WO2023152792A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023152792A1
WO2023152792A1 PCT/JP2022/004873 JP2022004873W WO2023152792A1 WO 2023152792 A1 WO2023152792 A1 WO 2023152792A1 JP 2022004873 W JP2022004873 W JP 2022004873W WO 2023152792 A1 WO2023152792 A1 WO 2023152792A1
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srs
srs resource
resource
information
resource set
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PCT/JP2022/004873
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English (en)
French (fr)
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春陽 越後
尚哉 芝池
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • SRS measurement reference signals
  • UE User Equipment
  • antenna switching can be set as an application for SRS.
  • consideration of settings regarding SRS is insufficient. In this case, it becomes difficult for the UE to perform SRS transmission appropriately, and there is a risk that the communication throughput will decrease.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control SRS transmission when antenna switching is set as the use of SRS.
  • a terminal includes a receiving unit that receives a Medium Access Control Control Element (MAC CE) including information indicating activation or deactivation for each Sounding Reference Signal (SRS) resource, and based on the information and a control unit for controlling transmission of SRS.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Rel. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T2R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 2T4R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing a first example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T4R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing a second example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T4R in V.16.
  • Rel. 16 is a diagram showing a third example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T4R in 16.
  • FIG. 16 is a diagram showing a first example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T6R.
  • Rel. 16 is a diagram showing a second example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T6R in V.16.
  • Rel. 16 is a diagram showing a first example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T8R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing a first example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T8R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 2T6R in 16.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 2T8R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 4T8R in 16.
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T2R in the first embodiment;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 2T4R in the first embodiment;
  • FIG. 4 is a diagram showing a first example of correspondence between SRS resources and antenna ports for 1T4R in the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing a second example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T4R in the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing a third example of correspondence between SRS resources and antenna ports for 1T4R in the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T6R in the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T8R in the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 2T6R in the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 2T8R in the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 4T8R in the first embodiment
  • Rel is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 4T8R in the first embodiment
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T2R in 16.
  • FIG. Rel. 16 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resources and antenna ports in the case of 1T1R in 16.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station according to an embodiment
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment
  • 35 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to one embodiment
  • SRS measurement reference signal
  • NR SRS is used not only for uplink (Uplink (UL)) CSI measurement, which is also used in existing LTE (LTE Rel. 8-14), but also for downlink (Downlink (DL)) CSI measurement, beam It is also used for beam management.
  • SRS may be used for positioning.
  • a terminal (user terminal, User Equipment (UE)) may be configured with one or more SRS resources.
  • An SRS resource may be identified by an SRS resource index (SRS Resource Index (SRI)).
  • SRS Resource Index SRI
  • Each SRS resource may have one or more SRS ports (may correspond to one or more SRS ports).
  • the number of ports per SRS may be 1, 2, 4, and so on.
  • a UE may be configured with one or more SRS resource sets.
  • One SRS resource set may be associated with a predetermined number of SRS resources.
  • a UE may commonly use higher layer parameters for SRS resources included in one SRS resource set. Note that the resource set in the present disclosure may be read as set, resource group, group, or the like.
  • Information about SRS resources or resource sets may be configured in the UE using higher layer signaling, physical layer signaling (eg, Downlink Control Information (DCI)), or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • the SRS configuration information (for example, "SRS-Config" of the RRC information element) may include SRS resource set configuration information, SRS resource configuration information, and the like.
  • SRS resource set configuration information (for example, "SRS-ResourceSet" of the RRC parameter) includes an SRS resource set identifier (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, SRS It may include resource type, SRS usage information, and the like.
  • SRS resource ID may also be called an SRS Resource ID (SRI).
  • the SRS resource types are periodic SRS (P-SRS), semi-persistent SRS (SP-SRS), and aperiodic SRS (A-SRS).
  • P-SRS periodic SRS
  • SP-SRS semi-persistent SRS
  • A-SRS aperiodic SRS
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation).
  • the UE may transmit the A-SRS based on the DCI SRS request.
  • usage of SRS may be, for example, beam management, beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching, and the like.
  • SRS for codebook or non-codebook applications may be used to determine precoders for codebook-based or non-codebook-based Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission based on SRI.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SRS for beam management applications may assume that only one SRS resource for each SRS resource set can be transmitted at a given time instant. Note that when multiple SRS resources belong to different SRS resource sets, these SRS resources may be transmitted simultaneously.
  • SRS resource configuration information includes SRS resource ID (SRS-ResourceId), number of SRS ports, SRS port number, transmission comb, SRS resource mapping (e.g., time and /or information on frequency resource location, resource offset, resource period, repetition number, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship, etc.
  • the UE may transmit SRS in adjacent symbols for the number of SRS symbols among the last 6 symbols in one slot.
  • the number of SRS symbols may be 1, 2, 4, or the like.
  • the UE may start SRS transmission from a symbol before the offset counting from the last symbol in one slot.
  • the offset may be a number between 0 and 5 symbols given by the RRC parameter 'startPosition'.
  • the number of repetitions may be a value equal to or less than the number of SRS symbols. If the number of repetitions is 2 or more, the SRS for the number of SRS symbols may be repeatedly transmitted over multiple slots.
  • the UE may switch the BWP (Bandwidth Part) that transmits the SRS for each slot, or may switch the antenna. Also, the UE may apply at least one of intra-slot hopping and inter-slot hopping to SRS transmission.
  • BWP Bandwidth Part
  • SRS antenna switching Rel.
  • antenna switching (which may be called antenna port switching) can be set as an application of SRS as described above.
  • SRS antenna switching may be used, for example, in Time Division Duplex (TDD) bands when downlink CSI acquisition is performed using uplink SRS.
  • TDD Time Division Duplex
  • UL SRS measurements may be used for DL precoder determination.
  • the UE may report to the network UE capability information (for example, RRC parameter "supportedSRS-TxPortSwitch") indicating the transmission port switching pattern of the supported SRS.
  • This pattern is expressed, for example, in the form of "txry” such as “t1r2” and "t2r4", which means that SRS can be transmitted using x antenna ports out of a total of y antennas (denoted as xTyR). may also mean where y may correspond to all or a subset of the UE's receive antennas.
  • a 2T4R (2 transmit ports, 4 receive ports) UE may be configured with an SRS resource set for DL CSI acquisition that includes two SRS resources each having two ports and whose use is antenna switching. good.
  • the UE may assume that the starting symbols of each SRS resource in the SRS resource set whose usage is antenna switching are different from each other. Also, the UE may assume that there is a guard period between SRS resources of the same SRS resource set.
  • a guard period may also be called a non-transmission period, an SRS switching period, a port switching period, or the like. It may be assumed that the UE does not transmit any signal (eg, any other signal) during the guard period in the slot in which PUSCH is transmitted.
  • the UE may use the guard period to turn on (may also be called activation, activation, etc.) the antenna port to be used for the next SRS transmission.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • a 15/16 NR UE expects the same number of SRS ports to be configured for all SRS resources within an SRS resource set whose usage is antenna switching.
  • a 15/16 NR UE does not expect to be configured or triggered more than one SRS resource set in the same symbol.
  • Rel. 16 supports 1T1R, 2T2R, 4T4R, 1T2R, 2T4R, 1T4R. Below, Rel. 16 1T2R, 2T4R, and 1T4R will be described.
  • one SRS resource set may have two SRS resources, and each SRS resource may have a single SRS port (Fig. 1).
  • An SRS port of a first resource within an SRS resource set is associated with a different UE antenna port than an SRS port of a second resource within the same set.
  • one SRS resource set may have two SRS resources, and each SRS resource may have two SRS ports (which may also be called port pairs) (Fig. 2).
  • the SRS port pair of the first SRS resource is associated with a different UE antenna port pair than the SRS port pair of the second SRS resource.
  • UE antenna ports #0 and #1 are paired and UE antenna ports #2 and #3 are paired.
  • one P/SP SRS resource set may have four SRS resources, and each SRS resource may have a single SRS port (Fig. 3). Each SRS port of each SRS resource is associated with a different UE antenna port.
  • two AP SRS resource sets have a total of four SRS resources, and the SRS ports of each SRS resource of the two resource sets may be associated with different UE antenna ports (FIGS. 4, 5 ).
  • the two resource sets may each have two SRS resources (FIG. 4).
  • one resource set in the two resource sets may have one SRS resource and the other one resource set may have three SRS resources (FIG. 5).
  • one P/SP SRS resource set may have 6 SRS resources, and each SRS resource may have a single SRS port (Fig. 6).
  • Each SRS port of each SRS resource in the SRS resource set is associated with a different UE antenna port.
  • each SRS resource may have a single SRS port (Fig. 7), each SRS resource in the two resource sets , are associated with different UE antenna ports. Note that the number of AP SRS resource sets may be three.
  • one P/SP SRS resource set may have eight SRS resources, and each SRS resource may have a single SRS port (Fig. 8). SRS ports of different SRS resources within the SRS resource set are associated with different UE antenna ports.
  • two AP SRS resource sets may have a total of 8 SRS resources, and each SRS resource may have a single SRS port (Fig. 9).
  • Each SRS port of each SRS resource in the two SRS resource sets is associated with a different UE antenna port.
  • the number of AP SRS resource sets may be three or four.
  • one P/SP/AP SRS resource set may have three SRS resources, and each SRS resource may have two SRS ports (Fig. 10).
  • Each SRS port pair of each SRS resource in the SRS resource set is associated with a different UE antenna port pair.
