WO2024034128A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2024034128A1
WO2024034128A1 PCT/JP2022/030763 JP2022030763W WO2024034128A1 WO 2024034128 A1 WO2024034128 A1 WO 2024034128A1 JP 2022030763 W JP2022030763 W JP 2022030763W WO 2024034128 A1 WO2024034128 A1 WO 2024034128A1
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WO
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dmrs
port
ptrs
ports
cdm group
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Application number
PCT/JP2022/030763
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 is a specification for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel. 8, 9). was made into
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Existing wireless communication systems support up to four layers or antenna ports (e.g. DMRS antenna port/PUSCH antenna port) in UL transmission (e.g. uplink shared channel (PUSCH)).
  • PUSCH uplink shared channel
  • the first signal is, for example, an uplink phase tracking reference signal (PTRS)
  • the second signal is, for example, a demodulation reference signal for PUSCH (for example, a DeModulation Reference Signal (DMRS)).
  • PTRS uplink phase tracking reference signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the problem is how to control the correspondence between the antenna port of the first signal and the antenna port of the second signal. If the correspondence between the antenna ports of the first signal and the antenna ports of the second signal is not appropriately controlled, there is a risk that throughput will decrease or communication quality will deteriorate.
  • one of the objects of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately perform UL transmission even when the number of layers or the number of antenna ports used for UL transmission is expanded. do.
  • a terminal includes a first field indicating a transmission precoding matrix index (TPMI) and a demodulation reference for an uplink phase tracking reference signal (PTRS) port and an uplink shared channel (PUSCH).
  • TPMI transmission precoding matrix index
  • PTRS phase tracking reference signal
  • PUSCH uplink shared channel
  • a receiving unit that receives downlink control information including a second field indicating association with a port of a signal (DMRS); and a receiving unit that receives downlink control information that is shared by three or more PUSCH antenna ports in the TPMI based on the downlink control information.
  • DMRS downlink control information
  • DMRS downlink control information that is shared by three or more PUSCH antenna ports in the TPMI based on the downlink control information.
  • a control unit that determines a DMRS associated with a PTRS, or a DMRS associated with a PTRS shared by a PUSCH antenna port for each CDM group subset in the TPMI.
  • UL transmission can be performed appropriately even when the number of layers or the number of antenna ports used for UL transmission is expanded.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the association between precoder types and TPMI indexes.
  • FIG. 2 shows an example of parameters for PDSCH DMRS configuration type 1.
  • FIG. 3 shows an example of parameters for PUSCH DMRS configuration type 1.
  • 4A and 4B are Rel.
  • 16 is a diagram showing an example of PTRS-DMRS related fields in No. 16.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an association (or association candidate) between a DMRS port, a PUSCH antenna port, and a PTRS port.
  • FIG. 6 shows an example of a new DMRS port table for increasing the number of DMRS ports.
  • FIG. 7 shows another example of a new DMRS port table for increasing the number of DMRS ports.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the association between precoder types and TPMI indexes.
  • FIG. 2 shows an example of parameters for PDSCH DMRS configuration type 1.
  • FIG. 3
  • FIG. 8 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 1 according to choice 1 of option 1 of aspect 1.
  • FIG. 9 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 2 according to option 1 of option 1 of aspect 1.
  • FIG. 10 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 1 according to option 2 of option 1 of aspect 1.
  • FIG. 11 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 2 according to option 2 of option 1 of aspect 1.
  • FIG. 12 shows an example of a new DMRS port table according to Case 1 of Option 2 of Aspect 1.
  • FIG. 13 shows an example of a new DMRS port table according to Case 3 of Option 2 of Aspect 1.
  • FIG. 14 shows an example of the CDM group list for Case 1 of Aspect 2.
  • FIG. 15 shows an example of the CDM group list for Case 2 of Aspect 2.
  • FIG. 16 shows an example of the CDM group list for Case 3 of Aspect 2.
  • FIG. 17 shows an example of the CDM group list for Case 4 of Aspect 2.
  • FIG. 19 shows an example of group subsets for Case 1 of Aspect 4.
  • FIG. 20 shows an example of group subsets for Case 2 of Aspect 4.
  • FIG. 21 shows an example of group subsets for Case 3 of Aspect 4.
  • FIG. 22 shows an example of group subsets for Case 4 of Aspect 4.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the association (or association candidate) of the DMRS port, PUSCH antenna port, and PTRS port according to the first embodiment.
  • 24A and 24B are diagrams showing examples of PTRS-DMRS related fields according to the second embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram showing another example of PTRS-DMRS related fields according to the second embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • PUSCH precoder In NR, it is being considered that the UE supports at least one of codebook (CB)-based transmission and non-codebook (NCB)-based transmission.
  • CB codebook
  • NCB non-codebook
  • the UE uses at least a measurement reference signal (SRS) resource indicator (SRS Resource Indicator (SRI)) to perform a physical uplink shared channel (PUSCH) on at least one of a CB-based and NCB-based uplink shared channel (PUSCH). )) Determining a precoder (precoding matrix) for transmission is being considered.
  • SRS measurement reference signal
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the UE determines the precoder for PUSCH transmission based on the SRI, Transmitted Rank Indicator (TRI), Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), etc. You may.
  • the UE may determine the precoder for PUSCH transmission based on the SRI for NCB-based transmission.
  • SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of the DCI, or by the parameter "srs-ResourceIndicator” included in the RRC information element "ConfiguredGrantConfig" of the configured grant PUSCH (configured grant PUSCH). It's okay.
  • TRI and TPMI may be specified by the "Precoding information and number of layers" field of DCI.
  • the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the base station may set the precoder type based on the UE capability information through upper layer signaling.
  • the UE capability information may be precoder type information (which may be represented by the RRC parameter "pusch-TransCoherence") used by the UE in PUSCH transmission.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), or the like.
  • the UE A precoder to be used for PUSCH transmission may be determined.
  • the UE may be configured with a subset of PMI specified by the TPMI by codebookSubset.
  • the precoder type can be any one of fully coherent, fully coherent, partially coherent, non-coherent, or a combination of at least two of these (for example, fully coherent, partially coherent, non-coherent), or a combination of at least two of these and "fullyAndPartialAndNonCoherent” or "partialAndNonCoherent”).
  • Completely coherent means that all antenna ports used for transmission are synchronized (the phases can be matched, the phase can be controlled for each coherent antenna port, a precoder can be applied appropriately to each coherent antenna port, etc.) (may also be expressed as ).
  • Partially coherent may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but some of the antenna ports used for transmission are not synchronized with other ports.
  • Non-coherent may mean that each antenna port used for transmission is not synchronized.
  • a UE that supports fully coherent precoder types may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
  • a UE that supports partially coherent precoder type may be assumed to support non-coherent precoder type.
  • the precoder type may be read as coherency, PUSCH transmission coherence, coherent type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, etc.
  • the UE uses a TPMI index obtained from multiple precoders (which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.) for CB-based transmissions and from a DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) for scheduling UL transmissions.
  • precoders which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.
  • DCI e.g., DCI format 0_1, etc.
  • a precoding matrix corresponding to the precoding matrix may be determined.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the association between precoder types and TPMI indexes.
  • Figure 1 shows a table of precoding matrix W for single layer (rank 1) transmission using 4 antenna ports in DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform spread OFDM, transform precoding is effective). Applies to.
  • the UE is notified of any TPMI from 0 to 27 for single layer transmission. Also, if the precoder type is partialAndNonCoherent, the UE is configured with any TPMI from 0 to 11 for single layer transmission. If the precoder type is nonCoherent, the UE is configured with any TPMI from 0 to 3 for single layer transmission.
  • a precoding matrix in which only one component in each column is not 0 may be called a non-coherent codebook.
  • a precoding matrix in which a predetermined number (but not all) of the components in each column are non-zero may be referred to as a partially coherent codebook.
  • a precoding matrix in which the components of each column are all non-zero may be called a fully coherent codebook.
  • the non-coherent codebook and the partially coherent codebook may be called antenna selection precoders.
  • a fully coherent codebook may be called a non-antenna selection precoder.
  • RRC parameter "codebookSubset” "partialAndNonCoherent”
  • RRC parameter "codebookSubset” “fullyAndPartialAndNonCoherent”
  • DMRS front-loaded DMRS
  • a DMRS used for PUSCH demodulation is a first (first symbol or near first symbol) DMRS for earlier demodulation.
  • Additional DMRS may be configured by RRC for fast moving UEs or high modulation and coding scheme (MCS)/rank. The frequency location of the additional DMRS is the same as the preceding DMRS.
  • DMRS mapping type A or B is set for the time domain.
  • the DMRS position l_0 is counted by the symbol index within the slot.
  • l_0 is set by a parameter (dmrs-TypeA-Position) in the MIB or common serving cell configuration (ServingCellConfigCommon).
  • DMRS position 0 (reference point l) refers to the first symbol of each slot or frequency hop.
  • DMRS position l_0 is counted by symbol index within PDSCH/PUSCH. l_0 is always 0.
  • DMRS position 0 (reference point l) means the first symbol of PDSCH/PUSCH or each frequency hop.
  • the DMRS location is defined by a table of specifications and depends on the duration of the PDSCH/PUSCH. The location of the additional DMRS is fixed.
  • DMRS configuration type 1 or 2 is configured for the frequency domain.
  • DMRS configuration type 2 is applicable only to CP-OFDM.
  • Single symbol DMRS or double symbol DMRS is set.
  • Single symbol DMRS is commonly used (it is a mandatory function in Rel.15).
  • the number of additional DMRS (symbols) is ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • Single symbol DMRS supports both with and without frequency hopping. If the maximum number (maxLength) in the uplink DMRS configuration (DMRS-UplinkConfig) is not configured, single symbol DMRS is used.
  • Double symbol DMRS is used for more DMRS ports (especially MU-MIMO).
  • double symbol DMRS the number of additional DMRS (symbols) is ⁇ 0,1 ⁇ .
  • Double symbol DMRS supports the case where frequency hopping is disabled. If the maximum number (maxLength) in the uplink DMRS configuration (DMRS-UplinkConfig) is 2 (len2), whether it is single symbol DMRS or double symbol DMRS is determined by DCI or configured grant. be done.
  • DMRS setting type 1 DMRS mapping type A, single symbol DMRS ⁇ DMRS setting type 1, DMRS mapping type A, double symbol DMRS ⁇ DMRS setting type 1, DMRS mapping type B, single symbol DMRS ⁇ DMRS setting type 1, DMRS mapping type B, double symbol DMRS ⁇ DMRS configuration type 2, DMRS mapping type A, single symbol DMRS ⁇ DMRS setting type 2, DMRS mapping type A, double symbol DMRS ⁇ DMRS configuration type 2, DMRS mapping type B, single symbol DMRS ⁇ DMRS setting type 2, DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B,
  • DMRS CDM group Multiple DMRS ports that are mapped to the same RE (time and frequency resources) are called a DMRS CDM group.
  • DMRS configuration type 1 and single symbol DMRS four DMRS ports can be used.
  • two DMRS ports are multiplexed by a length 2 FD OCC.
  • Two DMRS ports are multiplexed by FDM between multiple DMRS CDM groups (two DMRS CDM groups).
  • Eight DMRS ports can be used for DMRS configuration type 1 and double symbol DMRS.
  • two DMRS ports are multiplexed by a length 2 FD OCC, and two DMRS ports are multiplexed by a TD OCC.
  • Two DMRS ports are multiplexed by FDM between multiple DMRS CDM groups (two DMRS CDM groups).
  • Six DMRS ports can be used for DMRS configuration type 2 and single symbol DMRS.
  • two DMRS ports are multiplexed by a length 2 FD OCC.
  • Three DMRS ports are multiplexed by FDM between multiple DMRS CDM groups (three DMRS CDM groups).
  • each DMRS CDM group 12 DMRS ports can be used. Within each DMRS CDM group, two DMRS ports are multiplexed by a length 2 FD OCC, and two DMRS ports are multiplexed by a TD OCC. Three DMRS ports are multiplexed by FDM between multiple DMRS CDM groups (three DMRS CDM groups).
  • DMRS mapping type A is also similar.
  • DMRS ports 1000-1007 can be used for DMRS configuration type 1, and DMRS ports 1000-1007 can be used for DMRS configuration type 2. 1011 can be used.
  • DMRS ports 0-7 can be used for DMRS configuration type 1, and DMRS ports 0-7 can be used for DMRS configuration type 2. 11 can be used.
  • Reference signal port For orthogonalization of the MIMO layer, reference signals of multiple ports (eg, demodulation reference signal (DMRS), CSI-RS) are used.
  • DMRS demodulation reference signal
  • CSI-RS CSI-RS
  • SU-MIMO Single User MIMO
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • different DMRS ports/CSI-RS ports may be configured for each layer within one UE and for each UE.
  • multi-port DMRS uses Frequency Division Multiplexing (FDM), Frequency Domain Orthogonal Cover Code (FD-OCC), and Time Domain OCC (Time Domain OCC).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • FD-OCC Frequency Domain Orthogonal Cover Code
  • Time Domain OCC Time Domain OCC
  • a comb-shaped transmission frequency pattern (comb-shaped resource set) is used as the FDM.
  • Cyclic shift (CS) is used as the FD-OCC.
  • the above TD-OCC may be applied only to double symbol DMRS.
  • OCC of the present disclosure may be interchanged with orthogonal code, orthogonalization, cyclic shift, etc.
  • the DMRS type may be referred to as a DMRS configuration type.
  • DMRS in which resources are mapped in units of two consecutive (adjacent) symbols may be referred to as double-symbol DMRS, and DMRS in which resources are mapped in units of one symbol may be referred to as single-symbol DMRS. good.
  • Either DMRS may be mapped to one or more symbols per slot depending on the length of the data channel.
  • a DMRS that is mapped to the start position of a data symbol may be referred to as a front-loaded DMRS, and a DMRS that is additionally mapped to other positions is referred to as an additional DMRS.
  • Comb and CS may be used for orthogonalization.
  • up to four antenna ports (APs) may be supported using two types of Comb and two types of CS (Comb2+2CS).
  • Comb, CS and TD-OCC may be used for orthogonalization.
  • up to eight APs may be supported using two types of Comb, two types of CS, and TD-OCC ( ⁇ 1,1 ⁇ and ⁇ 1,-1 ⁇ ).
  • FD-OCC may be used for orthogonalization.
  • up to six APs may be supported by applying orthogonal codes (2-FD-OCC) to two resource elements (REs) that are adjacent to each other in the frequency direction.
  • FD-OCC and TD-OCC may be used for orthogonalization.
  • an orthogonal code (2-FD-OCC) is applied to two REs adjacent in the frequency direction
  • a TD-OCC ⁇ 1,1 ⁇ and ⁇ 1,-OCC
  • 1 ⁇ up to 12 APs may be supported.
  • multi-port CSI-RS supports up to 32 ports by using FDM, Time Division Multiplexing (TDM), frequency domain OCC, time domain OCC, etc. .
  • TDM Time Division Multiplexing
  • OCC frequency domain
  • OCC time domain
  • DMRS Orthogonalize
  • a group of DMRS ports that are orthogonalized by FD-OCC/TD-OCC as described above is also called a code division multiplexing (CDM) group.
  • CDM code division multiplexing
  • DMRS mapped to a resource element is a DMRS sequence with FD-OCC parameters (also called sequence elements) w f (k') and TD-OCC parameters (sequence elements). It may correspond to a series multiplied by w t (l') (which may also be called an element, etc.).
  • OCC length sequence length
  • k' and l' are both 0 and 1.
  • the two existing DMRS port tables for PDSCH mentioned above correspond to DMRS configuration type 1 and type 2, respectively.
  • p indicates the number of the antenna port
  • indicates a parameter for shifting (offsetting) the frequency resource.
  • FDM is applied by applying different values of ⁇ to antenna ports 1000-1001 and antenna ports 1002-1003 (and antenna ports 1004-1005 in the case of type 2). Therefore, antenna ports 1000-1003 (or 1000-1005) corresponding to single symbol DMRS are orthogonalized using FD-OCC and FDM.
  • ⁇ PTRS> Phase Tracking Reference Signal (PTRS) is supported in Rel-15 NR.
  • the base station may transmit PTRS on the downlink.
  • the base station may map and transmit PTRS continuously or discontinuously in the time direction on a predetermined number (for example, one) of subcarriers.
  • the UE may receive the PTRS during at least part of the period (slot, symbol, etc.) during which the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is scheduled (in other words, the period during which the PDSCH is received). good.
  • the PTRS transmitted by the base station may be referred to as DL PTRS.
  • the UE may transmit PTRS on the uplink.
  • the UE may map and transmit PTRS continuously or discontinuously in the time direction on a predetermined number (for example, one) of subcarriers.
  • the UE may transmit PTRS during at least part of the period (slot, symbol, etc.) during which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) is scheduled (in other words, the period during which the PUSCH is transmitted). good.
  • the PTRS transmitted by the UE may be referred to as UL PTRS.
  • the base station or UE may determine phase noise based on the received PTRS and correct the phase error of the received signal (for example, PUSCH, PDSCH).
  • the UE may be configured with PTRS configuration information (PTRS-DownlinkConfig for DL, PTRS-UplinkConfig for UL) using upper layer signaling.
  • the PTRS configuration information may be included in configuration information (DMRS-DownlinkConfig, DMRS-UplinkConfig) of demodulation reference signal (DMRS) of PDSCH or PUSCH.
  • the DMRS ports associated with PTRS ports are assumed to be QCLs for QCL types A and D.
  • the PTRS port and the DMRS port may be assumed to be in a QCL type A and D relationship with each other.
  • an association between a PTRS port and a DMRS port is indicated by a predetermined field of DCI.
  • the predetermined field may be called a PTRS and DMRS association field or a PTRS-DMRS association field (eg, PTRS-DMRS association field).
  • Rel. 16/17 it has been agreed to support up to two PTRS ports (first PTRS port and second PTRS port) for single PDCCH-based multi-panel/TRP transmission.
  • the number of applied/configured PTRS ports (eg, 1 or 2 PTRS ports) may be configured/informed to the UE by an upper layer parameter (eg, maxNrofPorts in PTRS-UplinkConfig).
