WO2024034144A1 - 端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

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WO2024034144A1
WO2024034144A1 PCT/JP2022/030833 JP2022030833W WO2024034144A1 WO 2024034144 A1 WO2024034144 A1 WO 2024034144A1 JP 2022030833 W JP2022030833 W JP 2022030833W WO 2024034144 A1 WO2024034144 A1 WO 2024034144A1
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WO
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power
time domain
reference signal
uplink channel
control unit
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PCT/JP2022/030833
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English (en)
French (fr)
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春陽 越後
尚哉 芝池
大輔 栗田
浩樹 原田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless base station, and a wireless communication method that support reference signal bundling.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) specifies the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and furthermore specifies the next generation called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. Generation specifications are also being developed.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • 6G Next Generation
  • UL channel uplink channel
  • DMRS bundling the terminal (User Equipment, It is specified that the UE must maintain the consistency of transmit power and phase continuity of multiple UL channels (PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) that are repeatedly transmitted.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UE must maintain transmit power consistency and phase continuity within the actual time domain window (TDW) in which it can repeatedly transmit the UL channel. It is stipulated that this shall not be the case. This can improve the channel estimation accuracy of the UL channel.
  • TDW time domain window
  • maximum output power (Maximum Output Power, P CMAX ) is defined according to the power class of the UE (Non-Patent Document 2).
  • the UE must maintain transmission power consistency (hereinafter abbreviated as power consistency) within the actual TDW, but according to the current specifications of 3GPP, the maximum output power (P CMAX ) , and the power control adjustment state of PUSCH/PUCCH may change even within the actual TDW.
  • power consistency transmission power consistency
  • P CMAX maximum output power
  • P CMAX power control adjustment state of PUSCH/PUCCH
  • P CMAX is determined by the UE implementation and cannot be controlled from the network. Therefore, the network cannot grasp the period during which the UE has been unable to maintain power consistency, which may adversely affect the accuracy of joint channel estimation.
  • the following disclosure has been made in view of this situation, and provides terminals and wireless bases that can more reliably maintain transmission power consistency within a time domain window in which UL channels can be repeatedly transmitted.
  • the purpose is to provide stations and wireless communication methods.
  • One aspect of the present disclosure provides a transmitting unit (wireless signal transmitting/receiving unit 210) that repeatedly transmits an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots;
  • the terminal (UE 200) includes a control unit (control unit 270) that maintains the transmission power of the channel constant.
  • One aspect of the present disclosure includes a transmitting unit (wireless signal transmitting/receiving unit 210) that repeatedly transmits an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots; If the power and phase applied to the uplink channel can be maintained constant, the terminal (UE 200) includes a control unit (control unit 270) that maintains the power and phase.
  • a transmitting unit wireless signal transmitting/receiving unit 210
  • control unit 270 that maintains the power and phase.
  • control unit 270 that controls bundling of a specific reference signal
  • control unit 270 controls bundling of a specific reference signal, and a maximum allowable exposure amount when an operation related to the maximum power reduction amount or the specific reference signal is performed in a specific frequency range.
  • the terminal (UE 200) includes a transmitter (control signal/reference signal processor 240) that transmits a power backoff value that satisfies the exposure requirement to the network.
  • One aspect of the present disclosure includes a receiving unit (control signal/reference signal processing unit 240) that receives a power backoff value that satisfies a request for a maximum allowable exposure amount from a terminal, and a receiving unit (control signal/reference signal processing unit 240) that receives a
  • the wireless base station (gNB 100) includes a control unit (control unit 270) that determines execution of channel estimation using a specific reference signal.
  • One aspect of the present disclosure includes a transmitting unit (control signal/reference signal processing unit 240) that repeatedly transmits an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots; a control unit (control unit 270) that determines that when the transmission power of the uplink channel fluctuates beyond a certain range, it is an event in which at least one of the power and the phase applied to the uplink channel cannot be maintained constant; This is a terminal (UE200) equipped with.
  • UE200 terminal
  • One aspect of the present disclosure includes the step of repeatedly transmitting an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots, and maintaining the transmission power of the uplink channel constant in the time domain window.
  • a wireless communication method includes the steps of:
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing frequency bands used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a radio frame, subframe, and slot used in the radio communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of DMRS bundling and joint channel estimation.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of determining the actual TDW.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of calculation of PUSCH transmission power.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of calculating the maximum output power (P CMAX ).
  • FIG. 9 is a diagram showing periods to be considered in each calculation option of ⁇ P PowerClass in operation example 1.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of PHR MAC CE according to operation example 2.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the maintenance period of power consistency and phase continuity corresponding to each option according to Operation Example 4.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200 (User Equipment 200, hereinafter referred to as UE 200).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE 200 User Equipment 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that follows a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter referred to as gNB 100).
  • gNB 100 radio base station 100
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "networks”.
  • gNB100 is a radio base station that complies with NR, and performs radio communication with UE200 that complies with NR.
  • gNB100 and UE200 utilize Massive MIMO, which generates a highly directional beam by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CC) in a bundle, It is also possible to support dual connectivity (DC), which allows simultaneous communication between the UE and multiple NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO which generates a highly directional beam by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements
  • CA Carrier Aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • the type of DC may be Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC), which uses multiple radio access technologies, or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC), which uses only NR.
  • MR-DC may be E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC), where the eNB constitutes the master node (MN) and the gNB constitutes the secondary node (SN), or vice versa.
  • E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may also be used.
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows frequency bands used in the wireless communication system 10.
  • ⁇ FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • ⁇ FR2 ⁇ FR2-1: 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • ⁇ FR2-2 Over 52.6GHz ⁇ 71GHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is higher frequency than FR1, with an SCS of 60 or 120kHz (may include 240kHz), and a bandwidth (BW) of 50-400MHz may be used.
  • the wireless communication system 10 may also support a frequency band higher than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM may be applied not only to uplink (UL) but also to downlink (DL).
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of radio frames, subframes, and slots used in the radio communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period). Note that the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28 or 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may vary depending on the SCS. Additionally, the SCS may be wider than 240kHz (eg, 480kHz, 960kHz, as shown in Figure 3).
  • time direction (t) shown in FIG. 2 may also be called a time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be called a frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), or the like.
  • the wireless communication system 10 can support coverage enhancement (CE) that expands the coverage of the cell (or physical channel) formed by the gNB 100.
  • CE coverage enhancement
  • Coverage expansion may provide a mechanism for increasing the reception success rate of various physical channels.
  • the gNB 100 can support repeated transmission of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and the UE 200 can support repeated transmission of PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • DDDSU downlink (DL) symbol
  • S DL/uplink (UL) or guard symbol
  • U UL symbol
  • D indicates a slot that includes all DL symbols
  • S indicates a slot that includes a mixture of DL, UL, and guard symbols (G).
  • U indicates a slot that contains all UL symbols.
  • channel estimation of PUSCH can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • DMRS may have multiple mapping types. Specifically, DMRS may have mapping type A and mapping type B. In mapping type A, the first DMRS may be placed in the second or third symbol of the slot. In mapping type A, DMRS may be mapped relative to slot boundaries, regardless of where in the slot the actual data transmission begins. The reason why the first DMRS is placed in the second or third symbol of the slot may be interpreted as placing the first DMRS after CORESET (control resource sets).
  • CORESET control resource sets
  • mapping type B the first DMRS may be placed in the first symbol of the data allocation. That is, the location of the DMRS may be given relative to where the data is located, rather than relative to the slot boundaries.
  • DMRS may have multiple types. Specifically, DMRS may have Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 can output up to four orthogonal signals with single symbol DMRS, and Type 2 can output up to eight orthogonal signals with double symbol DMRS.
  • channel estimation of PUSCH can be performed using DMRS for each slot, but channel estimation of PUSCH (or PUCCH) can also be performed using DMRS assigned to each of multiple slots. Can be executed.
