WO2024018604A1 - 端末 - Google Patents
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- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
Definitions
- the present disclosure relates to a terminal that communicates with a base station.
- 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project, registered trademark
- 5G New Radio (NR) or Next Generation (NG)
- NG Next Generation
- 5G New Radio
- NG Next Generation
- 6G 6th Generation
- Non-Patent Document 1 XDD (Cross Division Duplex) is a new duplex method that enables simultaneous use of downlink (DL) and uplink (UL) within a time division duplex (TDD) band carrier.
- SBFD Sub-Band non-overlapping full duplex
- DL band DL frequency resources
- UL band UL frequency resources
- the introduction of the new duplex method enables simultaneous use of the DL band and UL band, which can alleviate potential inter-link interference with adjacent carriers, and is expected to further improve communication capacity and communication throughput.
- a DL band and a UL band may exist in the same symbol or slot. Therefore, resources for DL reference signals such as CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) allocated to a predetermined frequency band may overlap with symbols or slots on the UL band in the duplex band. . Therefore, when a terminal communicates with a base station using a new duplex method, the question is how to control the UE's behavior when such duplication is allowed or not, for example, the behavior related to channel state measurement. This could be a problem.
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- the following disclosure has been made in view of this situation, and describes a terminal that can measure channel conditions suitable for communicating with a base station using an extended duplex method such as XDD or SBFD. For the purpose of providing.
- One aspect of the present disclosure is to receive a DL reference signal set at a base station that performs communication in a manner in which DL bands and UL bands are allocated in a non-overlapping manner in the frequency direction within a specified time based on time division duplexing.
- a receiving unit an operation related to measuring a channel state in a case where duplication of resources for the DL reference signal in the UL band at or within the specified time is allowed, and a channel state in a case where the duplication is not allowed;
- the terminal includes a control unit that controls operations related to the measurement of the information.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a radio frame, subframe, and slot used in the radio communication system 10.
- FIG. 3 is a diagram for explaining a configuration example of the XDD and SBFD.
- FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of report settings (ReportConfig).
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of resource settings.
- FIG. 7 is a diagram showing types of reports and resources.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of the amount of CSI reports.
- FIG. 9 is a diagram showing the contents of the CSI report.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a radio frame, subframe, and slot used in the radio communication system 10.
- FIG. 3 is
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of information elements of CSI-RS resource settings and resource sets.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of information elements of the NZP-CSI-RS resource.
- FIG. 12 is a diagram showing CSI-RS resources referenced by the UE 200.
- FIG. 13 is a diagram for explaining problems in CSI measurement using extended duplex methods such as XDD and SBFD.
- FIG. 14 is a diagram for explaining the problem of overlapping DL reference signal resources when an extended duplex method such as XDD or SBFD is applied.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of a communication sequence regarding CSI-RS settings and CSI report reporting.
- FIG. 16 is a diagram for explaining operation example 1.
- FIG. 17 is a diagram for explaining the combination of Cond-2A and Cond-2B in operation example 1.
- FIG. 18 is a diagram for explaining Cond-2C in operation example 1.
- FIG. 19 is a diagram for explaining Cond-2C in operation example 1.
- FIG. 20 is a diagram for explaining the operation of option 2 in operation example 1.
- FIG. 21 is a diagram for explaining the operation of option 2 in operation example 1.
- FIG. 22 is a diagram for explaining the operation of option 2-2 in operation example 1.
- FIG. 23 is a diagram for explaining the operation of option 2-2 in operation example 1.
- FIG. 24 is a diagram for explaining the operation of option 2-2 in operation example 1.
- FIG. 25 is a diagram for explaining operation example 2.
- FIG. 26 is a diagram for explaining operation example 2.
- FIG. 27 is a diagram for explaining operation example 2.
- FIG. 28 is a diagram illustrating a configuration example of subband information elements in Enhancement #1 (Example 1) of Operation Example 3.
- FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration example of subband information elements in Enhancement #1 (Example 2) of Operation Example 3.
- FIG. 30 is a diagram illustrating an example of subband settings in Enhancement #1 (Example 1) of Operation Example 3.
- FIG. 31 is a diagram illustrating a setting example of CSI-RS resources in Enhancement #3 (option 1, example 1) of operation example 3.
- FIG. 32 is a diagram illustrating a setting example of CSI-RS resources in Enhancement #3 (option 1, example 2) of operation example 3.
- FIG. 33 is a diagram illustrating a configuration example of information elements of frequency band configuration in Enhancement #4 of Operation Example 3.
- FIG. 34 is a diagram illustrating a configuration example of information elements of frequency band configuration in Enhancement #4 of Operation Example 3.
- FIG. 35 is a diagram for explaining an operation example in Enhancement #5 of operation example 3.
- FIG. 36 is a diagram for explaining problems related to operation example 4.
- FIG. 37 is a diagram for explaining the Alt2 sequence of operation example 4.
- FIG. 38 is a diagram for explaining the Alt2 sequence of operation example 4.
- FIG. 39 is a diagram for explaining the Alt3 sequence of operation example 4.
- FIG. 40 is a diagram for explaining the Alt4 sequence of operation example 4.
- FIG. 41 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
- FIG. 42 is a diagram showing a configuration example of vehicle 2001.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of wireless communication system 10 according to the present embodiment.
- the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter referred to as UE200, User Equipment, UE).
- NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
- UE200 User Equipment
- the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that follows a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
- the NG-RAN 20 includes a wireless base station 100 (hereinafter referred to as gNB 100). Note that the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs 100 and UEs 200 is not limited to the example shown in FIG. 1.
- the NG-RAN 20 actually includes a plurality of NG-RAN Nodes, specifically gNB 100 (or ng-eNB), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that the NG-RAN 20 and 5GC may be simply expressed as a "network.”
- the gNB 100 is a 5G wireless base station and performs 5G wireless communication with the UE 200.
- the gNB 100 and the UE 200 use Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a highly directional antenna beam (hereinafter referred to as beam BM) by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements.
- Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
- beam BM highly directional antenna beam
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the gNB 100 can spatially and time-divisionally transmit a plurality of beams BM having different transmission directions (which may also be referred to simply as directions, radiation directions, coverage, etc.). Note that the gNB 100 may transmit multiple beams BM simultaneously.
- the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR). Specifically, the following frequency ranges may be supported.
- FR1 410 MHz to 7.125 GHz
- FR2-1 24.25 GHz to 52.6 GHz
- SCS sub-carrier spacing
- BW bandwidth
- FR2-1 is higher frequency than FR1, with subcarrier spacing (SCS) of 60 or 120 kHz (may include 240 kHz) and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz. good.
- SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
- the wireless communication system 10 also supports a frequency band higher than the frequency band of FR2-1. Specifically, the wireless communication system 10 supports frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 71 GHz. Such a high frequency band may be referred to as FR2-2.
- Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/D with larger Sub-Carrier Spacing (SCS) Apply iscrete Fourier Transform - Spread (DFT-S-OFDM) Good too.
- CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SCS Sub-Carrier Spacing
- DFT-S-OFDM iscrete Fourier Transform - Spread
- FIG. 2 shows an example of the configuration of radio frames, subframes, and slots used in the radio communication system 10.
- the symbol period may also be referred to as symbol length, time direction, time domain, or the like.
- the frequency direction may be referred to as a frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), or the like.
- Frequency resources may include component carriers, subcarriers, resource blocks (RBs), resource block groups (RBGs), BWPs (Bandwidth parts), and the like.
- the time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, and the like.
- the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28 or 56 symbols). Also, the number of slots per subframe may vary depending on the SCS.
- an SSB (SS/PBCH Block) composed of a synchronization signal (SS) and a physical downlink broadcast channel (PBCH) may be used.
- SS synchronization signal
- PBCH physical downlink broadcast channel
- the SSB is periodically transmitted from the network mainly for the UE 200 to detect the cell ID and reception timing when starting communication.
- SSB is also used to measure the reception quality of each cell.
- the SSB transmission period may be defined as 5, 10, 20, 40, 80, 160 milliseconds, or the like. Note that the UE 200 for initial access may assume a transmission cycle of 20 milliseconds.
- Duplex a plurality of duplex methods
- TDD time division duplexing
- FDD frequency division duplexing
- the duplex method may be interpreted as a method for realizing simultaneous transmission and reception of downlink (DL) and uplink (UL) (duplex communication).
- the wireless communication system 10 uses another duplex method that enables simultaneous use of DL and UL, specifically XDD (Cross Division Duplex), SBFD (Sub-Band non-overlapping Full Duplex). non-overlapping full duplex) may be used.
- XDD Cross Division Duplex
- SBFD Sub-Band non-overlapping Full Duplex
- FIG. 3 is a diagram for explaining a configuration example of the XDD and SBFD.
- XDD enables simultaneous use of DL and UL within a carrier (CC) of the TDD band. Using the central portion of frequency resources within a UL carrier can avoid or mitigate potential Cross Link Interference (CLI) with adjacent carriers.
- XDD may also be called a type of full duplex or FDD full duplex.
- DL frequency resources (DL band) and UL frequency resources (UL band) are allocated to duplex bands on the same time resource in a non-overlapping manner.
- SBFD is a method in which DL bands and UL bands are allocated in a non-overlapping manner in the frequency direction within a specified time T based on time division duplexing.
- the DL band for the specified time T is written as "DL”
- the UL band for the specified time T is written as "UL”.
- a DL band may be interpreted as a DL subband.
- UL bands may be interpreted as UL subbands.
- the time T' may be interpreted as a time region outside the specified time T.
- a Neighbor Relationship Table (NRT) and a Neighbor Cell R (NCRT) are applied to handover (HO) of the UE 200 to another cell and manage identification information (CGI: Cell Global Identifier) of neighboring cells. elation Table) and ) may be used.
- the contents of the NRT may be manually set in advance, but an ANR (Automatic Neighbor Relation) function that automatically associates neighboring cell information (CGI) may be introduced.
- FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
- the UE 200 includes a radio signal transmission/reception section 210, an amplifier section 220, a modulation/demodulation section 230, a control signal/reference signal processing section 240, an encoding/decoding section 250, a data transmission/reception section 260, and a control section. 270.
- FIG. 4 shows the functional block configuration of the UE 200 (gNB 100), and please refer to FIG. 41 for the hardware configuration.
- the radio signal transmitting/receiving unit 210 of the UE 200 transmits and receives radio signals according to NR.
- the wireless signal transmitting/receiving unit 210 uses Massive MIMO, which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It is possible to support aggregation (CA), dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between the UE 200 and each of two NG-RAN nodes, and the like.
- Massive MIMO which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
- CC component carriers
- CA aggregation
- DC dual connectivity
- the amplifier unit 220 of the UE 200 is configured by a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) or the like.
- Amplifier section 220 amplifies the signal output from modulation/demodulation section 230 to a predetermined power level. Furthermore, the amplifier section 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmitting/receiving section 210.
- the modulation/demodulation unit 230 of the UE 200 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100, etc.).
- the modulation/demodulation section 230 performs Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-S pread (DFT-S-OFDM) may be applied.
- CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-S pread
- DFT-S-OFDM may be used not only for uplink (UL) but also for downlink (DL).
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 executes processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 executes processing related to various control signals transmitted and received by the gNB 100 and processing related to various reference signals transmitted and received by the gNB 100.
- control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, a radio resource control layer (RRC) control signal. Further, the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
- a predetermined control channel for example, a radio resource control layer (RRC) control signal.
- RRC radio resource control layer
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 processes reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS). ).
- RS reference signals
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- DMRS is a reference signal (pilot signal) known between a terminal-specific base station and the terminal for estimating a fading channel used for data demodulation.
- PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
- reference signals include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Posit for location information.
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PRS Posit for location information
- the channels include a control channel and a data channel.
- the control channels include PDCCH, PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Random Access Radio Network T Downlink Control Information (DCI) including temporary Identifier (RA-RNTI), Physical Broadcast Channel (PBCH), etc. may be included.
- PDCCH Physical Uplink Control Channel
- RACH Random Access Radio Network T Downlink Control Information
- DCI Random Access Radio Network T Downlink Control Information
- RA-RNTI temporary Identifier
- PBCH Physical Broadcast Channel
- data channels include PDSCH, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and the like.
- Data may refer to data transmitted over a data channel.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 may receive a DL reference signal set by a base station that communicates using a predetermined communication method.
- the control signal/reference signal processing section 240 of the UE 200 constitutes a receiving section.
- the predetermined communication method may include a method of communicating with the base station using an extended duplex method. Specifically, it may include a system in which DL bands and UL bands are allocated non-overlappingly in the frequency direction within a specified time based on time division duplexing, such as XDD and SBFD.
- DL reference signals may include channel state information reference signals (CSI-RS), DMRS, PTRS, SRS, PRS, etc.
- CSI-RS channel state information reference signals
- DMRS DMRS
- PTRS PTRS
- SRS SRS
- PRS PRS
- the encoding/decoding unit 250 of the UE 200 (gNB 100) performs data division/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB).
- the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmitting/receiving unit 260 into predetermined sizes, and performs channel coding on the divided data. Furthermore, the encoding/decoding section 250 decodes the data output from the modulation/demodulation section 230 and concatenates the decoded data.
- the data transmission/reception unit 260 of the UE 200 executes transmission and reception of Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmitting/receiving unit 260 transmits PDUs/SDUs in multiple layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble/disassemble etc. Further, the data transmitter/receiver 260 performs data error correction and retransmission control based on hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- the data transmitting/receiving unit 260 transmits PDUs/SDUs in multiple layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble/disassemble etc. Further, the data transmitter/receiver 260 performs data error
- the control unit 270 controls each functional block that configures the UE 200.
- the control unit 270 of the UE 200 may perform CSI measurement and CSI reporting depending on symbols and/or slots.
- control unit 270 may perform CSI measurement and CSI reporting according to the SBFD symbols and/or SBFD slots based on the report settings and resource settings. More specifically, the control unit 270 performs CSI measurement according to the SBFD symbol and/or SBFD slot based on the CSI-RS included in the DL reference signal received by the control signal/reference signal processing unit 240. conduct. Further, the control unit 270 may transmit (report) a CSI report including a CSI measurement result to the gNB 100.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of report settings (ReportConfig).
- the report settings include information that sets how the UE 200 performs the CSI report, for example, resource settings for Channel Measurement, resource settings for interference measurement (CSI-IM, NZP-CSI-RS), report quantity, Includes report type (P/SP/AP), etc.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of resource settings.
- the resource settings include information regarding CSI-RS resources used for CSI measurement. For example, a specific resource configuration (#0) includes a plurality of CSI-RS resource sets (#0, #1, #2). Each CSI-RS resource set includes a plurality of CSI-RS resources. Note that configuration examples of CSI-RS resource settings, CSI-RS resource sets, and NZP-CSI-RS information elements are shown in FIGS. 10 and 11.
- FIG. 7 is a diagram showing types of reports and resources.
- the UE 200 may transmit the CSI report to the network periodically, semi-permanently, or aperiodically, depending on the parameters of the CSI report settings. Further, the resource settings may also be set periodically, semi-permanently, or aperiodically.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of the amount of CSI reports. The CSI report amount may be interpreted as the type of information reported by the UE 200.
- the CSI report amount is CRI-RI-PMI-CQI, CRI-RI-i1, CRI-RI-i1-CQI, CRI-RI-CQI, CRI-RI-LI-PMI-CQI, CRI-RSRP, SSB - May include RSRP, CRI-SINR-r16, SSB-SINR-r16, etc.
- - CRI CSI-RS Resource Index
- - RI CSI-RS Resource Index
- - RI CSI-RS Resource Index
- - RI Rank Indicator
- - PMI Precoding Matrix Indicator
- -CQI Channel Quality Indicator
- - i1 may be interpreted as one wideband indication for the entire CSI report band.
- LI Layer Indicator
- RI reported Rank Indicator
- -RSRP Reference Signal Receive Power
- SSB SS/PBCH Block
- SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
- FIG. 9 is a diagram showing the contents of the CSI report.
- the CSI report may include the reception power of the received signal (L1-RSRP), the reception quality of the signal (SINR), and the like.
- SSBRI SSB Resource Indicator
- FIG. 9 may be interpreted as a CSI measurement resource ID.
- FIG. 12 is a diagram showing CSI-RS resources referenced by the UE 200.
- the UE 200 sets the CSI reference associated with the CSI resource setting.
- source for example, see 3GPP TS 38.211 [4]
- CSI- Based only on the occasion of the RS, channel measurements may be derived to calculate the CSI value reported in uplink slot n.
- the UE 200 sets the CSI reference res associated with the CSI resource setting.
- source for example, see 3GPP TS 38.211 [4]
- the latest Only the NZP CSI-RS (non-zero-power CSI-RS) occasion may be selected.
- the UE 200 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in uplink slot n based on the selected NZP CSI-RS occasion.
- the control unit 270 of the UE 200 allows duplication of resources for DL reference signals within the specified time T, or when allowing duplication of resources for DL reference signals in the UL band within the specified time T. Operations related to channel state measurement and operations related to channel state measurement in a case where the duplication is not allowed may be controlled.
- control unit 270 of the UE 200 controls the channel state in a case where duplication of CSI-RS resources in subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbols and/or SBFD slots is not allowed. Operations related to measurement may be controlled. Furthermore, the control unit 270 of the UE 200 may control operations related to channel state measurement in a case where duplication of CSI-RS resources in the UL band in an SBFD symbol is not allowed.
- SBFD subband non-overlapping full-duplex
- control unit 270 of the UE 200 is concerned with channel state measurement in the case of allowing duplication of CSI-RS resources in subband non-overlapping full duplex (SBFD) symbols and/or SBFD slots. Movement may be controlled. Furthermore, the control unit 270 of the UE 200 may control operations related to channel state measurement when duplication of CSI-RS resources in the UL band in the SBFD symbol is allowed. Details of operations related to channel state measurement will be described later.
- SBFD subband non-overlapping full duplex
- the prescribed time T may include XDD symbols/slots, SBFD symbols/slots, etc.
- Resources for DL reference signals may include CSI-RS occasions.
- CSI-RS occasion may be abbreviated as "CO”.
- CO may be interpreted as a CSI-RS resource in the time direction, or may be interpreted as a CSI-RS resource in the time direction and frequency direction.
- the UL band within the specified time T may be interpreted as a UL subband or UL frequency resource included in a duplex band on the same time resource in XDD or SBFD.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE interprets the respective frequency band configurations (for example, differences in startPRB and/or nrofPrbs) differently in cases where the CSI-RS resource overlaps with the SBFD symbol and when the CSI-RS resource does not overlap with the SBFD symbol. may be applied to perform operations related to measuring channel conditions.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 uses the frequency band configuration of 3GPP Release 15, Release 16, and/or Release/17.
- CSI measurement and CSI reporting may be performed by inheriting the interpretation in .
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the UE 200 performs CSI measurement and CSI report, assuming that the CSI-RS frequency band is within the DL subband. You may do so.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 may adjust resource settings for DL reference signals in order to avoid duplication of resources for DL reference signals in the UL band at or within the specified time T.
- control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 may non-contiguously set a plurality of resource blocks used for measuring channel state information in the DL reference signal resource.
- control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 may narrowband the RB allocation of the CSI-RS. Specifically, the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 may set the number (nrofRBs) of radio resource blocks (RB) to a value smaller than a predetermined value (for example, 24). nrofRBs may be interpreted as the number of PRBs spanned by the CSI resource, and may be interpreted as the bandwidth of the CSI report band. An RB may be interpreted as the minimum unit of radio resources on which frequency scheduling is performed.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 may allocate the resources of the DL reference signal to the prescribed time T and the time domain outside the prescribed time T (time T'), and may allocate the resources of the DL reference signal to Resources may be allocated to each of the DL band within the specified time T and the DL band in the time domain (time T') outside the specified time T.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 may set different frequency band configurations for the CSI-RS resource depending on whether the CSI-RS occurrence overlaps with the SBFD symbol/slot or not. Note that since the gNB 100 sets a DL/UL (non-SBFD, SBFD, etc.) pattern to the UE 200, the gNB 100 recognizes (understands) in advance whether or not the CSI-RS resource to be set overlaps with the SBFD. Alternatively, it may be recognized (ascertained) in advance whether the CSI-RS resource to be set overlaps with a non-SBFD.
