uses physical layer signaling (eg, UCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), a specific signal / channel, or a combination thereof to determine the quantization level / sampling interval may report.
  • the UE may report information about the determined quantization level/sampling interval using CSI part 1 of the CSI report.
  • the UE determines whether to perform quantization control according to any of Embodiments 3.1-3.2 (or whether to perform quantization) based on specific rules / UE capabilities. Alternatively, it may be notified using physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g, RRC signaling, MAC CE
  • the quantization to the output bits of the encoder can be appropriately controlled.
  • a fourth embodiment relates to encoder selection for CSI feedback.
  • the UE decides which encoder to use based on information signaled by physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof. may decide.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the UE is configured with multiple encoders by higher layer signaling, and selects the encoder to use from among the multiple encoders based on an index (for example, may be referred to as an encoder index) specified by MAC CE/DCI. may be determined by
  • the UE may decide which encoder to use based on other information explicitly or implicitly notified from the BS (for example, information on the target accuracy of the encoder, target compression rate (described later), etc.).
  • FIG. 11A and B are diagrams showing an example of encoder selection according to Embodiment 4.1.
  • This example shows a case where the UE can use two encoders (encoders #1 and #2) and is notified by the base station of the use of encoder #1.
  • the UE inputs the input information to encoder #1, performs a specific quantization on the encoded values/bits, and sends the information including the quantized bits (CSI feedback) from the antenna You may send.
  • the UE may implement common (common to all encoders) quantization independent of the selected encoder (FIG. 11A), and separate (different or independent) quantization may be performed (FIG. 11B).
  • a set of encoders may mean a group of one or more encoders.
  • quantization in one encoder and quantization in another encoder means that at least some of these quantization parameters (for example, uniform quantization or not, quantization level, sampling interval, etc.) are different. may mean that
  • the UE may determine the quantization corresponding to a certain encoder (or set of encoders), which set of encoders the encoder belongs to, etc., based on certain rules/UE capabilities, or through physical layer signaling ( DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof.
  • DCI physical layer signaling
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g, RRC signaling, MAC CE
  • the encoder configuration information may include the index of the set of encoders
  • the configuration information of the encoder set may include the index of the encoders belonging to the set. .
  • the UE may perform quantization differently only for specific encoders. For example, non-uniform quantization may be performed if parameters for determining a non-linear quantization function are set for a particular encoder, and uniform quantization may be performed otherwise. In this case, the UE may apply common quantization to encoders other than a specific encoder, or may apply quantization based on the settings to encoders for which quantization settings are separately made.
  • the encoder may or may not include a quantization processing unit (the quantization processing unit may exist independently of the encoder).
  • the quantization processing unit may exist independently of the encoder. Note that the following drawings show an example in which quantization is different for each encoder as shown in FIG. 11B, but the present invention is not limited to this.
  • the UE may decide which encoder to use based on certain rules.
  • the UE may determine the encoder based on at least one of the following: Encoder target accuracy, ⁇ The target compression ratio of the encoder, information about multipath delay/angle, - the number of paths detected, - Information about Line Of Site (LOS)/Non-Line Of Site (NLOS).
  • Path/delay/angle may also refer to the path/delay/angle between the UE and the base station.
  • LOS may mean that the UE and the base station are in a line-of-sight environment (or there is no obstruction) to each other, and NLOS is that the UE and the base station are not in a line-of-sight environment (or there is an obstruction) to each other.
  • the above information for encoder determination eg, path/delay/angle, LOS/NLOS, etc.
  • the UE may decide on what information to decide the encoder based on certain rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the above metrics may be expressed by information (eg, parameters) received via at least one of physical layer signaling (eg, DCI) and higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE). good.
  • information eg, parameters
  • DCI physical layer signaling
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • the UE may select an encoder only from among the candidate encoders.
  • the UE may configure multiple candidate encoders via physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), and/or the like.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • the UE communicates information about the selected encoder (e.g., encoder index) using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof. may be reported. For example, the UE may report information about the selected encoder using CSI Part 1 of the CSI report.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g., MAC CE
  • the UE has two encoders available (encoders #1 and #2) and the UE decides to use encoder #1.
  • the UE inputs the input information to encoder #1, performs a specific quantization on the encoded values/bits, and sends the information including the quantized bits (CSI feedback) from the antenna You may send.
  • the UE may implement existing PMI reporting (eg, fallback to PMI calculation/reporting as specified in Rel.16 NR).
  • the UE may decide not to use an encoder based on certain rules, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), certain signals/channels. , or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • the UE may fall back to PMI reporting if it receives a specific indication by MAC CE/DCI (eg, information to disable/deactivate use of the encoder).
  • MAC CE/DCI eg, information to disable/deactivate use of the encoder.
  • the UE may fall back to PMI reporting if the estimated performance (eg, accuracy, compression rate) cannot achieve the target performance using any encoder.
  • the estimated performance eg, accuracy, compression rate
  • the UE sets the codebook type to apply when falling back to PMI reporting using at least one of physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), etc. may
  • This codebook type may be called the default codebook type.
  • the UE may also choose not to use an encoder (fallback to PMI reporting) through physical layer signaling (e.g. UCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or A combination of these may be used for reporting.
  • the UE may report information about not using an encoder (falling back to PMI reporting) using CSI part 1 of the CSI report.
  • fallback to PMI reporting may occur until at least one of the following times: the timing of receiving specific instructions (e.g. information enabling/activating use of the encoder); - when a particular timer (e.g. the timer started when fallback is started) expires; the timing of meeting a particular condition (e.g. estimated performance can achieve target performance); - Timing based on at least one of the above timings (for example, timing with an offset added).
  • the timing of receiving specific instructions e.g. information enabling/activating use of the encoder
  • a particular timer e.g. the timer started when fallback is started
  • the timing of meeting a particular condition e.g. estimated performance can achieve target performance
  • - Timing based on at least one of the above timings for example, timing with an offset added.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of encoder selection according to Embodiment 4.3.
  • the UE has two encoders available (encoders #1 and #2) and has been notified by the base station to use encoder #1, but the target performance cannot be achieved by using encoder #1. Indicates the case of judgment.
  • the UE performs an existing PMI calculation using the input information (preferably W 1-1 that does not require preprocessing described above from the viewpoint of the UE load), and transmits information indicating the PMI (CSI feedback) to the antenna can be sent from the input information (preferably W 1-1 that does not require preprocessing described above from the viewpoint of the UE load), and transmits information indicating the PMI (CSI feedback) to the antenna can be sent from the input information (preferably W 1-1 that does not require preprocessing described above from the viewpoint of the UE load), and transmits information indicating the PMI (CSI feedback) to the antenna can be sent from the input information (preferably W 1-1 that does not require preprocessing described above from the viewpoint of the
  • the CSI feedback of Embodiment 4.3 may correspond to information reported as existing PMI, or may correspond to other information.
  • the CSI feedback of embodiment 4.3 may also be referred to as fallback CSI feedback, default CSI feedback, and so on.
  • the CSI feedback may be calculated differently than existing PMI calculations. For example, at least one of the above W 1-2-2 close to the Type II codebook, W 1-2-3 close to the extended Type II codebook, etc. may be reported.
  • the CSI feedback of Embodiment 4.3 may include the input information as it is. For example, if the input information is W 1-2-2 /W 1-2-3 , the CSI feedback of embodiment 4.3 will calculate W 1-2-2 /W 1-2-3 without additional computation. may be included.
  • encoder selection/fallback can be appropriately controlled.
  • a fifth embodiment relates to a compression rate (CR) for CSI feedback.
  • the UE may support multiple compression ratios.
  • the compression ratio may be information about the length of encoded bits (the bit size output from the encoder for a particular input), e.g. It may correspond to the ratio (payload ratio).
  • the compression ratio in this disclosure is described on the premise that it is the ratio of encoded bits to encoder input. In this case, it should be noted that high/low compression ratio means the opposite of general high/low compression ratio. In this disclosure, a higher compression ratio may mean that the size of the output of the encoder is closer to the size of the input.
  • the UE may decide what to report as CSI feedback based on the compression ratio. In other words, the UE may adjust the encoded bits based on the compression ratio. This will be described later in embodiments 5.1-5.3.
  • the UE is informed by physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof (e.g., index indicating compression rate). Based on this, the compression ratio to be applied may be determined. The correspondence relationship (mapping) between the index and the compression rate may be determined based on a specific rule, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signal/channel, or a combination thereof.
  • DCI physical layer signaling
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • specific signal/channel e.g., index indicating compression rate
  • the UE sends information about the compression ratio to apply (e.g., encoder index) through physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof. may be reported using For example, the UE may report information about the compression ratio to apply using CSI part 1 of the CSI report.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g., a combination thereof.
  • the UE may report information about the compression ratio to apply using CSI part 1 of the CSI report.
  • the UE may determine the compression ratio to apply based on at least one of the following: Estimated channel accuracy after decoding (e.g. can be estimated based on Generalized Cosine Similarity (GCS)), • The resource (or the bit size that can be transmitted by that resource) used to transmit the CSI feedback.
  • GCS Generalized Cosine Similarity
  • the resource may be a PUCCH resource/uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) resource.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE may adjust the compression ratio considering the above resources so that there is no CSI feedback leakage (so that all encoded bits can be transmitted).
  • Information about what compression rate is applied under what conditions may be determined based on specific rules, physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel, or a combination thereof may be used to notify the UE.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • the UE applies different encoders according to the compression ratio (similar to embodiment 4.1). In this case, the UE is required to be able to select as many encoders as or more than the number of compression rates supported.
  • the UE communicates performance (e.g. target accuracy) per compression rate via physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signaling/channels, or a combination thereof. Information may be notified.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signaling/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of control based on the compression ratio according to Embodiment 5.1.
  • the UE has two encoders available (encoders #1, #2). Encoder #1 can achieve compression rate #1 and encoder #2 can achieve compression rate #2.
  • This example shows a case where the UE decides to use compression rate #1.
  • the UE inputs the input information to encoder #1, performs a specific quantization on the encoded values/bits, and sends the information including the quantized bits (CSI feedback) from the antenna You may send.
  • the UE provides the output from different layers to the quantization process according to the compression ratio.
  • one encoder may be utilized regardless of the compression ratio.
  • One or more layers may be used in common for all compression rates. For example, additional layers may be utilized (decompressed) for smaller compression ratios (for further compression). With such a configuration, savings in UE storage capacity can be achieved by providing a common layer for several compression rates.
  • the UE communicates performance (e.g. target accuracy) per compression rate via physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signaling/channels, or a combination thereof. Information may be notified.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signaling/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of control based on the compression ratio according to Embodiment 5.2.