  • Such channel estimation may be referred to as joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • the UE 200 can transmit DMRS assigned to (spanning) multiple slots so that the gNB 100 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • DMRS transmission may be referred to as DMRS bundling.
  • DMRS bundling may be interpreted as a method for the UE 200 to maintain consistency of transmission power and continuity of phase in repeated transmission of PUSCH/PUCCH and improve channel estimation accuracy.
  • DMRS bundling may be interpreted as a method in which gNB 100 allocates multiple PUSCHs using DCI and transmits DMRS so that UE 200 can perform channel estimation using DMRS of multiple slots.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission/reception section 210, an amplifier section 220, a modulation/demodulation section 230, a control signal/reference signal processing section 240, an encoding/decoding section 250, a data transmission/reception section 260, and a control section 270. .
  • FIG. 4 shows the functional block configuration of the UE 200, and please refer to FIG. 12 for the hardware configuration.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 transmits and receives wireless signals according to NR.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 uses Massive MIMO, which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It can support aggregation (CA) and dual connectivity (DC), which allows simultaneous communication between the UE and two NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It can support aggregation (CA) and dual connectivity (DC), which allows simultaneous communication between the UE and two NG-RAN nodes.
  • CA aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless signal transmitting/receiving section 210 may transmit an uplink channel.
  • the radio signal transmitting/receiving section 210 can transmit uplink channels such as PUSCH and PUCCH.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 can repeatedly transmit an uplink channel including a specific reference signal (eg, DMRS) within a time domain window (TDW) including a plurality of slots.
  • TDW time domain window
  • the wireless signal transmitting/receiving section 210 may constitute a transmitting section that transmits an uplink channel.
  • TDW here (details will be described later) may be interpreted as actual TDW.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 may transmit the PUSCH toward the network (gNB 100).
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 may support repeated transmission (repetition) of PUSCH.
  • Repetition type A may be interpreted as a form in which the PUSCH allocated within the slot is repeatedly transmitted. That is, PUSCH is 14 symbols or less, and there is no possibility of it being allocated across multiple slots (adjacent slots).
  • Repetition type B may be interpreted as repeated transmission of PUSCH in which 15 or more symbols of PUSCH may be allocated.
  • such PUSCH may be allowed to be allocated across multiple slots.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 may repeatedly transmit an uplink channel (UL channel) in a specific period of a plurality of slots or more.
  • Uplink channels may include a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a shared channel may be called a data channel.
  • the specific period for multiple slots or more may be interpreted as a period for PUSCH (or PUCCH) repetition or TB processing over multi-slot (TBoMS) PUSCH.
  • the specific period may be indicated by the number of repetitions, or may be a time during which a specified number of repetitions are executed. Further, the specific period may be called a time domain window (TDW).
  • TDW may be interpreted as a period during which the gNB 100 transmits a signal while maintaining continuity in power and phase in order to perform channel estimation across multiple slots.
  • TDW may include nominal TDW and actual TDW. Details of nominal TDW and actual TDW will be described later.
  • the amplifier section 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier), etc.
  • Amplifier section 220 amplifies the signal output from modulation/demodulation section 230 to a predetermined power level. Furthermore, the amplifier section 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmitting/receiving section 210.
  • the modulation/demodulation unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100, etc.).
  • the modulation/demodulation unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM). Further, DFT-S-OFDM may be used not only for uplink (UL) but also for downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, a radio resource control layer (RRC) control signal. Furthermore, the control signal/reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, a radio resource control layer (RRC) control signal.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and the terminal for estimating a fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signal may include a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), a Sounding Reference Signal (SRS), and a Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • DMRS may be interpreted as one of the specific reference signals, and the specific reference signal may include the other reference signals described above.
  • Control channels include a control channel and a data channel.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)), and Physical Broadcast Channel (PBCH) etc. may be included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and the like.
  • Data may refer to data transmitted over a data channel.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may transmit capability information of the UE 200 regarding uplink channels (PUSCH/PUCCH) and the like to the network.
  • control signal/reference signal processing section 240 may constitute a transmitting section that transmits capability information.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 can transmit UE Capability Information regarding PUSCH/PUCCH allocation, DMRS, and joint channel estimation to the gNB 100 (see FIG. 1).
  • UE Capability Information includes information regarding TDW, maximum output power (P CMAX ), maximum power reduction (P-MPR c : Maximum Power Reduction), and maximum permissible exposure (MPE). It's okay.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 determines the maximum permissible exposure when the UE 200 performs an operation related to the maximum power reduction amount (P-MPR c ) or the specific reference signal (DMRS) in a specific frequency range, for example, FR1.
  • a power backoff value (which may be referred to as a power backoff) that satisfies the requirements of exposure value (MPE) may be sent to the network.
  • the control signal/reference signal processing section 240 may constitute a transmitting section that transmits the power backoff value.
  • the method of transmitting the power backoff value is not particularly limited, but may be transmitted using an upper layer (eg, RRC) message, or may be transmitted using MAC CE, for example.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB).
  • the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmitting/receiving unit 260 into predetermined sizes, and performs channel coding on the divided data. Furthermore, the encoding/decoding section 250 decodes the data output from the modulation/demodulation section 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmitting and receiving unit 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transceiver 260 transmits PDUs/SDUs in multiple layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble/disassemble etc.
  • the data transmitting/receiving unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on hybrid automatic repeat request (ARQ).
  • ARQ hybrid automatic repeat request
  • the control unit 270 controls each functional block that configures the UE 200.
  • the control unit 270 can execute control regarding the transmission power of the UL channel.
  • control unit 270 may control specific reference signal bundling (DMRS bundling).
  • Control regarding DMRS bundling may include setting and changing UL channel transmission power such as PUSCH/PUCCH including DMRS, power reduction amount, and allowable exposure amount.
  • the control unit 270 may maintain the transmission power of the UL channel constant in the time domain window (TDW).
  • TDW may mean actual TDW, but is not necessarily limited to actual TDW, and may also be nominal TDW if permissible.
  • a power class (UE Power class) may be set for the UE 200 (see 3GPP TS38.101, etc.), but the control unit 270 may set the maximum output power P CMAX (maximum transmission (also referred to as power) may be set to the expected minimum value.
  • P CMAX maximum transmission (also referred to as power)
  • control unit 270 may maintain the power and phase applied to the UL channel transmitted within the TDW if the power and phase can be maintained constant. In other words, if it is difficult to maintain constant the power and phase applied to the UL channel within the TDW, the control unit 270 does not necessarily need to maintain the power and phase applied to the UL channel. In other words, within the TDW, the power and phase applied to the UL channels may vary.
  • control unit 270 may determine that if the transmission power of the UL channel within the TDW fluctuates beyond a certain range, this is an event in which at least one of the power and phase applied to the UL channel cannot be maintained constant. good.
  • the event may include, for example, when the transmission power of the UL channel is changed due to a change in P CMAX , or when the power control adjustment state of PUSCH/PUCCH is changed.
  • the power control adjustment state may be interpreted as a state with closed loop power control, for example.
  • the gNB 100 (control signal/reference signal processing unit 240) has a receiving unit that receives a power backoff value that satisfies the maximum permissible exposure (MPE) requirement from the UE 200, and a receiving unit that receives multiple
  • the control unit may include a control unit that determines execution of channel estimation of a UL channel using a specific reference signal (DMRS).
  • DMRS specific reference signal
  • joint channel estimation may be interpreted as a technique for performing channel estimation based on DMRSs present (allocated) in a plurality of slots.
  • Figure 5 shows a configuration example of DMRS bundling and joint channel estimation.
  • the gNB estimates the DMRS of PUSCH/PUCCH in multiple slots to improve the accuracy of channel estimation.
  • the UE is within the actual TDW and transmits DMRS over PUSCH/PUCCH while maintaining power consistency and phase continuity.
  • the actual TDW may be determined based on the nominal TDW and the event.