  • UE antenna ports #0 and #1 are paired
  • UE antenna ports #2 and #3 are paired
  • UE antenna ports #4 and #5 are paired.
  • the number of AP SRS resource sets may be two or three, and each SRS resource set may have one or two SRS resources.
  • one P/SP/AP SRS resource set may have four SRS resources, and each SRS resource may have two SRS ports (Fig. 11).
  • Each SRS port pair of each SRS resource in the SRS resource set is associated with a different UE antenna port pair.
  • UE antenna ports #0, #1 are paired
  • UE antenna ports #2, #3 are paired
  • UE antenna ports #4, #5 are paired
  • UE antenna ports #6, # 7 is a pair.
  • the number of AP SRS resource sets may be two, three or four, and each SRS resource set may have one, two or three SRS resources.
  • one P/SP/AP SRS resource set may have two SRS resources, and each SRS resource may have four SRS ports (Fig. 12).
  • Each SRS port of each SRS resource in the SRS resource set is associated with a different UE antenna port.
  • the number of AP SRS resource sets may be two, and each SRS resource set may have one SRS resource.
  • antenna switching can be set as an application of SRS as described above.
  • consideration of settings regarding SRS is insufficient. In this case, it becomes difficult for the UE to appropriately control SRS transmission, and communication throughput may decrease.
  • the UE transmits all SRS resources in that SRS resource set. And since each SRS resource is associated with a UE antenna port/UE antenna port pair (group), when a P/SP/AP SRS resource set is configured/activated/triggered, CSI for all UE antenna ports is obtained be done.
  • the network may not always need to acquire CSI for all UE antenna ports. For example, it may only obtain CSI for some UE antenna ports. In such a case, if SRS resource set configuration/activation/trigger for antenna switching cannot be performed flexibly, SRS overhead increases and communication throughput may decrease.
  • AI Artificial Intelligence
  • the inventors conceived of a terminal that can receive an appropriate setting when antenna switching is set as the use of SRS.
  • 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 Demodulation reference signal
  • DMRS port group e.g., spatial relationship group, Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) group, PUCCH resource group), resource (e.g., reference signal resource, SRS resource), resource set (for example, reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI State (unified TCI state), common TCI state (common TCI state), Quasi-Co-Location (QCL), QCL assumption, etc. may be read interchangeably.
  • TCI state downlink Transmission Configuration Indication state
  • DL TCI state uplink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI State unified TCI state
  • common TCI state common TCI state
  • QCL Quasi-Co-Location
  • the spatial relationship information Identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be read interchangeably as “a set of spatial relationship information”, “one or more spatial relationship information”, and the like.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • Rel.XX indicates a 3GPP release.
  • release number “XX” is an example and may be replaced with another number.
  • P SRS and P-SRS may be read interchangeably.
  • SP SRS and SP-SRS may be read interchangeably.
  • AP SRS and AP-SRS may be read interchangeably.
  • a resource set group and an SRS resource set group may be read interchangeably.
  • the UE receives configuration of multiple SRS resource sets, including measurement reference signal (SRS) resource sets of one or more types (resource types), and determines SRS resources in the multiple SRS resource sets based on the configuration. You may control transmission of SRS using the antenna port corresponding to .
  • the setting may correspond to a resource set group including multiple SRS resource sets, which will be described later.
  • the UE may be configured with multiple resource sets (X number), and the multiple resource sets have a total of two or more resources.
  • X number For example, 1T2R/2T4R/4T8R has a total of 2 resources, 1T4R/2T8R has a total of 4 resources, 1T6R has a total of 6 resources, 1T8R has a total of 8 resources, and 2T6R has a total of 3 resources.
  • 1T2R/2T4R/4T8R has a total of 2 resources
  • 1T4R/2T8R has a total of 4 resources
  • 1T6R has a total of 6 resources
  • 1T8R has a total of 8 resources
  • 2T6R has a total of 3 resources.
  • any of the following cases 1-7 may apply.
  • all X SRS resource sets may be one (same) type of SRS resource set (eg, cases 1-3), or X SRS resource sets may include multiple types of resource sets. (eg Cases 4-7).
  • case 3 is applied, for example, Rel.
  • the 16/17 constraint may be lifted.
  • activation/trigger of SRS resources is Rel. 16, ie activated/triggered per SRS resource set.
  • SRS port/SRS port pairs (groups) of different SRS resources in the X resource sets serve different UEs. It may be associated with an antenna port/UE antenna port pair (group).
  • “in the default configuration” may mean that the association of SRS port/SRS port pairs (groups) and UE antenna ports/UE antenna port pairs (groups) of SRS resources is not specifically configured.
  • a UE may be configured with a resource set group including multiple (X) SRS resource sets.
  • the UE may receive this configuration via higher layer/physical layer signaling.
  • the multiple SRS resource sets in the resource set group are a total of 2 SRS resources for 1T2R/2T4R/4T8R, a total of 4 SRS resources for 1T4R/2T8R, a total of 6 SRS resources for 1T6R, and a total of 8 for 1T8R.
  • 2T6R may have a total of 3 SRS resources.
  • One or more resource set groups may be configured for the UE. Different resource set groups may be configured for each case (cases 1/2/3/4/5/6 above). Only one resource set group can be configured in each case.
  • the UE may assume/judge that X resource sets of the same resource type (P/SP/AP) are included in one resource set group.
  • the X SRS resource sets may be all resource sets configured in the UE.
  • the UE may assume/determine that X SRS resource sets with the same usage (eg, antenna switching) are included in one resource set group.
  • the X SRS resource sets may be all resource sets configured in the UE.
  • the UE assumes/determines that X SRS resource sets in which the same resource type (P/SP/AP) and the same usage (for example, antenna switching) are configured are included in one SRS resource set group. good too.
  • the X SRS resource sets may be all resource sets configured in the UE.
  • the UE may receive information indicating at least one of resource types and uses of multiple SRS resource sets, and may determine a resource set group including the multiple SRS resource sets based on the information. This allows the UE to determine the resource set group to which the resource set belongs without receiving information explicitly indicating the resource set group corresponding to the resource set.
  • each resource set group By applying a resource set group, comprehensive settings for each resource set group are possible even if the number of SRS resources included in the SRS resource set is small (eg, one). Then, it is possible to flexibly perform channel measurement and the like for each SRS resource (each corresponding antenna port).
  • the UE antenna port/UE antenna port pair (group) associated with the SRS port/SRS port pair (group) of each SRS resource/resource set may be explicitly configured for each SRS resource/SRS resource set.
  • the configuration may be performed by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the UE may maintain the same association between UE antenna ports and SRS resources.
  • a UE may maintain the same association for a certain amount of time.
  • the time may be a predefined/configured time known by both the base station (eg gNB) and the UE.
  • the association may be updated by indication/report from the UE to the base station.
  • the association may be updated by an indication/configuration from the base station to the UE.
  • one resource set group may have two P/SP/AP SRS resource sets, and each SRS resource set may have one SRS resource (FIG. 13).
  • Each SRS resource may have one SRS port.
  • the network base station
  • the network uses an SRS resource including an SRS resource (SRS port) corresponding to the UE antenna port. Only the set (SRS resource set #0) may be activated/triggered. The same applies to other examples.
  • one resource set group may have two P/SP/AP SRS resource sets, and each SRS resource set may have one SRS resource (Fig. 14).
  • Each SRS resource may have two SRS ports.
  • one resource set group may have 2/3/4 P/SP/AP SRS resource sets, and 2/3/4 resources in the SRS resource set group A set may have a total of four SRS resources (FIGS. 15, 16, 17). Each SRS resource may have one SRS port.
  • one resource set group may have four P/SP/AP SRS resource sets, and each SRS resource set may have one SRS resource (Fig. 15).
  • Each SRS resource may have one SRS port.
  • one resource set group may have two P/SP/AP SRS resource sets, and each SRS resource set may have two SRS resources (Fig. 16).
  • Each SRS resource may have one SRS port.
  • one resource set group has two P/SP/AP SRS resource sets
  • one SRS resource set has one SRS resource
  • the other SRS resource set has three It may have SRS resources (FIG. 17).
  • Each SRS resource may have one SRS port.
  • one resource set group has 2/3/4/5/6 P/SP/AP SRS resource sets, and the SRS resource sets within the resource set group have a total of 6 SRS resources.
  • Each SRS resource may have one SRS port.
  • FIG. 18 shows an example in which one resource set group has two SRS resource sets and each SRS resource set has three SRS resources.
  • one resource set group has 2/3/4/5/6/7/8 P/SP/AP SRS resource sets, and the SRS resource sets in the resource set group are a total of 8 It may have SRS resources (FIG. 19).
  • Each SRS resource may have one SRS port.
  • FIG. 19 shows an example in which one resource set group has two SRS resource sets and each SRS resource set has four SRS resources.
  • one resource set group may have 2/3 P/SP/AP SRS resource sets, and the SRS resource sets within the resource set group may have a total of 3 SRS resources.
  • Each SRS resource may have two SRS ports.
  • FIG. 20 shows an example in which one resource set group has three SRS resource sets and each SRS resource set has one SRS resource.
  • one resource set group has 2/3/4 P/SP/AP SRS resource sets, and the SRS resource sets within the resource set group have a total of 4 SRS resources.
  • Each SRS resource may have two SRS ports.
  • FIG. 21 shows an example in which one resource set group has two SRS resource sets and each SRS resource set has two SRS resources.
