WO2023189072A1 - アンテナの配置を考慮した通信制御のための端末装置、ネットワークノード、制御方法、およびプログラム - Google Patents

アンテナの配置を考慮した通信制御のための端末装置、ネットワークノード、制御方法、およびプログラム Download PDF

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WO2023189072A1
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antenna
terminal device
antennas
base station
common
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武雄 大関
一生 菅野
俊介 神渡
浩輔 山崎
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株式会社Kddi総合研究所
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    • HELECTRICITY
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present invention relates to a communication control technique according to the arrangement of antennas in a terminal device.
  • a wireless communication system in which multiple geographically dispersed base station devices provide wireless communication services to terminal devices within the reach of the radio waves transmitted by each base station device. Widely used. In such a wireless communication system, various communication controls are performed depending on the state of the transmission path between the antenna of the base station device and the antenna of the terminal device.
  • terminal devices As wireless communication has come to be used in various situations, the configurations of terminal devices have also become more diverse. For example, not only small terminal devices such as conventional mobile phones but also terminal devices mounted on large objects such as vehicles can be used. Furthermore, in fixed wireless access (FWA) using a cellular communication system, a user's wireless device can be used as a terminal device of the cellular communication system.
  • FWA fixed wireless access
  • the present invention provides a method that makes it possible to perform appropriate communication control according to the arrangement of antennas in a terminal device.
  • a terminal device includes a plurality of antennas, a second antenna having a predetermined characteristic in common with a first antenna included in the plurality of antennas, and a second antenna among the plurality of antennas, and a notification means for notifying a network to which the terminal device belongs of information that allows identification of at least one of the antenna and the third antenna that does not have the same predetermined characteristics.
  • a first antenna included in the plurality of antennas among the plurality of antennas included in the terminal device has predetermined characteristics.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a system configuration.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the functional configuration of a terminal device.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the functional configuration of a base station device.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the flow of processing executed in the system.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the flow of processing executed in the system.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the flow of processing executed in the system.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to this embodiment.
  • the wireless communication system may be, for example, a cellular communication system compliant with the 5th generation (5G) standard, as standardized in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
  • 5G 5th generation
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • This wireless communication system includes, for example, a base station device 101 and a terminal device 111.
  • the base station device 101 is a radio access network node connected to a core network, and the network may naturally include other network nodes, but for the sake of simplicity, such nodes are not shown in FIG. The detailed structure is omitted.
  • the terminal device 111 has a plurality of antennas (at least two), and among the plurality of antennas, the antenna 121 and the antenna 122 are arranged at a position far away from the antenna 123 and the antenna 124. shall be taken as a thing. In this case, it is assumed that the antenna 121 and the antenna 122 have approximately the same characteristics regarding the radio waves arriving from the base station device 101.
  • the reception timings of the radio waves received by the antennas 121 and 122 are generally similar, and the same settings can be used for downlink reception timing control such as timing control for Fourier transform, and The same settings can be used for uplink transmission timing control such as timing advance. That is, in communication via the antenna 121 and the antenna 122, common communication timing control (timing control in at least one of the uplink and downlink) can be used. Similarly, it is assumed that the antenna 123 and the antenna 124 have generally similar characteristics regarding radio waves arriving from the base station device 101, and, for example, common communication timing control can be applied to them. On the other hand, it can be assumed that the antenna 121 or 122 and the antenna 123 or 124 have different characteristics from each other.
  • antenna 121 and antenna 123 For this reason, if common communication timing control is applied to antenna 121 and antenna 123, appropriate communication may not be possible. For example, an appropriate Fourier transform window setting for the antenna 121 in the downlink may not be appropriate for the antenna 123, and orthogonality may not be ensured.
  • the terminal device 111 can communicate with different transmission/reception points within the network using a plurality of panels.
  • the characteristics differ greatly depending on the panel, it may not be appropriate to use common settings in communication using a plurality of panels. Note that although separate settings can be applied to each of the plurality of antennas, the processing may become more complicated as the number of antennas increases.
  • the terminal device 111 informs the base station device 101 that a first antenna out of the plurality of antennas that the terminal device 111 has, a second antenna that has predetermined characteristics in common, and a second antenna that has predetermined characteristics in common.
  • the base station device 101 network node in the network is notified of information that allows identification of at least one of the third antennas that are not common.
  • the terminal device 111 can notify the base station device 101 that the antenna 121 and the antenna 122 have predetermined characteristics in common. Further, the terminal device 111 may notify the base station device 101 that the antenna 121 does not have a predetermined characteristic in common with the antennas 123 and 124. Further, the terminal device 111 may notify the base station device 101 that, for example, the antenna 121 and the antenna 122 belong to the first group, and the antenna 123 and the antenna 124 belong to the second group. In this case, it can be shown that two antennas in the same group have a predetermined characteristic in common, and two antennas in different groups do not have a predetermined characteristic in common. Based on this notification, the network node (e.g., base station device 101) performs common communication settings and control for antenna groups that share predetermined characteristics, and performs common communication settings and controls for antenna groups that do not share predetermined characteristics. Configure and control communications independently.
  • the network node e.g., base station device 101
  • the predetermined characteristic relates to the magnitude of delay observed regarding radio waves arriving from the base station device 101 or the base station device 102. Further, the predetermined characteristic may relate to the amount of delay until the radio waves transmitted from each of the antennas 121 to 124 of the terminal device 111 reach the base station device 101 or the base station device 102. Note that, in the following, the magnitude of delay observed by the terminal device 111 in the downlink and the magnitude of the delay observed by the base station device 101 or the base station device 102 in the uplink with respect to a predetermined antenna possessed by the terminal device 111, for example, will be described. is expressed as the magnitude of the delay at a given antenna.
  • antennas for which the difference does not exceed a predetermined value are treated as antennas that share predetermined characteristics with antenna 121.
  • an antenna for which the difference exceeds a predetermined value can be treated as an antenna that does not have the predetermined characteristics in common with antenna 121.
  • the magnitude of the delay here may be the average value of the time difference until the radio waves transmitted from the base station device 101 or the base station device 102 reach the terminal device 111 for each antenna.
  • the magnitude of the delay at each antenna may be specified based on the timing at which radio waves arrive at any one antenna.
  • a network node uses a common antenna group for antenna groups whose timings at which radio waves transmitted from the base station device 101 or the base station device 102 reach the terminal device 111 are sufficiently close, that is, antenna groups that have common characteristics regarding the size of delay.
  • communication timing control can be applied.
  • Communication timing control may include, for example, setting a timing advance used when transmitting uplink signals.
  • the network node also provides setting information that allows different reception controls to be performed, such as setting Fourier transform windows corresponding to different timings for antennas 121 and 122 and antennas 123 and 124, for example.
  • network nodes commonly perform uplink transmission power control settings and controls for antenna groups that have common delay characteristics, and perform uplink transmission power control settings and controls in common for antenna groups that have different delay characteristics.
  • Link transmission power control can be configured and controlled independently. It is assumed that antennas with significantly different average delays will have different propagation losses due to the difference in average delay. For this reason, common transmission power control settings and controls are performed for antenna groups that have approximately the same average delay, and transmit power control settings and controls are performed independently for antenna groups that do not have a common average delay. It can be done.
  • the predetermined characteristic relates, in one example, to the magnitude of delay spread observed for radio waves reaching the base station device 101 or the base station device 102 from each of the antennas 121 to 124 included in the terminal device 111.
  • antennas for which the difference does not exceed a predetermined value are treated as antennas that have predetermined characteristics in common with antenna 121.
  • an antenna for which the difference exceeds a predetermined value can be treated as an antenna that does not have the predetermined characteristics in common with antenna 121.
  • an antenna whose correlation value exceeds a predetermined value may be treated as an antenna that has predetermined characteristics in common with the antenna 121.
