WO2024100737A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2024100737A1
WO2024100737A1 PCT/JP2022/041447 JP2022041447W WO2024100737A1 WO 2024100737 A1 WO2024100737 A1 WO 2024100737A1 JP 2022041447 W JP2022041447 W JP 2022041447W WO 2024100737 A1 WO2024100737 A1 WO 2024100737A1
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WO
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dmrs
pdsch
ports
port
antenna port
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PCT/JP2022/041447
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
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NTT Docomo Inc
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NTT Docomo Inc
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Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • DMRS demodulation reference signal
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control communications even when the number of DMRS ports is increased compared to conventional cases.
  • a terminal may use Frequency Division Multiplexing (FDM) when it does not have the capability to be able to schedule a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) without a scheduling constraint for a Frequency Domain Orthogonal Cover Code (FD-OCC) of length 4 in an Extended Type 1 Demodulation Reference Signal (DMRS).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • FD-OCC Frequency Domain Orthogonal Cover Code
  • DMRS Extended Type 1 Demodulation Reference Signal
  • the system has a control unit and a receiving unit that receives the PDSCH.
  • communication can be appropriately controlled even when the number of DMRS ports is increased from the conventional level.
  • FIG. 1 shows an example of an existing DMRS port table for DMRS configuration type 1.
  • FIG. 2 shows an example of an existing DMRS port table for DMRS configuration type 2.
  • FIG. 3 shows an example of a combination of a length-4 FD-OCC and a length-2 TD-OCC.
  • 4 is a diagram showing an example of an orphan RE/RB of DMRS (or Type 1 DMRS) corresponding to Rel. 18 e Type 1.
  • 5A to 5C show an example of how to generate a length-4 FD-OCC.
  • 12A-12C are diagrams showing an example of a DMRS port combination of a PDSCH in Rel.
  • 15 NR. 13A-13D are diagrams showing examples of tables of antenna ports to be referenced when the transform precoder is disabled, the DMRS type is 1, and the maximum DMRS length is 2.
  • FIG. 14A and 14B are diagrams showing examples of a table of antenna ports to be referenced when the transform precoder is disabled, the DMRS type is 2, and the maximum DMRS length is 1.
  • 15A-15D are diagrams showing examples of tables of antenna ports to be referenced when the transform precoder is disabled, the DMRS type is 2, and the maximum DMRS length is 2.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • UE User Equipment
  • MCS modulation and coding scheme
  • DMRS mapping type A or B For the time domain, DMRS mapping type A or B is configured.
  • DMRS position l_0 is counted by the symbol index in the slot.
  • l_0 is configured by the parameter (dmrs-TypeA-Position) in the MIB or common serving cell configuration (ServingCellConfigCommon).
  • DMRS position 0 (reference point l) means the first symbol of the slot or each frequency hop.
  • DMRS mapping type B DMRS position l_0 is counted by the symbol index in the PDSCH/PUSCH. l_0 is always 0.
  • DMRS position 0 (reference point l) means the first symbol of the PDSCH/PUSCH or each frequency hop.
  • DMRS location is defined by a table in the specification and depends on the duration of PDSCH/PUSCH. The location of additional DMRS is fixed.
  • DMRS setting type 1 For the frequency domain, (PDSCH/PUSCH) DMRS setting type 1 or 2 is set.
  • DMRS setting type 2 is applicable only to CP-OFDM.
  • Single symbol DMRS or double symbol DMRS is configured.
  • Single-symbol DMRS is normally used (mandatory in Rel. 15).
  • the number of additional DMRS is ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • Single-symbol DMRS supports both frequency hopping enabled and disabled. If maxLength in the uplink DMRS configuration (DMRS-UplinkConfig) is not set, single-symbol DMRS is used.
  • Double symbol DMRS is used for more DMRS ports (especially Multi User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO)).
  • double symbol DMRS the number of additional DMRS (symbols) is ⁇ 0,1 ⁇ . Double symbol DMRS is supported when frequency hopping is disabled. If the maxLength in the uplink DMRS configuration (DMRS-UplinkConfig) is 2 (len2), whether it is single symbol DMRS or double symbol DMRS is determined by DCI or configured grant.
  • the possible setting patterns for DMRS are the following combinations: DMRS setting type 1, DMRS mapping type A, single symbol DMRS DMRS setting type 1, DMRS mapping type A, double symbol DMRS DMRS setting type 1, DMRS mapping type B, single symbol DMRS DMRS setting type 1, DMRS mapping type B, double symbol DMRS DMRS setting type 2, DMRS mapping type A, single symbol DMRS DMRS setting type 2, DMRS mapping type A, double symbol DMRS DMRS setting type 2, DMRS mapping type B, single symbol DMRS DMRS setting type 2, DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type 2, DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS setting type 2, DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS setting type 2, DMRS mapping type B, double symbol DMRS mapping type B, double symbol DMRS setting type 2, DMRS mapping
  • CDM Code Division Multiplexing
  • DMRS configuration type 1 and single symbol DMRS four DMRS ports can be used.
  • two DMRS ports are multiplexed by an FD OCC of length 2.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • DMRS configuration type 1 and double symbol DMRS eight DMRS ports can be used.
  • two DMRS ports are multiplexed by an FD OCC of length 2, and two DMRS ports are multiplexed by a TD OCC.
  • two DMRS ports are multiplexed by FDM.
  • each DMRS CDM group two DMRS ports are multiplexed by an FD OCC of length 2. Between multiple DMRS CDM groups (three DMRS CDM groups), three DMRS ports are multiplexed by FDM.
  • each DMRS CDM group 12 DMRS ports can be used.
  • two DMRS ports are multiplexed by an FD OCC of length 2, and two DMRS ports are multiplexed by a TD OCC.
  • three DMRS ports are multiplexed by FDM.
  • DMRS mapping type B is shown, but DMRS mapping type A is similar.
  • DMRS ports 1000-1007 can be used for DMRS setting type 1
  • DMRS ports 1000-1011 can be used for DMRS setting type 2.
  • DMRS ports 0-7 can be used for DMRS setting type 1
  • DMRS ports 0-11 can be used for DMRS setting type 2.
  • DMRS demodulation reference signals
  • CSI-RS CSI-RS
  • a different DMRS port/CSI-RS port may be set for each layer.
  • SU-MIMO Single User MIMO
  • MU-MIMO Multi User MIMO
  • a different DMRS port/CSI-RS port may be set for each layer within one UE and for each UE.
  • multiple-port DMRS can be supported with up to eight ports for Type 1 DMRS (in other words, DMRS setting type 1) and up to 12 ports for Type 2 DMRS (in other words, DMRS setting type 2) by using Frequency Division Multiplexing (FDM), Frequency Domain Orthogonal Cover Code (FD-OCC), Time Domain OCC (TD-OCC), etc.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • FD-OCC Frequency Domain Orthogonal Cover Code
  • TD-OCC Time Domain OCC
  • a comb-like transmission frequency pattern (comb-like resource set) is used for the FDM.
  • Cyclic Shift (CS) is used for the FD-OCC.
  • the TD-OCC can be applied only to double-symbol DMRS.
  • the OCC disclosed herein may be interchangeably read as orthogonal code, orthogonalization, cyclic shift, etc.
  • the DMRS type may also be referred to as the DMRS configuration type.
  • DMRS that are resource-mapped in units of two consecutive (adjacent) symbols may be called double-symbol DMRS, and DMRS that are resource-mapped in units of one symbol may be called single-symbol DMRS.
  • Each DMRS may be mapped to one or more symbols per slot depending on the length of the data channel.
  • the DMRS mapped to the start of the data symbol may be called a front-loaded DMRS, and the DMRS additionally mapped to other positions may be called an additional DMRS.
  • Comb and CS may be used for orthogonalization.
  • up to four antenna ports (APs) may be supported by using two types of Comb and two types of CS (Comb2+2CS).
  • Comb, CS and TD-OCC may be used for orthogonalization.
  • up to eight APs may be supported using two types of Comb, two types of CS and TD-OCC ( ⁇ 1,1 ⁇ and ⁇ 1,-1 ⁇ ).
  • FD-OCC may be used for orthogonalization.
  • up to six APs may be supported by applying an orthogonal code (2-FD-OCC) to two adjacent resource elements (REs) in the frequency direction.
  • FD-OCC and TD-OCC may be used for orthogonalization.
  • up to 12 APs may be supported by applying an orthogonal code (2-FD-OCC) to two adjacent REs in the frequency direction and a TD-OCC ( ⁇ 1,1 ⁇ and ⁇ 1,-1 ⁇ ) to two adjacent REs in the time direction.
  • 2-FD-OCC orthogonal code
  • TD-OCC ⁇ 1,1 ⁇ and ⁇ 1,-1 ⁇
  • a group of DMRS ports that are orthogonalized by the FD-OCC/TD-OCC as described above is also called a Code Division Multiplexing (CDM) group.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • Different CDM groups are orthogonal because they are FDM-multiplexed.
  • the orthogonality of the applied OCC may be lost due to channel fluctuations, etc.
  • signals within the same CDM group are received with different reception powers, a near-far problem may occur and orthogonality may not be guaranteed.
  • the DMRS mapped to a resource element (RE) may correspond to a sequence obtained by multiplying the DMRS sequence by a parameter (which may be called a sequence element, etc.) w f (k') of the FD-OCC and a parameter (which may be called a sequence element, etc.) w t (l') of the TD-OCC.
  • Rel. 15 Type 1/Type 2 DMRS ports e.g., rel.15 Type1/Type2 DMRS ports
  • the possible values of k' and l' above are both 0 and 1.
  • By multiplying this FD-OCC on an RE basis it is possible to multiplex two-port DMRS using the same time and frequency resources (2REs).
  • By applying both the FD-OCC and TD-OCC it is possible to multiplex four-port DMRS using the same time and frequency resources (4REs).
  • the two existing DMRS port tables for PDSCH mentioned above correspond to DMRS setting types 1 and 2, respectively.
  • p indicates the antenna port number
  • indicates the parameter for shifting (offsetting) the frequency resource.
  • FDM is applied to antenna ports 1000-1001 and antenna ports 1002-1003 (and also antenna ports 1004-1005 in the case of Type 2) by applying different values of ⁇ . Therefore, antenna ports 1000-1003 (or 1000-1005) corresponding to single-symbol DMRS are orthogonalized using FD-OCC and FDM.
  • the antenna ports 1000-1007 (or 1000-1011) corresponding to the double symbol DMRS are orthogonalized using FD-OCC, TD-OCC, and FDM.
  • CP-OFDM For CP-OFDM only, the following are being considered: specifying a larger number of orthogonal DMRS ports for DL/UL MU-MIMO (without increasing DMRS overhead); common design between DL and UL DMRS; up to 24 orthogonal DMRS ports; doubling the maximum number of orthogonal DMRS ports for both single-symbol DMRS and double-symbol DMRS for each applicable DMRS configuration type.
  • ⁇ Option 1> Introduction of a new OCC with a length greater than the existing OCC (e.g. 4 or 6).
  • the items to be considered include the possibility of performance degradation when the delay spread is large, the possibility of scheduling restrictions, and backward compatibility.
  • TD-OCC on non-contiguous multiple DMRS symbols (eg, TD-OCC on front-loaded/additional DMRS).
  • considerations include possible performance degradation at high UE speeds, possible scheduling restrictions (e.g., how frequency hopping is applied), possible restrictions on DMRS configuration (e.g., limiting the number of additional DMRS), and backward compatibility.
  • ⁇ Option 3> Increase the number of CDM groups (e.g. increase the number of combs/FDMs).
  • issues to be considered include the possibility of performance degradation when the delay spread is large, and backward compatibility.
  • ⁇ Option 4> Reuse symbols for additional DMRS to increase the number of orthogonal DMRS ports.
  • considerations include the possibility of performance degradation at high UE speeds, the possibility of DMRS configuration restrictions (e.g., limiting the number of additional DMRSs), and backward compatibility.
  • TD-OCC Use of TD-OCC on non-contiguous multiple DMRS symbols in combination with FD-OCC/FDM (reuse additional DMRS symbols to improve channel estimation performance).
  • considerations include possible performance degradation at high UE speeds, possible scheduling restrictions (e.g., how frequency hopping is applied), possible restrictions on DMRS configuration (e.g., limiting the number of additional DMRS), and backward compatibility.
  • Options 1/3 may be supported.
  • TD OCC may be supported.
  • the difference between options 2 and 5 may be whether they support semi-static switching based on RRC or dynamic switching based on DCI between FD-OCC and TD-OCC.
  • option 5 of the above-mentioned method for increasing the number of DMRS ports as in the example of FIG. 3, a new FD-OCC of length 4 is applied, and a new TD-OCC of length 2 is applied to multiple discontinuous DMRS symbols, and the number of DMRS ports in one CDM group may be 4.
  • the receiving side can separate the signals by decoding either the FD-OCC or the TD-OCC, which is more advantageous than option 1/3.