- the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 converts the first frequency band configuration into the resource of the DL reference signal when the resource of the DL reference signal may overlap with the symbol of the UL band (UL subband). You can set it to . Furthermore, when the resources of the DL reference signal cannot overlap with the symbols of the UL band (UL subband), the control signal/reference signal processing unit 240 of the gNB 100 creates a second frequency band configuration different from the first frequency band configuration. , may be set in the resource of the DL reference signal.
- startPRBs and/or nrofPrbs may be applied as the first frequency band configuration and the second frequency band configuration.
- FIG. 13 is a diagram for explaining issues in CSI measurement using extended duplex methods such as XDD and SBFD.
- CSI-RS resources may be configured in both non-SBFD DL subbands and SBFD DL subbands.
- a CSI report is created taking into account the possibility that the interference level is different between non-SBFD symbols and/or non-SBFD slots and SBFD symbols and/or SBFD slots.
- the issue may be whether or not it is necessary to report.
- FIG. 14 is a diagram for explaining the problem of overlapping DL reference signal resources when an extended duplex method such as XDD or SBFD is applied.
- a DL band and a UL band may exist in the same symbol or slot. Therefore, there is a possibility that resources of DL reference signals such as CSI-RS allocated to a predetermined frequency band overlap with symbols or slots on the UL band within the duplex band. Therefore, when the UE 200 communicates with a base station using a new duplex method, a problem may be how to control the operation of the UE 200 when such duplication is allowed or not allowed.
- a plurality of operational examples can be considered in which CSI measurement and CSI reporting can be appropriately executed in communication using the extended duplex method. Note that the plurality of operation examples described below may be used alone, or may be used in combination of two or more thereof.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of a communication sequence regarding CSI-RS settings and CSI report reporting.
- the gNB 100 performs CSI-RS settings (step S1), and transmits the CSI-RS to the UE 200 using an extended duplex method such as XDD or SBFD (step S2).
- the UE 200 performs CSI measurement based on the received CSI-RS (step S3), and transmits a CSI report including the CSI measurement results to the gNB 100 (step S4).
- FIG. 16 is a diagram for explaining operation example 1.
- operation example 1 the operation of the UE 200, which communicates with a base station using an extended duplex method, regarding CSI measurement and transmission (report) of a CSI report will be described.
- the following optional sequence may be set for the sequence of CSI measurement, CSI report transmission, etc. in operation example 1.
- the UE 200 may perform CSI measurement and CSI reporting without distinguishing between the two types of symbols and/or slots.
- the UE 200 may distinguish two CSI measurement results in two types of symbols and/or slots and transmit (report) them as one CSI report.
- the UE 200 may perform CSI measurement and CSI reporting without distinguishing between the two types of symbols and/or slots.
- the UE 200 performs at least one of CSI measurement of the SBFD symbol and/or SBFD slot, and CSI measurement of the non-SBFD symbol and/or non-SBFD slot. and the measurement results may be reported as a CSI report without distinction.
- the control unit of the UE 200 may perform CSI measurement in two types of symbols and/or slots.
- the transmitter of the UE 200 may select which measurement results to include in the CSI report without distinguishing between them, and may transmit (report) the selected measurement results by including them in the CSI report.
- a case in which the predetermined condition is not met means that there is a large difference between the interference level in the SBFD symbol and/or SBFD slot (first interference level) and the interference level in the non-SBFD symbol and/or non-SBFD slot (second interference level). It can be interpreted as if there is no.
- the control unit of the UE 200 determines whether the level of the difference between the first interference level and the second interference level exceeds a predetermined value, and if it does not exceed the predetermined value, the control unit controls the first interference level. It may be determined that there is no large difference between the level and the second interference level. In this case, the UE 200 may measure the CSI in the two types of symbols and/or slots without distinguishing between them.
- SBFD symbol and/or SBFD slot may be abbreviated as “SBFD symbol/slot.”
- Non-SBFD symbols and/or non-SBFD slots may be abbreviated as “non-SBFD symbols/slots.”
- the interference level may be measured based on CSI-Interference Measurement (CSI-IM) resources indicated by the network.
- CSI-IM CSI-Interference Measurement
- the interference level may be interpreted as signal strength such as power, or may be interpreted as reception level.
- the predetermined value may be pre-configured in the UE 200, or may be set based on radio parameters notified from the gNB 100.
- Non-SBFD symbols/slots may be interpreted as symbols and/or slots in the DL band in the time T' domain as shown in FIG.
- the UE may set the CSI measurement result of the SBFD symbol/slot in the CSI report.
- the UE 200 may set the CSI measurement result of the non-SBFD symbol/slot in the CSI report.
- the overlap can be avoided by the sequence shown in option 2-1 or option 2-2 in operation example 2, which will be described later.
- the fact that the CSI-RS occurrence overlaps with the SBFD symbol/slot may be interpreted as the CSI-RS occurrence colliding with the SBFD symbol/slot.
- the following option sequence may be set for the CSI-RS occasion selection by the UE 200. may be set.
- CSI-RS occasion selection case 1 If the upper layer parameter (timeRestrictionForChannelMeasurements) is not set in the CSI-ReportConfig, the UE 200 uses the o of the NZP CSI-RS which is not slower than the CSI reference resource. Select only ccasion. The UE 200 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in uplink slot n based on the selected NZP CSI-RS occasion. Furthermore, the UE 200 that has derived the channel measurement value may transmit an actual CSI report using the RB corresponding to the CSI report band associated with the CSI resource setting.
- the upper layer parameter timeRestrictionForChannelMeasurements
- CSI-ReportConfig may be interpreted as information indicating the CSI measurement report method.
- a CSI reference resource may be interpreted as a resource that can be used to measure CSI.
- CSI-RS occasion selection case 2 If the upper layer parameter (timeRestrictionForChannelMeasurements) is set in CSI-ReportConfig, the UE 200 uses the latest NZP CSI-RS (non-zero-power CSI-RS) that is not slower than the CSI reference resource. Select only the occasion of and based on the selected NZP CSI-RS occurrence, channel measurements may be derived for calculating the CSI value reported in uplink slot n. Furthermore, the UE 200 that has derived the channel measurement value may transmit an actual CSI report using the RB corresponding to the CSI report band associated with the CSI resource setting.
- NZP CSI-RS non-zero-power CSI-RS
- the CSI reference resource determination method (CSI reference resource determination) may be different from the CSI reference resource determination rule in Release 15 of 3GPP.
- - Frequency domain Similar to Release 15, indicates the RB corresponding to the CSI report band set in "CSI-ReportingBand”.
- ⁇ Time domain Valid CSI occasion slot [n' ⁇ 2 ⁇ DL /2 ⁇ UL ]-n CSI, ref The above n CSI,ref , ⁇ DL, and ⁇ UL are defined in Release 15.
- a CSI occasion slot that satisfies any of the conditions (Cond) shown below can be regarded as a valid CSI occasion slot.
- Cond-2A Cond-2A
- Cond-2B Cond-2C
- Cond-2C any one of Cond-2A, Cond-2B, and Cond-2C shown below, or any combination thereof may be used.
- Cond-2A Be configured with at least one upper layer configuration (DL/flexible symbol). Note that the combination of Cond-1 and Cond-2A (Cond-1+Cond-2A) is also a condition of Release 15 of 3GPP.
- Cond-2C 18 and 19 are diagrams for explaining Cond-2C in operation example 1.
- Each RB corresponding to the CSI report band has at least one symbol configured as DL, that is, a symbol whose frequency domain for deriving the CSI on the symbol (CSI report band) does not overlap with the UL subband (see FIG. 18). and is configured.
- FIG. 19 shows an example in which each RB corresponding to a CSI report band is configured of symbols in which the frequency domain for deriving the CSI report band on the symbol overlaps with the UL subband.
- FIG. 17 is a diagram for explaining the combination of Cond-2A and Cond-2B in operation example 1. Consists of at least one higher layer configured DL/flexible symbol that is configured (or not configured) for SBFD operation. - If Cond-1 is already satisfied, if the slot contains one DL/flexible symbol, it can become a CSI reference resource slot based on 3GPP Release 15 rules. - However, in the combination of Cond-2A and Cond-2B, even if the slot includes the DL/flexible symbol, if the DL/flexible slot is set to SBFD operation (or not set), the CSI reference will be made. It does not become a slot for resources.
- Each RB corresponding to a CSI report band has at least one DL/flexible layer configured such that the frequency domain (CSI report band) for deriving CSI on a symbol does not overlap with the UL subband. Consists of symbols. - If Cond-1 is already satisfied, if the slot contains one DL/flexible symbol, it can become a CSI reference resource slot based on 3GPP Release 15 rules. - However, in the combination of Cond-2A and Cond-2C, even if the slot includes a DL/Flexible symbol, if it is set to SBFD and the CSI report band and UL subband overlap, the CSI reference resource slot.
- Each RB consisting of at least an SBFD (or non-SBFD) symbol and corresponding to a CSI report band on that symbol is configured such that the frequency domain from which DL, i.e. CSI, is derived (CSI report band) does not overlap with the UL subband. is being done.
- the UE 200 may distinguish two CSI measurement results in two types of symbols and/or slots and transmit (report) them as one CSI report.
- the case where the predetermined condition is satisfied can be interpreted as a case where there is a large difference between the interference level in the SBFD symbol/slot (first interference level) and the interference level in the non-SBFD symbol/slot (second interference level). .
- the control unit of the UE 200 determines whether the level of the difference between the first interference level and the second interference level exceeds a predetermined value, and if it exceeds the predetermined value, the control unit controls the first interference level. It may be determined that there is a large difference between the level and the second interference level.
- the UE 200 may report the CSI measurement results using option 2-1 and option 2-2 below.
- the UE 200 performs at least one of CSI measurement of SBFD symbols/slots and CSI measurement of non-SBFD symbols/slots, distinguishes the measurement results, and then displays only one of the measurement results. may be included in one CSI report and transmitted (reported).
- CRI CSI-RS Resource Index
- CMR may be interpreted as a resource used for channel measurements.
- Option 2 Measurement result reporting format case 2
- the UE 200 may report measurement results using D symbols based on gNB guidance or settings defined in the specifications.
- the gNB 100 may explicitly or implicitly instruct whether to measure CSI in non-SBFD symbols/slots or in SBFD symbols/slots for CSI reporting.
- the gNB 100 specifies that the CSI report is based on measurements in non-SBFD symbols/slots or SBFD symbols/slots by specifying a new RRC parameter (e.g., CSI-report-SBFD) or a new one in the RRC configuration, e.g., CSI-ReportConfig.
- the UE 200 may be notified using report quantity candidate values.
- the gNB 100 may also indicate to the UE 200 that there are new parameters in the associated trigger state configuration.
- the report amount candidate values include "cri-RI-PMI-CQI-SBFD”, “cri-RI-i1-SBFD”, “cri-RI-i1-CQI-SBFD”, “cri-RSRP-SBFD", " Examples include "cri-SINR-SBFD” and "cri-RI-LI-PMI-CQI-SBFD.”
- the gNB 100 instructs the UE 200 by activation DCI or MAC CE that the CSI report is based on measurements in non-SBFD symbols/slots, or that it is based on measurements in SBFD symbols/slots. good.
- gNB 100 configures CSI-RS resources such that each CSI-RS occurrence does not overlap with SBFD symbols/slots for CSI reporting, UE 200 generates CSI reports based on measurements in non-SBFD symbols/slots. You can go.
- the gNB 100 configures CSI-RS resources such that each CSI-RS occurrence overlaps with the SBFD symbols/slots for CSI reporting, the UE 200 performs CSI reporting based on measurements in the SBFD symbols/slots. It's fine.
- the CSI measurements may be defined as being set on non-SBFD symbols/slots (or SBFD symbols/slots if the CSI-RS occurrence of the associated CSI-RS resource overlaps with the SBFD symbol).
- Option 2-1A and Option 2-1B the following option sequences may be set.
- CSI-RS occasion selection case 1-1 If the upper layer parameter (timeRestrictionForChannelMeasurements) is not set in the CSI-ReportConfig, the UE 200 uses the CSI reference resource that is not slower than the CSI reference resource that overlaps with the SBFD symbol/slot. Select only the P CSI-RS occasion do. The UE 200 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in uplink slot n based on the selected NZP CSI-RS occasion.
- timeRestrictionForChannelMeasurements is not set in the CSI-ReportConfig.
- the UE 200 that has derived the channel measurement value may transmit an actual CSI report using the RB corresponding to the CSI report band associated with the CSI resource setting.
- CSI-RS occasion selection case 1-2 If the upper layer parameter (timeRestrictionForChannelMeasurements) is set in the CSI-ReportConfig, the UE 200 uses the latest NZP CSI-RS (non-zero-po was CSI- RS). UE 200 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in uplink slot n based on the selected NZP CSI-RS occasion.
- the UE 200 that has derived the channel measurement value may transmit an actual CSI report using the RB corresponding to the CSI report band associated with the CSI resource setting.
- the CSI reference resource determination may reuse the CSI reference resource determination rule in Release 15 of 3GPP, or may be different from the CSI reference resource determination rule. .
- CSI reference resource determination (CSI reference resource determination method) described in Option 1 of Operation Example 1 is applicable to Case 1-1 and the sequence of Case 1-1.
- possible combinations with option 1 include "Cond-1+Cond-2B (SBFD required)" and "Cond-1+Cond-2B (SBFD required)+Cond-2C.”
- CSI-RS occasion selection case 2-1 If the upper layer parameter (timeRestrictionForChannelMeasurements) is not set in the CSI-ReportConfig, the UE 200 uses a CSI reference resource that is not slower than the CSI reference resource that does not overlap with the SBFD symbol/slot. Select only the P CSI-RS occasion do. The UE 200 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in uplink slot n based on the selected NZP CSI-RS occasion.
- timeRestrictionForChannelMeasurements is not set in the CSI-ReportConfig.
- the UE 200 that has derived the channel measurement value may transmit an actual CSI report using the RB corresponding to the CSI report band associated with the CSI resource setting.
- CSI-RS occasion selection case 2-2 If the upper layer parameter (timeRestrictionForChannelMeasurements) is set in CSI-ReportConfig, the UE 200 uses the latest NZP CSI-RS (non-zero-po was CSI- RS). UE 200 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in uplink slot n based on the selected NZP CSI-RS occasion.
- the UE 200 that has derived the channel measurement value may transmit an actual CSI report using the RB corresponding to the CSI report band associated with the CSI resource setting.
- the CSI reference resource determination may reuse the CSI reference resource determination rule in Release 15 of 3GPP, or may be different from the CSI reference resource determination rule. .
- CSI reference resource determination (CSI reference resource determination method) described in Option 1 of Operation Example 1 is applicable to Case 2-1 and the sequence of Case 2-1.
- Cond-1+Cond-2B non SBFD required
- the UE 200 transmits (reports) each of the CSI measurement results of SBFD symbols/slots and the CSI measurement results of non-SBFD symbols/slots in one CSI reporting instance (CSI reporting instance). ) may be done.
- Option 2-2 Sequence 1 Specifically, the UE 200 uses a maximum of N strongest beams (CRI) measured in a "non-SBFD CSI-RS occasion" and a maximum of M strongest beams measured in a "SBFD CSI-RS occasion". (CRI) may be reported.
- Option 2-2 Sequence 2 The UE 200 may apply the same sequence as Option 2-1A and Option 2-1B in Operation Example 1 described above for each type of measurement result.
- FIG. 22 In the case of the CMR configuration of CRI #1, the UE 200 may report measurement results in one CSI report instance in CSI-RSoccasion #1 and CSI-RSoccasion #2.
- Example 2 As shown in FIG. 23, in the case of the CMR configuration of CRI #1 and CRI #2, the UE 200 may report the measurement results of the "D" symbol and the "SBFD" symbol in one CSI report instance.
- FIG. 24 shows an example of report contents reported to the gNB 100 according to the sequence of option 2-2.
- the index (CRI) for managing the beam may be reported in association with each of the non-SBFD reception quality (SINR) and the SBFD reception quality (SINR).
- the rule for determining the CRI takes into account the CLI measurement result (CLI value). good.
- the UE 200 may report the N strongest beams after excluding the M beams with the strongest CLI values (e.g., the beams in the L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSI report). (if L1/L2/L3 CLI measurements are configured/activated).
- the M beams with the strongest CLI values e.g., the beams in the L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSI report. (if L1/L2/L3 CLI measurements are configured/activated).
- the UE 200 may report the strongest N beams after excluding beams with CLI values greater than a threshold (e.g., for beams in L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSI report).
- a threshold e.g., for beams in L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSI report.
- the UE 200 may report the strongest N beams among the M beams with the lowest CLI value (L1/RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI for the beam in the CSI report). If L2/L3 CLI measurements are configured/activated, the relationship between M and N is M>N).
- the UE 200 may report the strongest N beam and the corresponding CLI (L1/L2/L3 CLI measurements configured/for the beam in the L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSI report). if enabled).
- the UE 200 may perform CSI measurement and CSI report without distinguishing between two types of symbols and/or slots. Further, if a predetermined condition is satisfied, the UE 200 may distinguish two CSI measurement results in two types of symbols and/or slots and transmit (report) them as one CSI report. As a result, according to operation example 1, when the respective interference levels of a non-SBFD symbol and an SBFD symbol are approximately equal, instead of reporting a CSI report for both of these symbols, a CSI report is performed for one of the symbols. , the processing load on the UE 200 can be reduced, and UL time and frequency resources can be effectively utilized.
- FIG. 25, FIG. 26, and FIG. 27 are diagrams for explaining operation example 2.
- the UE 200 which communicates with a base station using an extended duplex method, measures the channel state when allowing duplication of resources for DL reference signals in the UL band at a specified time or within a specified time.
- An example will be described in which the related operations and the operations related to channel state measurement in the case where the duplication is not allowed are controlled.
- the UE 200 determines "any/each CSI-RS occasion to overlap with" the CSI-RS resource in the CSI-RS resource set (CSI-RS resource set). UL sub-band in SBFD symbol” or “overlap with UL sub-band in SBFD symbol”.
- the CSI-RS resource set is configured with “repetition ON/OFF”.
- a CSI-RS resource has a certain report quantity.
- specific reporting volumes include: "'none', 'cri-RI-PMI-CQI', 'cri-RI-i1', 'cri-RI-i1-CQI', 'cri-RI-CQI', 'cri-RSRP', 'ssb- Index-RSRP', 'cri-SINR', 'ssb-Index-SINR', 'cri-RI-LI-PMI-CQI'
- a CSI-RS resource is associated with a CSI resource configuration configured with a specific resource type.
- specific resource types include: "'periodic', 'semipersistent', and/or 'periodic'"
- a CSI-RS resource is associated with a CSI report configured with a specific report type.
- specific report types include: "'periodic', 'semipersistent', and/or 'periodic'"
- a CSI-RS resource is associated with a CSI report configured with a particular report band configuration.
- report band configurations include the following: "'widebandCQI', 'subbandCQI', 'widebandPMI', and/or 'subbandPMI'"
- the sequence of the UE 200 may be set as follows.
- the UE 200 recognizes that the CSI-RS has collided with the SBFD symbol (see FIG. 26). Specifically, the UE assumes that the CSI-RS occasion is mapped to a non-SBFD symbol or to a RE/RB that is not a UL subband. That is, the UE 200 assumes that some of the RE/RBs of the CSI-RS resource are retained and some of the RE/RBs of the CSI-RS resource are not transmitted.
- the UE 200 recognizes that the CSI-RS has been postponed to the next resource (see FIG. 27).
- the UE 200 may recognize that the CSI-RS has been postponed to the next resource or later. Specifically, it is assumed that the UE 200 postpones or delays the CSI-RS occurrence to the next slot until the CSI-RS occurrence in the postponed or delayed slot no longer overlaps with the SBFD symbol.
- Option example 2 Application conditions for option 2
- the UE 200 can apply option 2-1, option 2-2, and option 2-3 of operation example 2 if at least one of the conditions (Cond) shown below is satisfied.
- the CSI-RS resource set is configured with “repetition ON/OFF”.
- a CSI-RS resource has a certain report quantity.