  • an event When an event occurs, power consistency and phase continuity may be lost.
  • the UE When the event occurs, the UE may terminate the actual TDW.
  • Events may include frequency hopping (FH), timing advance (TA), unpaired spectrum DL slots, dropped PUSCH/PUCCH transmissions, etc.
  • Dynamic events events triggered by MAC CE or DCI other than FH and UL beam switching for multi-transmit/receive point (TRP) operation (e.g. TA adjustment)
  • TRP multi-transmit/receive point
  • Semi-static events FH, UL beam switching for multi-TRP operation, other events such as events triggered by RRC parameters (e.g. by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon/Dedicated (see 3GPP TS38.331) configured DL slot).
  • Figure 6 shows an example of determining the actual TDW.
  • the start of the actual TDW may be the first symbol of the first PUSCH in the nominal TDW.
  • the start of the actual TDW may be the first symbol of the PUSCH transmission after a quasi-static event.
  • the start of the actual TDW may be the first symbol of PUSCH after the dynamic event.
  • the end of the actual TDW may be the last symbol of the last PUSCH transmission within the PUSCH transmission slot within the nominal TDW.
  • the end of the actual TDW may be the last symbol of the PUSCH transmission before the event.
  • the UE supports UL transmit power control (TPC).
  • FIG. 7 shows an example of calculating the transmission power of PUSCH.
  • P PUSCH, f,c (I, j, q d , l) may be defined by the maximum output power (P CMAX ).
  • P PUSCH, f,c (I, j, q d , l) is affected by open-loop and/or closed-loop power control (see the square box in FIG. 7).
  • FIG. 8 shows an example of calculating the maximum output power ( PCMAX ). As shown in FIG. 8, the value of P CMAX is determined according to the power class of the UE. Factors that determine P CMAX also include the maximum amount of power reduction (P-MPR c ) (see the rectangular frame in Figure 8).
  • P-MPR c the maximum amount of power reduction
  • P-MPR c may be set for the following purposes.
  • the UE must apply P-MPR c to the serving cell (C).
  • the value of P-MPR c is not determined by the 3GPP specifications, and the UE may set an arbitrary value of P-MPR c under a specific environment.
  • the UE must maintain transmit power consistency within the actual TDW, but in the current 3GPP specifications, the values of the power control adjustment state of P CMAX and PUSCH/PUCCH are There is a possibility that it may be changed even within the actual TDW.
  • P CMAX is determined by the UE implementation, so under the current 3GPP specifications, it cannot be controlled from the network side and the UE can determine the period during which power consistency could not be maintained. There is a problem that cannot be done.
  • the UE describes an operational example to determine the power backoff value that meets the requirements of P CMAX , P-MPR c , and maximum permissible exposure (MPE) so that power consistency can be maintained within the actual TDW. do.
  • the UE may determine that P CMAX does not change (that is, remains constant) within the actual TDW. Specifically, at least one of the following may be applied.
  • P CMAX is the minimum expected value
  • the UE will assume that the UL channel (e.g., P PUSCH, f,c (I, j, q d , l)) will not change at the lowest level and maintain power consistency. Can be maintained.
  • the UL channel e.g., P PUSCH, f,c (I, j, q d , l)
  • the UE determines whether to apply P-MPR c within the actual TDW for each actual TDW.
  • FIG. 9 shows the period to be considered in each calculation option of ⁇ P PowerClass in operation example 1.
  • the UE calculates ⁇ P PowerClass by considering all uplink symbols transmitted by the PUSCH to which DMRS bundling is applied up to the last scheduled uplink symbol.
  • the UE calculates ⁇ P PowerClass by considering uplink symbols transmitted up to the last uplink symbol in the nominal TDW.
  • the UE calculates ⁇ P PowerClass considering the uplink symbols transmitted up to the last uplink symbol in the actual TDW.
  • UE sets ⁇ P PowerClass to the maximum value in each power class (PC) within the actual TDW.
  • the UE of PC2 may be 3 dB for the UE of PC2 and 6 dB for the UE of PC1.5. This makes it possible to achieve specific absorption rate (SAR) requirements even for high-power UEs (HPs).
  • SAR absorption rate
  • operation example 1 may be modified as follows. Specifically, the UE may set the transmission powers of PUSCH/PUCCH transmission occasions in the actual TDW to the same value.
  • the transmission power may be regarded as a superordinate concept of P CMAX , and may be interpreted as keeping the transmission power constant during the transmission opportunity of the UL channel. Alternatively, it may be interpreted that the transmission power (P PUSCH, f,c (I, j, q d , l), etc.) of each channel transmitted in a PUSCH/PUCCH transmission opportunity is the same.
  • the UE may set at least part of each term in the calculation formula for the transmission power of the PUSCH/PUCCH transmission occurrence in the actual TDW (see below) to the same value.
  • the value of a particular (eg, first or last) PUSCH/PUCCH transmission occasion may be used in all other PUSCH/PUCCH transmission occasions within the actual TDW.
  • the value of the transmission power/each term of the PUSCH/PUCCH transmission occasion in which the transmission power/each term has the lowest value may be used in all other PUSCH/PUCCH transmission occasions in the actual TDW.
  • Operation example 2 This operation example is related to power headroom reporting (PHR) specified in 3GPP TS38.321.
  • PHR power headroom reporting
  • ⁇ (Type 1) Provide the serving gNB with the difference from the nominal UE maximum transmission power and the estimated power of UL-SCH transmission for each activated serving cell.
  • Type 2 Serving gNB, difference between nominal UE maximum transmit power and other MAC entities (E-UTRA MAC entity in case of EN-DC, NE-DC and NGEN-DC (NR-DC)) Provides estimated power of UL-SCH and PUCCH in SpCell.
  • SpCell may mean PCell and PSCell.
  • PSCell is a type of SCell, but may be interpreted as a special SCell that has functions equivalent to PCell.
  • ⁇ (Type 3) Provide the serving gNB with the difference from the nominal UE maximum transmit power and the estimated power of SRS transmission for each activated serving cell.
  • the UE may report the power backoff value applied to achieve the MPE requirement using the MPE field of the PHR MAC CE even in FR1 if the following conditions are met.
  • FIG. 10 shows a configuration example of PHR MAC CE according to operation example 2.
  • the PHR MAC CE is provided with an MPE field.
  • a power backoff value may be reported using the MPE field.
  • FR1 In FR1, when an RRC parameter that reports the value of P-MPR c is set (for example, a new parameter called mpe-Reporting-FR1 may be specified) - (Option 2): When the UE reports DMRS bundling capability - (Option 3): When the UE configures DMRS bundling - (Option 4): When the UE uses mpe-Reporting-FR2 (refer to 3GPP TS38.331) and satisfies Option 2 or Option 3 By reporting the power backoff value in this way, when the value of P-MPR c is always applied during DMRSbundling as in operation example 1, , FR1 can also determine whether to set DMRSbundling based on the value of P-MPR c .
  • the UE may determine that when there is a change in transmission power, it is an event in which power consistency and phase continuity cannot be maintained between multiple PUSCH/PUCCH transmissions.
  • the UE may determine that it is an event in which power consistency and phase continuity cannot be maintained.
  • ⁇ (Option 1) When the transmit power is changed due to a change in P CMAX ⁇ (Option 2): When the PUSCH/PUCCH power control adjustment state is changed Further, when the event occurs, the UE may report the occurrence of the event to the network by any of the following methods.
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI multiplexed to PUSCH/PUCCH may be used.
  • Operation example 4 the UE maintains power consistency (which may include phase continuity) if power consistency and phase continuity can be maintained between PUSCH/PUCCH transmissions within the actual TDW. That is, the UE may maintain the power and phase applied to the UL channel transmitted within the actual TDW only if the power and phase can be maintained constant.
  • power consistency which may include phase continuity
  • the UE may stop maintaining power consistency and phase continuity.