  • the receiving side can decode using only the FD-OCC.
  • problems such as degradation of characteristics (orthogonality) during high-speed movement due to the use of TD-OCC, or delay in PDSCH decoding due to the inability to start channel estimation even when only the preceding DMRS symbol is received and the need to receive additional DMRS symbols, arise, the receiving side can decode using only the FD-OCC.
  • problems such as degradation of characteristics (orthogonality) when the delay spread is large due to the use of FD-OCC arise, the receiving side can decode using only the TD-OCC.
  • a new FD-OCC of length 6 is applied, and a new TD-OCC of length 2 may be applied to multiple non-contiguous DMRS symbols.
  • DMRS ports for Type 1/Type 2 for Rel. 18 and later may be referred to as, for example, Rel. 18 enhanced type 1/enhanced type 2 DMRS ports.
  • Enhanced type 1/enhanced type 2 may be referred to as eType 1/eType 2.
  • Rel. 18 eType1/eType2 DMRS ports may be defined with DMRS ports with FD-OCC length > 2.
  • the FD-OCC length of a Rel. 18 eType1/eType2 DMRS port may be 4.
  • a port index p #1000-1015.
  • DMRS port #1000-#1007 the same DMRS port index as the Rel. 15 DMRS ports may be used.
  • DMRS port #1008-#1015 a different DMRS port index (DMRS port #1008-#1015) may be used.
  • DMRS ports with new FD-OCC #0 1, the same DMRS port index (DMRS port #1000-#1011) as Rel. 15 DMRS ports may be used.
  • DMRS ports with new FD-OCC #2 3, a different DMRS port index (DMRS port #1012-#1023) than Rel. 15 DMRS ports may be used.
  • Figure 4 shows an example of an orphan RE/RB for DMRS (or Type 1 DMRS) corresponding to Rel. 18e Type 1.
  • An isolated RE/PB may be an RE/RB in which the entire new FD-OCC is not applied within one PRB, but only a part of the new FD-OCC is applied.
  • the length of the new FD-OCC may be 4 or 6, or any other number.
  • the inventors therefore came up with a control method for when Rel. 18 DMRS ports are specified.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or any combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • index identifier
  • indicator indicator
  • resource ID etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • CORESET pool may be read as CORESET pool index and vice versa.
  • the notation "Rel. XX” indicates a 3GPP release.
  • the release number “XX” is an example and may be replaced with another number.
  • DMRS, DL DMRS, UL DMRS, PDSCH DMRS, and PUSCH DMRS may be interpreted as interchangeable.
  • RE may be read as interchangeable.
  • an orfan RE may be interpreted as one or more REs included in one of the multiple REs to which FD-OCC spanning multiple PRBs is applied.
  • an orfan RB may be interpreted as one PRB to which FD-OCC spanning multiple PRBs is applied.
  • orthogonal sequence OCC, FD OCC, and TD OCC may be interpreted as interchangeable.
  • DMRS port, antenna port, port, DMRS port index may be interchanged.
  • DMRS CDM group, CDM group, DMRS group, DMRS CDM group(s) without data, etc. may be interchanged.
  • antenna port indication and antenna port field may be interchanged.
  • DMRS configuration type, DMRS type, and the RRC parameter "dmrs-Type" may be interchanged.
  • DMRS maximum length, DMRS maximum number of symbols, DMRS number of symbols, and the RRC parameter "maxLength" may be interchanged.
  • DMRS type 1 may mean that the RRC parameter "dmrs-Type" is not set (e.g., the RRC parameter "dmrs-Type" is absent in the DMRS configuration (DMRS-DownlinkConfig information element/DMRS-UplinkConfig information element)), or that 1 (or type 1) is set as the RRC parameter related to the DMRS type.
  • CDM group list may be interchangeable.
  • CDM group subset may be interchangeable.
  • the rank, transmission rank, number of layers, and number of antenna ports may be interchangeable.
  • the application of one codeword and the number of layers being four or less may be interchangeable.
  • the application of two codewords and the number of layers being greater than four may be interchangeable.
  • transform precoding is configured
  • transform precoding is enabled
  • a table may be read interchangeably as one or more tables.
  • STxMP may be read as interchangeable.
  • STxMP may also mean instructing/setting multiple joint/UL TCI states, spatial relations, and beams for one PUSCH/PUCCH/SRS.
  • supporting and setting/instructed may be read as interchangeable.
  • transmission power and output power may be read as interchangeable.
  • decision by the UE and setting/instruction by the network may be read as interchangeable.
  • UL panel UE panel
  • (same) antenna coherent group UL/joint TCI, spatial relationship, PL-RS, and (same) destination TRP may be interpreted as interchangeable.
  • 8Tx and UL transmission of more than 4 layers/ranks may be interpreted interchangeably.
  • Rel. 15 DMRS port, Rel. 15 Type 1/2 DMRS port, and existing DMRS port may be interchangeable.
  • Rel. 18 DMRS port, Rel. 18 Extended Type 1/2 DMRS port, and new DMRS port may be interchangeable.
  • a Rel. 18 DMRS port may correspond to a DMRS port with a total number of ports that is twice or more (e.g., two times, three times, four times, ...) that of a Rel. 15 DMRS port.
  • a DMRS in which the use of a Rel. 15 DMRS port is set or the use of a Rel. 18 DMRS port is not set (enabled) may be referred to as a Rel. 15 DMRS.
  • a DMRS in which the use of a Rel. 18 DMRS port is set (enabled) may be referred to as a Rel. 18 DMRS.
  • a DMRS for type 1/2 may be referred to as a Rel. 15 type 1/2 DMRS, simply type 1/2 DMRS, etc.
  • a DMRS for extended type 1/2 may be referred to as a Rel. 18 extended type 1/2 DMRS, simply extended type 1/2 DMRS, etc.
  • Rel. 15 DMRS configuration type, DMRS configuration type, and type may be interchangeable.
  • Rel. 18 DMRS configuration type, extended DMRS configuration type, extended type, and e-type may be interchangeable.
  • the terms “antenna port table” and “antenna port instruction table” may be interchangeable.
  • the terms “DMRS port combination”, “combination of DMRS ports”, and “one or more DMRS ports corresponding to one value in the antenna port field” may be interchangeable.
  • the first embodiment relates to a new FD-OCC application.
  • Embodiment 1.1 relates to a novel FD-OCC.
  • the new FD-OCC may be an OCC of length 4.
  • the OCC of length 4 may be generated by any of several generation methods: [Generation method 1]
  • the new FD-OCC may be given by each row of a 4-by-4 Walsh matrix as shown in Fig. 5A.
  • the Walsh matrix may be interpreted as a Hadamard code.
  • the cross-correlation of the OCC generated by either generation method 1 or 2 is 0, and there is no difference in characteristics. If the receiving side has already implemented one of the generation methods (sequence generators), it is possible to reuse the existing implementation for that generation method. This makes it possible to reduce the circuit scale of the terminal/base station.
  • Either generation method 1 or 2 may be specified in the specification. Both generation methods 1 and 2 may be specified in the specification, and one of generation methods 1 and 2 may be set/indicated by higher layer/physical layer control information (RRC IE/DCI).
  • RRC IE/DCI higher layer/physical layer control information
  • the UE may determine the new FD-OCC to be applied to the PDSCH/PUSCH DMRS based on the antenna port index, etc., and perform processing related to the PDSCH/PUSCH (e.g., reception, decoding, encoding, transmission).
  • Embodiment 1.2 relates to an isolated RE.
  • the UE may report to the network the UE capability of whether or not it can be scheduled on PDSCH without scheduling restriction for FD-OCC of length 4 in Rel. 18e Type 1 DMRS (e.g., the UE capability indicates support).
  • the UE capability may be referred to as isolated RE capability.
  • the UE may assume that one or both of the following scheduling constraints apply for PDSCH transmissions for FDM scheme 2a/2b: The number of consecutive PRBs scheduled for PDSCH for each TRP is even; The PRB offset of the PDSCH for each scheduled TRP from point A (in other words, common resource block 0) is even.
  • the UE may not expect that the resource allocations of one or more potential co-scheduled UE(s) in another DMRS port of the same CDM group for this UE will be shifted in the PRG-level grid, regardless of whether or not it has the isolated RE capability.
  • PRG precoding resource block group
  • the PDSCH (corresponding to one CDM group) of FDM scheme 2a is used to transmit one CW across a specific frequency range (e.g., one or more subcarriers/PRBs).
  • the UE may receive the one CW using a first TCI state in a first frequency range among the specific frequency ranges, and may receive the one CW using a second TCI state in a second frequency range among the specific frequency ranges.
  • the PDSCH (corresponding to one CDM group) of FDM scheme 2b is used to transmit two CWs across a specific frequency range (e.g., one or more subcarriers/PRBs).
  • the UE may receive the first of the two CWs using a first TCI state in a first frequency range of the specific frequency range, and may receive the second of the two CWs using a second TCI state in a second frequency range of the specific frequency range.
  • FDM scheme 2a may be interchangeably read as FDM scheme A.
  • FDM scheme 2b may be interchangeably read as FDM scheme B.
  • a UE may perform a receiving operation of a PDSCH of FDM scheme 2a when higher layer parameters for a PDSCH of FDM scheme 2a are configured.
  • a UE may perform a receiving operation of a PDSCH of FDM scheme 2b when higher layer parameters for a PDSCH of FDM scheme 2b are configured.
  • FDM scheme 2a/2b is a scheme for receiving PDSCH transmitted from multiple TRPs, but may dynamically fall back to a single TRP.
  • a UE configured with FDM scheme 2a/2b may perform PDSCH reception operation of FDM scheme 2a/2b when two TCI states are indicated by the DCI for PDSCH reception, and may perform normal PDSCH (PDSCH from a single TRP) reception operation when one TCI state is indicated.
  • a UE configured with Rel. 18e Type 1 DMRS and not reporting isolated RE capability may determine that either the above-mentioned scheduling constraint (hereinafter referred to as Scheduling Constraint 1) or Scheduling Constraint 2 below applies to the scheduled PDSCH.
  • Scheduling Constraint 1 the above-mentioned scheduling constraint
  • Scheduling Constraint 2 the above-mentioned scheduling constraint
  • Scheduling constraint 2 may be one or both of the following scheduling constraints: The number of consecutive PRBs scheduled for PDSCH is even; The scheduled PDSCH has an even PRB offset from point A (in other words, common resource block 0).
  • UEs configured with Rel. 18e Type 1 DMRS and not reporting isolated RE capability may determine whether Scheduling Constraint 1 or Scheduling Constraint 2 applies to the scheduled PDSCH based on higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE).
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE.
  • the UE may assume that scheduling constraint 2 applies to the scheduled PDSCH, even if the scheduled PDSCH is a PDSCH other than a PDSCH of FDM scheme 2a/2b.
  • the UE may assume that scheduling constraint 1 applies to the scheduled PDSCH even if the scheduled PDSCH is a PDSCH other than a PDSCH of FDM scheme 2a/2b.
  • the UE may not assume that a PDSCH of FDM scheme 2a/2b is scheduled.
  • a UE configured with Rel. 18e type 1 DMRS and not reporting isolated RE capability may determine whether scheduling constraint 1 or scheduling constraint 2 applies to a scheduled PDSCH based on the DCI. For example, the UE may assume that scheduling constraint 1 applies to a scheduled PDSCH if the scheduled PDSCH is a PDSCH other than a PDSCH with FDM scheme 2a/2b, and that scheduling constraint 2 applies to a scheduled PDSCH if the scheduled PDSCH is a PDSCH with FDM scheme 2a/2b.
  • the UE when the new FD-OCC is applied to the PDSCH/PUSCH DMRS, the UE can appropriately perform processing related to the PDSCH/PUSCH.
  • the second embodiment relates to an antenna port field for the PDSCH.
  • the DMRS port of the PDSCH may be specified by the antenna port field in the DCI format for scheduling the PDSCH (e.g., DCI format 1_1/1_2).
  • the UE may determine whether the size of the antenna port field of the DCI is increased from the Rel. 17 NR specifications based on higher layer parameters. If the UE is configured with higher layer parameters indicating that the size of the antenna port field of the DCI is increased from the Rel. 17 NR specifications, the UE may refer to a new antenna port table (which may be referred to as an antenna port indication table) to determine the antenna port corresponding to the value of the antenna port field.
  • a new antenna port table which may be referred to as an antenna port indication table
  • a table in which one or more combinations of DMRS ports are selected from the new antenna port table may be used based on the RRC configuration or a predetermined rule.
  • the new antenna port table may be a table for Rel.18 Extended Type 1/2 DMRS ports.
  • the new DMRS port combination of Category 2 may be a combination in which X is added to the port index in the DMRS port combination of Category 1.
  • X may be a number equal to or greater than 8 (e.g., 8) in the case of eType1, and may be a number equal to or greater than 12 (e.g., 12) in the case of eType2.