  • the UE supports three compression rates (compression rate #1, #2, #3) and has an encoder that includes AI model layers corresponding to each compression rate. It is assumed that the compression rate is #1>#2>#3.
  • the UE generates bits corresponding to any compression ratio, performs a specific quantization on the encoded values/bits, and transmits information (CSI feedback) including the quantized bits from the antenna. You may send.
  • the UE when the UE decides to use compression rate #2, the UE inputs the output obtained by inputting the input information into the model for compression rate #1 into the model for compression rate #2.
  • the input to the model for compression rate #2 may contain the encoded bits for compression rate #1, or it may contain other information.
  • the UE may perform a specific quantization on the output from the model for compression rate #2 and transmit information (CSI feedback) from the antenna, including the quantized bits. In this case, the computation of the model for compression rate #3 may be omitted.
  • the UE provides all or part of the output from all layers to the quantization process according to the compression ratio.
  • one encoder may be utilized regardless of the compression ratio.
  • All layers may be used in common for all compression rates. For example, a portion of the output from all layers may be provided to the quantization process for a smaller compression ratio (for further compression). According to such a configuration, it is possible to save the storage capacity of the UE by providing a common layer for all compression rates.
  • the UE communicates performance (e.g. target accuracy) per compression rate via physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signaling/channels, or a combination thereof. Information may be notified. For example, the UE may receive information about the weight for each compression rate in the loss function.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signaling/channels e.g. RRC signaling, MAC CE
  • Information may be notified.
  • the UE may receive information about the weight for each compression rate in the loss function.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of control based on the compression ratio according to Embodiment 5.3.
  • the UE supports three compression rates (compression rate #1, #2, #3) and has an encoder that includes AI model layers that commonly correspond to all compression rates. It is assumed that the compression rate #3>#2>#1.
  • the UE extracts the output from the layer according to the compression ratio, performs a specific quantization on the extracted values/bits, and sends the information including the quantized bits (CSI feedback) to the antenna can be sent from
  • the number of bits for compression rate #1 may be X (X>0)
  • the number of bits for compression rate #2 may be 2X
  • the number of bits for compression rate #3 may be 3X.
  • the UE performs control on compression rate according to any of Embodiments 5.1-5.3 (or whether to perform control based on multiple compression rates) based on a specific rule / UE capability , or may be notified using physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • the sixth embodiment relates to the number of CSI instances (which may be called CSI report instances) included in one CSI report.
  • One CSI instance may include one encoded sequence (which may also be called a bit sequence, a quantized sequence, a quantized encoded sequence, etc.).
  • the UE may collectively report multiple CSI instances in one CSI report.
  • Each CSI instance may be associated with a different layer/subband/compression rate.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of reporting multiple encoded sequences according to the sixth embodiment.
  • the UE inputs input information (for example, precoding matrix) for each of three layers (layers 1, 2, and 3) to encoder #0, and puts together each output sequence into one Information (CSI feedback) including this as an output sequence may be transmitted from the antenna.
  • input information for example, precoding matrix
  • layers 1, 2, and 3 layers 1, 2, and 3
  • CSI feedback Information
  • CSI feedback multiple output sequences included in one CSI report (CSI feedback) are output based on the same encoder, but this is not the only option.
  • a plurality of output sequences included in one CSI report (CSI feedback) may be output based on different encoders.
  • the CSI of multiple layers/subbands/compression rates can be collectively reported.
  • the seventh embodiment relates to information to be included in a CSI report (or CSI instance) and priority of the CSI report.
  • the UE may send a CSI report (or CSI part 1/2/X of the CSI report) including at least one of the following information: - encoded bit sequence after quantization, information about how many encoded bit sequences after quantization are reported; information about the selected encoder; information about the selected DFT base (e.g. DFT index); information about the selected compression ratio; information about encoding performance (e.g. estimated channel accuracy (e.g. GCS between input to encoder and output from decoder)); information about the quantization process used (e.g.
  • Pieces of information may also be referred to as CSI feedback information, encoding information, and the like.
  • At least one inequality sign (>) may be read as an inequality sign with an equal sign ( ⁇ ).
  • the UE may assume that CSI Part 2, which contains the encoded bit sequence after quantization, does not contain existing codebook information (and may configure CSI Part 2 as such).
  • the existing codebook information may be, for example, information about at least one of the existing codebooks, such as a type I/II codebook, an extended type II codebook.
  • CSI Part 2 which includes the encoded bit sequence after quantization, includes existing codebook information (and may configure CSI Part 2 accordingly).
  • the UE may omit the above for each level (per level). For example, within the range that can be accommodated in the modulation symbols allocated for the CSI report (until it becomes unaccommodable), the bit sequence in order from the highest priority (the smaller the priority value, the higher the priority) / may contain additional information.
  • Priority rules may be determined based on at least one of the following: Information type (encoded bit sequence after quantization, selected encoder information, selected DFT-based information, selected compression rate information, expected performance information, Such), ⁇ Layer (Multi Input Multi Output (MIMO) layer), time instance, ⁇ Subband index, ⁇ Wideband CSI or subband CSI, - Time domain behavior for CSI reports; - Cell ID, • A report configuration ID (reportConfigID).
  • Information type encoded bit sequence after quantization, selected encoder information, selected DFT-based information, selected compression rate information, expected performance information, Such
  • ⁇ Layer Multi Input Multi Output (MIMO) layer
  • time instance ⁇ Subband index, ⁇ Wideband CSI or subband CSI, - Time domain behavior for CSI reports
  • - Cell ID • A report configuration ID (reportConfigID).
  • a priority order of selected encoder information>selected compression rate information>selected DFT-based information>expected performance information may be used.
  • a priority order of information for the layer specified by the layer indicator (LI) > information for other layers may be used.
  • a priority order of information common to all or multiple layers>information unique to a particular (one or more) layers may be used.
  • a priority order may be used in which more recent CSI information has a higher priority.
  • a priority order of information regarding even subband indices > information regarding odd subband indices may be used.
  • a priority order of information on subband CSI>information on wideband CSI may be used.
  • a priority order of aperiodic CSI report>semi-persistent CSI report on PUSCH>semi-persistent CSI report on PUCCH>periodic CSI report may be used.
  • the above priority rule may be used to omit at least one of a plurality of CSI reports, or may be used to omit information included in CSI Part 1/2/X.
  • the eighth embodiment relates to joint CSI encoding in the time domain.
  • the model of the present disclosure may employ a recurrent neural network (RNN) to consider the temporal correlation of CSI.
  • RNN recurrent neural network
  • LSTM Long Short-Term Memory
  • the time correlation of CSI may be taken into consideration even if it is not an RNN (for example, an autoencoder).
  • the UE may collectively encode and report multiple CSI instances.
  • the multiple CSI instances may include input information (described above in the second embodiment) computed at different time instances.
  • time correlation can be used to further improve compression, and the base station can obtain channel matrices/precoding matrices at multiple time instances that can be used for prediction.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of reporting multiple encoded sequences according to the eighth embodiment.
  • the UE may input input information (eg, precoding matrix) for multiple time instances to encoder #0 and obtain output sequences for all these multiple time instances.
  • the UE may transmit information (CSI feedback) including the output sequence from the antenna.
  • the existing NR standard prescribes controlling derivation of channel measurements for calculating CSI based on CSI reference resources for uplink slots for which CSI reporting is performed.
  • the time resource of the CSI reference resource may correspond to a specific downlink slot relative to downlink slot n corresponding to uplink slot n' for CSI reporting.
  • timeRestrictionForChannelMeasurements related to time constraints for channel measurement for example, timeRestrictionForInterferenceMeasurements for interference measurement, etc.
  • setting value of the parameter is “configured ”
  • the CSI is not later than the CSI reference resource, Based on the NZP CSI-RS occurrences associated with the reporting configuration, it is specified to derive channel measurements for the calculation of reported CSI.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of CSI-RS determination for calculation of CSI based on CSI reference resources in the existing NR standard.
  • SCS subcarrier spacing
  • the CSI is determined based only on the most recent NZP CSI-RS opportunities that are not later than the CSI reference resource, but the parameters are If not configured, it is up to the UE implementation to use which of the NZP CSI-RSs that are no later than the CSI reference resource to determine CSI.
  • control according to the eighth embodiment may be used even when the encoder is not used.
  • the UE may transmit multiple CSI instances or CSI reports (eg, the existing CSI (L1-RSRP, L1-SINR, etc.) described above) for multiple time instances in the same slot (eg, one UCI or in one CSI feedback).
  • CSI instances or CSI reports eg, the existing CSI (L1-RSRP, L1-SINR, etc.) described above
  • time instances in the same slot eg, one UCI or in one CSI feedback.
  • the CSI instances may be calculated from channel measurements derived based on the X (X>1) most recent NZP CSI-RSs no later than the CSI reference resource.
  • the UE may determine the above X based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels , or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • FIG. 19A is a diagram showing an example of calculation of CSI instances in Embodiment 8.1.
  • the UE encodes CSI reports #1-#3 together and reports them in the same uplink slot.
  • the CSI reference resource relative to this slot is illustrated.
  • the CSI instances may be computed from channel measurements derived based on the set of X (X>1) most recent NZP CSI-RSs no later than the CSI reference resource.
  • each set may include Y (Y>0 or Y>1) NZP CSI-RSs. Based on one set, one CSI instance may be calculated.
  • the UE may determine the above X and Y based on specific rules/UE capabilities, physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signaling / channel, or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. DCI
  • higher layer signaling e.g. RRC signaling, MAC CE
  • specific signaling / channel or a combination thereof.
  • FIG. 19B is a diagram showing an example of calculation of CSI instances in Embodiment 8.2.
  • the UE encodes CSI reports #1-#2 together and reports them in the same uplink slot.
  • the CSI reference resource relative to this slot is illustrated.
  • Embodiments 8.1-8.2 may or may not apply when the higher layer parameters for time constraints on measurements are configured in the UE by RRC signaling.
  • the UE calculates multiple CSI instances according to any of embodiments 8.1-8.2 (or whether to jointly feed back multiple CSI instances) based on specific rules/UE capabilities. , or may be notified using physical layer signaling (eg, DCI), higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels, or a combination thereof.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g, RRC signaling, MAC CE
  • CSI instances for multiple times can be appropriately fed back.
  • ⁇ Supplement> At least one of the embodiments described above may only be applied to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Whether to support specific operations/information for each embodiment (e.g., quantization/encoder selection/multi-rate compression/CSI omission/time-domain joint encoding for AI-assisted CSI feedback); • Maximum supported X/Y values (X, Y are described above in the eighth embodiment).