- specific reporting volumes include: "'none', 'cri-RI-PMI-CQI', 'cri-RI-i1', 'cri-RI-i1-CQI', 'cri-RI-CQI', 'cri-RSRP', 'ssb- 'Index-RSRP', 'cri-SINR', 'ssb-Index-SINR', and/or 'cri-RI-LI-PMI-CQI'
- a CSI-RS resource is associated with a CSI resource configuration configured with a specific resource type.
- specific resource types include: "'periodic', 'semipersistent', and/or 'periodic'"
- a CSI-RS resource is associated with a CSI report configured with a specific report type.
- specific report types include: "'periodic', 'semipersistent', and/or 'periodic'"
- a CSI-RS resource is associated with a CSI report configured with a particular report band configuration.
- report band configurations include the following: "'widebandCQI', 'subbandCQI', 'widebandPMI', 'subbandPMI'"
- the following conditions (Cond) are met: If at least one of the conditions is satisfied, there is a concern that the above-mentioned adverse effects will occur.
- Conditions that may have an adverse effect will be described.
- the UE performs an operation related to measuring the channel state in a case where duplication of resources for DL reference signals is allowed in the UL band at a specified time or within a specified time. and operations related to channel state measurement in the case where the duplication is not allowed.
- the UE 200 can change the operation related to channel state measurement depending on whether the resources for DL reference signals overlap or not. Therefore, for example, if duplication is not allowed, it is possible to reduce the negative impact on the resources for DL reference signals (CSI-RS occasion, etc.), and it is possible to suppress the deterioration of communication quality in the expanded duplex method. .
- CSI measurement and CSI reporting can be appropriately executed in communication using the extended duplex method.
- Enhancement #1 Make it possible to set discontinuous RBs.
- Enhancement #2 Enabling narrowband RB settings.
- Enhancement #3 Enable the setting of divided CSI-RS.
- Enhancement #4 Enable the setting of divided frequency resources.
- Enhancement #5 Specify different interpretations depending on whether it is SBFD or not.
- Enhancement #1 to #5 Specific examples of Enhancements #1 to #5 will be described below.
- FIG. 30 is a diagram illustrating an example of subband settings in Enhancement #1 (Example 1) of Operation Example 3.
- the gNB 100 may configure up to X non-contiguous subbands in the CSI-RS resource. Specifically, as shown in FIG. 30, a plurality of DL subbands may be set to sandwich a UL subband. This subband means a set of consecutive RBs.
- X may be a fixed value defined in the specification or a value dependent on the SBFD subband configuration. Specifically, X may be a value no greater than the maximum number of DL subbands in an SBFD symbol/slot.
- the size of one subband may be an integral multiple of N (N: a natural number greater than or equal to 1) RBs.
- N a natural number greater than or equal to 1
- the size of one subband may be 2/4/8/16 RBs.
- FIG. 28 is a diagram illustrating a configuration example of subband information elements in Enhancement #1 (Example 1) of Operation Example 3.
- Example 2 When a frequency subband bitmap is configured for the CSI-RS resource, and each bit indicates whether Y (Y: a natural number of 1 or more) RB groups are allocated to the CSI-RS resource.
- the RB group may include all RBs of the BWP (i.e., from the first RB of the BWP to the last RB of the BWP) or may include configurable PRBs (e.g., determined by the upper layer parameters nrofRBs and startRB of the CSI-RS). physical resource blocks).
- FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration example of subband information elements in Enhancement #1 (Example 2) of Operation Example 3.
- the gNB 100 may narrow band allocation of RBs for CSI-RS.
- the number of RBs may be set to a value smaller than 24.
- the gNB 100 may configure separate CSI-RS resources (or resource sets/configurations) for SBFD symbols/slots and non-SBFD symbols/slots.
- FIG. 31 is a diagram illustrating a setting example of CSI-RS resources in Enhancement #3 (option 1, example 1) of operation example 3.
- the gNB 100 may configure the CSI-RS resource (or CSI-RS resource set/configuration) of the SBFD so that the CSI-RS occurrence does not overlap with the UL subband.
- FIG. 32 is a diagram illustrating a setting example of CSI-RS resources in Enhancement #3 (option 1, example 2) of operation example 3.
- the gNB 100 configures the Explicit RRC parameter to indicate whether the CSI-RS resource (or CSI-RS resource set/configuration) is for SBFD symbols/slots or non-SBFD symbols/slots. It's fine.
- Example 2-1 As shown in FIG. 32, if the CSI-RS resource (or CSI-RS resource set/configuration) configured for SBFD has a CSI-RS occurrence that does not overlap with an SBFD symbol/slot, the CSI-RS resource is not transmitted. It may be sent, or it may not be sent.
- Example 2-2 As shown in FIG. 32, if the CSI-RS occasion of the CSI-RS resource (or CSI-RS resource set/configuration) configured for non-SBFD overlaps with the SBFD symbol/slot, the CSI-RS resource is It may or may not be transmitted.
- Enhancement #3 (Enhancement #3: Option 2)
- the sequence of Enhancement #3 can also be linked with the sequence of option 2-1 of operation example 1.
- the gNB 100 may implicitly consider a CSI report related to a CSI resource (or resource set/setting) configured exclusively for SBFD (or non-SBFD) as a CSI report for measurement results in SBFD (or non-SBFD). .
- Example 2 of option 2 For a CSI report that is specified as a report of measurement results in SBFD (or non-SBFD), the UE 200 must ensure that the CSI-RS resource (or resource set/configuration) is configured exclusively for SBFD (or non-SBFD). may be assumed.
- (Enhancement #4) 33 and 34 are diagrams illustrating configuration examples of information elements of frequency band configuration in Enhancement #4 of operation example 3.
- the gNB 100 may set different frequency band configurations (for example, different startPRBs and/or nrofPrbs) in the CSI-RS resource for cases where the CSI-RS occurrence overlaps with the SBFD symbol and cases where the CSI-RS occurrence does not overlap.
- ⁇ starting PRB1, #PRB1 ⁇ is selected, and if the CSI-RS resource overlaps with the SBFD symbol, ⁇ starting PRB2, #PRB2 ⁇ is selected. ⁇ is selected (see FIG. 33).
- FIG. 35 is a diagram for explaining an operation example in Enhancement #5 of operation example 3.
- Enhancement #4 when the CSI-RS resource overlaps with the SBFD symbol and when it does not overlap, the UE performs the following regarding each frequency band configuration (for example: difference in startPRB and/or nrofPrbs). different interpretations may apply.
- the UE 200 may perform CSI measurement and CSI reporting by inheriting the interpretation in the frequency band configuration of 3GPP Release 15, Release 16, and/or Release/17. .
- Example 1 of FIG. 35 the UE 200 may assume that the CSI-RS frequency band is within the DL subband. That is, the UE 200 may assume that the number of PRBs is determined by the configured nrofPrbs and the DL subband size.
- Example 2 of FIG. 35 the UE 200 assumes that the CSI-RS frequency band spans discontinuous DL subbands and that the offset from the starting PRB (that is, startingPRB) to the ending PRB is equal to nrofPrbs. good.
- the UE 200 may assume that the number of PRBs is equal to nrofPrbs and that the CSI-RS frequency band can span non-contiguous DL subbands. If the number of DL PRBs from the starting PRB (i.e., startingPRB) to the last PRB of the BWP is less than nrofPrbs, then the RBs assigned to the CSI-RS occasion are all from the starting PRB (i.e., startingPRB) to the last PRB of the BWP. This is the DL PRB.
- the gNB 100 prevents duplication of resources for DL reference signals within the specified time T or duplication of resources for DL reference signals in the UL band within the specified time T. To avoid this, the resource configuration of DL reference signals can be adjusted. This makes it possible to further reduce the negative impact on DL reference signal resources (CSI-RS occasion, etc.) in communications that apply the extended duplex method, and to reliably suppress deterioration in communication quality. .
- FIG. 36 is a diagram for explaining problems related to operation example 4.
- the gNB100 configures wideband CSI-RS resources and narrowband CSI-RS resources separately, and when covering the wideband CSI report band, the following problems may occur. can occur. That is, based on current limitations (e.g., same frequency band allocation of CSI-RS resources in one resource set), in order to report CSI measurements covering a wide reporting band, three CSI resource sets are required.
- RRC configuration overhead may occur in the CSI resource sets/settings/reporting configuration
- CSI report overhead may also occur in the CSI report.
- a maximum of X (X: a natural number greater than or equal to 1) CSI-RS resource sets may be regarded as one associated "valid CSI-RS resource set.”
- a maximum of X (X: a natural number greater than or equal to 1) CSI-RS resource configurations may be regarded as one associated "valid resource configuration.”
- (Alt2 details) 37 and 38 are diagrams for explaining the Alt2 sequence of operation example 4.
- the gNB 100 and/or the UE 200 may consider a maximum of X CSI-RS resources having different frequency bands as one associated "valid CSI-RS.” X can be defined in the specifications.
- the related CSI-RS resource shall have the elements shown below.
- Same time domain behavior e.g. periodic, aperiodic, semi-permanent.
- Same symbol allocation e.g. firstOFDMSymbolInTimeDomain and firstOFDMSymbolInTimeDomain2.
- ⁇ Same CDM (code division multiplex) type ⁇ Same CSI-RS transmission density ⁇ Same nrofPorts - Same RE allocation within RB (frequency Domain Allocation).
- the UE 200 can use up to X CSI-RS resources with different frequency bands, as shown in FIG.
- An RS resource may be considered as one "valid CSI-RS" associated with it.
- the CSI report provides one measurement result for the related CSI-RS resource. Also, any/minimum/maximum CRI associated with the CSI-RS resource may be reported.
- One measurement result obtained for the associated CSI-RS resources can be based on: (Alt1) The signals on the related CSI-RS resources are treated as one signal, and therefore the obtained measurement value is also one. (Alt2) The average value/maximum value/minimum value/filtering value of the measurement results obtained for each related CSI-RS resource is determined as the result of the related CSI-RS resource.
- CSI-RS resource sets different frequency band configurations are set for the CSI-RS resources. There are the same number of CSI-RS resources for each associated CSI-RS resource set, and CSI-RS resources in different resource sets have a one-to-one mapping relationship. Mapped CSI-RS resources in different CSI-RS resource sets can be considered as one "valid CSI-RS resource.”
- FIG. 39 is a diagram for explaining the Alt3 sequence of operation example 4.
- CSI-RS resource set #0 and CSI-RS resource set #1 are associated, the two CSI-RS resource sets are combined into one CSI configuration for CSI reporting. or one trigger condition.
- the UE 200 can acquire related CSI-RS resources based on the "effective CSI-RS resource set" of the related CSI resource set. For CSI reports, one measurement result is obtained for the associated CSI-RS resource.
- the conditions of the related CSI-RS resource set can be reused.
- Different frequency band configurations are set for CSI-RS resources in different CSI-RS resource sets.
- the CSI-RS resources in different resource sets have a one-to-one mapping relationship, and the mapped CSI-RS resources in different resource sets are , is regarded as one "valid CSI-RS resource”.
- FIG. 40 is a diagram for explaining the Alt4 sequence of operation example 4.
- two CSI-RS resource sets are combined into one CSI-RS resource set for CSI reporting. It can be associated with a setting or associated with one trigger condition.
- the UE 200 can acquire related CSI-RS resources based on the "effective CSI-RS resource set" of the related CSI resource set. For CSI reports, one measurement result is obtained for the associated CSI-RS resource. Any/minimum/maximum CRI associated with the CSI-RS resource may be reported.
- gNB 100 and/or UE 200 can reduce the overhead of DL signaling or UL signaling in communication applying the extended duplex method, so In addition to the effects, UL or DL data resources can be effectively utilized.
- each option (1, 2) in the above-mentioned operation example 1 corresponds to a different CSI report amount (for example, L1-RSRP, L1-SINR, CQI, PMI, RI, LI) and a different time domain operation (for example, periodic CSI reporting) or on different physical channels (e.g. PUCCH/PUSCH).
- a different CSI report amount for example, L1-RSRP, L1-SINR, CQI, PMI, RI, LI
- a different time domain operation for example, periodic CSI reporting
- PUCCH/PUSCH physical channels
- CSI Type consistency must be maintained for each CRI associated with a report.
- Any option of Operation Example 1 can be combined with any option of Operation Examples 2 to 4. Furthermore, any of the options in operation examples 2 to 4 can be combined with each other.
- the UE capability may be defined as to whether the UE 200 supports non-contiguous RB allocation of CSI-RS resources.
- the UE capability may also be defined as to whether the UE 200 supports different frequency band configurations (ie, different starting PRBs and numbers of RBs) for CSI-RS resources within the same CSI-RS resource set.
- the UE capability is defined as to whether the UE 200 supports considering multiple related CSI-RS resources (or resource sets, resource configurations) as one "valid CSI-RS resource (set/configuration)". good.
- UE capability may be defined regarding whether the UE 200 supports separate CSI-RS resource (set/configuration) configurations for SBFD and non-SBFD.
- the UE capability may be defined regarding whether the UE 200 supports allocation of individual frequency bands for CSI-RS resource configuration for each of SBFD and non-SBFD.
- the UE capability may be defined regarding whether the UE 200 supports interpretation of different frequency bands for CSI-RS resource configurations in SBFD and non-SBFD.
- the UE capability may be defined regarding whether the UE 200 supports CSI-RS occasions that overlap with the UL subband of the SBFD symbol/slot.
- UE capability may be defined regarding whether the UE 200 supports CSI-RS occasions that overlap with SBFD symbols/slots.
- UE capability may be defined as to whether the UE 200 supports individual CSI report settings for each of SBFD and non-SBFD.
- the UE according to the embodiment of the present disclosure is configured with a base station that performs communication in a manner in which DL bands and UL bands are allocated in a non-overlapping manner in the frequency direction within a specified time based on time division duplexing.
- a receiving unit that receives the DL reference signal, an operation related to measuring a channel state in a case where duplication of resources for the DL reference signal in the UL band at or within the specified time is allowed; and a control unit that controls operations related to channel state measurement when duplication is not permitted.
- the DL reference signal includes a channel state information reference signal (CSI-RS), and the control unit of the UE 200 assigns a subband non-overlapping full duplex (SBFD) symbol or a resource for the CSI-RS to the SBFD slot. Controls operations related to the measurement of the channel state when duplication is not allowed or when duplication of the CSI-RS resource in the UL band in the SBFD symbol is not allowed.
- CSI-RS channel state information reference signal
- SBFD subband non-overlapping full duplex
- CSI measurement and/or CSI report transmission may be interrupted. Measures can be taken. Therefore, the processing load on the UE 200 due to CSI measurement etc. is reduced, and the UL time and frequency resources based on the CSI report can be effectively utilized.
- the DL reference signal includes a channel state information reference signal (CSI-RS), and the control unit of the UE 200 assigns a subband non-overlapping full duplex (SBFD) symbol or a resource for the CSI-RS to the SBFD slot. Controls operations related to the measurement of the channel state when duplication is permitted or when duplication of the CSI-RS resource in the UL band in the SBFD symbol is permitted.
- CSI-RS channel state information reference signal
- SBFD subband non-overlapping full duplex
- a plurality of resource blocks used for measuring channel state information are set non-contiguously. This increases the possibility of avoiding duplication of CSI-RS occasions compared to the case where multiple resource blocks used for measuring channel state information are configured consecutively, and improves communication quality in the extended duplex method. Deterioration can be suppressed.
- resource blocks used for measuring channel state information are set, and the number of resource blocks is set to a value smaller than a predetermined value. This increases the possibility of avoiding duplication of CSI-RS occasions compared to the case where the number of multiple resource blocks used to measure channel state information is greater than a predetermined value, and improves communication quality in the expanded duplex method. Deterioration can be suppressed.
- the resources for the DL reference signal are allocated respectively to the specified time and a time domain outside the specified time, or respectively allocated to a DL band within the specified time and a DL band in a time domain outside the specified time. is assigned to. This makes it possible to measure the communication quality in each area by using the CSI-RS resources set in each of the area within the specified time and the area outside the specified time. Therefore, even when communicating using the extended duplex method, the DL channel states of non-SBFD and SBFD can be measured with high accuracy.
- the words “configure”, “activate”, “update”, “indicate”, “enable”, “specify”, and “select” can be read interchangeably. good.
- the words “link”, “associate”, “correspond” and “map” may be used interchangeably, and “allocate”, “assign”, and “monitor” may be used interchangeably.
- map may also be read interchangeably.
- precoding "precoding weight”
- QCL quadsi-co-location
- TCI state "Transmission Configuration Indication state
- space space
- spatial relation "spatial domain filter”
- transmission power "phase rotation”
- antenna port "antenna port group”
- layer "number of layers”
- Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
- each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
- the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
- Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, allocation gning), but these are limited to I can't do it.
- a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
- FIG. 41 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
- the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
- the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
- the hardware configuration of the device may include one or more of the devices shown in the figure, or may not include some of the devices.
- Each functional block of the device (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of hardware elements.
- each function in the device is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations, controls communication by the communication device 1004, and controls the memory This is realized by controlling at least one of reading and writing data in the storage 1002 and the storage 1003.
- predetermined software programs
- the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
- programs program codes
- software modules software modules
- data etc.
- the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
- Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable RO. Consisting of at least one of M (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be done.
- Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
- the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, etc. that can execute a method according to an embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
- Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
- the above-mentioned recording medium may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
- the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
- the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplexing (Frequency Division Duplex: FDD) and time division duplexing (Time Division Duplex: TDD). It may be composed of.
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
- the device includes a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic Consists of hardware such as Device (PLD), Field Programmable Gate Array (FPGA), etc.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- PLD programmable logic Consists of hardware
- PLD Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
- information notification is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
- information notification may be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block) (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block) (MIB), System Information Block (SIB)
- RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC Connection Setup (RRC Connection Setup). ) message, RRC Connection Reconfiguration message, etc.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication 4G
- 5th generation mobile communication system 5G
- Future Radio Access (FRA) New Radio
- NR New Radio
- W-CDMA registered trademark
- GSM registered trademark
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems and systems that are extended based on these.
- It may be applied to at least one next generation system.
- a combination of a plurality of systems may be applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
- the specific operation performed by the gNB 100 may be performed by its upper node in some cases.
- various operations performed for communication with UE 200 are performed by gNB 100 and other network nodes other than gNB 100 (for example, MME or S-GW). It is clear that this can be carried out by at least one of the following methods (conceivable, but not limited to).
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Mobility Management Entity
- Information, signals can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
- the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information that is input and output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information may be deleted. The input information may be sent to other devices.
- the determination may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
- notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
- Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
- software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
- 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 the foregoing. It may also be represented by a combination of
- At least one of the channel and the symbol may be a signal.
- the signal may be a message.
- a component carrier may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
- system and “network” are used interchangeably.
- radio resources may be indicated by an index.
- BS Base Station
- eNB wireless base station
- eNB fixed station
- gNodeB gNodeB
- Access Points "Transmission Point”, “Receive Point”, “Sending Points (Transmission / Reception Point)", "Sel”, “Sel” “Sector”, “Cell Group”, "
- carrier “component carrier”, etc. may be used interchangeably.
- the gNB 100 is sometimes called a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
- the gNB 100 can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When the gNB 100 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the gNB 100 can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Head: Communication services can also be provided by RRH).
- a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Head: Communication services can also be provided by RRH).
- cell refers to part or the entire coverage area of at least one of the gNB 100 and the base station subsystem that provide communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- a mobile station is defined by a person skilled in the art as a 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 referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the gNB 100 and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- at least one of the gNB 100 and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
- the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
- at least one of the gNB 100 and the mobile station also includes devices that do not necessarily move during communication operations.
- at least one of the gNB 100 and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the gNB 100 in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
- a configuration in which communication between the gNB 100 and the mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations for example, may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- the mobile station may have the functions that the gNB 100 has.
- words such as "upstream” and "downstream” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
- uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
- the mobile station in the present disclosure may be read as gNB 100.
- the gNB 100 may have the functions that the mobile station has.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe.
- a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
- a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- a slot is one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple iple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple iple Access
- a slot may be a unit of time based on numerology.
