WO2023157260A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2023157260A1
WO2023157260A1 PCT/JP2022/006766 JP2022006766W WO2023157260A1 WO 2023157260 A1 WO2023157260 A1 WO 2023157260A1 JP 2022006766 W JP2022006766 W JP 2022006766W WO 2023157260 A1 WO2023157260 A1 WO 2023157260A1
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terminal
base station
csi
information
reference signal
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
ユー ジャン
ジン ワン
ルー フェン
アンシン リ
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes

Definitions

  • the present invention relates to terminals, base stations and communication methods in wireless communication systems.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • NR Release 18 discusses energy saving specifications for base stations. Details are a subject for future study.
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to save the power consumption of base stations.
  • a receiver that receives a reference signal on the downlink and a transmitter that transmits a measurement result based on the reference signal on the uplink, the receiver supports the reference signal A terminal is provided that further receives information indicative of an antenna port of a base station that is being used.
  • a technique that makes it possible to save the power consumption of the base station.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram for explaining CSI-RS port indication
  • FIG. 4 is a diagram for explaining types of CSI-RS resources and CSI reports
  • FIG. 4 is a diagram showing a basic operation example of measurement based on CSI-RS
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of information elements indicating CSI-RS port settings according to Option 1-2 of Example 1 of the embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram for explaining port indication in periodic CSI reporting according to Example 1 of the embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram for explaining port indication in irregular CSI reporting according to Example 1 of the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of information elements indicating setting of a periodic CSI group list according to Option 2-1 of Example 2 of the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a periodic CSI group list according to Option 2-1 of Example 2 of the embodiment of the present invention
  • It is a figure for demonstrating TRX switching based on Example 2 of embodiment of this invention.
  • It is a figure showing an example of functional composition of a base station concerning an embodiment of the invention.
  • It is a figure which shows an example of the functional structure of the terminal which concerns on embodiment of this invention.
  • It is a figure which shows an example of the hardware configuration of the base station or terminal which concerns on embodiment of this invention.
  • It is a figure showing an example of composition of vehicles concerning an embodiment of the invention.
  • existing technology may be used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, existing NR or LTE, but is not limited to existing NR or LTE.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced and LTE-Advanced and subsequent systems eg, NR
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • configure of wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured (pre-configured).
  • the wireless parameters notified from may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a radio communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain is defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. good too.
  • a TTI Transmission Time Interval
  • a TTI Transmission Time Interval
  • the base station 10 transmits the synchronization signal and system information to the terminal 20.
  • Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block).
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink).
  • Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 by DC (Dual Connectivity).
  • DC Dual Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services. Also, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures channel quality based on the reception result of the reference signals. Note that the terminal 20 may be called UE, and the base station 10 may be called gNB.
  • Base station and terminal approaches to improve network energy savings in terms of both base station transmission and reception are being considered.
  • the base station uses potential support/feedback from the terminal and potential assistance information to transmit and /or How to more efficiently achieve dynamic and/or semi-static finer-grained adaptation of reception is being considered.
  • enhanced channel status information (CSI) measurement and reporting when turning dynamic antennas/TRX on and off in the spatial domain is described for network energy conservation. Therefore, conventional CSI measurement and a reference signal for channel state information (CSI-RS: Channel Status Information - Reference Signal) used for measurement will be described.
  • CSI-RS Channel Status Information - Reference Signal
  • a terminal is configured with the following information for measurement and reporting: • Reporting configuration (CSI-ReportConfig): Indicates how the terminal performs reporting. • Resource configuration (CSI-ResourceConfig): Indicates the CSI-RS/SSB resource set used for CSI/L1-RSRP measurements.
  • the number of CSI-RS ports for CSI reporting is explicitly indicated in NZP-CSI-RS-Resource and CodebookConfig of the report configuration (CSI-ReportConfig).
  • NR already supports terminal measurements and reporting on various assumptions of the number of CSI-RS ports.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining CSI-RS port indication. For example, by associating different CSI-RS resources (CSI-ResourceConfig) with different reporting configurations (CSI-ReportConfig), one terminal is configured to report both 2-port CSI-RS and 4-port CSI-RS CSI. Can be set.
  • CSI-ResourceConfig different CSI-RS resources
  • CSI-ReportConfig different reporting configurations
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the types of CSI-RS resources and CSI reports.
  • a terminal may perform periodic CSI reporting on PUCCH based on periodic CSI-RS resources.
  • a terminal may perform semi-persistent CSI reporting on PUCCH or PUSCH based on periodic CSI-RS resources and semi-persistent CSI-RS resources.
  • the terminal can perform irregular CSI reporting on PUSCH based on regular CSI-RS resources, semi-persistent CSI-RS resources, and irregular CSI-RS resources.
  • FIG. 4 is a diagram showing a basic operation example of measurement based on CSI-RS.
  • the terminal 20 transmits terminal capability information (UE capability) to the base station 10 .
  • This terminal capability information is, for example, terminal capability information described in a first embodiment or a second embodiment described later.