  • the UE capabilities may be reported per frequency, or may be reported per frequency range (eg, Frequency Range 1 (FR1), Frequency Range 2 (FR2), FR2-1, FR2-2) , may be reported for each cell, or may be reported for each subcarrier spacing (SCS).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • SCS subcarrier spacing
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above embodiments may be applied if the UE is configured with specific information related to the above embodiments by higher layer signaling.
  • the specific information may be information indicating to enable the use of AI models for CSI feedback, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel.18), etc.
  • the UE may be used for (for compression of) transmission of information between the UE and the base station other than CSI feedback.
  • the UE generates information on position (or positioning)/information on position estimation in a Location Management Function (LMF) according to at least one of the embodiments described above (eg, using an encoder). May report to the network.
  • the information may be channel impulse response (CIR) information for each subband/antenna port. Reporting this allows the base station to estimate the position of the UE without reporting the angle/time difference etc. of the received signal.
  • CIR channel impulse response
  • 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. 20 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. 21 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 path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of 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 (for example, 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 transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive a channel state information (CSI) report.
  • CSI channel state information
  • the control unit 110 may input bits included in the CSI report to a decoder to obtain information about at least part of a specific matrix.
  • the control unit 110 may input the bits included in the CSI report to a decoder selected from a plurality of decoders to obtain information about at least part of a specific matrix.
  • the control unit 110 may input bits included in the CSI report to a decoder to obtain information about at least part of a specific matrix. Also, the CSI report may include a plurality of said bits each output based on input information corresponding to different said information.
  • FIG. 22 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 measuring 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 transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (eg, RLC retransmission control), MAC layer processing (eg, , HARQ retransmission control) and the like may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing eg, RLC retransmission control
  • MAC layer processing eg, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception 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 .
  • control unit 210 uses channel state information (CSI )) reports may be derived.
  • CSI channel state information
  • the transmitting/receiving section 220 may transmit the CSI report.
  • the input information may include vector (DFT-based) information extracted from at least one of the channel matrix and the precoding matrix.
  • the CSI report may include information about the number of vectors.
  • the control unit 210 may generate the output bits by quantizing the values encoded by the encoder.
  • control unit 210 inputs input information about at least a part of a specific matrix (eg, channel matrix/precoding matrix) to an encoder selected from a plurality of encoders, and outputs the channel state based on the bits that are output.
  • Information Channel State Information (CSI)
  • CSI Channel State Information
  • the transmitting/receiving section 220 may transmit the CSI report.
  • the control unit 210 may select the encoder from the plurality of encoders based on target performance.
  • control unit 210 may transmit a CSI report including a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the control unit 210 may control the size of the output bit based on the compression rate.
  • control unit 210 receives input information about at least part of a specific matrix (for example, channel matrix/precoding matrix) as channel state information (CSI) based on the bits output from the encoder. )) reports may be derived.
  • the control unit 210 may include in the CSI report a plurality of the bits respectively output based on different input information.
  • the transmitting/receiving section 220 may transmit the CSI report.
  • the control unit 210 may perform control to omit transmission of part of the information on encoding based on a priority rule.
  • the control unit 210 may include in the CSI report a plurality of said bits respectively output based on input information corresponding to different time instances.
  • the control unit 210 when the upper layer parameter related to the time constraint of measurement is set, converts the input information corresponding to the different time instances to more than one recent non-zero power (NZP)) may be calculated from channel measurements derived based on the CSI reference signal.
  • NZP Non Zero Power
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 23 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. 24 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 a millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), map information (e.g., 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.”

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、特定の行列の少なくとも一部に関する入力情報を、エンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出する制御部と、前記CSIレポートを送信する送信部と、を有し、前記制御部は、前記CSIレポートに、異なる入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含める。本開示の一態様によれば、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のような人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術を活用することが検討されている。例えば、将来の無線通信技術について、チャネル状態情報(Channel State Information Reference Signal(CSI))フィードバックの向上、例えば、オーバーヘッド低減、正確度改善、予測などのためにAI技術を活用することが検討されている。AI技術に基づくCSIフィードバックは、AI支援CSIフィードバック(AI-aided CSI feedback)と呼ばれてもよい。
 しかしながら、AI支援CSIフィードバックの具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、適切なオーバーヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、特定の行列の少なくとも一部に関する入力情報を、エンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出する制御部と、前記CSIレポートを送信する送信部と、を有し、前記制御部は、前記CSIレポートに、異なる入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含める。
 本開示の一態様によれば、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。