  • an antenna whose correlation value does not exceed a predetermined value can be treated as an antenna that does not have the predetermined characteristics in common with antenna 121.
  • a network node may, for example, set a common sounding reference signal (SRS) for antenna groups that have a common delay spread characteristic.
  • SRS settings can be applied independently to antenna groups that do not have common delay spread characteristics.
  • the SRS settings may include, for example, setting the density of frequency resources where SRS is to be transmitted. That is, the number of subcarriers on which SRS is transmitted can be set to be different for each of the plurality of antennas that the terminal device 111 has.
  • a common SRS setting is applied to antenna groups that have common delay spread characteristics, and separate settings are applied independently to antenna groups that do not have common delay spread characteristics. Accordingly, for each of a plurality of antennas whose transmission path conditions are significantly different, SRS settings suitable for the transmission path can be used.
  • the predetermined characteristic relates to the direction in which the radio waves transmitted from the base station device 101 or the base station device 102 reach the terminal device 111.
  • antennas for which the difference does not exceed a predetermined value are treated as antennas that have predetermined characteristics in common with antenna 121.
  • an antenna for which the difference exceeds a predetermined value can be treated as an antenna that does not have the predetermined characteristics in common with antenna 121.
  • a network node can share settings and controls for beam control for a group of antennas that have the same characteristics in the direction of arrival of radio waves.
  • settings and controls for beam control can be applied independently to antenna groups that do not have the same characteristics in the direction of arrival of radio waves.
  • the settings for beam control may include, for example, settings for channel state information-reference signal (CSI-RS).
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • the above-mentioned predetermined characteristics can be fixedly specified depending on the installation positions of the antennas 121 to 124 in the terminal device 111. For example, as shown in FIG. 1, if antenna 121 and antenna 122 are placed sufficiently close to each other, but antenna 123 and antenna 124 are placed at a different position, antenna 121 and antenna 122 may can be treated as having certain characteristics in common. Similarly, antenna 123 and antenna 124 can also be treated as having predetermined characteristics in common.
  • the antenna 121, the antenna 123, and the antenna 124 may be treated as having a predetermined characteristic that they do not have in common, and the antenna 122, the antenna 123, and the antenna 124 may also be treated as having a predetermined characteristic that they do not have in common.
  • the terminal device 111 may notify the network, for example, of information indicating which characteristics are common or not common among the predetermined characteristics as described above, together with the above-mentioned information. Note that this notification may be notified as, for example, capability information (UE Capability).
  • UE Capability capability information
  • the terminal device 111 responds to a capability information inquiry message (UECapabilityEnquiry) from the base station device 101 by transmitting a message (UECapabilityInformation) notifying the capability information to the base station device 101. Notification of capabilities as described above may be provided.
  • the base station apparatus 101 also configures, for example, a radio resource control (RRC) layer based on the acquired information, and also configures and controls the terminal apparatus 111 using, for example, downlink control information (DCI). can be executed.
  • RRC radio resource control
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station device 101 and the terminal device 111.
  • the base station device 101 and the terminal device 111 are configured to include a processor 201, a ROM 202, a RAM 203, a storage device 204, and a communication circuit 205.
  • the processor 201 is a computer that includes one or more processing circuits such as a general-purpose CPU (central processing unit) or an ASIC (application-specific integrated circuit), and is stored in a ROM 202 or a storage device 204.
  • the ROM 202 is a read-only memory that stores information such as programs and various parameters related to processing executed by the base station device 101 and the terminal device 111.
  • the RAM 203 is a random access memory that functions as a work space when the processor 201 executes a program and also stores temporary information.
  • the storage device 204 is configured by, for example, a removable external storage device.
  • the communication circuit 205 is configured to include, for example, a circuit for communicating with other devices. Note that although one communication circuit 205 is illustrated in FIG. 2, the base station device 101 and the terminal device 111 may have a plurality of communication circuits.
  • the terminal device 111 of this embodiment is configured to include a plurality of antennas, and the plurality of antennas may be connected to one communication circuit 205, or one or more of the plurality of antennas may be connected to one communication circuit 205. one communication circuit 205 and another antenna may be connected to another communication circuit 205.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal device 111.
  • the terminal device 111 is configured to include, for example, an information notification section 301 and a processing section 302.
  • the functions shown in FIG. 3 can be realized, for example, by the processor 201 executing a program stored in the ROM 202 or the storage device 204. Note that this is just an example, and part or all of the functions shown in FIG. 3 may be realized by dedicated hardware. Further, FIG. 3 shows only the functions related to this embodiment among the functions possessed by the terminal device 111, and the terminal device 111 includes, for example, functions naturally possessed by a terminal device in a cellular communication system. Naturally, it may have functions other than those shown.
  • the information notification unit 301 selects at least one of a combination of antennas that have a common predetermined characteristic and a combination of antennas that do not have a common predetermined characteristic among the plurality of antennas that the terminal device 111 has.
  • the identifiable information is notified to the base station device 101 (network).
  • the information notification unit 301 may also notify the base station device 101 of information specifying a predetermined characteristic.
  • the information notification unit 301 sends information specifying average delay, delay spread, radio wave arrival direction, etc. as predetermined characteristics, combinations of antennas that share the predetermined characteristics, and combinations of antennas that do not share the predetermined characteristics.
  • the base station apparatus 101 can be notified of information that can identify at least one of the following.
  • the processing unit 302 receives control and setting instruction information from the base station device 101, and executes setting processing and control processing based on the instruction information.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station device 101.
  • the base station device 101 is configured to include, for example, an information acquisition section 401 and a setting control section 402.
  • the functions shown in FIG. 4 can be realized, for example, by the processor 201 executing a program stored in the ROM 202 or the storage device 204. Note that this is just an example, and part or all of the functions shown in FIG. 4 may be realized by dedicated hardware.
  • FIG. 4 shows only the functions related to this embodiment among the functions that the base station apparatus 101 has, and the base station apparatus 101 includes functions that a base station apparatus in a cellular communication system naturally has, for example. Naturally, it may have functions other than those shown in FIG.
  • the information acquisition unit 401 can identify, from the terminal device 111, at least one of a combination of antennas that have a common predetermined characteristic and a combination of antennas that do not have a common predetermined characteristic among the plurality of antennas that the terminal device 111 has. Obtain relevant information. Furthermore, when it is not determined in advance which of a plurality of types of predetermined characteristics the information is related to, the information acquisition unit 401 determines which of the predetermined characteristics a combination of antennas having a common predetermined characteristic and a predetermined It is possible to obtain information specifying whether at least one of the combinations of antennas that do not have common characteristics can be identified.
  • the setting control unit 402 executes settings and control of the terminal device 111 based on the information acquired by the information acquisition unit 401.
  • FIG. 5 shows an example of the flow of processing related to uplink transmission power control when the predetermined characteristic is related to average delay.
  • the base station device 101 transmits a message to the terminal device 111 inquiring about its capability information (S501). Then, in response to the message, the terminal device 111 notifies the base station device 101 of information about its own capabilities (S502). At this time, the terminal device 111 determines that the antenna 121 and the antenna 122 have the same average delay characteristics when the radio waves arrive from the base station device 101, and that the antenna 123 and the antenna 124 have the same average delay characteristic. The base station apparatus 101 can be notified that the base station apparatus 101 is to do so.
  • the notification that the predetermined characteristic is a characteristic related to the average delay may be omitted.
  • the terminal device 111 transmits only information indicating that the antenna 121 and the antenna 122 are an antenna group having a predetermined characteristic in common, and that the antenna 123 and the antenna 124 are an antenna group having a predetermined characteristic in common.
  • the station device 101 may also be notified.
  • the terminal device 111 may notify the base station device 101 that the antenna 121 (or the antenna 122), the antenna 123, and the antenna 124 do not have a predetermined characteristic in common.
  • the base station device 101 executes settings and control for communication of the terminal device 111 based on the information received in S502. For example, the base station device 101 separately sets transmission power control for antennas 121 and 122, and sets transmission power control for antennas 123 and 124.