  • one resource set group may have two P/SP/AP SRS resource sets, and each SRS resource set may have one SRS resource (Fig. 22).
  • Each SRS resource may have four SRS ports.
  • the UE if the UE supports 1T2R, the UE cannot be configured with an SRS resource set for 1T1R and an SRS resource set for 1T2R at the same time. A specification change is required to allow this setting.
  • the antenna port for each SRS resource may be unique within the SRS resource set.
  • the antenna port of each SRS resource is unique within the SRS resource set configured in the same entry. There may be.
  • FIG. 23 shows Rel. 16 shows an example where 1T2R is applied and there are two SRS resources in one entry. Antenna ports for two SRS resources may be unique within an SRS resource set/entry.
  • FIG. 24 shows Rel. 16 shows an example in which 1T1R is applied and one SRS resource is included in one entry. Antenna ports for one SRS resource may be unique within an SRS resource set/entry.
  • the UE even if the usage of the upper layer parameter of the SRS resource set is set to antenna switching, depending on the UE capability (supportedSRS-TxPortSwitch), a plurality of A setting (xTyR) may be applicable. That is, the UE may apply multiple configurations with different values for at least one of the x and the y.
  • the base station (gNB) and UE can grasp the antenna port relationship between SRS resources/resource sets. Therefore, Modification 1/Modification 2 below may be applied.
  • the UE may receive information specifying/configuring antenna ports for each SRS resource through higher layer signaling/physical layer signaling. For example, the UE may receive an index indicating the antenna port for each SRS resource. In the current specifications (Rel.15/16), the number of antenna ports can be set for each SRS resource, but the antenna ports cannot be specified. By designating/setting antenna ports as in Modification 1, the UE can easily identify the antenna ports to be used when transmitting each SRS resource.
  • the UE may (and may assume) transmit SRS over the same antenna port if the same SRS resource set with antenna switching usage is configured/activated/triggered.
  • the base station and UE can know which antenna ports are the same by different SRS transmissions. Configuration/activation/triggering may be based on higher layer signaling/physical layer signaling or specifications. For example, the UE may apply modification 2 when multiple SRS resource sets using antenna switching are configured with different antenna configurations.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of correspondence between SRS resource sets and entries in modification 2.
  • SRS resource set #1 is configured (configured) in the triggering state of entries #0 and #1
  • SRS resource set #2 is configured in the triggering state of entries #0 and #2.
  • the UE may use the UE antenna port corresponding to the antenna port of the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the configured trigger state. This allows the UE to identify the antenna port based on the SRS resource set/trigger state.
  • the UE may transmit SRS using different antenna ports among the plurality of SRS resource sets (it is assumed that the may be used).
  • the UE may receive information indicating the activation/deactivation of each SRS resource by the MAC CE and control the transmission of SRS based on the information. For example, for SP SRS resources/resource sets, each SRS resource may be activated individually (per SRS resource) via MAC CE. For AP SRS resources/resource sets, each SRS resource may be triggered with a trigger DCI individually (per SRS resource).
  • the second embodiment applies to configuration of SRS resources whose usage is antenna switching, for example for 1T2R, 1T4R, 2T4R, 1T6R, 1T8R, 2T6R, 2T8R, 4T8R. Note that the second embodiment is not limited to SRS resource sets whose use is antenna switching, and can be applied to SRS resource sets for other uses (codebook, non-codebook, beam management, positioning, etc.). may
  • the UE may maintain the same association between UE antenna ports and SRS resources.
  • a UE may maintain the same association for a certain amount of time.
  • the time may be a predefined/configured time known by both the base station (eg gNB) and the UE.
  • the association may be updated by an indication/report from the UE to the base station.
  • the association may be updated by an indication/configuration from the base station to the UE.
  • FIGS. 26A, 26B, 27A, and 27B are diagrams showing examples of MAC CE of aspect 2-1.
  • MAC CE may include a field indicating the SRS resource ID to be activated or deactivated.
  • field may be omitted. Note that one line of the MAC CE illustrated in this disclosure is assumed to be 1 octet (8 bits).
  • MAC CE has an identifier (A/D) indicating activation/deactivation of SRS resources, serving cell ID of SRS resources (SRS resource's cell ID), BWP ID (SRS resource's BWP ID), SUL indication (MAC CE indicates whether it applies to NUL or SUL).
  • A/D identifier
  • SRS resource's cell ID serving cell ID of SRS resources
  • BWP ID SRS resource's BWP ID
  • SUL indication MAC CE indicates whether it applies to NUL or SUL.
  • the MAC CE may contain spatial relationship information of SRS resources to be activated.
  • the MAC CE may include fields such as the reference resource ID (Reference resource ID) used to derive the spatial relationship of the SRS resources, the serving cell ID of the reference resource, and the BWP ID of the reference resource.
  • reference resource ID Reference resource ID
  • the MAC CE may include an indicator (C field) of whether or not the serving cell ID field and BWP ID field of the reference resource are present. If not present, the same serving cell/BWP as the serving cell/BWP of the SRS resource may be applied to the reference resource (FIGS. 26A, 26B). If the reference resource is CSI-RS or SSB, MAC CE may include an indicator (F field) indicating whether the reference resource is CSI-RS or SSB.
  • C field an indicator of whether or not the serving cell ID field and BWP ID field of the reference resource are present. If not present, the same serving cell/BWP as the serving cell/BWP of the SRS resource may be applied to the reference resource (FIGS. 26A, 26B). If the reference resource is CSI-RS or SSB, MAC CE may include an indicator (F field) indicating whether the reference resource is CSI-RS or SSB.
  • the MAC CE may provide information indicating the TCI state corresponding to the SRS resource to be activated (for example, Rel.17 TCI state ID used for deriving the spatial relationship of the SRS resources). (FIGS. 27A, 27B).
  • the MAC CE may contain information on activation/deactivation of multiple SRS resources (FIGS. 26B and 27B).
  • one MAC CE contains one A/D field corresponding to multiple SRS resources, a serving cell ID field for SRS resources, and a BWP ID field, and other information (fields) is set for each SRS resource. may have been
  • a reserved bit (R) may be used to indicate whether there are A/D fields for multiple SRS resources.
  • FIGS. 28A, 28B, 29A, 29B, 30A, 30B, 31A, and 31B are diagrams showing examples of MAC CE of aspect 2-2.
  • the description of the same points as aspect 2-1 may be omitted.
  • MAC CE includes information indicating activation/deactivation for each SRS resource set.
  • the MAC CE includes a field indicating the SRS resource set ID to be activated/deactivated and specific information (indicator) indicating which SRS resource in the SRS resource set to activate or deactivate. Contains a field that indicates
  • the MAC CE has an identifier (A/D) indicating the activation/deactivation of the SRS resource set, the serving cell ID of the SRS resource set (SRS resource set's cell ID) field, the BWP ID (SRS resource set's BWP ID) field may include at least one of
  • the specific information may be the index of the SRS resource within the SRS resource set. Indices are mapped to SRS resources in a predefined order. For example, indices 0/1/2/3/.../N-1 may be mapped to 1/2/3/4/.../Nth SRS resources in the resource set. For example, multiple indices may correspond to one SRS resource.
  • the specific information may be the index of the SRS resource group within the SRS resource set.
  • An SRS resource group includes one or more SRS resources. For example, indices 0/1/.../N-1 may be mapped to the 1/2/.../Nth group.
  • a first group may include first and second SRS resources, and a second group may include third and fourth SRS resources. For example, multiple indexes may correspond to one SRS resource group.
  • Figures 28A and 28B are diagrams showing a first example of the MAC CE of option 2-2-1 and option 2-2-2.
  • Index of SRS resource/SRS resource group when option 2-2-1 is applied, the SRS resource index is applied, and when option 2-2-2 is applied, the SRS resource group index is included .
  • "Index of SRS resource/SRS resource group” is 2 bits, but it may be 1 bit or 3 bits or more.
  • FIG. 28A shows an example of MAC CE corresponding to one SRS resource set.
  • FIG. 28B shows an example of MAC CE corresponding to multiple SRS resource sets. Descriptions of items similar to those in FIGS. 26A and 26B are omitted. In this case, a reserved bit (R) may be used to indicate whether there are A/D fields for multiple SRS resource sets.
  • Figures 29A and 29B are diagrams showing a second example of the MAC CE of option 2-2-1 and option 2-2-2. 29A and 29B, information indicating the TCI state corresponding to the SRS resource to be activated (Rel.17 TCI state ID used for deriving the spatial relation of the SRS resource) is used instead of the spatial relation information of the SRS resource. It differs from FIGS. 28A and 28B in that it is applied. Descriptions of items similar to those in FIGS. 28A and 28B are omitted.
  • the specific information may be a bitmap in which each bit corresponds to an SRS resource, and the 1/2/3/4/.../Nth bit is 1/2/3 in the SRS resource set. /4/.../Nth SRS resource may be mapped. N is the most significant bit (MSB) or the least significant bit (LSB). If the bit is set to '1' (or '0'), it means that the SRS resource is active, and if it is set to '0' (or '1'), the SRS resource is It may mean that it is inactive.
  • MSB most significant bit
  • LSB least significant bit
  • the specific information may be a bitmap in which each bit corresponds to an SRS resource group, and the 1/2/3/4/.../Nth bit corresponds to an SRS resource set. /3/4/.../Nth SRS resource groups.
  • N is the most significant bit (MSB) or least significant bit (LSB). If the bit is set to '1' (or '0'), it means that the SRS resource group is activated, and if it is set to '0' (or '1'), the SRS resource It may mean that the group is deactivated.