  • Category 3 legacy and new DMRS ports may fall into the following combinations: Number of ranks in the CDM group: 3 or 4.
  • CDM group index 0,1 for eType1. 0,1,2 for eType2.
  • the number of CDM groups without data 1, 2 for eType 1; 1, 2, 3 for eType 2.
  • the antenna port table in this example includes DMRS port combinations that include only category 1 DMRS ports (existing ports), DMRS port combinations that include only category 2 DMRS ports (new ports), and DMRS port combinations that include category 3 DMRS ports (both existing and new ports).
  • the DMRS port combinations for Category 3 DMRS ports in this example include only DMRS ports in the same CDM group for rank 3 or 4. If the number of CDM groups for a Category 3 DMRS port is 1, the unused CDM groups can be used for data for the same UE, improving throughput for that UE. If the number of CDM groups for a Category 3 DMRS port is 2, the unused CDM groups can be used for DMRS for other UEs, improving cell capacity.
  • the antenna port table of this example includes DMRS port combinations that include only category 2 DMRS ports (new ports) and DMRS port combinations that include category 3 DMRS ports (both existing ports and new ports).
  • the use of the antenna port tables in Figures 6 and 7 may be switched based on higher layer parameters (e.g., RRC parameters).
  • RRC parameters e.g., RRC parameters
  • the row (extracted portion) of the contents of an antenna port table row (entry) with a large number of bits in a field as in FIG. 6 that is applied to an antenna port table with a small number of bits in a field as in FIG. 7 may be specified in the specification or may be set by higher layer signaling.
  • the extracted portion may be notified by row number/start row number/end row number/number of rows, or may be determined based on the amount of increase in the size of the antenna port field.
  • the UE can appropriately determine the Rel. 18 PDSCH DMRS port to be used.
  • the third embodiment relates to an antenna port field for PUSCH.
  • the DMRS port of the PUSCH may be specified by the antenna port field in the DCI format for scheduling the PUSCH (e.g., DCI format 0_1/0_2).
  • the existing antenna port table for PUSCH only included DMRS ports for one rank. This is because the number of ranks (number of layers) is indicated separately from the antenna port (by the precoding information and number of layers field).
  • the UE may determine whether the size of the antenna port field of the DCI is increased from the Rel. 17 NR specifications based on higher layer parameters. If the UE is configured with higher layer parameters indicating that the size of the antenna port field of the DCI is increased from the Rel. 17 NR specifications, the UE may refer to a new antenna port table (which may be referred to as an antenna port indication table) to determine the antenna port corresponding to the value of the antenna port field.
  • a new antenna port table which may be referred to as an antenna port indication table
  • a table in which one or more combinations of DMRS ports are selected from the new antenna port table may be used based on the RRC configuration or a predetermined rule.
  • the row (extracted portion) of the contents of the row (entry) of the new antenna port table (antenna port table with a larger number of bits in the field) that is applied to the selected table (antenna port table with a smaller number of bits in the field) may be specified in the specification or may be set by higher layer signaling.
  • the extracted portion may be notified by row number/start row number/end row number/number of rows, or may be determined based on the amount of increase in the size of the antenna port field.
  • the new antenna port table may be a table for Rel.18 extended type 1/2 DMRS ports.
  • the new DMRS port combination of Category 2 may be a combination in which X is added to the port index in the DMRS port combination of Category 1.
  • X may be a number equal to or greater than 8 (e.g., 8) in the case of eType1, and may be a number equal to or greater than 12 (e.g., 12) in the case of eType2.
  • Category 3 legacy and new DMRS ports may fall into the following combinations: Number of ranks in the CDM group: 3 or 4.
  • CDM group index 0,1 for eType1. 0,1,2 for eType2.
  • the number of CDM groups without data 1, 2 for eType 1; 1, 2, 3 for eType 2.
  • the antenna port table in this example includes DMRS port combinations that include only category 1 DMRS ports (existing ports) and DMRS port combinations that include only category 2 DMRS ports (new ports).
  • Figure 8A shows an example of an antenna port table when a UE is configured with an increase of 1 bit in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits).
  • FIG. 8B shows an example of an antenna port table in the case where the UE is not configured to increase the size of the antenna port field by one bit (for example, the size of the antenna port field is four bits).
  • the use of the antenna port tables of Figures 8A and 8B may be switched based on higher layer parameters (e.g., RRC parameters).
  • RRC parameters e.g., RRC parameters
  • the antenna port table in this example includes DMRS port combinations that include only category 1 DMRS ports (existing ports) and DMRS port combinations that include only category 2 DMRS ports (new ports).
  • Figure 9A shows an example of an antenna port table when a UE is configured with an increase of 1 bit in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits).
  • FIG. 9B shows an example of an antenna port table when a 1-bit increase in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits) is not configured in the UE.
  • antenna port tables in Figures 9A and 9B may be switched based on higher layer parameters (e.g., RRC parameters).
  • RRC parameters e.g., RRC parameters
  • the antenna port table in this example includes DMRS port combinations that include only category 1 DMRS ports (existing ports), DMRS port combinations that include only category 2 DMRS ports (new ports), and DMRS port combinations that include category 3 DMRS ports (both existing and new ports).
  • FIG. 10A shows an example of an antenna port table when a UE is configured with an increase of 1 bit in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits).
  • the DMRS port combinations for Category 3 DMRS ports in this example include only DMRS ports in the same CDM group for rank 3. If the number of CDM groups for a Category 3 DMRS port is 1, the unused CDM groups can be used for data for the same UE, improving throughput for that UE. If the number of CDM groups for a Category 3 DMRS port is 2, the unused CDM groups can be used for DMRS for other UEs, improving cell capacity.
  • FIG. 10B shows an example of an antenna port table when the UE is not configured with a 1-bit increase in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits).
  • the antenna port table in this example corresponds to an example in which rows corresponding to antenna port field values 0-5 in the antenna port table in FIG. 10A are selected (extracted).
  • antenna port tables in Figures 10A and 10B may be switched based on higher layer parameters (e.g., RRC parameters).
  • RRC parameters e.g., RRC parameters
  • the antenna port table in this example includes DMRS port combinations that include only category 1 DMRS ports (existing ports), DMRS port combinations that include only category 2 DMRS ports (new ports), and DMRS port combinations that include category 3 DMRS ports (both existing and new ports).
  • FIG. 11A shows an example of an antenna port table when a UE is configured with an increase of 1 bit in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits).
  • the DMRS port combinations for a Category 3 DMRS port in this example include only DMRS ports in the same CDM group for rank 4. If the number of CDM groups for a Category 3 DMRS port is 1, the unused CDM groups can be used for data for the same UE, improving throughput for that UE. If the number of CDM groups for a Category 3 DMRS port is 2, the unused CDM groups can be used for DMRS for other UEs, improving cell capacity.
  • FIG. 11B shows an example of an antenna port table when a 1-bit increase in the size of the antenna port field (e.g., the size of the antenna port field is 4 bits) is not configured in the UE.
  • antenna port tables in Figures 11A and 11B may be switched based on higher layer parameters (e.g., RRC parameters).
  • RRC parameters e.g., RRC parameters
  • rank 2-4 in Figures 9-11 unlike rank 1 in Figure 8, there is no advantage to increasing the number of bits in the antenna port field (only in the present example). Therefore, it is preferable for the base station to set whether or not to increase the number of bits in the antenna port field for the UE based on the rank number that it intends to instruct the UE for PUSCH.
  • the UE can appropriately determine the Rel. 18 PUSCH DMRS port to be used.
  • the DMRS port is indicated using the antenna port field, but the DMRS port may be indicated based on other information in addition to the antenna port field.
  • the DMRS port may be indicated using both the CDM group subset and antenna port fields, where the CDM group subset may be a sub-component of the CDM group and one CDM group may include multiple CDM group subsets.
  • the CDM group subset may be associated with the PDSCH/PUSCH and configured in the UE by higher layer parameters (e.g., RRC signaling) or may be specified by the DCI that schedules the PDSCH/PUSCH.
  • the CDM group subset may be identified by a CDM group subset ID.
  • the order of the CDM groups in the antenna port table may be reused. For example, if the antenna port table indicates a DMRS port index j for the first group subset, a table in which the DMRS port index j in the DMRS port table is replaced with j+P may be used for the second group subset.
  • P may be the number of DMRS ports in the group subset (the maximum number of DMRS ports in the group subset).
  • categories 1/2/3 may be all defined in the antenna port table, or only some of them may be defined.
  • the present disclosure is not limited to this.
  • the embodiments of the present disclosure can be interpreted and applied to cases where the size of the antenna port field is increased by n bits (n ⁇ 1) compared to Rel. 17, or decreased by n bits.
  • reducing the size of the antenna port field may be set in the UE by a higher layer parameter. By reducing the size of the antenna port field, it is expected that the overhead of DCI can be reduced.
  • a table in which one or more combinations of DMRS ports are selected from a specific antenna port table e.g., an antenna port table when a higher layer parameter indicating that the size of the antenna port field of the DCI is to be increased from the Rel. 17 NR specifications is configured
  • a predetermined rule may be used.
  • a fourth embodiment relates to a DMRS port for a PUSCH that uses a layer number greater than four.
  • Embodiment 4.1 relates to a legacy DMRS port.
  • Embodiment 4.1 may apply when a UE is configured with type 1/2 for PUSCH DMRS.
  • the UE may determine a DMRS port for PUSCH transmission with a rank higher than 4 based on the antenna port table described in embodiment 4.1.
  • Case 1 (DMRS type 1, single symbol) can only support up to 4 ports and rank 4 per UE. Case 1 cannot be configured for PUSCH transmission with 4 or more layers.
  • Case 2 (DMRS type 1, double symbols) can support up to 8 ports and up to rank 8 per UE.
  • an antenna port table should be defined for each rank 5-8.
  • Case 3 (DMRS type 2, single symbol) can support up to 6 ports and rank 6 per UE.
  • antenna port tables should be defined for ranks 5 and 6 respectively.
  • Case 4 (DMRS type 2, double symbols) can support up to 12 ports and up to rank 8 per UE.
  • an antenna port table should be defined for each rank 5-8.
  • the antenna port table for rank 5 or higher for cases 2-4 above may include Rel. 15 DMRS port combinations for PDSCH for ranks 5-8. Note that the port index shown in the antenna port table for PDSCH is 1000+DMRS port, so the value of this DMRS port portion may correspond to the DMRS port of the PUSCH.
  • Figures 12A-12C are diagrams showing an example of a DMRS port combination of a PDSCH in Rel. 15 NR.
  • the table for rank 6 contains row 1 in FIG.
  • the table for rank 7 contains row 2 in FIG.
  • the table for rank 8 contains row 3 in FIG. 12A.
  • the table for rank 5 contains row 0 in FIG. 12B
  • the table for rank 6 contains row 1 in FIG. 12B.
  • the table for rank 5 contains rows 0 and 2 in FIG. 12C
  • the table for rank 6 contains rows 1 and 3 in FIG. 12C
  • the table for rank 7 contains row 4 in FIG. 12C
  • the table for rank 8 contains row 5 in FIG. 12C.
  • the antenna port table for ranks 5/6/7/8 may include the above row modified to a value different from the value of the Number of DMRS CDM group(s) without data shown in Figures 12A-12C.
  • rows with different values of the Number of DMRS CDM group(s) without data for the same DMRS port combination are included in the antenna port table, it is possible to more flexibly control whether or not to FDM the DMRS and data.
  • each table may include rows/entries other than those described above.
  • the antenna port table may include rows indicating DMRS port combinations that include the same antenna port group (or the same coherent group) in the same DMRS CDM group.
  • a table different from the above-mentioned table may be used.
  • Figures 13A-13D are diagrams showing examples of tables of antenna ports to reference when the transform precoder is disabled, the DMRS type is 1, and the maximum DMRS length is 2.
  • FIG. 13A is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 5.
  • 2+3 layers and 3+2 layers may be supported. Note that only some of the entries shown may be supported. For example, only the entries for DMRS ports 0-4 may be supported for the 2+3 layer, and only the entries for DMRS ports 0, 1, 2, 3, and 6 may be supported for the 3+2 layer.
  • A+B layer may mean using the A layer for the first coherent group and the B layer for the second coherent group.
  • FIG. 13B is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 6.
  • FIG. 13B 4+2 layers, 2+4 layers, and 3+3 layers may be supported. Note that only certain X,Y combinations (e.g., 3+3) for X+Y layers may be supported.
  • FIG. 13C shows an example of a table of antenna ports corresponding to rank 7.
  • FIG. 13D shows an example of a table of antenna ports corresponding to rank 8.
  • Figures 14A and 14B show examples of tables of antenna ports to reference when the transform precoder is disabled, the DMRS type is 2, and the maximum DMRS length is 1.
  • FIG. 14A shows an example of a table of antenna ports corresponding to rank 5.