  • step S2 the base station 10 transmits setting information to the terminal 20.
  • This setting information is, for example, information indicating setting details related to measurement.
  • step S3 the base station 10 transmits a channel state information reference signal (CSI-RS) to the terminal 20.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • step S4 the terminal 20 performs measurement based on the channel state information reference signal. Then, in step S ⁇ b>5 , the terminal 20 transmits measurement information indicating the measurement result to the base station 10 .
  • Example 1 In this embodiment, an example will be described in which the base station 10 notifies the terminal 20 of information on antenna ports supported by CSI-RS, and the terminal 20 reports only CSI corresponding to the CSI-RS port number.
  • the base station 10 may indicate explicit or implicit information (hereinafter referred to as port information) indicating antenna ports supported by CSI-RS for CSI reporting.
  • port information explicit or implicit information
  • the port information may be in one of the following schemes.
  • the port information may be the CSI-RS port number.
  • the port numbers in any of the schemes below may be selected from all/part of the CSI-RS's allowed antenna ports.
  • the port number may indicate the maximum supported number of CSI-RS antenna ports.
  • the port number may indicate a supported number combination of antenna ports for CSI-RS. For example, if the terminal 20 is configured to report CSI of 2-port CSI-RS, 4-port CSI-RS, and 8-port CSI-RS, and the supported port number is reduced to 4, the indicated The port information includes ⁇ 2, 4 ⁇ , which is the combination of supported antenna port numbers for CSI-RS.
  • the port information may be valid codebook settings.
  • a valid codebook configuration may be, for example, "CodebookConfig(s)" corresponding to a supported number of CSI-RS ports.
  • the port information may be valid CSI-RS resource sets.
  • a valid CSI-RS resource set may be, for example, 'NZP-CSI-RS-ResourceSetId(s)' for channel measurements using a supported number of CSI-RS ports.
  • the port information may be a valid CSI-RS reporting configuration.
  • a valid CSI-RS report configuration may be, for example, a 'CSI-ReportConfigId' corresponding to a supported number of CSI-RS ports.
  • Port information may be indicated in one of the following schemes.
  • the terminal 20 may receive the configuration of port information status candidates by RRC, and may receive the selected status indication by MAC-CE and/or DCI.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of information elements indicating CSI-RS port settings according to Option 1-2 of Example 1 of the embodiment of the present invention.
  • “CSI-RS-portStateList” may be included in "CSI-MeasConfig" as a new RRC information element.
  • Terminal 20 may receive an indication of port information only by MAC-CE.
  • Terminal 20 may receive an indication of port information only by DCI.
  • the port information may be indicated as a value in any of the following schemes.
  • Port information may be multiplexed with conventional DCI bit fields in conventional DCI formats.
  • the port information may be multiplexed with the 'CSI request' bitfield.
  • ⁇ Plan 1-1> The traditional field for port indication may be reinterpreted.
  • new RNTI or other legacy DCI field values may be used to distinguish between original meaning and port indication.
  • a conventional DCI field may be a 'CSI request' bitfield.
  • the value of this field may be interpreted as a CSI request.
  • the value of this field may be interpreted as a port indication.
  • ⁇ Plan 1-2> Conventional fields may be extended to larger bits in order to transmit port information along with the original meaning of the field.
  • the 'CSI request' field may be extended to N bits.
  • the port information may be a new DCI bitfield in the legacy DCI format.
  • the port information may be a new DCI format with a new RNTI defined for port indication.
  • the DCI bit size may be indicated by the RRC parameters.
  • "portStateTrigerSize” may be included in "CSI-MeasConfig" as a new RRC information element.
  • Port indication (according to option 1-1 or option 1-2) may be used in any of the following schemes.
  • the port indication may be used only for periodic/semi-persistent/non-periodic CSI reporting.
  • Port indications may be used for periodic, semi-persistent and irregular CSI reporting.
  • Port indications may be used for both periodic and semi-persistent CSI reporting.
  • Port indications may be used for both semi-persistent and occasional CSI reporting.
  • Port indications may be used for both periodic and irregular CSI reporting.
  • terminal 20 may perform the following operations after receiving port indications according to option 1-1 and option 1-2.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining port designation in periodic CSI reporting according to Example 1 of the embodiment of the present invention.
  • terminal 20 After receiving port indications according to option 1-1 and option 1-2, terminal 20 receives port indications in CSI-RS whose port number is not supported according to the latest port indication in slot (n). In case of CSI reporting by measurement, the reporting setting is disabled from slot (n+X1).
  • the terminal 20 after receiving the port indications according to option 1-1 and option 1-2, receives the port number supported by the latest port indication in slot (n). For CSI reporting by measuring at RS, the reporting configuration is valid from slot (n+X2).
  • Terminal 20 does not report CSI with an invalid reporting configuration.
  • terminal 20 reports CSI in the case of a valid reporting configuration.
  • the terminal 20 determines that the already activated CSI-RS port of semi-persistent CSI reporting is slot Deactivate reporting at slot (n+X3) if not supported according to the port indication in (n).