  • the base station device 101 transmits, for example, an RRC reconfiguration message including settings of transmission power for each antenna group to the terminal device 111 (S503).
  • the terminal device 111 transmits an RRC reconfiguration complete message to the base station device 101 (S504), and completes the configuration.
  • the conventional terminal device is unable to notify information such as S502 that can identify at least one of an antenna group that has a common predetermined characteristic and an antenna group that does not have a common predetermined characteristic.
  • the base station device 101 performs one common setting for a plurality of antennas regardless of their arrangement.
  • the base station apparatus 101 determines whether a common setting can be used for each of the antennas that the terminal apparatus 111 has, based on information acquired from the terminal apparatus 111. can be specified, and configuration control can be performed based on the specified results.
  • the base station apparatus 101 allocates, for example, frequency and time resources for uplink signal transmission to the terminal apparatus (S505), and the terminal apparatus 111 uses each antenna to transmit uplink data based on the allocation.
  • (Physical uplink shared channel PUSCH) is transmitted (S506).
  • the base station apparatus 101 measures a predetermined signal such as a demodulation reference signal (DM-RS) among the signals transmitted from each of the antennas 121 to 124, thereby determining information about each antenna possessed by the terminal apparatus 111. Determine whether transmission power control is necessary.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the base station apparatus 101 determines that the reception power of the DM-RS transmitted from the antennas 121 and 122 is low and that the transmission power should be increased (S507).
  • the base station device 101 transmits an instruction to the terminal device 111 to increase the transmission power at the antennas 121 and 122, while not changing the transmission power at the antennas 123 and 124.
  • the base station device 101 can include such an instruction in downlink control information (DCI) that allocates resources for uplink data transmission to the terminal device 111 and transmit it (S508).
  • DCI downlink control information
  • information associating the identification information (“A” and “B” in FIG. 5) assigned to each setting in S503 with the transmission power control command may be transmitted to the terminal device 111.
  • the terminal device 111 increases the transmission power of the antennas 121 and 122, and transmits uplink data using the allocated resources using each antenna (S509).
  • the base station device 101 also monitors the DM-RS when receiving this uplink data, and continuously adjusts the transmission power according to the received power.
  • the base station apparatus 101 determines that the received power of the DM-RS transmitted from the antennas 123 and 124 is high and that the transmission power should be lowered (S510).
  • the base station device 101 transmits an instruction to the terminal device 111 to reduce the transmission power at the antennas 123 and 124, while not changing the transmission power at the antennas 121 and 122.
  • the base station device 101 can include such an instruction in downlink control information (DCI) that allocates resources for uplink data transmission to the terminal device 111 and transmit it (S511). Then, upon receiving this instruction, the terminal device 111 reduces the transmission power of the antennas 123 and 124, and transmits uplink data using the allocated resources using each antenna (S512).
  • DCI downlink control information
  • FIG. 5 shows an example in which the transmission power of the antennas 121 and 122 is increased and the transmission power of the antennas 123 and 124 is decreased at different timings, these controls are performed at the same time.
  • the base station device 101 may transmit to the terminal device 111 an instruction to increase the transmission power at the antennas 121 and 122 and to decrease the transmission power at the antennas 123 and 124, including the instructions in the DCI.
  • the antennas 121 and 122 and the antennas 123 and 124 are controlled independently, and instructions may be given to increase or decrease the transmission power of all of these antennas.
  • the instruction can be transmitted for each antenna group that has a predetermined characteristic in common.
  • transmission power can be appropriately controlled for each antenna, and communication efficiency can be improved.
  • FIG. 6 shows an example of the flow of setting control processing regarding beam reporting when the predetermined characteristic relates to the direction in which radio waves from the base station device 101 reach the terminal device 111.
  • the base station apparatus 101 transmits a message to the terminal apparatus 111 inquiring about its capability information (S601). Then, in response to the message, the terminal device 111 notifies the base station device 101 of information about its own capabilities (S602).
  • the terminal device 111 recognizes that the antenna 121 and the antenna 122 have the same characteristic of the direction (Angle of Arrival, AoA) in which the radio waves arrive from the base station device 101, and that the antenna 123 and the antenna 124 have the same characteristic in the direction (Angle of Arrival, AoA).
  • the base station apparatus 101 can be notified that the AoA characteristics are common. Note that if it is determined in advance that antennas will be classified based on AoA characteristics, the notification that the predetermined characteristics are AoA-related characteristics may be omitted.
  • the base station device 101 executes settings and control for communication of the terminal device 111 based on the information received in S602.
  • the base station device 101 transmits, for example, an RRC reconfiguration message including settings for beam control and management for each antenna group to the terminal device 111 (S603).
  • the terminal device 111 transmits an RRC reconfiguration complete message to the base station device 101 (S604), and completes the configuration.
  • the base station apparatus 101 sets channel state information-reference signal (CSI-RS) settings and report settings for each antenna group that has predetermined characteristics in common, as settings necessary for beam control and management.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • the base station apparatus 101 determines whether a common setting can be used for each of the antennas that the terminal apparatus 111 has, based on information acquired from the terminal apparatus 111. can be specified, and configuration control can be performed based on the specified results.
  • the base station device 101 transmits, for example, a CSI-RS corresponding to the settings for the antennas 121 and 122 (S605), and the terminal device 111 measures the CSI-RS using the antennas 121 and 122. (S606). Note that the terminal device 111 may not perform measurement using the antenna 123 and the antenna 124 regarding this CSI-RS. Further, the base station device 101 transmits, for example, a CSI-RS corresponding to the settings for the antennas 123 and 124 (S607), and the terminal device 111 measures the CSI-RS using the antennas 123 and 124. (S608). Note that the terminal device 111 may not perform measurement using the antenna 121 and the antenna 122 regarding this CSI-RS.
  • the terminal device 111 continuously performs CSI-RS measurement based on the first settings regarding the antennas 121 and 122 using the antennas 121 and 122 (S609). Then, if the measurement result satisfies the conditions specified by the report settings regarding the antennas 121 and 122 (S610), the terminal device 111 notifies the base station device 101 of the measurement result (S611). Similarly, the terminal device 111 continuously performs CSI-RS measurements based on the second settings regarding the antennas 123 and 124 using the antennas 123 and 124 (S612). Then, if the measurement result satisfies the conditions specified by the report settings regarding the antennas 123 and 124 (S613), the terminal device 111 notifies the base station device 101 of the measurement result (S614).
  • the base station device 101 Based on the notified measurement results, the base station device 101 performs beam control and management as usual. Through such processing, beam control and management can be performed appropriately for each antenna, and communication efficiency can be improved.
  • FIG. 7 shows an example of the flow of the sounding reference signal setting control process when the predetermined characteristic is related to delay spread.
  • the base station apparatus 101 transmits a message to the terminal apparatus 111 inquiring about its capability information (S701). Then, in response to the message, the terminal device 111 notifies the base station device 101 of information about its own capabilities (S702). At this time, the terminal device 111 determines that the radio waves transmitted from the antennas 121 and 122 have the same delay spread characteristics when reaching the base station device 101, and that the antennas 123 and 124 have the same delay spread characteristics. The base station apparatus 101 can be notified that the characteristics are common. Note that if it is determined in advance that antennas will be classified based on delay spread characteristics, the notification that the predetermined characteristic is a characteristic related to AoA may be omitted.
  • the base station device 101 executes settings and control for communication of the terminal device 111 based on the information received in S702.
  • the base station apparatus 101 transmits, for example, an RRC reconfiguration message including the setting of a sounding reference signal (SRS) for each antenna group to the terminal apparatus 111 (S703).
  • the terminal device 111 transmits an RRC reconfiguration complete message to the base station device 101 (S704), and completes the configuration.