  • FIG. 14B is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 6.
  • FIG. 15A shows an example of a table of antenna ports corresponding to rank 5.
  • FIG. 15B is an example of a table of antenna ports corresponding to rank 6.
  • FIG. 15C shows an example of a table of antenna ports corresponding to rank 7.
  • FIG. 15D shows an example of a table of antenna ports corresponding to rank 8.
  • Embodiment 4.2 relates to a new DMRS port.
  • Embodiment 4.2 may apply when the extension type 1/2 is configured for the PUSCH DMRS.
  • the UE may determine a DMRS port for PUSCH transmission with a rank higher than 4 based on the antenna port table described in embodiment 4.2.
  • the antenna port table preferably includes the combination of Category 3 DMRS ports described in the third embodiment in at least one DCI codepoint (or table row entry).
  • a Category 3 DMRS port can reduce the number of CDM groups and/or the number of frontloaded DMRS symbols, thereby reducing DMRS overhead.
  • a Category 3 DMRS port can support up to rank 8, for example, using 1-symbol DMRS.
  • the main purpose of supporting rank 5 and above is to improve UE throughput, so reducing DMRS overhead is important.
  • Embodiment 4.3 relates to 2CW.
  • the number of CWs for PUSCH was only 1, but for PUSCH transmission of rank 5 or higher, the number of CWs for PUSCH may be supported as 2 or more.
  • the same antenna port table for ranks 1-4 may be applied (used) in both the case of 1CW (e.g., when CW0 is enabled and CW1 is disabled) and the case of 2CW (e.g., when CW0 is enabled and CW1 is enabled).
  • the antenna port table for ranks 1-4 and the antenna port table for ranks 5-8 may be separate tables as described above, or may be specified in different rows/columns of a common table.
  • the antenna port table for ranks 1-4 may be a common table for the cases of 1 CW and 2 CW as described above, or may be specified in separate tables.
  • the UE may expect that rank 1-4 transmission will not be indicated by DCI (rank 5 or higher transmission will always be indicated).
  • the UE can appropriately transmit a PUSCH that uses a layer count greater than four.
  • Each embodiment may be based on the premise that an FD-OCC of any length (e.g., length 4 or more, length 3 or less) is applied to a DMRS. That is, in the present disclosure, a length of 4 may be read as a specific length (e.g., length 6) or the like.
  • FDM scheme 2a/2b may be interpreted as another scheme (e.g., another FDM scheme, a TDD scheme, etc.).
  • a UE/base station using (referring to/performing processing based on) a table does not necessarily mean using the table itself, but may also mean using an array, list, function, etc. that includes information that conforms to the table.
  • any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • any information is received from the BS by the UE
  • physical layer signaling e.g., DCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: - Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments. Supporting a greater number of DMRS ports for PDSCH/PUSCH than in existing specifications. - Support a greater number of DMRS ports than existing specifications by using TD-OCC/FD-OCC/FDM for DMRS of PDSCH/PUSCH. Supports FD OCC of length 4/6. - Support for at least one of options 1 to 3.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
  • SCS subcarrier Spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above-mentioned embodiments may be applied when the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the specific information may be information indicating enabling a Rel. 18 DMRS port, information indicating enabling the functionality of each embodiment, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • the control unit refers to an antenna port table including combinations of all DMRS ports of the following categories 1 to 3 in code points to identify a DMRS port for a PDSCH, where: Category 1 is a DMRS port with a port number of 1000 or more and 1007 or less for the extended type 1 DMRS, and a DMRS port with a port number of 1000 or more and 1011 or less for the extended type 2 DMRS, Category 2 is a DMRS port with a port number of 1008 or more and 1015 or less for the extended type 1 DMRS, and a DMRS port with a port number of 1012 or more and 1023 or less for the extended type 2 DMRS; 2.
  • Category 3 is the Category 1 and Category 2 DMRS ports of rank 3 or 4 in the same Code Division Multiplexing (CDM) group.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • Wired communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination of these.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • gNBs NR base stations
  • N-DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SIB System Information Block
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
  • SIB System Information Block
  • PUSCH User data, upper layer control information, etc.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
  • the PDSCH may be interpreted as DL data
  • the PUSCH may be interpreted as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
  • the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
  • a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
  • the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • SR scheduling request
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
  • various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
  • the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS uplink reference signal
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 17 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided in one or more units.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
  • the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
  • the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
  • the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc., on data and control information obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
  • the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
  • the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may apply one or both of the following scheduling constraints (1) and (2) to PDSCH transmissions of Frequency Division Multiplexing (FDM) scheme 2a/2b, where (1) the number of contiguous physical resource blocks (PRBs) scheduled for the PDSCH for each Transmission/Reception Point (TRP) is even, and (2) the PRB offset from point A of the PDSCH for each scheduled TRP is even.
  • the transceiver unit 120 may transmit the PDSCH to the user terminal 20.
  • the user terminal 18 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
  • the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each include one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
  • the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may form at least one of the transmit beam and receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
  • the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
  • the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
  • the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transceiver 220 may receive downlink control information that schedules at least one of the downlink shared channel and the uplink shared channel accompanied by a demodulation reference signal (DMRS) to which a frequency domain orthogonal cover code (FD-OCC) of length 4 is applied.
  • DMRS demodulation reference signal
  • FD-OCC frequency domain orthogonal cover code
  • control unit 210 may assume that for PDSCH transmission in Frequency Division Multiplexing (FDM) scheme 2a/2b, one or both of the following scheduling constraints (1) and (2) apply, where (1) the number of contiguous physical resource blocks (PRBs) scheduled for the PDSCH for each Transmission/Reception Point (TRP) is even, and (2) the PRB offset from point A of the PDSCH for each scheduled TRP is even.
  • the transceiver unit 220 may receive the PDSCH.
  • control unit 210 may identify the DMRS port for the PDSCH by referring to an antenna port table that includes code points for all combinations of DMRS ports in categories 1 to 3 below.
  • category 1 may be a DMRS port with a port number between 1000 and 1007 for the extended type 1 DMRS, and a DMRS port with a port number between 1000 and 1011 for the extended type 2 DMRS.
  • Category 2 may be a DMRS port with a port number between 1008 and 1015 for the extended type 1 DMRS, and a DMRS port with a port number between 1012 and 1023 for the extended type 2 DMRS.
  • Category 3 may be the category 1 and category 2 DMRS ports of rank 3 or 4 within the same Code Division Multiplexing (CDM) group.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • the functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
  • a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the terms apparatus, circuit, device, section, unit, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figures, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be made for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, a Blu-ray disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, or a communication module.