図1A及び1Bは、訓練された1つ以上のモデルが予め設定されるケースにおける、CSIフィードバックの生成のフローチャートの一例を示す図である。 図2は、基地局がモデルを訓練するケースにおける、CSIフィードバックの生成のフローチャートの一例を示す図である。 図3は、UEがモデルを訓練するケースにおける、CSIフィードバックの生成のフローチャートの一例を示す図である。 図4は、本開示におけるエンコーダ/デコーダを用いたCSIフィードバックの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、実施形態2.1の入力情報の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、実施形態2.2の入力情報の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、実施形態2.3にかかるDFTベースに基づく入力情報の抽出の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、DFTベースの特定方法の一例を示す図である。 図9A-9Dは、第2の実施形態の入力情報となり得る行列の一例を示す図である。 図10は、第3の実施形態における量子化を導入したエンコーダ/デコーダを用いたCSIフィードバックの一例を示す図である。 図11A及びBは、実施形態4.1にかかるエンコーダ選択の一例を示す図である。 図12は、実施形態4.3にかかるエンコーダ選択の一例を示す図である。 図13は、実施形態5.1にかかる圧縮率に基づく制御の一例を示す図である。 図14は、実施形態5.2にかかる圧縮率に基づく制御の一例を示す図である。 図15は、実施形態5.3にかかる圧縮率に基づく制御の一例を示す図である。 図16は、第6の実施形態にかかる複数のエンコードされた系列の報告の一例を示す図である。 図17は、第8の実施形態にかかる複数のエンコードされた系列の報告の一例を示す図である。 図18は、既存のNR規格における、CSI参照リソースに基づく当該CSIの算出のためのCSI-RSの決定の一例を示す図である。 図19Aは、実施形態8.1におけるCSIインスタンスの算出の一例を示す図である。図19Bは、実施形態8.2におけるCSIインスタンスの算出の一例を示す図である。 図20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21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22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23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24は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(無線通信への人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術の適用)
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のようなAI技術を活用することが検討されている。
 例えば、将来の無線通信技術について、チャネル状態情報(Channel State Information Reference Signal(CSI))フィードバックの向上、例えば、オーバーヘッド低減、正確度改善、予測などのためにAI技術を活用することが検討されている。AI技術に基づくCSIフィードバックは、AI支援CSIフィードバック(AI-aided CSI feedback)と呼ばれてもよい。
 チャネル測定/推定は、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号(Synchronization Signal(SS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))などの少なくとも1つを用いて行われてもよい。
 なお、既存のCSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 AI支援CSIフィードバックにおいては、これらの情報を削減するか、これらの情報に置き換わるより小さい情報をフィードバックすることが求められる。
 AI支援CSIフィードバックの1つの方法として、自己符号化器(オートエンコーダ(autoencoder))が検討されている。しかしながら、オートエンコーダへの入力として何を用いるかなどの具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、適切なオーバーヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、AI支援CSIフィードバックに好適な制御方法を着想した。なお、本開示の各実施形態は、AI/予測が利用されない場合に適用されてもよい。
 本開示の一実施形態では、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE))/基地局(Base Station(BS))は、訓練モード(training mode)においてMLモデルの訓練を行い、テストモード(test mode、testing modeなどとも呼ばれる)においてMLモデルを実施する。テストモードでは、訓練モードにおいて訓練されたMLモデル(trained ML model)の精度の検証(バリデーション)が行われてもよい。
 本開示においては、UE/BSは、MLモデルに対して、チャネル状態情報、参照信号測定値などを入力して、高精度なチャネル状態情報/測定値/ビーム選択/位置、将来のチャネル状態情報/無線リンク品質などを出力してもよい。
 なお、本開示において、AIは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクト(対象、客体、データ、関数、プログラムなどとも呼ばれる)で読み替えられてもよい:
・観測又は収集される情報に基づく推定、
・観測又は収集される情報に基づく選択、
・観測又は収集される情報に基づく予測。
 本開示において、当該物体は、例えば、端末、基地局などの装置、デバイスなどであってもよい。また、当該物体は、当該装置に含まれるプログラムに該当してもよい。
 また、本開示において、MLモデルは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクトで読み替えられてもよい:
・情報を与えること(feeding)によって、推定値を生み出す、
・情報を与えることによって、推定値を予測する、
・情報を与えることによって、特徴を発見する、
・情報を与えることによって、動作を選択する。
 また、本開示において、MLモデルは、モデル、AIモデル、予測分析(predictive analytics)、予測分析モデルなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、MLモデルは、回帰分析(例えば、線形回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析)、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク、ディープラーニングなどの少なくとも1つを用いて導出されてもよい。本開示において、モデルは、エンコーダ、デコーダ、ツールなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 MLモデルは、入力される情報に基づいて、推定値、予測値、選択される動作、分類、などの少なくとも1つの情報を出力する。
 MLモデルには、教師あり学習(supervised learning)、教師なし学習(unsupervised learning)、強化学習(Reinforcement learning)などが含まれてもよい。教師あり学習は、入力を出力にマップする一般的なルールを学習するために用いられてもよい。教師なし学習は、データの特徴を学習するために用いられてもよい。強化学習は、目的(ゴール)を最大化するための動作を学習するために用いられてもよい。
 後述の各実施形態は、MLモデルに教師あり学習を利用する場合を想定して主に説明するが、これに限られない。
 本開示において、実施、運用、動作、実行などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、テスト、訓練後(after-training)、本番の利用、実際の利用、などは互いに読み替えられてもよい。信号は、信号/チャネルと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、訓練モードは、UE/BSがMLモデルのために信号を送信/受信するモード(言い換えると、訓練期間における動作モード)に該当してもよい。本開示において、テストモードは、UE/BSがMLモデルを実施する(例えば、訓練されたMLモデルを実施して出力を予測する)モード(言い換えると、テスト期間における動作モード)に該当してもよい。
 本開示において、訓練モードは、テストモードで送信される特定の信号について、オーバーヘッドが大きい(例えば、リソース量が多い)当該特定の信号が送信されるモードを意味してもよい。
 本開示において、訓練モードは、第1の設定(例えば、第1のDMRS設定、第1のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。本開示において、テストモードは、第1の設定とは別の第2の設定(例えば、第2のDMRS設定、第2のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。第1の設定は、第2の設定よりも、測定に関する時間リソース、周波数リソース、符号リソース、ポート(アンテナポート)の少なくとも1つが多く設定されてもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下の実施形態では、UE-BS間の通信に関するMLモデルを説明するため、関連する主体はUE及びBSであるが、本開示の各実施形態の適用は、これに限られない。例えば、別の主体間の通信(例えば、UE-UE間の通信)については、下記実施形態のUE及びBSを、第1のUE及び第2のUEで読み替えてもよい。言い換えると、本開示のUE、BSなどは、いずれも任意のUE/BSで読み替えられてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RS、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RS及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))は、互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSは、その他の参照信号を含んでもよい。
 本開示において、測定/報告されるRSは、CSIレポートのために測定/報告されるRSを意味してもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレームなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、方向、軸、次元、ドメイン、偏波、偏波成分などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RSは、例えば、CSI-RS、SS/PBCHブロック(SSブロック(SSB))などであってもよい。また、RSインデックスは、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))などであってもよい。
 本開示において、推定(estimation)、予測(prediction)、推論(inference)は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、推定する(estimate)、予測する(predict)、推論する(infer)は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、オートエンコーダ、エンコーダ、デコーダなどは、モデル、MLモデル、ニューラルネットワークモデル、AIモデル、AIアルゴリズムなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、オートエンコーダは、積層オートエンコーダ、畳み込みオートエンコーダなど任意のオートエンコーダと互いに読み替えられてもよい。本開示のエンコーダ/デコーダは、Residual Network(ResNet)、DenseNet、RefineNetなどのモデルを採用してもよい。
 また、本開示において、エンコーダ、エンコーディング、エンコード、エンコーダによる修正/変更/制御などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、デコーダ、デコーディング、デコード、デコーダによる修正/変更/制御などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、UCI、CSIレポート、CSIフィードバック、フィードバック情報、フィードバックビットなどは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、ビット、ビット列、ビット系列、系列、値、情報、ビットから得られる値、ビットから得られる情報などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、(エンコーダについての)レイヤは、AIモデルにおいて利用されるレイヤ(入力層、中間層など)と互いに読み替えられてもよい。本開示のレイヤは、入力層、中間層、出力層、バッチ正規化層、畳み込み層、ドロップアウト層、全結合層などの少なくとも1つに該当してもよい。
 本開示において、プリコーディング行列についてのレイヤは、Multi Input Multi Output(MIMO)レイヤ、ストリームなどと互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、本開示のエンコーダ/デコーダ(モデル)に基づくCSIフィードバックに関する。
 図1A及び1Bは、訓練された1つ以上のモデルが予め設定されるケースにおける、CSIフィードバックの生成のフローチャートの一例を示す図である。
 ステップS101において、UEは、CSIフィードバックの生成のためにモデルに基づく推論をサポートするか否かの能力を報告する。UEは、例えば、初期アクセス/ハンドオーバー時、又はこれらの後に、上記能力を報告してもよいし、基地局からの当該能力の問い合わせメッセージ(例えば、RRCメッセージ)に応じて、上記能力を報告してもよい。
 UEは、上記能力として、サポートするモデルの種類/タイプ(例えば、線形回帰、ニューラルネットワーク、オートエンコーダなど)に関する情報を送信してもよい。
 次に、ステップS200において、UEは、エンコード関連処理を実施する。図1Bは、ステップS200のエンコード関連処理のフローチャートの一例を示す。