  • the association between PTRS and DMRS is based on the code points specified in the PTRS-DMRS related field of DCI and the correspondence between each code point and the DMRS port. It may also be determined based on relationships (eg, tables). The correspondence (eg, table) between each code point and DMRS port may be defined in advance (see FIG. 4A).
  • a predetermined DMRS port corresponds to each code point (here, 0 to 3) of the PTRS-DMRS related field (here, the first to fourth scheduled DMRS ports are respectively (corresponding) cases are shown.
  • the association between each PTRS and DMRS is the code point specified in the PTRS-DMRS association field of the DCI and each code point.
  • the determination may be made based on the correspondence between the DMRS port and the DMRS port (for example, a table).
  • the correspondence relationship (eg, table) between each code point and DMRS port may be defined in advance (see FIG. 4B).
  • some code points e.g., the most significant bit (MSB)
  • MSB most significant bit
  • MSB A bit Least Significant Bit (LSB)
  • MSB most significant bit
  • Information regarding the DMRS for example, first DMRS/second DMRS
  • PTRS #0, #1 may be specified in advance in the specifications, or information regarding the DCI from the base station to the UE may be specified in advance.
  • /RRC may be explicitly or implicitly notified.
  • a PUSCH antenna port corresponding to each PTRS port may be defined/configured in advance, and predetermined information regarding the correspondence between the PUSCH antenna port and DMRS port may be notified to the UE by DCI/RRC.
  • the UE associates the DMRS port and the PTRS port based on the information regarding the correspondence between the DMRS port and the PUSCH antenna port notified from the base station and the predefined correspondence between the PUSCH antenna port and the PTRS port. may be judged.
  • the UE If the UE reports capability information to support full-coherent UL transmission (e.g. full-coherent UL transmission) and UL-PTRS is configured, the UE expects the number of UL PT-RS ports to be set to 1. / You may assume that.
  • the actual number of UL PTRS ports is determined by the Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI). ) and/or the number of layers.
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • the TPMI and/or the number of layers may be set by a predetermined field (for example, Precoding information and number of layers field(s)) of the DCI (for example, DCI format 0_1/0_2) or an upper layer parameter (precodingAndNumberOfLayers).
  • the transmission layer associated with the actual UL PT-RS port may be obtained from the indicated TMPI.
  • PUSCH antenna ports 1000 and 1002 in the indicated TPMI may be defined to share PTRS port #0, and PUSCH antenna ports 1001 and 1003 in the indicated TPMI may be defined to share PTRS port #1 (see Figure 5). ).
  • the TPMI may be specified by a DCI precoding information and number of layers field.
  • UL PTRS port #0 may be associated with UL layer 'x' of multiple layers transmitted on PUSCH antenna port 1000 and PUSCH antenna port 1002 of the indicated TPMI.
  • PTRS port #1 may be associated with multiple layers of UL layer “y” transmitted on PUSCH antenna port 1001 and PUSCH antenna port 1003 of the indicated TPMI.
  • x/y may be given by the PTRS-DMRS related fields included in the DCI (eg, FIG. 4B).
  • PUSCH antenna ports 1000 and 1002 share PTRS port #0, and PUSCH antenna ports 1001 and 1003 share PTRS port #1.
  • the TPMI instructed from the base station may indicate which layer/DMRS port is transmitted through which PUSCH antenna port. This may mean that the TPMI indicates which layers/DMRS ports share which PTRS ports.
  • the PTRS-DMRS related field may indicate that one layer/DMRS port among multiple layers/DMRS ports shares the PTRS port.
  • the number of UL PTRS ports may be set to 1 for full coherent UL transmission.
  • One or two UL PTRS ports may be configured for partially coherent and non-coherent codebook-based UL transmission.
  • the PTRS and DMRS association may be determined based on the PTRS-DMRS association indication and TPMI.
  • Future wireless communication systems e.g., Rel. 18+/Beyond 5G+/6G+
  • will utilize more than 4 (e.g., 6, 8, or 9 or more) UL layers/antenna ports for UL transmission e.g. , PUSCH
  • the antenna port may be, for example, a DMRS antenna port/PUSCH antenna port/SRS antenna port. Note that the antenna port and port may be read interchangeably.
  • DCM group list/CDM group subset When the number of DMRS ports is expanded, the concept of DCM group list/CDM group subset will be introduced, and consideration will be given to specifying DMRS ports by using DCI to specify the list/group subset ID. has been done. For example, add DMRS ports 1008 to 1015 to setting type 1 (using DMRS ports 1000 to 1015), and adding DMRS ports 1012 to 1023 to setting type 2 (using DMRS ports 1000 to 1023). can also be considered.
  • the association between PTRS and DMRS is defined/configured considering PUSCH of 4 layers or less. Ta.
  • the problem is how to associate PTRS and DMRS (Problem 1).
  • the problem is how to associate PTRS and DMRS (Problem 2).
  • the problem is how to associate the PTRS configuration (for example, PTRS configuration) with the UE coherent assumption (Problem 3).
  • the present inventors focused on the above-mentioned problems 1-3 when the UL transmission layer is extended, studied a method for solving at least one of the above-mentioned problems 1-3, and developed an aspect of the present embodiment. I came up with the idea.
  • ... may mean any of these or a combination thereof (that is, ... may be replaced with any of these or a combination thereof).
  • A/B and “at least one of A and B” may be interchanged.
  • A/B/C may mean “at least one of A, B, and C.”
  • notification, activate, deactivate, indicate, select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, being able to control, operating, capable of operating, etc. may be read interchangeably.
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • a panel, a UE panel, a panel group, a beam, a beam group, a precoder, an uplink (UL) transmitting entity, a transmission/reception point (TRP), a base station, and a spatial relation information (SRI) are described.
  • SRS resource indicator SRI
  • control resource set CONtrol REsource SET (CORESET)
  • Physical Downlink Shared Channel PDSCH
  • codeword CW
  • Transport Block Transport Block
  • TB transport Block
  • RS reference signal
  • antenna port e.g. demodulation reference signal (DMRS) port
  • antenna port group e.g.
  • DMRS port group groups (e.g., spatial relationship groups, Code Division Multiplexing (CDM) groups, reference signal groups, CORESET groups, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) groups, PUCCH resource groups), resources (e.g., reference signal resources, SRS resource), resource set (for example, reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI Unified TCI state, common TCI state, quasi-co-location (QCL), QCL assumption, etc. may be read interchangeably.
  • groups e.g., spatial relationship groups, Code Division Multiplexing (CDM) groups, reference signal groups, CORESET groups, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) groups, PUCCH resource groups
  • resources e.g., reference signal resources, SRS resource
  • resource set for example, reference signal resource set
  • CORESET pool downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), up
  • spatial relationship information identifier (TCI status ID) and the spatial relationship information (TCI status) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be interchangeably read as “a set of spatial relationship information”, “one or more pieces of spatial relationship information”, etc. TCI status and TCI may be read interchangeably.
  • drop, abort, cancel, puncture, rate match, postpone (postpone), do not transmit, etc. may be read interchangeably.
  • DMRS Downlink DMRS
  • DL DMRS Downlink DMRS
  • UL DMRS Uplink DMRS
  • PDSCH DMRS Downlink DMRS
  • PUSCH DMRS Uplink DMRS
  • orthogonal series, OCC, FD OCC, and TD OCC may be read interchangeably.
  • DMRS port antenna port, and port
  • the port index and port number may be read interchangeably.
  • DMRS CDM group and CDM group may be read interchangeably.
  • the antenna port indication and the antenna port field may be read interchangeably.
  • CDM group list and list may be interchanged.
  • CDM group subset and group subset may be read interchangeably.
  • DMRS for PDSCH (DMRS ports 1000-10xx) and DMRS for PUSCH (DMRS ports 0-xx) may be read interchangeably.
  • FIG. 6 shows an example of a new DMRS port table for increasing the number of DMRS ports for PDSCH DMRS configuration type 1.
  • FIG. 7 shows another example of a new DMRS port table for increasing the number of DMRS ports for PDSCH DMRS configuration type 1.
  • the number of DMRS ports can be increased from the existing number of DMRS ports. Can be done.
  • w f (k') may have the same length as the existing FD OCC or may be longer than the existing FD OCC.
  • w f (k') may be a sequence having values of 0 and 1, or may be a sequence having complex values.
  • the CDM group for the new DMRS port is the existing CDM group.
  • the UE may receive the DMRS configuration and control DMRS transmission and reception based on the configuration and one or more associations between the multiple CDM groups and the multiple DMRS ports.
  • the number of CDM groups for DMRS configuration type 1 may be greater than two, and the number of CDM groups for DMRS configuration type 2 may be greater than three.
  • CDM group #0 may correspond to DMRS port index ⁇ 0,1 ⁇
  • CDM group #1 may correspond to DMRS port index ⁇ 2,3 ⁇
  • CDM group #0 may correspond to DMRS port index ⁇ 1000,1001 ⁇
  • CDM group #1 may correspond to DMRS port index ⁇ 1002,1003 ⁇ .
  • CDM group #0 may correspond to DMRS port index ⁇ 0,1,4,5 ⁇
  • CDM group #1 may correspond to DMRS port index ⁇ 2,3,6,7 ⁇
  • PDSCH CDM group #0 may correspond to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1004,1005 ⁇
  • CDM group #1 may correspond to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1006,1007 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 4,5 ⁇ .
  • may also be supported.
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 1004,1005 ⁇ may also be supported.
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1,6,7 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,8,9 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,8,9 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1006,1007 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1008,1009 ⁇
  • CDM group #2 may correspond to the DMRS port index ⁇ 1004,1005,1010,1011 ⁇ .
  • mapping of CDM groups and DMRS port indexes may follow either of options 1 and 2 below.
  • the UE may support new CDM groups for new (more) DMRS ports.
  • the UE may support at least one of the following cases 1 to 4.
  • CDM group #0 may correspond to DMRS port index ⁇ 0,1 ⁇
  • CDM group #1 may correspond to DMRS port index ⁇ 2,3 ⁇
  • PDSCH CDM group #0 may correspond to DMRS port index ⁇ 1000,1001 ⁇
  • CDM group #1 may correspond to DMRS port index ⁇ 1002,1003 ⁇ .
  • CDM groups 16 ports may be available. According to either of options 1 and 2 below, 4 CDM groups may be available. [[Choice 1]] Four CDM groups may be available by expanding/adding existing two CDM groups. For PUSCH, CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1,4,5 ⁇ , CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,6,7 ⁇ , and CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,6,7 ⁇ . may correspond to DMRS port index ⁇ 8,9,10,13 ⁇ , and CDM group #3 may correspond to DMRS port index ⁇ 10,11,14,15 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1004,1005 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1006,1007 ⁇
  • CDM group #2 may correspond to DMRS port index ⁇ 1008,1009,1012,1013 ⁇
  • CDM group #3 may correspond to DMRS port index ⁇ 1010,1011,1014,1015 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1,6,7 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,8,9 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,8,9 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1006,1007 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1008,1009 ⁇
  • CDM group #2 may correspond to the DMRS port index ⁇ 1004,1005,1010,1011 ⁇ .
  • CDM groups may be available according to either of options 3 and 4 below. [[Option 3]] Six CDM groups may be available by expanding/adding the existing two CDM groups. For PUSCH, CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1,6,7 ⁇ , CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,8,9 ⁇ , and CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3,8,9 ⁇ .
  • CDM group #3 corresponds to DMRS port index ⁇ 12,13,18,19 ⁇
  • CDM group #4 corresponds to DMRS port index ⁇ 14,15 ,20,21 ⁇
  • CDM group #5 may correspond to DMRS port index ⁇ 16,17,22,23 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1006,1007 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1008,1009 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 1004,1005,1010,1011 ⁇
  • CDM group #3 corresponds to DMRS port index ⁇ 1012,1013,1018,1019 ⁇
  • CDM group #4 corresponds to DMRS port index ⁇ 1014,1015 ,1020,1021 ⁇
  • CDM group #5 may correspond to DMRS port index ⁇ 1016,1017,1022,1023 ⁇ .
  • the number of CDM groups is increased in at least one of the following cases: when the number of DMRS ports for DMRS configuration type 1 is greater than 8, and when the number of DMRS ports for DMRS configuration type 2 is greater than 12.
  • the same DMRS port index belongs to the same CDM group in both single-symbol DMRS and double-symbol DMRS, so there is a unified DMRS port table for single-symbol DMRS and double-symbol DMRS. may be specified.
  • FIG. 8 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 1 according to option 1.
  • the number of CDM groups is two even if the number of DMRS ports supported for DMRS configuration type 1 and single symbol DMRS is increased to eight.
  • FIG. 9 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 2 according to option 1.
  • the number of CDM groups is two even if the number of DMRS ports supported for DMRS configuration type 2 and single symbol DMRS is increased to twelve.
  • a new mapping order of DMRS CDM group and DMRS port index may be defined.
  • FIG. 10 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 1 according to option 2.
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1008,1009 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1010,1011 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 1004,1005,1012,1013 ⁇
  • CDM group #3 corresponds to DMRS port index ⁇ 1006,1007,1014,1015 ⁇ .
  • FIG. 11 shows an example of a new DMRS port table for DMRS configuration type 2 according to option 2.
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001,1012,1013 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003,1014,1015 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 1004,1005,1016,1016 ⁇
  • CDM group #3 corresponds to DMRS port index ⁇ 1006,1007,1018,1019 ⁇
  • CDM group #4 corresponds to DMRS port index ⁇ 1008,1009 ,1020,1021 ⁇
  • CDM group #5 corresponds to DMRS port index ⁇ 1010,1011,1022,1023 ⁇ .
  • a uniform DMRS port table for single-symbol DMRS and double-symbol DMRS, such that the same DMRS port index belongs to the same CDM group in both single-symbol DMRS and double-symbol DMRS. may be specified.
  • the UE may support a new CDM group for enhanced DMRS configuration type 1/2 (eg, Rel/18 DMRS configuration type 1/2).
  • the UE may support at least one of the following cases 1 to 4.
  • FIG. 12 shows an example of a new DMRS port table.
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 4,5 ⁇
  • ⁇ and CDM group #3 may correspond to DMRS port index ⁇ 6,7 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 1004,1005 ⁇
  • CDM group #3 may correspond to DMRS port index ⁇ 1006,1007 ⁇ .
  • CDM 16 ports may be available.
  • Four CDM groups may be available.
  • the mapping of CDM group and DMRS port index may be similar to option 1/3 of case 2 of option 1 above.
  • FIG. 13 shows an example of a new DMRS port table.
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 0,1 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 2,3 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 4,5 ⁇ .
  • CDM group #3 corresponds to DMRS port index ⁇ 6,7 ⁇
  • CDM group #4 corresponds to DMRS port index ⁇ 8,9 ⁇
  • CDM group #5 corresponds to DMRS port index ⁇ 10, 11 ⁇ .
  • CDM group #0 corresponds to DMRS port index ⁇ 1000,1001 ⁇
  • CDM group #1 corresponds to DMRS port index ⁇ 1002,1003 ⁇
  • CDM group #2 corresponds to DMRS port index ⁇ 1004,1005 ⁇
  • CDM group #3 corresponds to DMRS port index ⁇ 1006,1007 ⁇
  • CDM group #4 corresponds to DMRS port index ⁇ 1008,1009 ⁇
  • CDM group #5 corresponds to DMRS port index ⁇ 1010, 1011 ⁇ .
  • CDM 4 24 ports may be available.
  • Six CDM groups may be available.
  • the mapping of CDM group and DMRS port index may be similar to option 2/4 of case 4 of option 1 above.
  • option 2 is adopted for single symbol DMRS, it may be matched to option 2/4.
  • a uniform DMRS port table for single-symbol DMRS and double-symbol DMRS is defined such that the same DMRS port index belongs to the same CDM group in both single-symbol DMRS and double-symbol DMRS. Good too.
  • a new concept of a CDM group list may be introduced above the CDM group.
  • the number of CDM groups and the CDM group order for each CDM group list may follow the existing DMRS port table.
  • the CDM group list may support at least one of the following cases 1 to 4.
  • CDM group lists may be available. There may be two CDM groups per CDM group list. There may be 2 DMRS ports per CDM group. List #1 may include CDM group ⁇ 0,1 ⁇ and list #2 may include CDM group ⁇ 2,3 ⁇ .
  • CDM group lists may be available. There may be two CDM groups per CDM group list. There may be 4 DMRS ports per CDM group. List #1 may include CDM group ⁇ 0,1 ⁇ and list #2 may include CDM group ⁇ 2,3 ⁇ .
  • CDM group lists may be available. There may be three CDM groups per CDM group list. There may be 2 DMRS ports per CDM group.
  • List #1 may include CDM groups ⁇ 0,1,2 ⁇ and list #2 may include CDM groups ⁇ 3,4,5 ⁇ .
  • CDM group lists may be available. There may be three CDM groups per CDM group list. There may be 4 DMRS ports per CDM group.
  • List #1 may include CDM groups ⁇ 0,1,2 ⁇ and list #2 may include CDM groups ⁇ 3,4,5 ⁇ .
  • the order of CDM groups in the existing DMRS port table may be reused.
  • the DMRS port index j in the DMRS port table may mean j+P.
  • P may be the number of DMRS ports in the list (maximum number of DMRS ports in the list).
  • the DMRS CDM group index k in the DMRS port table may mean k+Q.
  • Q may be the number of DMRS CDM groups in the list (maximum number of DMRS CDM groups in the list).
  • FIG. 14 shows an example of the CDM group list for case 1.
  • DMRS ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ correspond to CDM groups ⁇ 0, 0, 1, 1 ⁇ , respectively.
  • the mapping for list #1 is as per its DMRS port table.
  • FIG. 15 shows an example of the CDM group list for case 2.
  • DMRS ports ⁇ 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 ⁇ correspond to CDM groups ⁇ 0,0,1,1,0,0,1,1 ⁇ , respectively.
  • the mapping for list #1 is as per its DMRS port table.
  • FIG. 16 shows an example of the CDM group list for case 3.
  • DMRS ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ⁇ correspond to CDM groups ⁇ 0, 0, 1, 1, 2, 2 ⁇ , respectively.
  • the mapping for list #1 is as per its DMRS port table.
  • FIG. 17 shows an example of the CDM group list for case 4.
  • DMRS port ⁇ 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011 ⁇ is in CDM group ⁇ 0,0,1,1,2,2,0 ,0,1,1,2,2 ⁇ respectively.