  • the terminal 20 updates the CSI-RS port of the newly activated semi-persistent CSI reporting after receiving the port indication according to option 1-1 and option 1-2.
  • semi-persistent CSI reporting is not activated if it is not supported according to the port indication of .
  • FIG. 7 is a diagram for explaining port designation in irregular CSI reporting according to Example 1 of the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 receives the port indication according to option 1-1 and option 1-2, and then the CSI-RS port of the already triggered irregular CSI reporting is set to slot (n). Do not report irregular CSI after slot (n+X4) if not supported according to the port indication.
  • the terminal 20 sets the CSI-RS port of the newly triggered irregular CSI reporting to the latest port. Do not report irregular CSI if not supported as directed.
  • the values of X1, X2, X3 or X4 may be set taking into account terminal capabilities or port indications (by DCI or MAC-CE).
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of information on the antenna ports where CSI-RS is supported, and the terminal 20 reports only CSI corresponding to the CSI-RS port number. Therefore, it is possible to appropriately limit the antenna ports supported by the base station 10 in the measurement by CSI-RS and reduce the power consumption.
  • Example 2 For semi-persistent or occasional CSI reporting, conventional activation/deactivation/trigger mechanisms already support selection of suitable settings for reporting by terminals. However, for periodic CSI reporting, new signaling and configuration for indication is required.
  • this embodiment shows an example of defining a periodic CSI reporting group.
  • Base station 10 may semi-statically or dynamically indicate to terminal 20 the periodic CSI reporting groups selected for reporting by the terminal.
  • a list of periodic CSI groups may be defined in RRC.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of information elements indicating setting of a periodic CSI group list according to Option 2-1 of Example 2 of the embodiment of the present invention.
  • a list of periodic CSI groups may be defined as 'CSI-PeriodicGroupList' of 'CSI-MeasConfig'.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the periodic CSI group list according to Option 2-1 of Example 2 of the embodiment of the present invention.
  • the 'CSI-PeriodicGroupList' list may include one or more 'PeriodicCSIGroups'. Also, each 'PeriodicCSIGroup' may include one or more 'CSI-ReportConfig'. That is, periodic CSI groups may contain port information.
  • Base station 10 may indicate to terminal 20 the index of the periodic CSI group selected for reporting by the terminal according to one of the following schemes.
  • Terminal 20 identifies the selected periodic CSI group based on the notified index, and performs periodic CSI reporting using the reference signal of the port number corresponding to the identified CSI group.
  • Base station 10 may indicate the index of the selected periodic CSI group to terminal 20 via MAC-CE.
  • Base station 10 may indicate the index of the selected periodic CSI group to terminal 20 by DCI.
  • Base station 10 may indicate the index of the selected periodic CSI group to terminal 20 by MAC-CE and DCI.
  • CSI group information When DCI is used to indicate the index of the selected periodic CSI group, the information to be notified (hereinafter referred to as CSI group information) may be any of the following proposals.
  • the CSI group information may be multiplexed with conventional DCI bit fields in conventional DCI formats.
  • the CSI group information may be multiplexed with the 'CSI request' bitfield.
  • the CSI group information may be a new DCI bit field in the legacy DCI format.
  • the CSI group information may be a new DCI format with a new RNTI defined for periodic CSI group index indication.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining TRX switching according to Example 2 of the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows an example in which "PeriodicCSIGroup#2" corresponds to a 4TRX CSI group and "PeriodicCSIGroup#3" corresponds to an 8TRX CSI group, as shown in FIG.
  • the base station 10 may indicate to the terminal 20 "PeriodicCSIGroup#2" as the index of the periodic CSI group in slot (n) in order to switch to the 4TRX CSI group. Also, in order to switch to the 8TRX CSI group, the base station 10 may instruct the terminal 20 to use “PeriodicCSIGroup#3” as a periodic CSI group index in a certain slot.
  • the base station 10 instructs the terminal 20 to periodically report a CSI reporting group.
  • the base station 10 instructs the terminal 20 to periodically report a CSI reporting group.
  • CSI-RS may be read as SSB in initial access or other reference signals (for example, Positioning Reference Signal (PRS)) or the like.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Base station capability information indicating the capability of the base station 10 may be introduced. That is, the base station 10 transmits base station capability information to the terminal 20 or other network nodes. A terminal 20 or other network node receiving the base station capability information may make assumptions about the capabilities of the base station 10 based on the received base station capability information.
  • the base station capability information may include information indicating whether to support indication of CSI-RS port information.
  • terminal capability information may be introduced.
  • terminal capability information may be introduced that indicates whether or not the function of receiving an instruction of CSI-RS port information from the base station 10 is supported.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and the terminal 20 may have only the functions proposed in any of the embodiments.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station; As shown in FIG. 11, the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data, etc. to the terminal 20 . Also, the transmission unit 110 transmits the setting information and the like described in the embodiment.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 performs overall control of the base station 10 including control related to signal transmission/reception, for example. It should be noted that the functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and the functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a transmitter and a receiver, respectively.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal; As shown in FIG. 12, the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be called a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the transmitting unit 210 transmits HARQ-ACK, and the receiving unit 220 receives the setting information and the like described in the embodiment.