  • An SRS resource group may contain one or more SRS resources.
  • the grouping of SRS resources may follow pre-defined rules (specifications) or settings/instructions of the base station (gNB).
  • the SRS resource group may be indicated to the UE via higher layer/lower layer signaling.
  • Figures 30A and 30B are diagrams showing a first example of the MAC CE of options 2-2-3 and 2-2-4.
  • b0, b1, b2, b3 correspond to SRS resource (option 3)/SRS resource group (option 4).
  • the bitmap is 4 bits, but other bit numbers are possible.
  • FIG. 30A shows an example of MAC CE corresponding to one SRS resource set.
  • FIG. 30B shows an example of MAC CE corresponding to multiple SRS resource sets. Descriptions of items similar to those in FIGS. 28A and 28B are omitted. In this case, a reserved bit (R) may be used to indicate whether there are A/D fields for multiple SRS resource sets.
  • R reserved bit
  • FIGS. 31A and 31B are diagrams showing a second example of the MAC CE of options 2-2-3 and 2-2-4.
  • 31A and 31B information indicating the TCI state corresponding to the SRS resource to be activated (Rel.17 TCI state ID used for deriving the spatial relation of the SRS resource) is used instead of the spatial relation information of the SRS resource. It differs from FIGS. 30A and 30B in that it is applied. Descriptions of items similar to those in FIGS. 30A and 30B are omitted.
  • FIG. 31A shows an example of MAC CE corresponding to one SRS resource set.
  • FIG. 31B shows an example of MAC CE corresponding to multiple SRS resource sets.
  • the 1/2/3/4/.../N-th SRS resources in the SRS resource set are SRS-ResourceIdList (RRC parameter ) may correspond to the 1/2/3/4/.../Nth entries of the .
  • the 1/2/3/4/.../Nth SRS resources in the SRS resource set are SRS resources having 1/2/3/4/.../Nth SRS resource IDs.
  • the UE may receive information indicating the SRS trigger status for each SRS resource (eg, higher layer parameters aperiodicSRS-ResourceTrigger or aperiodicSRS-ResourceTriggerList). Rel. Similar to 16, the SRS trigger condition may be indicated in the SRS request field of the DCI based on the higher layer parameters above.
  • the UE may receive information indicating the SRS trigger state for each SRS resource set (eg, higher layer parameters aperiodicSRS-ResourceTrigger or aperiodicSRS-ResourceTriggerList).
  • Rel. 16 which SRS resource within the SRS resource set is triggered may be indicated by the DCI that triggers SRS. This instruction may be applied in conjunction with aspect 2-2.
  • the UE can appropriately control SRS transmission by receiving various settings for each SRS resource.
  • the UE may send (report) UE capability information to the network (base station) indicating whether it supports at least one of the examples in this disclosure. Also, the UE may receive an indication/configuration regarding at least one of each example in the present disclosure (eg, an indication/configuration indicating enable/disable of each example) via higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the indication/configuration may correspond to UE capability information sent by the UE. At least one of the examples in the present disclosure may apply only to at least one of the UE that received the indication/configuration, the UE that sent the corresponding UE capability information, and the UE that supports the corresponding UE capability. good.
  • the UE capability information may be, for example, at least one of (1) to (3) below.
  • 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. 32 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. 33 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station according to an 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 transmit configurations of a plurality of SRS resource sets including one or more types of measurement reference signal (SRS) resource sets.
  • Control section 110 controls reception of SRS transmitted using antenna ports corresponding to SRS resources in the plurality of SRS resource sets based on the configuration corresponding to the resource set group including the plurality of SRS resource sets. may be controlled.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit a Medium Access Control Control Element (MAC CE) containing information indicating activation or deactivation for each Sounding Reference Signal (SRS) resource.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the control unit 110 may control reception of SRS transmitted based on the information.
  • FIG. 34 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 .
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive configurations of a plurality of SRS resource sets including one or more types of measurement reference signal (SRS) resource sets.
  • Control section 210 controls transmission of SRS using antenna ports corresponding to SRS resources in the plurality of SRS resource sets based on the configuration corresponding to the resource set group including the plurality of SRS resource sets. good too.
  • the plurality of SRS resource sets may include multiple types of SRS resource sets.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive information indicating at least one of resource types and uses of the plurality of SRS resource sets.
  • the control unit 210 may determine the resource set group including the plurality of SRS resource sets based on the information.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive information designating an antenna port for each SRS resource.
  • the control unit 210 may determine the antenna port to be used for transmitting the SRS based on the information specifying the antenna port.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive a Medium Access Control Control Element (MAC CE) containing information indicating activation or deactivation for each Sounding Reference Signal (SRS) resource.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the control unit 210 may control transmission of SRS based on the information.
  • the MAC CE may further include spatial relationship information of the SRS resources to be activated.
  • the MAC CE may further include information indicating a Transmission Configuration Indication state (TCI) state corresponding to the SRS resource to be activated.
  • TCI Transmission Configuration Indication state