  • the base station device 101 can set the subcarrier interval (density of SRS on the frequency axis) for transmitting SRS separately for each of the antennas 121 and 122 and the antennas 123 and 124.
  • the terminal device 111 uses the antenna 121 and the antenna 122 to transmit the SRS based on the first setting of the SRS for those antennas, and also uses the antenna 123 and the antenna 124 to transmit the SRS for those antennas.
  • the SRS is transmitted based on the second setting of .
  • one common setting is performed for a plurality of antennas regardless of their arrangement.
  • the base station apparatus 101 determines whether a common setting can be used for each of the antennas that the terminal apparatus 111 has, based on information acquired from the terminal apparatus 111. can be specified, and configuration control can be performed based on the specified results.
  • FIGS. 5 to 7 are merely examples, and processes other than the settings and control processes shown may be executed. Furthermore, in FIGS. 5 to 7, it has been explained that antennas are classified according to average delay, AoA, and delay spread, but in reality, these can be determined only by the arrangement of antennas. That is, antennas whose inter-antenna distances are within a predetermined range can be treated as a group having common characteristics, and antennas whose inter-antenna distances exceed a predetermined range can be treated as having different characteristics.
  • the relationship between the distance and position of the antenna arrangement and the presence or absence of commonality of predetermined characteristics are associated in advance, and based on the characteristics used for setting control, the antenna group and the antenna group to which common setting control should be performed are
  • the terminal device may notify the network of at least one of the antenna groups for which setting control is to be performed.
  • antenna 121 and antenna 122 have a common characteristic
  • antenna 123 and antenna 124 have a common characteristic
  • antenna 121 and antenna 122 have a common characteristic, regardless of the predetermined characteristic.
  • the antennas 123 and 124 have different characteristics
  • the antennas 123 and 124 have common characteristics, but the invention is not limited to this.
  • antenna 121 and antenna 122 have common characteristics
  • antenna 123 and antenna 124 have common characteristics
  • delay spread antenna 121 and antenna 124 have characteristics in common
  • the antenna 122 and the antenna 123 may have common characteristics.
  • the plurality of antennas are classified into antenna groups each including one or more antennas, but the classification may vary depending on predetermined characteristics.

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Abstract

複数のアンテナを有する端末装置は、その複数のアンテナのうち、その複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、その第1のアンテナと所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を、端末装置が属するネットワークへ通知する。

Description

アンテナの配置を考慮した通信制御のための端末装置、ネットワークノード、制御方法、およびプログラム
 本発明は、端末装置におけるアンテナの配置に応じた通信制御技術に関する。
 第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)の規格に従って、複数の地理的に分散して配置された基地局装置が、それぞれが送出した電波が届く範囲において端末装置に無線通信サービスを提供する無線通信システムが広く利用されている。そのような無線通信システムでは、基地局装置のアンテナと端末装置のアンテナとの間の伝送路の状態に応じて各種通信制御が実行される。
 無線通信が様々な状況において使用されることとなったことに応じて、端末装置の構成も多様化している。例えば、従来の携帯電話のような小型の端末装置のみならず、車両などの大型の物体に搭載される端末装置などが利用されうる。また、セルラ通信システムを利用した固定無線アクセス(FWA)において、セルラ通信システムの端末装置としてユーザ側の無線装置が使用されうる。
 従来、端末装置が複数のアンテナを有する場合に、それらのアンテナがいずれも小型の端末装置の内部に配置されることが想定されることから、その複数のアンテナと基地局装置のアンテナとの間の伝送路の特性は概ね共通しているものとして扱われていた。一方で、端末装置の多様化に伴い、端末装置が有する複数のアンテナが相互に離れた位置に配置され、複数のアンテナと基地局装置のアンテナとの間の伝送路の特性は大きく異なることが想定される。このような場合に、端末装置が有する複数のアンテナにおける伝送路の特性が概ね共通として扱うと、十分な通信品質を得ることが容易ではなくなってしまう。
 本発明は、端末装置におけるアンテナの配置に応じた適切な通信制御を実行可能とする手法を提供する。
 本発明の一態様による端末装置は、複数のアンテナと、前記複数のアンテナのうち、前記複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、前記第1のアンテナと前記所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を、前記端末装置が属するネットワークへ通知する通知手段と、を有する。
 本発明の一態様によるネットワークノードは、前記ネットワークノードを含んだネットワークに属する端末装置から、前記端末装置が有する複数のアンテナのうち、前記複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、前記第1のアンテナと前記所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を取得する取得手段と、前記情報に基づいて、前記端末装置の通信の制御であって、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナに対して共通する制御を行うとともに、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナとに対してそれぞれ異なる制御を行う制御手段と、を有する。
 本発明によれば、端末装置におけるアンテナの配置に応じた適切な通信制御を実行することが可能となる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