 エンコード関連処理では、ステップS201において、UEは、どのモデルを用いるかに関する情報を受信するか否か、そして、受信する場合には、示されるモデルが現在のモデル(CSIフィードバックの生成に適用するモデル)と異なるか否かを判断する。
 なお、UEは、どのモデルを用いるかに関する情報を受信していない場合には、訓練された1つ以上のモデルのうちいずれかを現在のモデルとして決定してもよい。
 ステップS201-Yesの場合、ステップS202において、UEは、CSIフィードバックの生成に適用するモデルを、受信した情報によって示されるモデルに選択/変更する。
 ステップS202の後、又はステップS201-Noの場合、ステップS203において、UEは、CSIフィードバックの生成に適用するモデルを用いてエンコーディングを適用し、エンコードされたビットをネットワーク(例えば、基地局)に報告する。
 図2は、基地局がモデルを訓練するケースにおける、CSIフィードバックの生成のフローチャートの一例を示す図である。なお、既に説明したステップと同じ符号が付されるステップについては、同じ動作であってもよいため、詳細な説明は繰り返さない。
 ステップS102において、UEは、基地局からモデルに関する情報を受信する。モデルに関する情報の受信は、モデルの転送(transfer)と呼ばれてもよい。なお、本開示において、転送は、通知、報告、設定、伝達、伝送などと互いに読み替えられてもよい。
 当該モデルに関する情報は、ネットワーク(例えば、基地局)によって決定された適切なモデルを示してもよく、例えば、モデルID、モデル機能、モデルの入力/出力、適用範囲(例えば、適用できるセル)などの情報の少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、図2のエンコード関連処理のステップS200に含まれるステップS203においては、エンコードされたビットの報告だけでなく、モデル性能に関する情報も報告されてもよい。
 ステップS111において、UEは、更新モデルに関する情報を受信したかを判断する。ステップS111-Yesの場合、UEは、モデルを更新する。
 図3は、UEがモデルを訓練するケースにおける、CSIフィードバックの生成のフローチャートの一例を示す図である。なお、既に説明したステップと同じ符号が付されるステップについては、同じ動作であってもよいため、詳細な説明は繰り返さない。
 ステップS105において、UEは、基地局から、モデルの訓練を指示するコマンドと、モデルの訓練のための情報と、を受信する。ステップS106において、UEは、モデルの訓練を指示するコマンドに基づいて訓練モードに移行し、モデルの訓練のための情報に基づいてモデルの訓練を実施する。
 ステップS107において、UEは、訓練したモデルに関する情報を報告する。なお、モデル性能に関する情報も報告されてもよい。
 UEは、図3のエンコード関連処理の際(又は後)、モデルの更新を行ってもよい。例えば、UEは、利用したモデルのトレーニング/微調整(fine-tune)を行ってもよい。
 ステップS115において、UEは、モデルを更新したかを判断する。ステップS115-Yesの場合、UEは、ステップS107において、訓練したモデルに関する情報(トレーニング/微調整に関する情報を含んでもよい)を報告する。
 なお、第1の実施形態の各フローチャートで示した情報の送信/受信は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 なお、第1の実施形態の各フローチャートに対応する基地局側の処理(デコード関連処理)は、エンコード関連処理の裏返しとして当業者であれば理解できる。基地局は、UEが適用したエンコーダに対応するデコーダのモデルに、UEから伝送されたエンコードされたビットを入力すれば、エンコード前のCSI情報を推定できる。これについては第2の実施形態でも説明する。
 以上説明した第1の実施形態によれば、モデルに基づく制御を適切に実施できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、CSIフィードバックのためにエンコーダにUEが与える(供給する)情報に関する。当該情報は、エンコーダへの入力情報、単に入力情報などと呼ばれてもよい。
 図4は、本開示におけるエンコーダ/デコーダを用いたCSIフィードバックの一例を示す図である。UEは、エンコーダに入力情報を入力して出力されるエンコードされたビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信する。基地局は、対応するデコーダに受信したCSIフィードバックのビットを入力して出力される再構成された(reconstructed)入力情報を得る。
[実施形態2.1]
 入力情報は、チャネル(又はチャネル行列)に関する情報であってもよい。当該チャネル行列は、サブバンドごと/アンテナポートごとのチャネル係数の情報(簡単のため、実施形態2.1.1の行列と呼ぶ)を含んでもよいし、当該チャネル係数から逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))された情報(簡単のため、実施形態2.1.2の行列と呼ぶ)を含んでもよい。後者の情報は、チャネル行列を角度/遅延ドメインに変換することによって、前者の情報に比べて行列を疎(sparse)にできるため、エンコーダの演算の高速化などへの貢献が期待できる。
 基地局は、デコーダからの出力がIDFTされた情報である場合、これにDFTを適用すれば元々のチャネル係数を取得できる。
 なお、本開示において、アンテナポートは、送信機(BS)アンテナポート、受信機(UE)アンテナポート、送信アンテナポート、受信アンテナポートなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。本開示において、サブバンドは、CSIサブバンドと互いに読み替えられてもよい。
 実施形態2.1が採用される場合、UEは参照信号などに基づいてチャネル係数を取得すれば入力情報を取得でき、プリコーディング行列を算出する必要がないため、UE負荷を低減できる。
 図5A及び5Bは、実施形態2.1の入力情報の一例を示す図である。本例ではシングルアンテナUEを想定する。図5Aは実施形態2.1.1の行列を示し、例えばアンテナポート数×サブバンド数のチャネル行列に該当する。各要素はチャネル係数を示してもよい。図5Bは、図5Aと等価な行列を示す。ここで、2次元DFT(2D-DFT)行列で挟まれた行列が実施形態2.1.2の行列を示し、これは例えばアンテナポート数×サブバンド数のチャネル行列に該当する。
[実施形態2.2]
 入力情報は、プリコーディング行列に関する情報であってもよい。当該プリコーディング行列は、サブバンドごと/アンテナポートごと/MIMOレイヤごとのプリコーディング係数(プリコーディング行列の要素)の情報(簡単のため、実施形態2.2.1の行列と呼ぶ)を含んでもよいし、当該プリコーディング係数からIDFTされた情報(簡単のため、実施形態2.2.2の行列と呼ぶ)を含んでもよい。後者の情報は、プリコーディング行列を角度/遅延ドメインに変換することによって、前者の情報に比べて行列を疎(sparse)にできるため、エンコーダの演算の高速化などへの貢献が期待できる。
 基地局は、デコーダからの出力がIDFTされた情報である場合、これにDFTを適用すれば元々のチャネル係数を取得できる。
 実施形態2.2が採用される場合、UEはプリコーディング行列を算出するため、プリコーディング行列に基づく制御を行う既存の規格との親和性を向上できる。
 図6A及び6Bは、実施形態2.2の入力情報の一例を示す図である。本例ではMIMOレイヤごとのプリコーディング行列を示す。図6Aは実施形態2.2.1の行列を示し、例えばアンテナポート数×サブバンド数のプリコーディング行列に該当する。各要素はプリコーディングの重み(係数)を示してもよい。図6Bは、図6Aと等価な行列を示す。ここで、2次元DFT(2D-DFT)行列で挟まれた行列が実施形態2.2.2の行列を示し、これは例えばアンテナポート数×サブバンド数のプリコーディング行列に該当する。
 なお、UEは、実施形態2.1及び2.2のどの情報を入力情報として用いるかを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
[実施形態2.3]
 実施形態2.3は、UEが、入力情報をどのようにして取得(抽出)するかに関する。この抽出は、DFTベース(DFT base)ごとに行われてもよい。例えば、特定のDFTベースに該当する情報のみ入力情報として抽出しても良い。このときDFTベースは、同じDFTコンポーネント(又は同じDFT係数/DFTインデックス)及びオーバーサンプリングファクターの少なくとも一方に基づいて計算できるベクトルに対応してもよく、上述のチャネル行列/プリコーディング行列の行/列に対応してもよい。例えば、1つのDFTベースは、2D DFT行列における1つのベクトル(1つの行ベクトル又は列ベクトル)に対応してもよい。
 また、1つのDFTベースは、DFTインデックス/オーバーサンプリングファクターなどのパラメータに対応する式(例えば、以下の式1)のコンポーネントを含む1つのベクトルであってもよい。
 (式1)ej(2π*(DFTインデックス)*(サンプリング点)/((サンプル数)*(オーバーサンプリングファクター)))
 ここで、DFTインデックスは、DFTベースを識別するためのインデックスであってもよく、サンプリング点は特定のサンプルを示すインデックスであってもよく、サンプリング点は、0、1、…、(サンプル数)*(オーバーサンプリングファクター)-1の値を取り得てもよい。DFTインデックスは、DFTベースインデックスなどと呼ばれてもよい。DFTインデックスは、チャネル行列/プリコーディング行列の、行番号/列番号に対応してもよい。
 図7A及び7Bは、実施形態2.3にかかるDFTベースに基づく入力情報の抽出の一例を示す図である。本例では、実施形態2.2.2のプリコーディング行列からの入力情報の抽出の一例を示す。図7Aは、選択されたDFTベースを示す図である。図7Aは、行(角度ドメイン、アンテナポートドメイン)について2つのDFTベースが選択され、列(遅延ドメイン、サブバンドドメイン)について1つのDFTベースが選択された場合を示す。
 入力情報は、行方向のDFTベースと列方向のDFTベースが交差する要素に該当してもよく、図7Aに関しては、図7Bに示されるハッチング部分の要素が入力情報として決定されてもよい。
 UEは、DFTベースに関する情報を、ネットワークに送信してもよい。UEは、当該情報を、CSIレポートに含んで送信してもよいし、CSIレポートとは別に送信してもよい。DFTベースに関する情報は、特定のCSIレポート/CSIパート1/CSIパート2/CSIパートXにおいていくつのDFTベースが選択される(報告される)かに関する情報であってもよいし、特定のCSIレポート/CSIパート1/CSIパート2/CSIパートXにおいてどのDFTベースが選択される(報告される)かに関する情報(DFTベースを識別するための情報)であってもよい。
 なお、本開示において、CSIパートXは、CSIパート1/2以外の新たに規定されるCSIパートを意味してもよい。本開示に記載のエンコーダからの出力に対応する情報は、CSIパート1/2/Xに含まれてもよい。
 UEは、特定のCSIパート(例えば、CSIパート1)においていくつのDFTベースが選択される(報告される)かに関する情報を、ネットワークに送信してもよい。UEは、CSIレポート(当該CSIレポートのうちのあるCSIパート(例えば、CSIパート2))においていくつのDFTベースが選択される(報告される)かに関する情報を、別のCSIパート(例えば、CSIパート1)を用いて送信してもよい。
 UEは、抽出する要素(例えば、抽出する要素に該当するDFTベース)の数/抽出する要素(例えば、抽出する要素に該当するDFTベース)を、特定のルールに基づいて決定してもよいし、受信したDFTベースに関する情報に基づいて決定してもよい。
 UEが送信/受信するDFTベースに関する情報は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに通知されてもよいし、UE能力であってもよい。
 DFTベースに関する情報は、選択されるDFTベースの開始位置及び選択されるDFTベースの数を示してもよい。この情報は、比較的小さい容量で実現できる。
 DFTベースに関する情報は、選択されるDFTベースそれぞれのインデックスを示してもよい。この情報によれば、より柔軟なDFTベースを利用できる。
 これらのDFTベースに関する情報は、組み合わせて用いられてもよい。また、UEは、どちらのDFTベースに関する情報を利用するかを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに通知されてもよい。例えば、どちらのDFTベースに関する情報を利用するかは、候補DFTベース数、その他のパラメータなどの少なくとも1つに基づいて選択されてもよい。
 図8A及び8Bは、DFTベースの特定方法の一例を示す図である。図8Aは、DFTベースに関する情報が、選択されるDFTベースの開始位置と、選択されるDFTベースの数と、を示す場合の、当該情報によって示されるDFTベースの一例を示す。図8Bは、DFTベースに関する情報が、選択されるDFTベースそれぞれのインデックスを示す場合の、当該情報によって示されるDFTベースの一例を示す。図8Bの特定方法の場合、図示されるように、選択されるDFTベースは不連続であってもよい。
 図9A-9Dは、第2の実施形態の入力情報となり得る行列の一例を示す図である。本例では、実施形態2.2のプリコーディング行列を想定して説明するが、実施形態2.1でも同様であってもよいことは当業者であれば理解できる。本例において、W1-1は、既存のプリコーディング行列の取得に加えて追加の処理(前処理)なしで得られる行列を意味し、W1-2-1、W1-2-2、W1-2-3は、既存のプリコーディング行列の取得に加えて追加の処理(前処理)ありで得られる行列を意味してもよい。
 図9Aの左辺のW1-1は、実施形態2.2.1の行列に相当し、右辺のW1-2-1は、実施形態2.2.1の行列に相当する。これらの行列のサイズは、サブバンド数×アンテナポート数であり、これらの行列はレイヤごとに取得されてもよい。
 図9CのW1-2-2は、W1-2-1から角度ドメインにいくつかのDFTベース(本例では、図9Bの左のDFT行列に示される2つのDFTベース)に該当する情報を抽出した(言い換えると、ビーム選択した)行列(タイプIIコードブックに近い)に相当する。W1-2-2のサイズは、サブバンド数×選択されたビーム数(角度数)であり、この行列はレイヤごとに取得されてもよい。