- a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up 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. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
- the gNB 100 performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
- radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
- the number of slots (minislot number) that constitutes 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, etc.
- TTI TTI in LTE Rel. 8-12
- a TTI that is shorter than a normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
- short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an 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 one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, etc. May be called.
- PRB Physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc. May be called.
- a resource block may be configured by one or more resource elements (RE).
- RE resource elements
- 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
- BWP Bandwidth Part
- RBs common resource blocks
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
- At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
- “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
- radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- connection means any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
- the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
- two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges, and the like.
- the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot depending on the applied standard.
- RS Reference Signal
- the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
- determining may encompass a wide variety of operations.
- “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring. iry) (e.g., a search in a table, database, or other data structure), and assuming that an assertion has been made is a “judgment” or “decision.”
- judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
- (accessing) may include regarding the act as a "judgment” or “decision.”
- judgment and “decision” mean that things such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing are considered to be “judgment” and “decision.” may be included.
- judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
- judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, etc.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
- FIG. 42 is a diagram showing a configuration example of the vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, It includes various sensors 2021 to 2029, an information service section 2012, and a communication module 2013.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- a steering wheel also referred to as a steering wheel
- 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 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
- the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include 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.
- the information service department 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU.
- the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
- the driving support system unit 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (for example, IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors to prevent accidents. or reduce the driver's driving load.
- the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, 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 the components of the vehicle 1 via the communication port.
- the communication module 2013 communicates via the communication port 2033 with a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, which are included in the vehicle 2001.
- Data is transmitted and received between the axle 2009, the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and the sensors 2021 to 2028.
- 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 external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, the gNB 100, 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 also receives the front wheel and rear wheel rotational speed signals inputted to the electronic control unit 2010 and acquired by the rotational speed sensor 2022, the front wheel and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by brake pedal sensor 2026, and a shift lever.
- a shift lever operation signal acquired by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028 are also transmitted to the 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 section 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, and left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021 to 2028, etc. may also be controlled.
- various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.
- the terminal of this embodiment may be configured as a terminal shown in each section below.
- (Section 1) a receiving unit that receives a DL reference signal set at a base station that communicates in a manner in which DL bands and UL bands are allocated in a non-overlapping manner in the frequency direction within a specified time based on time division duplexing; An operation related to measuring a channel state in a case where duplication of resources for the DL reference signal in the UL band at the specified time or within the specified time is allowed, and an operation related to measuring a channel condition in a case where the duplication is not allowed.
- the DL reference signal includes a channel state information reference signal (CSI-RS), If the control unit does not allow duplication of the resource for the CSI-RS in the subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol or the SBFD slot, or -
- CSI-RS channel state information reference signal
- the DL reference signal includes a channel state information reference signal (CSI-RS), When the control unit allows duplication of the resource for the CSI-RS in the subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol or the SBFD slot, or the control unit -
- CSI-RS channel state information reference signal
- the terminal according to claim 1 or 2 which controls operations related to measurement of the channel state when duplication of resources for RS is allowed.
- Section 4 The terminal according to any one of claims 1 to 3, wherein a plurality of resource blocks used for measuring channel state information are set in the resource in a non-contiguous manner.
- a resource block used for measuring channel state information is set in the resource, 5.
- the resources are respectively allocated to the specified time and a time domain outside the specified time, or respectively allocated to a DL band within the specified time and a DL band in a time domain outside the specified time. , the terminal according to any one of claims 1 to 5.
- Wireless communication system 20 NG-RAN 100gNB (wireless base station) 200 UE (terminal) 210 Radio signal transmission/reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmission/reception unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service department 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed Sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port
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Abstract
端末は、時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、を備える。
Description
本開示は、基地局と通信する端末に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP、登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
3GPP Release 18では、複信方式(Duplex)の拡張が検討されている(非特許文献1)。具体的には、時分割複信(TDD)バンドのキャリア内において、下りリンク(DL)と上りリンク(UL)の同時使用を可能にする新しい複信方式である、XDD(Cross Division Duplex)、SBFD(Sub-Band non-overlapping Full Duplex:サブバンド非重複全二重)などが提案されている。特にSBFDでは、同一の時間リソース上の複信バンドに、DL用周波数リソース(DLバンド)とUL用周波数リソース(ULバンド)が非重複で割り当てられている。
新しい複信方式の導入によりDLバンド及びULバンドの同時利用が可能になるため、隣接キャリアとの潜在的なリンク間干渉を緩和でき、さらに通信容量の向上と通信スループットの向上が期待される。
"Initial Views on Release 18 NR", RP-210293, 3GPP TSG RAN Meeting #91-e, Electronic Meeting, 2021年3月16-26日
しかしながら、このような複信方式では、同一シンボル或いは同一スロットに、DLバンド及びULバンドが存在する場合がある。このため、所定の周波数帯域に割り当てられたCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)などのDL参照信号のリソースが、複信バンド内のULバンド上のシンボル又はスロットと重複する可能性がある。従って、端末が新しい複信方式で基地局と通信する際、このような重複を許与する場合又は許容しない場合におけるUEの動作、例えばチャネル状態の測定に関わる動作をいかにして制御するかが問題となり得る。
そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式で基地局と通信する場合に適したチャネル状態の測定を実現し得る端末の提供を目的とする。
本開示の一態様は、時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、を備える端末である。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
[実施形態]
(1)無線通信システム10の全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200, User Equipment, UE)を含む。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
(1)無線通信システム10の全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200, User Equipment, UE)を含む。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB100及びUE200の数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB100(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いアンテナビーム(以下、ビームBM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、UE200と2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
gNB100は、送信方向(単に方向、或いは放射方向またはカバレッジなどと呼んでもよい)が異なる複数のビームBMを空間及び時分割して送信できる。なお、gNB100は、複数のビームBMを同時に送信してもよい。
また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。具体的には、次のような周波数レンジに対応してよい。
・FR1:410 MHz~7.125 GHz
・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のサブキャリア間隔(SCS)が用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のサブキャリア間隔(SCS)が用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
さらに、無線通信システム10は、FR2-1の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHzまでの周波数帯域に対応する。このような高周波数帯域は、FR2-2と呼ばれてもよい。
52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
また、FR2-2のような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
周波数リソースには、コンポーネントキャリア、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。
なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なってもよい。
無線通信システム10では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)が用いられてよい。
SSBは、主に、UE200が通信開始時にセルIDや受信タイミング検出を実行するために周期的にネットワークから送信される。NRでは、SSBは、各セルの受信品質測定にも流用される。SSBの送信周期(periodicity)としては、5、10、20、40、80、160ミリ秒などが規定されてよい。なお、初期アクセスのUE200は、20ミリ秒の送信周期と仮定してもよい。
また、無線通信システム10では、複数の複信方式(Duplex)が用いられてよい。具体的には、時分割複信(TDD)及び周波数分割複信(FDD)が用いられてよい。複信方式は、下りリンク(DL)と上りリンク(UL)との同時送受信(デュプレックス通信)を実現する方式と解釈されてよい。
さらに、無線通信システム10では、DLとULとの同時使用を可能にする別の複信方式、具体的には、XDD(Cross Division Duplex)、SBFD(Sub-Band non-overlapping Full Duplex:サブバンド非重複全二重)が用いられてよい。
図3は、XDD及びSBFDの構成例を説明するための図である。図3に示すように、XDDは、TDDバンドのキャリア(CC)内において、DLとULの同時使用を可能とする。ULキャリア内の周波数リソースの中央部分を使用すると、隣接キャリアとの潜在的なリンク間干渉(CLI:Cross Link Interference)を回避または緩和できる。XDDは、全二重の一種、或いはFDD全二重などとも呼ばれてもよい。
SBFDでは、同一の時間リソース上の複信バンドに、DL用周波数リソース(DLバンド)とUL用周波数リソース(ULバンド)が非重複で割り当てられている。
具体的には、SBFDは、時分割複信を基準とした規定時間T内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式である。図3では、規定時間TのDLバンドが「DL」と表記され、規定時間TのULバンドが「UL」と表記されている。DLバンドは、DLサブバンドと解釈されてよい。ULバンドは、ULサブバンドと解釈されてよい。時間T’は、規定時間T外の時間領域と解釈されてよい。
無線通信システム10では、UE200の他セルへのハンドオーバー(HO)に適用され、近隣セルの識別情報(CGI:Cell Global Identifier)を管理するNRT(Neighbor Relation Table、NCRT(Neighbour Cell Relation Table)と呼ばれてもよい)が用いられてよい。NRTは、手動で内容が予め設定されてもよいが、自動的に近隣セルの情報(CGI)を関連付けるANR(Automatic Neighbour Relation)機能が導入されてよい。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
図4に示すように、UE200(gNB100)は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200(gNB100)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200(gNB100)の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図41を参照されたい。
UE200(gNB100)の無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、UE200と2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
UE200(gNB100)のアンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
UE200(gNB100)の変復調部230は、所定の通信先(gNB100など)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
UE200の制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、gNB100が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びgNB100が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
具体的には、UE200の制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、UE200の制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
UE200(gNB100)の制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
また、データチャネルには、PDSCH及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
UE200の制御信号・参照信号処理部240は、所定の通信方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信してよい。本実施形態では、UE200の制御信号・参照信号処理部240は、受信部を構成する。
所定の通信方式は、拡張した複信方式で基地局と通信する方式を含み得る。具体的には、時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式、例えばXDD、SBFDなどを含み得る。DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、DMRS、PTRS、SRS、PRSなどを含み得る。拡張した複信方式は、新しい複信方式を読み替えてもよい。
UE200(gNB100)の符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
UE200(gNB100)のデータ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、UE200の制御部270は、シンボル及び/又はスロットに応じて、CSI測定(CSI measurement)とCSIレポートを行ってよい。
具体的には、制御部270は、レポート設定及びリソース設定に基づき、SBFDシンボル及び/又はSBFDスロットに応じたCSI測定と、CSIレポートとを行ってよい。より具体的には、制御部270は、制御信号・参照信号処理部240で受信されたDL参照信号に含まれているCSI-RSに基づき、SBFDシンボル及び/又はSBFDスロットに応じたCSI測定を行う。また、制御部270は、CSI測定結果(CSI measurement result)を含むCSIレポートを、gNB100に送信(報告)してよい。
図5は、レポート設定(ReportConfig)の例を示す図である。レポート設定は、UE200がどのようにしてCSIレポートを行うかを設定する情報、例えば、Channel Measurementのリソース設定、干渉測定のためのリソース設定(CSI-IM、NZP-CSI-RS)、報告数量、レポートタイプ(P/SP/AP)などを含む。図6は、リソース設定(Resource setting)の例を示す図である。リソース設定は、CSI測定に利用するCSI-RSリソースに関する情報を含む。例えば、特定のリソース設定(♯0)には複数のCSI-RSリソースセット(♯0、♯1、♯2)が含まれている。それぞれのCSI-RSリソースセットには複数のCSI-RSリソースが含まれている。なお、CSI-RSリソース設定、CSI-RSリソースセット、及び、NZP-CSI-RSの情報要素の構成例を、図10及び図11に示す。
図7は、レポート及びリソースの種類を示す図である。UE200は、CSIレポート設定のパラメータにより、CSIレポートを、周期的、半永続的、又は、非周期的にネットワークに送信してよい。また、リソース設定についても、周期的、半永続的、又は、非周期的に設定されてよい。図8は、CSIレポート量の例を示す図である。CSIレポート量はUE200が報告する情報の種類と解釈してよい。例えば、CSIレポート量は、CRI-RI-PMI-CQI、CRI-RI-i1、CRI-RI-i1-CQI、CRI-RI-CQI、CRI-RI-LI-PMI-CQI、CRI-RSRP、SSB-RSRP、CRI-SINR-r16、SSB-SINR-r16などを含み得る。
・CRI(CSI-RS Resource Index)は、デバイスで使用される優先すべきビームを管理するためのインデックスと解釈してよい。
・RI(Rank Indicator)は、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標と解釈してよい。
・PMI(Precoding Matrix Indicator)は、プレコーダを指示する指標と解釈してよい。
・CQI(Channel Quality Indicator)は、下りリンクの無線品質情報と解釈してよい。
・i1は、CSIレポートバンド全体に対する1つのワイドバンドインディケーションと解釈してよい。
・LI(Layer Indicator)は、報告されたRank Indicator(RI)によって示されるレイヤのセットから最も強いレイヤを識別する情報と解釈してよい。
・RSRP(Reference Signal Receive Power)は、受信した信号の受信電力と解釈してよい。
・SSB(SS/PBCH Block)は、SS及びPBCHから構成される同期信号、及び報知チャネルブロックと解釈してよい。
・SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)は、信号の受信品質を示す指標と解釈してよい。
・CRI(CSI-RS Resource Index)は、デバイスで使用される優先すべきビームを管理するためのインデックスと解釈してよい。
・RI(Rank Indicator)は、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標と解釈してよい。