  • the MAC CE may further include information indicating activation or deactivation for each SRS resource set containing the SRS resource.
  • 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.
  • 35 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment; FIG.
  • 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. 36 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.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を受信する受信部と、前記情報に基づいて、SRSの送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定された場合に適切にSRS送信を制御できる。

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。
 Rel.15 NRにおいては、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE))が送信する測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。また、将来の無線通信システム(例えば、Rel.17)に向けて、SRSの拡張が検討されている。
 Rel.15 NRでは、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定可能である。しかしながら、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定された場合のSRSに関する設定の検討が不十分である。この場合、UEが適切にSRS送信を行うことが困難となり、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定された場合に適切にSRS送信を制御できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を受信する受信部と、前記情報に基づいて、SRSの送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定された場合に適切にSRS送信を制御できる。
Rel.16における、1T2Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 Rel.16における、2T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 Rel.16における、1T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第1の例を示す図である。 Rel.16における、1T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第2の例を示す図である。 Rel.16における、1T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第3の例を示す図である。 Rel.16における、1T6Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第1の例を示す図である。 Rel.16における、1T6Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第2の例を示す図である。 Rel.16における、1T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第1の例を示す図である。 Rel.16における、1T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第1の例を示す図である。 Rel.16における、2T6Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 Rel.16における、2T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 Rel.16における、4T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、1T2Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、2T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、1T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第1の例を示す図である。 第1の実施形態における、1T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第2の例を示す図である。 第1の実施形態における、1T4Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応の第3の例を示す図である。 第1の実施形態における、1T6Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、1T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、2T6Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、2T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 第1の実施形態における、4T8Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 Rel.16における、1T2Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 Rel.16における、1T1Rの場合のSRSリソースとアンテナポートの対応例を示す図である。 変形例2のSRSリソースセットとエントリとの対応例を示す図である。 図26A,図26Bは、態様2-1のMAC CEの第1の例を示す図である。 図27A,図27Bは、態様2-1のMAC CEの第1の例を示す図である。 図28A,図28Bは、態様2-2のMAC CEの第1の例を示す図である。 図29A,図29Bは、態様2-2のMAC CEの第2の例を示す図である。 図30A,図30Bは、態様2-2のMAC CEの第3の例を示す図である。 図31A,図31Bは、態様2-2のMAC CEの第4の例を示す図である。 図32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33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34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35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36は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(SRS)
 Rel.15 NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。SRSは、位置決定(Positioning)に利用されてもよい。
 端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))は、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))によって特定されてもよい。
 各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示におけるリソースセットは、セット、リソースグループ、グループなどで読み替えられてもよい。
 SRSリソース又はリソースセットに関する情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)))又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。
 SRS設定情報(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
 SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報などを含んでもよい。なお、SRSリソースIDは、SRS Resource ID(SRI)と呼ばれてもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的SRS(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信してもよい。UEは、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook)、ノンコードブック(nonCodebook)、アンテナスイッチング(antennaSwitching)などであってもよい。例えば、コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、ある時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
 SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信コム(transmission comb)、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関係などに関する情報を含んでもよい。
 UEは、1スロット内の最後の6シンボルのうち、SRSシンボル数分の隣接するシンボルにおいてSRSを送信してもよい。なお、SRSシンボル数は、1、2、4などであってもよい。UEは、1スロット内の最後のシンボルから数えてオフセット前のシンボルからSRS送信を開始してもよい。当該オフセットは、RRCパラメータ「startPosition」によって与えられる0以上5以下の数のシンボルであってもよい。
 なお、繰り返し数(RRCパラメータ「repetitionFactor」)は、SRSシンボル数以下の値であってもよい。繰り返し数が2以上の場合、SRSシンボル数のSRSは複数スロットにわたって繰り返し送信されてもよい。
 UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
(SRSアンテナスイッチング)
 Rel.15 NRでは、上述したようにSRSの用途としてアンテナスイッチング(アンテナポートスイッチングと呼ばれてもよい)が設定可能である。SRSアンテナスイッチングは、例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))バンドにおいて、下りリンクのCSI取得(acquisition)を上りリンクのSRSを用いて行う際に利用されてもよい。
 例えば、送信に利用できるアンテナポート数が受信に利用できるアンテナポート数より少ないという能力を有するUEについては、DLのプリコーダの決定のために、ULのSRS測定が利用されてもよい。
 なお、UEは、サポートするSRSの送信ポートスイッチングパターンを示すUE能力情報(例えば、RRCパラメータ「supportedSRS-TxPortSwitch」)をネットワークに報告してもよい。このパターンは、例えば、”t1r2”、“t2r4”などの”txry”の形式で表現され、これは合計y個のアンテナのうちx個のアンテナポートを用いてSRS送信できること(xTyRと表記されてもよい)を意味してもよい。ここで、yは、UEの受信アンテナの全て又はサブセットに対応してもよい。
 例えば、2T4R(2送信ポート、4受信ポート)のUEは、DL CSI取得のために、それぞれ2ポートを有する2つのSRSリソースを含み、かつ用途がアンテナスイッチングであるSRSリソースセットを設定されてもよい。
 なお、“txty”のxとyが同じ値の場合、xT=xR(例えば、4T=4R)と表記されてもよい。
 UEは、用途がアンテナスイッチングのSRSリソースセット内の各SRSリソースの開始シンボルは互いに異なると想定してもよい。また、UEは、同じSRSリソースセットのSRSリソース間にガード期間(guard period)があると想定してもよい。
 ガード期間は、無送信期間、SRS切替期間、ポートスイッチング期間などと呼ばれてもよい。UEは、PUSCHが送信されるスロットにおけるガード期間において、任意の信号(例えば、任意の他の信号)を送信しないと想定してもよい。
 UEは、ガード期間を利用して、次のSRS送信で利用するアンテナポートをオン(有効化、起動などと呼ばれてもよい)してもよい。
 SRSリソース間のガード期間の長さは、3GPP TS 38.214 Table 6.2.1.2-1に示されるSRSリソース間の最小ガード期間Y(Y=1又は2シンボル)以上であってもよい。例えば、Y=1(サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))=15、30、60kHzの場合)、Y=2(SCS=120kHzの場合)などであってもよい。
 Rel.15/16 NRのUEは、用途がアンテナスイッチングのSRSリソースセットの内における全てのSRSリソースのために、同じSRSポート数が設定されることを期待する。
 1T1R、2T4R、1T4Rの能力を報告したRel.15/16 NRのUEは、同じスロットにおいて1つより多いSRSリソースセットを設定又はトリガされることを期待しない。
 1T=1R、2T=2R、4T=4Rの能力を報告したRel.15/16 NRのUEは、同じシンボルにおいて1つより多いSRSリソースセットを設定又はトリガされることを期待しない。
<アンテナスイッチングを適用する設定の具体例>
 例えば、DL CSIの取得のために、SRSの用途が「アンテナスイッチング」に設定される。Rel.16では、1T1R、2T2R、4T4R、1T2R、2T4R、1T4Rがサポートされる。以下、Rel.16の1T2R、2T4R、1T4Rに関して説明する。