 図9DのW1-2-3は、W1-2-2から更に遅延ドメインにいくつかのDFTベース(本例では、図9Cの右のDFT行列に示される2つのDFTベース)に該当する情報を抽出した(言い換えると、遅延抽出した)行列(拡張タイプIIコードブックに近い)に相当する。W1-2-3のサイズは、選択された遅延数×選択されたビーム数(角度数)であり、この行列はレイヤごとに取得されてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、エンコーダへの入力情報を適切に制御できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、CSIフィードバックのための量子化に関する。量子化を導入することによって、誤差逆伝播法(Backpropagation)を用いた学習を適用することができる。
 図10は、第3の実施形態における量子化を導入したエンコーダ/デコーダを用いたCSIフィードバックの一例を示す図である。UEは、エンコーディングにおいて又はエンコードされた値/ビットに対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信する。なお、本例及び以降の図面において「AI model layer(s)」は1つ以上のレイヤを用いて実現されるエンコーダ/デコーダを意味してもよい。
 基地局は、受信したCSIフィードバックのビットに対して対応する逆量子化を適用し、逆量子化後の値/ビットを対応するデコーダに入力して出力される再構成された入力情報を得る。
[実施形態3.1]
 上記特定の量子化は、一様量子化(uniform quantization)であってもよい。一様量子化は、量子化ステップ幅が量子化される値(又は量子化インデックス)に依らず同じ(一様)である量子化に該当し、線形量子化と呼ばれてもよい。
 例えば、量子化後の値=round(2B-1*x)/2B-1で求められてもよい。ここで、round(A)はAを四捨五入する関数であり、xは入力値、2B-1は量子化レベル、Bは量子化ビット数であってもよい。なお、round(A)は、Aについての天井関数(ceil function)、Aについての床関数(floor function)などで読み替えられてもよい。
 UEは、量子化レベル/サンプリングインターバルを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 また、UEは、決定した量子化レベル/サンプリングインターバルを、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて報告してもよい。例えば、UEは、決定した量子化レベル/サンプリングインターバルに関する情報を、CSIレポートのCSIパート1を用いて報告してもよい。
[実施形態3.2]
 上記特定の量子化は、非一様量子化(non-uniform quantization)であってもよい。非一様量子化は、量子化ステップ幅が量子化される値(又は量子化インデックス)に依存して変わる(一様でない)量子化に該当し、非線形量子化と呼ばれてもよい。
 例えば、量子化後の値は、入力値xに対するa-law符号化/μ-law符号化(アルゴリズム)を用いて求められてもよい。これらの符号化は、大きい値に比べて、小さい値が頻繁に発生する場合に有効である。
 UEは、非線形量子化関数を決定するためのパラメータを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 また、UEは、決定した非線形量子化関数を決定するためのパラメータを、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて報告してもよい。例えば、UEは、決定した非線形量子化関数を決定するためのパラメータに関する情報を、CSIレポートのCSIパート1を用いて報告してもよい。
 UEは、量子化レベル/サンプリングインターバルを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 また、UEは、決定した量子化レベル/サンプリングインターバルを、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて報告してもよい。例えば、UEは、決定した量子化レベル/サンプリングインターバルに関する情報を、CSIレポートのCSIパート1を用いて報告してもよい。
 なお、UEは、実施形態3.1-3.2のいずれに従って量子化に関する制御を行うか(又は、量子化をするか否か)について、特定のルール/UE能力に基づいて判断してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、エンコーダの出力ビットへの量子化を適切に制御できる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、CSIフィードバックのためのエンコーダの選択に関する。
[実施形態4.1]
 UEは、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせによって通知される情報に基づいて、どのエンコーダを用いるかを決定してもよい。
 例えば、UEは、複数のエンコーダを上位レイヤシグナリングによって設定され、当該複数のエンコーダのうち利用するエンコーダを、MAC CE/DCIによって指定されるインデックス(例えば、エンコーダインデックスと呼ばれてもよい)に基づいて決定してもよい。
 UEは、BSから明示的又は暗示的に通知される他の情報(例えば、エンコーダのターゲット精度、ターゲット圧縮率(後述)などに関する情報)に基づいて、利用するエンコーダを決定してもよい。
 図11A及びBは、実施形態4.1にかかるエンコーダ選択の一例を示す図である。本例では、UEは、2つのエンコーダ(エンコーダ#1、#2)を利用可能であり、エンコーダ#1の利用を基地局から通知された場合を示す。この場合、UEは、入力情報をエンコーダ#1に入力し、エンコードされた値/ビットに対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。この時、UEは、選択するエンコーダに依存せず共通の(全エンコーダに共通の)量子化を実施してもよい(図11A)し、エンコーダ(又はエンコーダのセット)ごとに別々の(異なる又は独立した)量子化を実施してもよい(図11B)。なお、エンコーダのセットは、1つ又は複数のエンコーダのグループを意味してもよい。
 なお、あるエンコーダにおける量子化と別のエンコーダにおける量子化が異なることは、これらの量子化のパラメータ(例えば、一様量子化か否か、量子化レベル、サンプリングインターバルなど)の少なくとも一部が異なることを意味してもよい。
 UEは、あるエンコーダ(又はエンコーダのセット)に対応する量子化、エンコーダがどのエンコーダのセットに属するか、などを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。エンコーダがどのエンコーダに属するかに関して、例えば、エンコーダの設定情報にエンコーダのセットのインデックスが含まれてもよいし、エンコーダのセットの設定情報に、当該セットに属するエンコーダのインデックスが含まれてもよい。
 UEは、特定のエンコーダに対してのみ異なる方法で量子化を実施してもよい。例えば、特定のエンコーダに非線形量子化関数を決定するためのパラメータが設定されている場合は非一様量子化を実施して、設定されていない場合は一様量子化を実施してもよい。この場合、UEは、特定のエンコーダ以外のエンコーダには共通の量子化を適用してもよいし、別途量子化の設定がされるエンコーダには当該設定に基づく量子化を適用してもよい。
 なお、本開示において、エンコーダは量子化処理部を含んでもよいし、含まなくてもよい(量子化処理部はエンコーダとは独立して存在してもよい)。なお、以降の図面では、図11Bのようにエンコーダごとに量子化が異なる例を示すが、これに限られない。
[実施形態4.2]
 UEは、特定のルールに基づいて、どのエンコーダを用いるかを決定してもよい。
 例えば、UEは、以下の少なくとも1つに基づいて、エンコーダを決定してもよい:
 ・エンコーダのターゲット正確度(accuracy)、
 ・エンコーダのターゲット圧縮率、
 ・マルチパスの遅延/角度に関する情報、
 ・検出したパスの数、
 ・Line Of Site(LOS)/Non-Line Of Site(NLOS)に関する情報。
 本開示において、正確度/圧縮率は、性能で読み替えられてもよい。また、ターゲット性能及び性能は互いに読み替えられてもよい。また、パス/遅延/角度は、UE及び基地局間のパス/遅延/角度を意味してもよい。LOSは、UE及び基地局が互いに見通せる環境にある(又は遮蔽物がない)ことを意味してもよく、NLOSは、UE及び基地局が互いに見通せる環境にない(又は遮蔽物がある)ことを意味してもよい。エンコーダ決定のための上述の情報(例えば、パス/遅延/角度、LOS/NLOSなど)は、インデックス(例えば、LOS/NLOSインディケーター)によって示されてもよい。
 また、UEは、何の情報に基づいてエンコーダを決定するかを、特定のルール/UE能力に基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 上記の指標(metrics)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)の少なくとも1つを介して受信される情報(例えば、パラメータ)によって表現されてもよい。
 UEは、候補エンコーダのうちからのみ、エンコーダを選択してもよい。UEは、複数の候補エンコーダを物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)などの少なくとも1つによって設定されてもよい。
 UEは、選択したエンコーダに関する情報(例えば、エンコーダインデックス)を、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて報告してもよい。例えば、UEは、選択したエンコーダに関する情報を、CSIレポートのCSIパート1を用いて報告してもよい。
 実施形態4.2にかかるエンコーダ選択の一例は、図11で説明可能である。本例では、UEは、2つのエンコーダ(エンコーダ#1、#2)を利用可能であり、エンコーダ#1の利用をUEが決定した場合を示す。この場合、UEは、入力情報をエンコーダ#1に入力し、エンコードされた値/ビットに対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
[実施形態4.3]
 UEは、エンコーダを用いないと決定する場合、既存のPMI報告を実施(例えば、Rel.16 NRで規定されるPMIの算出/報告にフォールバック)してもよい。
 UEは、エンコーダを用いないことを、特定のルールに基づいて決定してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 例えば、UEは、MAC CE/DCIによって特定の指示(例えば、エンコーダの利用を無効化/ディアクティベートする情報)を受信する場合、PMIの報告にフォールバックしてもよい。
 また、UEは、どのエンコーダを用いても、推定される性能(例えば、正確度、圧縮率)がターゲット性能を達成できない場合、PMIの報告にフォールバックしてもよい。
 UEは、PMIの報告にフォールバックする場合に適用するコードブックタイプを、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)などの少なくとも1つを用いて設定されてもよい。このコードブックタイプは、デフォルトコードブックタイプと呼ばれてもよい。
 また、UEは、エンコーダを用いない(PMIの報告にフォールバックする)ことを、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて報告してもよい。例えば、UEは、エンコーダを用いない(PMIの報告にフォールバックする)ことに関する情報を、CSIレポートのCSIパート1を用いて報告してもよい。
 なお、PMIの報告へのフォールバックは、以下の少なくとも1つのタイミングまで行われてもよい:
 ・特定の指示(例えば、エンコーダの利用を有効化/アクティベートする情報)を受信するタイミング、
 ・特定のタイマ(例えば、フォールバック開始の際に開始されるタイマ)が満了するタイミング、
 ・特定の条件を満たす(例えば、推定される性能がターゲット性能を達成できると推定した)タイミング、
 ・上記タイミングの少なくとも1つを基準とするタイミング(例えば、オフセットを加算したタイミング)。
 図12は、実施形態4.3にかかるエンコーダ選択の一例を示す図である。本例では、UEは、2つのエンコーダ(エンコーダ#1、#2)を利用可能であり、エンコーダ#1の利用を基地局から通知されたが、エンコーダ#1の利用ではターゲット性能を達成できないと判断した場合を示す。この場合、UEは、入力情報(UE負荷の観点から、上述の前処理不要なW1-1が好ましい)を用いて既存のPMI計算を行い、当該PMIを示す情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
 なお、実施形態4.3のCSIフィードバックは、既存のPMIとして報告される情報に該当してもよいし、それ以外の情報に該当してもよい。実施形態4.3のCSIフィードバックは、フォールバックCSIフィードバック、デフォルトCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。また、当該CSIフィードバックは、既存のPMI計算とは異なる方法で計算されてもよい。例えば、タイプIIコードブックに近い上述のW1-2-2、拡張タイプIIコードブックに近いW1-2-3などの少なくとも1つが報告されてもよい。なお、実施形態4.3のCSIフィードバックは、入力情報がそのまま含まれてもよい。例えば、入力情報がW1-2-2/W1-2-3である場合に、実施形態4.3のCSIフィードバックは追加計算なしでW1-2-2/W1-2-3を含めてもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、エンコーダの選択/フォールバックを適切に制御できる。
<第5の実施形態>
 第5の実施形態は、CSIフィードバックのための圧縮率(compression rate(CR))に関する。本開示において、UEは複数の圧縮率をサポートしてもよい。
 本開示において、圧縮率は、エンコードされたビットの長さ(特定の入力に対して、エンコーダから出力されるビットサイズ)に関する情報であってもよく、例えば、エンコーダの入力に対するエンコードされたビットの比(ペイロード比)に該当してもよい。本開示の圧縮率は、エンコーダの入力に対するエンコードされたビットの比である前提で説明する。この場合、圧縮率が高い/低いは、一般的な圧縮率が高い/低いとは逆の意味になることに留意が必要である。本開示において、圧縮率がより高いことは、エンコーダの出力のサイズが入力のサイズにより近いことを意味してもよい。
 UEは、圧縮率に基づいて、CSIフィードバックとして何を報告するかを決定してもよい。言い換えると、UEは、圧縮率に基づいて、エンコードされたビットを調整してもよい。これについては実施形態5.1-5.3で後述する。