図1は、システムの構成例を示す図である。 図2は、装置のハードウェア構成例を示す図である。 図3は、端末装置の機能構成例を示す図である。 図4は、基地局装置の機能構成例を示す図である。 図5は、システムにおいて実行される処理の流れの例を示す図である。 図6は、システムにおいて実行される処理の流れの例を示す図である。 図7は、システムにおいて実行される処理の流れの例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴は任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 (システム構成)
 図1に本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。本無線通信システムは、例えば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)において規格化された、第5世代(5G)規格に準拠したセルラ通信システムでありうる。ただし、これは一例であり、例えば、ロングタームエボリューション(LTE)等の従来規格や、第6世代以降の規格などに準拠した無線通信システムにおいて以下の議論が適用されてもよく、また、セルラ通信システム以外の無線通信システムにおいて以下の議論が適用されてもよい。
 本無線通信システムは、例えば、基地局装置101と、端末装置111とを含んで構成される。なお、基地局装置101は、コアネットワークに接続された無線アクセスネットワークノードであり、ネットワークには他のネットワークノードも当然に含まれうるが、説明を簡単にするために、図1において、そのような構成については省略している。ここで、端末装置111は、複数(少なくとも2つ)のアンテナを有し、その複数のアンテナのうちのアンテナ121及びアンテナ122が、アンテナ123及びアンテナ124とは大きく離れた位置に配置されているものとする。この場合、アンテナ121及びアンテナ122は、基地局装置101から到達した電波に関して概ね同様の特性を有することが想定される。例えば、アンテナ121及びアンテナ122で受信される電波の受信タイミングは概ね同様のタイミングであり、例えばフーリエ変換用のタイミング制御などの下りリンクの受信タイミング制御に関して同じ設定を使用することができ、また、タイミングアドバンスなどの上りリンクの送信タイミング制御に関しても同じ設定を使用することができる。すなわち、アンテナ121及びアンテナ122を介する通信において、共通の通信タイミング制御(上りリンクと下りリンクとの少なくともいずれかにおけるタイミング制御)を使用することができる。同様に、アンテナ123及びアンテナ124は、基地局装置101から到達した電波に関して概ね同様の特性を有することが想定され、例えば共通の通信タイミング制御を適用することができる。一方で、アンテナ121またはアンテナ122と、アンテナ123またはアンテナ124との間では、互いに異なる特性を有することが想定されうる。このため、アンテナ121とアンテナ123とで共通の通信タイミング制御を適用すると、適切に通信を行うことができなくなりうる。例えば、下りリンクにおいてアンテナ121において適切なフーリエ変換のウィンドウ設定が、アンテナ123において適切でなく、直交性を担保することができなくなることがありうる。
 また、例えば、端末装置111は、複数のパネルを用いて、ネットワーク内のそれぞれ異なる送受信点と通信することができる。この場合、パネルごとに特性が大きく異なることが想定されるため、複数のパネルを用いた通信において共通の設定を用いるのが適切でない場合がありうる。なお、複数のアンテナのそれぞれに対して別個の設定を適用することができるが、アンテナの数が増えるほどに処理が煩雑となりうる。
 このため、本実施形態では、複数のアンテナを介して基地局装置101から到達した電波が検出される場合の、それぞれの所定の特性が共通するか否かによって、同じ設定制御を適用するか、異なる設定制御を適用するかを決定しうる。そのために、端末装置111は、例えば、基地局装置101に対して、自装置が有する複数のアンテナのうちの第1のアンテナについて、所定の特性が共通する第2のアンテナと、所定の特性が共通しない第3のアンテナとの少なくともいずれかを特定可能な情報を、基地局装置101(ネットワーク内のネットワークノード)へ通知する。例えば、端末装置111は、アンテナ121について、アンテナ122と所定の特性が共通することを基地局装置101へ通知しうる。また、端末装置111は、アンテナ121について、アンテナ123やアンテナ124と所定の特性が共通しないことを基地局装置101へ通知してもよい。また、端末装置111は、例えば、アンテナ121とアンテナ122とが第1のグループに属し、アンテナ123とアンテナ124とが第2のグループに属することを、基地局装置101へ通知してもよい。この場合、グループが同じ2つのアンテナは相互に所定の特性が共通し、グループが異なる2つのアンテナは相互に所定の特性が共通しないことが示されうる。ネットワークノード(例えば基地局装置101)は、この通知に基づいて、所定の特性が共通するアンテナ群に対して共通する通信の設定および制御を行うとともに、所定の特性が共通しないアンテナ群に対して独立して通信の設定および制御を行う。
 所定の特性は、一例において、基地局装置101や基地局装置102から到達した電波に関して観測される遅延の大きさに関する。また、所定の特性は、端末装置111が有するアンテナ121~124のそれぞれから送信された電波が、基地局装置101や基地局装置102に到達するまでの遅延の大きさに関連してもよい。なお、以下では、例えば端末装置111が有する所定のアンテナについて、下りリンクにおいて端末装置111が観測した遅延の大きさと、上りリンクにおいて基地局装置101又は基地局装置102が観測した遅延の大きさとを包含して、その所定のアンテナにおける遅延の大きさと表現する。この場合、アンテナ121における遅延の大きさと他のアンテナにおける遅延の大きさとの差に基づいて、その差が所定値を超えないアンテナはアンテナ121と所定の特性が共通するアンテナとして扱われる。また、その差が所定値を超えるアンテナがアンテナ121と所定の特性が共通しないアンテナと扱われうる。なお、ここでの遅延の大きさは、アンテナごとに基地局装置101や基地局装置102から送出された電波が端末装置111に到達するまでの時間差の平均値でありうる。また、各アンテナにおける遅延の大きさは、いずれか1つのアンテナにおいて電波が到達したタイミングを基準として特定されてもよい。
 ネットワークノードは、基地局装置101や基地局装置102から送出された電波が端末装置111に到達したタイミングが十分に近いアンテナ群、すなわち、遅延の大きさに関する特性が共通するアンテナ群については、共通する通信タイミング制御を適用しうる。一方で、ネットワークノードは、その遅延の大きさに関する特性が共通しないアンテナ群に対して共通する通信タイミング制御を適用すると、直交性の担保が困難となりうるため、これらについては独立した通信タイミング制御を適用しうる。通信タイミング制御は、例えば、上りリンク信号を送信する際に用いるタイミングアドバンスの設定を含みうる。また、ネットワークノードは、例えば、アンテナ121及びアンテナ122と、アンテナ123及びアンテナ124とでは、異なるタイミングに対応するフーリエ変換のウィンドウを設定するなどの、異なる受信制御を行うことができるような設定情報を端末装置111に通知しうる。また、ネットワークノードは、遅延の大きさに関する特性が共通するアンテナ群については、上りリンクの送信電力制御の設定および制御を共通して行い、遅延の大きさに関する特性が異なるアンテナ群については、上りリンクの送信電力制御の設定および制御を独立して行うようにしうる。平均遅延が大きく異なるアンテナは、その平均遅延の大きさの違いに伴い、伝搬損失の大きさも異なることが想定される。このため、平均遅延が概ね共通するアンテナ群に対しては共通の送信電力制御の設定および制御が行われ、平均遅延が共通しないアンテナ群に対しては独立して送信電力制御の設定および制御が行われるようにしうる。
 また、所定の特性は、一例において、端末装置111が有するアンテナ121~124のそれぞれから、基地局装置101や基地局装置102に到達した電波に関して観測される遅延広がりの大きさに関する。この場合、アンテナ121に関する遅延広がりの大きさと他のアンテナに関する遅延広がりの大きさとの差に基づいて、その差が所定値を超えないアンテナはアンテナ121と所定の特性が共通するアンテナとして扱われる。また、その差が所定値を超えるアンテナがアンテナ121と所定の特性が共通しないアンテナと扱われうる。また、アンテナ121に関する遅延広がりの形状と、遅延広がりの形状の相関値を算出した場合に、その相関値が所定値を超えるアンテナがアンテナ121と所定の特性が共通するアンテナとして扱われてもよい。また、その相関値が所定値を超えないアンテナがアンテナ121と所定の特性が共通しないアンテナと扱われうる。
 ネットワークノードは、例えば、遅延広がりの特性が共通するアンテナ群に対しては、例えばサウンディング参照信号(SRS)の設定を共通としうる。一方で、遅延広がりの特性が共通しないアンテナ群に対しては、SRSの設定を独立して適用しうる。ここで、SRSの設定は、例えば、SRSが送信されるべき周波数リソースの密度の設定を含みうる。すなわち、SRSが送信されるサブキャリアの数が、端末装置111が有する複数のアンテナのそれぞれに対して異なるように設定されうる。このように、遅延広がりの特性が共通するアンテナ群に対しては共通のSRSの設定が適用され、遅延広がりの特性が共通しないアンテナ群に対しては独立して別個の設定が適用されることにより、伝送路の状況が大きく異なる複数のアンテナのそれぞれについて、その伝送路に適したSRSの設定が用いられるようにすることができる。