  • the mapping for list #1 is as per its DMRS port table.
  • Aspect 3 relates to reusing an existing antenna port table for PUSCH. Aspect 3 may assume that aspect 2 is used.
  • a new field (list An instruction field) may be added to DCI format 0_1/0_2 (scheduling that PUSCH).
  • Existing antenna port tables may be reused for each list for antenna port indication.
  • the existing antenna port table and DMRS port index for antenna port indication may be used. By default, that one list may be the first list. If the new field indicates one list, the UE may not transmit data on the RE indicated by the DMRS RE in the first list (for that PUSCH, the DMRS RE in the first list Rate matching may be performed around the RE indicated by ). If the Antenna Port field points to a row with x number of CDM groups, then not transmitting data on the RE indicated by the DMRS RE in the first list means that the It may also mean rate matching on all DMRS ports.
  • Whether data is mapped to an RE that is not used for DMRS may be indicated by the DCI (which schedules its PUSCH/PDSCH) (similar to "Number of CDM groups without data" in Rel.15) .
  • the number of CDM groups without data may be configured by upper layer signaling.
  • the number of lists may be set by upper layer signaling.
  • Other parameters such as maximum number of DMRS ports, maximum number of DMRS CDM groups, etc. are configured by upper layer signaling, and the UE may decide the list number based on the parameters.
  • one list it means that the user whose PUSCH/PDSCH is multiplexed with the scheduled UE only occupies the DMRS ports in one list (list #1 by default). Good too.
  • the UE may rate match around the DMRS REs in one list. If two lists are indicated, it may mean that the user whose PUSCH/PDSCH is multiplexed with the scheduled UE occupies the DMRS ports in the two lists. The UE may rate match around the DMRS REs in the two lists.
  • the new field may include a list index. If the new field points to a list and a list index, the one list may be the list that corresponds to that list index.
  • the new field may contain the list index.
  • the indicated DMRS port index j may be considered as DMRS port j+P in the antenna port table.
  • P may be the maximum number of DMRS ports per list (maximum number).
  • DMRS without data CDM group number ⁇ 1,2,3 ⁇ may refer to CDM groups in the second list.
  • the indicated DMRS port index j may be DMRS port j in the antenna port table.
  • DMRS without data CDM group number ⁇ 1,2,3 ⁇ may refer to the CDM group in the first list.
  • the UE may not transmit data on the REs indicated by the DMRS REs in the two lists.
  • the UE may follow either rate matching 1 or 2 below. [Rate matching 1] The UE performs rate matching around the DMRS REs in all DMRS ports in its two lists. [Rate matching 2] The UE performs rate matching around the DMRS REs in all DMRS ports in the first list and certain DMRS ports in the second list.
  • An additional field (Number of CDM Groups field) may be added (to the DCI) to indicate the number of CDM groups in the second list for rate matching. The additional field may be applied only if the DMRS RE locations of the jth ports in the two lists are different.
  • the second list is indicated by the list index, no additional fields are needed and the UE may follow the antenna port field to the CDM group number for rate matching. If the list index indicates the first list, the additional field is valid and the UE may follow the indicated number of CDM groups for rate matching.
  • the value of the new field may indicate the following: - Value 00 may indicate one list for rate matching and antenna port indication (in default list #1) for that DMRS. - Value 01 may indicate two lists for rate matching and antenna port indication in list #1 for that DMRS. - Value 10 may indicate two lists for rate matching and antenna port indication in list #2 for that DMRS. - The value 11 may be reserved.
  • a list index may be required even if only one list is indicated.
  • the value of the new field may indicate the following: - Value 00 may indicate one list for rate matching and antenna port indication in list #1 for that DMRS.
  • - Value 01 may indicate one list for rate matching and antenna port indication in list #2 for that DMRS.
  • - Value 10 may indicate two lists for rate matching and antenna port indication in list #1 for that DMRS.
  • - Value 11 may indicate two lists for rate matching and antenna port indication in list #2 for that DMRS.
  • the numbers 1 and 2 of DMRS CDM groups without data may refer to CDM groups ⁇ 0 ⁇ and ⁇ 0,1 ⁇ , respectively.
  • DMRS CDM group numbers 1 and 2 without data may refer to CDM groups ⁇ 2 ⁇ and ⁇ 2,3 ⁇ in list #2, respectively.
  • DMRS ports 0, 1, 2, 3 may be interpreted as DMRS ports 4, 5, 6, 7, respectively.
  • the number of DMRS CDM groups may not increase, but the number of DMRS ports per CDM group may increase.
  • mapping between DMRS ports and CDM groups is done.
  • consideration is given to using existing mappings/orders as much as possible.
  • the problem is how to use the existing antenna port table/existing DMRS port table for antenna port instruction for PDSCH/PUSCH.
  • consideration is given to using existing antenna port tables/existing DMRS port tables as much as possible.
  • the UE may receive the DMRS configuration and control DMRS transmission and reception based on one or more associations between multiple CDM groups and multiple DMRS ports, and the configuration.
  • the number of DMRS ports for DMRS configuration type 1 may be greater than 8, and the number of DMRS ports for DMRS configuration type 2 may be greater than 12.
  • Aspect 4 relates to mapping of CDM groups and DMRS ports.
  • CDM group subset A new concept of CDM group subset (group subset) may be introduced below the CDM group.
  • the number of CDM groups and CDM group order for each CDM group subset may follow the existing DMRS port table.
  • a CDM group subset may support at least one of the following cases 1 to 4.
  • CDM groups may be available. There may be two group subsets for each CDM group. Four DMRS ports may correspond to each CDM group. Each of group subsets #1 and #2 may correspond to CDM group ⁇ 0,1 ⁇ .
  • CDM groups may be available. There may be two group subsets for each CDM group. Eight DMRS ports may correspond to each CDM group. Each of group subsets #1 and #2 may correspond to CDM group ⁇ 0,1 ⁇ .
  • CDM 3 Twelve ports may be available. Three CDM groups may be available. There may be two group subsets for each CDM group. Four DMRS ports may correspond to each CDM group. Each of group subsets #1 and #2 may correspond to CDM group ⁇ 0,1,2 ⁇ .
  • CDM 4 24 ports may be available. Three CDM groups may be available. There may be two group subsets for each CDM group. Eight DMRS ports may correspond to each CDM group. Each of group subsets #1 and #2 may correspond to CDM group ⁇ 0,1,2 ⁇ .
  • the order of CDM groups in the existing DMRS port table may be reused.
  • the DMRS port index j in the DMRS port table may mean j+P.
  • P may be the number of DMRS ports in the group subset (maximum number of DMRS ports in the group subset).
  • the DMRS port index j in the DMRS port table may mean j.
  • FIG. 19 shows an example of group subsets for case 1.
  • DMRS ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ correspond to CDM groups ⁇ 0, 0, 1, 1 ⁇ , respectively.
  • the mapping for group subset #1 is as per its DMRS port table.
  • FIG. 20 shows an example of group subsets for case 2.
  • DMRS ports ⁇ 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 ⁇ correspond to CDM groups ⁇ 0,0,1,1,0,0,1,1 ⁇ , respectively.
  • the mapping for group subset #1 is as per its DMRS port table.
  • FIG. 21 shows an example of group subsets for case 3.
  • DMRS ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ⁇ correspond to CDM groups ⁇ 0, 0, 1, 1, 2, 2 ⁇ , respectively.
  • the mapping for group subset #1 is as per its DMRS port table.
  • FIG. 22 shows an example of group subsets for case 4.
  • DMRS port ⁇ 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011 ⁇ is in CDM group ⁇ 0,0,1,1,2,2,0 ,0,1,1,2,2 ⁇ respectively.
  • the mapping for group subset #1 is as per its DMRS port table.
  • Aspect 5 relates to reusing an existing antenna port table.
  • a new field may be added to DCI format 0_1/0_2/1_1/1_2 (to schedule its PUSCH/PDSCH).
  • Existing antenna port tables may be reused for each group subset for antenna port indication.
  • the existing antenna port table and DMRS port index for antenna port indication may be used. By default, that one group subset may be the first group subset. If the new field indicates one group subset, the UE may not transmit/receive data on the RE indicated by the DMRS RE in the first group subset (for that PUSCH/PDSCH, Rate matching may be performed around the RE indicated by the DMRS RE in the group subset of DMRS. If the Antenna Port field indicates a row with the number of CDM groups x, then not transmitting/receiving data on the RE indicated by the DMRS RE in the first group subset means may mean rate matching on all DMRS ports within a CDM group.
  • Whether data is mapped to an RE that is not used for DMRS may be indicated by the DCI (which schedules its PUSCH/PDSCH) (similar to "Number of CDM groups without data" in Rel.15) .
  • the number of CDM groups without data may be configured by upper layer signaling.
  • the number of group subsets may be set by upper layer signaling.
  • Other parameters such as maximum number of DMRS ports, maximum number of DMRS CDM groups, etc. are configured by higher layer signaling, and the UE may decide the number of group subsets based on the parameters.
  • one group subset it means that the user whose PUSCH/PDSCH is multiplexed with the scheduled UE only occupies the DMRS ports in one group subset (group subset #1 by default). It can also mean The UE may rate match around DMRS REs within one group subset. If two group subsets are indicated, it may mean that the user whose PUSCH/PDSCH is multiplexed with the scheduled UE occupies the DMRS ports in the two group subsets. The UE may rate match around the DMRS REs in the two group subsets.
  • the new field may include a group subset index. If the new field indicates a group subset and a group subset index, the one group subset may be the group subset corresponding to the group subset index.
  • the new field may include a group subset index.
  • the indicated DMRS port index j may be considered as DMRS port j+P in the antenna port table.
  • P may be the maximum number of DMRS ports per group subset (maximum number).
  • DMRS without data CDM group number ⁇ 1,2,3 ⁇ may refer to CDM groups in the second group subset.
  • the indicated DMRS port index j may be DMRS port j in the antenna port table.
  • DMRS without data CDM group number ⁇ 1,2,3 ⁇ may refer to CDM groups in the first group subset.
  • the UE may not transmit/receive data on the REs indicated by the DMRS REs in the two group subsets.
  • the UE may follow either rate matching 1 or 2 below.
  • [Rate matching 1] The UE performs rate matching around the DMRS REs in all DMRS ports in its two group subsets.
  • [Rate matching 2] The UE performs rate matching around all DMRS ports in the first group subset and certain DMRS ports in the second group subset around the DMRS REs.
  • An additional field (CDM group number field) may be added (to the DCI) to indicate the number of CDM groups in the second group subset for rate matching.
  • the additional field may be applied only if the DMRS RE locations of the jth ports in the two group subsets are different. If the second group subset is indicated by the group subset index, no additional fields are needed and the UE may follow the antenna port field to the CDM group number for rate matching. If the first group subset is indicated by the group subset index, the additional field is valid and the UE may follow the indicated number of CDM groups for rate matching.
  • the value of the new field may indicate the following: - Value 00 may indicate one group subset for rate matching and antenna port indication (in default group subset #1) for that DMRS. - Value 01 may indicate two group subsets for rate matching and antenna port indication in group subset #1 for that DMRS. - Value 10 may indicate two group subsets for rate matching and antenna port indication in group subset #2 for that DMRS. - The value 11 may be reserved.
  • a group subset index may be required even if only one group subset is indicated.
  • the value of the new field may indicate the following: - Value 00 may indicate one group subset for rate matching and antenna port indication in group subset #1 for that DMRS.
  • - Value 01 may indicate one group subset for rate matching and antenna port indication in group subset #2 for that DMRS.
  • - Value 10 may indicate two group subsets for rate matching and antenna port indication in group subset #1 for that DMRS.
  • - Value 11 may indicate two group subsets for rate matching and antenna port indication in group subset #2 for that DMRS.
  • This embodiment relates to variations applicable to Aspect 2/Aspect 4.
  • the j-th DMRS port (port index j) in list #1 and the j-th DMRS port (port index j+P) in list #2 occupy the same DMRS RS (same DMRS RS).
  • the j-th DMRS port (port index j) in group subset #1 and the j-th DMRS port (port index j+P) in group subset #2 occupy the same DMRS RS ( (mapped to the same DMRS RS).
  • rate matching at the jth DMRS port in one list/group subset may mean the same effect as rate matching at the jth DMRS port in two list/group subsets.
  • Rate matching on all DMRS ports in one list/group subset may mean the same effect as rate matching on all DMRS ports in two list/group subsets.
  • the following variations may be applied.
  • - Indication of one list or two lists (one group subset or two group subsets) for rate matching may not be necessary.
  • a new indication (new field) may be introduced to indicate the list index/group subset index of the antenna port indication. The antenna port indication can be interpreted based on the list index/group subset index.
  • the interpretation of the existing table may be similar to embodiments #8/#10/#12.
  • the indicated DMRS port index j in the existing DMRS port table is considered as DMRS port j+P, and the number of CDM groups without data is 1,2, 3 may refer to a CDM group in the second list.
  • the indicated DMRS port index j in the existing DMRS port table may be considered as DMRS port j+P.
  • - Rate matching may be similar to existing specifications. If the antenna port field points to a row with the number of CDM groups x, it may mean rate matching on all DMRS ports in x CDM groups.
  • the first to fourth embodiments are shown below. At least one of the first to fourth embodiments may be applied in combination with at least one of the above aspects 1 to 5.
  • DMRS ports e.g., 8 DMRS ports
  • PTRS ports For example, an example of a DMRS port that shares a PTRS port will be described.
  • a DMRS port and a PTRS port for example, a DMRS port that shares a PTRS port
  • at least one of the following options 1-1 to 1-2 may be applied.
  • the transmission layer associated with the actual UL PTRS port is determined from the indicated TMPI as follows: may be derived.
  • the PUSCH antenna ports 1000, 1002, 1004, and 1006 (and +100M) of the indicated TMPI may share the first PTRS port (for example, PTRS port #0) (see FIG. 23). M may be an even number of 8 or more. Further, the PUSCH antenna ports 1001, 1003, 1005, and 1007 (or +100N) of the designated TMPI may share a second PTRS port (eg, PTRS port #1). N may be an odd number of 9 or more.
  • the first PTRS port (e.g., PTRS port #0) transmits multiple layers on the indicated TPMI's PUSCH antenna port 1000, PUSCH antenna port 1002, PUSCH antenna port 1004, and PUSCH antenna port 1006 (and +100M). Of these, it may be associated with UL layer 'x'.
  • the second PTRS port (e.g., PTRS port #1) transmits multiple layers on the indicated TPMI's PUSCH antenna port 1001, PUSCH antenna port 1003, PUSCH antenna port 1005, and PUSCH antenna port 1007 (and +100N). Of these, it may be associated with the UL layer 'y'.
  • 'x'/'y' may be indicated by a field (eg, PTRS-DMRS related field) included in the DCI (eg, DCI format 0_1/0_2).
  • a field eg, PTRS-DMRS related field
  • the predetermined upper layer parameter may be an upper layer parameter indicating the maximum number of UL PTRS to be configured (for example, maxNrofPorts in PTRS-UplinkConfig). For example, when a predetermined value/predetermined content (for example, n2) is set in maxNrofPorts, the UE may perform UL transmission using a plurality of (for example, two or more) UL PTRS.
  • the UE may determine the DMRS port associated with the first PTRS port #0 and the DMRS port associated with the second PTRS port #1 based on the TMPI field and the PTRS-DMRS related field of the DCI. good.
  • the The transmission layer can be appropriately controlled.
  • the transmission layer associated with the actual UL PTRS port is determined from the indicated TMPI as follows: may be derived.
  • PUSCH antenna ports 1000 and 1002 of the indicated TMPI (e.g., PUSCH antenna ports 1000 and 1002 per CDM group list or per CDM group subset) share a first PTRS port (e.g., PTRS port #0). Good too.
  • PUSCH antenna ports 1001 and 1003 of the indicated TMPI (e.g., PUSCH antenna ports 1001 and 1003 per CDM group list or per CDM group subset) share a second PTRS port (e.g., PTRS port #1). Good too.
  • the first PTRS port (e.g., PTRS port #0) is the PUSCH antenna port 1000 and PUSCH antenna port 1002 of the indicated TPMI (e.g., PUSCH antenna ports 1000 and 1002 per CDM group list or per CDM group subset). It may be associated with the UL layer 'x' among the multiple layers to be transmitted.
  • the second PTRS port (e.g., PTRS port #1) is the PUSCH antenna port 1001 and PUSCH antenna port 1003 of the indicated TPMI (e.g., PUSCH antenna ports 1001 and 1003 per CDM group list or per CDM group subset). It may be associated with the UL layer 'y' among the multiple layers to be transmitted.
  • 'x'/'y' may be indicated by a field (eg, PTRS-DMRS related field) included in the DCI (eg, DCI format 0_1/0_2).
  • a field eg, PTRS-DMRS related field
  • the predetermined upper layer parameter may be an upper layer parameter indicating the maximum number of UL PTRS to be configured (for example, maxNrofPorts in PTRS-UplinkConfig). For example, when a predetermined value/predetermined content (for example, n2) is set in maxNrofPorts, the UE may perform UL transmission using a plurality of (for example, two or more) UL PTRS.
  • the UE may determine the DMRS port associated with the first PTRS port #0 and the DMRS port associated with the second PTRS port #1 based on the TMPI field and the PTRS-DMRS related field of the DCI. good.
  • Option 1-2 may be applied if the concept of CDM group list or CDM group subset is introduced.
  • the transmission layer associated with the UL PTRS port can be properly controlled.
  • Option 1-1 and Option 1-2 show the case where two UL PTRS ports are set/used, but the present invention is not limited to this. It may also be applied when used.
  • the association set in RRC may be applied.
  • PTRS-DMRS related fields applicable in transmission using an expanded number of UL layers (for example, UL8 layer transmission) will be described.
  • the second embodiment may be applied in combination with the first embodiment.
  • the UE uses The association between the PTRS port and the DMRS port may be determined based on the above.
  • the size (e.g., number of bits) of the PTRS-DMRS-related field may be the same size (e.g., 2 bits) as the PTRS-DMRS-related field supported by existing systems (e.g., Rel. 16/17). good.
  • existing systems e.g., Rel. 16/17.