 1T2Rの場合、1つのSRSリソースセットは2つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは単一のSRSポートを有してもよい(図1)。SRSリソースセット内の第1のリソースのSRSポートは、同じセット内の第2のリソースのSRSポートとは異なるUEアンテナポートに関連付けられる。
 2T4Rの場合、1つのSRSリソースセットは2つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、それぞれ2つのSRSポート(ポートペアと呼ばれてもよい)を有してもよい(図2)。第1のSRSリソースのSRSポートペアは、第2のSRSリソースのSRSポートペアとは異なるUEアンテナポートペアに関連付けられる。図2では、UEアンテナポート#0,#1がペアであり、UEアンテナポート#2,#3がペアである。
 1T4Rの場合、1つのP/SP SRSリソースセットは4つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは単一のSRSポートを有してもよい(図3)。各SRSリソースのSRSポートは、それぞれ異なるUEアンテナポートに関連付けられる。
 1T4Rの場合、2つのAP SRSリソースセットが合計4つのSRSリソースを有し、2つのリソースセットの各SRSリソースのSRSポートは、異なるUEアンテナポートに関連付けられていてもよい(図4、図5)。2つのリソースセットは、それぞれ2つのSRSリソースを有していてもよい(図4)。又は、2つのリソースセットにおける1つのリソースセットは1つのSRSリソースを有し、他の1つのリソースセットは、3つのSRSリソースを有していてもよい(図5)。
 Rel.17では、さらに、1T6R、1T8R、2T6R、2T8R、4T8Rがサポートされることが検討されている。
 1T6Rの場合、1つのP/SP SRSリソースセットは6つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、単一のSRSポートを有してもよい(図6)。SRSリソースセット内の各SRSリソースのSRSポートは、それぞれ異なるUEアンテナポートに関連付けられる。
 1T6Rの場合、2つのAP SRSリソースセットは合計6つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、単一のSRSポートを有してもよい(図7)、2つのリソースセット内の各SRSリソースのSRSポートは、それぞれ異なるUEアンテナポートに関連付けられる。なお、AP SRSリソースセットの数は、3つであってもよい。
 1T8Rの場合、1つのP/SP SRSリソースセットは8つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、単一のSRSポートを有してもよい(図8)。SRSリソースセット内の異なるSRSリソースのSRSポートは、異なるUEアンテナポートに関連付けられる。
 1T8Rの場合、2つのAP SRSリソースセットは、合計8つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、単一のSRSポートを有してもよい(図9)。2つのSRSリソースセット内の各SRSリソースのSRSポートは、それぞれ異なるUEアンテナポートに関連付けられる。AP SRSリソースセットの数は、3つ又は4つであってもよい。
 2T6Rの場合、1つのP/SP/AP SRSリソースセットは、3つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、2つのSRSポートを有してもよい(図10)。SRSリソースセット内の各SRSリソースのSRSポートペアは、それぞれ異なるUEアンテナポートペアに関連付けられる。図10では、UEアンテナポート#0、#1がペアであり、UEアンテナポート#2、#3がペアであり、UEアンテナポート#4、#5がペアである。AP SRSリソースセットの数は、2つ又は3つであってもよく、各SRSリソースセットが1つ又は2つのSRSリソースを有していてもよい。
 2T8Rの場合、1つのP/SP/AP SRSリソースセットは、4つのSRSリソースを有し、各SRSリソースはそれぞれ2つのSRSポートを有していてもよい(図11)。SRSリソースセット内の各SRSリソースのSRSポートペアは、それぞれ異なるUEアンテナポートペアに関連付けられる。図11では、UEアンテナポート#0、#1がペアであり、UEアンテナポート#2、#3がペアであり、UEアンテナポート#4、#5がペアであり、UEアンテナポート#6、#7がペアである。AP SRSリソースセットの数は、2つ、3つ又は4つであってもよく、各SRSリソースセットが1つ、2つ又は3つのSRSリソースを有していてもよい。
 4T8Rの場合、1つのP/SP/AP SRSリソースセットは、2つのSRSリソースを有し、各SRSリソースは、それぞれ4つのSRSポートを有していてもよい(図12)。SRSリソースセット内の各SRSリソースのSRSポートは、それぞれ異なるUEアンテナポートに関連付けられる。AP SRSリソースセットの数は、2つであってもよく、各SRSリソースセットが1つのSRSリソースを有していてもよい。
(分析)
 Rel.15 NRでは、上述したようにSRSの用途としてアンテナスイッチングが設定可能である。しかしながら、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定された場合のSRSに関する設定の検討が不十分である。この場合、UEが適切にSRS送信を制御することが困難となり、通信スループットが低下するおそれがある。
 例えば、Rel.16/17では、P/SP/AP SRSリソース送信は、SRSリソースセット毎に設定/アクティブ化/トリガされる。しかし、複数のSRSリソースセットが適用される場合の設定について明らかでなかった。
 また、SRSリソースセットが設定/アクティブ化/トリガされると、UEは、そのSRSリソースセット内の全てのSRSリソースを送信する。そして、各SRSリソースがUEアンテナポート/UEアンテナポートのペア(グループ)に関連付けられるため、P/SP/AP SRSリソースセットが設定/起動/トリガされる場合、全てのUEアンテナポートのCSIが取得される。
 しかし、例えば人工知能(Artificial Intelligence(AI))の支援により、ネットワークが常に全てのUEアンテナポートのCSIを取得する必要がない可能性がある。例えば、一部のUEアンテナポートのCSIのみを取得する可能性がある。このような場合に、アンテナスイッチングのためのSRSリソースセットの設定/起動/トリガを柔軟に行えないと、SRSのオーバーヘッドが増加し、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、SRSの用途としてアンテナスイッチングが設定された場合に適切な設定を受けることができる端末を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「Rel.XX」という記載は、3GPPのリリースを示す。ただし、リリース番号「XX」は、一例であり、他の番号に置き換えられてもよい。
 本開示において、P SRS,P-SRSは互いに読み替えられてもよい。本開示において、SP SRS,SP-SRSは互いに読み替えられてもよい。本開示において、AP SRS,AP-SRSは互いに読み替えられてもよい。リソースセットグループ、SRSリソースセットグループは互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 1T2R、1T4R、2T4R、1T6R、1T8R、2T6R、2T8R、4T8Rを適用し、用途がアンテナスイッチングであるSRSリソースセットに関する新しい設定方法について説明する。UEは、1以上のタイプ(リソースタイプ)の測定用参照信号(SRS)リソースセットを含む、複数のSRSリソースセットの設定を受信し、当該設定に基づいて、複数のSRSリソースセット内のSRSリソースに対応するアンテナポートを用いてSRSの送信を制御してもよい。当該設定は、後述する、複数のSRSリソースセットを含むリソースセットグループに対応していてもよい。
 上述のようにUEは、複数のリソースセット(X個)が設定されもよく、複数のリソースセットは、合計で2以上のリソースを有する。例えば、1T2R/2T4R/4T8Rは合計2リソース、1T4R/2T8Rは合計4リソース、1T6Rは合計6リソース、1T8Rは合計8リソース、2T6Rは合計3リソースを有する。各リソースセットについて、例えば、次のケース1~7のいずれかが適用されてもよい。
[ケース1]全てのX個のSRSリソースセットがP SRSリソースセットである。
[ケース2]全てのX個のSRSリソースセットがSP SRSリソースセットである。
[ケース3]全てのX個のSRSリソースセットがAP SRSリソースセットである。
[ケース4]X個のリソースセットのうち、少なくとも1つはP SRSリソースセットであり、残りはSP SRSリソースセットであってもよい。
[ケース5]X個のリソースセットのうち、少なくとも1つはP SRSリソースセットであり、残りはAP SRSリソースセットであってもよい。
[ケース6]X個のリソースセットのうち、少なくとも1つはSP SRSリソースセットであり、残りはAP SRSリソースセットであってもよい。
[ケース7]X個(X≧3の場合)のリソースセットのうち、少なくとも1つはP SRSリソースセットであり、少なくとも1つはSP SRSリソースセットであり、少なくとも1つはAP SRSリソースセットであってもよい。
 つまり、全てのX個のSRSリソースセットが1つの(同じ)タイプのSRSリソースセットであってもよいし(例えばケース1~3)、X個のSRSリソースセットが複数のタイプのリソースセットを含んでいてもよい(例えばケース4~7)。ケース3を適用する場合、例えば、「各SRSリソースセットのaperiodicSRS-ResourceTrigger又はAperiodicSRS-ResourceTriggerListのエントリの値が同じ」というRel.16/17の制約が解除されてもよい。
 第1の実施形態では、SP/AP SRSリソースセット/リソースについて、SRSリソースの起動/トリガはRel.16と同じ、つまりSRSリソースセット毎に起動/トリガされてもよい。
 SRSリソースとUEアンテナポートの関連付けについては、以下のようなオプションを適用することが考えられる。
[オプション1-1]
 X個のリソースセットの全てが同じリソースタイプである場合(ケース1/2/3)、デフォルト設定において、Xリソースセット内の異なるSRSリソースのSRSポート/SRSポートのペア(グループ)は、異なるUEアンテナポート/UEアンテナポートのペア(グループ)と関連付けられてもよい。ここでいう「デフォルト設定において」は、SRSリソースのSRSポート/SRSポートのペア(グループ)及びUEアンテナポート/UEアンテナポートのペア(グループ)の関連付けが特に設定されない場合を意味してもよい。
[オプション1-2]
 UEは、複数のSRSリソースセット(X個)を含むリソースセットグループが設定されてもよい。UEは、当該設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。
 リソースセットグループ内の複数のSRSリソースセットは、1T2R/2T4R/4T8Rでは合計2個のSRSリソース、1T4R/2T8Rでは合計4個のSRSリソース、1T6Rでは合計6個のSRSリソース、1T8Rでは合計8個のSRSリソース、2T6Rでは合計3個のSRSリソースを有してもよい。
 リソースセットグループは、UEに対して1つ又は複数設定されてもよい。ケース(上記ケース1/2/3/4/5/6)毎に、異なるリソースセットグループが設定されてもよい。各ケースで設定可能なリソースセットグループは1つだけであってもよい。
[[バリエーション1]]
 UEは、同じリソースタイプ(P/SP/AP)のX個のリソースセットが、1つのリソースセットグループに含まれると想定/判断してもよい。当該X個のSRSリソースセットは、UEに設定される全てのリソースセットであってもよい。
[[バリエーション2]]
 UEは、用途が同じ(例えばアンテナスイッチング)X個のSRSリソースセットが、1つのリソースセットグループに含まれると想定/判断してもよい。当該X個のSRSリソースセットは、UEに設定される全てのリソースセットであってもよい。
[[バリエーション3]]
 UEは、同じリソースタイプ(P/SP/AP)、かつ、同じ用途(例えばアンテナスイッチング)が設定されたX個のSRSリソースセットは、1つのSRSリソースセットグループに含まれると想定/判断してもよい。当該X個のSRSリソースセットは、UEに設定される全てのリソースセットであってもよい。
 つまり、UEは、複数のSRSリソースセットのリソースタイプ及び用途の少なくとも1つを示す情報を受信し、当該情報に基づいて、当該複数のSRSリソースセットを含むリソースセットグループを判断してもよい。これにより、UEは、あるリソースセットに対応するリソースセットグループを明示的に示す情報を受信しなくても、当該リソースセットが属するリソースセットグループを判断することができる。
 リソースセットグループを適用することにより、SRSリソースセットに含まれるSRSリソースが少ない(例えば1つ)場合であっても、リソースセットグループ毎の包括的な設定が可能となる。そして、SRSリソース毎(対応するアンテナポート毎)のチャネル測定等が柔軟に行うことができる。
[オプション1-3]
 各SRSリソース/リソースセットのSRSポート/SRSポートペア(グループ)に関連するUEアンテナポート/UEアンテナポートペア(グループ)は、各SRSリソース/SRSリソースセットに対して明示的に設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより行われてもよい。
 UEは、UEアンテナポートとSRSリソースとの間の同じ関連付けを維持してもよい。UEは、特定の時間内において、同じ関連付けを維持してもよい。当該時間は、基地局(例えばgNB)とUEの両方が知っている、事前定義/設定された時間であってもよい。UEから基地局への指示/報告により、当該関連付けが更新されてもよい。基地局からUEへの指示/設定により、当該関連付けが更新されてもよい。