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 performs overall control of the terminal 20 including control related to signal transmission/reception. It should be noted that the functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210 , and the functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 . Also, the transmitting section 210 and the receiving section 220 may be called a transmitter and a receiver, respectively.
  • the terminal or base station of this embodiment may be configured as a terminal or base station shown in each section below. Also, the following communication method may be implemented.
  • (Section 1) a receiver that receives the reference signal on the downlink; a transmitting unit configured to transmit a measurement result based on the reference signal in an uplink; The receiving unit further receives information indicating an antenna port of a base station supported by the reference signal. terminal.
  • the reference signal is a reference signal for channel state information, Further comprising a control unit that uses the information indicating the antenna port for at least one of regular, semi-permanent and irregular channel state information reporting, A terminal according to Clause 1.
  • the receiving unit receives information indicating a periodic CSI reporting group including information indicating antenna ports supported by the reference signal, The control unit transmits a periodic channel state information report on the uplink based on the information indicating the antenna port included in the information indicating the periodic channel state information reporting group.
  • a terminal according to paragraph 2. (Section 4) a transmitter that transmits a reference signal to a terminal; a receiving unit that receives from the terminal a measurement result based on the reference signal; The transmitting unit further transmits information indicating antenna ports of base stations supported by the reference signals. base station. (Section 5) receiving a reference signal on the downlink; transmitting results of measurements based on the reference signal in an uplink; further receiving information indicating base station antenna ports supported by the reference signal; The method of communication performed by the terminal.
  • any of the above configurations provides a technology that enables the power consumption of the base station to be saved.
  • the second term it is possible to implement the limitation of the base station port in reporting the channel state information.
  • the third term based on the information indicating the periodic channel state information reporting group, it is possible to realize the restriction of the port of the base station.
  • 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.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, examining, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with 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
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 11 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • the controller 240 of the terminal 20 shown in FIG. 12 may be implemented by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing the communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • 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, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • 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, display, speaker, 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 storage device 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 terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, and various sensors 2021-2029. , an information service unit 2012 and a communication module 2013 .
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure may be applied to a communication device mounted on vehicle 2001, and may be applied to communication module 2013, for example.
  • the driving unit 2002 is configured by, for example, an engine, a motor, or a hybrid of the engine and the motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031 , a memory (ROM, RAM) 2032 and a communication port (IO port) 2033 . Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010 .
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from the various sensors 2021 to 2029 include the current signal from the current sensor 2021 that senses the current of the motor, the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, and the front wheel acquired by the air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, brake pedal sensor 2026 obtained by There are a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service unit 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios for providing various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more devices for controlling these devices. ECU.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide passengers of the vehicle 2001 with various multimedia information and multimedia services.
  • Driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), camera, positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) map, automatic driving vehicle (AV) map, etc. ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, AI processors, etc., to prevent accidents and reduce the driver's driving load. and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via communication ports.
  • the communication module 2013 communicates with the vehicle 2001 through the communication port 2033, the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, the axle 2009, the electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the control unit 2010 and the sensors 2021-29.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 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 2013 may be internal or external to electronic control unit 2010 .
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives the rotation speed signal of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels obtained by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, and a shift lever.
  • a shift lever operation signal obtained by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by the object detection sensor 2028 are also transmitted to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001 .
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices in memory 2032 available to microprocessor 2031 .
  • the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, and the axle 2009 provided in the vehicle 2001.
  • sensors 2021 to 2029 and the like may be controlled.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling) , broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may also be called an RRC message, such as an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer, a decimal number)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access ( NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802 .16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems, and any extensions, modifications, creations, and provisions based on these systems. It may be applied to
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 ( (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • other network nodes e.g, but not limited to MME or S-GW.