  • the present invention is not limited to this, and the size of the PTRS-DMRS related field may be expanded compared to the existing system.
  • the CDM group list ID/CDM group subset ID may be indicated by a DCI that includes a PTRS-DMRS related field.
  • a PTRS-DMRS related field and a field used for indicating CDM group list ID/CDM group subset ID may be included in the same DCI (eg, DCI that schedules PUSCH transmission).
  • PTRS-DMRS related fields eg, DMRS port
  • an existing system eg, Rel. 16/157
  • each DMRS port (or each DMRS port in the table) corresponding to the value (code point) of the PTRS-DMRS related field is a DMRS port indicated by the CDM group list ID/CDM group subset ID. Good (see Figures 24A and B).
  • FIG. 24A shows the association (or, Table) shows an example.
  • FIG. 24B shows the association between the value (code point) of the PTRS-DMRS related field and each corresponding DMRS port when two PTRS ports (for example, PTRS ports #0 and #1) are configured/applied. (or table) is shown.
  • the UE selects two PTRS ports (here, #0, Determine the DMRS ports associated with #1) respectively.
  • the tables shown in FIGS. 24A and 24B are Rel. 18 and later specifications, Rel. This may be applied when a newly added DMRS (or CDM group list ID/CDM group subset ID) is set after 18.
  • FIGS. 24A and 24B may be overwritten on existing tables. Rel. If a DMRS (or CDM group list ID/CDM group subset ID) newly added after 18 is not set, CDM group list 0/CDM group subset 0 may be applied.
  • each DMRS port (or each DMRS port in the table) corresponding to the value (code point) of the PTRS-DMRS related field is interpreted as the DMRS port indicated by the CDM group list ID/CDM group subset ID. You may.
  • PTRS #0 may be associated with the second scheduled DMRS port in CDM group subset ID #2.
  • each PTRS port For each PTRS port, the associated DMRS ports may be indicated only from a subset of scheduled DMRS ports. In this case, each code point in the PTRS-DMRS related field may be set to correspond to one or more DMRS ports included in the subset. A subset may be read as a group, a combination, or a set.
  • the scheduled subset of DMRS ports may be DMRS ports from a certain CDM group list ID/CDM group subset ID.
  • DMRS ports corresponding to a particular CDM group list ID/CDM group subset ID may be included in the subset.
  • the specific CDM group list ID/CDM group subset ID may be defined in the specifications, or may be set/instructed to the UE by the RRC/MAC CE.
  • the association between a PTRS port and a scheduled subset of DMRS ports may be configured by the RRC/MAC CE.
  • the subset of DMRS ports may be determined based on predetermined rules/predetermined conditions/predetermined parameters. For example, at least one of the following subset determinations 1-1 to 1-4 may be applied. Note that the correspondence between the DMRS ports included in the subset and each code point in the PTRS-DMRS related fields may be defined in advance in the specifications, or may be notified/configured to the UE by RRC/MAC CE/DCI. good.
  • coherent antenna ports have the same phase noise and can share the same one PTRS.
  • non/partially coherent antenna ports require different PTRS for different antenna ports.
  • UL PTRS port settings may be configured/applied separately for each coherent assumption (or coherent type). For example, the following PTRS port settings may be applied to fully coherent UEs, partially coherent UEs, and non-coherent UEs.
  • One UL PTRS port may be configured at any given time.
  • ⁇ Option 3-2 ⁇ Configuration of two UL PTRS ports may be possible/allowed.
  • one UL PTRS port per codeword (CW)/per transport block (TB) may be configured/applied.
  • Partially coherent UE It is assumed that up to 8 layer transmission is configured/supported for partially coherent UE (partially-coherent UE) or partially-coherent codebook-based PUSCH transmission (partially-coherent CB-based PUSCH transmission).
  • each group has four coherent antenna ports, at least one of the following options 3-3 to 3-4 may be applied.
  • Two UL PTRS ports may be configured at any given time.
  • one PTRS port may be associated/corresponding to each coherent antenna port group.
  • ⁇ Option 3-4 ⁇ Configuration of one or two UL PTRS ports may be possible/allowed.
  • one UL PTRS port per codeword (CW)/per transport block (TB) may be configured/applied.
  • each group has two coherent antenna ports, at least one of the following options 3-5 to 3-7 may be applied.
  • ⁇ Option 3-5 ⁇ Four UL PTRS ports may be configured at any given time. In this case, one PTRS port may be associated/corresponding to each coherent antenna port group.
  • Non-coherent UE If up to 8 layer transmission is configured/supported for non-coherent UE or non-coherent codebook-based PUSCH transmission (non-coherent CB-based PUSCH transmission), option 3-1 above ⁇ At least one of options 3-7 may be applied. Thereby, PTRS port settings can be flexibly set/applied according to the coherent type.
  • the fourth embodiment describes the number of DMRS CDM group(s) without data when a CDM group list/CDM group subset is introduced/supported. Note that the fourth embodiment may be applied to UL/DL.
  • the antenna port table of the existing system (for example, Rel. 17) can only indicate the number of CDM groups ⁇ 2 for DMRS configuration type 1, and only the number of CDM groups ⁇ 3 for DMRS configuration type 2.
  • CDM group list/CDM group subset is introduced/supported, the CDM group number in DMRS without data may be interpreted as follows.
  • DMRS type 1 (or DMRS configuration type 1)
  • "number of DMRS CDM group(s) without data” 1 indicates that another CDM group is used for scheduled data transmission of the UE. It can also mean In this case, the UE may be a non-co-scheduled UE (eg, no co-scheduled UE).
  • DMRS type 1 (or DMRS configuration type 1)
  • "number of DMRS CDM group(s) without data” 2 means that another CDM group is not utilized for scheduled data transmission of the UE. You may. In this case, if scheduled UEs utilize one CDM group, another CDM group may be available to non-co-scheduled UEs (eg, no co-scheduled UEs).
  • the number of CDM groups in ⅮMRS without data may also mean the number of CDM groups in each CDM group list/each CDM group subset. good.
  • Notification of information to UE is performed using physical layer signaling (e.g. DCI), higher layer signaling (e.g. RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels (e.g. PDCCH, PDSCH, reference signals), or a combination thereof. It's okay.
  • NW Network
  • BS Base Station
  • the MAC CE may be identified by including a new logical channel ID (LCID), which is not specified in the existing standard, in the MAC subheader.
  • LCID logical channel ID
  • the above notification When the above notification is performed by a DCI, the above notification includes a specific field of the DCI, a radio network temporary identifier (Radio Network Temporary Identifier (RNTI)), the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • notification of any information to the UE in the above embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • the notification of any information from the UE (to the NW) in the above embodiments is performed using physical layer signaling (e.g. UCI), upper layer signaling (e.g. , RRC signaling, MAC CE), specific signals/channels (eg, PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signals), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. UCI
  • upper layer signaling e.g. , RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels eg, PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signals
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID that is not defined in the existing standard in the MAC subheader.
  • the above notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of arbitrary information from the UE in the above embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the embodiments described above may be applied if certain conditions are met.
  • the specific conditions may be specified in the standard, or may be notified to the UE/BS using upper layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the embodiments described above may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the particular UE capability may indicate at least one of the following: - supporting specific processing/operation/control/information for at least one of the above embodiments; - Supporting CDM group lists or CDM group subsets.
  • the specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency) or a capability that is applied across all frequencies (e.g., cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.). or a combination thereof), or it may be a capability for each frequency range (for example, Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2). Alternatively, it may be a capability for each subcarrier spacing (SCS), or a capability for each Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • SCS subcarrier spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all duplex schemes (commonly regardless of the duplex scheme), or may be a capability that is applied across all duplex schemes (for example, Time Division Duplex).
  • the capability may be for each frequency division duplex (TDD)) or frequency division duplex (FDD)).
  • At least one of the embodiments described above may be configured such that the UE configures/activates specific information related to the embodiment described above (or performs the operation of the embodiment described above) by upper layer signaling/physical layer signaling. / May be applied when triggered.
  • the UE does not support at least one of the specific UE capabilities or is not configured with the specific information, for example, Rel. 15/16 operations may be applied.
  • the first field indicating the transmission precoding matrix index (TPMI), and the relationship between the uplink phase tracking reference signal (PTRS) port and the demodulation reference signal (DMRS) port for the uplink shared channel (PUSCH).
  • TPMI transmission precoding matrix index
  • PTRS uplink phase tracking reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • a terminal comprising: a control unit that determines a DMRS associated with a PTRS shared by a PUSCH antenna port for each CDM group subset.
  • the control unit determines whether the downlink control information is associated with the PTRS based on the information indicating the CDM group subset ID and the information indicated by the second field.
  • the terminal according to supplementary note 1 that determines the DMRS to be used.
  • the terminal according to appendix 1 or 2 wherein the DMRS port associated with the PTRS port is indicated from a subset of scheduled DMRS ports.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 includes, for example, User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF), Session Management Function (SMF), Unified Data Management (UDM), Application Function (AF), Data Network (DN), and Location. It may also include network functions (NF) such as Management Function (LMF) and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM). Note that multiple functions may be provided by one network node. Further, communication with an external network (eg, the Internet) may be performed via the DN.
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • NF network functions
  • NF network functions
  • LMF Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 is the receiving power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), Receive Quality (eg, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal To InterfERENCE PLUS NOI. SE RATIO (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (for example, network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and provides information for the user terminal 20.
  • signals backhaul signaling
  • devices included in the core network 30 for example, network nodes providing NF, other base stations 10, etc.
  • User data user plane data
  • control plane data etc. may be acquired and transmitted.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitter/receiver 120 transmits a first field indicating a transmission precoding matrix index (TPMI), a port for an uplink phase tracking reference signal (PTRS), and a demodulation reference signal (DMRS) for an uplink shared channel (PUSCH). ) may transmit downlink control information including a second field indicating the association with the port.
  • TPMI transmission precoding matrix index
  • PTRS uplink phase tracking reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • control unit 110 controls the DMRS associated with the PTRS shared by three or more (or four or more) PUSCH antenna ports in TPMI, or the PUSCH antenna port shared by each CDM group subset in TPMI. Control may be performed to instruct the DMRS associated with the PTRS.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitter/receiver 220 receives a first field indicating a transmission precoding matrix index (TPMI), a port for an uplink phase tracking reference signal (PTRS), and a demodulation reference signal (DMRS) for an uplink shared channel (PUSCH).
  • TPMI transmission precoding matrix index
  • PTRS uplink phase tracking reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUSCH uplink shared channel
  • the control unit 210 controls the DMRS associated with the PTRS shared by three or more (or four or more) PUSCH antenna ports in TPMI, or the PUSCH antenna port for each CDM group subset in TPMI.
  • a DMRS associated with the shared PTRS may be determined.
  • the control unit determines the DMRS associated with the PTRS based on the information indicating the CDM group subset ID and the information specified in the second field. It's okay.