  • the transmission power may be each of the above-mentioned terms, but may be limited to changing P CMAX .
  • the UE may maintain power consistency and phase continuity according to at least one of the following:
  • FIG. 11 shows an example of the maintenance period of power consistency and phase continuity corresponding to each option according to Operation Example 4.
  • ⁇ (Option 1) Even if the UE is unable to maintain power consistency and phase continuity in the actual TDW, if the UE can maintain power consistency and phase continuity during the remaining PUSCH/PUCCH transmissions in the actual TDW, Maintain power consistency and phase continuity.
  • ⁇ (Option 2) If the UE is unable to maintain power consistency and phase continuity within the actual TDW, the UE must maintain power consistency and phase continuity during the remaining PUSCH/PUCCH transmissions within the actual TDW. Good too.
  • the UE may send the following UE Capability Information to the network.
  • capability information may be transmitted according to any of the following.
  • NTN Non Terrestrial Network
  • capability information is based on the duplex methods supported by the UE (TDD, FDD, SBFD (Sub-Band non-overlapping Full Duplex)) ), etc.).
  • the UE may receive information from the network (or gNB) by any of the following methods.
  • ⁇ Upper layer signal e.g. RRC message
  • MAC CE Logical Channel ID
  • DCI field / RNTI / DCI format can be existing values or newly introduced values
  • the UE may receive information from the network or transmit information to the network according to the following periodic types.
  • UE or gNB instructs a trigger and receives it periodically
  • UE or gNB instructs and receives trigger
  • the UE may send information to (or gNB) by either:
  • ⁇ Upper layer signal e.g. RRC message
  • MAC CE LCID can be an existing value or a newly introduced value
  • UCI may be transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • TDW for example, actual TDW
  • UE 200 can maintain the transmission power of PUSCH/PUCCH constant. Therefore, power consistency (and phase continuity) of PUSCH/PUCCH transmission can be maintained more reliably within the TDW. Thereby, it is possible to improve channel estimation accuracy by joint channel estimation using DMRSbundling.
  • the UE 200 may maintain the power and phase. That is, if it is difficult to maintain constant power and phase applied to PUSCH/PUCCH within TDW, UE 200 does not necessarily need to maintain power and phase. Although the improvement in channel estimation accuracy by joint channel estimation is thereby limited, the processing load and complexity of the UE 200 can be reduced.
  • the UE 200 when the UE 200 performs an operation related to maximum power reduction (P-MPR c ) or specific reference signal (DMRS), the UE 200 determines the power backoff value that satisfies the requirements of maximum permissible exposure (MPE). (also referred to as a power backoff) may be sent to the network. This allows the network to determine whether or not to set DMRSbundling and joint channel estimation even when using FR1.
  • P-MPR c maximum power reduction
  • DMRS specific reference signal
  • MPE maximum permissible exposure
  • the UE 200 determines that this is an event in which at least one of the power and phase applied to the PUSCH/PUCCH cannot be maintained constant. good. Although the improvement in channel estimation accuracy by joint channel estimation is thereby limited, the processing load and complexity of the UE 200 can be reduced.
  • DMRS demodulation reference signal
  • DMRS bundling between PUSCHs of multiple slots has been described, but DMRS bundling as described above may be applied between DMRS for PUSCH and DMRS for PUCCH.
  • the words configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be used interchangeably. good.
  • link, associate, correspond, and map may be used interchangeably; allocate, assign, and monitor.
  • map may also be read interchangeably.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may include one or more of the devices shown in the figure, or may not include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of hardware elements.
  • each function in the device is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations, controls communication by the communication device 1004, and controls the memory This is realized by controlling at least one of data reading and writing in the storage 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software programs
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be done.
  • Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, etc. that can execute a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called auxiliary storage.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, network controller, network card, communication module, etc.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • information notification is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • information notification can be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, such as RRC Connection Setup (RRC Connection Setup). ) message, RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems and next-generation systems enhanced based on these.
  • a combination of multiple systems for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FPA Future Radio Access
  • NR New Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi
  • the specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this can be done by at least one of the following: conceivable, but not limited to S-GW.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving GPRS Support Node
  • Information, signals can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information that is input and output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information may be deleted. The input information may be sent to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. 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
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, cell, frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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 (also called sectors). 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 divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (Remote Radio Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Communication services
  • cell 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.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • at least one of the 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
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (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 mobile station may have the functions that the base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the mobile station has.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot 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.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing 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
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a unit of transmission time such as a channel-coded data packet (transport block), a code block, or a codeword, or may be a unit of processing such as scheduling or link adaptation. 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 with a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI e.g., normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • TTI with a time length of less than the long TTI and 1ms. It may also be read as a TTI having a TTI length of the above length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the new merology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on newerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs are classified into physical resource blocks (Physical RBs: PRBs), sub-carrier groups (Sub-Carrier Groups: SCGs), resource element groups (Resource Element Groups: REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of contiguous common resource blocks for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • 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 BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for the 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 the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB 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.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • FIG. 13 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, Equipped with various sensors 2021 to 2029, an information service section 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 includes, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 includes a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2028 include current signals from current sensor 2021 that senses motor current, front and rear wheel rotation speed signals obtained by rotation speed sensor 2022, and front wheel rotation speed signals obtained by air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the Information Services Department 2012 provides various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g. GNSS, etc.), map information (e.g. high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden. It consists of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • GPS Light Detection and Ranging
  • map information e.g. high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Iner
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and the components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 communicates with the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, which are included in the vehicle 2001, through the communication port 2033.
  • Data is transmitted and received between the axle 2009, the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and the sensors 2021 to 2028.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • Communication module 2013 may be located either inside or outside electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also receives the front wheel and rear wheel rotational speed signals acquired by the rotational speed sensor 2022, the front wheel and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor, which are input to the electronic control unit 2010.
  • the shift lever operation signal acquired by the sensor 2027, the detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028 are also transmitted to the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031. Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, and left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021 to 2028, etc. may be controlled.
  • various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.
  • the first feature is a transmitting unit that repeatedly transmits an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots; and a control unit that maintains transmission power of the uplink channel constant in the time domain window.
  • a second feature is that in the first feature, the control unit sets the maximum output power according to the power class of the terminal to an expected minimum value.
  • a third feature is a transmitting unit that repeatedly transmits an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots; a control unit that maintains the power and phase when the power and phase applied to the uplink channel transmitted within the time domain window can be maintained constant.
  • a fourth feature is a control unit that controls bundling of specific reference signals;
  • a terminal comprising: a transmitter that transmits to a network a power backoff value that satisfies a maximum allowable exposure amount when an operation related to a maximum power reduction amount or the specific reference signal is executed in a specific frequency range.
  • the fifth feature is a receiving unit that receives from a terminal a power backoff value that satisfies a maximum allowable exposure requirement, and a receiver that performs channel estimation using a plurality of specific reference signals based on the power backoff value.
  • a wireless base station comprising a control unit that makes a decision.