  • the communication device 1004 may be configured to include 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).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220), transmitting/receiving antenna 130 (230), etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit 120 (220) may be implemented as a transmitting unit 120a (220a) and a receiving unit 120b (220b) that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and 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 between each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a channel, a symbol, and a signal may be read as mutually interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may be called a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • the numerology may indicate, for example, at least one of the following: SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame configuration a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol, respectively.
  • the time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in this disclosure may be read as interchangeable.
  • one subframe may be called a TTI
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain and may 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 may be referred to as a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • 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.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols 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 subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location e.g., memory
  • Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
  • Output information, signals, etc. may be deleted.
  • Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be implicit (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
  • precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
  • Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to 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 terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
  • the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
  • a robot manned or unmanned
  • at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
  • various sensors including a current sensor 50, a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service unit 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
  • the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
  • various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving load, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., a Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., a High Definition (HD) map, an Autonomous Vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., an Inertial Measurement Unit (IMU), an Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize a driving assistance function or an autonomous driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10, user terminal 20, etc.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the user terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
  • the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of various steps using an exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-Wide Band (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified, created
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • Determining may also be considered to mean “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), etc.
  • “Judgment” may also be considered to mean “deciding” to resolve, select, choose, establish, compare, etc.
  • judgment may also be considered to mean “deciding” to take some kind of action.
  • the "maximum transmit power" referred to in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • connection and “coupled,” or any variation thereof, refer to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "accessed.”
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、拡張タイプ1復調用参照信号(DMRS)における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(FD-OCC)のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングされることができる能力を有しない場合、周波数分割多重(FDM)スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定する、ここで、(1)各送受信ポイント(TRP)のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(PRB)数が偶数である、(2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である、制御部と、前記PDSCHを受信する受信部と、を有する。本開示の一態様によれば、DMRSポート数が従来より増大される場合であっても通信を適切に制御できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18 NR)に向けて、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポートの数を増大させることが検討されている。このような既存のDMRSポート(Rel.15 DMRSポートとも呼ぶ)とは異なる新しいDMRSポートを、Rel.18 DMRSポートとも呼ぶ。
 しかしながら、DMRSポート数が増加されるRel.18 DMRSポートが導入される場合に、Rel.15 DMRSポートとの指示の違い、参照されるアンテナポートテーブルなどについて、十分に検討されていない。これらについて明らかに規定されない場合、通信スループット/通信品質が好適に改善しないおそれがある。
 そこで、本開示は、DMRSポート数が従来より増大される場合であっても通信を適切に制御できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力を有しない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定する、ここで、(1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、(2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である、制御部と、前記PDSCHを受信する受信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、DMRSポート数が従来より増大される場合であっても通信を適切に制御できる。
図1は、DMRS設定タイプ1に対する既存DMRSポートテーブルの一例を示す。 図2は、DMRS設定タイプ2に対する既存DMRSポートテーブルの一例を示す。 図3は、長さ4のFD-OCC及び長さ2のTD-OCCの組み合わせの一例を示す。 図4は、Rel.18 eタイプ1に対応するDMRS(又は、タイプ1 DMRS)の孤立(orphan)RE/RBの一例を示す図である。 図5Aから5Cは、長さ4のFD-OCCの生成方法の一例を示す。 図6は、DMRS拡張タイプ=1及びDMRS最大長=1に対し、アンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが5ビットであること)が設定されている場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。 図7は、DMRS拡張タイプ=1及びDMRS最大長=1に対し、アンテナポートフィールドのサイズ増加(アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されていない場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。 図8A及び8Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=1の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。 図9A及び9Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=2の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。 図10A及び10Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=3の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。 図11A及び11Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=4の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。 図12A-12Cは、Rel.15 NRにおけるPDSCHのDMRSポートコンビネーションの一例を示す図である。 図13A-13Dは、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=1かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの例を示す図である。 図14A及び14Bは、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=1の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの例を示す図である。 図15A-15Dは、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(DMRS)
 先行(front-loaded)復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))は、より早い復調のための最初(1番目のシンボル又は1番目付近のシンボル)のDMRSである。追加(additional)DMRSは、高速移動端末(terminal、ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))又は高いmodulation and coding scheme(MCS)/ランク(rank)のために、RRCによって設定されることができる。追加DMRSの周波数位置は、先行DMRSと同じである。
 時間ドメインに対し、DMRSマッピングタイプA又はBが設定される。DMRSマッピングタイプAにおいて、DMRS位置l_0はスロット内のシンボルインデックスによってカウントされる。l_0はMIB又は共通サービングセル設定(ServingCellConfigCommon)の内のパラメータ(dmrs-TypeA-Position)によって設定される。DMRS位置0(参照ポイントl)は、スロット又は各周波数ホップの最初のシンボルを意味する。DMRSマッピングタイプBにおいて、DMRS位置l_0はPDSCH/PUSCH内のシンボルインデックスによってカウントされる。l_0は常に0である。DMRS位置0(参照ポイントl)は、PDSCH/PUSCH又は各周波数ホップの最初のシンボルを意味する。
 DMRS位置は、仕様のテーブルによって規定されており、PDSCH/PUSCHの継続時間(duration)に依存する。追加DMRSの位置は固定されている。
 周波数ドメインに対し、(PDSCH/PUSCH)DMRS設定タイプ1又は2が設定される。DMRS設定タイプ1は、櫛歯状構造(comb structure)を有し、CP-OFDM(transport precoding=disabled)とDFT-S-OFDM(transport precoding=enabled)の両方に適用可能である。DMRS設定タイプ2は、CP-OFDMのみに適用可能である。
 シングルシンボルDMRS又はダブルシンボルDMRSが設定される。
 シングルシンボルDMRSは、通常用いられる(Rel.15において必須機能(mandatory)である)。シングルシンボルDMRSにおいて、追加DMRS(シンボル)数は{0,1,2,3}である。シングルシンボルDMRSは、周波数ホッピングが有効である場合と無効である場合との両方をサポートする。もし上りリンクDMRS設定(DMRS-UplinkConfig)内の最大数(maxLength)が設定されない場合、シングルシンボルDMRSが用いられる。
 ダブルシンボルDMRSは、より多いDMRSポート(特にマルチユーザ多入力多出力(Multi User Multi Input Multi Output(MU-MIMO)))のために用いられる。ダブルシンボルDMRSにおいて、追加DMRS(シンボル)数は{0,1}である。ダブルシンボルDMRSは、周波数ホッピングが無効である場合をサポートする。もし上りリンクDMRS設定(DMRS-UplinkConfig)内の最大数(maxLength)が2(len2)である場合、シングルシンボルDMRSであるかダブルシンボルDMRSであるかは、DCI又は設定グラント(configured grant)によって決定される。
 以上から、DMRSの可能な設定パターンは、以下の組み合わせが考えられる。
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプA、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプA、ダブルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプB、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ1、DMRSマッピングタイプB、ダブルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプA、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプA、ダブルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプB、シングルシンボルDMRS
・DMRS設定タイプ2、DMRSマッピングタイプB、ダブルシンボルDMRS
 同一のリソースエレメント(Resource Element(RE)、時間及び周波数のリソース)にマップされる複数のDMRSポートはDMRS 符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループと呼ばれる。
 DMRS設定タイプ1及びシングルシンボルDMRSに対し、4つのDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(2つのDMRS CDMグループ)間において、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))によって2つのDMRSポートが多重される。
 DMRS設定タイプ1及びダブルシンボルDMRSに対し、8つのDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重され、TD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(2つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって2つのDMRSポートが多重される。
 DMRS設定タイプ2及びシングルシンボルDMRSに対し、6つのDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(3つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって3つのDMRSポートが多重される。
 DMRS設定タイプ2及びダブルシンボルDMRSに対し、12個のDMRSポートが用いられることができる。各DMRS CDMグループ内において、長さ2のFD OCCによって2つのDMRSポートが多重され、TD OCCによって2つのDMRSポートが多重される。複数のDMRS CDMグループ(3つのDMRS CDMグループ)間において、FDMによって3つのDMRSポートが多重される。
 ここでは、DMRSマッピングタイプBの例を示したが、DMRSマッピングタイプAも同様である。
 PDSCH DMRSのためのパラメータ(既存テーブル、既存DMRSポートテーブル、図1)において、DMRS設定タイプ1に対してDMRSポート1000-1007が用いられることができ、DMRS設定タイプ2に対してDMRSポート1000-1011が用いられることができる。
 PUSCH DMRSのためのパラメータ(既存テーブル、既存DMRSポートテーブル、図2)において、DMRS設定タイプ1に対してDMRSポート0-7が用いられることができ、DMRS設定タイプ2に対してDMRSポート0-11が用いられることができる。