  • the associated DMRS ports may be indicated from a subset of scheduled DMRS ports.
  • 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, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 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 above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • 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 control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • 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 duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (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, a light emitting diode (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 base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may 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, and radio frame configuration. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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 (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • 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.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • 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 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the 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 (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.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • 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 (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL 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”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, 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 The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • 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 such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • 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.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Communication services
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is 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 terminal, remote terminal. , handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
  • 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). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified,
  • 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 or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
  • judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
  • judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmit power" described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power (the It may also mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access.”
  • microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
  • 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.”
  • the i-th (i is any integer) not only in the elementary, comparative, and superlative, but also interchangeably (for example, "the highest” can be interpreted as “the i-th highest”). may be read interchangeably).

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいて、前記TPMIにおける3つ以上のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又は前記TPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを判断する制御部と、を有する。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存の無線通信システム(例えば、Rel.17)では、UL送信(例えば、上りリンク共有チャネル(PUSCH))において最大4つまでのレイヤ又はアンテナポート(例えば、DMRSアンテナポート/PUSCHアンテナポート)がサポートされている。また、4つまでのレイヤ又はアンテナポートを前提として、第1の信号のアンテナポートと、第2の信号のアンテナポートとの対応関係/関連づけが規定されている。第1の信号は、例えば、上りリンク位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))であり、第2の信号は、例えば、PUSCH用の復調用参照信号(例えば、DeModulation Reference Signal(DMRS))であってもよい。
 一方で、将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降/Beyond 5G以降/6G以降)では、4より多い数のレイヤ又はアンテナポートがサポートされることが想定される。
 しかしながら、かかる場合に第1の信号のアンテナポートと第2の信号のアンテナポートとの対応関係をどのように制御するかが問題となる。第1の信号のアンテナポートと第2の信号のアンテナポートとの対応関係が適切に制御されない場合、スループットの低下、又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、UL送信に利用されるレイヤ数又はアンテナポート数が拡張される場合であってもUL送信を適切に行う端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいて、前記TPMIにおける3つ以上のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又は前記TPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、UL送信に利用されるレイヤ数又はアンテナポート数が拡張される場合であってもUL送信を適切に行うことができる。
図1は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。 図2は、PDSCH DMRS設定タイプ1のためのパラメータの一例を示す。 図3は、PUSCH DMRS設定タイプ1のためのパラメータの一例を示す。 図4A及び図4Bは、Rel.16におけるPTRS-DMRS関連フィールドの一例を示す図である。 図5は、DMRSポート-PUSCHアンテナポート-PTRSポートの関連づけ(又は、関連づけ候補)の一例を示す図である。 図6は、DMRSポート数の増加のための新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図7は、DMRSポート数の増加のための新規DMRSポートテーブルの別の一例を示す。 図8は、態様1のオプション1の選択肢1に係るDMRS設定タイプ1に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図9は、態様1のオプション1の選択肢1に係るDMRS設定タイプ2に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図10は、態様1のオプション1の選択肢2に係るDMRS設定タイプ1に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図11は、態様1のオプション1の選択肢2に係るDMRS設定タイプ2に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図12は、態様1のオプション2のケース1に係る新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図13は、態様1のオプション2のケース3に係る新規DMRSポートテーブルの一例を示す。 図14は、態様2のケース1に対するCDMグループリストの一例を示す。 図15は、態様2のケース2に対するCDMグループリストの一例を示す。 図16は、態様2のケース3に対するCDMグループリストの一例を示す。 図17は、態様2のケース4に対するCDMグループリストの一例を示す。 図18は、DMRS設定タイプ1、DMRS最大長=1に対する既存アンテナポートテーブルの一例を示す。 図19は、態様4のケース1に対するグループサブセットの一例を示す。 図20は、態様4のケース2に対するグループサブセットの一例を示す。 図21は、態様4のケース3に対するグループサブセットの一例を示す。 図22は、態様4のケース4に対するグループサブセットの一例を示す。 図23は、第1の実施形態にかかるDMRSポート-PUSCHアンテナポート-PTRSポートの関連づけ(又は、関連づけ候補)の一例を示す図である。 図24A及び図24Bは、第2の実施形態にかかるPTRS-DMRS関連フィールドの一例を示す図である。 図25は、第2の実施形態にかかるPTRS-DMRS関連フィールドの他の例を示す図である。 図26は、PDSCH、DMRS設定タイプ=1、DMRS最大長=1に対するアンテナポートテーブルの一例を示す。 図27は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図28は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図29は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図30は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図31は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(PUSCHプリコーダ)
 NRでは、UEがコードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートすることが検討されている。
 例えば、UEは少なくとも測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースインジケータ(SRS Resource Indicator(SRI))を用いて、CBベース及びNCBベースの少なくとも一方の上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を判断することが検討されている。
 UEは、CBベース送信の場合、SRI、送信ランク指標(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))などに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、NCBベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRI、TRI、TPMIなどは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラントPUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。TRI及びTPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。
 UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))などであってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知されるPUSCH設定情報(RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「codebookSubset」で表されてもよい)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるPMIのサブセットを設定されてもよい。
 なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(full coherent、fully coherent、coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
 完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、コヒーレントなアンテナポート毎に位相制御できる、コヒーレントなアンテナポート毎にプリコーダを適切にかけることができる、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
 なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
 プリコーダタイプは、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどで読み替えられてもよい。
 UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1。以下同様)から得られるTPMIインデックスに対応するプリコーディング行列を決定してもよい。
 図1は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。図1は、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread OFDM、変換プリコーディング(transform precoding)が有効である)で4アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。
 図1において、プリコーダタイプ(codebookSubset)が、完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から27までのいずれかのTPMIを通知される。また、プリコーダタイプが、部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から11までのいずれかのTPMIを設定される。プリコーダタイプが、ノンコヒーレント(nonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から3までのいずれかのTPMIを設定される。
 なお、図1に示すように、各列の成分がそれぞれ1つだけ0でないプリコーディング行列は、ノンコヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分がそれぞれ所定の数(全てではない)だけ0でないプリコーディング行列は、部分コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分が全て0でないプリコーディング行列は、完全コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。
 ノンコヒーレントコードブック及び部分コヒーレントコードブックは、アンテナ選択プリコーダ(antenna selection precoder)と呼ばれてもよい。完全コヒーレントコードブックは、非アンテナ選択プリコーダ(non-antenna selection precoder)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、部分コヒーレントコードブックは、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、ノンコヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「nonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=4から11のコードブック)に該当してもよい。
 なお、本開示において、完全コヒーレントコードブックは、完全コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「fullyAndPartialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=12から27のコードブック)に該当してもよい。
(DMRS)
 先行(front-loaded)DMRS(例えば、PUSCHの復調に利用されるDMRS)は、より早い復調のための最初(1番目のシンボル又は1番目付近のシンボル)のDMRSである。追加(additional)DMRSは、高速移動UE又は高いmodulation and coding scheme(MCS)/ランク(rank)のために、RRCによって設定されることができる。追加DMRSの周波数位置は、先行DMRSと同じである。
 時間ドメインに対し、DMRSマッピングタイプA又はBが設定される。DMRSマッピングタイプAにおいて、DMRS位置l_0はスロット内のシンボルインデックスによってカウントされる。l_0はMIB又は共通サービングセル設定(ServingCellConfigCommon)の内のパラメータ(dmrs-TypeA-Position)によって設定される。DMRS位置0(参照ポイントl)は、スロット又は各周波数ホップの最初のシンボルを意味する。DMRSマッピングタイプBにおいて、DMRS位置l_0はPDSCH/PUSCH内のシンボルインデックスによってカウントされる。l_0は常に0である。DMRS位置0(参照ポイントl)は、PDSCH/PUSCH又は各周波数ホップの最初のシンボルを意味する。
 DMRS位置は、仕様のテーブルによって規定されており、PDSCH/PUSCHの継続時間(duration)に依存する。追加DMRSの位置は固定されている。
 周波数ドメインに対し、(PDSCH/PUSCH)DMRS設定タイプ1又は2が設定される。DMRS設定タイプ1は、櫛歯状構造(comb structure)を有し、CP-OFDM(transport precoding=disabled)とDFT-S-OFDM(transport precoding=enabled)の両方に適用可能である。DMRS設定タイプ2は、CP-OFDMのみに適用可能である。
 シングルシンボルDMRS又はダブルシンボルDMRSが設定される。
 シングルシンボルDMRSは、通常用いられる(Rel.15において必須機能(mandatory)である)。シングルシンボルDMRSにおいて、追加DMRS(シンボル)数は{0,1,2,3}である。シングルシンボルDMRSは、周波数ホッピングが有効である場合と無効である場合との両方をサポートする。もし上りリンクDMRS設定(DMRS-UplinkConfig)内の最大数(maxLength)が設定されない場合、シングルシンボルDMRSが用いられる。
 ダブルシンボルDMRSは、より多いDMRSポート(特にMU-MIMO)のために用いられる。ダブルシンボルDMRSにおいて、追加DMRS(シンボル)数は{0,1}である。ダブルシンボルDMRSは、周波数ホッピングが無効である場合をサポートする。もし上りリンクDMRS設定(DMRS-UplinkConfig)内の最大数(maxLength)が2(len2)である場合、シングルシンボルDMRSであるかダブルシンボルDMRSであるかは、DCI又は設定グラント(configured grant)によって決定される。
 以上から、DMRSの可能な設定パターンは、以下の組み合わせが考えられる。
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプA、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプA、ダブルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプB、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプB、ダブルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプA、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプA、ダブルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプB、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプB、ダブルシンボルDMRS
 同一のRE(時間及び周波数のリソース)にマップされる複数のDMRSポートはDMRS CDMグループと呼ばれる。
 DMRS設定タイプ1及びシングルシンボルDMRSに対し、4つのDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(2つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって2つのDMRSポートが多重される。
 DMRS設定タイプ1及びダブルシンボルDMRSに対し、8つのDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重され、TD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(2つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって2つのDMRSポートが多重される。
 DMRS設定タイプ2及びシングルシンボルDMRSに対し、6つのDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(3つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって3つのDMRSポートが多重される。
 DMRS設定タイプ2及びダブルシンボルDMRSに対し、12個のDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重され、TD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(3つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって3つのDMRSポートが多重される。
 ここでは、DMRSマッピングタイプBの例を示したが、DMRSマッピングタイプAも同様である。
 PDSCH DMRSのためのパラメータ(既存テーブル、既存DMRSポートテーブル、図2)において、DMRS設定タイプ1に対してDMRSポート1000-1007が用いられることができ、DMRS設定タイプ2に対してDMRSポート1000-1011が用いられることができる。
 PUSCH DMRSのためのパラメータ(既存テーブル、既存DMRSポートテーブル、図3)において、DMRS設定タイプ1に対してDMRSポート0-7が用いられることができ、DMRS設定タイプ2に対してDMRSポート0-11が用いられることができる。
(参照信号のポート)
 MIMOレイヤの直交化などのために、複数ポートの参照信号(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、CSI-RS)が用いられる。
 例えば、シングルユーザMIMO(Single User MIMO(SU-MIMO))については、レイヤごとに異なるDMRSポート/CSI-RSポートが設定されてもよい。マルチユーザMIMO(Multi User MIMO(MU-MIMO))については、1UE内のレイヤごと、かつUEごとに、異なるDMRSポート/CSI-RSポートが設定されてもよい。
 なお、データで使うレイヤ数より大きい値のCSI-RSポート数を用いると、このCSI-RSに基づいてより正確なチャネル状態の測定ができ、スループットの改善に寄与すると期待される。
 Rel-15 NRにおいて、複数ポートのDMRSは、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))、周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))、時間ドメインOCC(Time Domain OCC(TD-OCC))などを用いることによって、タイプ1DMRS(言い換えると、DMRS構成タイプ1)であれば最大8ポート、タイプ2DMRS(言い換えると、DMRS構成タイプ2)であれば最大12ポートがサポートされる。
 Rel-15 NRにおいて、上記FDMとしては、櫛の歯状の送信周波数のパターン(comb状のリソースセット)が用いられる。上記FD-OCCとしては、サイクリックシフト(Cyclic Shift(CS))が用いられる。また、上記TD-OCCは、ダブルシンボルDMRSにのみ適用され得る。
 本開示のOCCは、直交符号、直交化、サイクリックシフトなどと互いに読み換えられてもよい。
 なお、DMRSのタイプは、DMRS構成タイプ(DMRS Configuration type)と呼ばれてもよい。
 DMRSのうち、連続する(隣接する)2シンボル単位でリソースマッピングされるDMRSは、ダブルシンボルDMRSと呼ばれてもよく、1シンボル単位でリソースマッピングされるDMRSは、シングルシンボルDMRSと呼ばれてもよい。
 どちらのDMRSも、データチャネルの長さに応じて、1スロットにつき1つ以上のシンボルにマップされてもよい。データシンボルの開始位置にマップされるDMRSは、フロントローデッドDMRS(front-loaded DMRS)と呼ばれてもよく、それ以外の位置に追加的にマップされるDMRSは、追加DMRS(additional DMRS)と呼ばれてもよい。
 DMRS構成タイプ1かつシングルシンボルDMRSの場合、Comb及びCSが直交化に利用されてもよい。例えば、2種類のCombと、2種類のCSと、を利用(Comb2+2CS)して4個までのアンテナポート(AP)がサポートされてもよい。
 DMRS構成タイプ1かつダブルシンボルDMRSの場合、Comb、CS及びTD-OCCが直交化に利用されてもよい。例えば、2種類のCombと、2種類のCSと、TD-OCC({1,1}と{1,-1})と、を利用して8個までのAPがサポートされてもよい。
 DMRS構成タイプ2かつシングルシンボルDMRSの場合、FD-OCCが直交化に利用されてもよい。例えば、周波数方向にそれぞれ隣接する2個のリソースエレメント(Resource Element(RE))に直交符号(2-FD-OCC)を適用して6個までのAPがサポートされてもよい。
 DMRS構成タイプ2かつダブルシンボルDMRSの場合、FD-OCC及びTD-OCCが直交化に利用されてもよい。例えば、周波数方向に隣接する2個のREに直交符号(2-FD-OCC)を適用し、かつ時間方向に隣接する2個のREにTD-OCC({1,1}と{1,-1})と、を適用することによって、12個までのAPがサポートされてもよい。
 また、Rel-15 NRにおいて、複数ポートのCSI-RSは、FDM、時分割多重(Time Division Multiplexing(TDM))、周波数ドメインOCC、時間ドメインOCCなどを用いることによって、最大32ポートがサポートされる。CSI-RSの直交化についても、上述したDMRSと同様の手法が適用されてもよい。
 さて、上述したようなFD-OCC/TD-OCCによって直交化されるDMRSポートのグループは、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループとも呼ばれる。