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (eg, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , 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 at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • 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.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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, each smaller area being a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • 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
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure);
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • 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, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a 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, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 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.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • 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 LTE 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 the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 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) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain 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.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for terminal 20 within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and terminal 20 may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • terminal 20 may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be read as "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols are only 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, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • 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.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

参照信号をダウンリンクで受信する受信部と、前記参照信号に基づく測定の結果をアップリンクで送信する送信部と、を備え、前記受信部は、前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに受信する端末である。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRリリース18では、基地局のエネルギー節約仕様について検討されている。詳細については、今後の検討課題となっている。
3GPP TS 38.300 V16.6.0(2021-06)
 カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する手法は標準化されていないという問題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基地局の消費電力の節約を実現させることを目的とする。
 開示の技術によれば、参照信号をダウンリンクで受信する受信部と、前記参照信号に基づく測定の結果をアップリンクで送信する送信部と、を備え、前記受信部は、前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに受信する端末が提供される。
 開示の技術によれば、基地局の消費電力の節約を実現させることを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。 CSI-RSのポート指示について説明するための図である。 CSI-RSリソースおよびCSIレポートの種類について説明するための図である。 CSI-RSに基づく測定の基本的な動作例を示す図である。 本発明の実施の形態の実施例1のオプション1-2に係るCSI-RSのポートの設定を示す情報要素の一例を示す図である。 本発明の実施の形態の実施例1に係る定期的なCSI報告におけるポート指示について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例1に係る不定期のCSI報告におけるポート指示について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例2のオプション2-1に係る定期的なCSIグループリストの設定を示す情報要素の一例を示す図である。 本発明の実施の形態の実施例2のオプション2-1に係る定期的なCSIグループリストについて説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例2に係るTRX切り替えについて説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る基地局又は端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る車両の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 次に、NRリリース18における基地局の省電力化の議論状況について説明する。基地局の送信と受信の両方の観点からネットワークのエネルギー節約を改善するための基地局および端末の手法について検討されている。例えば、基地局は、端末からの潜在的なサポート/フィードバック、および潜在的な支援情報を使用して、時間、周波数、空間、および電力ドメインのうちの1つ以上のネットワークエネルギー節約技術で送信および/または受信の動的および/または半静的でより細かい粒度の適応をより効率的に実現する方法が検討されている。
 本実施の形態では、ネットワークのエネルギー節約のために、空間ドメインでダイナミックアンテナ/TRXをオンオフするときのチャネル状態情報(CSI:Channel Status Information)の測定と報告の強化について説明する。そこで、従来のCSI測定と、測定に使用されるチャネル状態情報用参照信号(CSI-RS:Channel Status Information - Reference Signal)について説明する。
 端末は、測定とレポートのために次の情報で設定される。
・報告設定(CSI-ReportConfig):端末が報告を実行する方法を示す。
・リソース設定(CSI-ResourceConfig):CSI/L1-RSRP測定に使用されるCSI-RS/SSBリソースセットを示す。
 CSI報告のCSI-RSポートの数は、報告設定(CSI-ReportConfig)のNZP-CSI-RS-ResourceおよびCodebookConfigに明示的に示される。
 NRでは、CSI-RSポートの数のさまざまな仮定に関する端末の測定と報告をすでにサポートしている。
 図2は、CSI-RSのポート指示について説明するための図である。例えば、異なるCSI-RSリソース(CSI-ResourceConfig)を異なる報告設定(CSI-ReportConfig)に関連付けることにより、2ポートCSI-RSと4ポートCSI-RSの両方のCSIを報告するように1つの端末を設定できる。