 また、所定の特性は、一例において、基地局装置101や基地局装置102から送出された電波が端末装置111に到達した方向に関する。この場合、アンテナ121における電波の到達方向と他のアンテナにおける電波の到達方向との差に基づいて、その差が所定値を超えないアンテナはアンテナ121と所定の特性が共通するアンテナとして扱われる。また、その差が所定値を超えるアンテナがアンテナ121と所定の特性が共通しないアンテナと扱われうる。ネットワークノードは、例えば、電波の到達方向の特性が共通するアンテナ群に対しては、ビーム制御のための設定および制御を共通としうる。一方で、電波の到達方向の特性が共通しないアンテナ群に対しては、ビーム制御のための設定および制御を独立して適用しうる。ここで、ビーム制御のための設定は、例えばチャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)の設定を含みうる。
 なお、上述の所定の特性は、端末装置111におけるアンテナ121~アンテナ124の設置位置に応じて固定的に特定されうる。例えば、図1に示すように、アンテナ121とアンテナ122とが十分に近い位置に配置されており、かつ、アンテナ123及びアンテナ124とは異なる位置に配置されている場合、アンテナ121とアンテナ122とにおいて所定の特性が共通すると扱われうる。同様に、アンテナ123とアンテナ124も、所定の特性が共通すると扱われうる。一方で、アンテナ121と、アンテナ123及びアンテナ124は所定の特性が共通しないと扱われ、アンテナ122と、アンテナ123及びアンテナ124も所定の特性が共通しないと扱われうる。なお、端末装置111は、例えば上述のような所定の特性のうち、どの特性が共通するまたは共通しないかを示す情報を、上述の情報と共に、ネットワークへ通知してもよい。なお、この通知は、例えば、能力情報(UE Capability)として通知されうる。この場合、端末装置111は、例えば、基地局装置101からの能力情報の問い合わせメッセージ(UECapabilityEnquiry)に応答して、その能力情報を通知するメッセージ(UECapabilityInformation)を基地局装置101へ送信することにより、上述のような能力の通知を行いうる。また、基地局装置101は、取得した情報に基づいて、例えば無線リソース制御(RRC)レイヤの設定を行い、また、例えば下りリンク制御情報(DCI)等を用いて、端末装置111に対する設定および制御を実行しうる。
 (装置構成)
 続いて、上述のような処理を実行する基地局装置101及び端末装置111の構成について説明する。図2は、基地局装置101及び端末装置111のハードウェア構成例を示す図である。基地局装置101及び端末装置111は、一例において、プロセッサ201、ROM202、RAM203、記憶装置204、及び通信回路205を含んで構成される。プロセッサ201は、汎用のCPU(中央演算装置)や、ASIC(特定用途向け集積回路)等の、1つ以上の処理回路を含んで構成されるコンピュータであり、ROM202や記憶装置204に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより、装置の全体の処理や、上述の各処理を実行する。ROM202は、基地局装置101及び端末装置111が実行する処理に関するプログラムや各種パラメータ等の情報を記憶する読み出し専用メモリである。RAM203は、プロセッサ201がプログラムを実行する際のワークスペースとして機能し、また、一時的な情報を記憶するランダムアクセスメモリである。記憶装置204は、例えば着脱可能な外部記憶装置等によって構成される。通信回路205は、例えば、他の装置との通信を行うための回路を含んで構成される。なお、図2では、1つの通信回路205が図示されているが、基地局装置101及び端末装置111は、複数の通信回路を有しうる。なお、本実施形態の端末装置111は、複数のアンテナを含んで構成され、その複数のアンテナが1つの通信回路205に接続されてもよいし、その複数のアンテナのうちの1つ以上が1つの通信回路205に接続されると共に他のアンテナが別の通信回路205に接続されてもよい。
 図3は、端末装置111の機能構成例を示す図である。端末装置111は、例えば、情報通知部301及び処理部302を含んで構成される。図3に示す機能は、例えば、プロセッサ201が、ROM202や記憶装置204に記憶されたプログラムを実行することによって実現されうる。なお、これは一例であり、図3に示す機能の一部または全部が、専用のハードウェアによって実現されてもよい。また、図3は、端末装置111が有する機能のうち、本実施形態に関連する機能のみを示しており、端末装置111は、例えばセルラ通信システムにおける端末装置が当然に有する機能など、図3に示す以外の機能を当然に有しうる。
 情報通知部301は、例えば、上述のように、端末装置111が有する複数のアンテナのうち、所定の特性が共通するアンテナの組み合わせと、所定の特性が共通しないアンテナの組み合わせとの少なくともいずれかを特定可能な情報を、基地局装置101(ネットワーク)へ通知する。なお、情報通知部301は、その情報に加えて、所定の特性を特定する情報を基地局装置101へ通知してもよい。例えば、情報通知部301は、所定の特性として平均遅延や遅延広がり、電波の到達方向などを指定する情報と、その所定の特性が共通するアンテナの組み合わせとその所定の特性が共通しないアンテナの組み合わせとの少なくともいずれかを特定可能な情報とを、基地局装置101へ通知しうる。なお、情報通知部301は、複数種類の所定の特性のいずれに関する情報を通知すべきかが事前に定められている場合には、所定の特性を示す情報を基地局装置101へ通知しなくてもよい。処理部302は、基地局装置101からの制御や設定の指示情報を受信して、その指示情報に基づく設定処理及び制御処理を実行する。
 図4は、基地局装置101の機能構成例を示す図である。基地局装置101は、例えば、情報取得部401及び設定制御部402を含んで構成される。図4に示す機能は、例えば、プロセッサ201が、ROM202や記憶装置204に記憶されたプログラムを実行することによって実現されうる。なお、これは一例であり、図4に示す機能の一部または全部が、専用のハードウェアによって実現されてもよい。また、図4は、基地局装置101が有する機能のうち、本実施形態に関連する機能のみを示しており、基地局装置101は、例えばセルラ通信システムにおける基地局装置が当然に有する機能など、図4に示す以外の機能を当然に有しうる。
 情報取得部401は、端末装置111から、端末装置111が有する複数のアンテナのうち、所定の特性が共通するアンテナの組み合わせと、所定の特性が共通しないアンテナの組み合わせとの少なくともいずれかを特定可能な情報を取得する。また、情報取得部401は、複数種類の所定の特性のいずれに関する情報であるかが事前に定められていない場合に、どの所定の特性に関しての、所定の特性が共通するアンテナの組み合わせと、所定の特性が共通しないアンテナの組み合わせとの少なくともいずれかを特定可能な情報であるかを指定する情報を取得しうる。設定制御部402は、情報取得部401によって取得された情報に基づいて、端末装置111の設定及び制御を実行する。
 (処理の流れ)
 続いて、基地局装置101と端末装置111との間で実行される処理の流れの例について説明する。
 図5は、所定の特性が平均遅延に関する場合の、上りリンクの送信電力制御に関する処理の流れの例を示している。本処理では、まず、例えば端末装置111が接続状態となった場合などに、基地局装置101が、端末装置111に対してその能力情報を問い合わせるメッセージを送信する(S501)。そして、端末装置111は、そのメッセージに応答して、自装置の能力の情報を基地局装置101へ通知する(S502)。このとき、端末装置111は、アンテナ121及びアンテナ122において、基地局装置101から電波が到達する際の平均遅延の特性が共通することと、同様にアンテナ123及びアンテナ124において平均遅延の特性が共通することを、基地局装置101へ通知しうる。なお、平均遅延の特性に基づくアンテナの分類が行われることが事前に定められている場合には、所定の特性が平均遅延に関する特性であることについての通知は省略されてもよい。この場合、端末装置111は、アンテナ121とアンテナ122とが所定の特性が共通するアンテナ群であり、アンテナ123とアンテナ124とが所定の特性が共通するアンテナ群であることを示す情報のみを基地局装置101へ通知してもよい。また、端末装置111は、アンテナ121(又はアンテナ122)とアンテナ123及びアンテナ124との間で、所定の特性が共通しないことを、基地局装置101へ通知してもよい。
 基地局装置101は、S502において受信した情報に基づいて、端末装置111の通信のための設定及び制御を実行する。例えば、基地局装置101は、アンテナ121及びアンテナ122に対する送信電力制御の設定と、アンテナ123及びアンテナ124に対する送信電力制御の設定とを別個に行う。基地局装置101は、例えば、アンテナ群ごとの送信電力の設定を含んだRRC reconfigurationメッセージを端末装置111へ送信する(S503)。端末装置111は、これに応答して、RRC reconfiguration completeメッセージを基地局装置101へ送信して(S504)、設定を終了する。なお、従来の端末装置は、S502のような、所定の特性が共通するアンテナ群と、所定の特性が共通しないアンテナ群との少なくともいずれかを特定可能な情報を通知することができない。このため、基地局装置101は、このような従来の端末装置に対しては、複数のアンテナに対して、その配置などによらず1つの共通の設定を行うこととなる。これに対して、本実施形態では、基地局装置101は、端末装置111から取得した情報に基づいて、端末装置111が有するアンテナのそれぞれに対して、共通の設定を用いることができるか否かを特定し、その特定の結果に基づいて設定制御を実行することができる。