  • a sixth feature is a transmitting unit that repeatedly transmits an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots; a control unit that determines that if the transmission power of the uplink channel within the time domain window fluctuates beyond a certain range, this is an event in which at least one of the power and the phase applied to the uplink channel cannot be maintained constant;
  • a seventh feature is a step of repeatedly transmitting an uplink channel including a specific reference signal within a time domain window including a plurality of slots; In the time domain window, the wireless communication method includes the step of maintaining the transmission power of the uplink channel constant.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 U.E. 210 Wireless signal transmission/reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmission/reception unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service department 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed Sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port

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Abstract

端末は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信し、時間領域窓では、上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持する。

Description

端末、無線基地局及び無線通信方法
 本開示は、参照信号のバンドリングに対応した端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPP Release 17では、バンドリングされた複数のDMRS(DMRS bundling)を用いた上りリンクチャネル(ULチャネル)のチャネル推定(Joint channel estimationと呼ばれてもよい)のため、端末(User Equipment, UE)は、繰り返し送信される複数のULチャネル(PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)及びPUCCH(Physical Uplink Control Channel)の送信電力の一貫性と位相の連続性を維持する必要があることが規定されている(非特許文献1)。
 具体的には、UEは、ULチャネルを繰り返し送信できる時間領域窓(actual Time Domain Window (TDW))内において、送信電力の一貫性(consistency)と位相の連続性(continuity)を維持しなければならないことが規定されている。これにより、ULチャネルのチャネル推定精度を改善し得る。
 また、3GPPでは、UEのパワークラスに応じた最大出力電力(Maximum Output Power, PCMAX)が規定されている(非特許文献2)。
3GPP TS 38.214 V17.2.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 17)、3GPP、2022年6月 3GPP TS 38.101-1 V17.6.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone (Release 17)、3GPP、2022年6月
 上述したように、UEは、actual TDW内において、送信電力の一貫性(以下、power consistencyと適宜省略する)を維持しなければならないが、3GPPの現状の仕様では、最大出力電力(PCMAX)、及びPUSCH/PUCCHの電力調整状態(power control adjustment state)が、actual TDW内でも変化してしまう可能性がある。
 特に、PCMAXは、UEの実装によって決定されるため、ネットワークから制御することができない。このため、ネットワークは、UEがpower consistencyを維持できなかった期間を把握できず、チャネル推定(Joint channel estimation)の精度に悪影響を及ぼすおそれがある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ULチャネルを繰り返し送信できる時間領域窓内において、送信電力の一貫性(consistency)をより確実に維持できる端末、無線基地局及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部(無線信号送受信部210)と、前記時間領域窓では、前記上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部(無線信号送受信部210)と、前記時間領域窓内において送信される前記上りリンクチャネルに適用される電力及び位相を一定に維持できる場合、前記電力及び位相を維持する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、特定参照信号のバンドリングを制御する制御部(制御部270)と、特定の周波数レンジにおいて、最大電力削減量または前記特定参照信号に関する動作を実行した場合、最大許容ばく露量の要求を満たす電力バックオフ値をネットワークに送信する送信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、最大許容ばく露量の要求を満たす電力バックオフ値を端末から受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、前記電力バックオフ値に基づいて、複数の特定参照信号を用いたチャネル推定の実行を決定する制御部(制御部270)とを備える無線基地局(gNB100)である。
 本開示の一態様は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部(制御信号・参照信号処理部240)と、前記時間領域窓内における前記上りリンクチャネルの送信電力が一定範囲を超えて変動する場合、前記上りリンクチャネルに適用される電力及び位相の少なくとも何れかを一定に維持できないイベントと判定する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信するステップと、前記時間領域窓では、前記上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持するステップとを含む無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数帯域を示す図である。 図3は、図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。 図5は、DMRS bundling及びJoint channel estimationの構成例を示す図である。 図6は、actual TDWの決定例を示す図である。 図7は、PUSCHの送信電力の計算例を示す図である。 図8は、最大出力電力(PCMAX)の計算例を示す図である。 図9は、動作例1のΔPPowerClassの各計算オプションにおいて考慮すべき期間を示す図である。 図10は、動作例2に係るPHR MAC CEの構成例を示す図である。 図11は、動作例4に係る各オプションと対応するpower consistencyとphase continuityとの維持期間の例を示す図である。 図12は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図13は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 DCの種類は、複数の無線アクセス技術を利用するMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)でもよいし、NRのみを利用するNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)でもよい。また、MR-DCには、eNBがマスターノード(MN)を構成し、gNBがセカンダリーノード(SN)を構成するE-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)でもよいし、その逆であるNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)でもよい。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数帯域を示す。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:
   ・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
   ・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応し得る。
 また、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。さらに、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも適用されてもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。さらに、SCSは、240kHzよりも広くてもよい(例えば、図3に示すように、480kHz, 960kHz)。
 なお、図2に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間またはシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、gNB100が形成するセル(或いは物理チャネルでもよい)のカバレッジを広げるカバレッジ拡張(CE: Coverage Enhancement)をサポートできる。カバレッジ拡張では、各種の物理チャネルの受信成功率を高めるための仕組みが提供されてよい。
 例えば、gNB100は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の繰り返し送信に対応でき、UE200は、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の繰り返し送信に対応できる。
 無線通信システム10では、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、DDDSU(D:下りリンク(DL)シンボル、S:DL/上りリンク(UL)またはガードシンボル、U:ULシンボル)が規定(3GPP TS38.101-4参照)されてよい。
 「D」は、全てDLシンボルを含むスロットを示し、「S」は、DL、UL、及びガードシンボル(G)が混在するスロットを示す。「U」は、全てULシンボルを含むスロットを示す。