 図3は、CSI-RSリソースおよびCSIレポートの種類について説明するための図である。端末は、PUCCH上での定期的なCSI報告を、定期的CSI-RSリソースに基づいて行うことができる。端末は、PUCCHまたはPUSCH上での半永続的なCSI報告を、定期的なCSI-RSリソースおよび半永続的なCSI-RSリソースに基づいて行うことができる。また、端末は、PUSCH上での不定期のCSI報告を、定期的CSI-RSリソース、半永続的CSI-RSリソース、および不定期のCSI-RSリソースに基づいて行うことができる。
 図4は、CSI-RSに基づく測定の基本的な動作例を示す図である。ステップS1において、端末20は基地局10に対して端末能力情報(UE capability)を送信する。この端末能力情報は、例えば、後述する実施例1又は実施例2で説明する端末能力情報である。
 ステップS2において、基地局10は端末20に対して設定情報を送信する。この設定情報は、例えば、測定に関する設定内容を示す情報である。
 ステップS3において、基地局10は、チャネル状態情報の参照信号(CSI-RS)を端末20に送信する。
 ステップS4において、端末20は、チャネル状態情報の参照信号に基づく測定を行う。そして、ステップS5において、端末20は、測定結果を示す測定情報を基地局10に送信する。
 (従来の問題点)
 従来、動的/半静的なアンテナ/TRXのオンオフがサポートされている場合、基地局のCSI-RSポート番号の変更と関連する報告設定の変更を端末に通知する方法が規定されていないという問題がある。
 (本実施の形態の概要)
 そこで、本実施の形態では、基地局のCSI-RSポート番号の変更と関連する報告設定の変更を端末に通知する例について説明する。以下、具体的な実施例として実施例1および実施例2について説明する。
 (実施例1)
 本実施例では、基地局10がCSI-RSにサポートされているアンテナポートの情報を端末20に通知し、端末20がCSI-RSのポート番号に該当するCSIのみを報告する例について説明する。
 基地局10は、CSI報告用にCSI-RSにサポートされているアンテナポートを示す明示的または暗黙的な情報(以下、ポート情報という)を指示してもよい。
 <オプション1-1>
 ポート情報は、次の案のいずれかであってもよい。
 <案1>
 ポート情報は、CSI-RSのポート番号であってもよい。例えば、以下の案のいずれかのポート番号は、CSI-RSの許可されたアンテナポートの全部/一部から選択されてもよい。
 <案1-1>
 ポート番号は、CSI-RSのアンテナポートのサポートされている番号の最大値を示してもよい。
 <案1-2>
 ポート番号は、CSI-RSのアンテナポートのサポートされている番号の組み合わせを示してもよい。例えば、端末20が2ポートCSI-RS、4ポートCSI-RS、および8ポートCSI-RSのCSIを報告するように設定されていて、サポートされているポート番号が4に減少した場合、指示されるポート情報には、CSI-RSのサポートされているアンテナポート番号の組み合わせである{2,4}が含まれる。
 <案2>
 ポート情報は、有効なコードブック設定であってもよい。有効なコードブック設定とは、例えば、サポートされている番号のCSI-RSポートに対応する「CodebookConfig(s)」であってもよい。
 <案3>
 ポート情報は、有効なCSI-RSリソースセットであってもよい。有効なCSI-RSリソースセットとは、例えば、サポートされている番号のCSI-RSポートを使用したチャネル測定用の「NZP-CSI-RS-ResourceSetId(s)」であってもよい。
 <案4>
 ポート情報は、有効なCSI-RS報告設定であってもよい。有効なCSI-RS報告設定とは、例えば、サポートされている番号のCSI-RSポートに対応する「CSI-ReportConfigId」であってもよい。
 <オプション1-2>
 ポート情報は、次の案のいずれかの方法で示されてもよい。
 <案1>
 端末20は、RRCによってポート情報のステータスの候補の設定を受けてもよく、MAC-CEおよび/またはDCIによって、選択されたステータスの指示を受けてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態の実施例1のオプション1-2に係るCSI-RSのポートの設定を示す情報要素の一例を示す図である。例えば、RRCの新しい情報要素として「CSI-RS-portStateList」を「CSI-MeasConfig」に含めるようにしてもよい。
 <案2>
 端末20は、MAC-CEのみによって、ポート情報の指示を受けてもよい。
 <案3>
 端末20は、DCIのみによって、ポート情報の指示を受けてもよい。
 上述したポート情報の指示にDCIを使用する場合、ポート情報は次の案のいずれかの値として示されてもよい。
 <案1>
 ポート情報は、従来のDCIフォーマットの従来のDCIビットフィールドと多重されてもよい。例えば、ポート情報は、「CSI request」ビットフィールドと多重されてもよい。
 <案1-1>
 ポート指示用の従来のフィールドを再解釈してもよい。例えば、新しいRNTIまたは他の従来のDCIフィールドの値を使用して、元の意味であるかポート指示であるかを区別できるようにしてもよい。例えば、従来のDCIフィールドは「CSI request」ビットフィールドであってもよい。また、従来のRNTIでスクランブルされたDCIフォーマットの場合には、当該フィールドの値をCSIリクエストとして解釈してもよい。さらに、新しいRNTIでスクランブルされたDCIフォーマットの場合には、当該フィールドの値をポート指示として解釈してもよい。
 <案1-2>
 フィールドの元の意味と一緒にポート情報を送信するため、従来のフィールドをより大きなビットに拡張してもよい。例えば、「CSI request」フィールドをNビットに拡張してもよい。「CSI request」フィールドの最初のN1ビットはポート指示用であり、最後のN2ビットはCSIリクエスト用であってもよい。ここで、N=N1+N2である。
 <案2>
 ポート情報は、従来のDCIフォーマットの新しいDCIビットフィールドであってもよい。
 <案3>
 ポート情報は、ポート指示用に定義された新しいRNTIを伴う新しいDCIフォーマットであってもよい。
 前述の案2および案3の場合、DCIビットサイズはRRCパラメータによって示してもよい。例えば、図5に示されるように、RRCの新しい情報要素として「portStateTrigerSize」を「CSI-MeasConfig」に含めるようにしてもよい。
 <オプション1-3>
 (オプション1-1またはオプション1-2による)ポート指示は、次の案のいずれかの場合に使用されるようにしてもよい。
 <案1>
 ポート指示は、定期的/半永続的/不定期のCSI報告にのみ使用されるようにしてもよい。
 <案2>
 ポート指示は、定期的、半永続的および不定期のCSI報告に使用されるようにしてもよい。
 <案3>
 ポート指示は、定期的および半永続的なCSI報告の両方に使用されるようにしてもよい。
 <案4>
 ポート指示は、半永続的および不定期のCSI報告の両方に使用されるようにしてもよい。
 <案5>
 ポート指示は、定期的および不定期のCSI報告の両方に使用されるようにしてもよい。
 <オプション1-4>
 端末20は、以下のそれぞれの場合において、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、以下に示す動作を行ってもよい。
 図6は、本発明の実施の形態の実施例1に係る定期的なCSI報告におけるポート指示について説明するための図である。
 端末20は、定期的なCSI報告の場合、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、スロット(n)における最新のポート指示に従ってポート番号がサポートされていないCSI-RSで測定することによるCSI報告の場合、報告設定をスロット(n+X1)から無効とする。
 また、端末20は、定期的なCSI報告の場合、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、スロット(n)における最新のポート指示に従ってポート番号がサポートされているCSI-RSで測定することによるCSI報告の場合、報告設定をスロット(n+X2)から有効とする。
 X1とX2は同じでも異なっていてもよい。端末20は、無効な報告設定の場合、CSIを報告しない。また、端末20は、有効な報告設定の場合、CSIを報告する。
 端末20は、半永続的なCSI報告の場合、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、すでにアクティブ化されている半永続的なCSI報告のCSI-RSポートが、スロット(n)におけるポート指示に従ってサポートされていない場合、報告をスロット(n+X3)で非アクティブ化する。
 また、端末20は、半永続的なCSI報告の場合、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、新しくアクティブ化された半永続的なCSI報告のCSI-RSポートが最新のポート指示に従ってサポートされていない場合、半永続的なCSI報告がアクティブ化されていないものと認識する。