[具体例]
 1T2Rの場合、1つのリソースセットグループが2つのP/SP/AP SRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットが、それぞれ1つのSRSリソースを有してもよい(図13)。各SRSリソースは、1つのSRSポートを有してもよい。例えば、ネットワーク(基地局)が特定のUEアンテナポート(例えばアンテナポート#0)のCSIを取得する必要がある場合、ネットワークは、当該UEアンテナポートに対応するSRSリソース(SRSポート)を含むSRSリソースセット(SRSリソースセット#0)のみを起動/トリガしてもよい。他の例についても同様である。
 2T4Rの場合、1つのリソースセットグループが2つのP/SP/AP SRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットが1つのSRSリソースを有していてもよい(図14)。各SRSリソースは、それぞれ2つのSRSポートを有していてもよい。
 1T4Rの場合、1つのリソースセットグループが2つ/3つ/4つのP/SP/APの SRSリソースセットを有していてもよく、SRSリソースセットグループ内の2つ/3つ/4つのリソースセットは、合計4つのSRSリソースを有していてもよい(図15、図16、図17)。各SRSリソースは、それぞれ1つのSRSポートを有していてもよい。
 例えば、1T4Rの場合、1つのリソースセットグループが4つのP/SP/AP SRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットは、それぞれ1つのSRSリソースを有していてもよい(図15)。各SRSリソースは、それぞれ1つのSRSポートを有していてもよい。
 例えば、1T4Rの場合、1つのリソースセットグループが2つのP/SP/AP SRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットは、それぞれ2つのSRSリソースを有していてもよい(図16)。各SRSリソースは、それぞれ1つのSRSポートを有していてもよい。
 例えば、1T4Rの場合、1つのリソースセットグループが2つのP/SP/AP SRSリソースセットを有し、一方のSRSリソースセットは、1つのSRSリソースを有し、他方のSRSリソースセットは、3つのSRSリソースを有していてもよい(図17)。各SRSリソースは、それぞれ1つのSRSポートを有していてもよい。
 1T6Rの場合、1つのリソースセットグループが2/3/4/5/6個のP/SP/AP SRSリソースセットを有し、リソースセットグループ内のSRSリソースセットは、合計6つのSRSリソースを有していてもよい(図18)。各SRSリソースは、それぞれ1つのSRSポートを有していてもよい。図18では、1つのリソースセットグループが2個のSRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットがそれぞれ3つのSRSリソースを有する例を示している。
 1T8Rの場合、1つのリソースセットグループが2/3/4/5/6/7/8個のP/SP/AP SRSリソースセットを有し、リソースセットグループ内のSRSリソースセットは、合計8つのSRSリソースを有していてもよい(図19)。各SRSリソースは、それぞれ1つのSRSポートを有していてもよい。図19では、1つのリソースセットグループが2個のSRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットがそれぞれ4つのSRSリソースを有する例を示している。
 2T6Rの場合、1つのリソースセットグループが2/3個のP/SP/AP SRSリソースセットを有し、リソースセットグループ内のSRSリソースセットは、合計3個のSRSリソースを有していてもよい(図20)。各SRSリソースは、それぞれ2個のSRSポートを有していてもよい。図20では、1つのリソースセットグループが3個のSRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットがそれぞれ1つのSRSリソースを有する例を示している。
 2T8Rの場合、1つのリソースセットグループが2/3/4個のP/SP/AP SRSリソースセットを有し、リソースセットグループ内のSRSリソースセットは、合計4個のSRSリソースを有していてもよい(図21)。各SRSリソースは、それぞれ2個のSRSポートを有していてもよい。図21では、1つのリソースセットグループが2個のSRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットがそれぞれ2つのSRSリソースを有する例を示している。
 4T8Rの場合、1つのリソースセットグループが2個のP/SP/AP SRSリソースセットを有し、各SRSリソースセットがそれぞれ1つのSRSリソースを有していてもよい(図22)。各SRSリソースは、それぞれ4個のSRSポートを有していてもよい。
[変形例]
 Rel.16において、UEが1T2Rをサポートする場合、UEに、1T1R用のSRSリソースセットと1T2R用のSRSリソースセットを同時に設定することはできない。この設定を可能にするためには、仕様の変更が必要である。UEが1T2Rをサポートする場合、各SRSリソースのアンテナポートは、SRSリソースセット内でユニークであってもよい。また、同一エントリ(例えば、AperiodicSRS-ResourceTriggerListのエントリ、トリガ状態のエントリ)に設定されたAP SRSリソースセットの場合、各SRSリソースのアンテナポートは、同一エントリに設定されたSRSリソースセット内でユニークであってもよい。
 図23は、Rel.16において、1T2Rが適用され、1エントリ内に2つのSRSリソースを有する例を示す図である。2つのSRSリソースのアンテナポートは、SRSリソースセット/エントリ内でユニークであってもよい。
 図24は、Rel.16において、1T1Rが適用され、1エントリ内に1つのSRSリソースを有する例を示す図である。1つのSRSリソースのアンテナポートは、SRSリソースセット/エントリ内でユニークであってもよい。
 Rel.16において、アンテナポートの設定(xTyR)は、1つしかできなかったため、上記図23,図24の両方の設定を行うことができなかった。そこで、変形例においては、UEは、SRSリソースセットの上位レイヤパラメータの用途(usage)がアンテナスイッチングに設定されている場合であっても、UEの能力(supportedSRS-TxPortSwitch)に応じて、複数の設定(xTyR)が適用可能としてもよい。つまり、UEは、当該xと当該yの少なくとも一方に異なる値を用いた複数の設定が適用されてもよい。
 しかし、SRSリソース/リソースセット間における、アンテナポート関係を基地局(gNB)とUEが把握できることが好ましい。そのため、以下の変形例1/変形例2が適用されてもよい。
[[変形例1]]
 UEは、SRSリソース毎のアンテナポートを指定/設定する情報を、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。例えば、UEは、SRSリソース毎の、アンテナポートを示すインデックスを受信してもよい。現在の仕様(Rel.15/16)では、SRSリソース毎にアンテナポート数を設定可能であるが、アンテナポートを指定することができない。変形例1のようにアンテナポートが指定/設定されることで、UEは、各SRSリソース送信時に使用するアンテナポートを容易に特定することができる。
[[変形例2]]
 UEは、用途がアンテナスイッチングである同じSRSリソースセットが設定/アクティブ化/トリガされた場合、同じアンテナポートによりSRSを送信してもよい(送信することを想定してもよい)。
 基地局とUEは、異なるSRS送信によりどのアンテナポートが同一であるかを知ることができる。設定/アクティブ化/トリガは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリング、又は仕様に基づいて行われてもよい。例えば、UEは、異なるアンテナ構成でアンテナスイッチングを用いた複数のSRSリソースセットが設定されている場合、変形例2を適用してもよい。
 図25は、変形例2のSRSリソースセットとエントリとの対応例を示す図である。図25では、SRSリソースセット#1が、entry#0、#1のトリガ状態(Triggering state)に設定され(Configured)、SRSリソースセット#2が、entry#0、#2のトリガ状態(Triggering state)に設定される(Configured)。UEは、設定されたトリガ状態に対応するSRSリソースセット内のSRSリソースのアンテナポートに対応するUEアンテナポートを使用すればよい。これにより、UEは、SRSリソースセット/トリガ状態に基づいて、アンテナポートを特定することができる。
 なお、複数のSRSリソースセットが1つのエントリのトリガ状態に設定された場合、UEは、当該複数のSRSリソースセット間において異なるアンテナポートを使用してSRSを送信してもよい(送信すると想定してもよい)。
<第2の実施形態>
 UEは、SRSリソース毎のアクティブ化/非アクティブ化を示す情報をMAC CEにより受信し、当該情報に基づいて、SRSの送信を制御してもよい。例えば、SP SRSリソース/リソースセットについては、SRSリソースは、それぞれ個別に(SRSリソース毎に)MAC CE経由でアクティブ化されてもよい。AP SRSリソース/リソースセットについては、SRSリソースは、それぞれ個別に(SRSリソース毎に)トリガDCIを用いてトリガされてもよい。第2の実施形態は、例えば、1T2R、1T4R、2T4R、1T6R、1T8R、2T6R、2T8R、4T8R用の、用途がアンテナスイッチングであるSRSリソースの設定に適用される。なお、第2の実施形態は、用途がアンテナスイッチングであるSRSリソースセットに限られず、他の用途(コードブック、ノンコードブック、ビーム管理、ポジショニングなど)のためのSRSリソースセットに適用可能であってもよい。
 第2の実施形態において、1T2R、2T4R、1T4Rに関しては、上述したRel.16の構成(図1~図5)と同様であるとする。他の構成(xTyR)についても、Rel.16の構成と同様であってもよい。
 UEは、UEアンテナポートとSRSリソースとの間の同じ関連付けを維持してもよい。UEは、特定の時間内において、同じ関連付けを維持してもよい。当該時間は、基地局(例えばgNB)とUEの両方が知っている、事前定義/設定された時間であってもよい。UEから、基地局への指示/報告により、当該関連付けが更新されてもよい。基地局からUEへの指示/設定により、当該関連付けが更新されてもよい。
[態様2-1]
 図26A,図26B、図27A,図27Bは、態様2-1のMAC CEの例を示す図である。MAC CEは、アクティブ化又は非アクティブ化されるSRSリソースIDを示すフィールドを含んでもよい。以下、「フィールド」は省略して記載する場合がある。なお、本開示で図示するMAC CEの1行は、1オクテット(8ビット)であるとする。
 さらに、MAC CEは、SRSリソースのアクティブ化/非アクティブ化を示す識別子(A/D)、SRSリソースのサービングセルID(SRS resource’s cell ID)、BWP ID(SRS resource’s BWP ID)、SUL指示(MAC CEがNULに適用されるかSULに適用されるかを示す)の少なくとも1つのフィールドを含んでもよい。
 MAC CEは、アクティブ化されるSRSリソースの空間関係情報を含んでいてもよい。MAC CEは、SRSリソースの空間関係導出に使用した参照リソースのID(Reference resource ID)、参照リソースのサービングセルID、参照リソースのBWP IDなどのフィールドを含んでいてもよい。
 MAC CEは、当該参照リソースのサービングセルIDフィールド、BWP IDフィールドが存在するかどうかのインジケータ(Cフィールド)を含んでもよい。存在しない場合、参照リソースにSRSリソースのサービングセル/BWPと同じサービングセル/BWPが適用されてもよい(図26A、図26B)。参照リソースがCSI-RS又はSSBである場合、MAC CEは、参照リソースがCSI-RS又はSSBかを示すインジケータ(Fフィールド)を含んでもよい。
 又は、SRSリソースの空間関係情報の代わりに、MAC CEは、アクティブ化されるSRSリソースに対応するTCI状態を示す情報(例えばSRSリソースの空間関係導出に使用されるRel.17 TCI状態ID)が示されてもよい(図27A、図27B)。
 また、MAC CEは、複数のSRSリソースのアクティブ化/非アクティブ化に関する情報を含んでいてもよい(図26B、図27B)。この場合、1つのMAC CEにおいて、複数のSRSリソースに対応する1つのA/Dフィールド、SRSリソースのサービングセルIDフィールド、BWP IDフィールドが含まれ、他の情報(フィールド)は、SRSリソース毎に設定されていてもよい。この場合、リザーブビット(R)を用いて、複数のSRSリソースに対するA/Dフィールドが存在しているかを表してもよい。
[態様2-2]
 図28A、図28B、図29A、図29B、図30A、図30B、図31A、図31Bは、態様2-2のMAC CEの例を示す図である。態様2-2において、態様2ー1と同様の点については説明を省略することがある。MAC CEは、SRSリソースセット毎のアクティブ化/非アクティブ化を示す情報を含む。例えば、MAC CEは、アクティブ化/非アクティブ化されるSRSリソースセットIDを示すフィールドと、当該SRSリソースセット内のどのSRSリソースを、アクティブ化又は非アクティブ化するかを示す特定の情報(インジケータ)を示すフィールドを含む。
 さらに、MAC CEは、SRSリソースセットのアクティブ化/非アクティブ化を示す識別子(A/D)、SRSリソースセットのサービングセルID(SRS resource set’s cell ID)フィールド、BWP ID(SRS resource set’s BWP ID)フィールドの少なくとも1つを含んでもよい。
[[オプション2-2-1]]