 また、無線通信システム10では、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(またはPUCCH(Physical Uplink Control Channel)のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できる。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有してよい。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2または3番目のシンボルに配置されてよい。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2または3番目のシンボルに配置される理由は、CORESET(control resource sets:制御リソースセット)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有してよい。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交リファレンス信号の最大数が異なる。Type 1とは、単一シンボルDMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボルDMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 また、無線通信システム10では、スロット毎にDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できる。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。
 UE200は、gNB100がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットに割り当てられた(跨がった)DMRSを送信できる。このようなDMRSの送信は、DMRS bundlingと呼ばれてもよい。
 DMRS bundlingとは、UE200が、PUSCH/PUCCHの繰り返し送信において、送信電力の一貫性と位相の連続性を維持し、チャネル推定精度を改善する方法と解釈されてよい。或いは、DMRS bundlingとは、gNB100が、DCIによって複数のPUSCHを割り当て、UE200が、複数スロットのDMRSを用いてチャネル推定を行えるようにDMRSを送信する方法と解釈されてもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
 図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200(gNB100)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図12を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線信号送受信部210は、上りリンクチャネルを送信してよい。具体的には、無線信号送受信部210は、PUSCH及びPUCCHなどの上りリンクチャネルを送信できる。具体的には、無線信号送受信部210は、複数のスロットを含む時間領域窓(TDW)内において、特定参照信号(例えば、DMRS)を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信できる。本実施形態において、無線信号送受信部210は、上りリンクチャネルを送信する送信部を構成してよい。ここでのTDW(詳細は後述する)は、actual TDWと解釈されてもよい。
 具体的には、無線信号送受信部210は、PUSCHをネットワーク(gNB100)に向けて送信してよい。無線信号送受信部210は、PUSCHの繰り返し送信(Repetition)をサポートしてよい。
 PUSCHの繰り返し送信は、複数の種類が規定されてよい。具体的には、Repetition type A及びRepetition type Bが規定されてよい。Repetition type Aは、スロット内に割り当てられたPUSCHが繰り返し送信される形態と解釈されてよい。つまり、PUSCHは、14シンボル以下であり、複数スロット(隣接スロット)に跨がって割り当てられる可能性はない。
 一方、Repetition type Bは、15シンボル以上のPUSCHが割り当てられる可能性があるPUSCHの繰り返し送信と解釈されてよい。本実施形態では、このようなPUSCHを複数スロットに跨がって割り当てることが許容されてよい。
 また、無線信号送受信部210は、複数スロット以上の特定期間において、上りリンクチャネル(ULチャネル)を繰り返し送信してもよい。上りリンクチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)及び物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が含まれてよい。共有チャネルは、データチャネルと呼ばれてもよい。
 複数スロット以上の特定期間とは、PUSCH(またはPUCCH)のrepetitionまたはTB processing over multi-slot (TBoMS) PUSCHに関する期間と解釈されてよい。例えば、特定期間とは、Repetitionの数によって示されてもよいし、規定された数のRepetitionが実行される時間であってもよい。また、特定期間は、時間領域窓(TDW:Time Domain Window)と呼ばれてもよい。TDWは、gNB100が複数スロットに跨がったチャネル推定を行うために、電力と位相との連続性を維持して信号を送信する期間と解釈されてもよい。
 TDWには、nominal TDWとactual TDWとが含まれてよい。nominal TDW及びactual TDWの詳細については、後述する。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100など)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。なお、DMRSは、特定参照信号の1つと解釈されてよく、特定参照信号には、上述した他の参照信号が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、上りリンクチャネル(PUSCH/PUCCH)などに関するUE200の能力情報をネットワークに送信してよい。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、能力情報を送信する送信部を構成してよい。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、PUSCH/PUCCHの割り当て、DMRS、Joint channel estimationに関するUE Capability InformationをgNB100に送信できる(図1参照)。また、UE Capability Informationには、TDW、最大出力電力(PCMAX)、最大電力削減量(P-MPRc:Maximum Power Reduction)、最大許容ばく露量(MPE:Maximum Permissible Exposure)に関する内容が含まれてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が、特定の周波数レンジ、例えば、FR1において、最大電力削減量(P-MPRc)または特定参照信号(DMRS)に関する動作を実行した場合、最大許容ばく露量(MPE)の要求を満たす電力バックオフ値(Power backoffと呼ばれてもよい)をネットワークに送信してよい。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、電力バックオフ値を送信する送信部を構成してよい。電力バックオフ値の送信方法は、特に限定されないが、例えば、上位レイヤ(例えば、RRC)のメッセージによって送信されてもよいし、MAC CEを用いて送信されてもよい。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、ULチャネルの送信電力に関する制御を実行できる。
 具体的には、制御部270は、特定参照信号のバンドリング(DMRS bundling)を制御してよい。DMRS bundlingに関する制御としては、DMRSを含むPUSCH/PUCCHなどのULチャネル送信電力、電力削減量、許容被曝量の設定及び変更などが含まれてよい。
 制御部270は、時間領域窓(TDW)では、ULチャネルの送信電力を一定に維持してよい。この場合、TDWは、actual TDWを意味してよいが、必ずしもactual TDWには限定されず、許容できる場合には、nominal TDWでもよい。
 UE200には、電力クラス(UE Power class)が設定されてよい(3GPP TS38.101など参照)が、制御部270は、TDW内において、UE200の電力クラスに応じた最大出力電力PCMAX(最大送信電力などと呼ばれてもよい)を想定される最小値に設定してもよい。
 或いは、制御部270は、TDW内において送信されるULチャネルに適用される電力及び位相を一定に維持できる場合、電力及び位相を維持してもよい。つまり、制御部270は、TDW内において、ULチャネルに適用される電力及び位相を一定に維持することが難しい場合、必ずしも電力及び位相を維持しなくても構わない。言い換えると、TDW内において、ULチャネルに適用される電力及び位相は、変動してもよい。
 或いは、制御部270は、TDW内におけるULチャネルの送信電力が一定範囲を超えて変動する場合、当該ULチャネルに適用される電力及び位相の少なくとも何れかを一定に維持できないイベントと判定してもよい。当該イベントとしては、例えば、PCMAXの変化によってULチャネルの送信電力が変更となる場合、PUSCH/PUCCHの電力調整状態(power control adjustment state)が変更される場合が含まれてよい。power control adjustment stateは、例えば、クローズドループ電力制御による状態と解釈されてもよい。
 また、gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、最大許容ばく露量(MPE)の要求を満たす電力バックオフ値をUE200から受信する受信部と、当該電力バックオフ値に基づいて、複数の特定参照信号(DMRS)を用いたULチャネルのチャネル推定の実行を決定する制御部などを備えてよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、gNB100におけるJoint channel estimationのためのULチャネルの送信電力制御に関する動作について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 上述したように、Joint channel estimationとは、複数のスロットに存在する(割り当てられた)DMRSに基づいてチャネル推定を行う技術と解釈されてよい。
 図5は、DMRS bundling及びJoint channel estimationの構成例を示す。Joint channel estimationでは、gNBは、複数のスロットにおいてPUSCH/PUCCHのDMRSを推定し、チャネル推定の精度を向上させる。gNBでのJoint channel estimationを有効にするために、UEは、actual TDW内にいて、電力の一貫性と位相の連続性を維持しながら、PUSCH/PUCCHを介してDMRSを送信する。
 actual TDWは、nominal TDWとイベントとに基づいて決定されてよい。イベントが発生すると、電力の一貫性と位相の連続性が失われてよい。イベントが発生すると、UEは、actual TDWを終了してよい。イベントは、周波数ホッピング(FH)、Timing Advance(TA)、ペアになっていないスペクトルのDLスロット、PUSCH/PUCCH送信のドロップなどを含んでよい。
 イベントは、次のように分類されてもよい。
  ・動的イベント:マルチ送受信ポイント(TRP)運用のためのFH及びULビーム切り替え以外のMAC CEまたはDCIによってトリガーされるイベント(例えば、TA adjustment)
  ・準静的イベント:FH、マルチTRP運用のためのULビームスイッチング、RRCパラメータによってトリガーされるイベントなどのその他のイベント(例えば、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon/Dedicated(3GPP TS38.331参照)によって設定されたDLスロット)。
 図6は、actual TDWの決定例を示す。図6に示すように、actual TDWの開始は、nominal TDW内の最初のPUSCHの最初のシンボルであってもよい。或いは、actual TDWの開始は、準静的イベント後のPUSCH送信の最初のシンボルであってもよい。