 異なるCDMグループ間はFDMされるため、直交する。一方で、同じCDMグループ内では、チャネル変動などによって、適用されるOCCの直交性が崩れる場合がある。この場合、同じCDMグループ内の信号を異なる受信電力で受信すると、遠近問題が生じ、直交性が担保できないおそれがある。
 ここで、Rel.15 NRのDMRSのTD-OCC/FD-OCCについて説明する。リソースエレメント(Resource Element(RE))にマップされるDMRSは、DMRS系列にFD-OCCのパラメータ(系列要素などと呼ばれてもよい)w(k’)と、TD-OCCのパラメータ(系列要素などと呼ばれてもよい)w(l’)と、を乗算した系列に該当してもよい。
 Rel.15 NRのDMRSのTD-OCC及びFD-OCCはいずれも系列長(OCC長と呼ばれてもよい)=2のOCCに該当する。このため、上記k’及びl’の取りうる値は、いずれも0、1である。このFD-OCCをRE単位で乗ずることによって、同一の時間及び周波数リソース(2RE)を用いて2ポートのDMRSを多重できる。このFD-OCC及びTD-OCCを両方適用すると、同一の時間及び周波数リソース(4RE)を用いて4ポートのDMRSを多重できる。
 前述のPDSCH用の2つの既存DMRSポートテーブルは、DMRS構成タイプ1及びタイプ2にそれぞれ対応している。なお、pはアンテナポートの番号を示し、Δは周波数リソースをシフト(オフセット)するためのパラメータを示す。
 例えば、アンテナポート1000及び1001に対しては、それぞれ{w(0)、w(1)}={+1,+1}及び{w(0)、w(1)}={+1,-1}が適用されることによって、FD-OCCを用いて直交化される。
 アンテナポート1000-1001と、アンテナポート1002-1003(タイプ2の場合はさらにアンテナポート1004-1005も)と、に対しては、異なる値のΔが適用されることによって、FDMが適用される。したがって、シングルシンボルDMRSに対応するアンテナポート1000-1003(又は1000-1005)は、FD-OCC及びFDMを用いて直交化される。
 タイプ1のアンテナポート1000-1003と、アンテナポート1004-1007と、に対しては、それぞれ{w(0)、w(1)}={+1,+1}及び{w(0)、w(1)}={+1,-1}が適用されることによって、TD-OCCを用いて直交化される。したがって、ダブルシンボルDMRSに対応するアンテナポート1000-1007(又は1000-1011)は、FD-OCC、TD-OCC及びFDMを用いて直交化される。
 CP-OFDMのみに対し、(DMRSオーバーヘッドを増加させることなく、)DL/ULのMU-MIMOのための、より多い数の直交するDMRSポートを規定すること、DL及びULのDMRSの間において共通の設計にすること、24個までの直交するDMRSポート、適用可能な各DMRS設定タイプに対し、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSの両方に対して、直交するDMRSポートの最大数を2倍にすること、が検討されている。
 Rel.15において、以下のケース1からケース4が設定されることができる。
[ケース1]DMRS設定タイプ1のシングルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(comb/FDMによる)2×(FD OCCによる)2=4ポートである。
[ケース2]DMRS設定タイプ1のダブルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(comb/FDMによる)2×(FD OCCによる)2×(TD OCCによる)2=8ポートである。
[ケース3]DMRS設定タイプ2のシングルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(FDMによる)3×(FD OCCによる)2=6ポートである。
[ケース4] DMRS設定タイプ2のダブルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(combによる)3×(FD OCCによる)2×(TD OCCによる)2=12ポートである。
 Rel.18以降において、ケース1、2、3、4に対してそれぞれ、DMRSポートの総数を8、16、12、24に増加させることが検討されている。
<PTRS>
 Rel-15 NRにおいて、位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))がサポートされている。基地局は、下りリンクでPTRSを送信してもよい。基地局は、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
 UEは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))がスケジュールされる期間(スロット、シンボルなど)(言い換えると、PDSCHを受信する期間)の少なくとも一部において、PTRSを受信してもよい。基地局が送信するPTRSは、DL PTRSと呼ばれてもよい。
 また、UEは、上りリンクでPTRSを送信してもよい。UEは、所定数(例えば、1つ)のサブキャリアにおいて、PTRSを時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。
 UEは、例えば、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))がスケジュールされる期間(スロット、シンボルなど)(言い換えると、PUSCHを送信する期間)の少なくとも一部において、PTRSを送信してもよい。UEが送信するPTRSは、UL PTRSと呼ばれてもよい。
 基地局又はUEは、受信したPTRSに基づいて位相ノイズ(phase noise)を決定し、受信信号(例えば、PUSCH、PDSCH)の位相誤差を補正してもよい。
 UEは、PTRS設定情報(DL用はPTRS-DownlinkConfig、UL用はPTRS-UplinkConfig)を、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよい。例えば、当該PTRS設定情報は、PDSCH又はPUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の設定情報(DMRS-DownlinkConfig、DMRS-UplinkConfig)に含まれてもよい。
<PTRSとDMRS>
 NR(例えば、Rel.15)では、PTRSポートに関連するDMRSポートは、QCLタイプA及びDに関してQCLであると想定される。言い換えると、あるPTRSポートがあるDMRSポートに関連する場合、当該PTRSポート及びDMRSポートは、互いにQCLタイプA及びDの関係にあると想定されてもよい。
 Rel.16 NRでは、PTRSポートとDMRSポート間の関連づけ(例えば、PTRS-DMRS association)がDCIの所定フィールドにより指示されることがサポートされている。所定フィールドは、PTRSとDMRSの関連づけフィールド、又はPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、PTRS-DMRS association field)と呼ばれてもよい。
 ところで、Rel.16/17では、シングルPDCCHベースのマルチパネル/TRP送信のために、最大2つのPTRSポート(第1のPTRSポート及び第2のPTRSポート)をサポートすることが合意されている。適用/設定されるPTRSポートの数(例えば、1又は2つのPTRSポート)は、上位レイヤパラメータ(例えば、PTRS-UplinkConfig内のmaxNrofPorts)によりUEに設定/通知されてもよい。
 1つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)が設定される場合、PTRSとDMRSとの関連づけは、DCIのPTRS-DMRS関連フィールドで指定されるコードポイントと、各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)に基づいて決定されてもよい。各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)は、あらかじめ定義されてもよい(図4A参照)。
 図4Aでは、PTRS-DMRS関連フィールドの各コードポイント(ここでは、0~3)に対して、それぞれ所定のDMRSポートが対応する(ここでは、1番目~4番目にスケジュールされるDMRSポートがそれぞれ対応する)場合を示している。
 2つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0とPTRSポート#1)が設定される場合、各PTRSとDMRSとの関連づけは、DCIのPTRS-DMRS関連フィールドで指定されるコードポイントと、各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)に基づいて決定されてもよい。各コードポイントとDMRSポートとの対応関係(例えば、テーブル)は、あらかじめ定義されてもよい(図4B参照)。
 例えば、複数コードポイントのうちの一部のコードポイント(例えば、最上位ビット(Most Significant bit(MSB))をPTRSポート#0に対するDMRSポートの指定に利用し、残りのコードポイント(例えば、最下位ビット(Least Significant Bit(LSB))をPTRSポート#1に対するDMRSポートの指定に利用してもよい。
 図4Bでは、MSB(ここでは、1ビット)が0の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第1のDMRSが指定され、MSBが1の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第2のDMRSが指定される場合を示している。また、LSB(ここでは、1ビット)が0の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第1のDMRSが指定され、MSBが1の場合にPTRS#0を共有するDMRSのうち第2のDMRSが指定される場合を示している。
 各PTRS(ここでは、PTRS#0、#1)を共有するDMRS(例えば、第1のDMRS/第2のDMRS)に関する情報は、あらかじめ仕様で規定されてもよいし、基地局からUEにDCI/RRCにより明示的又は暗示的に通知されてもよい。
 例えば、各PTRSポートに対応するPUSCHアンテナポートがあらかじめ定義/設定され、PUSCHアンテナポートとDMRSポートとの対応関係に関する所定情報がDCI/RRCによりUEに通知されてもよい。UEは、基地局から通知されたDMRSポートとPUSCHアンテナポートとの対応関係に関する情報と、あらかじめ定義されたPUSCHアンテナポートとPTRSポートとの対応関係と、に基づいてDMRSポートとPTRSポートとの関連づけを判断してもよい。
 UEがフルコヒーレントUL送信(例えば、full-coherent UL transmission)をサポートする能力情報を報告し、UL-PTRSが設定される場合、UEは、UL PT-RSポート数が1に設定されると期待/想定してもよい。
 部分コヒーレント及びノンコヒーレントのコードブックベース(例えば、partial-coherent and non-coherent codebook-based)のUL送信について、UL PTRSポートの実際の数は、送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))及び/又はレイヤ数に基づいて決定されてもよい。TPMI及び/又はレイヤ数は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)の所定フィールド(例えば、Precoding information and number of layers field(s))、又は上位レイヤパラメータ(precodingAndNumberOfLayers)により設定されてもよい。
 上位レイヤパラメータ(PTRS-UplinkConfig内のmaxNrofPorts)が所定値(例えば、n2)に設定された場合、実際のUL PT-RSポートと関連する送信レイヤは、指示されるTMPIから得られてもよい。
 例えば、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1000と1002はPTRSポート#0を共有し、指示されたTPMIにおけるPUSCHアンテナポート1001と1003はPTRSポート#1を共有すると定義されてもよい(図5参照)。TPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。
 UL PTRSポート#0は、指示されたTPMIのPUSCHアンテナポート1000及びPUSCHアンテナポート1002で送信される複数レイヤのULレイヤ’x’に関連付けられてもよい。PTRSポート#1は、指示されたTPMIのPUSCHアンテナポート1001及びPUSCHアンテナポート1003で送信される複数レイヤのULレイヤ”y”に関連付けられてもよい。x/yは、DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、図4B)により与えられてもよい。
 PUSCHアンテナポート1000と1002がPTRSポート#0を共有し、PUSCHアンテナポート1001と1003がPTRSポート#1を共有することが仕様で定義されてもよい。基地局から指示されるTPMIにより、どのレイヤ/DMRSポートが、どのPUSCHアンテナポートで送信されるかが指示されてもよい。これは、TPMIが、どのレイヤ/DMRSポートがどのPTRSポートを共有するかを示すことを意味してもよい。PTRS-DMRS関連フィールドにより、複数レイヤ/DMRSポートの中から1つのレイヤ/DMRSポートがPTRSポートを共有することが指示されてもよい。
 このように、フルコヒーレントUL送信について、UL PTRSポート数が1に設定されてもよい。部分コヒーレント及びノンコヒーレントのコードブックベースのUL送信について、1又は2つのUL PTRSポートが設定されてもよい。2つのPTRSポートが設定されるケースにおいて、PTRSとDMRSの関連づけは、PTRS-DMRS関連指示とTPMIに基づいて決定されてもよい。
<分析>
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降/Beyond 5G以降/6G以降)では、4より多い数(例えば、6、8、又は9以上)のULレイヤ/アンテナポートを利用したUL送信(例えば、PUSCH)がサポートされることが想定される。アンテナポートは、例えば、DMRSアンテナポート/PUSCHアンテナポート/SRSアンテナポートであってもよい。なお、アンテナポート、ポートは、互いに読み替えられてもよい。
 上述したように、Rel.18以降では、Rel.15の設定タイプ1のケース1(4ポート)/ケース2(8ポート)と、設定タイプ2のケース3(6ポート)/ケース4(12ポート)に対して、DMRSポートの総数を8、16、12、24に増加させることが検討されている。
 DMRSポート数が拡張される場合、DCMグループリスト/CDMグループサブセットの概念が導入し、され、DCIを利用して当該リスト/グループサブセットIDを指示することにより、DMRSポートの指示を行うことも検討されている。例えば、設定タイプ1に対してDMRSポート1008~1015を追加(DMRSポート1000~1015を利用)し、設定タイプ2に対してDMRSポート1012~1023を追加(DMRSポート1000~1023を利用)することも考えられる。
 PTRSとDMRSとの関連づけにおいて、既存システム(例えば、Rel.17以前)では、4レイヤ以下のPUSCHを考慮してPTRSとDMRSの関連づけ(例えば、PTRSポートを共有するDMRS)が定義/設定されていた。UL送信(例えば、PUSCH送信)に利用されるレイヤが4より多くなる場合(例えば、8レイヤPUSCH送信)、PTRSとDMRSの関連づけをどのように行うかが問題となる(問題1)。
 あるいは、拡張されたDMRSポート数に対してCDMグループリスト/CDMグループサブセットのコンセプトが導入される場合、PTRSとDMRSの関連づけをどのように行うかが問題となる(問題2)。
 あるいは、UL送信レイヤ数が拡張される場合、PTRS設定(例えば、PTRS configuration)とUEコヒーレント想定(UE coherent assumption)との関連づけをどのように行うかが問題となる(問題3)。
 そこで、本発明者らは、UL送信レイヤが拡張される場合に上記問題1-3に着目し、上記問題1-3の少なくとも一つを解決する方法を検討して本実施の形態の一態様を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下、本開示における「特定のタイプ」は、…を前提として説明するが、これに限られない。本開示の…は、…のいずれか又はこれらの組み合わせを意味してもよい(つまり、…は、これらのいずれか又は組み合わせで読み替えられてもよい)。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)、送信しない、などは、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、DMRS、DL DMRS、UL DMRS、PDSCH DMRS、PUSCH DMRS、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、直交系列、OCC、FD OCC、TD OCC、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、DMRSポート、アンテナポート、ポート、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、ポートインデックス、ポート番号、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、DMRS CDMグループ、CDMグループ、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、アンテナポート指示、アンテナポートフィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、CDMグループリスト、リスト、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、CDMグループサブセット、グループサブセット、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、PDSCH用DMRS(DMRSポート1000-10xx)、PUSCH用DMRS(DMRSポート0-xx)、は互いに読み替えられてもよい。
分析1
 図6は、PDSCH DMRS設定タイプ1に対するDMRSポート数の増加のための新規DMRSポートテーブルの一例を示す。図7は、PDSCH DMRS設定タイプ1に対するDMRSポート数の増加のための新規DMRSポートテーブルの別の一例を示す。このような新規DMRSポートテーブルと、新規のFD OCC Wf(k')/TD OCC Wt(l')/DMRS配置と、を用いることによって、DMRSポート数を既存のDMRSポート数から増やすことができる。wf(k')は、既存のFD OCCと同じ長さを有していてもよいし、既存のFD OCCよりも長くてもよい。wf(k')は、0及び1の値を有する系列であってもよいし、複素値を有する系列であってもよい。この新規DMRSポートテーブルにおいて、新規DMRSポートに対するCDMグループは既存CDMグループである。
 UEは、DMRSの設定を受信し、複数のCDMグループ及び複数のDMRSポートの間の1つ以上の関連付け、及び設定に基づいて、DMRSの送受信を制御してもよい。DMRS設定タイプ1に対する複数のCDMグループの数は、2より多く、DMRS設定タイプ2に対する複数のCDMグループの数は、3より多くてもよい。
[態様1]
 Rel.15のケース1からケース4において、CDMグループ及びDMRSポートインデックスのマッピングは、以下のようになる。
[ケース1]
 4ポート、2CDMグループが利用可能であってもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003}に対応してもよい。
[ケース2]
 8ポート、2CDMグループが利用可能であってもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1,4,5}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3,6,7}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1004,1005}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1006,1007}に対応してもよい。
[ケース3]
 6ポート、3CDMグループが利用可能であってもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{4,5}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005}に対応してもよい。
[ケース4]
 12ポート、3CDMグループが利用可能であってもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1,6,7}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3,8,9}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{4,5,10,11}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1006,1007}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1008,1009}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005,1010,1011}に対応してもよい。
 態様1において、CDMグループ及びDMRSポートインデックスのマッピングは、以下のオプション1及び2のいずれかに従ってもよい。
《オプション1》
 UEは、新規(より多くの)DMRSポートに対し、新規CDMグループをサポートしてもよい。この場合、UEは、以下のケース1から4の少なくとも1つをサポートしてもよい。
[ケース1]
 8ポートが利用可能であってもよい。既存DMRSポートテーブルと同様の2CDMグループが維持されてもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003}に対応してもよい。
[ケース2]
 16ポートが利用可能であってもよい。以下の選択肢1及び2のいずれかに従って、4CDMグループが利用可能であってもよい。
[[選択肢1]]
 既存2CDMグループの拡張/追加によって4CDMグループが利用可能であってもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1,4,5}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3,6,7}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{8,9,10,13}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{10,11,14,15}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1004,1005}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1006,1007}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1008,1009,1012,1013}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{1010,1011,1014,1015}に対応してもよい。
[[選択肢2]]
 新規マッピング順序によって4CDMグループが利用可能であってもよい。
[ケース3]
 12ポートが利用可能であってもよい。既存DMRSポートテーブルと同様の3CDMグループが維持されてもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1,6,7}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3,8,9}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{4,5,10,11}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1006,1007}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1008,1009}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005,1010,1011}に対応してもよい。
[ケース4]
 24ポートが利用可能であってもよい。以下の選択肢3及び4のいずれかに従って、6CDMグループが利用可能であってもよい。
[[選択肢3]]
 既存2CDMグループの拡張/追加によって6CDMグループが利用可能であってもよい。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1,6,7}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3,8,9}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{4,5,10,11}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{12,13,18,19}に対応し、CDMグループ#4はDMRSポートインデックス{14,15,20,21}に対応し、CDMグループ#5はDMRSポートインデックス{16,17,22,23}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1006,1007}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1008,1009}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005,1010,1011}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{1012,1013,1018,1019}に対応し、CDMグループ#4はDMRSポートインデックス{1014,1015,1020,1021}に対応し、CDMグループ#5はDMRSポートインデックス{1016,1017,1022,1023}に対応してもよい。
[[選択肢4]]
 新規マッピング順序によって6CDMグループが利用可能であってもよい。
 前述のケース2/4における選択肢1/3のPDSCHの例について説明する。PUSCHに対し、DMRSポートインデックスが0から始まる点を除いて、同様である。
 DMRS設定タイプ1に対するDMRSポート数が8より多い場合と、DMRS設定タイプ2に対するDMRSポート数が12より多い場合と、の少なくとも1つにおいて、CDMグループ数が増やされる。
 選択肢1/3において、各DMRS設定タイプに対し、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSの両方において、同じDMRSポートインデックスが同じCDMグループに属するため、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSに対する統一のDMRSポートテーブルが規定されてもよい。
 図8は、選択肢1に係るDMRS設定タイプ1に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。この例において、DMRS設定タイプ1及びシングルシンボルDMRSに対してサポートされたDMRSポート数が、8に増やされた場合であっても、CDMグループ数は2である。
 図9は、選択肢1に係るDMRS設定タイプ2に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。この例において、DMRS設定タイプ2及びシングルシンボルDMRSに対してサポートされたDMRSポート数が、12に増やされた場合であっても、CDMグループ数は2である。
 前述のケース2/4における選択肢2/4において、DMRS CDMグループ及びDMRSポートインデックスの新規マッピング順序が、規定されてもよい。
 図10は、選択肢2に係るDMRS設定タイプ1に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1008,1009}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1010,1011}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005,1012,1013}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{1006,1007,1014,1015}に対応する。
 図11は、選択肢2に係るDMRS設定タイプ2に対する新規DMRSポートテーブルの一例を示す。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001,1012,1013}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003,1014,1015}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005,1016,1016}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{1006,1007,1018,1019}に対応し、CDMグループ#4はDMRSポートインデックス{1008,1009,1020,1021}に対応し、CDMグループ#5はDMRSポートインデックス{1010,1011,1022,1023}に対応する。