 上記特定の情報は、SRSリソースセット内のSRSリソースのインデックスであってもよい。インデックスは、予め定義された順序でSRSリソースにマッピングされる。例えば、インデックス0/1/2/3/.../N-1はリソースセット内の1/2/3/4/.../N番目のSRSリソースにマッピングされてもよい。例えば、1つのSRSリソースに複数のインデックスが対応していてもよい。
[[オプション2-2-2]]
 上記特定の情報は、SRSリソースセット内のSRSリソースグループのインデックスであってもよい。SRSリソースグループは、1又は複数のSRSリソースが含まれる。例えば、インデックス0/1/.../N-1は1/2/.../N番目のグループにマッピングされてもよい。例えば、1番目のグループは、1番目及び2番目のSRSリソースを含み、2番目のグループは、3番目及び4番目のSRSリソースを含んでもよい。例えば、1つのSRSリソースグループに、複数のインデックスが対応していてもよい。
 図28A、図28Bは、オプション2-2-1,オプション2-2-2のMAC CEの第1の例を示す図である。"Index of SRS resource/SRS resource group"について、オプション2-2-1を適用する場合、SRSリソースのインデックスが適用され、オプション2-2-2を適用する場合、SRSリソースグループのインデックスが含まれる。図28A、図28Bは、"Index of SRS resource/SRS resource group"は、2ビットであるが、1ビット又は3ビット以上であってもよい。図28Aは、1つのSRSリソースセットに対応するMAC CEの例を示す。図28Bは、複数のSRSリソースセットに対応するMAC CEの例を示す。図26A、図26Bと同様の項目については説明を省略する。この場合、リザーブビット(R)を用いて、複数のSRSリソースセットに対するA/Dフィールドが存在しているかを表してもよい。
 図29A、図29Bは、オプション2-2-1,オプション2-2-2のMAC CEの第2の例を示す図である。図29A、図29Bは、SRSリソースの空間関係情報の代わりに、アクティブ化されるSRSリソースに対応するTCI状態を示す情報(SRSリソースの空間関係導出に使用されるRel.17 TCI状態ID)が適用されている点で図28A、図28Bと異なる。図28A、図28Bと同様の項目については説明を省略する。
[[オプション2-2-3]]
 上記特定の情報は、各ビットがSRSリソースに対応するビットマップであってもよく、1/2/3/4/.../N番目のビットは、SRSリソースセット内の1/2/3/4/.../N番目のSRSリソースにマッピングされてもよい。Nは、最上位ビット(Most Significant bit(MSB))又は最下位ビット(Least Significant Bit(LSB))である。ビットに「1」(又は「0」)がセットされている場合、SRSリソースがアクティブになっていることを意味し、「0」(又は「1」)にセットされている場合、SRSリソースが非アクティブになっていることを意味してもよい。
[[オプション2-2-4]]
 上記特定の情報は、各ビットがSRSリソースグループに対応するビットマップであってもよく、1/2/3/4/.../N番目のビットは、SRSリソースセットに対応する1/2/3/4/.../N番目のSRSリソースグループにマッピングされてもよい。Nは、最上位ビット(MSB)又は最下位ビット(LSB)である。ビットに「1」(又は「0」)がセットされている場合、SRSリソースグループがアクティブになっていることを意味し、「0」(又は「1」)にセットされている場合、SRSリソースグループが非アクティブになっていることを意味してもよい。
 SRSリソースグループは、1又は複数のSRSリソースを含んでもよい。SRSリソースのグループ化は、事前に定義されたルール(仕様)、又は基地局(gNB)の設定/指示に従ってもよい。SRSリソースグループは、上位レイヤシグナリング/下位レイヤシグナリングによりUEに指示されてもよい。
 図30A、図30Bは、オプション2-2-3,2-2-4のMAC CEの第1の例を示す図である。b0,b1,b2,b3は、SRSリソース(オプション3)/SRSリソースグループ(オプション4)に対応する。図30A、図30Bでは、ビットマップは4ビットであるが、他のビット数であってもよい。図30Aは、1つのSRSリソースセットに対応するMAC CEの例を示す。図30Bは、複数のSRSリソースセットに対応するMAC CEの例を示す。図28A、図28Bと同様の項目については説明を省略する。この場合、リザーブビット(R)を用いて、複数のSRSリソースセットに対するA/Dフィールドが存在しているかを表してもよい。
 図31A、図31Bは、オプション2-2-3,2-2-4のMAC CEの第2の例を示す図である。図31A、図31Bは、SRSリソースの空間関係情報の代わりに、アクティブ化されるSRSリソースに対応するTCI状態を示す情報(SRSリソースの空間関係導出に使用されるRel.17 TCI状態ID)が適用されている点で図30A、図30Bと異なる。図30A、図30Bと同様の項目については説明を省略する。図31Aは、1つのSRSリソースセットに対応するMAC CEの例を示す。図31Bは、複数のSRSリソースセットに対応するMAC CEの例を示す。
 オプション2-2-1~2-2-4において、SRSリソースセット内の1/2/3/4/.../N番目のSRSリソースは、SRSリソースセットの設定におけるSRS-ResourceIdList(RRCパラメータ)の1/2/3/4/.../N番目のエントリに対応していてもよい。又は、SRSリソースセット内の1/2/3/4/.../N番目のSRSリソースは、1/2/3/4/.../N番目のSRSリソースIDを有するSRSリソースであってもよい。
[AP SRSリソースのトリガ設計]
 UEは、SRSリソース毎のSRSトリガ状態を示す情報(例えば、上位レイヤパラメータaperiodicSRS-ResourceTrigger又はaperiodicSRS-ResourceTriggerList)を受信してもよい。Rel.16と同様に、SRSトリガ状態は、上記上位レイヤパラメータに基づいて、DCIのSRSリクエストフィールドにおいて指示されてもよい。
 又は、UEは、SRSリソースセット毎のSRSトリガ状態を示す情報(例えば、上位レイヤパラメータaperiodicSRS-ResourceTrigger又はaperiodicSRS-ResourceTriggerList)を受信してもよい。Rel.16と同様に、SRSリソースセット内のどのSRSリソースがトリガされるかは、SRSをトリガするDCIにより指示されてもよい。この指示は、態様2-2とともに適用されてもよい。
 第2の実施形態によれば、UEは、SRSリソース毎に様々な設定を受信することで、適切にSRS送信を制御することができる。
<UE能力(capability)>
 UEは、本開示における各例の少なくとも1つをサポートするかを示すUE能力情報をネットワーク(基地局)に送信(報告)してもよい。また、UEは、本開示における各例の少なくとも1つに関する指示/設定(例えば、各例の有効/無効を示す指示/設定)を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。当該指示/設定は、UEが送信したUE能力情報に対応していてもよい。本開示における各例の少なくとも1つは、当該指示/設定を受信したUE、対応するUE能力情報を送信したUE、対応するUE能力をサポートするUEの少なくとも1つに対してのみ適用されてもよい。UE能力情報は、例えば、以下の(1)~(3)の少なくとも1つであってもよい。
(1)DL CSI取得のためのUEサウンディング手順において、UEがAIアシストをサポートしているかどうか。
(2)第1の実施形態に示したSRSリソースセットの新しい設定モードをUEがサポートしているかどうか。
(3)第2の実施形態に示したSRSリソースのアクティブ化/非アクティブ化/トリガをUEがサポートするかどうか。
(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32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33は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、1以上のタイプの測定用参照信号(SRS)リソースセットを含む、複数のSRSリソースセットの設定を送信してもよい。制御部110は、前記複数のSRSリソースセットを含むリソースセットグループに対応する前記設定に基づいて前記複数のSRSリソースセット内のSRSリソースに対応するアンテナポートを用いて送信された、SRSの受信を制御してもよい。
 送受信部120は、Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を送信してもよい。制御部110は、前記情報に基づいて送信された、SRSの受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図34は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、1以上のタイプの測定用参照信号(SRS)リソースセットを含む、複数のSRSリソースセットの設定を受信してもよい。制御部210は、前記複数のSRSリソースセットを含むリソースセットグループに対応する前記設定に基づいて、前記複数のSRSリソースセット内のSRSリソースに対応するアンテナポートを用いてSRSの送信を制御してもよい。前記複数のSRSリソースセットは、複数のタイプのSRSリソースセットを含んでもよい。
 送受信部220は、前記複数のSRSリソースセットのリソースタイプ及び用途の少なくとも1つを示す情報を受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、前記複数のSRSリソースセットを含む前記リソースセットグループを判断してもよい。
 送受信部220は、SRSリソース毎のアンテナポートを指定する情報を受信してもよい。制御部210は、前記アンテナポートを指定する情報に基づいて、前記SRSの送信に用いるアンテナポートを判断してもよい。
 送受信部220は、Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、SRSの送信を制御してもよい。
 前記MAC CEは、アクティブ化される前記SRSリソースの空間関係情報をさらに含んでもよい。前記MAC CEは、アクティブ化される前記SRSリソースに対応するTransmission Configuration Indication state(TCI)状態を示す情報をさらに含んでもよい。前記MAC CEは、前記SRSリソースを含むSRSリソースセット毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報をさらに含んでもよい。
(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35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36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.  Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、SRSの送信を制御する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記MAC CEは、アクティブ化される前記SRSリソースの空間関係情報をさらに含む
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記MAC CEは、アクティブ化される前記SRSリソースに対応するTransmission Configuration Indication state(TCI)状態を示す情報をさらに含む
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記MAC CEは、前記SRSリソースを含むSRSリソースセット毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報をさらに含む
     請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を受信する工程と、
     前記情報に基づいて、SRSの送信を制御する工程と、
     を有する端末の無線通信方法。
  6.  Sounding Reference Signal(SRS)リソース毎のアクティブ化又は非アクティブ化を示す情報を含むMedium Access Control Control Element(MAC CE)を送信する送信部と、
     前記情報に基づいて送信された、SRSの受信を制御する制御部と、
     を有する基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2020250450A1 (ja) * 2019-06-14 2020-12-17 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法

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Title
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "MAC CEs definition for NR MIMO", 3GPP DRAFT; R2-1801088 DRAFT CR MAC CES FOR NR MIMO DEFINITION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Vancouver, Canada; 20180122 - 20180126, 12 January 2018 (2018-01-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051386566 *

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