・PMI(Precoding Matrix Indicator)は、プレコーダを指示する指標と解釈してよい。
・CQI(Channel Quality Indicator)は、下りリンクの無線品質情報と解釈してよい。
・i1は、CSIレポートバンド全体に対する1つのワイドバンドインディケーションと解釈してよい。
・LI(Layer Indicator)は、報告されたRank Indicator(RI)によって示されるレイヤのセットから最も強いレイヤを識別する情報と解釈してよい。
・RSRP(Reference Signal Receive Power)は、受信した信号の受信電力と解釈してよい。
・SSB(SS/PBCH Block)は、SS及びPBCHから構成される同期信号、及び報知チャネルブロックと解釈してよい。
・SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)は、信号の受信品質を示す指標と解釈してよい。
図9は、CSIレポートの内容を示す図である。CSIレポートには、受信した信号の受信電力(L1-RSRP)、信号の受信品質(SINR)などを含めてよい。図9に示すSSBRI(SSB Resource Indicator)は、CSI測定用リソースIDと解釈してよい。
図12は、UE200が参照するCSI-RSリソースを示す図である。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、CSI resource settingに関連付けられたCSI reference resource(例えば3GPP TS 38.211[4]参照)よりも遅くない、CSI-RSのoccasionのみに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、CSI resource settingに関連付けられたCSI reference resource(例えば3GPP TS 38.211[4]参照)よりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択してよい。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
UE200の制御部270は、規定時間TへのDL参照信号用のリソースの重複を許容する場合、又は、規定時間T内のULバンドへのDL参照信号用のリソースの重複を許容する場合における、チャネル状態の測定に関わる動作と、当該重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを、制御してよい。
具体的には、UE200の制御部270は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル、及び/又は、SBFDスロットへの、CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合における、チャネル状態の測定に関わる動作を制御してよい。また、UE200の制御部270は、SBFDシンボル内のULバンドへの、CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合における、チャネル状態の測定に関わる動作を制御してよい。
また、UE200の制御部270は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル、及び/又は、SBFDスロットへの、CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合における、チャネル状態の測定に関わる動作を制御してよい。また、UE200の制御部270は、SBFDシンボル内のULバンドへの、CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合における、チャネル状態の測定に関わる動作を制御してよい。チャネル状態の測定に関わる動作の詳細については後述する。
規定時間Tは、XDDシンボル/スロット、SBFDシンボル/スロットなどを含み得る。
DL参照信号用のリソースは、CSI-RS occasionを含み得る。CSI-RS occasionは、「CO」と略称してよい。COは、時間方向のCSI-RSリソースと解釈してよく、時間方向及び周波数方向のCSI-RSリソースと解釈してもよい。
規定時間T内のULバンドは、XDD又はSBFDにおける、同一の時間リソース上の複信バンドに含まれる、ULサブバンド、又は、UL用周波数リソースと解釈してよい。
UEの制御信号・参照信号処理部240は、CSI-RSリソースがSBFDシンボルと重複する場合と重複しない場合における、それぞれの周波数帯構成(例えばstartPRB、及び/又は、nrofPrbsの違い)について、異なる解釈を適用して、チャネル状態の測定に関わる動作を行ってよい。
具体的には、CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複しない場合には、UE200の制御信号・参照信号処理部240は、3GPPのリリース15、リリース16、及び/又は、リリース/17の周波数帯構成における解釈を継承して、CSI測定及びCSIレポートを行ってよい。
また、CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複する場合には、UE200の制御信号・参照信号処理部240は、CSI-RS周波数帯がDLサブバンド内にあると仮定して、CSI測定及びCSIレポートを行ってよい。
gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、規定時間T又は規定時間T内のULバンドへのDL参照信号用のリソースの重複を回避するため、DL参照信号のリソース設定を調整してよい。
具体的には、gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、DL参照信号のリソースに、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックを非連続で設定してよい。
また、gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、CSI-RSのRB割り当てを狭帯域化してよい。具体的には、gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、無線リソースブロック(RB:Resource Block)の数(nrofRBs)を、所定値(例えば24)より小さな値に設定してよい。nrofRBsは、CSIリソースがまたがるPRBの数と解釈してよく、CSIレポートバンドの帯域幅と解釈してもよい。RBは、周波数スケジューリングを行う無線リソースの最小単位と解釈してよい。
gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、DL参照信号のリソースを、規定時間Tと、規定時間T外の時間領域(時間T’)とのそれぞれに割り当ててよく、また、DL参照信号のリソースを、規定時間T内のDLバンドと、規定時間T外の時間領域(時間T’)におけるDLバンドとのそれぞれに割り当ててよい。
gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、CSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複する場合と重複しない場合について、それぞれ別の周波数帯域構成を、CSI-RSリソースに設定してよい。なお、gNB100がDL/UL(non-SBFD、SBFDなど)のパターンを、UE200に設定するため、gNB100は、設定するCSI-RSリソースがSBFDと重複するか否かを予め認識(把握)してもよく、また設定するCSI-RSリソースがnon-SBFDと重複するか否かを予め認識(把握)してもよい。
具体的には、gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、DL参照信号のリソースがULバンド(ULサブバンド)のシンボルと重複し得る場合、第1周波数帯域構成を、DL参照信号のリソースに設定してよい。また、gNB100の制御信号・参照信号処理部240は、DL参照信号のリソースがULバンド(ULサブバンド)のシンボルと重複し得ない場合、第1周波数帯域構成とは異なる第2周波数帯域構成を、DL参照信号のリソースに設定してよい。
第1周波数帯域構成及び第2周波数帯域構成として、例えば、異なるstartPRB、及び/又は、nrofPrbsを適用してよい。
(3)無線通信システム10の動作
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式でUE200とgNB100が通信する無線通信システム10の動作例について説明する。
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式でUE200とgNB100が通信する無線通信システム10の動作例について説明する。
(3.1)前提及び課題
図13及び図14を参照して、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式でUE200とgNB100が通信する上での課題について説明する。
図13及び図14を参照して、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式でUE200とgNB100が通信する上での課題について説明する。
図13は、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式を利用したCSI測定における課題について説明するための図である。図13に示すように、CSI-RSリソースは、非SBFDのDLサブバンドとSBFDのDLサブバンドの双方に設定される場合がある。このようにCSI-RSリソースが設定された場合に、非SBFDシンボル及び/又は非SBFDスロットと、SBFDシンボル及び/又はSBFDスロットのそれぞれにおいて、干渉レベルが異なる可能性を考慮して、CSIレポートを報告する必要があるのか否かが課題となり得る。
図14は、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式を適用した場合においてDL参照信号のリソースが重複する課題について説明するための図である。当該複信方式では、同一シンボル或いは同一スロットに、DLバンド及びULバンドが存在する場合がある。このため、所定の周波数帯域に割り当てられたCSI-RSなどのDL参照信号のリソースが、複信バンド内のULバンド上のシンボル又はスロットと重複する可能性がある。従って、UE200が新しい複信方式で基地局と通信する際、このような重複を許与する場合、又は、許容しない場合におけるUE200の動作をいかにして制御するかが課題となり得る。
このような課題の解決策として、以下に示すように、拡張した複信方式を適用した通信において、CSI測定及びCSIレポートを適切に実行し得る複数の動作例が考えられる。なお、後述される複数の動作例は、それぞれ単独で用いられてもよいし、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
(3.2)動作例
以下では、図15~40を参照し、図13及び図14に示した課題を解決し得る動作例について説明する。
以下では、図15~40を参照し、図13及び図14に示した課題を解決し得る動作例について説明する。
(3.2.0)動作概要
図15は、CSI-RS設定とCSIレポート報告に関する通信シーケンス例を示す図である。gNB100は、CSI-RS設定を行い(ステップS1)、CSI-RSを、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式で、UE200に送信する(ステップS2)。UE200は受信したCSI-RSに基づき、CSI測定を行い(ステップS3)、CSIの測定結果を含むCSIレポート(CSI report)をgNB100に送信する(ステップS4)。
図15は、CSI-RS設定とCSIレポート報告に関する通信シーケンス例を示す図である。gNB100は、CSI-RS設定を行い(ステップS1)、CSI-RSを、XDD、SBFDなどの拡張した複信方式で、UE200に送信する(ステップS2)。UE200は受信したCSI-RSに基づき、CSI測定を行い(ステップS3)、CSIの測定結果を含むCSIレポート(CSI report)をgNB100に送信する(ステップS4)。
(3.2.1)動作例1
図16は、動作例1を説明するための図である。動作例1では、拡張した複信方式で基地局と通信するUE200が、CSI測定と、CSIレポートの送信(報告)に関する動作を説明する。
図16は、動作例1を説明するための図である。動作例1では、拡張した複信方式で基地局と通信するUE200が、CSI測定と、CSIレポートの送信(報告)に関する動作を説明する。
動作例1におけるCSI測定、CSIレポートの送信などのシーケンスには、次のようなオプションのシーケンスが設定されてよい。
(オプション1)
UE200は、所定条件を満たさない場合、CSI測定とCSIレポートを、2種類のシンボル及び/又はスロットで区別せずに行ってよい。
UE200は、所定条件を満たさない場合、CSI測定とCSIレポートを、2種類のシンボル及び/又はスロットで区別せずに行ってよい。
(オプション2)
UE200は、所定条件を満たす場合、2種類のシンボル及び/又はスロットにおける2つのCSI測定結果を区別して、1つのCSIレポートとして送信(報告)してよい。
UE200は、所定条件を満たす場合、2種類のシンボル及び/又はスロットにおける2つのCSI測定結果を区別して、1つのCSIレポートとして送信(報告)してよい。
(動作例1:オプション1詳細)
UE200は、所定条件を満たさない場合、CSI測定とCSIレポートを、2種類のシンボル及び/又はスロットで区別せずに行ってよい。
UE200は、所定条件を満たさない場合、CSI測定とCSIレポートを、2種類のシンボル及び/又はスロットで区別せずに行ってよい。
具体的には、UE200は、所定条件を満たさない場合、SBFDシンボル及び/又はSBFDスロットのCSI測定と、非SBFD(non SBFD)シンボル及び/又は非SBFDスロットのCSI測定との、少なくとも1つを行い、測定結果を区別することなく、CSIレポートとして報告してよい。
より具体的には、UE200の制御部は、所定条件を満たさない場合、2種類のシンボル及び/又はスロットにおけるCSI測定を行ってよい。UE200の送信部は、何れの測定結果を、CSIレポートに含めるかを区別せずに選択し、選択した測定結果をCSIレポートに含めて送信(報告)してよい。
所定条件を満たさない場合とは、SBFDシンボル及び/又はSBFDスロットにおける干渉レベル(第1干渉レベル)と、非SBFDシンボル及び/又は非SBFDスロットにおける干渉レベル(第2干渉レベル)とに、大きな差がない場合と解釈してよい。
具体的には、UE200の制御部は、第1干渉レベルと第2干渉レベルとの差分のレベルが、所定値を超えているか否かを判定し、所定値を超えていない場合、第1干渉レベルと第2干渉レベルとに、大きな差がないと判定してよい。この場合、UE200は、2種類のシンボル及び/又はスロットにおけるCSIの測定を区別せず行ってよい。
「SBFDシンボル及び/又はSBFDスロット」は「SBFDシンボル/スロット」と略称してよい。「非SBFDシンボル及び/又は非SBFDスロット」は、「非SBFDシンボル/スロット」と略称してよい。
(動作例1:オプション1 CSI測定の態様)
CSI-RSリソースの何れのCSI-RS occasionを、CSI測定に使用するかは、UE200の実装により設定してもよいし、上位レイヤのRRCパラメータ(time Restriction For Channel Measurements)に基づいて設定してもよい。
CSI-RSリソースの何れのCSI-RS occasionを、CSI測定に使用するかは、UE200の実装により設定してもよいし、上位レイヤのRRCパラメータ(time Restriction For Channel Measurements)に基づいて設定してもよい。
干渉レベルの測定は、ネットワークにより示されるCSI干渉測定(CSI-IM:CSI-Interference Measurement)リソースに基づいて行ってよい。干渉レベルは、電力などの信号強度と解釈してよく、受信レベルと解釈してもよい。
所定値は、UE200に予め設定(Pre-configure)されたものでもよいし、gNB100から通知される無線パラメータによって設定されたものでもよい。非SBFDシンボル/スロットは、図3に示す時間T’領域のDLバンドにおけるシンボル及び/又はスロットと解釈してよい。
UEは、選択したCSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと重複する場合、SBFDシンボル/スロットのCSI測定結果を、CSIレポートに設定してよい。
またUE200は、選択したCSI-RS occasionが非SBFDシンボル/スロットと重複する場合、非SBFDシンボル/スロットのCSI測定結果を、CSIレポートに設定してよい。
なお、UE200に選択されたCSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複する場合、後述する動作例2におけるオプション2-1又はオプション2-2に示すシーケンスにより、当該重複を回避し得る。CSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと重複することは、CSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと衝突すること、と解釈してもよい。
ここで、オプション1のシーケンスにおいて、CSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと衝突する場合の測定対象を説明する。
(動作例1:オプション1ケース1)
後述する動作例2のオプション2-1のシーケンスが選択された場合、すなわち、CSI-RS occasion#2(図16参照)が送信されない場合、設定されたCSIレポートバンド(CSI reporting band)が、CSI reporting band #1であるか、CSI reporting band #2であるかに関わらず、UE200は、CSI-RS occasion#2を測定対象として選択することができない。
後述する動作例2のオプション2-1のシーケンスが選択された場合、すなわち、CSI-RS occasion#2(図16参照)が送信されない場合、設定されたCSIレポートバンド(CSI reporting band)が、CSI reporting band #1であるか、CSI reporting band #2であるかに関わらず、UE200は、CSI-RS occasion#2を測定対象として選択することができない。
(動作例1:オプション1ケース2)
後述する動作例2のオプション2-2のシーケンスが選択された場合、すなわち、CSI-RS occasion#2がDLサブバンドのRE(Resource Element)にマッピングされている、すなわち設定されているCSI reporting bandが#1の場合、UE200は、CSI-RS occasion#2を測定対象として選択することができない。一方、設定されているCSI reporting bandが#2の場合、UE200は、CSI-RS occasion#2を測定対象として選択することができる。
後述する動作例2のオプション2-2のシーケンスが選択された場合、すなわち、CSI-RS occasion#2がDLサブバンドのRE(Resource Element)にマッピングされている、すなわち設定されているCSI reporting bandが#1の場合、UE200は、CSI-RS occasion#2を測定対象として選択することができない。一方、設定されているCSI reporting bandが#2の場合、UE200は、CSI-RS occasion#2を測定対象として選択することができる。
オプション1のシーケンスにおいて、UE200によるCSI-RS occasionの選択には次のようなオプションのシーケンスが設定されてよい。が設定されてよい。
(CSI-RS occasionの選択ケース1)
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、CSI参照リソース(CSI reference resource)よりも遅くない、NZP CSI-RSのoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、CSI参照リソース(CSI reference resource)よりも遅くない、NZP CSI-RSのoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
CSI-ReportConfigは、CSI測定レポートの方法を示す情報と解釈してよい。CSI参照リソースは、CSIの測定に用いることが可能なリソースと解釈してよい。
(CSI-RS occasionの選択ケース2)
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、CSI参照リソースよりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択し、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、CSI参照リソースよりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択し、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
(動作例1:オプション1におけるCSI参照リソース判定)
オプション1のシーケンスにおいて、CSI参照リソースの決定方法(CSI参照リソース判定)は、3GPPのリリース15におけるCSI参照リソース判定ルールと異なってもよい。
・周波数領域(frequency domain):リリース15と同様に「csi-ReportingBand」で設定されたCSIレポートバンドに対応するRBを示す。
・時間領域(time domain):有効なCSI occasion slot[n’・2μDL/2μUL]-nCSI,ref
上記のnCSI,ref、μDL、及びμULは、リリース15で定義されている。
オプション1のシーケンスにおいて、CSI参照リソースの決定方法(CSI参照リソース判定)は、3GPPのリリース15におけるCSI参照リソース判定ルールと異なってもよい。
・周波数領域(frequency domain):リリース15と同様に「csi-ReportingBand」で設定されたCSIレポートバンドに対応するRBを示す。
・時間領域(time domain):有効なCSI occasion slot[n’・2μDL/2μUL]-nCSI,ref
上記のnCSI,ref、μDL、及びμULは、リリース15で定義されている。
ここで重要なことは、有効なCSI occasion slot(スロット)をどのように定義するかということである。以下に示す何れかの条件(Cond)を満たすCSI occasion slotは、有効なCSI occasion slotと見なすことができる。
(Cond-1)
CSI occasion slotがUE200に設定されたmeasurement gapの範囲内に入らないこと。
CSI occasion slotがUE200に設定されたmeasurement gapの範囲内に入らないこと。
(Cond-2)
スロットのDLリソースの要件。具体的には、以下に示すCond-2A、Cond-2B、及びCond-2Cの何れか1つ又は、これらの任意の組み合わせでもよい。
スロットのDLリソースの要件。具体的には、以下に示すCond-2A、Cond-2B、及びCond-2Cの何れか1つ又は、これらの任意の組み合わせでもよい。
(Cond-2A)
少なくとも1つの上位レイヤ構成(DL/フレキシブルシンボル)で構成されていること。なお、Cond-1とCond-2Aの組み合わせ(Cond-1+Cond-2A)は3GPPのリリース15の条件でもある。
少なくとも1つの上位レイヤ構成(DL/フレキシブルシンボル)で構成されていること。なお、Cond-1とCond-2Aの組み合わせ(Cond-1+Cond-2A)は3GPPのリリース15の条件でもある。
(Cond-2B)
少なくとも1つのSBFD(又は非SBFD)シンボルから構成されていること。
少なくとも1つのSBFD(又は非SBFD)シンボルから構成されていること。
(Cond-2C)
図18及び図19は、動作例1において、Cond-2Cについて説明するための図である。CSIレポートバンドに対応する各RBが、DLとして構成される少なくとも1つのシンボル、すなわちシンボル上のCSI(CSIレポートバンド)を導出するための周波数領域がULサブバンドと重複しないシンボル(図18参照)で、構成されていること。なお、図19では、CSIレポートバンドに対応する各RBが、シンボル上のCSIレポートバンドを導出するための周波数領域がULサブバンドと重複するシンボルで構成されている例を示す。
図18及び図19は、動作例1において、Cond-2Cについて説明するための図である。CSIレポートバンドに対応する各RBが、DLとして構成される少なくとも1つのシンボル、すなわちシンボル上のCSI(CSIレポートバンド)を導出するための周波数領域がULサブバンドと重複しないシンボル(図18参照)で、構成されていること。なお、図19では、CSIレポートバンドに対応する各RBが、シンボル上のCSIレポートバンドを導出するための周波数領域がULサブバンドと重複するシンボルで構成されている例を示す。
(Cond-2AとCond-2Bの組み合わせ)
図17は、動作例1において、Cond-2AとCond-2Bの組み合わせについて説明するための図である。SBFD動作に設定された(又は設定されていない)少なくとも1つの上位レイヤ設定DL/フレキシブルシンボル(higher layer configured DL/flexible symbol)で構成されていること。
・Cond-1が既に満たされている場合、スロットに1つのDL/flexible symbolが含まれていれば、3GPPのリリース15 ruleに基づいて、CSI参照リソーススロットとなる可能性がある。
・ただし、Cond-2AとCond-2Bの組み合わせでは、スロットにDL/flexible symbolが含まれていても、DL/ flexible slotがSBFD動作に設定されている(又は設定されていない)場合、CSI参照リソース用のスロットにはならない。
図17は、動作例1において、Cond-2AとCond-2Bの組み合わせについて説明するための図である。SBFD動作に設定された(又は設定されていない)少なくとも1つの上位レイヤ設定DL/フレキシブルシンボル(higher layer configured DL/flexible symbol)で構成されていること。
・Cond-1が既に満たされている場合、スロットに1つのDL/flexible symbolが含まれていれば、3GPPのリリース15 ruleに基づいて、CSI参照リソーススロットとなる可能性がある。
・ただし、Cond-2AとCond-2Bの組み合わせでは、スロットにDL/flexible symbolが含まれていても、DL/ flexible slotがSBFD動作に設定されている(又は設定されていない)場合、CSI参照リソース用のスロットにはならない。
(Cond-2AとCond-2Cの組み合わせ)
CSIレポートバンドに対応する各RBが、DL、すなわちシンボル上のCSIを導出する周波数領域(CSIレポートバンド)がULサブバンドと重複しないように構成された、少なくとも一つの上位レイヤ構成のDL/フレキシブルシンボルで構成されていること。
・Cond-1が既に満たされている場合、スロットに1つのDL/flexible symbolが含まれていれば、3GPPのリリース15 ruleに基づいて、CSI参照リソーススロットとなる可能性がある。
・ただし、Cond-2AとCond-2Cの組み合わせでは、スロットにDL/Flexible symbolが含まれていても、SBFDに設定されている場合、CSIレポートバンドとULサブバンドが重複すると、CSI参照リソース用のスロットにはならない。
CSIレポートバンドに対応する各RBが、DL、すなわちシンボル上のCSIを導出する周波数領域(CSIレポートバンド)がULサブバンドと重複しないように構成された、少なくとも一つの上位レイヤ構成のDL/フレキシブルシンボルで構成されていること。
・Cond-1が既に満たされている場合、スロットに1つのDL/flexible symbolが含まれていれば、3GPPのリリース15 ruleに基づいて、CSI参照リソーススロットとなる可能性がある。
・ただし、Cond-2AとCond-2Cの組み合わせでは、スロットにDL/Flexible symbolが含まれていても、SBFDに設定されている場合、CSIレポートバンドとULサブバンドが重複すると、CSI参照リソース用のスロットにはならない。
(Cond-2BとCond-2Cの組み合わせ)
少なくとも SBFD(又は非 SBFD)シンボルから構成され、そのシンボル上のCSIレポートバンドに対応する各RBは、DL、すなわちCSIを導出する周波数領域(CSIレポートバンド)がULサブバンドと重複しないように構成されていること。
少なくとも SBFD(又は非 SBFD)シンボルから構成され、そのシンボル上のCSIレポートバンドに対応する各RBは、DL、すなわちCSIを導出する周波数領域(CSIレポートバンド)がULサブバンドと重複しないように構成されていること。
(動作例1:オプション2詳細)
UE200は、前述した所定条件を満たす場合、2種類のシンボル及び/又はスロットにおける2つのCSI測定結果を区別して、1つのCSIレポートとして送信(報告)してよい。
UE200は、前述した所定条件を満たす場合、2種類のシンボル及び/又はスロットにおける2つのCSI測定結果を区別して、1つのCSIレポートとして送信(報告)してよい。
所定条件を満たす場合とは、SBFDシンボル/スロットにおける干渉レベル(第1干渉レベル)と、非SBFDシンボル/スロットにおける干渉レベル(第2干渉レベル)とに、大きな差がある場合と解釈してよい。具体的には、UE200の制御部は、第1干渉レベルと第2干渉レベルとの差分のレベルが、所定値を超えているか否かを判定し、所定値を超えている場合、第1干渉レベルと第2干渉レベルとに、大きな差があると判定してよい。
この場合、UE200は、下記のオプション2-1及びオプション2-2により、CSI測定結果を報告し得る。
(オプション2-1)
UE200は、前述した所定条件を満たす場合、SBFDシンボル/スロットのCSI測定と、非SBFDシンボル/スロットのCSI測定との、少なくとも1つを行い、測定結果を区別した上で、一方の測定結果のみを、1つのCSIレポートに含めて送信(報告)してよい。
UE200は、前述した所定条件を満たす場合、SBFDシンボル/スロットのCSI測定と、非SBFDシンボル/スロットのCSI測定との、少なくとも1つを行い、測定結果を区別した上で、一方の測定結果のみを、1つのCSIレポートに含めて送信(報告)してよい。
(オプション2:測定結果の報告態様ケース1)
図20及び図21は、動作例1においてオプション2の動作を説明するための図である。前述したオプション2-1の場合、CRI#1のCMR(Channel Measurement Resource)構成では、図20に示すように、UE200は、gNBガイダンス又は仕様で定義された設定に基づいて、CSI-RS occasion#1 又は CSI-RS occasion#2で測定結果を報告してよい。