 選択肢2/4において、各DMRS設定タイプに対し、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSの両方において、同じDMRSポートインデックスが同じCDMグループに属するような、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSに対する統一のDMRSポートテーブルが規定されてもよい。
《オプション2》
 UEは、拡張DMRS設定タイプ1/2(例えば、Rel/18DMRS設定タイプ1/2)のための新規CDMグループをサポートしてもよい。この場合、UEは、以下のケース1から4の少なくとも1つをサポートしてもよい。
[ケース1]
 8ポートが利用可能であってもよい。4CDMグループが利用可能であってもよい。図12は、新規DMRSポートテーブルの一例を示す。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{4,5}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{6,7}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{1006,1007}に対応してもよい。
[ケース2]
 16ポートが利用可能であってもよい。4CDMグループが利用可能であってもよい。CDMグループ及びDMRSポートインデックスのマッピングは、前述のオプション1のケース2の選択肢1/3と同様であってもよい。
[ケース3]
 12ポートが利用可能であってもよい。6CDMグループが利用可能であってもよい。図13は、新規DMRSポートテーブルの一例を示す。PUSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{0,1}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{2,3}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{4,5}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{6,7}に対応し、CDMグループ#4はDMRSポートインデックス{8,9}に対応し、CDMグループ#5はDMRSポートインデックス{10,11}に対応してもよい。PDSCHに対し、CDMグループ#0はDMRSポートインデックス{1000,1001}に対応し、CDMグループ#1はDMRSポートインデックス{1002,1003}に対応し、CDMグループ#2はDMRSポートインデックス{1004,1005}に対応し、CDMグループ#3はDMRSポートインデックス{1006,1007}に対応し、CDMグループ#4はDMRSポートインデックス{1008,1009}に対応し、CDMグループ#5はDMRSポートインデックス{1010,1011}に対応してもよい。
[ケース4]
 24ポートが利用可能であってもよい。6CDMグループが利用可能であってもよい。CDMグループ及びDMRSポートインデックスのマッピングは、前述のオプション1のケース4の選択肢2/4と同様であってもよい。
 シングルシンボルDMRSに対してオプション2が採用される場合、選択肢2/4に合わせられてもよい。この場合、各DMRS設定タイプに対し、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSの両方において同じDMRSポートインデックスが同じCDMグループに属するような、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSに対する統一のDMRSポートテーブルが規定されてもよい。
[態様2]
 態様1のオプション1/2におけるCDMグループにおいて、CDMグループの上位にCDMグループリスト(リスト)の新規概念が導入されてもよい。CDMグループリストごとの、CDMグループ数及びCDMグループ順序は、既存DMRSポートテーブルに従ってもよい。CDMグループリストは、以下のケース1からケース4の少なくとも1つをサポートしてもよい。
[ケース1]
 8ポートが利用可能であってもよい。2CDMグループリストが利用可能であってもよい。CDMグループリストごとに2CDMグループがあってもよい。CDMグループごとに2DMRSポートがあってもよい。リスト#1は、CDMグループ{0,1}を含み、リスト#2は、CDMグループ{2,3}を含んでもよい。
[ケース2]
 16ポートが利用可能であってもよい。2CDMグループリストが利用可能であってもよい。CDMグループリストごとに2CDMグループがあってもよい。CDMグループごとに4DMRSポートがあってもよい。リスト#1は、CDMグループ{0,1}を含み、リスト#2は、CDMグループ{2,3}を含んでもよい。
[ケース3]
 12ポートが利用可能であってもよい。2CDMグループリストが利用可能であってもよい。CDMグループリストごとに3CDMグループがあってもよい。CDMグループごとに2DMRSポートがあってもよい。リスト#1は、CDMグループ{0,1,2}を含み、リスト#2は、CDMグループ{3,4,5}を含んでもよい。
[ケース4]
 24ポートが利用可能であってもよい。2CDMグループリストが利用可能であってもよい。CDMグループリストごとに3CDMグループがあってもよい。CDMグループごとに4DMRSポートがあってもよい。リスト#1は、CDMグループ{0,1,2}を含み、リスト#2は、CDMグループ{3,4,5}を含んでもよい。
 リストごとのDMRSポートに対し、既存DMRSポートテーブルのCDMグループの順序が再利用されてもよい。2番目のリストに対し、DMRSポートテーブル内のDMRSポートインデックスjがj+Pを意味してもよい。ここでPは、リスト内のDMRSポート数(リスト内のDMRSポートの最大数)であってもよい。2番目のリストに対し、DMRSポートテーブル内のDMRS CDMグループインデックスkがk+Qを意味してもよい。ここでQは、リスト内のDMRS CDMグループ数(リスト内のDMRS CDMグループの最大数)であってもよい。
 図14は、ケース1に対するCDMグループリストの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003}は、CDMグループ{0,0,1,1}にそれぞれ対応する。リスト#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。リスト#2に対するマッピングは、DMRSポートテーブルにP=4、Q=2を適用することによって、DMRSポートj+Pは、CDMグループk+Qに対応する。
 図15は、ケース2に対するCDMグループリストの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007}は、CDMグループ{0,0,1,1,0,0,1,1}にそれぞれ対応する。リスト#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。リスト#2に対するマッピングは、DMRSポートテーブルにP=8、Q=2を適用することによって、DMRSポートj+Pは、CDMグループk+Qに対応する。
 図16は、ケース3に対するCDMグループリストの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003,1004,1005}は、CDMグループ{0,0,1,1,2,2}にそれぞれ対応する。リスト#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。リスト#2に対するマッピングは、DMRSポートテーブルにP=6、Q=3を適用することによって、DMRSポートj+Pは、CDMグループk+Qに対応する。
 図17は、ケース4に対するCDMグループリストの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011}は、CDMグループ{0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,2,2}にそれぞれ対応する。リスト#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。リスト#2に対するマッピングは、DMRSポートテーブルにP=12、Q=3を適用することによって、DMRSポートj+Pは、CDMグループk+Qに対応する。
[態様3]
 態様3は、PUSCHに対する既存アンテナポートテーブルの再利用に関する。態様3は、態様2が用いられることを想定してもよい。
 スケジュールされるPUSCHに対して1つのリストを適用するか1つのリストを適用するか(リスト数、レートマッチング用リスト数)と、リストインデックスと、の少なくとも1つを指示するための新規フィールド(リスト指示フィールド)が、(そのPUSCHをスケジュールする)DCIフォーマット0_1/0_2に追加されてもよい。アンテナポート指示のために、リストごとに既存アンテナポートテーブルが再利用されてもよい。
 新規フィールドが1つのリストを指示した場合、既存アンテナポートテーブルと、アンテナポート指示のためのDMRSポートインデックスとが用いられてもよい。デフォルトでは、その1つのリストは、1番目のリストであってもよい。新規フィールドが1つのリストを指示した場合、UEは、1番目のリスト内のDMRS REによって示されるRE上においてデータを送信しなくてもよい(そのPUSCHに対し、1番目のリスト内のDMRS REによって示されるREの周りにおいてレートマッチングを行ってもよい)。アンテナポートフィールドが、CDMグループ数xを伴う行を指示した場合、1番目のリスト内のDMRS REによって示されるRE上においてデータを送信しないことは、1番目のリスト内のx個のCDMグループ内の全てのDMRSポートにおけるレートマッチングを意味してもよい。
 DMRSに用いられないREへデータがマップされるか否かが、(そのPUSCH/PDSCHをスケジュールする)DCIによって指示されてもよい(Rel.15における「データを伴わないCDMグループ数」と同様)。上位レイヤシグナリングによって、データを伴わないCDMグループ数が設定されてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって、リスト数が設定されてもよい。上位レイヤシグナリングによって、DMRSポートの最大数、DMRS CDMグループの最大数などの他のパラメータが設定され、UEは、そのパラメータに基づいて、リスト数を決定してもよい。
 1つのリストが指示された場合、それは、そのPUSCH/PDSCHをスケジュールされたUEと多重されるユーザが、1つのリスト(デフォルトではリスト#1)内のDMRSポートのみを占有することを意味してもよい。そのUEは、1つのリスト内のDMRS REの周りのレートマッチングを行ってもよい。2つのリストが指示された場合、それは、そのPUSCH/PDSCHをスケジュールされたUEと多重されるユーザが、2つのリスト内のDMRSポートを占有することを意味してもよい。そのUEは、2つのリスト内のDMRS REの周りのレートマッチングを行ってもよい。
 新規フィールドが1つのリストを指示する場合、新規フィールドはリストインデックスを含んでもよい。新規フィールドが1つのリスト及びリストインデックスを指示した場合、その1つのリストは、そのリストインデックスに対応するリストであってもよい。
 新規フィールドが2つのリスト(リスト#1及び#2)を指示する場合、新規フィールドはリストインデックスを含んでもよい。
 リストインデックスによって2番目のリストが指示された場合、アンテナポートテーブル内において、指示されたDMRSポートインデックスjは、DMRSポートj+Pと見なされてもよい。ここで、Pは、リスト当たりの最大DMRSポートの数(最大数)であってもよい。データを伴わないDMRS CDMグループ数{1,2,3}は、2番目のリスト内のCDMグループを指してもよい。
 リストインデックスによって1番目のリストが指示された場合、アンテナポートテーブル内において、指示されたDMRSポートインデックスjは、DMRSポートjであってもよい。データを伴わないDMRS CDMグループ数{1,2,3}は、1番目のリスト内のCDMグループを指してもよい。
 新規フィールドが2つのリストを指示した場合、UEは、2つのリスト内のDMRS REによって示されるRE上においてデータを送信しなくてもよい。UEは、以下のレートマッチング1及び2のいずれかに従ってもよい。
[レートマッチング1]
 UEは、その2つのリスト内の全てのDMRSポート内のDMRS REの周りにおいてレートマッチングを行う。
[レートマッチング2]
 UEは、1番目のリスト内の全てのDMRSポートと、2番目のリスト内のあるDMRSポートと、の内のDMRS REの周りにおいてレートマッチングを行う。レートマッチングのための2番目のリスト内のCDMグループ数を指示するための追加フィールド(CDMグループ数フィールド)が(そのDCIに)追加されてもよい。追加フィールドは、2つのリスト内のj番目のポートのDMRS RE位置が異なる場合のみに適用されてもよい。リストインデックスによって2番目のリストが指示された場合、追加フィールドは必要とされず、UEは、レートマッチングのためにCDMグループ数に対してアンテナポートフィールドに従ってもよい。リストインデックスによって1番目のリストが指示された場合、追加フィールドは有効であり、UEは、レートマッチングのために指示されたCDMグループ数に従ってもよい。
 例えば、新規フィールドの値は、以下を指示してもよい。
・値00は、レートマッチング用の1つのリストと、そのDMRSに対する(デフォルトのリスト#1内の)アンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値01は、レートマッチング用の2つのリストと、そのDMRSに対するリスト#1内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値10は、レートマッチング用の2つのリストと、そのDMRSに対するリスト#2内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値11は、予約されてもよい(reserved)。
 バリエーションとして、1つのみのリストが指示された場合であっても、リストインデックスが必要とされてもよい。例えば、新規フィールドの値は、以下を指示してもよい。
・値00は、レートマッチング用の1つのリストと、そのDMRSに対するリスト#1内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値01は、レートマッチング用の1つのリストと、そのDMRSに対するリスト#2内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値10は、レートマッチング用の2つのリストと、そのDMRSに対するリスト#1内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値11は、レートマッチング用の2つのリストと、そのDMRSに対するリスト#2内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
 実施形態#3から#7において、リスト#1及び#2内のDMRSポートインデックスを伴う幾つかの新規エントリが導入されてもよい。これによって、指示がより柔軟になる。
 例えば、PUSCH、DMRS設定タイプ1、DMRS最大長=1、ランク=1に対する既存アンテナポートテーブル(図18)の例において、既存アンテナポートテーブルの解釈は、以下に従ってもよい。
・リスト#1において、データを伴わないDMRS CDMグループ数1,2は、CDMグループ{0},{0,1}をそれぞれ指してもよい。
・リスト#2において、データを伴わないDMRS CDMグループ数1,2は、リスト#2内のCDMグループ{2},{2,3}をそれぞれ指してもよい。
・もし2つのリストが指示され、リスト#2が指示された場合、ポートインデックスjは、リスト#2内のj番目のポートを意味してもよい。ケース1において、ポートインデックスjは、リスト#2内のインデックスj+P=j+4であってもよい。リスト#2に対し、DMRSポート0,1,2,3はDMRSポート4,5,6,7とそれぞれ解釈されてもよい。
分析2
 DMRS CDMグループ数が増加せず、CDMグループ当たりのDMRSポート数が増加してもよい。
 DMRSポート及びCDMグループの間のマッピングがどのように行われるかが問題となる。以下の実施形態においては、既存のマッピング/順序をできるだけ用いることが考慮される。
 PDSCH/PUSCHに対するアンテナポート指示のための既存アンテナポートテーブル/既存DMRSポートテーブルをどのように用いるかが問題となる。以下の実施形態においては、既存アンテナポートテーブル/既存DMRSポートテーブルをできるだけ用いることが考慮される。
 UEは、DMRSの設定を受信し複数のCDMグループ及び複数のDMRSポートの間の1つ以上の関連付け、及び設定に基づいて、DMRSの送受信を制御してもよい。DMRS設定タイプ1に対するDMRSポートの数は、8より多く、DMRS設定タイプ2に対するDMRSポートの数は、12より多くてもよい。
[態様4]
 態様4は、CDMグループ及びDMRSポートのマッピングに関する。
 CDMグループの下位にCDMグループサブセット(グループサブセット)の新規概念が導入されてもよい。CDMグループサブセットごとのCDMグループ数及びCDMグループ順序は、既存DMRSポートテーブルに従ってもよい。CDMグループサブセットは、以下のケース1からケース4の少なくとも1つをサポートしてもよい。
[ケース1]
 8ポートが利用可能であってもよい。2CDMグループが利用可能であってもよい。CDMグループごとに2グループサブセットがあってもよい。CDMグループごとに4DMRSポートが対応してもよい。グループサブセット#1及び#2のそれぞれは、CDMグループ{0,1}に対応してもよい。
[ケース2]
 16ポートが利用可能であってもよい。2CDMグループが利用可能であってもよい。CDMグループごとに2グループサブセットがあってもよい。CDMグループごとに8DMRSポートが対応してもよい。グループサブセット#1及び#2のそれぞれは、CDMグループ{0,1}に対応してもよい。
[ケース3]
 12ポートが利用可能であってもよい。3CDMグループが利用可能であってもよい。CDMグループごとに2グループサブセットがあってもよい。CDMグループごとに4DMRSポートが対応してもよい。グループサブセット#1及び#2のそれぞれは、CDMグループ{0,1,2}に対応してもよい。
[ケース4]
 24ポートが利用可能であってもよい。3CDMグループが利用可能であってもよい。CDMグループごとに2グループサブセットがあってもよい。CDMグループごとに8DMRSポートが対応してもよい。グループサブセット#1及び#2のそれぞれは、CDMグループ{0,1,2}に対応してもよい。
 グループサブセットごとに、既存DMRSポートテーブルのCDMグループの順序が再利用されてもよい。2番目のグループサブセットに対し、DMRSポートテーブル内のDMRSポートインデックスjがj+Pを意味してもよい。ここでPは、グループサブセット内のDMRSポート数(グループサブセット内のDMRSポートの最大数)であってもよい。1番目のグループサブセットに対し、DMRSポートテーブル内のDMRSポートインデックスjがjを意味してもよい。
 図19は、ケース1に対するグループサブセットの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003}は、CDMグループ{0,0,1,1}にそれぞれ対応する。グループサブセット#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。グループサブセット#2に対する実際のマッピングは、DMRSポートテーブルにP=4を適用することによって、DMRSポートj+P={1004,1005,1006,1007}は、CDMグループ{0,0,1,1}にそれぞれ対応する。
 図20は、ケース2に対するグループサブセットの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007}は、CDMグループ{0,0,1,1,0,0,1,1}にそれぞれ対応する。グループサブセット#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。グループサブセット#2に対する実際のマッピングは、DMRSポートテーブルにP=8を適用することによって、DMRSポートj+P={1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015}は、CDMグループ{0,0,1,1,0,0,1,1}にそれぞれ対応する。
 図21は、ケース3に対するグループサブセットの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003,1004,1005}は、CDMグループ{0,0,1,1,2,2}にそれぞれ対応する。グループサブセット#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。グループサブセット#2に対する実際のマッピングは、DMRSポートテーブルにP=6を適用することによって、DMRSポートj+P={1006,1007,1008,1009,1010,1011}はCDMグループ{0,0,1,1,2,2}にそれぞれ対応する。
 図22は、ケース4に対するグループサブセットの一例を示す。DMRSポートテーブルにおいて、DMRSポート{1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011}は、CDMグループ{0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,2,2}にそれぞれ対応する。グループサブセット#1に対するマッピングは、そのDMRSポートテーブルの通りである。グループサブセット#2に対する実際のマッピングは、DMRSポートテーブルにP=12を適用することによって、DMRSポートj+P={1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023}は、CDMグループ{0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,2,2}にそれぞれ対応する。
[態様5]
 態様5は、既存アンテナポートテーブルの再利用に関する。
 スケジュールされるPUSCH/PDSCHに対して1つのグループサブセットを適用するか1つのグループサブセットを適用するか(グループサブセット数、レートマッチング用グループサブセット数)と、グループサブセットインデックスと、の少なくとも1つを指示するための新規フィールド(グループサブセット指示フィールド)が、(そのPUSCH/PDSCHをスケジュールする)DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2に追加されてもよい。アンテナポート指示のために、グループサブセットごとに既存アンテナポートテーブルが再利用されてもよい。
 新規フィールドが1つのグループサブセットを指示する場合、既存アンテナポートテーブルと、アンテナポート指示のためのDMRSポートインデックスとが用いられてもよい。デフォルトでは、その1つのグループサブセットは、1番目のグループサブセットであってもよい。新規フィールドが1つのグループサブセットを指示した場合、UEは、1番目のグループサブセット内のDMRS REによって示されるRE上においてデータを送信/受信しなくてもよい(そのPUSCH/PDSCHに対し、1番目のグループサブセット内のDMRS REによって示されるREの周りにおいてレートマッチングを行ってもよい)。アンテナポートフィールドが、CDMグループ数xを伴う行を指示した場合、1番目のグループサブセット内のDMRS REによって示されるRE上においてデータを送信/受信しないことは、1番目のグループサブセット内のx個のCDMグループ内の全てのDMRSポートにおけるレートマッチングを意味してもよい。
 DMRSに用いられないREへデータがマップされるか否かが、(そのPUSCH/PDSCHをスケジュールする)DCIによって指示されてもよい(Rel.15における「データを伴わないCDMグループ数」と同様)。上位レイヤシグナリングによって、データを伴わないCDMグループ数が設定されてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって、グループサブセット数が設定されてもよい。上位レイヤシグナリングによって、DMRSポートの最大数、DMRS CDMグループの最大数などの他のパラメータが設定され、UEは、そのパラメータに基づいて、グループサブセット数を決定してもよい。
 1つのグループサブセットが指示された場合、それは、そのPUSCH/PDSCHをスケジュールされたUEと多重されるユーザが、1つのグループサブセット(デフォルトではグループサブセット#1)内のDMRSポートのみを占有することを意味してもよい。そのUEは、1つのグループサブセット内のDMRS REの周りのレートマッチングを行ってもよい。2つのグループサブセットが指示された場合、それは、そのPUSCH/PDSCHをスケジュールされたUEと多重されるユーザが、2つのグループサブセット内のDMRSポートを占有することを意味してもよい。そのUEは、2つのグループサブセット内のDMRS REの周りのレートマッチングを行ってもよい。
 新規フィールドが1つのグループサブセットを指示する場合、新規フィールドはグループサブセットインデックスを含んでもよい。新規フィールドが1つのグループサブセット及びグループサブセットインデックスを指示した場合、その1つのグループサブセットは、そのグループサブセットインデックスに対応するグループサブセットであってもよい。
 新規フィールドが2つのグループサブセット(グループサブセット#1及び#2)を指示する場合、新規フィールドはグループサブセットインデックスを含んでもよい。
 グループサブセットインデックスによって2番目のグループサブセットが指示された場合、アンテナポートテーブル内において、指示されたDMRSポートインデックスjは、DMRSポートj+Pと見なされてもよい。ここで、Pは、グループサブセット当たりの最大DMRSポートの数(最大数)であってもよい。データを伴わないDMRS CDMグループ数{1,2,3}は、2番目のグループサブセット内のCDMグループを指してもよい。
 グループサブセットインデックスによって1番目のグループサブセットが指示された場合、アンテナポートテーブル内において、指示されたDMRSポートインデックスjは、DMRSポートjであってもよい。データを伴わないDMRS CDMグループ数{1,2,3}は、1番目のグループサブセット内のCDMグループを指してもよい。
 新規フィールドが2つのグループサブセットを指示した場合、UEは、2つのグループサブセット内のDMRS REによって示されるRE上においてデータを送信/受信しなくてもよい。UEは、以下のレートマッチング1及び2のいずれかに従ってもよい。
[レートマッチング1]
 UEは、その2つのグループサブセット内の全てのDMRSポート内のDMRS REの周りにおいてレートマッチングを行う。
[レートマッチング2]
 UEは、1番目のグループサブセット内の全てのDMRSポートと、2番目のグループサブセット内のあるDMRSポートと、の内のDMRS REの周りにおいてレートマッチングを行う。レートマッチングのための2番目のグループサブセット内のCDMグループ数を指示するための追加フィールド(CDMグループ数フィールド)が(そのDCIに)追加されてもよい。追加フィールドは、2つのグループサブセット内のj番目のポートのDMRS RE位置が異なる場合のみに適用されてもよい。グループサブセットインデックスによって2番目のグループサブセットが指示された場合、追加フィールドは必要とされず、UEは、レートマッチングのためにCDMグループ数に対してアンテナポートフィールドに従ってもよい。グループサブセットインデックスによって1番目のグループサブセットが指示された場合、追加フィールドは有効であり、UEは、レートマッチングのために指示されたCDMグループ数に従ってもよい。
 例えば、新規フィールドの値は、以下を指示してもよい。
・値00は、レートマッチング用の1つのグループサブセットと、そのDMRSに対する(デフォルトのグループサブセット#1内の)アンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値01は、レートマッチング用の2つのグループサブセットと、そのDMRSに対するグループサブセット#1内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値10は、レートマッチング用の2つのグループサブセットと、そのDMRSに対するグループサブセット#2内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値11は、予約されてもよい(reserved)。
 バリエーションとして、1つのみのグループサブセットが指示された場合であっても、グループサブセットインデックスが必要とされてもよい。例えば、新規フィールドの値は、以下を指示してもよい。
・値00は、レートマッチング用の1つのグループサブセットと、そのDMRSに対するグループサブセット#1内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値01は、レートマッチング用の1つのグループサブセットと、そのDMRSに対するグループサブセット#2内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値10は、レートマッチング用の2つのグループサブセットと、そのDMRSに対するグループサブセット#1内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
・値11は、レートマッチング用の2つのグループサブセットと、そのDMRSに対するグループサブセット#2内のアンテナポート指示と、を指示してもよい。
[他の態様]
 この実施形態は、態様2/態様4に適用可能なバリエーションに関する。
 態様2において、リスト#1内のj番目のDMRSポート(ポートインデックスj)と、リスト#2内のj番目のDMRSポート(ポートインデックスj+P)とが、同じDMRS RSを占有する(同じDMRS RSへマップされる)ことができる。
 態様4において、グループサブセット#1内のj番目のDMRSポート(ポートインデックスj)と、グループサブセット#2内のj番目のDMRSポート(ポートインデックスj+P)とが、同じDMRS RSを占有する(同じDMRS RSへマップされる)ことができる。