 その後、基地局装置101は、例えば上りリンクの信号送信のための周波数および時間リソースを端末装置に割り当て(S505)、端末装置111は、その割り当てに基づいて、各アンテナを用いて上りリンクのデータ(物理上りリンク共有チャネルPUSCH)を送信する(S506)。基地局装置101は、例えば、アンテナ121~アンテナ124のそれぞれから送信された信号のうち、復調参照信号(DM-RS)などの所定の信号を測定することにより、端末装置111が有する各アンテナについての送信電力制御が必要であるかを判定する。ここでは、基地局装置101が、アンテナ121及びアンテナ122から送信されたDM-RSの受信電力が低く、送信電力を上昇させるべきと判定したものとする(S507)。この場合、基地局装置101は、アンテナ121及びアンテナ122における送信電力を上昇させ、一方で、アンテナ123及びアンテナ124における送信電力を変化させないような指示を端末装置111へ送信する。例えば、基地局装置101は、端末装置111に対して上りリンクのデータ送信用のリソースを割り当てる下りリンク制御情報(DCI)に、そのような指示を含めて送信しうる(S508)。なお、例えば、S503において各設定に対して割り当てられた識別情報(図5における「A」や「B」)と、送信電力制御コマンドを関連付けた情報が、端末装置111へ送信されうる。端末装置111は、この指示を受信すると、アンテナ121及びアンテナ122の送信電力を上昇させて、各アンテナを用いて、割り当てられたリソースにおいて上りリンクのデータを送信する(S509)。
 基地局装置101は、この上りリンクのデータを受信する際にも、DM-RSを監視し、その受信電力に応じて送信電力を継続的に実行する。ここで、基地局装置101が、例えば、アンテナ123及びアンテナ124から送信されたDM-RSの受信電力が高く、送信電力を低下させるべきと判定したものとする(S510)。この場合、基地局装置101は、アンテナ123及びアンテナ124における送信電力を低下させ、一方で、アンテナ121及びアンテナ122における送信電力を変化させないような指示を端末装置111へ送信する。例えば、基地局装置101は、端末装置111に対して上りリンクのデータ送信用のリソースを割り当てる下りリンク制御情報(DCI)に、そのような指示を含めて送信しうる(S511)。そして、端末装置111は、この指示を受信すると、アンテナ123及びアンテナ124の送信電力を低下させて、各アンテナを用いて、割り当てられたリソースにおいて上りリンクのデータを送信する(S512)。
 なお、図5では、アンテナ121及びアンテナ122の送信電力の上昇と、アンテナ123及びアンテナ124の送信電力の低下とが異なるタイミングで行われる例を示しているが、これらの制御は同時に行われてもよい。例えば、基地局装置101は、アンテナ121及びアンテナ122における送信電力を上昇させると共に、アンテナ123及びアンテナ124における送信電力を低下させるような指示を、DCIに含めて端末装置111へと送信しうる。なお、アンテナ121及びアンテナ122と、アンテナ123及びアンテナ124との制御が独立して行われれば足り、これらのアンテナの全てにおいて送信電力を上昇させ、又は低下させるような指示が行われてもよい。ただし、この場合も、所定の特性が共通するアンテナ群ごとに、その指示が送信されるようにしうる。
 以上のような処理により、アンテナごとに適切に送信電力制御を行うことができ、通信の効率を向上させることができる。
 図6は、所定の特性が、基地局装置101からの電波が端末装置111に到達した際の方向に関する場合の、ビームの報告に関する設定制御処理の流れの例を示している。本処理では、図5の場合と同様に、まず、基地局装置101が、端末装置111に対してその能力情報を問い合わせるメッセージを送信する(S601)。そして、端末装置111は、そのメッセージに応答して、自装置の能力の情報を基地局装置101へ通知する(S602)。このとき、端末装置111は、アンテナ121及びアンテナ122において、基地局装置101から電波が到達する際の方向(Angle of Arrival、AoA)の特性が共通することと、同様にアンテナ123及びアンテナ124においてAoAの特性が共通することを、基地局装置101へ通知しうる。なお、AoAの特性に基づくアンテナの分類が行われることが事前に定められている場合には、所定の特性がAoAに関する特性であることについての通知は省略されてもよい。
 基地局装置101は、S602において受信した情報に基づいて、端末装置111の通信のための設定及び制御を実行する。基地局装置101は、例えば、アンテナ群ごとのビーム制御及び管理のための設定を含んだRRC reconfigurationメッセージを端末装置111へ送信する(S603)。端末装置111は、これに応答して、RRC reconfiguration completeメッセージを基地局装置101へ送信して(S604)、設定を終了する。基地局装置101は、例えば、ビームの制御及び管理のために必要な設定として、チャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)の設定およびその報告の設定を、所定の特性が共通するアンテナ群ごとに端末装置111へ通知する。なお、この処理においても、従来の端末装置に対しては、複数のアンテナに対して、その配置などによらず1つの共通の設定を行うこととなる。これに対して、本実施形態では、基地局装置101は、端末装置111から取得した情報に基づいて、端末装置111が有するアンテナのそれぞれに対して、共通の設定を用いることができるか否かを特定し、その特定の結果に基づいて設定制御を実行することができる。
 その後、基地局装置101は、例えば、アンテナ121及びアンテナ122に対する設定に対応するCSI-RSを送信し(S605)、端末装置111は、アンテナ121及びアンテナ122を用いてそのCSI-RSを測定する(S606)。なお、端末装置111は、このCSI-RSについては、アンテナ123及びアンテナ124を用いた測定を行わないようにしうる。また、基地局装置101は、例えば、アンテナ123及びアンテナ124に対する設定に対応するCSI-RSを送信し(S607)、端末装置111は、アンテナ123及びアンテナ124を用いてそのCSI-RSを測定する(S608)。なお、端末装置111は、このCSI-RSについては、アンテナ121及びアンテナ122を用いた測定を行わないようにしうる。端末装置111は、アンテナ121及びアンテナ122に関する第1の設定に基づくCSI-RSの測定を、アンテナ121及びアンテナ122を用いて継続的に実行する(S609)。そして、端末装置111は、その測定結果が、アンテナ121及びアンテナ122に関する報告の設定によって指定された条件を満たす場合に(S610)、その測定結果を基地局装置101へ通知する(S611)。同様に、端末装置111は、アンテナ123及びアンテナ124に関する第2の設定に基づくCSI-RSの測定を、アンテナ123及びアンテナ124を用いて継続的に実行する(S612)。そして、端末装置111は、その測定結果が、アンテナ123及びアンテナ124に関する報告の設定によって指定された条件を満たす場合に(S613)、その測定結果を基地局装置101へ通知する(S614)。
 基地局装置101は、この通知された測定結果に基づいて、従来通りにビームの制御及び管理を行う。このような処理により、アンテナごとに適切にビームの制御及び管理を行うことができ、通信の効率を向上させることができる。
 図7は、所定の特性が遅延広がりに関する場合の、サウンディング参照信号の設定制御処理の流れの例を示している。本処理でも、図5および図6の場合と同様に、まず、基地局装置101が、端末装置111に対してその能力情報を問い合わせるメッセージを送信する(S701)。そして、端末装置111は、そのメッセージに応答して、自装置の能力の情報を基地局装置101へ通知する(S702)。このとき、端末装置111は、アンテナ121及びアンテナ122から送信された電波が基地局装置101に到達する際の遅延広がりの特性が共通すること、及び、アンテナ123及びアンテナ124において、その遅延広がりの特性が共通することを、基地局装置101へ通知しうる。なお、遅延広がりの特性に基づくアンテナの分類が行われることが事前に定められている場合には、所定の特性がAoAに関する特性であることについての通知は省略されてもよい。
 基地局装置101は、S702において受信した情報に基づいて、端末装置111の通信のための設定及び制御を実行する。基地局装置101は、例えば、アンテナ群ごとのサウンディング参照信号(SRS)の設定を含んだRRC reconfigurationメッセージを端末装置111へ送信する(S703)。端末装置111は、これに応答して、RRC reconfiguration completeメッセージを基地局装置101へ送信して(S704)、設定を終了する。基地局装置101は、例えば、SRSを送信するサブキャリア間隔(SRSの周波数軸上における密度)を、アンテナ121及びアンテナ122と、アンテナ123及びアンテナ124とのそれぞれに対して別個に設定しうる。その後、端末装置111は、アンテナ121及びアンテナ122を用いて、それらのアンテナに対するSRSの第1の設定に基づいてSRSを送信し、また、アンテナ123及びアンテナ124を用いて、それらのアンテナに対するSRSの第2の設定に基づいてSRSを送信する。これにより、伝送路の状態が大きく異なることが想定されるアンテナ間で共通の設定を用いることによる効率の劣化を抑制することができる。なお、この処理においても、従来の端末装置に対しては、複数のアンテナに対して、その配置などによらず1つの共通の設定を行うこととなる。これに対して、本実施形態では、基地局装置101は、端末装置111から取得した情報に基づいて、端末装置111が有するアンテナのそれぞれに対して、共通の設定を用いることができるか否かを特定し、その特定の結果に基づいて設定制御を実行することができる。