図20及び図21は、動作例1においてオプション2の動作を説明するための図である。前述したオプション2-1の場合、CRI#1のCMR(Channel Measurement Resource)構成では、図20に示すように、UE200は、gNBガイダンス又は仕様で定義された設定に基づいて、CSI-RS occasion#1 又は CSI-RS occasion#2で測定結果を報告してよい。
CRI(CSI-RS Resource Index)は、デバイスで使用される優先すべきビームを管理するためのインデックスと解釈してよい。CMRは、チャネル測定に使用されるリソースと解釈してよい。
(オプション2:測定結果の報告態様ケース2)
オプション2-1の場合、CRI#2のCMR構成では、図21に示すように、UE200は、gNBガイダンス又は仕様で定義された設定に基づいて、Dシンボルにより測定結果を報告してよい。
オプション2-1の場合、CRI#2のCMR構成では、図21に示すように、UE200は、gNBガイダンス又は仕様で定義された設定に基づいて、Dシンボルにより測定結果を報告してよい。
(オプション2-1A)
gNB100は、CSIレポートのため、非SBFDシンボル/スロットにおけるCSI測定か、SBFDシンボル/スロットにおける測定かを、明示的又は暗黙的に指示してよい。
gNB100は、CSIレポートのため、非SBFDシンボル/スロットにおけるCSI測定か、SBFDシンボル/スロットにおける測定かを、明示的又は暗黙的に指示してよい。
(明示的な指示 ケース1)
gNB100は、CSIレポートが非SBFDシンボル/スロット、又は、SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づくことを、RRCコンフィギュレーション、例えばCSI-ReportConfigの新たなRRCパラメータ(例えばCSI-report-SBFD)、又は、新たな報告量候補値(report quantity candidate values)により、UE200に通知してよい。また、gNB100は、関連トリガ状態構成における新しいパラメータが存在することを、UE200に指示してよい。報告量候補値には、「cri-RI-PMI-CQI-SBFD」、「cri-RI-i1-SBFD」、「cri-RI-i1-CQI-SBFD」、「cri-RSRP-SBFD」、「cri-SINR-SBFD」、「cri-RI-LI-PMI-CQI-SBFD」などを例示できる。
gNB100は、CSIレポートが非SBFDシンボル/スロット、又は、SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づくことを、RRCコンフィギュレーション、例えばCSI-ReportConfigの新たなRRCパラメータ(例えばCSI-report-SBFD)、又は、新たな報告量候補値(report quantity candidate values)により、UE200に通知してよい。また、gNB100は、関連トリガ状態構成における新しいパラメータが存在することを、UE200に指示してよい。報告量候補値には、「cri-RI-PMI-CQI-SBFD」、「cri-RI-i1-SBFD」、「cri-RI-i1-CQI-SBFD」、「cri-RSRP-SBFD」、「cri-SINR-SBFD」、「cri-RI-LI-PMI-CQI-SBFD」などを例示できる。
(明示的な指示 ケース2)
gNB100は、activation DCI、又はMAC CEにより、CSIレポートが、非SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づくものであること、又は、SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づくものであることを、UE200に指示してよい。
gNB100は、activation DCI、又はMAC CEにより、CSIレポートが、非SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づくものであること、又は、SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づくものであることを、UE200に指示してよい。
(暗黙的の指示 ケース1)
gNB100が、各CSI-RS occasionがCSIレポートのためのSBFDシンボル/スロットと重複しないようにCSI-RSリソースを構成している場合、UE200は、非SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づき、CSIレポートを行ってよい。
gNB100が、各CSI-RS occasionがCSIレポートのためのSBFDシンボル/スロットと重複しないようにCSI-RSリソースを構成している場合、UE200は、非SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づき、CSIレポートを行ってよい。
(暗黙的の指示 ケース2)
gNB100が、各CSI-RS occasionがCSIレポートのためのSBFDシンボル/スロットと重複するようにCSI-RSリソースを構成している場合、UE200は、SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づき、CSIレポートを行ってよい。
gNB100が、各CSI-RS occasionがCSIレポートのためのSBFDシンボル/スロットと重複するようにCSI-RSリソースを構成している場合、UE200は、SBFDシンボル/スロットにおける測定に基づき、CSIレポートを行ってよい。
(オプション2-1B)
CSI測定結果は、非SBFDシンボル/スロット(又は関連するCSI-RSリソースのCSI-RS occasionがSBFD シンボルと重複する場合にはSBFDシンボル/スロット)に設定されていると定義されてよい。
CSI測定結果は、非SBFDシンボル/スロット(又は関連するCSI-RSリソースのCSI-RS occasionがSBFD シンボルと重複する場合にはSBFDシンボル/スロット)に設定されていると定義されてよい。
オプション2-1A及びオプション2-1Bのシーケンスにおいて、次のようなオプションのシーケンスが設定されてよい。
(1)SBFD型CSI測定、すなわちSBFDシンボル/スロットにおける測定の場合:
(CSI-RS occasionの選択ケース1-1)
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、SBFDシンボル/スロットと重複するCSI参照リソース(CSI reference resource)よりも遅くない、NZP CSI-RSのoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、SBFDシンボル/スロットと重複するCSI参照リソース(CSI reference resource)よりも遅くない、NZP CSI-RSのoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
(CSI-RS occasionの選択ケース1-2)
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、SBFD シンボル/スロットと重複するCSI参照リソースよりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、SBFD シンボル/スロットと重複するCSI参照リソースよりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
(CSI参照リソース判定)
ケース1-1及びケース1-2のシーケンスにおいて、CSI参照リソース判定は、3GPPのリリース15におけるCSI参照リソース判定ルールを再利用してもよいし、当該CSI参照リソース判定ルールとは異なってもよい。
ケース1-1及びケース1-2のシーケンスにおいて、CSI参照リソース判定は、3GPPのリリース15におけるCSI参照リソース判定ルールを再利用してもよいし、当該CSI参照リソース判定ルールとは異なってもよい。
なお、動作例1のオプション1で述べたCSI参照リソース判定(CSI参照リソースの決定方法)は、ケース1-1及びケース1-1のシーケンスに適用可能である。例えばオプション1との組み合わせ例として、「Cond-1+Cond-2B(SBFD required)」、「Cond-1+Cond-2B(SBFD required)+Cond-2C」などが考えられる。
(2)非SBFD(non SBFD)型CSI測定、すなわち非SBFDシンボル/スロットにおける測定の場合:
(CSI-RS occasionの選択ケース2-1)
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、SBFDシンボル/スロットと重複しないCSI参照リソース(CSI reference resource)よりも遅くない、NZP CSI-RSのoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されていない場合、SBFDシンボル/スロットと重複しないCSI参照リソース(CSI reference resource)よりも遅くない、NZP CSI-RSのoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロット(uplink slot) nで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
(CSI-RS occasionの選択ケース2-2)
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、SBFD シンボル/スロットと重複しないCSI参照リソースよりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
UE200は、CSI-ReportConfigに、上位レイヤパラメータ(timeRestrictionForChannelMeasurements)が設定されている場合、SBFD シンボル/スロットと重複しないCSI参照リソースよりも遅くない、最新のNZP CSI-RS(non-zero-power CSI-RS)のoccasionのみを選択する。UE200は、選択したNZP CSI-RS occasionに基づき、アップリンクスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定値を導出してよい。
さらに、チャネル測定値を導出したUE200は、CSIリソース設定(CSI resource setting)に関連付けられたCSIレポートバンドに対応するRBを用いて、実際のCSIレポートの送信を行ってよい。
(CSI参照リソース判定)
ケース2-1及びケース2-2のシーケンスにおいて、CSI参照リソース判定は、3GPPのリリース15におけるCSI参照リソース判定ルールを再利用してもよいし、当該CSI参照リソース判定ルールとは異なってもよい。
ケース2-1及びケース2-2のシーケンスにおいて、CSI参照リソース判定は、3GPPのリリース15におけるCSI参照リソース判定ルールを再利用してもよいし、当該CSI参照リソース判定ルールとは異なってもよい。
なお、動作例1のオプション1で述べたCSI参照リソース判定(CSI参照リソースの決定方法)は、ケース2-1及びケース2-1のシーケンスに適用可能である。例えばオプション1との組み合わせ例として、「Cond-1+Cond-2B(non SBFD required)」が考えられる。
(動作例1:オプション2-2概要)
UE200は、前述した所定条件を満たす場合、SBFDシンボル/スロットのCSI測定と、非SBFDシンボル/スロットのCSI測定との双方を行い、双方の測定結果を1つのCSIレポートに含めて送信(報告)してもよい。
UE200は、前述した所定条件を満たす場合、SBFDシンボル/スロットのCSI測定と、非SBFDシンボル/スロットのCSI測定との双方を行い、双方の測定結果を1つのCSIレポートに含めて送信(報告)してもよい。
なお、オプション2-2の場合、UE200は、SBFDシンボル/スロットのCSI測定結果と、非SBFDシンボル/スロットのCSI測定結果とのそれぞれを、1つのCSIレポートインスタンス(CSI reporting instance)で送信(報告)してもよい。
(動作例1のオプション2-2詳細)
(オプション2-2のシーケンス1)
具体的には、UE200は、「非SBFD CSI-RS occasion」で測定された最大N本の最も強いビーム(CRI)、及び「SBFD CSI-RS occasion」で測定された最大M本の最も強いビーム(CRI)を報告してよい。
(オプション2-2のシーケンス2)
UE200は、測定結果の種類ごとに、前述した動作例1のオプション2-1A及びオプション2-1Bと同様のシーケンスを適用してよい。
(オプション2-2のシーケンス1)
具体的には、UE200は、「非SBFD CSI-RS occasion」で測定された最大N本の最も強いビーム(CRI)、及び「SBFD CSI-RS occasion」で測定された最大M本の最も強いビーム(CRI)を報告してよい。
(オプション2-2のシーケンス2)
UE200は、測定結果の種類ごとに、前述した動作例1のオプション2-1A及びオプション2-1Bと同様のシーケンスを適用してよい。
(動作例1:オプション2-2における測定レポート例)
図22、図23、及び図24は、動作例1においてオプション2-2の動作を説明するための図である。
(例1)
図22に示すように、CRI#1のCMR構成の場合、UE200は、CSI-RSoccasion#1及びCSI-RSoccasion#2において、1つのCSIレポートインスタンスで、測定結果を報告してよい。
(例2)
図23に示すように、CRI#1及びCRI#2のCMR構成の場合、UE200は1つのCSIレポートインスタンスで、「D」シンボルと「SBFD」シンボルの測定結果を報告してよい。
図22、図23、及び図24は、動作例1においてオプション2-2の動作を説明するための図である。
(例1)
図22に示すように、CRI#1のCMR構成の場合、UE200は、CSI-RSoccasion#1及びCSI-RSoccasion#2において、1つのCSIレポートインスタンスで、測定結果を報告してよい。
(例2)
図23に示すように、CRI#1及びCRI#2のCMR構成の場合、UE200は1つのCSIレポートインスタンスで、「D」シンボルと「SBFD」シンボルの測定結果を報告してよい。
図24には、オプション2-2のシーケンスにより、gNB100に報告されるレポート内容の例を示す。ビームを管理するためのインデックス(CRI)は、非SBFDでの受信品質(SINR)と、SBFDでの受信品質(SINR)とのそれぞれに対応付けて、レポートされてよい。
(動作例1:バリエーション)
動作例1のオプション1及びオプション2のそれぞれのシーケンスにおけるCLI(Cross Link Interference)測定を考慮したシーケンス例について説明する。
動作例1のオプション1及びオプション2のそれぞれのシーケンスにおけるCLI(Cross Link Interference)測定を考慮したシーケンス例について説明する。
gNB100に報告されたCSIが、SBFDシンボル/スロット、又は非SBFDシンボル/スロットの測定結果である場合、CRIを決定する規則(rule)は、CLI測定結果(CLI値)を考慮したものであってよい。
(例1)
UE200は、CLI値が最も強いM個のビームを除外した後、最も強いN個のビームを報告してよい(例えば、L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対して、L1/L2/L3 CLI測定が構成/アクティブ化されている場合)。
UE200は、CLI値が最も強いM個のビームを除外した後、最も強いN個のビームを報告してよい(例えば、L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対して、L1/L2/L3 CLI測定が構成/アクティブ化されている場合)。
(例2)
UE200は、CLI値が閾値より大きいビームを除外した後、最も強いN本のビームを報告してよい(例えば、L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対して、L1/L2/L3 CLI測定が構成/有効化されている場合、閾値は、仕様又はRRC構成によって決定することができる)。
UE200は、CLI値が閾値より大きいビームを除外した後、最も強いN本のビームを報告してよい(例えば、L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対して、L1/L2/L3 CLI測定が構成/有効化されている場合、閾値は、仕様又はRRC構成によって決定することができる)。
(例3)
UE200は、CLI値が最も低いM個のビームのうち最も強いN個のビームを報告してよい(L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対してL1/L2/L3 CLI測定が構成/アクティブ化されている場合、MとNの関係は、M>Nである)。
UE200は、CLI値が最も低いM個のビームのうち最も強いN個のビームを報告してよい(L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対してL1/L2/L3 CLI測定が構成/アクティブ化されている場合、MとNの関係は、M>Nである)。
(例4)
UE200は、最も強いNビームと対応するCLIを報告してよい(L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対して、L1/L2/L3 CLI測定が構成/有効化されている場合)。
UE200は、最も強いNビームと対応するCLIを報告してよい(L1-RSRP/L1-SINR/CQI/PMI/RI/LI CSIレポートのビームに対して、L1/L2/L3 CLI測定が構成/有効化されている場合)。
以上に説明したように、動作例1によれば、UE200は、所定条件を満たさない場合、CSI測定とCSIレポートを、2種類のシンボル及び/又はスロットで区別せずに行ってよい。また、UE200は、所定条件を満たす場合、2種類のシンボル及び/又はスロットにおける2つのCSI測定結果を区別して、1つのCSIレポートとして送信(報告)してよい。これにより、動作例1によれば、非SBFDシンボル及びSBFDシンボルのそれぞれの干渉レベルが略等しい場合に、これらのシンボルの双方についてのCSIレポートの報告に代えて、一方についてCSIレポートを行うことで、UE200の処理負荷を軽減でき、ULの時間・周波数リソースを有効に活用し得る。
(3.2.2)動作例2
(動作例2:概要)
図25、図26及び図27は、動作例2を説明するための図である。動作例2では、拡張した複信方式で基地局と通信するUE200が、規定時間、又は規定時間内のULバンドへの、DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、当該重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを、制御する例について説明する。
(動作例2:概要)
図25、図26及び図27は、動作例2を説明するための図である。動作例2では、拡張した複信方式で基地局と通信するUE200が、規定時間、又は規定時間内のULバンドへの、DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、当該重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを、制御する例について説明する。
(動作例2:オプション1)
SBFDシンボル/スロット、又はSBFDシンボル/スロットのULサブバンドへの、CSI-RS occasionの重複(衝突)を許容しない場合、又は、CSI-RS occasionの重複(衝突)が許容されない場合、UE200のシーケンスは以下のように設定され得る。
SBFDシンボル/スロット、又はSBFDシンボル/スロットのULサブバンドへの、CSI-RS occasionの重複(衝突)を許容しない場合、又は、CSI-RS occasionの重複(衝突)が許容されない場合、UE200のシーケンスは以下のように設定され得る。
(動作例2:オプション1-1)
UE200は、任意のCSIリソースのCSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと重複することを想定しない。
UE200は、任意のCSIリソースのCSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと重複することを想定しない。
(動作例2:オプション1-2)
UE200は、任意のCSI-RSリソースのCSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットのULサブバンドと重複することを想定しない。
UE200は、任意のCSI-RSリソースのCSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットのULサブバンドと重複することを想定しない。
(動作例2 オプション1適用条件)
UE200は、以下に示す条件(Cond)の内、少なくとも1つを満たす場合、CSI-RSリソースセット(CSI-RS resource set)内のCSI-RSリソースの“any/each CSI-RS occasion to overlap with SBFD symbol”、又は“overlap with UL sub-band in SBFD symbol”を想定しない。
UE200は、以下に示す条件(Cond)の内、少なくとも1つを満たす場合、CSI-RSリソースセット(CSI-RS resource set)内のCSI-RSリソースの“any/each CSI-RS occasion to overlap with SBFD symbol”、又は“overlap with UL sub-band in SBFD symbol”を想定しない。
(Cond-1)
CSI-RSリソースセットが“repetition ON/OFF”で構成されている。
CSI-RSリソースセットが“repetition ON/OFF”で構成されている。
(Cond-2)
CSI-RSリソースが特定のレポート量(certain report quantity)を有する。特定のレポート量には、以下のものを例示できる。
「‘none’、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、‘cri-RSRP’、‘ssb-Index-RSRP’、‘cri-SINR’、‘ssb-Index-SINR’、‘cri-RI-LI-PMI-CQI’」
CSI-RSリソースが特定のレポート量(certain report quantity)を有する。特定のレポート量には、以下のものを例示できる。
「‘none’、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、‘cri-RSRP’、‘ssb-Index-RSRP’、‘cri-SINR’、‘ssb-Index-SINR’、‘cri-RI-LI-PMI-CQI’」
(Cond-3)
CSI-RSリソースが、特定のリソースタイプ(resource type)で構成されるCSIリソース設定に関連付けられている場合。特定のリソースタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
CSI-RSリソースが、特定のリソースタイプ(resource type)で構成されるCSIリソース設定に関連付けられている場合。特定のリソースタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
(Cond-4)
CSI-RSリソースが、特定のレポートタイプ(report type)で構成されたCSIレポートに関連付けられている場合。特定のレポートタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
CSI-RSリソースが、特定のレポートタイプ(report type)で構成されたCSIレポートに関連付けられている場合。特定のレポートタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
(Cond-5)
CSI-RSリソースが、特定のレポートバンド構成(report band configuration)で構成されたCSIレポートと関連付けられている場合。レポートバンド構成には、以下のものを例示できる。
「‘widebandCQI’、‘subbandCQI’、‘widebandPMI’、及び/又は、‘subbandPMI’」
CSI-RSリソースが、特定のレポートバンド構成(report band configuration)で構成されたCSIレポートと関連付けられている場合。レポートバンド構成には、以下のものを例示できる。
「‘widebandCQI’、‘subbandCQI’、‘widebandPMI’、及び/又は、‘subbandPMI’」
(動作例2:オプション2)
SBFDシンボル/スロット、又はSBFDシンボル/スロットのULサブバンドへの、CSI-RS occasionの重複(衝突)を許容する場合、UE200のシーケンスは以下のように設定され得る。
SBFDシンボル/スロット、又はSBFDシンボル/スロットのULサブバンドへの、CSI-RS occasionの重複(衝突)を許容する場合、UE200のシーケンスは以下のように設定され得る。
(動作例2:オプション2-1)
UE200は、CSIリソースのCSI-RS occasionが送信されないと想定する(図25参照)。
UE200は、CSIリソースのCSI-RS occasionが送信されないと想定する(図25参照)。
(動作例2:オプション2-2)
UE200は、CSI-RSがSBFDシンボルと衝突したと認識する(図26参照)。具体的には、UEは、CSI-RS occasionが、非SBFDシンボルにマッピングされ、又はULサブバンドではないRE/RBにマッピングされていると仮定する。すなわち、UE200は、CSI-RSリソースのRE/RBsの一部が保持されて、CSI-RSリソースのRE/RBの一部が送信されていないと仮定する。
UE200は、CSI-RSがSBFDシンボルと衝突したと認識する(図26参照)。具体的には、UEは、CSI-RS occasionが、非SBFDシンボルにマッピングされ、又はULサブバンドではないRE/RBにマッピングされていると仮定する。すなわち、UE200は、CSI-RSリソースのRE/RBsの一部が保持されて、CSI-RSリソースのRE/RBの一部が送信されていないと仮定する。
(動作例2:オプション2-3)
UE200はCSI-RSが次のリソースに延期されたと認識する(図27参照)。UE200はCSI-RSが次のリソース以降のリソースに延期されたと認識してもよい。具体的には、UE200は、延期又は遅延されたスロット内のCSI-RS occasionが、SBFDシンボルと重ならなくなるまで、CSI-RS occasionを、次のスロットへ延期又は遅延させると仮定する。
UE200はCSI-RSが次のリソースに延期されたと認識する(図27参照)。UE200はCSI-RSが次のリソース以降のリソースに延期されたと認識してもよい。具体的には、UE200は、延期又は遅延されたスロット内のCSI-RS occasionが、SBFDシンボルと重ならなくなるまで、CSI-RS occasionを、次のスロットへ延期又は遅延させると仮定する。
(動作例2:オプション2の適用条件)
UE200は、以下に示す条件(Cond)の内、少なくとも1つを満たす場合、動作例2のオプション2-1、オプション2-2、及びオプション2-3を適用することができる。
UE200は、以下に示す条件(Cond)の内、少なくとも1つを満たす場合、動作例2のオプション2-1、オプション2-2、及びオプション2-3を適用することができる。
(Cond-1)
CSI-RSリソースセットが“repetition ON/OFF”で構成されている。
CSI-RSリソースセットが“repetition ON/OFF”で構成されている。
(Cond-2)
CSI-RSリソースが、特定のレポート量(certain report quantity)を有する。特定のレポート量には、以下のものを例示できる。
「‘none’、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、‘cri-RSRP’、‘ssb-Index-RSRP’、‘cri-SINR’、‘ssb-Index-SINR’、及び/又は、‘cri-RI-LI-PMI-CQI’」
CSI-RSリソースが、特定のレポート量(certain report quantity)を有する。特定のレポート量には、以下のものを例示できる。
「‘none’、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、‘cri-RSRP’、‘ssb-Index-RSRP’、‘cri-SINR’、‘ssb-Index-SINR’、及び/又は、‘cri-RI-LI-PMI-CQI’」
(Cond-3)
CSI-RSリソースが、特定のリソースタイプ(resource type)で構成されるCSIリソース設定に関連付けられている場合。特定のリソースタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
CSI-RSリソースが、特定のリソースタイプ(resource type)で構成されるCSIリソース設定に関連付けられている場合。特定のリソースタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
(Cond-4)
CSI-RSリソースが、特定のレポートタイプ(report type)で構成されたCSIレポートに関連付けられている場合。特定のレポートタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
CSI-RSリソースが、特定のレポートタイプ(report type)で構成されたCSIレポートに関連付けられている場合。特定のレポートタイプには、以下のものを例示できる。
「‘aperiodic’(非周期的)、‘semipersistent’(半永続的)、及び/又は、‘periodic’(周期的)」
(Cond-5)
CSI-RSリソースが、特定のレポートバンド構成(report band configuration)で構成されたCSIレポートと関連付けられている場合。レポートバンド構成には、以下のものを例示できる。
「‘widebandCQI’、‘subbandCQI’、‘widebandPMI’、‘subbandPMI’」
CSI-RSリソースが、特定のレポートバンド構成(report band configuration)で構成されたCSIレポートと関連付けられている場合。レポートバンド構成には、以下のものを例示できる。
「‘widebandCQI’、‘subbandCQI’、‘widebandPMI’、‘subbandPMI’」
(動作例2:オプション2のバリエーション)
CSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと重複する場合、CSI-RS occasionそのものに悪影響を与える可能性がある。また、同じリソースセット及び/又はリソースセッティング内のCSI-RS occasionの動作にも、悪影響を与える可能性がある。
CSI-RS occasionがSBFDシンボル/スロットと重複する場合、CSI-RS occasionそのものに悪影響を与える可能性がある。また、同じリソースセット及び/又はリソースセッティング内のCSI-RS occasionの動作にも、悪影響を与える可能性がある。