 これらの状態において、1つのリスト/グループサブセット内のj番目のDMRSポートにおけるレートマッチングは、2つのリスト/グループサブセット内のj番目のDMRSポートにおけるレートマッチングと同じ効果を意味してもよい。1つのリスト/グループサブセット内の全てのDMRSポートにおけるレートマッチングは、2つのリスト/グループサブセット内の全てのDMRSポートにおけるレートマッチングと同じ効果を意味してもよい。この場合、以下のバリエーションが適用されてもよい。
・レートマッチングのための1つのリスト又は2つのリスト(1つのグループサブセット又は2つのグループサブセット)の指示が不要であってもよい。
・アンテナポート指示のリストインデックス/グループサブセットインデックスを指示するための新規指示(新規フィールド)が導入されてもよい。アンテナポート指示は、リストインデックス/グループサブセットインデックスに基づいて解釈されることができる。
・2番目のリスト/グループサブセットが指示された場合、既存テーブルの解釈は実施形態#8/#10/#12と同様であってもよい。実施形態#8/#10において、2番目のリストに対し、既存DMRSポートテーブル内の指示されたDMRSポートインデックスjはDMRSポートj+Pと見なされ、データを伴わないCDMグループ数1,2,3は、2番目のリスト内のCDMグループを指してもよい。実施形態#12において、2番目のグループサブセットに対し、既存DMRSポートテーブル内の指示されたDMRSポートインデックスjはDMRSポートj+Pと見なされてもよい。
・レートマッチングは、既存の仕様と同様であってもよい。もしアンテナポートフィールドが、CDMグループ数xを伴う行を指示する場合、それは、x個のCDMグループ内の全てのDMRSポートにおけるレートマッチングを意味してもよい。
 以下に第1の実施形態~第4の実施形態を示す。第1の実施形態~第4の実施形態の少なくとも一つは、上記態様1~態様5の少なくとも一つと組み合わされて適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、拡張されたULレイヤ数を利用した送信(例えば、UL8レイヤ送信)用のDMRSポート(例えば、8個のDMRSポート)を考慮して、DMRSポートとPTRSポートの関連づけ(例えば、PTRSポートを共有するDMRSポート)の一例について説明する。
 DMRSポートとPTRSポートの関連づけ(例えば、PTRSポートを共有するDMRSポート)は、以下のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[オプション1-1]
 所定の上位レイヤパラメータが設定される(又は、所定の上位レイヤパラメータで所定値/所定内容が設定される)場合、実際のUL PTRSポートと関連する送信レイヤは、指示されるTMPIから以下のように導出されてもよい。
 指示されたTMPIのPUSCHアンテナポート1000と1002と1004と1006(と、+100M)は、第1のPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)を共有してもよい(図23参照)。Mは、8以上の偶数であってもよい。また、指示されたTMPIのPUSCHアンテナポート1001と1003と1005と1007(又は、+100N)は、第2のPTRSポート(例えば、PTRSポート#1)を共有してもよい。Nは、9以上の奇数であってもよい。
 第1のPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)は、指示されたTPMIのPUSCHアンテナポート1000とPUSCHアンテナポート1002とPUSCHアンテナポート1004とPUSCHアンテナポート1006(と、+100M)で送信される複数レイヤのうちULレイヤ‘x’と関連づけられてもよい。第2のPTRSポート(例えば、PTRSポート#1)は、指示されたTPMIのPUSCHアンテナポート1001とPUSCHアンテナポート1003とPUSCHアンテナポート1005とPUSCHアンテナポート1007(と、+100N)で送信される複数レイヤのうちULレイヤ‘y’と関連づけられてもよい。
 ‘x’/‘y’は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に含まれるフィールド(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド)により指示されてもよい。
 所定の上位レイヤパラメータは、設定されるUL PTRSの最大数を示す上位レイヤパラメータ(例えば、PTRS-UplinkConfig内のmaxNrofPorts)であってもよい。例えば、maxNrofPortsで所定値/所定内容(例えば、n2)が設定される場合、UEは、複数(例えば、2又は2以上)のUL PTRSを利用してUL送信を行ってもよい。
 UEは、DCIのTMPIフィールドとPTRS-DMRS関連フィールドに基づいて、第1のPTRSポート#0に関連するDMRSポートと、第2のPTRSポート#1に関連するDMRSポートと、を判断してもよい。
 このように、1つのUL PTRSポートを共有できるPUSCHアンテナポート数を3以上(又は、4以上)とすることにより、PUSCHの送信レイヤが拡張される場合であっても、UL PTRSポートと関連する送信レイヤを適切に制御することができる。
[オプション1-2]
 所定の上位レイヤパラメータが設定される(又は、所定の上位レイヤパラメータで所定値/所定内容が設定される)場合、実際のUL PTRSポートと関連する送信レイヤは、指示されるTMPIから以下のように導出されてもよい。
 指示されたTMPIのPUSCHアンテナポート1000と1002(例えば、CDMグループリスト毎又はCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポート1000と1002)は、第1のPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)を共有してもよい。指示されたTMPIのPUSCHアンテナポート1001と1003(例えば、CDMグループリスト毎又はCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポート1001と1003)は、第2のPTRSポート(例えば、PTRSポート#1)を共有してもよい。
 第1のPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)は、指示されたTPMIのPUSCHアンテナポート1000とPUSCHアンテナポート1002(例えば、CDMグループリスト毎又はCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポート1000と1002)で送信される複数レイヤのうちULレイヤ‘x’と関連づけられてもよい。第2のPTRSポート(例えば、PTRSポート#1)は、指示されたTPMIのPUSCHアンテナポート1001とPUSCHアンテナポート1003(例えば、CDMグループリスト毎又はCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポート1001と1003)で送信される複数レイヤのうちULレイヤ‘y’と関連づけられてもよい。
 ‘x’/‘y’は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に含まれるフィールド(例えば、PTRS-DMRS関連フィールド)により指示されてもよい。
 所定の上位レイヤパラメータは、設定されるUL PTRSの最大数を示す上位レイヤパラメータ(例えば、PTRS-UplinkConfig内のmaxNrofPorts)であってもよい。例えば、maxNrofPortsで所定値/所定内容(例えば、n2)が設定される場合、UEは、複数(例えば、2又は2以上)のUL PTRSを利用してUL送信を行ってもよい。
 UEは、DCIのTMPIフィールドとPTRS-DMRS関連フィールドに基づいて、第1のPTRSポート#0に関連するDMRSポートと、第2のPTRSポート#1に関連するDMRSポートと、を判断してもよい。
 オプション1-2は、CDMグループリスト、又はCDMグループサブセットの概念が導入される場合に適用されてもよい。
 このように、CDMグループリスト毎/CDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートが1つのUL PTRSポートを共有できる構成とすることにより、PUSCHの送信レイヤが拡張される場合(又は、CDMグループリスト/CDMグループサブセットがサポートされる場合)であっても、UL PTRSポートと関連する送信レイヤを適切に制御することができる。
[バリエーション]
 なお、オプション1-1とオプション1-2は、UL PTRSポートを2つ設定/利用する場合を示したが、これに限られず、UL PTRSポートが2より多い数(例えば、4)を設定/利用する場合にも適用されてもよい。
 DMRSポートとPTRSポートの関連づけは、仕様で定義された関連づけでなく、RRCで設定された関連づけが適用されてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、拡張されたULレイヤ数を利用した送信(例えば、UL8レイヤ送信)において適用可能なPTRS-DMRS関連フィールドの一例について説明する。第2の実施形態は第1の実施形態と組み合わせて適用されてもよい。
 4レイヤより多いUL送信においてUL PTRS送信を行う場合、UEは、DCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールド(例えば、PTRS-DMRS association field)と、CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDと、に基づいて、PTRSポートとDMRSポートとの関連づけを判断してもよい。
 当該PTRS-DMRS関連フィールドのサイズ(例えば、ビット数)は、既存システム(例えば、Rel.16/17)でサポートされるPTRS-DMRS関連フィールドと同じサイズ(例えば、2ビット)で設けられてもよい。もちろんこれに限られず、PTRS-DMRS関連フィールドのサイズが既存システムより拡張されてもよい。
 CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDは、PTRS-DMRS関連フィールドが含まれるDCIにより指示されてもよい。例えば、PTRS-DMRS関連フィールドと、CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDの指示に利用されるフィールドと、が同じDCI(例えば、PUSCH送信をスケジュールするDCI)に含まれてもよい。
[オプション2-1]
 既存システム(例えば、Rel.16/17)のPTRS-DMRS関連フィールドの内容(例えば、DMRSポート)を更新してもよい。例えば、PTRS-DMRS関連フィールドの値(コードポイント)に対応する各DMRSポート(又は、テーブル内の各DMRSポート)が、CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDで指示されるDMRSポートであってもよい(図24A、B参照)。
 図24Aは、1つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)が設定/適用される場合における、PTRS-DMRS関連フィールドの値(コードポイント)と、対応する各DMRSポートと、の関連づけ(又は、テーブル)の一例を示している。
 UEは、PUSCHをスケジュールするDCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドと、当該DCIで指示されるCDMグループリストID/CDMグループサブセットIDと、に基づいて、1つのPTRSポート(ここでは、#0)と、DMRSポートと、の関連づけを判断する。例えば、PTRS-DMRS関連フィールドの値=1、CDMグループサブセットID=2の場合、CDMグループサブセットID#2において2番目にスケジュールされるDMRSポートが、PTRSポート#0に関連づけられてもよい。
 図24Bは、2つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0、#1)が設定/適用される場合における、PTRS-DMRS関連フィールドの値(コードポイント)と、対応する各DMRSポートと、の関連づけ(又は、テーブル)の一例を示している。
 UEは、PUSCHをスケジュールするDCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドと、当該DCIで指示されるCDMグループリストID/CDMグループサブセットIDと、に基づいて、2つのPTRSポート(ここでは、#0、#1)に関連づけられるDMRSポートをそれぞれ判断する。
 図24A、Bで示したテーブルは、Rel.18以降の仕様に追加され、Rel.18以降で新たに追加されるDMRS(又は、CDMグループリストID/CDMグループサブセットID)が設定される場合に適用されてもよい。
 あるいは、図24A、Bで示したテーブルは、既存のテーブルに上書きされてもよい。Rel.18以降で新たに追加されるDMRS(又は、CDMグループリストID/CDMグループサブセットID)が設定されない場合、CDMグループリスト0/CDMグループサブセット0が適用されてもよい。
[オプション2-2]
 既存システム(例えば、Rel.16/17)のPTRS-DMRS関連フィールドの内容(例えば、DMRSポート)を更新/変更せず利用してもよい。この場合、PTRS-DMRS関連フィールドの値(コードポイント)に対応する各DMRSポート(又は、テーブル内の各DMRSポート)を、CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDで指示されたDMRSポート、と解釈してもよい。
 1つのPTRSポート(例えば、PTRSポート#0)が設定/適用され、例えば、PTRS-DMRS関連フィールドの値=1、CDMグループサブセットID=2が指示される場合を想定する(図25参照)。この場合、PTRS#0は、CDMグループサブセットID#2において2番目にスケジュールされるDMRSポートに関連づけられてもよい。
 CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDは、PTRS-DMRS関連フィールドを含むDCIで指示されてもよい。CDMグループリストID/CDMグループサブセットIDが指示されない場合、特定のCDMグループリストID/CDMグループサブセットID(例えば、ID=0)が適用されてもよい。あるいは、既存システム(例えば、Rel.16/17)のPTRS-DMRSの関連づけが適用されてもよい。
[スケジュールされたDMRSポートのサブセット]
 各PTRSポートに対して、関連づけられるDMRSポートは、スケジュールされたDMRSポート(scheduled DMRS port))のサブセットからのみ指示されてもよい。この場合、PTRS-DMRS関連フィールドの各コードポイントは、サブセットに含まれる1以上のDMRSポートのいずれかに対応して設定されてもよい。サブセットは、グループ、組み合わせ、又はセットに読み替えられてもよい。
 スケジュールされたDMRSポートのサブセットは、あるCDMグループリストID/CDMグループサブセットIDからのDMRSポートであってもよい。例えば、特定のCDMグループリストID/CDMグループサブセットIDに対応するDMRSポートがサブセットに含まれてもよい。当該特定のCDMグループリストID/CDMグループサブセットIDは、仕様で定義されてもよいし、RRC/MAC CEによりUEに設定/指示されてもよい。
 PTRSポートと、スケジュールされたDMRSポートのサブセットと、の関連づけは、RRC/MAC CEにより設定されてもよい。
 DMRSポートのサブセットは、所定ルール/所定条件/所定パラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、以下のサブセット決定1-1~1-4の少なくとも一つが適用されてもよい。なお、サブセットに含まれるDMRSポートと、PTRS-DMRS関連フィールドの各コードポイントとの対応関係は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、RRC/MAC CE/DCIによりUEに通知/設定されてもよい。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態では、PTRS設定(例えば、PTRS configuration)とUEコヒーレント想定(例えば、UE coherent assumption)との関連づけの一例について説明する。
[分析]
 同じPTRSポートを共有するアンテナポートが同じ位相トラッキング(例えば、phase tracking)を意味すると考慮して、異なるコヒーレント想定(例えば、different coherent assumptions)を有するUEに対して、異なるPTRSポート数(又は、異なるPTRSボート番号)の設定が考えられる。
 例えば、コヒーレントアンテナポートは、位相ノイズが同じとなり、同じ1つのPTRSを共有することができる。一方で、ノン/部分的コヒーレントアンテナポートでは、異なるアンテナポートに対して異なるPTRSが必要となる。
 コヒーレント想定(又は、コヒーレントタイプ)毎に、UL PTRSポート設定(例えば、PTRSポート数等)が別々に設定/適用されてもよい。例えば、フルコヒーレントUE,部分コヒーレントUE、ノンコヒーレントUEに対して、以下のPTRSポート設定が適用されてもよい。
[フルコヒーレントUE]
 フルコヒーレントUE(fully-coherent UE)、又はフルコヒーレントコードブックベースのPUSCH送信(fully-coherent CB-based PUSCH transmission)に対して、最大8レイヤ送信が設定/サポートされる場合、以下のオプション3-1~オプション3-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
《オプション3-1》
 常に1つのUL PTRSポートが設定されてもよい。
《オプション3-2》
 2つのUL PTRSポートの設定が可能となる/許容されてもよい。この場合、コードワード(CW)毎/トランスポートブロック(TB)毎に1つのUL PTRSポートが設定/適用されてもよい。
[部分コヒーレントUE]
 部分コヒーレントUE(partially-coherent UE)、又は部分コヒーレントコードブックベースのPUSCH送信(partially-coherent CB-based PUSCH transmission)に対して、最大8レイヤ送信が設定/サポートされる場合を想定する。
 2つのコヒーレントアンテナポートグループがあり、グループ毎に4つのコヒーレントアンテナポートを有する場合、以下のオプション3-3~オプション3-4の少なくとも一つが適用されてもよい。
《オプション3-3》
 常に2つのUL PTRSポートが設定されてもよい。この場合、コヒーレントアンテナポートグループ毎に、1つのPTRSポートが対応/関連付けられてもよい。
《オプション3-4》
 1又は2つのUL PTRSポートの設定が可能となる/許容されてもよい。この場合、コードワード(CW)毎/トランスポートブロック(TB)毎に1つのUL PTRSポートが設定/適用されてもよい。
 4つのコヒーレントアンテナポートグループがあり、グループ毎に2つのコヒーレントアンテナポートを有する場合、以下のオプション3-5~オプション3-7の少なくとも一つが適用されてもよい。
《オプション3-5》
 常に4つのUL PTRSポートが設定されてもよい。この場合、コヒーレントアンテナポートグループ毎に、1つのPTRSポートが対応/関連付けられてもよい。
《オプション3-6》
 1又は2つのUL PTRSポートの設定が可能となる/許容されてもよい。この場合、新規の4つのPTRSポート設定は不要であってもよい。
《オプション3-7》
 1、2又は4つのUL PTRSポートの設定が可能となる/許容されてもよい。
 4つのUL PTRS設定がサポートされる場合、4つのPTRSポートを考慮して第1の実施形態で示したDMRSポートとPTRSポートの関連づけ(例えば、PTRSポートを共有するDMRSポート)が適用されてもよい。これにより、DMRSポートとUL PTRSポート0、1、2、3の間の事前定義/設定の関連づけをサポートすることができる。
[ノンコヒーレントUE]
 ノンコヒーレントUE(non-coherent UE)、又はノンコヒーレントコードブックベースのPUSCH送信(non-coherent CB-based PUSCH transmission)に対して、最大8レイヤ送信が設定/サポートされる場合、上記オプション3-1~オプション3-7の少なくとも一つが適用されてもよい。これにより、コヒーレントタイプに応じてPTRSポート設定を柔軟に設定/適用することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態では、CDMグループリスト/CDMグループサブセットが導入/サポートされる場合の、データを伴わないDMRSのCDMグループ数(例えば、number of DMRS CDM group(s) without data)について説明する。なお、第4の実施形態はUL/DLに適用されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.17)のアンテナポートテーブルは、DMRS設定タイプ1に対してCDMグループ数≦2のみを指示でき、DMRS設定タイプ2に対してCDMグループ数≦3のみを指示できる。図26は、PDSCH、DMRS設定タイプ=1、DMRS最大長=1に対する既存アンテナポートテーブルの一例を示す。
 レイヤ数/ポート数の拡張に伴い、DMRS設定タイプ1に対してCDMグループ数>2を指示し、DMRS設定タイプ2に対してCDMグループ数>3を指示することがサポートされてもよい。CDMグループリスト/CDMグループサブセットが導入/サポートされる場合、データを伴わないDMRSのCDMグループ数は、以下の通り解釈されてもよい。
 DMRSタイプ1(又は、DMRS設定タイプ1)に対して、「number of DMRS CDM group(s) without data」=1は、別のCDMグループが、スケジュールされたUEのデータ送信に利用されることを意味してもよい。この場合、当該UEは、共同でスケジュールされていないUE(例えば、no co-scheduled UE)であってもよい。
 DMRSタイプ1(又は、DMRS設定タイプ1)に対して、「number of DMRS CDM group(s) without data」=2は、別のCDMグループが、スケジュールされたUEのデータ送信に利用されないことを意味してもよい。この場合、スケジュールされたUEが1つのCDMグループを利用する場合、別のCDMグループが共同スケジュールされていないUE(例えば、no co-scheduled UE)に利用可能であってもよい。
 また、CDMグループリスト/CDMグループサブセットが導入/サポートされる場合、データを伴わないⅮMRSのCDMグループ数は、各CDMグループリスト/各CDMグループサブセットにおけるCDMグループ数を意味してもよい。
 これにより、CDMグループリスト/CDMグループサブセットが導入/サポートされる場合であっても、データを伴わないDMRSのCDMグループ数を適切に判断することができる。
<補足>
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること、
 ・CDMグループリスト、又はCDMグループサブセットをサポートすること。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいて、前記TPMIにおける3つ以上のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又は前記TPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを判断する制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記下り制御情報に前記CDMグループサブセットIDを示す情報が含まれる場合、前記制御部は、前記CDMグループサブセットIDを示す情報と前記第2のフィールドで指示される情報に基づいて、前記PTRSと関連するDMRSを判断する付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記PTRSポートに対して、関連づけられるDMRSポートは、スケジュールされるDMRSポートのサブセットから指示される付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 異なるコヒーレント想定に対して、異なるPTRSポート数の設定がサポートされる付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図27は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図28は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を送信してもよい。
 制御部110は、下り制御情報により、TPMIにおける3つ以上(又は、4つ以上)のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又はTPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを指示するように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図29は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、下り制御情報に基づいて、TPMIにおける3つ以上(又は、4つ以上)のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又はTPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを判断してもよい。
 下り制御情報に前記CDMグループサブセットIDを示す情報が含まれる場合、制御部は、CDMグループサブセットIDを示す情報と第2のフィールドで指示される情報に基づいて、PTRSと関連するDMRSを判断してもよい。
 PTRSポートに対して、関連づけられるDMRSポートは、スケジュールされるDMRSポートのサブセットから指示されてもよい。
 異なるコヒーレント想定に対して、異なるPTRSポート数の設定がサポートされてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図30は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図31は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記TPMIにおける3つ以上のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又は前記TPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記下り制御情報に前記CDMグループサブセットIDを示す情報が含まれる場合、前記制御部は、前記CDMグループサブセットIDを示す情報と前記第2のフィールドで指示される情報に基づいて、前記PTRSと関連するDMRSを判断する請求項1に記載の端末。
  3.  前記PTRSポートに対して、関連づけられるDMRSポートは、スケジュールされるDMRSポートのサブセットから指示される請求項1に記載の端末。
  4.  異なるコヒーレント想定に対して、異なるPTRSポート数の設定がサポートされる請求項1に記載の端末。
  5.  送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を受信する工程と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記TPMIにおける3つ以上のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又は前記TPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを判断する工程と、を有する端末の無線通信方法。
  6.  送信プリコーディング行列指標(TPMI)を示す第1のフィールド、及び上りリンク位相追従参照信号(PTRS)のポートと上りリンク共有チャネル(PUSCH)用の復調用参照信号(DMRS)のポートとの関連を示す第2のフィールドを含む下りリンク制御情報を送信する送信部と、
     前記下り制御情報により、前記TPMIにおける3つ以上のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRS、又は前記TPMIにおけるCDMグループサブセット毎のPUSCHアンテナポートに共有されるPTRSと関連するDMRSを指示するように制御する制御部と、を有する基地局。
     
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Title
ERICSSON: "Remaining issues on PDCCH, PUSCH and PUCCH enhancements for multi-TRP", 3GPP DRAFT; R1-2110289, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. eMeeting; 20211011 - 20211019, 2 October 2021 (2021-10-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052059222 *
MODERATOR (VIVO): "Discussion summary #1 of [109-e-R17-FR2-2-03]", 3GPP DRAFT; R1-2205136, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 16 May 2022 (2022-05-16), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052191781 *

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