 UEは、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせによって通知される情報(例えば、圧縮率を示すインデックス)に基づいて、適用する圧縮率を決定してもよい。当該インデックスと圧縮率との対応関係(マッピング)は、特定のルールに基づいて判断されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに通知されてもよい。
 UEは、適用する圧縮率に関する情報(例えば、エンコーダインデックス)を、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて報告してもよい。例えば、UEは、適用する圧縮率に関する情報を、CSIレポートのCSIパート1を用いて報告してもよい。
 例えば、UEは、以下の少なくとも1つに基づいて、適用する圧縮率を決定してもよい:
 ・デコード後の推定されるチャネル正確度(例えば、一般化コサイン類似度(Generalized Cosine Similarity(GCS))に基づいて推定可能)、
 ・CSIフィードバックの送信に用いるリソース(又は当該リソースによって送信できるビットサイズ)。
 当該リソースは、PUCCHリソース/上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))リソースであってもよい。UEは、CSIフィードバックの漏れが生じない(エンコードされたビットを全て送信できるように)、上記リソースを考慮して圧縮率を調整してもよい。
 どのような条件においてどのような圧縮率が適用されるかに関する情報は、特定のルールに基づいて判断されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いてUEに通知されてもよい。
[実施形態5.1]
 実施形態5.1では、UEは、圧縮率に従って、異なるエンコーダを適用する(実施形態4.1と同様)。この場合、UEは、サポートされる圧縮率の数と同じ、又はそれ以上の数のエンコーダを選択可能であることが求められる。
 UEは、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせによって、圧縮率ごとの性能(例えば、ターゲット正確度)に関する情報を通知されてもよい。
 図13は、実施形態5.1にかかる圧縮率に基づく制御の一例を示す図である。本例では、UEは、2つのエンコーダ(エンコーダ#1、#2)を利用可能である。エンコーダ#1は圧縮率#1を達成可能であり、エンコーダ#2は圧縮率#2を達成可能である。本例では、圧縮率#1の利用をUEが決定した場合を示す。この場合、UEは、入力情報をエンコーダ#1に入力し、エンコードされた値/ビットに対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
[実施形態5.2]
 実施形態5.2では、UEは、圧縮率に従って、異なるレイヤからの出力を量子化処理に提供する。実施形態5.2では、圧縮率に関わらず1つのエンコーダが利用されてもよい。
 1つ以上のレイヤは、全ての圧縮率のために共通で用いられてもよい。例えば、圧縮率をより小さくするため(さらなる圧縮のため)に、追加のレイヤが利用(展開)されてもよい。このような構成によれば、いくつかの圧縮率について共通のレイヤを設けることによって、UEの記憶容量の節約を実現できる。
 UEは、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせによって、圧縮率ごとの性能(例えば、ターゲット正確度)に関する情報を通知されてもよい。
 例えば、UEは、損失関数(loss function)における圧縮率ごとの重み(ウェイト)に関する情報を受信してもよい。例えば、総損失関数(total loss function)=Σ(圧縮率#iのための重み×圧縮率#iについてのロス)で求められる場合に、UEは各圧縮率#iのための重みに関する情報を受信してもよい。
 図14は、実施形態5.2にかかる圧縮率に基づく制御の一例を示す図である。本例では、UEは、3つの圧縮率(圧縮率#1、#2、#3)をサポートしており、それぞれの圧縮率に対応するAIモデルレイヤを含むエンコーダを有する。なお、圧縮率#1>#2>#3と想定する。UEは、いずれかの圧縮率に対応するビットを生成し、エンコードされた値/ビットに対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
 なお、例えば圧縮率#2の利用をUEが決定した場合、UEは、入力情報を圧縮率#1のためのモデルに入力して得られる出力を、圧縮率#2のためのモデルに入力する。圧縮率#2のためのモデルへの入力は、圧縮率#1のためのエンコードされたビットを含んでもよいし、別の情報を含んでもよい。UEは、圧縮率#2のためのモデルからの出力に対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。この場合、圧縮率#3のためのモデルの演算は省略されてもよい。
[実施形態5.3]
 実施形態5.3では、UEは、圧縮率に従って、全てのレイヤからの出力の全て又は一部を量子化処理に提供する。実施形態5.3では、圧縮率に関わらず1つのエンコーダが利用されてもよい。
 全てのレイヤは、全ての圧縮率のために共通で用いられてもよい。例えば、圧縮率をより小さくするため(さらなる圧縮のため)に、全てのレイヤからの出力の一部が量子化処理に提供されてもよい。このような構成によれば、全ての圧縮率について共通のレイヤを設けることによって、UEの記憶容量の節約を実現できる。
 UEは、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせによって、圧縮率ごとの性能(例えば、ターゲット正確度)に関する情報を通知されてもよい。例えば、UEは、損失関数(loss function)における圧縮率ごとの重み(ウェイト)に関する情報を受信してもよい。
 図15は、実施形態5.3にかかる圧縮率に基づく制御の一例を示す図である。本例では、UEは、3つの圧縮率(圧縮率#1、#2、#3)をサポートしており、全ての圧縮率に共通に対応するAIモデルレイヤを含むエンコーダを有する。なお、圧縮率#3>#2>#1と想定する。UEは、レイヤからの出力を、圧縮率に応じて抽出し、抽出された値/ビットに対して、特定の量子化を実施し、量子化後のビットを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。例えば、圧縮率#1のビット数はX(X>0)、圧縮率#2のビット数は2X、圧縮率#3のビット数は3Xであってもよい。
 なお、UEは、実施形態5.1-5.3のいずれに従って圧縮率に関する制御を行うか(又は、複数の圧縮率に基づく制御を行うか否か)について、特定のルール/UE能力に基づいて判断してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 以上説明した第5の実施形態によれば、複数の圧縮率のサポートを適切に制御できる。
<第6の実施形態>
 第6の実施形態は、1つのCSIレポートに含めるCSIインスタンス(CSIレポートインスタンスと呼ばれてもよい)の数に関する。
 1つのCSIインスタンスは、1つのエンコードされた系列(ビット系列、量子化処理後の系列、量子化後のエンコードされた系列などと呼ばれてもよい)を含んでもよい。例えば、UEは、複数のCSIインスタンスをまとめて1つのCSIレポートに含めて報告してもよい。各CSIインスタンスは、それぞれ異なるレイヤ/サブバンド/圧縮率に関連してもよい。
 図16は、第6の実施形態にかかる複数のエンコードされた系列の報告の一例を示す図である。本例では、UEは、3つのレイヤ(レイヤ1、2、3)についてそれぞれ当該レイヤのための入力情報(例えば、プリコーディング行列)をエンコーダ#0に入力し、各出力系列をまとめて1つの出力系列とし、これを含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
 なお、本例では1つのCSIレポート(CSIフィードバック)に含む複数の出力系列が、同じエンコーダに基づいて出力されると想定したが、これに限られない。1つのCSIレポート(CSIフィードバック)に含む複数の出力系列は、それぞれ異なるエンコーダに基づいて出力されてもよい。
 以上説明した第6の実施形態によれば、複数のレイヤ/サブバンド/圧縮率のCSIをまとめて報告できる。
<第7の実施形態>
 第7の実施形態は、CSIレポート(又はCSIインスタンス)に含める情報及びCSIレポートの優先度に関する。
[CSIレポートに含める情報]
 UEは、CSIレポート(又は、CSIレポートのうち、CSIパート1/2/X)に以下の少なくとも1つの情報を含めて送信してもよい:
 ・量子化後のエンコードされたビット系列、
 ・量子化後のエンコードされたビット系列がいくつ報告されるかに関する情報、
 ・選択されたエンコーダに関する情報、
 ・選択されたDFTベースに関する情報(例えば、DFTインデックス)、
 ・選択された圧縮率に関する情報、
 ・エンコーディング性能に関する情報(例えば、推定されるチャネル正確度(例えば、エンコーダへの入力とデコーダからの出力とのGCS))、
 ・用いられた量子化処理に関する情報(例えば、一様量子化と非一様量子化のどちらが用いられたかを示す情報、非一様量子化のためのパラメータを示す情報など)、
 ・異なる時間のいくつのCSIインスタンスが含まれるかに関する情報(後述)、
 ・各CSIインスタンスに関連する時間に関する情報(後述)。
 これらの情報は、CSIフィードバックに関する情報、エンコード(エンコーディング)に関する情報などと呼ばれてもよい。
 UEは、もしPUSCHの符号化率を最大にしてもCSIペイロードを割り当てられたPUSCHリソースに配置できない場合、以下の優先度順の少なくとも1つに従って、優先度の低いCSIパートの一部又は全部を省略してもよい:
 ・CSIパート1>CSIパート2>CSIパートX、
 ・CSIパート1>CSIパートX>CSIパート2、
 ・CSIパートX>CSIパート1>CSIパート2。
 なお、本開示において示される任意の優先度順において、少なくとも1つの不等号(>)は、等号付き不等号(≧)で読み替えられてもよい。
 なお、PUCCHを用いてUCIを送信する場合、UCIのペイロードに基づいてリソースブロックが算出されるため、CSIとの多重によるHARQ-ACK/SRの省略は起きないと想定されてもよい。
 UEは、量子化後のエンコードされたビット系列を含むCSIパート2が、既存のコードブックの情報を含まないと想定してもよい(そのようにCSIパート2を構成してもよい)。ここで、既存のコードブックの情報は、例えば、タイプI/IIコードブック、拡張タイプIIコードブックなどの既存のコードブックの少なくとも1つに関する情報であってもよい。
 なお、UEは、量子化後のエンコードされたビット系列を含むCSIパート2が、既存のコードブックの情報を含むと想定してもよい(そのようにCSIパート2を構成してもよい)。
[量子化後のエンコードされたビット系列などの省略]
 UEは、エンコーダから出力される量子化後のエンコードされたビット系列と、いくつかの追加情報(例えば、選択されたDFTベースに関する情報)と、の少なくとも1つについて、優先ルールに基づいて一部を省略してもよい。
 UEは、レベルごとに(レベル単位で)上述の省略を行ってもよい。例えば、CSIレポートのために割り当てられる変調シンボルに収容可能な範囲で(収容できなくなるまで)、最高の優先度(なお、優先度の値が小さいほど優先度が高くてもよい)から順にビット系列/追加情報を収容してもよい。
 優先ルールは、以下の少なくとも1つに基づいて決定されてもよい:
 ・情報のタイプ(量子化後のエンコードされたビット系列か、選択されたエンコーダの情報か、選択されたDFTベースの情報か、選択された圧縮率の情報か、期待される性能の情報か、など)、
 ・レイヤ(Multi Input Multi Output(MIMO)レイヤ)、
 ・時間インスタンス、
 ・サブバンドインデックス、
 ・ワイドバンドCSIかサブバンドCSIか、
 ・CSIレポートについての時間ドメインのふるまい、
 ・セルID、
 ・レポート設定ID(reportConfigID)。
 上記情報のタイプに関して、例えば、選択されたエンコーダの情報>選択された圧縮率の情報>選択されたDFTベースの情報>期待される性能の情報という優先度順が用いられてもよい。
 上記レイヤに関して、例えば、レイヤインディケーター(LI)によって指定されるレイヤのための情報>他のレイヤのための情報という優先度順が用いられてもよい。また、上記レイヤに関して、全て又は複数のレイヤに共通の情報>特定の(1つ以上の)レイヤに固有の情報という優先度順が用いられてもよい。
 上記時間インスタンスに関して、例えば、より最近のCSI情報ほどより高い優先度であるという優先度順が用いられてもよい。
 上記サブバンドインデックスに関して、例えば、偶数のサブバンドインデックスに関する情報>奇数のサブバンドインデックスに関する情報という優先度順が用いられてもよい。
 上記ワイドバンドCSIかサブバンドCSIかに関して、例えば、サブバンドCSIに関する情報>ワイドバンドCSIに関する情報という優先度順が用いられてもよい。
 上記CSIレポートについての時間ドメインのふるまいに関して、例えば、非周期的CSIレポート>セミパーシステントCSIレポート on PUSCH>セミパーシステントCSIレポート on PUCCH>周期的CSIレポートという優先度順が用いられてもよい。
 なお、上記優先ルールは、複数のCSIレポートの少なくとも1つの省略に用いられてもよいし、CSIパート1/2/Xに含める情報の省略に用いられてもよい。
 以上説明した第7の実施形態によれば、CSIレポートに含める情報を適切に制御できる。
<第8の実施形態>
 第8の実施形態は、時間ドメインのジョイントCSIエンコーディングに関する。
 本開示のモデルは、CSIの時間相関を考慮するために、回帰型ニューラルネットワーク(Recurrent Neural Network(RNN))を採用してもよい。例えば、長・短期記憶(Long Short-Term Memory(LSTM))を用いるRNNは、時系列データに基づく処理を好適に扱うことが期待される。なお、RNNでなくても(例えば、オートエンコーダ)でも、CSIの時間相関が考慮されてもよい。
 UEは、複数のCSIインスタンスをまとめてエンコードして報告してもよい。当該複数のCSIインスタンスは、異なる時間インスタンスにおいて算出された入力情報(第2の実施形態で上述)を含んでもよい。この構成によれば、時間相関を利用して更なる圧縮の向上が期待でき、また、基地局は予測に用いることのできる複数の時間インスタンスにおけるチャネル行列/プリコーディング行列を取得できる。
 図17は、第8の実施形態にかかる複数のエンコードされた系列の報告の一例を示す図である。本例では、UEは、複数の時間インスタンスのための入力情報(例えば、プリコーディング行列)をエンコーダ#0に入力し、これらの複数の時間インスタンス全てのための出力系列を得ることができる。UEは、当該出力系列を含む情報(CSIフィードバック)を、アンテナから送信してもよい。