例えば、リソースセット内のCSI-RSリソースのCSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複する場合、又は、SBFDシンボルのULサブバンドと重複する場合において、以下に示す条件(Cond)の内、少なくとも1つを満たす場合、上記の悪影響が懸念される。ここでは、悪影響を与え得る条件の例について説明する。
(Cond-1)
UE200は、同じリソースセット/セッティング内の任意のCSI-RSリソースのCSI-RS occasion(リソースセット/セッティングが周期的又は半永続的なリソースセット/セッティングである場合は同じ期間内)、及び/又は、同じCSIレポートに、関連付けられたリソースセッティング内の対応するCSI-RS リソースのCSI-RS occasionを送信しないものと仮定した場合。
UE200は、同じリソースセット/セッティング内の任意のCSI-RSリソースのCSI-RS occasion(リソースセット/セッティングが周期的又は半永続的なリソースセット/セッティングである場合は同じ期間内)、及び/又は、同じCSIレポートに、関連付けられたリソースセッティング内の対応するCSI-RS リソースのCSI-RS occasionを送信しないものと仮定した場合。
(Cond-2)
UE200は、同じリソースセット/セッティング内の任意のCSI-RSリソースのCSI-RS occasion(リソースセット/セッティングが、周期的又は半永続的なリソースセット/セッティングである場合は同じ期間内)、及び/又は、非SBFDシンボルにマッピングされた(又はULサブバンドでないRE/RBにマッピングされた)同じCSI報告に関連付けられたリソースセット内の該当CSI-RSリソースのCSI-RS occasionと、仮定した場合。
UE200は、同じリソースセット/セッティング内の任意のCSI-RSリソースのCSI-RS occasion(リソースセット/セッティングが、周期的又は半永続的なリソースセット/セッティングである場合は同じ期間内)、及び/又は、非SBFDシンボルにマッピングされた(又はULサブバンドでないRE/RBにマッピングされた)同じCSI報告に関連付けられたリソースセット内の該当CSI-RSリソースのCSI-RS occasionと、仮定した場合。
(Cond-3)
衝突したCSI-RS occasionと同じスロットオフセットで、CSI-RS occasionが延期される場合。
衝突したCSI-RS occasionと同じスロットオフセットで、CSI-RS occasionが延期される場合。
以上に説明したように、動作例2によれば、UEは、規定時間、又は規定時間内のULバンドへの、DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、当該重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを、制御してよい。これにより、UE200は、DL参照信号用のリソースが重複する場合と重複しない場合とで、チャネル状態の測定に関わる動作を変えることができる。従って、例えば、重複を許容しない場合には、DL参照信号用のリソース(CSI-RS occasionなど)、そのものに悪影響を与えることを軽減でき、拡張した複信方式において、通信品質の劣化を抑制できる。また、重複を許容する場合には、拡張した複信方式を適用した通信において、CSI測定及びCSIレポートを適切に実行し得る。
(3.2.3)動作例3
動作例3では、前述したようなCSI-RS occasionの重複(衝突)を回避するための、CSI-RSの設定方法について説明する。CSI-RS occasionの重複を回避させる方法として、以下に示すEnhancement #1~#5に示すシーケンス例が考えられる。
動作例3では、前述したようなCSI-RS occasionの重複(衝突)を回避するための、CSI-RSの設定方法について説明する。CSI-RS occasionの重複を回避させる方法として、以下に示すEnhancement #1~#5に示すシーケンス例が考えられる。
(Enhancement #1~#5の概要)
Enhancement #1:非連続なRBを設定可能とすること。
Enhancement #2:狭帯域なRB設定を可能とすること。
Enhancement #3:分割したCSI-RSの設定を可能とすること。
Enhancement #4:分割した周波数リソースの設定を可能とすること。
Enhancement #5:SBFDか否かに応じて異なる解釈を規定すること。
Enhancement #1:非連続なRBを設定可能とすること。
Enhancement #2:狭帯域なRB設定を可能とすること。
Enhancement #3:分割したCSI-RSの設定を可能とすること。
Enhancement #4:分割した周波数リソースの設定を可能とすること。
Enhancement #5:SBFDか否かに応じて異なる解釈を規定すること。
(Enhancement #1~#5の具体例)
Enhancement #1~#5の具体例を以下に説明する。
Enhancement #1~#5の具体例を以下に説明する。
(Enhancement #1)
(例1)
図30は、動作例3のEnhancement #1(例1)におけるサブバンドの設定例を示す図である。gNB100は、CSI-RSリソースに最大X個の非連続なサブバンドを設定してよい。具体的には、図30に示すように、ULサブバンドを挟むように複数のDLサブバンドを設定してよい。このサブバンドは、連続したRBの集合を意味する。Xは、仕様で定義された固定値、又は、SBFDサブバンド構成に依存する値であってよい。具体的には、Xは、SBFDシンボル/スロットのDLサブバンドの最大数より大きくない値であってもよい。
(例1)
図30は、動作例3のEnhancement #1(例1)におけるサブバンドの設定例を示す図である。gNB100は、CSI-RSリソースに最大X個の非連続なサブバンドを設定してよい。具体的には、図30に示すように、ULサブバンドを挟むように複数のDLサブバンドを設定してよい。このサブバンドは、連続したRBの集合を意味する。Xは、仕様で定義された固定値、又は、SBFDサブバンド構成に依存する値であってよい。具体的には、Xは、SBFDシンボル/スロットのDLサブバンドの最大数より大きくない値であってもよい。
(例1のバリエーション)
1つのサブバンドのサイズは、N(N:1以上の自然数)個のRBを整数倍したサイズとしてよい。例えば1つのサブバンドのサイズは、2/4/8/16個のRBとしてよい。図28は、動作例3のEnhancement #1(例1)におけるサブバンドの情報要素の構成例を示す図である。
1つのサブバンドのサイズは、N(N:1以上の自然数)個のRBを整数倍したサイズとしてよい。例えば1つのサブバンドのサイズは、2/4/8/16個のRBとしてよい。図28は、動作例3のEnhancement #1(例1)におけるサブバンドの情報要素の構成例を示す図である。
(例2)
CSI-RSリソースに対して周波数サブバンドのビットマップが設定され、各ビットが、Y(Y:1以上の自然数)個のRBグループが、CSI-RSリソースに割り当てられているかどうかを示す場合。
RBグループは、BWPの全てのRB(すなわち、BWPの最初のRBからBWPの最後のRBまで)を含んでもよいし、設定可能なPRB(例えばCSI-RSの上位レイヤパラメータnrofRBs及びstartRBによって決定される物理リソースブロック)を含んでもよい。図29は、動作例3のEnhancement #1(例2)におけるサブバンドの情報要素の構成例を示す図である。
CSI-RSリソースに対して周波数サブバンドのビットマップが設定され、各ビットが、Y(Y:1以上の自然数)個のRBグループが、CSI-RSリソースに割り当てられているかどうかを示す場合。
RBグループは、BWPの全てのRB(すなわち、BWPの最初のRBからBWPの最後のRBまで)を含んでもよいし、設定可能なPRB(例えばCSI-RSの上位レイヤパラメータnrofRBs及びstartRBによって決定される物理リソースブロック)を含んでもよい。図29は、動作例3のEnhancement #1(例2)におけるサブバンドの情報要素の構成例を示す図である。
(Enhancement #2)
gNB100は、CSI-RSのRB割り当てを狭帯域化してよい。例えばRB数(nrofRBs)を24より小さな値にしてよい。
gNB100は、CSI-RSのRB割り当てを狭帯域化してよい。例えばRB数(nrofRBs)を24より小さな値にしてよい。
(Enhancement #3:オプション1)
gNB100は、SBFDシンボル/スロットと、非SBFDシンボル/スロットとに、別々のCSI-RSリソース(又はリソースセット/設定)のconfigurationを行ってよい。
gNB100は、SBFDシンボル/スロットと、非SBFDシンボル/スロットとに、別々のCSI-RSリソース(又はリソースセット/設定)のconfigurationを行ってよい。
(オプション1の例1)
図31は、動作例3のEnhancement #3(オプション1、例1)におけるCSI-RSリソースの設定例を示す図である。図31に示すように、gNB100は、SBFDのCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)のCSI-RS occasionが、ULサブバンドと重複しないように設定してよい。
図31は、動作例3のEnhancement #3(オプション1、例1)におけるCSI-RSリソースの設定例を示す図である。図31に示すように、gNB100は、SBFDのCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)のCSI-RS occasionが、ULサブバンドと重複しないように設定してよい。
(オプション1の例2)
図32は、動作例3のEnhancement #3(オプション1、例2)におけるCSI-RSリソースの設定例を示す図である。gNB100は、明示的RRCパラメータ(Explicit RRC parameter)は、CSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)が、SBFDシンボル/スロット用か、非SBFDシンボル/スロット用かを示すように構成してよい。
図32は、動作例3のEnhancement #3(オプション1、例2)におけるCSI-RSリソースの設定例を示す図である。gNB100は、明示的RRCパラメータ(Explicit RRC parameter)は、CSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)が、SBFDシンボル/スロット用か、非SBFDシンボル/スロット用かを示すように構成してよい。
(例2-1)
図32に示すように、SBFD用に設定されたCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)のCSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複しない場合、CSI-RSリソースは送信されても良いし、送信されなくても良い。
図32に示すように、SBFD用に設定されたCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)のCSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複しない場合、CSI-RSリソースは送信されても良いし、送信されなくても良い。
(例2-2)
図32に示すように、非SBFD用に設定されたCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)のCSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複する場合、CSI-RSリソースは、送信されてもよいし、送信されなくてもよい。
図32に示すように、非SBFD用に設定されたCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット/設定)のCSI-RS occasionが、SBFDシンボル/スロットと重複する場合、CSI-RSリソースは、送信されてもよいし、送信されなくてもよい。
(Enhancement #3:オプション2)
Enhancement #3のシーケンスは、動作例1のオプション2-1のシーケンスと連動させることも可能である。
Enhancement #3のシーケンスは、動作例1のオプション2-1のシーケンスと連動させることも可能である。
(オプション2の例1)
gNB100は、SBFD(又は非SBFD)専用に設定されたCSIリソース(又はリソースセット/セッティング)に関連するCSIレポートを、SBFD(又は非SBFD)における測定結果に対するCSIレポートと暗黙的に見なしてもよい。
gNB100は、SBFD(又は非SBFD)専用に設定されたCSIリソース(又はリソースセット/セッティング)に関連するCSIレポートを、SBFD(又は非SBFD)における測定結果に対するCSIレポートと暗黙的に見なしてもよい。
(オプション2の例2)
SBFD(又は非SBFD)における測定結果のレポートとして明示されているCSIレポートについて、UE200は、CSI-RSリソース(又はリソースセット/設定)がSBFD(又は非SBFD)のために専用に設定されることを想定してよい。
SBFD(又は非SBFD)における測定結果のレポートとして明示されているCSIレポートについて、UE200は、CSI-RSリソース(又はリソースセット/設定)がSBFD(又は非SBFD)のために専用に設定されることを想定してよい。
(Enhancement #4)
図33及び図34は、動作例3のEnhancement #4における周波数帯域構成の情報要素の構成例を示す図である。gNB100は、CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複する場合と重複しない場合について、それぞれ別の周波数帯域構成(例えば、異なるstartPRB、及び/又は、nrofPrbs)をCSI-RSリソースに設定してよい。
図33及び図34は、動作例3のEnhancement #4における周波数帯域構成の情報要素の構成例を示す図である。gNB100は、CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複する場合と重複しない場合について、それぞれ別の周波数帯域構成(例えば、異なるstartPRB、及び/又は、nrofPrbs)をCSI-RSリソースに設定してよい。
具体的には、SI-RSリソースがSBFDシンボルと重複していない場合、{starting PRB1, #PRB1}が選択され、CSI-RSリソースがSBFDシンボルと重複している場合、{starting PRB2, #PRB2}が選択される(図33参照)。
(バリエーション)
複数のDL/ULサブバンドパターンが設定、及び/又は、許可されている場合には、CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複しない場合と、異なるDL/ULサブバンドパターンでCSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複する場合とについて、それぞれ最大X個の周波数バンド構成(例えば、異なるstartPRB、及び/又は、nrofPrbs)を設定してよい(図34参照)。
複数のDL/ULサブバンドパターンが設定、及び/又は、許可されている場合には、CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複しない場合と、異なるDL/ULサブバンドパターンでCSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複する場合とについて、それぞれ最大X個の周波数バンド構成(例えば、異なるstartPRB、及び/又は、nrofPrbs)を設定してよい(図34参照)。
(Enhancement #5)
図35は、動作例3のEnhancement #5における動作例を説明するための図である。上記のEnhancement #4において、CSI-RSリソースがSBFDシンボルと重複する場合と重複しない場合に、それぞれの周波数帯構成(例えば:startPRB、及び/又は、nrofPrbsの違い)について、UEは、以下のように、異なる解釈を適用してよい。
図35は、動作例3のEnhancement #5における動作例を説明するための図である。上記のEnhancement #4において、CSI-RSリソースがSBFDシンボルと重複する場合と重複しない場合に、それぞれの周波数帯構成(例えば:startPRB、及び/又は、nrofPrbsの違い)について、UEは、以下のように、異なる解釈を適用してよい。
(重複しない場合)
CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複しない場合、UE200は、3GPPのリリース15、リリース16、及び/又は、リリース/17の周波数帯構成における解釈を継承して、CSI測定及びCSIレポートを行ってよい。
CSI-RS occasionがSBFDシンボルと重複しない場合、UE200は、3GPPのリリース15、リリース16、及び/又は、リリース/17の周波数帯構成における解釈を継承して、CSI測定及びCSIレポートを行ってよい。
(重複する場合)
(例1)
図35のExanmle1に示すように、UE200は、CSI-RS周波数帯がDLサブバンド内にあると仮定してよい。すなわち、UE200は、PRB数が、設定されたnrofPrbsとDLサブバンドサイズによって決定されるものと仮定してよい。
(例2)
図35のExanmle2に示すように、UE200は、CSI-RS周波数帯が非連続DLサブバンドに跨り、かつ、開始PRB(すなわちstartingPRB)から終了PRBまでのオフセットが、nrofPrbsに等しい、と仮定してよい。
(例3)
図35のExanmle3に示すように、UE200は、PRB数がnrofPrbsに等しく、CSI-RS周波数帯が非連続DLサブバンドにまたがることができると仮定してよい。開始PRB(すなわちstartingPRB)からBWPの最後のPRBまでのDL PRB数がnrofPrbsより小さい場合、CSI-RSのoccasionに割り当てられたRBは、開始PRB(すなわちstartingPRB)からBWPの最後のPRBまでのすべてのDL PRBである。
(例1)
図35のExanmle1に示すように、UE200は、CSI-RS周波数帯がDLサブバンド内にあると仮定してよい。すなわち、UE200は、PRB数が、設定されたnrofPrbsとDLサブバンドサイズによって決定されるものと仮定してよい。
(例2)
図35のExanmle2に示すように、UE200は、CSI-RS周波数帯が非連続DLサブバンドに跨り、かつ、開始PRB(すなわちstartingPRB)から終了PRBまでのオフセットが、nrofPrbsに等しい、と仮定してよい。
(例3)
図35のExanmle3に示すように、UE200は、PRB数がnrofPrbsに等しく、CSI-RS周波数帯が非連続DLサブバンドにまたがることができると仮定してよい。開始PRB(すなわちstartingPRB)からBWPの最後のPRBまでのDL PRB数がnrofPrbsより小さい場合、CSI-RSのoccasionに割り当てられたRBは、開始PRB(すなわちstartingPRB)からBWPの最後のPRBまでのすべてのDL PRBである。
以上に説明したように、動作例3によれば、gNB100は、規定時間TへのDL参照信号用のリソースの重複、又は規定時間T内のULバンドへのDL参照信号用のリソースの重複を回避するため、DL参照信号のリソース設定を調整することができる。これにより、拡張した複信方式を適用した通信において、DL参照信号用のリソース(CSI-RS occasionなど)、そのものに悪影響を与えることをより一層軽減でき、通信品質の劣化を確実に抑制し得る。
(3.2.4)動作例4
動作例4では、CSIに関するオーバーヘッドを削減するためのシーケンスについて説明する。まず、オーバーヘッドを削減する理由について説明する。図36は、動作例4に関連する課題を説明するための図である。例えば、ULサブバンドとのCSI-RS衝突を避けるため、gNB100は広帯域CSI-RSリソースと狭帯域CSI-RSリソースを別々に構成し、広帯域CSIレポートバンドをカバーした場合、以下のような課題を生じ得る。すなわち、現在の制限事項(例えば、1つのリソースセット内のCSI-RSリソースの同じ周波数帯の割り当てなど)に基づき、広いレポートバンドをカバーするCSI測定をレポートするためには、3つのCSI resource sets/settings/reporting configurationと、1又は複数のCSIレポートインスタンス内の3つのCSIレポートとが、必要になる可能性がある。そのため、CSI resource sets/settings/reporting configurationに多くのオーバーヘッド(RRCコンフィギュレーション・オーバーヘッド)が発生し、さらにCSIレポートに多くのオーバーヘッド(CSIレポート・オーバーヘッド)が発生し得る。これらのオーバーヘッドを削減する方法(動作例4)について、以下に説明する。
動作例4では、CSIに関するオーバーヘッドを削減するためのシーケンスについて説明する。まず、オーバーヘッドを削減する理由について説明する。図36は、動作例4に関連する課題を説明するための図である。例えば、ULサブバンドとのCSI-RS衝突を避けるため、gNB100は広帯域CSI-RSリソースと狭帯域CSI-RSリソースを別々に構成し、広帯域CSIレポートバンドをカバーした場合、以下のような課題を生じ得る。すなわち、現在の制限事項(例えば、1つのリソースセット内のCSI-RSリソースの同じ周波数帯の割り当てなど)に基づき、広いレポートバンドをカバーするCSI測定をレポートするためには、3つのCSI resource sets/settings/reporting configurationと、1又は複数のCSIレポートインスタンス内の3つのCSIレポートとが、必要になる可能性がある。そのため、CSI resource sets/settings/reporting configurationに多くのオーバーヘッド(RRCコンフィギュレーション・オーバーヘッド)が発生し、さらにCSIレポートに多くのオーバーヘッド(CSIレポート・オーバーヘッド)が発生し得る。これらのオーバーヘッドを削減する方法(動作例4)について、以下に説明する。
(動作例4:概要)
(Alt1)
同一のCSI-RSリソースセット内において、異なる周波数帯域構成を許容してよい。具体的には、同一のCSI-RSリソースセット内において、異なる開始PRB及びRB数を許容してよい。
(Alt2)
周波数帯域が異なる最大X(X:1以上の自然数)個のCSI-RSリソースを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RS」と見なしてよい。Xは仕様で定義が可能である。
(Alt3)
最大X(X:1以上の自然数)個のCSI-RSリソースセットを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RSリソースセット」と見なしてよい。
(Alt4)
最大X(X:1以上の自然数)個のCSI-RSリソース設定を、関連付けられた1つの「有効なリソース設定」と見なしてよい。
(Alt1)
同一のCSI-RSリソースセット内において、異なる周波数帯域構成を許容してよい。具体的には、同一のCSI-RSリソースセット内において、異なる開始PRB及びRB数を許容してよい。
(Alt2)
周波数帯域が異なる最大X(X:1以上の自然数)個のCSI-RSリソースを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RS」と見なしてよい。Xは仕様で定義が可能である。
(Alt3)
最大X(X:1以上の自然数)個のCSI-RSリソースセットを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RSリソースセット」と見なしてよい。
(Alt4)
最大X(X:1以上の自然数)個のCSI-RSリソース設定を、関連付けられた1つの「有効なリソース設定」と見なしてよい。
(Alt2詳細)
図37及び図38は、動作例4のAlt2のシーケンスについて説明するための図である。gNB100及び/又はUE200は、異なる周波数帯域を持つ最大X個のCSI-RSリソースを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RS」と見なしてよい。Xは仕様で定義が可能である。
図37及び図38は、動作例4のAlt2のシーケンスについて説明するための図である。gNB100及び/又はUE200は、異なる周波数帯域を持つ最大X個のCSI-RSリソースを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RS」と見なしてよい。Xは仕様で定義が可能である。
(1つの「有効なCSI-RSリソース」に関連するCSI-RSリソースの条件の例)
関連するCSI-RSリソースは、以下に示す要素を有すること。
・同じ時間領域動作(例えば、周期的、非周期的、半永続的)。
・同じシンボル割り当て(例えばfirstOFDMSymbolInTimeDomain及びfirstOFDMSymbolInTimeDomain2)。
・同じcdm(code division multiplex)タイプ
・同じCSI-RS送信密度
・同じnrofPorts
・RB内の同じRE割り当て(frequency Domain Allocation)。
関連するCSI-RSリソースは、以下に示す要素を有すること。
・同じ時間領域動作(例えば、周期的、非周期的、半永続的)。
・同じシンボル割り当て(例えばfirstOFDMSymbolInTimeDomain及びfirstOFDMSymbolInTimeDomain2)。
・同じcdm(code division multiplex)タイプ
・同じCSI-RS送信密度
・同じnrofPorts
・RB内の同じRE割り当て(frequency Domain Allocation)。
(Alt2具体例)
図38に示すように、CSI-RSリソース#1と、CSI-RSリソース#2とが関連づけられている場合、UE200は、図37に示すように、異なる周波数帯域を持つ最大X個のCSI-RSリソースを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RS」と見なしてよい。これにより、CSIレポートでは、関連するCSI-RSリソースに対して、1つの測定結果が得られる。また、CSI-RSリソースに関連する任意の/最小/最大のCRIを報告することができる。
図38に示すように、CSI-RSリソース#1と、CSI-RSリソース#2とが関連づけられている場合、UE200は、図37に示すように、異なる周波数帯域を持つ最大X個のCSI-RSリソースを、関連付けられた1つの「有効なCSI-RS」と見なしてよい。これにより、CSIレポートでは、関連するCSI-RSリソースに対して、1つの測定結果が得られる。また、CSI-RSリソースに関連する任意の/最小/最大のCRIを報告することができる。
関連するCSI-RSリソースに対して得られる1つの測定結果は、以下のものに基づくことができる。
(Alt1)
関連するCSI-RSリソース上の信号を1つの信号として扱い、従って得られる測定値も1つである。
(Alt2)
関連するCSI-RSリソース毎に得られた測定結果を、関連するCSI-RSリソースの結果として、平均値/最大値/最小値/フィルタリング値を決定する。
(Alt1)
関連するCSI-RSリソース上の信号を1つの信号として扱い、従って得られる測定値も1つである。
(Alt2)
関連するCSI-RSリソース毎に得られた測定結果を、関連するCSI-RSリソースの結果として、平均値/最大値/最小値/フィルタリング値を決定する。
(Alt3詳細)
異なるCSI-RSリソースセットにおいて、異なる周波数帯域の構成がCSI-RSリソースに設定されている。関連するCSI-RSリソースセット毎に、同じ数のCSI-RSリソースがあり、異なるリソースセット内のCSI-RSリソースが一対一のマッピング関係にある。異なるCSI-RSリソースセット内のマッピングされたCSI-RSリソースは、一つの「有効CSI-RSリソース」とみなすことができる。
異なるCSI-RSリソースセットにおいて、異なる周波数帯域の構成がCSI-RSリソースに設定されている。関連するCSI-RSリソースセット毎に、同じ数のCSI-RSリソースがあり、異なるリソースセット内のCSI-RSリソースが一対一のマッピング関係にある。異なるCSI-RSリソースセット内のマッピングされたCSI-RSリソースは、一つの「有効CSI-RSリソース」とみなすことができる。
動作例4のAlt2で説明したように、1つの「有効なCSI-RSリソース」において、CSI-RSリソースの条件が必要になる可能性がある。Xは仕様で定義することができる。
(Alt3具体例)
図39は、動作例4のAlt3のシーケンスについて説明するための図である。図39に示すように、CSI-RSリソースセット#0と、CSI-RSリソースセット#1とが関連づけられている場合、CSIレポートのために、2つのCSI-RSリソースセットは、1つのCSI設定に関連付けられ、又は1つのトリガー状態に関連付けられることができる。UE200は、関連するCSIリソースセットの「有効CSI-RSリソースセット」に基づき、関連するCSI-RSリソースを取得することができる。CSIレポートについては、関連するCSI-RSリソースに対して1つの測定結果が得られる。
(Alt3具体例)
図39は、動作例4のAlt3のシーケンスについて説明するための図である。図39に示すように、CSI-RSリソースセット#0と、CSI-RSリソースセット#1とが関連づけられている場合、CSIレポートのために、2つのCSI-RSリソースセットは、1つのCSI設定に関連付けられ、又は1つのトリガー状態に関連付けられることができる。UE200は、関連するCSIリソースセットの「有効CSI-RSリソースセット」に基づき、関連するCSI-RSリソースを取得することができる。CSIレポートについては、関連するCSI-RSリソースに対して1つの測定結果が得られる。
(Alt4詳細)
各CSI-RSリソース設定において、同じ数のCSI-RSリソースセットがあり、異なるリソース設定におけるCSI-RSリソースセットの1対1のマッピング関係がある場合、異なるリソース設定においてマッピングされたCSI-RSリソースセットは、1つの「有効CSI-RSリソースセット」とみなすことができる。
各CSI-RSリソース設定において、同じ数のCSI-RSリソースセットがあり、異なるリソース設定におけるCSI-RSリソースセットの1対1のマッピング関係がある場合、異なるリソース設定においてマッピングされたCSI-RSリソースセットは、1つの「有効CSI-RSリソースセット」とみなすことができる。
動作例4のAlt3で説明したように、関連するCSI-RSリソースセットの条件を再利用することができる。異なるCSI-RSリソースセットにおいて、異なる周波数帯域の構成がCSI-RSリソースに設定される。関連するCSI-RSリソースセット毎に同じ数のCSI-RSリソースがあり、異なるリソースセット内のCSI-RSリソースが一対一のマッピング関係にあり、異なるリソースセット内のマッピングされたCSI-RSリソースは、一つの「有効CSI-RSリソース」とみなされる。
動作例4のAlt2で説明したように、1つの「有効なCSI-RSリソース」において、CSI-RSリソースの条件が必要になる可能性がある。Xは仕様で定義することができる。