(参照信号のポート)
 MIMOレイヤの直交化などのために、複数ポートの参照信号(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、CSI-RS)が用いられる。
 例えば、シングルユーザMIMO(Single User MIMO(SU-MIMO))については、レイヤごとに異なるDMRSポート/CSI-RSポートが設定されてもよい。マルチユーザMIMO(Multi User MIMO(MU-MIMO))については、1UE内のレイヤごと、かつUEごとに、異なるDMRSポート/CSI-RSポートが設定されてもよい。
 なお、データで使うレイヤ数より大きい値のCSI-RSポート数を用いると、このCSI-RSに基づいてより正確なチャネル状態の測定ができ、スループットの改善に寄与すると期待される。
 Rel-15 NRにおいて、複数ポートのDMRSは、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))、周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))、時間ドメインOCC(Time Domain OCC(TD-OCC))などを用いることによって、タイプ1DMRS(言い換えると、DMRS設定タイプ1)であれば最大8ポート、タイプ2DMRS(言い換えると、DMRS設定タイプ2)であれば最大12ポートがサポートされる。
 Rel-15 NRにおいて、上記FDMとしては、櫛の歯状の送信周波数のパターン(comb状のリソースセット)が用いられる。上記FD-OCCとしては、サイクリックシフト(Cyclic Shift(CS))が用いられる。また、上記TD-OCCは、ダブルシンボルDMRSにのみ適用され得る。
 本開示のOCCは、直交符号、直交化、サイクリックシフトなどと互いに読み換えられてもよい。
 なお、DMRSのタイプは、DMRS設定(構成)タイプ(DMRS Configuration type)と呼ばれてもよい。
 DMRSのうち、連続する(隣接する)2シンボル単位でリソースマッピングされるDMRSは、ダブルシンボルDMRSと呼ばれてもよく、1シンボル単位でリソースマッピングされるDMRSは、シングルシンボルDMRSと呼ばれてもよい。
 どちらのDMRSも、データチャネルの長さに応じて、1スロットにつき1つ以上のシンボルにマップされてもよい。データシンボルの開始位置にマップされるDMRSは、フロントローデッドDMRS(front-loaded DMRS)と呼ばれてもよく、それ以外の位置に追加的にマップされるDMRSは、追加DMRS(additional DMRS)と呼ばれてもよい。
 DMRS設定タイプ1かつシングルシンボルDMRSの場合、Comb及びCSが直交化に利用されてもよい。例えば、2種類のCombと、2種類のCSと、を利用(Comb2+2CS)して4個までのアンテナポート(AP)がサポートされてもよい。
 DMRS設定タイプ1かつダブルシンボルDMRSの場合、Comb、CS及びTD-OCCが直交化に利用されてもよい。例えば、2種類のCombと、2種類のCSと、TD-OCC({1,1}と{1,-1})と、を利用して8個までのAPがサポートされてもよい。
 DMRS設定タイプ2かつシングルシンボルDMRSの場合、FD-OCCが直交化に利用されてもよい。例えば、周波数方向にそれぞれ隣接する2個のリソースエレメント(Resource Element(RE))に直交符号(2-FD-OCC)を適用して6個までのAPがサポートされてもよい。
 DMRS設定タイプ2かつダブルシンボルDMRSの場合、FD-OCC及びTD-OCCが直交化に利用されてもよい。例えば、周波数方向に隣接する2個のREに直交符号(2-FD-OCC)を適用し、かつ時間方向に隣接する2個のREにTD-OCC({1,1}と{1,-1})と、を適用することによって、12個までのAPがサポートされてもよい。
 また、Rel-15 NRにおいて、複数ポートのCSI-RSは、FDM、時分割多重(Time Division Multiplexing(TDM))、周波数ドメインOCC、時間ドメインOCCなどを用いることによって、最大32ポートがサポートされる。CSI-RSの直交化についても、上述したDMRSと同様の手法が適用されてもよい。
 さて、上述したようなFD-OCC/TD-OCCによって直交化されるDMRSポートのグループは、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループとも呼ばれる。
 異なるCDMグループ間はFDMされるため、直交する。一方で、同じCDMグループ内では、チャネル変動などによって、適用されるOCCの直交性が崩れる場合がある。この場合、同じCDMグループ内の信号を異なる受信電力で受信すると、遠近問題が生じ、直交性が担保できないおそれがある。
 ここで、Rel.15 NRのDMRSのTD-OCC/FD-OCCについて説明する。リソースエレメント(Resource Element(RE))にマップされるDMRSは、DMRS系列にFD-OCCのパラメータ(系列要素などと呼ばれてもよい)w(k’)と、TD-OCCのパラメータ(系列要素などと呼ばれてもよい)w(l’)と、を乗算した系列に該当してもよい。
 Rel.15 NRのDMRSのTD-OCC及びFD-OCCはいずれも系列長(OCC長と呼ばれてもよい)=2のOCCに該当する。例えば、Rel.15タイプ1/タイプ2 DMRSポート(例えば、rel.15 Type1/Type2 DMRS ports)は、FD-OCC長が2のDMRSポート(例えば、DMRS ports with FD-OCC length = 2)で定義されてもよい。
 このため、上記k’及びl’の取りうる値は、いずれも0、1である。このFD-OCCをRE単位で乗ずることによって、同一の時間及び周波数リソース(2RE)を用いて2ポートのDMRSを多重できる。このFD-OCC及びTD-OCCを両方適用すると、同一の時間及び周波数リソース(4RE)を用いて4ポートのDMRSを多重できる。
 前述のPDSCH用の2つの既存DMRSポートテーブル(アンテナポート番号とパラメータの関連付け)は、DMRS設定タイプ1及びタイプ2にそれぞれ対応している。なお、pはアンテナポートの番号を示し、Δは周波数リソースをシフト(オフセット)するためのパラメータを示す。
 例えば、アンテナポート1000及び1001に対しては、それぞれ{w(0)、w(1)}={+1,+1}及び{w(0)、w(1)}={+1,-1}が適用されることによって、FD-OCCを用いて直交化される。
 アンテナポート1000-1001と、アンテナポート1002-1003(タイプ2の場合はさらにアンテナポート1004-1005も)と、に対しては、異なる値のΔが適用されることによって、FDMが適用される。したがって、シングルシンボルDMRSに対応するアンテナポート1000-1003(又は1000-1005)は、FD-OCC及びFDMを用いて直交化される。
 タイプ1のアンテナポート1000-1003と、アンテナポート1004-1007と、に対しては、それぞれ{w(0)、w(1)}={+1,+1}及び{w(0)、w(1)}={+1,-1}が適用されることによって、TD-OCCを用いて直交化される。したがって、ダブルシンボルDMRSに対応するアンテナポート1000-1007(又は1000-1011)は、FD-OCC、TD-OCC及びFDMを用いて直交化される。
 CP-OFDMのみに対し、(DMRSオーバーヘッドを増加させることなく、)DL/ULのMU-MIMOのための、より多い数の直交するDMRSポートを規定すること、DL及びULのDMRSの間において共通の設計にすること、24個までの直交するDMRSポート、適用可能な各DMRS設定タイプに対し、シングルシンボルDMRS及びダブルシンボルDMRSの両方に対して、直交するDMRSポートの最大数を2倍にすること、が検討されている。
 Rel.15において、以下のケース1からケース4が設定されることができる。
[ケース1]DMRS設定タイプ1のシングルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(comb/FDMによる)2×(FD OCCによる)2=4ポートである。
[ケース2]DMRS設定タイプ1のダブルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(comb/FDMによる)2×(FD OCCによる)2×(TD OCCによる)2=8ポートである。
[ケース3]DMRS設定タイプ2のシングルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(FDMによる)3×(FD OCCによる)2=6ポートである。
[ケース4]DMRS設定タイプ2のダブルシンボルDMRS
 DMRSポートの総数は、(combによる)3×(FD OCCによる)2×(TD OCCによる)2=12ポートである。
 Rel.18において、ケース1、2、3、4に対して、DMRSポートの総数を2倍の、8、16、12、24に、それぞれ増加させることが検討されている。
 DMRSポート数の増加のために、以下の5つのオプション(DMRSポート数増加方法)が検討されている。
<オプション1>
・既存OCCより大きい長さ(例えば4又は6)の新規OCCの導入。
 オプション1では、遅延スプレッドが大きい場合の性能劣化の可能性、スケジューリング制限の可能性、及び後方互換性などが検討項目として挙げられる。
<オプション2>
・不連続な複数DMRSシンボル上におけるTD-OCCの利用(例えば先行DMRS(front-loaded DMRS)/追加DMRS(additional DMRS)上におけるTD-OCC)。
 オプション2では、UE速度が速い場合の性能劣化の可能性、スケジューリング制限の可能性(例:周波数ホッピングの適用方法)、DMRS設定が制限される可能性(例:追加DMRSの数が制限される)、及び後方互換性などが検討項目として挙げられる。
<オプション3>
・CDMグループの数を増やす(例えばcomb/FDMの数を増やす)。
 オプション3では、遅延スプレッドが大きい場合の性能劣化の可能性、及び後方互換性などが検討項目として挙げられる。
<オプション4>
・追加DMRSのシンボルを再利用し、直交DMRSポートを増やす。
 オプション4では、UE速度が速い場合の性能劣化の可能性、DMRS設定が制限される可能性(例:追加DMRSの数が制限される)、及び後方互換性などが検討項目として挙げられる。
<オプション5>
・FD-OCC/FDMと組み合わせた不連続な複数DMRSシンボル上におけるTD-OCCの利用(チャネル推定性能を向上させるために追加DMRSのシンボルを再利用する)。
 オプション5では、UE速度が速い場合の性能劣化の可能性、スケジューリング制限の可能性(例:周波数ホッピングの適用方法)、DMRS設定が制限される可能性(例:追加DMRSの数が制限される)、及び後方互換性などが検討項目として挙げられる。
 オプション1/3がサポートされてもよい。それに加え、TD OCCがサポートされてもよい。オプション2及び5の間の違いは、FD-OCC及びTD-OCCの間において、RRCに基づくセミスタティックスイッチングをサポートするか、DCIに基づくダイナミックスイッチングをサポートするか、であってもよい。
 前述のDMRSポート数増加方法のオプション5において、図3の例のように、長さ4の新規FD-OCCが適用され、長さ2の新規TD-OCCが不連続の複数DMRSシンボルに適用され、1つのCDMグループ内のDMRSポート数が4であってもよい。この場合、受信側がFD-OCC及びTD-OCCのいずれかを復号することによって信号を分離でき、オプション1/3と比べてメリットがある。例えば、TD-OCCを用いることによって、高速移動時に特性(直交性)が劣化する、先行DMRSシンボルのみを受信してもチャネル推定を開始できず、追加DMRSシンボルを受信する必要があるので、PDSCH復号の遅延になる、などの問題が生じる場合、受信側はFD-OCCのみを用いて復号できる。例えば、FD-OCCを用いることによって、遅延スプレッドが大きい場合に特性(直交性)が劣化する、などの問題が生じる場合、受信側はTD-OCCのみを用いて復号できる。
 前述のDMRSポート数の増加のためのオプション5において、長さ6の新規FD-OCCが適用され、長さ2の新規TD-OCCが不連続の複数DMRSシンボルに適用されてもよい。
 このようにRel.18以降では、2より長い新規FD-OCCがサポートされる。Rel.18以降のためのタイプ1/タイプ2のためのDMRSポートは、例えば、Rel.18拡張タイプ1/拡張タイプ2(enhanced type 1/enhanced type 2)DMRSポートと呼ばれてもよい。拡張タイプ1/拡張タイプ2は、eタイプ1/eタイプ2と呼ばれてもよい。
 例えば、Rel.18 eタイプ1/eタイプ2 DMRSポートは、FD-OCC長が2より多いDMRSポート(例えば、DMRS ports with FD-OCC length > 2)で定義されてもよい。例えば、Rel.18 eタイプ1/eタイプ2 DMRSポートのFD-OCC長=4であってもよい。
 なお、Rel.15から定義されるFD-OCC長=2のタイプ1/タイプ2 DMRSポートは、Rel.15 タイプ1/タイプ2 DMRSポートと呼ばれてもよい。
 Rel.18 eタイプ1 DMRSポートは、ポートインデックスp=#1000-1015を取り得てもよい。例えば、新規FD-OCC#0、1を伴うDMRSポートに対し、Rel.15 DMRSポートと同じDMRSポートインデックス(DMRSポート#1000-#1007)が用いられてもよい。新規FD-OCC#2、3を伴うDMRSポートに対し、Rel.15 DMRSポートと異なるDMRSポートインデックス(DMRSポート#1008-#1015)が用いられてもよい。
 Rel.18 eタイプ2 DMRSポートは、ポートインデックスp=#1000-1023を取り得てもよい。新規FD-OCC#0、1を伴うDMRSポートに対し、Rel.15 DMRSポートと同じDMRSポートインデックス(DMRSポート#1000-#1011)が用いられてもよい。新規FD-OCC#2、3を伴うDMRSポートに対し、Rel.15 DMRSポートと異なるDMRSポートインデックス(DMRSポート#1012-#1023)が用いられてもよい。
 2より長い新規FD-OCCが適用される場合、新規FD-OCCは、複数の物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))に跨って適用されることができるため、孤立(orphan)RE/RBが存在する場合がある(図4参照)。図4は、Rel.18 eタイプ1に対応するDMRS(又は、タイプ1 DMRS)の孤立(orphan)RE/RBの一例を示す図である。
 孤立RE/PBは、1つのPRB内において、新規FD-OCCの全部が適用されず、その新規FD-OCCの一部のみが適用されるRE/RBであってもよい。新規FD-OCCの長さは、4又は6であってもよいし、他の数であってもよい。
 しかしながら、2より長いFD-OCCを用いる場合に、孤立RE/RBをどのように扱うかがまだ十分に検討されていない。また、DMRSポート数が増加されるRel.18 DMRSポートが導入される場合に、Rel.15 DMRSポートとの指示の違い、参照されるアンテナポートテーブルなどについて、十分に検討されていない。これらについて明らかに規定されない場合、通信スループット/通信品質が好適に改善しないおそれがある。
 そこで、本発明者らは、Rel.18 DMRSポートが規定される場合の制御方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の各実施形態(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、CORESETプールは、CORESETプールインデックスと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「Rel.XX」という記載は、3GPPのリリースを示す。ただし、リリース番号「XX」は、一例であり、他の番号に置き換えられてもよい。
 本開示において、DMRS、DL DMRS、UL DMRS、PDSCH DMRS及びPUSCH DMRSは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RE、RB及びPRBは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、孤立(orfan)REは、複数PRBに跨るFD-OCCが適用される複数REの内の、1つのPRB内に含まれる1つ以上のRE、と読み替えられてもよい。本開示において、孤立(orfan)RBは、複数PRBに跨るFD-OCCが適用される複数RBの内の1つのPRB、と読み替えられてもよい。
 本開示において、直交系列、OCC、FD OCC、TD OCC、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DMRSポート、アンテナポート、ポート、DMRSポートインデックスは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、DMRS CDMグループ、CDMグループ、DMRSグループ、データなしの(又はデータを伴わない)DMRS CDMグループ(DMRS CDM group(s) without data)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、アンテナポート指示(antenna port indication)及びアンテナポートフィールドは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、DMRS設定タイプ、DMRSタイプ及びRRCパラメータ「dmrs-Type」は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、DMRSの最大長、DMRSの最大シンボル数、DMRSのシンボル数及びRRCパラメータ「maxLength」は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DMRSタイプ1(又はDMRSタイプ=1)は、RRCパラメータ「dmrs-Type」が設定されない(例えば、DMRS設定(DMRS-DownlinkConfig情報要素/DMRS-UplinkConfig情報要素)においてRRCパラメータ「dmrs-Type」が存在しない(absent))ことを意味してもよいし、DMRSタイプに関するRRCパラメータとして1(又はタイプ1(type1))が設定されることを意味してもよい。
 本開示において、DMRSの最大長=1は、RRCパラメータ「maxLength」が設定されない(例えば、DMRS設定(DMRS-DownlinkConfig情報要素/DMRS-UplinkConfig情報要素)においてRRCパラメータ「maxLength」が存在しない(absent))ことを意味してもよいし、DMRSの最大長に関するRRCパラメータとして1(又は長さ1(len1))が設定されることを意味してもよい。
 本開示において、CDMグループリスト、ポートグループリスト及びリストは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、CDMグループサブセット、ポートグループサブセット及びグループサブセットは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ランク、送信ランク、レイヤ数、アンテナポート数は、互いに読み替えられてもよい。また、1つのコードワードが適用されることと、レイヤ数が4レイヤ以下であることとは、互いに読み替えられてもよい。2つのコードワードが適用されることと、レイヤ数が4レイヤより大きいこととは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「トランスフォームプリコーディングを設定される」は、「トランスフォームプリコーディングを有効に設定される」と互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、「…の能力を有する」は、「…の能力をサポートする/報告する」と互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、テーブルは1つ又は複数のテーブルと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、STxMP、SiMPUL、マルチパネルを利用した同時送信、マルチパネル同時送信、マルチパネル同時UL送信は、互いに読み替えられてもよい。また、STxMPは1つのPUSCH/PUCCH/SRSに複数のジョイント/UL TCI状態、空間関係(spatial relation)、ビームを指示/設定されることを意味してもよい。本開示において、サポートすること、設定/指示されることは互いに読み替えられてもよい。本開示において、送信電力、出力電力は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、UEによる決定とネットワーク(基地局/gNB)による設定/指示は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ULパネル、UEパネル、(同一の)アンテナコヒーレントグループ、UL/ジョイントTCI、空間関係、PL-RS、(同一の)送信先TRP、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、8Tx、4より多いレイヤ/ランクのUL送信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、Rel.15DMRSポート、Rel.15タイプ1/2DMRSポート、既存DMRSポート、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Rel.18DMRSポート、Rel.18拡張タイプ1/2DMRSポート、新規DMRSポート、は互いに読み替えられてもよい。なお、Rel.18DMRSポートは、規定される総ポート数がRel.15DMRSポートに比べて2倍以上(例えば、2倍、3倍、4倍、…)のDMRSポートに該当してもよい。