 上記のように複数の時間インスタンスを同じタイミングで報告する場合の課題がある。既存のNR規格では、CSI報告を行う上りリンクスロットに対して、CSI参照リソース(CSI reference resource)に基づいて、当該CSIの算出のためのチャネル測定の導出を制御することが規定されている。CSI参照リソースの時間リソースは、CSI報告を行う上りリンクスロットn’に対応する下りリンクスロットnを基準とした特定の下りリンクスロットに該当してもよい。
 例えば、既存のNR規格では、測定の時間制約に関する上位レイヤパラメータ(例えば、チャネル測定のための時間制約に関するtimeRestrictionForChannelMeasurements、干渉測定のためのtimeRestrictionForInterferenceMeasurementsなど)が設定される(当該パラメータの設定値が”configured”であることを意味してもよい)場合、CSI参照リソースより遅くない、CSI報告設定に関連する最近の(most recent)NZP CSI-RS機会(occasion)に基づいて、報告するCSIの算出のためのチャネル測定を導出することが規定されている。なお、本開示のチャネル測定は、干渉測定と互いに読み替えられてもよい。
 また、既存のNR規格では、上記測定の時間制約に関する上位レイヤパラメータが設定されない(当該パラメータの設定値が”notConfigured”であることを意味してもよい)場合、CSI参照リソースより遅くない、CSI報告設定に関連するNZP CSI-RS機会(occasion)に基づいて、報告するCSIの算出のためのチャネル測定を導出することが規定されている。
 図18は、既存のNR規格における、CSI参照リソースに基づく当該CSIの算出のためのCSI-RSの決定の一例を示す図である。なお、簡単のため、DL及びULでサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))設定μ=0を想定して説明するが、これに限られないのは当業者であれば当然理解できる。本例において、上記測定の時間制約に関するパラメータが設定される場合には、CSI参照リソースより遅くない最近の(most recent)NZP CSI-RS機会のみに基づいてCSIが決定されるが、上記パラメータが設定されない場合、CSI参照リソースより遅くないNZP CSI-RSのうちどれを用いてCSIを決定するかは、UEの実装次第である。
 これらからわかるように、既存のNR規格では、複数の時間インスタンスのCSIを同じ上りリンクスロットにおいて報告する場合、どのNZP CSI-RSに基づく測定結果に基づいてエンコーダの入力情報を算出するかが明確でない。実施形態8.1及び8.2では、この課題を解決する方法を提供する。
 なお、第8の実施形態に係る制御は、エンコーダが用いられない場合にも利用されてもよい。この場合、UEは、複数の時間インスタンスのための複数のCSIインスタンス又はCSIレポート(例えば、上述の既存のCSI(L1-RSRP、L1-SINRなど))を、同じスロットにおいて(例えば、1つのUCI又は1つのCSIフィードバックで)報告してもよい。
[実施形態8.1]
 上記複数のCSIインスタンスは、CSI参照リソースより遅くない、X個(X>1)の最近の(most recent)NZP CSI-RSに基づいて導出されるチャネル測定から算出されてもよい。
 UEは、上記Xを、特定のルール/UE能力に基づいて判断してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 図19Aは、実施形態8.1におけるCSIインスタンスの算出の一例を示す図である。本例では、UEは、CSIレポート#1-#3をまとめてエンコードして同じ上りリンクスロットにおいて報告する。このスロットを基準としたCSI参照リソースが図示されている。本例では、CSI参照リソースより遅くない、X個(X=3)の最近のNZP CSI-RSに基づいて、複数のCSIインスタンスを算出すると想定する。
[実施形態8.2]
 上記複数のCSIインスタンスは、CSI参照リソースより遅くない、X個(X>1)の最近の(most recent)NZP CSI-RSのセットに基づいて導出されるチャネル測定から算出されてもよい。ここで、各セットは、Y個(Y>0又はY>1)のNZP CSI-RSを含んでもよい。1つのセットに基づいて、1つのCSIインスタンスが算出されてもよい。
 UEは、上記X及びYを、特定のルール/UE能力に基づいて判断してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 図19Bは、実施形態8.2におけるCSIインスタンスの算出の一例を示す図である。本例では、UEは、CSIレポート#1-#2をまとめてエンコードして同じ上りリンクスロットにおいて報告する。このスロットを基準としたCSI参照リソースが図示されている。本例では、CSI参照リソースより遅くない、X個(X=2)の最近のNZP CSI-RSセット(各セットは、Y個(Y=2)のNZP CSI-RSを含む)に基づいて、複数のCSIインスタンスを算出すると想定する。
 実施形態8.1-8.2は、測定の時間制約に関する上位レイヤパラメータがRRCシグナリングによってUEに設定される場合に適用されてもよいし、そうでない場合に適用されてもよい。
 なお、UEは、実施形態8.1-8.2のいずれに従って複数のCSIインスタンスを算出するか(又は、複数のCSIインスタンスをジョイントフィードバックするか否か)について、特定のルール/UE能力に基づいて判断してもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル、又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 以上説明した第8の実施形態によれば、複数の時間についてのCSIインスタンスを適切にCSIフィードバックできる。
<補足>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・各実施形態の特定の動作/情報(例えば、AI支援CSIフィードバックのための、量子化/エンコーダ選択/複数レート圧縮/CSI省略/時間ドメインのジョイントエンコード)をサポートするか否か、
 ・サポートする最大のX/Yの値(X、Yは第8の実施形態で上述)。
 上記UE能力は、周波数ごとに報告されてもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、Frequency Range 2(FR2)、FR2-1、FR2-2)ごとに報告されてもよいし、セルごとに報告されてもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとに報告されてもよい。
 上記UE能力は、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))に共通に報告されてもよいし、独立に報告されてもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、CSIフィードバックのためにAIモデルの利用を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 なお、上述の実施形態の少なくとも1つは、CSIフィードバック以外のUE-基地局間の情報の伝送(の圧縮のために)に用いられてもよい。例えば、UEは、位置(又はポジショニング)に関する情報/ロケーション管理機能(Location Management Function(LMF))における位置推定に関する情報を、上述の実施形態の少なくとも1つに従って(例えば、エンコーダを用いて生成し)ネットワークに報告してもよい。当該情報は、サブバンドごと/アンテナポートごとのチャネルインパルス応答(Channel Impulse Response(CIR))の情報であってもよい。これを報告すると、受信信号の角度/時間差などを報告しなくても基地局はUEの位置を推定することができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図20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21は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを受信してもよい。
 制御部110は、前記CSIレポートに含まれるビットをデコーダに入力して、特定の行列の少なくとも一部に関する情報を取得してもよい。
 制御部110は、前記CSIレポートに含まれるビットを、複数のデコーダから選択されるデコーダに入力して、特定の行列の少なくとも一部に関する情報を取得してもよい。
 制御部110は、前記CSIレポートに含まれるビットをデコーダに入力して、特定の行列の少なくとも一部に関する情報を取得してもよい。また、前記CSIレポートは、異なる前記情報に対応する入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含んでもよい。
(ユーザ端末)
 図22は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、制御部210は、特定の行列(例えば、チャネル行列/プリコーディング行列)の少なくとも一部に関する入力情報を、エンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出してもよい。
 送受信部220は、前記CSIレポートを送信してもよい。
 前記入力情報は、チャネル行列及びプリコーディング行列の少なくとも一方から抽出されるベクトル(DFTベース)の情報を含んでもよい。
 前記CSIレポートは、前記ベクトルの数に関する情報を含んでもよい。
 制御部210は、前記出力されるビットを、前記エンコーダによってエンコードされた値に対して量子化を行って生成してもよい。
 また、制御部210は、特定の行列(例えば、チャネル行列/プリコーディング行列)の少なくとも一部に関する入力情報を、複数のエンコーダから選択されるエンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出してもよい。
 送受信部220は、前記CSIレポートを送信してもよい。
 制御部210は、ターゲット性能に基づいて、前記複数のエンコーダから前記エンコーダを選択してもよい。
 制御部210は、前記複数のエンコーダのいずれを用いても前記ターゲット性能が達成できない場合、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))を含むCSIレポートを送信してもよい。
 制御部210は、圧縮率に基づいて前記出力されるビットのサイズを制御してもよい。
 また、制御部210は、特定の行列(例えば、チャネル行列/プリコーディング行列)の少なくとも一部に関する入力情報を、エンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出してもよい。制御部210は、前記CSIレポートに、異なる入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含めてもよい。
 送受信部220は、前記CSIレポートを送信してもよい。
 制御部210は、エンコーディングに関する情報の一部の送信を、優先ルールに基づいて省略する制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記CSIレポートに、異なる時間インスタンスに対応する入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含めてもよい。
 制御部210は、測定の時間制約に関する上位レイヤパラメータが設定される場合に、前記異なる時間インスタンスに対応する入力情報を、CSI参照リソースより遅くない、1個より多い最近のノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI参照信号に基づいて導出されるチャネル測定から算出してもよい。
(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23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24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.  特定の行列の少なくとも一部に関する入力情報を、エンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出する制御部と、
     前記CSIレポートを送信する送信部と、を有し、
     前記制御部は、前記CSIレポートに、異なる入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含める端末。
  2.  前記制御部は、エンコーディングに関する情報の一部の送信を、優先ルールに基づいて省略する制御を行う請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記CSIレポートに、異なる時間インスタンスに対応する入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含める請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、測定の時間制約に関する上位レイヤパラメータが設定される場合に、前記異なる時間インスタンスに対応する入力情報を、CSI参照リソースより遅くない、1個より多い最近のノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI参照信号に基づいて導出されるチャネル測定から算出する請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  特定の行列の少なくとも一部に関する入力情報を、エンコーダに入力して出力されるビットに基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを導出するステップと、
     前記CSIレポートを送信するステップと、
     前記CSIレポートに、異なる入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含めるステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートを受信する受信部と、
     前記CSIレポートに含まれるビットをデコーダに入力して、特定の行列の少なくとも一部に関する情報を取得する制御部と、を有し、
     前記CSIレポートは、異なる前記情報に対応する入力情報に基づいてそれぞれ出力される複数の前記ビットを含む基地局。
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