 図7は、本発明の実施の形態の実施例1に係る不定期のCSI報告におけるポート指示について説明するための図である。
 端末20は、不定期のCSI報告の場合、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、すでにトリガーされた不定期のCSI報告のCSI-RSポートが、スロット(n)におけるポート指示に従ってサポートされていない場合、スロット(n+X4)の後に不定期のCSIを報告しない。
 また、端末20は、不定期のCSI報告の場合、オプション1-1およびオプション1-2に従ってポート指示を受信した後、新しくトリガーされた不定期のCSI報告のCSI-RSポートが、最新のポート指示に従ってサポートされていない場合、不定期のCSIを報告しない。
 X1、X2、X3またはX4の値は、端末能力または(DCIまたはMAC-CEによる)ポート指示を考慮して設定され得る。
 本実施例によれば、基地局10がCSI-RSのサポートされているアンテナポートの情報を端末20に通知し、端末20がCSI-RSのポート番号に該当するCSIのみを報告する。したがって、CSI-RSによる測定において基地局10がサポートするアンテナポートを適切に制限し、消費電力の低減を実現させることができる。
 (実施例2)
 半永続的または不定期のCSI報告の場合、従来のアクティブ化/非アクティブ化/トリガーメカニズムは、端末による報告に適した設定の選択をすでにサポートしている。しかし、定期的なCSI報告の場合、指示のための新しいシグナリングと設定が必要である。
 そこで、本実施例では、定期的なCSI報告グループを定義する例を示す。基地局10は、半静的または動的に、端末による報告のために選択された定期的なCSI報告グループを端末20に指示してもよい。
 <オプション2-1>
 RRCに定期的なCSIグループのリストが定義されてもよい。
 図8は、本発明の実施の形態の実施例2のオプション2-1に係る定期的なCSIグループリストの設定を示す情報要素の一例を示す図である。定期的なCSIグループのリストを「CSI-MeasConfig」の「CSI-PeriodicGroupList」として定義されてもよい。
 図9は、本発明の実施の形態の実施例2のオプション2-1に係る定期的なCSIグループリストについて説明するための図である。「CSI-PeriodicGroupList」リストには、1または複数の「PeriodicCSIGroup」が含まれてもよい。また、各「PeriodicCSIGroup」には、1または複数の「CSI-ReportConfig」が含まれてもよい。すなわち、定期的なCSIグループは、ポート情報を含んでいてもよい。
 <オプション2-2>
 基地局10は、端末による報告のために選択された定期的なCSIグループのインデックスを、以下の案のいずれかによって端末20に指示してもよい。端末20は、通知されたインデックスに基づいて、選択された定期的なCSIグループを特定し、特定されたCSIグループに対応するポート番号の参照信号を使用して、定期的なCSI報告を行う。
 <案1>
 基地局10は、MAC-CEによって、選択された定期的なCSIグループのインデックスを端末20に指示してもよい。
 <案2>
 基地局10は、DCIによって、選択された定期的なCSIグループのインデックスを端末20に指示してもよい。
 <案3>
 基地局10は、MAC-CEおよびDCIによって、選択された定期的なCSIグループのインデックスを端末20に指示してもよい。
 DCIを選択された定期的なCSIグループのインデックスの指示に使用する場合、通知される情報(以下、CSIグループ情報という)は次の案のいずれかであってもよい。
 <案1>
 CSIグループ情報は、従来のDCIフォーマットの従来のDCIビットフィールドと多重されてもよい。例えば、CSIグループ情報は、「CSI request」ビットフィールドと多重されてもよい。
 <案2>
 CSIグループ情報は、従来のDCIフォーマットの新しいDCIビットフィールドであってもよい。
 <案3>
 CSIグループ情報は、定期的なCSIグループのインデックスの指示のために定義された新しいRNTIを伴う新しいDCIフォーマットであってもよい。
 図10は、本発明の実施の形態の実施例2に係るTRX切り替えについて説明するための図である。図10では、図9に示すように、「PeriodicCSIGroup#2」が4TRXのCSIグループに対応し、「PeriodicCSIGroup#3」が8TRXのCSIグループに対応する例を示している。
 この場合、基地局10は、4TRXのCSIグループに切り替えるために、スロット(n)において、定期的なCSIグループのインデックスとして「PeriodicCSIGroup#2」を端末20に指示してもよい。また、基地局10は、8TRXのCSIグループに切り替えるために、あるスロットにおいて、定期的なCSIグループのインデックスとして「PeriodicCSIGroup#3」を端末20に指示してもよい。
 本実施例によれば、基地局10は、定期的なCSI報告グループを端末20に指示する。これによって、定期的なCSI報告において、基地局10がサポートするアンテナポートを適切に制限し、消費電力の低減を実現させることができる。
 上述した本実施の形態において、CSI-RSを初期アクセスにおけるSSBまたは他の参照信号(例えば位置測位用参照信号(PRS:Positioning Reference Signal))等に読み替えてもよい。
 次の能力情報を導入してもよい。
 基地局10の能力を示す基地局能力情報が導入されてもよい。すなわち、基地局10は、基地局能力情報を、端末20または他のネットワークノードに送信する。基地局能力情報を受信した端末20または他のネットワークノードは、受信した基地局能力情報に基づいて、基地局10の能力を想定してもよい。
 基地局能力情報は、CSI-RSのポート情報の指示をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。
 また、以下の端末能力情報が導入されてもよい。例えば、基地局10からCSI-RSのポート情報の指示を受ける機能をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図11は、基地局の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例で説明した設定情報等を送信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、信号送受信に係る制御を含む基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図12は、端末の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、送信部210はHARQ-ACKを送信し、受信部220は、実施例で説明した設定情報等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、信号送受信に係る制御を含む端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 本実施の形態の端末または基地局は、下記の各項に示す端末または基地局として構成されてもよい。また、下記の通信方法が実施されてもよい。
 <本実施の形態に関する構成>
(第1項)
 参照信号をダウンリンクで受信する受信部と、
 前記参照信号に基づく測定の結果をアップリンクで送信する送信部と、を備え、
 前記受信部は、前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに受信する、
 端末。
(第2項)
 前記参照信号は、チャネル状態情報の参照信号であって、
 前記アンテナポートを示す情報を、定期的、半永続的および不定期のチャネル状態情報の報告の少なくともいずれかに使用する制御部をさらに備える、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記受信部は、前記参照信号にサポートされているアンテナポートを示す情報を含む定期的なCSI報告グループを示す情報を受信し、
 前記制御部は、前記定期的なチャネル状態情報の報告グループを示す情報に含まれる前記アンテナポートを示す情報に基づいて、定期的なチャネル状態情報の報告をアップリンクで送信する、
 第2項に記載の端末。
(第4項)
 参照信号を端末に送信する送信部と、
 前記参照信号に基づく測定の結果を前記端末から受信する受信部と、を備え、
 前記送信部は、前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに送信する、
 基地局。
(第5項)
 参照信号をダウンリンクで受信するステップと、
 前記参照信号に基づく測定の結果をアップリンクで送信するステップと、
 前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに受信するステップと、を備える、
 端末が実行する通信方法。