 なお、図5~図7に示した処理は一例であり、示される設定および制御処理以外の処理が実行されてもよい。また、図5~図7では、平均遅延、AoA、遅延広がりによってアンテナが分類されているように説明したが、実際には、アンテナの配置のみでこれらが決定されうる。すなわち、アンテナ間距離が所定の範囲内のアンテナを一群として共通の特性を有するものとして扱い、アンテナ間距離が所定の範囲を超えるアンテナについては異なる特性を有するものとして扱うことができる。また、アンテナ配置の距離や位置の関係と、所定の特性の共通性の有無とが事前に関連付けられ、設定制御に利用する特性に基づいて、共通の設定制御が行われるべきアンテナ群と独立した設定制御が行われるべきアンテナ群との少なくともいずれかが端末装置からネットワークに通知されるようにしうる。例えば、上述の例では、所定の特性がどのようなものであるかに限らず、アンテナ121とアンテナ122とが共通の特性を有し、アンテナ123とアンテナ124が、アンテナ121及びアンテナ122とは異なる特性を有するが、アンテナ123とアンテナ124との間では共通の特性を有するものとしたが、これに限られない。例えば、平均遅延に関しては、アンテナ121及びアンテナ122において特性が共通し、また、アンテナ123及びアンテナ124において特性が共通するが、遅延広がりに関しては、アンテナ121及びアンテナ124において特性が共通し、また、アンテナ122及びアンテナ123において特性が共通する、などであってもよい。このように、複数のアンテナは、それぞれが1つ以上のアンテナを含んだアンテナ群に分類されるが、その分類は所定の特性によって変動してもよい。
 以上のようにして、端末装置におけるアンテナ配置の多様化に対応して、適切な通信制御を行うことが可能となる。よって、国連が主導する持続可能な開発目標(SDGs)の目標9「レジリエントなインフラを整備し、持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る」に貢献することが可能となる。
 発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形・変更が可能である。
 本願は、2022年3月29日提出の日本国特許出願特願2022-053611を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (17)

  1.  端末装置であって、
     複数のアンテナと、
     前記複数のアンテナのうち、前記複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、前記第1のアンテナと前記所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を、前記端末装置が属するネットワークへ通知する通知手段と、
     を有する端末装置。
  2.  前記通知手段は、前記所定の特性を前記情報と共に前記ネットワークへ通知する、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記所定の特性は前記ネットワークに属する基地局装置から到達した電波に関して観測される遅延の大きさ又は前記端末装置から前記基地局装置へ到達した電波に関して観測される遅延の大きさに関する、請求項1または2に記載の端末装置。
  4.  前記所定の特性は、前記端末装置から送出されて前記ネットワークに属する基地局装置に到達した電波に関して観測される遅延広がりの大きさに関する、請求項1または2に記載の端末装置。
  5.  前記所定の特性は、前記ネットワークに属する基地局装置からの電波が到達する方向に関する、請求項1または2に記載の端末装置。
  6.  前記通知手段は、前記ネットワークからの前記端末装置の能力の情報の要求に応答して、前記情報の通知を行う、請求項1から5のいずれか1項に記載の端末装置。
  7.  ネットワークノードであって、
     前記ネットワークノードを含んだネットワークに属する端末装置から、前記端末装置が有する複数のアンテナのうち、前記複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、前記第1のアンテナと前記所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を取得する取得手段と、
     前記情報に基づいて、前記端末装置の通信の制御であって、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナに対して共通する制御を行うとともに、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナとに対してそれぞれ異なる制御を行う制御手段と、
     を有するネットワークノード。
  8.  前記取得手段は、前記所定の特性を前記情報と共に前記端末装置から取得する、請求項7に記載のネットワークノード。
  9.  前記所定の特性は前記ネットワークに属する基地局装置から到達した電波に関して観測される遅延の大きさ又は前記端末装置から前記基地局装置へ到達した電波に関して観測される遅延の大きさに関し、
     前記制御手段は、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナについて共通の送信電力制御を行い、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナについて独立した送信電力制御を行う、
     請求項7または8に記載のネットワークノード。
  10.  前記所定の特性は前記ネットワークに属する基地局装置から前記端末装置に到達した電波の遅延の大きさに関し、
     前記制御手段は、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナについて共通の通信タイミング制御を行い、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナについて独立した通信タイミング制御を行う、
     請求項7または8に記載のネットワークノード。
  11.  前記所定の特性は、前記端末装置から送出されて前記ネットワークに属する基地局装置に到達した電波に関して観測される遅延広がりに関し、
     前記制御手段は、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナについて共通のサウンディング参照信号の設定を行い、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナについて独立したサウンディング参照信号の設定を行う、
     請求項7または8に記載のネットワークノード。
  12.  前記所定の特性は、前記ネットワークに属する基地局装置から送出された電波が前記端末装置に到達する方向に関し、
     前記制御手段は、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナについて共通のビーム制御を行い、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナについて独立したビーム制御を行う、
     請求項7または8に記載のネットワークノード。
  13.  前記取得手段は、前記端末装置へ能力の情報の要求を送信し、当該要求への応答として、前記情報を取得する、請求項7から12のいずれか1項に記載のネットワークノード。
  14.  複数のアンテナを有する端末装置によって実行される制御方法であって、
     前記複数のアンテナのうち、前記複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、前記第1のアンテナと前記所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を、前記端末装置が属するネットワークへ通知することを含む、制御方法。
  15.  ネットワークノードによって実行される制御方法であって、
     前記ネットワークノードを含んだネットワークに属する端末装置から、前記端末装置が有する複数のアンテナのうち、前記複数のアンテナに含まれる第1のアンテナと所定の特性が共通する第2のアンテナと、前記第1のアンテナと前記所定の特性が共通しない第3のアンテナと、の少なくともいずれかを特定可能な情報を取得することと、
     前記情報に基づいて、前記端末装置の通信の制御であって、前記第1のアンテナおよび前記第2のアンテナに対して共通する制御を行うとともに、前記第1のアンテナと前記第3のアンテナとに対してそれぞれ異なる制御を行うことと、
     を含む制御方法。
  16.  コンピュータを、請求項1から6のいずれか1項に記載の端末装置として機能させるためのプログラム。
  17.  コンピュータを、請求項7から13のいずれか1項に記載のネットワークノードとして機能させるためのプログラム。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2018187416A1 (en) * 2017-04-04 2018-10-11 Ntt Docomo, Inc. Method of performing beam reporting and user equipment
WO2020031762A1 (ja) * 2018-08-09 2020-02-13 ソニー株式会社 通信装置、通信方法及び記録媒体
WO2021028115A1 (en) * 2019-08-15 2021-02-18 Sony Corporation Methods for capability signalling, wireless devices and network nodes

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018187416A1 (en) * 2017-04-04 2018-10-11 Ntt Docomo, Inc. Method of performing beam reporting and user equipment
WO2020031762A1 (ja) * 2018-08-09 2020-02-13 ソニー株式会社 通信装置、通信方法及び記録媒体
WO2021028115A1 (en) * 2019-08-15 2021-02-18 Sony Corporation Methods for capability signalling, wireless devices and network nodes

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