(Alt4具体例)
図40は、動作例4のAlt4のシーケンスについて説明するための図である。図40に示すように、CSI-RSリソース設定#1と、CSI-RSリソース設定#2とが関連づけられている場合、CSIレポートのために、2つのCSI-RSリソース・セットは、1つのCSI設定に関連付けられ、又は1つのトリガー状態に関連付けられることができる。UE200は、関連するCSIリソースセットの「有効CSI-RSリソースセット」に基づき、関連するCSI-RSリソースを取得することができる。CSIレポートについては、関連するCSI-RSリソースに対して1つの測定結果が得られる。CSI-RSリソースに関連する任意の/最小/最大のCRIを報告することができる。
図40は、動作例4のAlt4のシーケンスについて説明するための図である。図40に示すように、CSI-RSリソース設定#1と、CSI-RSリソース設定#2とが関連づけられている場合、CSIレポートのために、2つのCSI-RSリソース・セットは、1つのCSI設定に関連付けられ、又は1つのトリガー状態に関連付けられることができる。UE200は、関連するCSIリソースセットの「有効CSI-RSリソースセット」に基づき、関連するCSI-RSリソースを取得することができる。CSIレポートについては、関連するCSI-RSリソースに対して1つの測定結果が得られる。CSI-RSリソースに関連する任意の/最小/最大のCRIを報告することができる。
以上に説明したように、動作例4によれば、gNB100及び/又はUE200は、拡張した複信方式を適用した通信において、DLシグナリング又はULシグナリングのオーバーヘッドを削減できるため、動作例1~3の効果に加えて、UL又はDLのデータリソースを有効活用できる。
(動作例1のバリエーションなど)
なお、前述した動作例1のおける各オプション(1,2)は、異なるCSIレポート量(例えば、L1-RSRP、L1-SINR、CQI、PMI、RI、LI)、異なる時間領域動作(例えば、定期的、半永続的、又は非周期的なCSIレポート)、又は、異なる物理チャネル(例えば、PUCCH/PUSCH)に、適用されてもよい。
なお、前述した動作例1のおける各オプション(1,2)は、異なるCSIレポート量(例えば、L1-RSRP、L1-SINR、CQI、PMI、RI、LI)、異なる時間領域動作(例えば、定期的、半永続的、又は非周期的なCSIレポート)、又は、異なる物理チャネル(例えば、PUCCH/PUSCH)に、適用されてもよい。
また、動作例1のオプション2で説明したように、1つのCSIレポートに、1種類の測定結果(すなわち、SBFDにおける測定結果、又は、非SBFDにおける測定結果)のみが含まれる場合には、CSIレポートに関連する各CRIについて、種類の整合性を維持する必要がある。
動作例1の何れのオプションは、動作例2~4の何れのオプションに組み合わせることが可能である。また、動作例2~4の何れのオプションは、互いに組み合わせることも可能である。
(UE capabilityの補足)
UE200がCSI-RSリソースの非連続RB割り当てをサポートするかどうかについてのUE capabilityを定義してよい。またUE200が、同じCSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソースについて、異なる周波数バンド構成(すなわち、異なる開始PRB及びRB数)をサポートするかどうかについて、UE capabilityを定義してよい。UE200が複数の関連するCSI-RSリソース(又はリソースセット、リソース設定)を1つの“有効なCSI-RSリソース(セット/設定)”と見なすことをサポートするかどうかについて、UE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDと非SBFDの個別のCSI-RSリソース(セット/設定)構成をサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200が、SBFDと非SBFDのそれぞれについて、CSI-RSリソース構成のための個別の周波数帯域の割り当てをサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDと非SBFDでそれぞれCSI-RSリソース構成に対して異なる周波数帯の解釈をサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDシンボル/スロットのULサブバンドと重複するCSI-RS occasionをサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDシンボル/スロットと重複するCSI-RS occasionをサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDと非SBFDのそれぞれについて個別のCSIレポート設定をサポートするかどうかについて、UE capabilityを定義してよい。
UE200がCSI-RSリソースの非連続RB割り当てをサポートするかどうかについてのUE capabilityを定義してよい。またUE200が、同じCSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソースについて、異なる周波数バンド構成(すなわち、異なる開始PRB及びRB数)をサポートするかどうかについて、UE capabilityを定義してよい。UE200が複数の関連するCSI-RSリソース(又はリソースセット、リソース設定)を1つの“有効なCSI-RSリソース(セット/設定)”と見なすことをサポートするかどうかについて、UE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDと非SBFDの個別のCSI-RSリソース(セット/設定)構成をサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200が、SBFDと非SBFDのそれぞれについて、CSI-RSリソース構成のための個別の周波数帯域の割り当てをサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDと非SBFDでそれぞれCSI-RSリソース構成に対して異なる周波数帯の解釈をサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDシンボル/スロットのULサブバンドと重複するCSI-RS occasionをサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDシンボル/スロットと重複するCSI-RS occasionをサポートするかどうかに関するUE capabilityを定義してよい。UE200がSBFDと非SBFDのそれぞれについて個別のCSIレポート設定をサポートするかどうかについて、UE capabilityを定義してよい。
(4)作用効果
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、本開示の実施形態に係るUEは、時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、を備える。
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、本開示の実施形態に係るUEは、時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、を備える。
これにより、非SBFDシンボル及びSBFDシンボルのそれぞれの干渉レベルが略等しい場合に、これらのシンボルの双方についてのCSIレポートの報告に代えて、一方についてCSIレポートを行うことで、UE200の処理負荷を軽減でき、ULの時間・周波数リソースを有効に活用し得る。
前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、UE200の制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する。
これにより、SBFDシンボル/スロット、又はSBFDシンボル/スロットのULサブバンドへの、CSI-RS occasionの重複を許容しない場合には、例えば、CSI測定、及び/又はCSIレポートの送信を中断するなどの措置を取り得る。このため、CSI測定などによるUE200の処理負荷が軽減され、またCSIレポートによるULの時間・周波数リソースを有効に活用し得る。
前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、UE200の制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する。
これにより、SBFDシンボル/スロット、又はSBFDシンボル/スロットのULサブバンドへの、CSI-RS occasionの重複を許容する場合には、拡張した複信方式で通信する場合に適したチャネル状態の測定と測定レポートを実現できる。
前記DL参照信号用のリソースには、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックが非連続で設定されている。これにより、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックが連続して設定される場合に比べて、CSI-RS occasionの重複を回避できる可能性が高まり、拡張した複信方式において通信品質の劣化を抑制できる。
前記DL参照信号用のリソースには、チャネル状態情報の測定に利用するリソースブロックが設定され、前記リソースブロックの数は、所定値より小さな値に設定に設定されている。これにより、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックの数が所定値以上の場合に比べて、CSI-RS occasionの重複を回避できる可能性が高まり、拡張した複信方式において通信品質の劣化を抑制できる。
前記DL参照信号用のリソースは、前記規定時間と当該規定時間外の時間領域とにそれぞれに割り当てられ、又は、前記規定時間内のDLバンドと当該規定時間外の時間領域のDLバンドとにそれぞれに割り当てられている。これにより、規定時間内の領域と、規定時間外の領域のそれぞれに設定されたCSI-RSリソースを利用して、それぞれの領域における通信品質を測定することが可能になる。従って、拡張した複信方式で通信する場合でも、非SBFD及びSBFDのそれぞれのDLチャネル状態を精度よく測定できる。
(5)その他の実施形態
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
さらに、上述したgNB100、UE200及びAMF50(当該装置)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41は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図41に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス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、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
当該装置の各機能ブロック(図4を参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時また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。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、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、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号また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)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な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との組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示においてgNB100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。gNB100を有する1つまた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、UE200との通信のために行われる様々な動作は、gNB100及びgNB100以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、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gNB100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、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。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたは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。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、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。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、また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何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、また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、同一のまた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(Component Carrier:CC)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ため、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(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「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。gNB100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。
gNB100は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。gNB100が複数のセルを収容する場合、gNB100のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
「セル」または「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gNB100、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または全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
gNB100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、gNB100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(有人型または無人型)であってもよい。なお、gNB100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、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示におけるgNB100は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、gNB100及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、gNB100が有する機能を移動局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、本開示における移動局は、gNB100として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能をgNB100が有する構成としてもよい。無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは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、gNB100が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまた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、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
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、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)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。
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。
本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において、「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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によ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。
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。
図42は、車両2001の構成例を示す図である。図42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、左右の前輪2007、左右の後輪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。
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、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
各種センサ2021~2028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、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
情報サービス部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1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など)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、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、運転支援機能また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及び車両1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、左右の前輪2007、左右の後輪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2021~2028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、gNB100、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、歩行者などを検出するための検出信号など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、車間情報など)を受信し、車両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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
<付記>
本実施の形態の端末は、下記の各項に示す端末として構成されてもよい。
(第1項)
時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、
前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、
を備える端末。
(第2項)
前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、
前記制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する、請求項1に記載の端末。
(第3項)
前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、
前記制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する、請求項1又は2に記載の端末。
(第4項)
前記リソースには、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックが非連続で設定されている、請求項1から3の何れか一項に記載の端末。
(第5項)
前記リソースには、チャネル状態情報の測定に利用するリソースブロックが設定され、
前記リソースブロックの数は、所定値より小さな値に設定に設定されている、請求項1から4の何れか一項に記載の端末。
(第6項)
前記リソースは、前記規定時間と当該規定時間外の時間領域とにそれぞれに割り当てられ、又は、前記規定時間内のDLバンドと当該規定時間外の時間領域のDLバンドとにそれぞれに割り当てられている、請求項1から5の何れか一項に記載の端末。
本実施の形態の端末は、下記の各項に示す端末として構成されてもよい。
(第1項)
時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、
前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、
を備える端末。
(第2項)
前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、
前記制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する、請求項1に記載の端末。
(第3項)
前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、
前記制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する、請求項1又は2に記載の端末。
(第4項)
前記リソースには、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックが非連続で設定されている、請求項1から3の何れか一項に記載の端末。
(第5項)
前記リソースには、チャネル状態情報の測定に利用するリソースブロックが設定され、
前記リソースブロックの数は、所定値より小さな値に設定に設定されている、請求項1から4の何れか一項に記載の端末。
(第6項)
前記リソースは、前記規定時間と当該規定時間外の時間領域とにそれぞれに割り当てられ、又は、前記規定時間内のDLバンドと当該規定時間外の時間領域のDLバンドとにそれぞれに割り当てられている、請求項1から5の何れか一項に記載の端末。
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 無線通信システム
20 NG-RAN
100 gNB(無線基地局)
200 UE(端末)
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
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 左右の前輪
2008 左右の後輪
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 物体検知センサ
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
20 NG-RAN
100 gNB(無線基地局)
200 UE(端末)
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
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 左右の前輪
2008 左右の後輪
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 物体検知センサ
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
Claims (6)
- 時分割複信を基準とした規定時間内においてDLバンド及びULバンドが周波数方向において非重複で割り当てられる方式で通信を行う基地局で設定されたDL参照信号を受信する受信部と、
前記規定時間又は前記規定時間内の前記ULバンドへの前記DL参照信号用のリソースの重複を許容する場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作と、前記重複を許容しない場合におけるチャネル状態の測定に関わる動作とを制御する制御部と、
を備える端末。 - 前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、
前記制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容しない場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する、請求項1に記載の端末。 - 前記DL参照信号は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含み、
前記制御部は、サブバンド非重複全二重(SBFD)シンボル又は前記SBFDスロットへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合、又は、前記SBFDシンボル内の前記ULバンドへの前記CSI-RS用のリソースの重複を許容する場合における、前記チャネル状態の測定に関わる動作を制御する、請求項1に記載の端末。 - 前記リソースには、チャネル状態情報の測定に利用する複数のリソースブロックが非連続で設定されている、請求項1に記載の端末。
- 前記リソースには、チャネル状態情報の測定に利用するリソースブロックが設定され、
前記リソースブロックの数は、所定値より小さな値に設定に設定されている、請求項1に記載の端末。 - 前記リソースは、前記規定時間と当該規定時間外の時間領域とにそれぞれに割り当てられ、又は、前記規定時間内のDLバンドと当該規定時間外の時間領域のDLバンドとにそれぞれに割り当てられている、請求項1に記載の端末。
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|---|---|---|---|
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Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2022/028389 WO2024018604A1 (ja) | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 端末 |
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Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|
| US20240113833A1 (en) * | 2022-09-29 | 2024-04-04 | Qualcomm Incorporated | Tracking reference signals in full duplex operation |
| WO2025162160A1 (zh) * | 2024-01-31 | 2025-08-07 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 传输块大小确定方法及通信装置 |
| WO2025208425A1 (zh) * | 2024-04-03 | 2025-10-09 | Oppo广东移动通信有限公司 | 上行信道的传输方法、装置、设备、介质和程序产品 |
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-
2022
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| Title |
|---|
| ETRI: "Discussion on subband non-overlapping full duplex enhancements", 3GPP TSG RAN WG1 #109-E R1-2204651, 29 April 2022 (2022-04-29), XP052153619 * |
| NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on subband non-overlapping full duplex", 3GPP TSG RAN WG1 #110B-E R1-2209902, 30 September 2022 (2022-09-30), XP052259375 * |
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|---|---|---|---|---|
| US20240113833A1 (en) * | 2022-09-29 | 2024-04-04 | Qualcomm Incorporated | Tracking reference signals in full duplex operation |
| US12489572B2 (en) * | 2022-09-29 | 2025-12-02 | Qualcomm Incorporated | Tracking reference signals in full duplex operation |
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| WO2025243363A1 (ja) * | 2024-05-20 | 2025-11-27 | 株式会社Nttドコモ | 端末 |
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