 上記構成のいずれによっても、基地局の消費電力の節約を実現させることを可能とする技術が提供される。第2項によれば、チャネル状態情報の報告において基地局のポートの制限を実現させることができる。第3項によれば、定期的なチャネル状態情報の報告グループを示す情報に基づいて、基地局のポートの制限を実現させることができる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図11及び図12)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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20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及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の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、図11に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図12に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)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、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
 図14に車両2001の構成例を示す。図14に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002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で構成される。操舵部2003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及び後輪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2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029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2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012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、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等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)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2030は、通信モジュール2013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2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001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2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031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2013は、電子制御部2010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、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013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、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013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2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、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10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
 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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「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(RRH:Remote Radio Head))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(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイド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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
 参照信号は、RS(Reference Signal)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)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20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(LTE 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(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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20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、端末20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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
 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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (5)

  1.  参照信号をダウンリンクで受信する受信部と、
     前記参照信号に基づく測定の結果をアップリンクで送信する送信部と、を備え、
     前記受信部は、前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに受信する、
     端末。
  2.  前記参照信号は、チャネル状態情報の参照信号であって、
     前記アンテナポートを示す情報を、定期的、半永続的および不定期のチャネル状態情報の報告の少なくともいずれかに使用する制御部をさらに備える、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、前記参照信号にサポートされているアンテナポートを示す情報を含む定期的なCSI報告グループを示す情報を受信し、
     前記制御部は、前記定期的なチャネル状態情報の報告グループを示す情報に含まれる前記アンテナポートを示す情報に基づいて、定期的なチャネル状態情報の報告をアップリンクで送信する、
     請求項2に記載の端末。
  4.  参照信号を端末に送信する送信部と、
     前記参照信号に基づく測定の結果を前記端末から受信する受信部と、を備え、
     前記送信部は、前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに送信する、
     基地局。
  5.  参照信号をダウンリンクで受信するステップと、
     前記参照信号に基づく測定の結果をアップリンクで送信するステップと、
     前記参照信号にサポートされている基地局のアンテナポートを示す情報をさらに受信するステップと、を備える、
     端末が実行する通信方法。
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JP2020039073A (ja) * 2018-09-05 2020-03-12 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法

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