 PUSCH-Window-Restart(3GPP TS38.331参照)が有効な場合(図6上段)、actual TDWの開始は、動的イベント後のPUSCHの最初のシンボルであってもよい。
 actual TDWの終了は、nominal TDW内のPUSCH送信スロット内の最後のPUSCH送信の最後のシンボルであってもよい。或いは、actual TDWの終了は、イベント前のPUSCH送信の最後のシンボルであってもよい。
 UEは、ULの送信電力制御(TPC)をサポートする。図7は、PUSCHの送信電力の計算例を示す。図7に示すように、PPUSCH, f,c (I, j, qd, l)は、最大出力電力(PCMAX)によって規定され得る。また、PPUSCH, f,c (I, j, qd, l)は、オープンループ及び/またはクローズドループ電力制御の影響を受ける(図7の四角枠参照)。
 図8は、最大出力電力(PCMAX)の計算例を示す。図8に示すように、PCMAXは、UEのパワークラスに応じた値が決定される。PCMAXを決定するファクターとしては、さらに、最大電力削減量(P-MPRc)などが含まれる(図8の四角枠参照)。
 P-MPRcは、次のような目的のために設定されてよい。
  ・a) 適用される電磁エネルギー吸収要件への準拠を確保し、3GPP RAN仕様の範囲外のシナリオで複数の無線アクセス技術(RAT)での同時送信の場合に、不要な放射/自己抑制要件に対処する。
  ・b) より低い最大出力電力を必要とする要件に対処するため、近接検出が使用される場合に適用される電磁エネルギー吸収要件への準拠を確保する。
 UEは、このような目的を達成するため、サービングセル(C)にP-MPRcを適用しなければならない。なお、P-MPRcの値は、3GPPの仕様で決まるものではなく、UEが、特定の環境下において任意のP-MPRcの値を設定する可能性がある。
 UEは、actual TDW内において送信電力の一貫性(power consistency)を維持しなければならないが、3GPPの現状の仕様では、PCMAX及びPUSCH/PUCCHの電力調整状態(power control adjustment state)の値がactual TDW内でも変改してしまう可能性がある。
 特に、PCMAXは、上述したようにUEの実装(インプリメンテーション)によって決定されるため、3GPPの現状の仕様では、ネットワーク側から制御できず、UEがpower consistencyが維持できなかった期間を把握できない問題がある。
 以下では、UEは、actual TDW内でpower consistencyを維持できるように、PCMAX、P-MPRc、最大許容ばく露量(MPE)の要求を満たす電力バックオフ値を決定する動作例などについて説明する。
 (3.2)動作例1
 UEは、actual TDW内において、PCMAXが変わらない(つまり、一定となる)ように決定してもよい。具体的には、次の少なくとも何れかが適用されてもよい。
  ・(Alt 1):PCMAXを想定される最小値とする。
 このようにPCMAXを想定される最小値とすれば、UEは、ULチャネル(PPUSCH, f,c (I, j, qd, l)など)が最低レベルで変化しなくなり、power consistencyを維持し得る。
  ・(Alt 2):PCMAXの項がactual TDW内において一意となるように決定する。
 P-MPRcについては、次の何れか適用されてよい。
  ・(Option 1):UEは、actual TDW内において常にP-MPRcを適用する(Alt 1は、Option 1が適用されている状態を想定してよい)。
  ・(Option 2):UEは、actual TDW毎にactual TDW内においてP-MPRcを適用するか否かを決定する。
 これにより、actual TDW内においてP-MPRcを適用した状態/しない状態が変化することがない。
 ΔPPowerClassについては、次の何れか適用されてよい。図9は、動作例1のΔPPowerClassの各計算オプションにおいて考慮すべき期間を示す。
  ・(Option 1):UEは、DMRS bundlingが適用されるPUSCHがスケジュールされた最後のアップリンクシンボルまでに送信する全てのアップリンクシンボルを考慮してΔPPowerClassを計算する。
  ・(Option 2):UEは、nominal TDW内の最後のアップリンクシンボルまでに送信するアップリンクシンボルを考慮してΔPPowerClassを計算する。
  ・(Option 3):UEは、actual TDW内の最後のアップリンクシンボルまでに送信するアップリンクシンボルを考慮してΔPPowerClassを計算する。
  ・(Option 4):UEは、actual TDW内ではΔPPowerClassを各パワークラス(PC)での最大値とする。
 具体的には、PC2のUEでは3 dB、PC1.5のUEでは6 dBとしてよい。これにより、高出力UE(HP (High Power UE)でも比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)の要件を達成し得る。
 なお、動作例1は、次のように変更されてもよい。具体的には、UEは、actual TDW内のPUSCH/PUCCH transmission occasionの送信電力を同じ値としてもよい。当該送信電力は、PCMAXの上位概念として捉えられてもよく、ULチャネルの送信機会における送信電力を一定に維持すると解釈されてもよい。或いは、PUSCH/PUCCH送信機会において送信される各チャネルの送信電力(PPUSCH, f,c (I, j, qd, l)など)が同一であると解釈されてもよい。
 或いは、UEは、actual TDW内のPUSCH/PUCCH transmission occasionの送信電力の計算式(下記参照)の各項の少なくとも一部を同じ値としてもよい。
 
 この場合、特定(例えば、最初または最後)のPUSCH/PUCCH transmission occasionの値は、actual TDW内の他の全てのPUSCH/PUCCH transmission occasionにおいて用いられてもよい。
 或いは、送信電力/各項が最低の値となるPUSCH/PUCCH transmission occasionの送信電力/各項の値は、actual TDW内の他の全てのPUSCH/PUCCH transmission occasionにおいて用いられてもよい。
 (3.3)動作例2
 本動作例は、3GPP TS38.321において規定されているパワー ヘッドルーム レポート(PHR)に関連した動作である。PHRには、次のようなタイプが規定されている。
  ・(Type 1):サービングgNBに、nominal UE最大送信電力との差と、アクティブ化されたサービングセル毎のUL-SCH送信の推定電力を提供する。
  ・(Type 2):サービングgNBに、nominal UE最大送信電力との差と、他のMACエンティティ(EN-DC、NE-DC及びNGEN-DC(NR-DC)の場合におけるE-UTRA MACエンティティ)のSpCellでのUL-SCH及びPUCCHの推定電力を提供する。SpCellは、PCell及びPSCellを意味してよい。PSCellは、SCellの一種であるが、PCellと同等の機能を有する特別なSCellと解釈されてよい。
  ・(Type 3):サービングgNBに、nominal UE最大送信電力との差と、アクティブ化されたサービングセル毎のSRS送信の推定電力を提供する。
  ・(MPE P-MPR):サービングgNBに、FR2において動作するサービングセルのMPE要件を満たす電力バックオフ値を提供する。
 このように、MPE P-MPRcに関して、FR2のみが対象となっている。そこで、UEは、次の条件を満たす場合、FR1でもPHR MAC CEのMPEフィールドを用いてMPE requirementを達成するために適用される電力バックオフ値を報告してもよい。
 図10は、動作例2に係るPHR MAC CEの構成例を示す。図10に示すように、PHR MAC CEには、MPEフィールドが設けられている。当該MPEフィールドを用いて電力バックオフ値が報告されてよい。
  ・(Option 1):FR1において、P-MPRcの値を報告するRRCパラメータが設定されている場合(例えば、新たにmpe-Reporting-FR1というパラメータが規定されてもよい)
  ・(Option 2):UEがDMRS bundlingのcapabilityを報告した場合
  ・(Option 3):UEがDMRS bundlingを設定した場合
  ・(Option 4):UEがmpe-Reporting-FR2(3GPP TS38.331参照)を設定し、Option 2またはOption 3を満たしている場合
 このように電力バックオフ値が報告されることによって、動作例1のようにDMRSbundlingの際にP-MPRcの値を常に適用する場合において、FR1でもP-MPRcの値に基づいてDMRSbundlingを設定するか否かを決定できる。
 (3.4)動作例3
 本動作例では、UEは、送信電力の変更がある場合、複数PUSCH/PUCCH送信間においてpower consistency及びphase continuityを維持できないイベントと判定してもよい。
 例えば、次の少なくも何れかの変化が発生した場合、UEは、power consistency及びphase continuityを維持できないイベントと判定してもよい。
  ・(Option 1):PCMAXの変化により送信電力が変更される場合
  ・(Option 2):PUSCH/PUCCH power control adjustment stateが変更される場合 
 また、UEは、当該イベントが発生した場合、次の何れかによって当該イベントの発生をネットワークに報告してよい。
  ・(Option 1):UCI(Uplink Control Information)
 PUSCH/PUCCHに多重されるUCIを利用してよい。
  ・(Option 2):MAC CE
  ・(Option 3):DMRS
 具体的には、次の何れかによってイベントが報告されてよい。
   ・(Option 3-1):DMRS port
   ・(Option 3-2):DMRS sequence
 (3.5)動作例4
 本動作例では、UEは、actual TDW内のPUSCH/PUCCH送信間において、power consistencyとphase continuityとを維持できる場合には、power consistency(phase continuityが含まれてもよい)を維持する。つまり、UEは、actual TDW内において送信されるULチャネルに適用される電力及び位相を一定に維持できる場合に限って、当該電力及び位相を維持してよい。
 例えば、UEは、送信電力が変更される場合、power consistencyとphase continuityとの維持を中止してもよい。送信電力は、上述した各項でもよいが、PCMAXの変更に限定されてもよい。
 具体的には、UEは、次の少なくとも何れかに従ってpower consistencyとphase continuityとを維持してもよい。図11は、動作例4に係る各オプションと対応するpower consistencyとphase continuityとの維持期間の例を示す。
  ・(Option 1):UEは、actual TDWにおいて、power consistencyとphase continuityとを維持できなかった場合も、actual TDW内の残りのPUSCH/PUCCH送信間においてpower consistencyとphase continuityとを維持できる場合、power consistencyとphase continuityとを維持する。
  ・(Option 2):UEは、actual TDW内において、power consistencyとphase continuityとを維持できなかった場合、actual TDW内の残りのPUSCH/PUCCH送信間においてpower consistencyとphase continuityとを維持しなくてもよい。
 (3.6)UE Capability
 上述した動作例に関して、UEは、次のUE Capability Information(能力情報)をネットワークに送信してもよい。
  ・各動作例に従った動作のサポート有無
  ・各動作例のOption/Optionの組み合わせ適用可否
  ・各動作例のAlternative/Alternativeの組み合わせの適用可否
 なお、このような能力情報は、UEがサポートする周波数(または、周波数帯(band)、周波数レンジ)毎に送信されてもよい。例えば、次の何れかに従って能力情報が送信されてもよい。
  ・全周波数または周波数毎
 具体的には、per UE, per FR1, FR2, FR2-1, FR2-2, per SCS, per band, per BC (Band Combination), per FS (Feature set), per FSPC (Feature Set per CC)などでよい。
  ・license band及びunlicensed band毎
  ・NTN (Non Terrestrial Network) bandまたはNTN band以外
 また、このような能力情報は、UEがサポートする複信方式(TDD, FDD, SBFD (Sub-Band non-overlapping Full Duplex)など)に応じて送信されてもよい。
 (3.7)その他
 各動作例、各動作例のOption(組み合わせを含む)の適用、及び/またはAlternative(組み合わせを含む)の適用については、次の何れかによって決定されてもよい。
  ・RRC parameter(s)
  ・MAC CE/DCI
  ・UE Capability
  ・3GPP仕様に記載された方法
  ・3GPP仕様に記載された条件を満たしているか否か
  ・上記の組み合わせ
 UEは、ネットワーク(またはgNB)からの情報を次の何れかによって受信してもよい。
  ・上位レイヤ信号(例えば、RRC message)
  ・MAC CE(LCID (Logical Channel ID)は、既存の値または新しく導入された値でもよい)
  ・DCI(DCI field / RNTI / DCI formatは既存の値または新しく導入された値でもよい)。
  ・上記の組み合わせ
 UEは、以下の周期タイプによってネットワークから情報を受信してもよいし、ネットワークに情報を送信してもよい。
  ・周期的(Periodic/persistent)
  ・半周期的(semi-persistent)(UEまたはgNBがトリガーを指示して周期的に受信)
  ・非周期的(aperiodic)(UEまたはgNBがトリガーを指示して受信)
 UEは、(またはgNB)に情報を次の何れかによって送信してもよい。
  ・上位レイヤ信号(例えば、RRC message)
  ・MAC CE(LCIDは、既存の値または新しく導入された値でもよい)
  ・UCI(PUSCHまたはPUCCHによって送信されてよい)。
  ・上記の組み合わせ
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、TDW(例えば、actual TDW)では、PUSCH/PUCCHの送信電力を一定に維持できる。このため、TDW内では、PUSCH/PUCCH送信のpower consistency(及びphase continuity)をより確実に維持できる。これにより、DMRSbundlingを利用したJoint channel estimationによるチャネル推定精度の改善を図り得る。
 また、UE200は、TDW内において送信されるPUSCH/PUCCHに適用される電力及び位相を一定に維持できる場合、電力及び位相を維持してもよい。つまり、UE200は、TDW内において、PUSCH/PUCCHに適用される電力及び位相を一定に維持することが難しい場合、必ずしも電力及び位相を維持しなくても構わない。これにより、Joint channel estimationによるチャネル推定精度の改善は限定的になるものの、UE200の処理負荷及び複雑性などを低減できる。
 また、UE200は、例えば、FR1において、最大電力削減量(P-MPRc)または特定参照信号(DMRS)に関する動作を実行した場合、最大許容ばく露量(MPE)の要求を満たす電力バックオフ値(Power backoffと呼ばれてもよい)をネットワークに送信してよい。これにより、ネットワークは、FR1を利用する場合でもDMRSbundling及びJoint channel estimationの設定要否などを判断できる。
 また、UE200は、TDW内におけるPUSCH/PUCCHの送信電力が一定範囲を超えて変動する場合、当該PUSCH/PUCCHに適用される電力及び位相の少なくとも何れかを一定に維持できないイベントと判定してもよい。これにより、Joint channel estimationによるチャネル推定精度の改善は限定的になるものの、UE200の処理負荷及び複雑性などを低減できる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、主にpower consistencyを維持する動作について説明したが、power consistencyだけでなく、phase continuityの維持が当然含まれてもよい。
 上述した実施形態では、PUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定に用いられる復調用参照信号(DMRS)について説明したが、PUSCH(またはPUCCH)などの物理チャネルのチャネル推定に用いられる参照信号であれば、他の参照信号であってもよい。
 上述した実施形態では、複数スロットのPUSCH間DMRS bundlingについて説明したが、PUSCH用のDMRSと、PUCCH用のDMRSとの間において、上述したようなDMRS bundlingが適用されてもよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。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つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。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」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、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または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)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。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、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スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図13は、車両2001の構成例を示す。図13に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 (付記)
 上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
 第1の特徴は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部と、
 前記時間領域窓では、前記上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持する制御部と
を備える端末。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記端末の電力クラスに応じた最大出力電力を想定される最小値に設定する。
 第3の特徴は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部と、
 前記時間領域窓内において送信される前記上りリンクチャネルに適用される電力及び位相を一定に維持できる場合、前記電力及び位相を維持する制御部と
を備える端末。
 第4の特徴は、特定参照信号のバンドリングを制御する制御部と、
 特定の周波数レンジにおいて、最大電力削減量または前記特定参照信号に関する動作を実行した場合、最大許容ばく露量の要求を満たす電力バックオフ値をネットワークに送信する送信部と
を備える端末。
 第5の特徴は、最大許容ばく露量の要求を満たす電力バックオフ値を端末から受信する受信部と、前記電力バックオフ値に基づいて、複数の特定参照信号を用いたチャネル推定の実行を決定する制御部と
を備える無線基地局。
 第6の特徴は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部と、
 前記時間領域窓内における前記上りリンクチャネルの送信電力が一定範囲を超えて変動する場合、前記上りリンクチャネルに適用される電力及び位相の少なくとも何れかを一定に維持できないイベントと判定する制御部と
を備える端末。
 第7の特徴は、複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信するステップと、
 前記時間領域窓では、前記上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持するステップと
を含む無線通信方法。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (7)

  1.  複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部と、
     前記時間領域窓では、前記上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持する制御部と
    を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記端末の電力クラスに応じた最大出力電力を想定される最小値に設定する請求項1に記載の端末。
  3.  複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部と、
     前記時間領域窓内において送信される前記上りリンクチャネルに適用される電力及び位相を一定に維持できる場合、前記電力及び位相を維持する制御部と
    を備える端末。
  4.  特定参照信号のバンドリングを制御する制御部と、
     特定の周波数レンジにおいて、最大電力削減量または前記特定参照信号に関する動作を実行した場合、最大許容ばく露量の要求を満たす電力バックオフ値をネットワークに送信する送信部と
    を備える端末。
  5.  最大許容ばく露量の要求を満たす電力バックオフ値を端末から受信する受信部と、
     前記電力バックオフ値に基づいて、複数の特定参照信号を用いたチャネル推定の実行を決定する制御部と
    を備える無線基地局。
  6.  複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信する送信部と、
     前記時間領域窓内における前記上りリンクチャネルの送信電力が一定範囲を超えて変動する場合、前記上りリンクチャネルに適用される電力及び位相の少なくとも何れかを一定に維持できないイベントと判定する制御部と
    を備える端末。
  7.  複数のスロットを含む時間領域窓内において、特定参照信号を含む上りリンクチャネルを繰り返し送信するステップと、
     前記時間領域窓では、前記上りリンクチャネルの送信電力を一定に維持するステップと
    を含む無線通信方法。
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QUALCOMM INCORPORATED: "Joint channel estimation for PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2110203, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20211011 - 20211019, 2 October 2021 (2021-10-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052059139 *
SAMSUNG: "Joint channel estimation for PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2202028, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220221 - 20220303, 14 February 2022 (2022-02-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052109955 *

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