 本開示において、Rel.15DMRSポートの利用が設定される又はRel.18 DMRSポートの利用が設定されない(有効化されない)場合のDMRSは、Rel.15 DMRSと呼ばれてもよい。本開示において、Rel.18 DMRSポートの利用が設定される(有効化される)場合のDMRSは、Rel.18 DMRSと呼ばれてもよい。Rel.15 DMRSのうち、タイプ1/2のためのDMRSは、Rel.15 タイプ1/2 DMRS、単にタイプ1/2 DMRSなどと呼ばれてもよい。Rel.18 DMRSのうち、拡張タイプ1/2のためのDMRSは、Rel.18 拡張タイプ1/2 DMRS、単に拡張タイプ1/2 DMRSなどと呼ばれてもよい。
 本開示において、Rel.15DMRS設定(configuration)タイプ、DMRS設定タイプ、タイプ、は互いに読み替えられてもよい。Rel.18DMRS設定タイプ、拡張DMRS設定タイプ、拡張タイプ、eタイプ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、アンテナポートテーブル、アンテナポート指示テーブル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、DMRSポートコンビネーション、DMRSポートの組み合わせ、アンテナポートフィールドの1つの値に対応する1つ以上のDMRSポート、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、新規FD-OCC適用に関する。
[実施形態1.1]
 実施形態1.1は、新規FD-OCCに関する。
 新規FD-OCCは、長さ4のOCCであってもよい。長さ4のOCCは、以下のいくつかの生成方法のいずれかによって生成されてもよい。
[生成方法1]
 新規FD-OCCは、図5Aに示すように、4行4列のウォルシュ行列(Walsh matrix)の各行によって与えられてもよい。得られる4つのOCCは、図5Bに示すように、OCCインデックスi={0,1,2,3}にそれぞれ関連付けられてもよい。Walsh行列は、アダマールコード(Hadamard code)に読み替えられてもよい。
[生成方法2]
 新規FD-OCCは、[+1 +1 +1 +1]のサイクリックシフトによって生成されてもよい。図5Cに示すように、OCCインデックスi={0,1,2,3}に対し、サイクリックシフトの値はπ/2*i={0,π/2,π,3π/2}であってもよい。
 生成方法1及び2のいずれによって生成されるOCCも相互相関は0であり、特性に差はない。受信側が、既にいずれかの生成方法(系列生成器)を実装している場合、その生成方法に既存の実装を再利用できる。これによって、端末/基地局の回路規模を抑えることができる。
 生成方法1及び2のいずれかが仕様に規定されてもよい。生成方法1及び2の両方が仕様に規定され、生成方法1及び2の1つが、上位レイヤ/物理レイヤの制御情報(RRC IE/DCI)によって設定/指示されてもよい。
 既存のUL DMRSはサイクリックシフトを用いて生成されるため、既存の系列生成器が生成方法2に再利用されることができる。
 UEは、PDSCH/PUSCH DMRSに新規FD-OCCが適用される場合に、アンテナポートインデックスなどに基づいてPDSCH/PUSCH DMRSに適用される新規FD-OCCを判断し、PDSCH/PUSCHに関連する処理(例えば、受信、復号、符号化、送信)を行ってもよい。
[実施形態1.2]
 実施形態1.2は、孤立REに関する。
 UEは、Rel.18 eタイプ1 DMRSにおける長さ4のFD-OCCのためのスケジューリング制約なしで(without scheduling restriction)PDSCHをスケジューリングされることができるか否かのUE能力(例えば、サポートすることを示すUE能力)を、ネットワークに報告してもよい。当該UE能力は、孤立RE能力と呼ばれてもよい。
 UEは、上記孤立RE能力を有しない場合、FDMスキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定してもよい:
 ・各TRPのためのPDSCHのためにスケジュールされる連続PRB数が偶数である、
 ・スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントA(言い換えると、コモンリソースブロック0)からのPRBオフセットが偶数である。
 なお、UEは、プリコーディングリソースブロックグループ(precoding resource block group(PRG))のサイズが特定のサイズ(例えば、2又は4)であるこのUEに対して、同じCDMグループの別のDMRSポートにおける潜在的な共にスケジュールされる1つ以上のUE(potential co-scheduled UE(s))のリソース割り当てが、PRGレベルのグリッドにおいてずれることを、上記孤立RE能力を有するか否かに関わらず予期しなくてもよい。
 なお、FDMスキーム2aのPDSCH(1つのCDMグループに対応)は、特定の周波数領域(例えば、1つ以上のサブキャリア/PRB)にわたって1つのCWを伝送するために用いられる。UEは、例えば上記特定の周波数領域のうち第1の周波数領域において第1のTCI状態を用いて上記1つのCWを受信し、上記特定の周波数領域のうち第2の周波数領域において第2のTCI状態を用いて上記1つのCWを受信してもよい。
 なお、FDMスキーム2bのPDSCH(1つのCDMグループに対応)は、特定の周波数領域(例えば、1つ以上のサブキャリア/PRB)にわたって2つのCWを伝送するために用いられる。UEは、例えば上記特定の周波数領域のうち第1の周波数領域において第1のTCI状態を用いて、上記2つのCWのうちの第1のCWを受信し、上記特定の周波数領域のうち第2の周波数領域において第2のTCI状態を用いて、上記2つのCWのうちの第2のCWを受信してもよい。
 FDMスキーム2aは、FDMスキームAと互いに読み替えられてもよい。FDMスキーム2bは、FDMスキームBと互いに読み替えられてもよい。UEは、FDMスキーム2aのPDSCHに関する上位レイヤパラメータを設定される場合に、FDMスキーム2aのPDSCHの受信動作を実施してもよい。UEは、FDMスキーム2bのPDSCHに関する上位レイヤパラメータを設定される場合に、FDMスキーム2bのPDSCHの受信動作を実施してもよい。
 FDMスキーム2a/2bは、マルチTRPから送信されるPDSCHを受信するスキームであるが、シングルTRPに動的にフォールバックされることがある。例えば、FDMスキーム2a/2bを設定されるUEは、PDSCH受信のためのDCIによって2つのTCI状態を指示される場合、FDMスキーム2a/2bのPDSCHの受信動作を実施し、1つのTCI状態を指示される場合、通常のPDSCH(シングルTRPからのPDSCH)の受信動作を実施してもよい。
 Rel.18 eタイプ1 DMRSが設定され、かつ、上記孤立RE能力を報告しないUEは、スケジュールされるPDSCHに対して、上述のスケジューリング制約(以下、スケジューリング制約1と呼ぶ)及び下記スケジューリング制約2のいずれかが適用されると判断してもよい。
 スケジューリング制約2は、以下の一方又は両方のスケジューリング制約であってもよい:
 ・PDSCHのためにスケジュールされる連続PRB数が偶数である、
 ・スケジュールされるPDSCHの、ポイントA(言い換えると、コモンリソースブロック0)からのPRBオフセットが偶数である。
 Rel.18 eタイプ1 DMRSが設定され、かつ、上記孤立RE能力を報告しないUEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)に基づいて、スケジュールされるPDSCHに対して、スケジューリング制約1及びスケジューリング制約2のどちらが適用されるかを判断してもよい。
 例えば、UEは、スケジューリング制約2を示す情報が通知される場合、スケジュールされるPDSCHがFDMスキーム2a/2bのPDSCH以外のPDSCHであっても、当該スケジュールされるPDSCHに対して、スケジューリング制約2が適用されると想定してもよい。
 また、UEは、スケジューリング制約1を示す情報が通知される場合、スケジュールされるPDSCHがFDMスキーム2a/2bのPDSCH以外のPDSCHであっても、当該スケジュールされるPDSCHに対して、スケジューリング制約1が適用されると想定してもよい。UEは、スケジューリング制約1を示す情報が通知される場合、FDMスキーム2a/2bのPDSCHがスケジュールされることは想定しなくてもよい。
 Rel.18 eタイプ1 DMRSが設定され、かつ、上記孤立RE能力を報告しないUEは、DCIに基づいて、スケジュールされるPDSCHに対して、スケジューリング制約1及びスケジューリング制約2のどちらが適用されるかを判断してもよい。例えば、UEは、スケジュールされるPDSCHがFDMスキーム2a/2bのPDSCH以外のPDSCHであればスケジューリング制約1を、FDMスキーム2a/2bのPDSCHであればスケジューリング制約2を、当該スケジュールされるPDSCHに対して適用されると想定してもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、UEは、PDSCH/PUSCH DMRSに新規FD-OCCが適用される場合に、適切にPDSCH/PUSCHに関連する処理を実施できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、PDSCHのためのアンテナポートフィールドに関する。
 PDSCHのDMRSポートは、PDSCHをスケジュールするためのDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2)内のアンテナポートフィールドによって指定されてもよい。
 Rel.17までのアンテナポートフィールドでは、Rel.15 DMRSポート(タイプ1はp=#1000~1007、タイプ2はp=#1000~1011)しか指定することができない。このため、第2の実施形態では、アンテナポートフィールドの最大サイズをRel.17までより少なくとも1ビット増大させ、Rel.18 DMRSポート(拡張タイプ1はp=#1000~1015、拡張タイプ2はp=#1000~1023)を指定できるようにする。
 UEは、上位レイヤパラメータに基づいて、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増大されるか否かを判断してもよい。UEは、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増大されることを示す上位レイヤパラメータを設定される場合、新しいアンテナポートテーブル(アンテナポート指示テーブルと呼ばれてもよい)を参照して、上記アンテナポートフィールドの値に対応するアンテナポートを判断してもよい。
 なお、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増大されることを示す上位レイヤパラメータがUEに設定されない場合、RRC設定又は予め決められたルールに基づいて、上記新しいアンテナポートテーブルからDMRSポートの1つ以上の組み合わせが選択されたテーブルが用いられてもよい。
 上記新しいアンテナポートテーブルは、Rel.18拡張タイプ1/2DMRSポートのためのテーブルであってもよい。上記新しいアンテナポートテーブルには、最大数(最大長と呼ばれてもよく、上位レイヤパラメータmaxLengthで与えられてもよい)=1又は2についての下記カテゴリー1-3全てのDMRSポートの組み合わせを、DCIコードポイント(又はテーブルの行エントリ)に含むことが好ましい:
 ・カテゴリー1:レガシーDMRSポート(Rel.17までで規定されるDMRSポート。eType1についてはp=#1000~1007、eType2についてはp=#1000~1011)、
 ・カテゴリー2:新規DMRSポート(Rel.18以降において追加で規定されるDMRSポート。eType1についてはp=#1008~1015、eType2についてはp=#1012~1023)、
 ・カテゴリー3:同一CDMグループ内のランク3/4のレガシーDMRSポート及び新規DMRSポート。
 カテゴリー2の新規DMRSポートの組み合わせは、カテゴリー1のDMRSポートの組み合わせにおけるポートインデックスにXを加算した組み合わせであってもよい。例えば、XはeType1の場合8以上の数(例えば、8)、eType2の場合12以上の数(例えば、12)であってもよい。
 カテゴリー3のレガシーDMRSポート及び新規DMRSポートは、以下の組み合わせに該当してもよい:
 ・CDMグループ内のランク数:3又は4。
 ・CDMグループのインデックス:eType1については0,1。eType2については0,1,2。
 ・データのないCDMグループの数(The number of CDM groups without data):eType1については1,2。eType2については1,2,3。
 図6は、DMRS拡張タイプ=1及びDMRS最大長=1に対し、アンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが5ビットであること)が設定されている場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、カテゴリー1DMRSポート(既存ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー2DMRSポート(新規ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー3DMRSポート(既存ポート及び新規ポートの両方)を含むDMRSポートコンビネーションと、を含む。
 本例のカテゴリー2DMRSポートのための上記Xは、X=8である(アンテナポートフィールドの値=12-23に対応するDMRSポートインデックスはそれぞれ、アンテナポートフィールドの値=0-11に対応するDMRSポートインデックスを全て+8したインデックスに該当する)。
 本例のカテゴリー3DMRSポートのためのDMRSポートコンビネーション(アンテナポートフィールドの値=24-31に対応)は、ランク3又は4に関し、同一CDMグループ内のDMRSポートのみを含む。カテゴリー3DMRSポートについてCDMグループ数が1である場合、使われないCDMグループは同じUEのデータに使われることができるため、そのUEに対するスループットを改善できる。カテゴリー3DMRSポートについてCDMグループ数が2である場合、使われないCDMグループは他のUEのDMRSに使われることができるため、セル容量を改善できる。
 図7は、DMRS拡張タイプ=1及びDMRS最大長=1に対し、アンテナポートフィールドのサイズ増加(アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されていない場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、カテゴリー2DMRSポート(新規ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー3DMRSポート(既存ポート及び新規ポートの両方)を含むDMRSポートコンビネーションと、を含む。本例のアンテナポートテーブルは、図7のアンテナポートテーブルにおけるアンテナポートフィールドの値=12-27に対応する行が選択(抽出)され、アンテナポートフィールドの値が0-15に置き換えられた例に該当する。
 上述したとおり、図6及び図7のアンテナポートテーブルの利用は、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)に基づいて、切り替えられてもよい。
 図6のようなフィールドのビット数が多いアンテナポートテーブルの行(エントリ)の内容の内、図7のようなフィールドのビット数が少ないアンテナポートテーブルに適用される行(抽出部分)が、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。抽出部分が設定される場合、抽出部分は、行番号/開始行番号/終了行番号/行数によって通知されてもよいし、アンテナポートフィールドのサイズ増加量に基づいて決定されてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、UEは、利用されるRel.18 PDSCH DMRSポートを適切に判断できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、PUSCHのためのアンテナポートフィールドに関する。
 PUSCHのDMRSポートは、PUSCHをスケジュールするためのDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)内のアンテナポートフィールドによって指定されてもよい。
 Rel.17までのアンテナポートフィールドでは、Rel.15 DMRSポート(タイプ1はp=#0~7、タイプ2はp=#0~11)しか指定することができない。
 また、既存のPUSCH向けのアンテナポートテーブルは、1つのランクのためのDMRSポートのみを含んでいた。ランク数(レイヤ数)がアンテナポートとは別に(プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドによって)指示されるためである。
 いくつかの構成(例えば、ランク1かつ拡張タイプ1かつ最大長=1)ではRel.18 DMRSポートを指定できることが好ましい。
 このため、第3の実施形態では、アンテナポートフィールドの最大サイズをRel.17までより少なくとも1ビット増大させ、Rel.18 DMRSポート(拡張タイプ1はp=#0~15、拡張タイプ2はp=#0~23)を指定できるようにする。
 UEは、上位レイヤパラメータに基づいて、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増大されるか否かを判断してもよい。UEは、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増大されることを示す上位レイヤパラメータを設定される場合、新しいアンテナポートテーブル(アンテナポート指示テーブルと呼ばれてもよい)を参照して、上記アンテナポートフィールドの値に対応するアンテナポートを判断してもよい。
 なお、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増大されることを示す上位レイヤパラメータがUEに設定されない場合、RRC設定又は予め決められたルールに基づいて、上記新しいアンテナポートテーブルからDMRSポートの1つ以上の組み合わせが選択されたテーブルが用いられてもよい。
 上記新しいアンテナポートテーブル(フィールドのビット数が多いアンテナポートテーブル)の行(エントリ)の内容の内、上記選択されたテーブル(フィールドのビット数が少ないアンテナポートテーブル)に適用される行(抽出部分)が、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。抽出部分が設定される場合、抽出部分は、行番号/開始行番号/終了行番号/行数によって通知されてもよいし、アンテナポートフィールドのサイズ増加量に基づいて決定されてもよい。
 上記新しいアンテナポートテーブルは、Rel.18拡張タイプ1/2DMRSポートのためのテーブルであってもよい。ランク1/2向けの上記新しいアンテナポートテーブルには、最大数(最大長と呼ばれてもよく、上位レイヤパラメータmaxLengthで与えられてもよい)=1又は2についての下記カテゴリー1及び2のDMRSポートの組み合わせを、ランク3/4向けの上記新しいアンテナポートテーブルには、最大数=1又は2についての下記カテゴリー1-3全てのDMRSポートの組み合わせを、DCIコードポイント(又はテーブルの行エントリ)に含むことが好ましい:
 ・カテゴリー1:レガシーDMRSポート(Rel.17までで規定されるDMRSポート。eType1についてはp=#0~7、eType2についてはp=#0~11)、
 ・カテゴリー2:新規DMRSポート(Rel.18以降において追加で規定されるDMRSポート。eType1についてはp=#8~15、eType2についてはp=#12~23)、
 ・カテゴリー3:同一CDMグループ内のランク3/4のレガシーDMRSポート及び新規DMRSポート。
 カテゴリー2の新規DMRSポートの組み合わせは、カテゴリー1のDMRSポートの組み合わせにおけるポートインデックスにXを加算した組み合わせであってもよい。例えば、XはeType1の場合8以上の数(例えば、8)、eType2の場合12以上の数(例えば、12)であってもよい。
 カテゴリー3のレガシーDMRSポート及び新規DMRSポートは、以下の組み合わせに該当してもよい:
 ・CDMグループ内のランク数:3又は4。
 ・CDMグループのインデックス:eType1については0,1。eType2については0,1,2。
 ・データのないCDMグループの数(The number of CDM groups without data):eType1については1,2。eType2については1,2,3。
 図8A及び8Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=1の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、カテゴリー1DMRSポート(既存ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー2DMRSポート(新規ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、を含む。
 図8Aは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されている場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。
 本例のカテゴリー2DMRSポートのための上記Xは、X=8である(アンテナポートフィールドの値=6-11に対応するDMRSポートインデックスはそれぞれ、アンテナポートフィールドの値=0-5に対応するDMRSポートインデックスを全て+8したインデックスに該当する)。
 図8Bは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されていない場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、図8Aのアンテナポートテーブルにおけるアンテナポートフィールドの値=4-11に対応する行が選択(抽出)され、アンテナポートフィールドの値が0-7に置き換えられた例に該当する。
 上述したとおり、図8A及び図8Bのアンテナポートテーブルの利用は、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)に基づいて、切り替えられてもよい。
 図9A及び9Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=2の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、カテゴリー1DMRSポート(既存ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー2DMRSポート(新規ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、を含む。本例のカテゴリー2DMRSポートのための上記Xは、X=8である。
 図9Aは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されている場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。
 図9Bは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されていない場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、図9Aのアンテナポートテーブルにおけるアンテナポートフィールドの値=0-7に対応する行が選択(抽出)された例に該当する。
 図9A及び図9Bのアンテナポートテーブルの利用は、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)に基づいて、切り替えられてもよい。
 図10A及び10Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=3の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、カテゴリー1DMRSポート(既存ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー2DMRSポート(新規ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー3DMRSポート(既存ポート及び新規ポートの両方)を含むDMRSポートコンビネーションと、を含む。本例のカテゴリー2DMRSポートのための上記Xは、X=8である。
 図10Aは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されている場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。
 本例のカテゴリー3DMRSポートのためのDMRSポートコンビネーション(アンテナポートフィールドの値=2-5に対応)は、ランク3に関し、同一CDMグループ内のDMRSポートのみを含む。カテゴリー3DMRSポートについてCDMグループ数が1である場合、使われないCDMグループは同じUEのデータに使われることができるため、そのUEに対するスループットを改善できる。カテゴリー3DMRSポートについてCDMグループ数が2である場合、使われないCDMグループは他のUEのDMRSに使われることができるため、セル容量を改善できる。
 図10Bは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されていない場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、図10Aのアンテナポートテーブルにおけるアンテナポートフィールドの値=0-5に対応する行が選択(抽出)された例に該当する。
 図10A及び図10Bのアンテナポートテーブルの利用は、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)に基づいて、切り替えられてもよい。
 図11A及び11Bは、トランスフォームプリコーダが無効化され、DMRS拡張タイプ=1、DMRS最大長=1かつランク=4の場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、カテゴリー1DMRSポート(既存ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー2DMRSポート(新規ポート)のみを含むDMRSポートコンビネーションと、カテゴリー3DMRSポート(既存ポート及び新規ポートの両方)を含むDMRSポートコンビネーションと、を含む。本例のカテゴリー2DMRSポートのための上記Xは、X=8である。
 図11Aは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されている場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。
 本例のカテゴリー3DMRSポートのためのDMRSポートコンビネーション(アンテナポートフィールドの値=2-5に対応)は、ランク4に関し、同一CDMグループ内のDMRSポートのみを含む。カテゴリー3DMRSポートについてCDMグループ数が1である場合、使われないCDMグループは同じUEのデータに使われることができるため、そのUEに対するスループットを改善できる。カテゴリー3DMRSポートについてCDMグループ数が2である場合、使われないCDMグループは他のUEのDMRSに使われることができるため、セル容量を改善できる。
 図11Bは、UEにアンテナポートフィールドのサイズの1ビット増加(例えば、アンテナポートフィールドのサイズが4ビットであること)が設定されていない場合のアンテナポートテーブルの一例を示す。本例のアンテナポートテーブルは、図11Aのアンテナポートテーブルにおけるアンテナポートフィールドの値=0-5に対応する行が選択(抽出)された例に該当する。
 図11A及び図11Bのアンテナポートテーブルの利用は、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)に基づいて、切り替えられてもよい。
 図9-11のランク2-4については、図8のランク1の場合と違ってアンテナポートフィールドのビット数を増やす利点がない(あくまで今回の例の場合)。したがって、基地局は、PUSCHのためにUEに指示しようとするランク数に基づいて、当該UEに対するアンテナポートフィールドのビット数の増大有無を設定することが好ましい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEは、利用されるRel.18 PUSCH DMRSポートを適切に判断できる。
<第2及び第3の実施形態の変形例>
 第2及び第3の実施形態において、DMRSポートはアンテナポートフィールドを用いて指示されたが、アンテナポートフィールドだけでなく、他の情報に基づいて指示されてもよい。
 例えば、DMRSポートはCDMグループサブセット及びアンテナポートフィールドの両方を用いて指示されてもよい。ここで、CDMグループサブセットは、CDMグループの下位の構成要素であってもよく、1つのCDMグループは複数のCDMグループサブセットを含んでもよい。CDMグループサブセットは、PDSCH/PUSCHに関連付けられて上位レイヤパラメータ(例えば、RRCシグナリング)によってUEに設定されてもよいし、PDSCH/PUSCHをスケジュールするDCIによって指定されてもよい。CDMグループサブセットは、CDMグループサブセットIDによって識別されてもよい。
 グループサブセットごとに、アンテナポートテーブルにおけるCDMグループの順序が再利用されてもよい。例えば、アンテナポートテーブルが1番目のグループサブセットについてのDMRSポートインデックスjを示す場合、2番目のグループサブセットについては、DMRSポートテーブルにおけるDMRSポートインデックスjをj+Pで読み替えたテーブルが用いられてもよい。ここで、Pは、グループサブセット内のDMRSポート数(グループサブセット内のDMRSポートの最大数)であってもよい。
 第2及び第3の実施形態において、カテゴリー1/2/3は、全てアンテナポートテーブルに規定されてもよいし、一部だけが規定されてもよい。
 第2及び第3の実施形態において、アンテナポートフィールドのサイズを1ビット増やす例とサイズを増やさない例を示したが、これに限られない。本開示の実施形態は、アンテナポートフィールドのサイズをRel.17に比べてnビット(n≧1)増やす場合、nビット減らす場合などにも、読み替えて適用可能である。例えば、アンテナポートフィールドのサイズを減らすことは、上位レイヤパラメータによってUEに設定されてもよい。アンテナポートフィールドのサイズを減らすことによって、DCIのオーバーヘッドの低減が期待できる。
 なお、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも減らされることを示す上位レイヤパラメータがUEに設定される場合、RRC設定又は予め決められたルールに基づいて、特定のアンテナポートテーブル(例えば、DCIのアンテナポートフィールドのサイズがRel.17 NRの仕様よりも増やされることを示す上位レイヤパラメータが設定される場合のアンテナポートテーブル)からDMRSポートの1つ以上の組み合わせが選択されたテーブルが用いられてもよい。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、4より大きいレイヤ数を用いるPUSCHのためのDMRSポートに関する。
[実施形態4.1]
 実施形態4.1は、レガシーDMRSポートに関する。実施形態4.1は、UEにPUSCH DMRSのためにタイプ1/2が設定される場合に該当してもよい。当該UEは、実施形態4.1で述べるアンテナポートテーブルに基づいて4より高いランクのPUSCH送信のためのDMRSポートを決定してもよい。
 Rel.15 NRでは、DMRS設定は4つのケース(シングル/ダブルシンボル、タイプ1/2)があり、アンテナポートテーブルはランク1-4それぞれについて規定されていた。このため、4より高いランクについても、これら4つのケースが特定されるべきである。
 ケース1(DMRSタイプ1、シングルシンボル)は、4ポートまでであり、UEあたりランク4までしかサポートできない。ケース1は4レイヤ以上のPUSCH送信のためには設定できない。
 ケース2(DMRSタイプ1、ダブルシンボル)は、8ポートまでであり、UEあたりランク8までサポートできる。ケース2についてはランク5-8それぞれについてアンテナポートテーブルが規定されるべきである。
 ケース3(DMRSタイプ2、シングルシンボル)は、6ポートまでであり、UEあたりランク6までサポートできる。ケース3についてはランク5及び6それぞれについてアンテナポートテーブルが規定されるべきである。
 ケース4(DMRSタイプ2、ダブルシンボル)は、12ポートまでであり、UEあたりランク8までサポートできる。ケース4についてはランク5-8それぞれについてアンテナポートテーブルが規定されるべきである。
 上記ケース2-4についてのランク5以上のアンテナポートテーブルは、ランク5-8のためのPDSCHのためのRel.15DMRSポートコンビネーションを含んでもよい。なお、PDSCHのためのアンテナポートテーブルに示されるポートインデックスは、1000+DMRSポートであるため、このDMRSポート部分の値がPUSCHのDMRSポートに該当してもよい。
 図12A-12Cは、Rel.15 NRにおけるPDSCHのDMRSポートコンビネーションの一例を示す図である。図12Aは、DMRSタイプ1(dmrs-Type=1)かつ最大長(maxLength)=2の場合を示し、図12Bは、DMRSタイプ2(dmrs-Type=2)かつ最大長(maxLength)=1の場合を示し、図12Cは、DMRSタイプ2(dmrs-Type=2)かつ最大長(maxLength)=2の場合を示す。
 さて、タイプ1かつ最大長=2についてのアンテナポートテーブルは、以下に従ってもよい:
 ・ランク5のためのテーブルは、図12Aにおける行0(値=0に対応する行、又は当該行のエントリ。以下「行X」について同様)を含む、
 ・ランク6のためのテーブルは、図12Aにおける行1を含む、
 ・ランク7のためのテーブルは、図12Aにおける行2を含む、
 ・ランク8のためのテーブルは、図12Aにおける行3を含む。
 タイプ2かつ最大長=1についてのアンテナポートテーブルは、以下に従ってもよい:
 ・ランク5のためのテーブルは、図12Bにおける行0を含む、
 ・ランク6のためのテーブルは、図12Bにおける行1を含む。
 タイプ2かつ最大長=2についてのアンテナポートテーブルは、以下に従ってもよい:
 ・ランク5のためのテーブルは、図12Cにおける行0及び2を含む、
 ・ランク6のためのテーブルは、図12Cにおける行1及び3を含む、
 ・ランク7のためのテーブルは、図12Cにおける行4を含む、
 ・ランク8のためのテーブルは、図12Cにおける行5を含む。
 なお、各テーブルにおいて、以上述べた行の内容は一部修正されてもよい。例えば、ランク5/6/7/8のためのアンテナポートテーブルは、図12A-12Cに示したデータなしのDMRS CDMグループ数(Number of DMRS CDM group(s) without data)の値と異なる値に修正された上記行を含んでもよい。同じDMRSポートコンビネーションについて異なる値のデータなしのDMRS CDMグループ数の行がアンテナポートテーブルに含まれる場合、DMRS及びデータをFDMするかどうかをより柔軟に制御できる。
 また、各テーブルは、以上述べた以外の行/エントリを含んでもよい。例えば、部分コヒーレントULコードブック(又は8Tx部分コヒーレントUE)のために、同一アンテナポートグループ(又は同一コヒーレントグループ)を同一DMRS CDM グループに含めるDMRSポートコンビネーションを示す行が、アンテナポートテーブルに含まれてもよい。また、部分コヒーレントULコードブック(又は8Tx部分コヒーレントUE)のために、上述のテーブルとは異なるテーブルが用いられてもよい。
 以下、部分コヒーレントULコードブック(又は8Tx部分コヒーレントUE)のためのDMRSポートコンビネーションを含むテーブルについて例示する。これらのテーブルに含まれるDMRSポートコンビネーションの行/エントリが、実施形態4.1のアンテナポートテーブルに導入されてもよい。
 図13A-13Dは、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=1かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの例を示す図である。
 図13Aは、ランク5に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から3に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数5)が関連付けられている。なお、値とエントリの内容との対応関係は、これに限られない。他の例も同様である。
 図13Aでは、2+3レイヤ及び3+2レイヤがサポートされてもよい。なお、図示されたエントリの一部のみがサポートされてもよい。例えば、DMRSポート0-4のエントリのみが2+3レイヤのためにサポートされ、DMRSポート0、1、2、3、6のエントリのみが3+2レイヤのためにサポートされてもよい。
 なお、本開示において、A+Bレイヤは、第1のコヒーレントグループのためにAレイヤを利用し、第2のコヒーレントグループのためにBレイヤを利用することを意味してもよい。
 図13Bは、ランク6に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数6)が関連付けられている。
 図13Bでは、4+2レイヤ、2+4レイヤ及び3+3レイヤがサポートされてもよい。なお、X+Yレイヤについての特定のX、Yの組み合わせ(例えば、3+3)のみがサポートされてもよい。
 図13Cは、ランク7に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から1に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数7)が関連付けられている。
 図13Cでは、4+3レイヤ及び3+4レイヤがサポートされてもよい。
 図13Dは、ランク8に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数8)が関連付けられている。
 図13Dでは、4+4レイヤだけがサポートされてもよい。
 図14A及び14Bは、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=1の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの例を示す図である。
 図14Aは、ランク5に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数5)が関連付けられている。
 図14Bは、ランク6に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数6)が関連付けられている。
 図15A-15Dは、トランスフォームプリコーダが無効かつDMRSタイプ=2かつDMRSの最大長=2の場合の、参照するアンテナポートのテーブルの例を示す。
 図15Aは、ランク5に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数5)が関連付けられている。
 図15Bは、ランク6に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から3に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数6)が関連付けられている。
 図15Bでは、4+2レイヤ、2+4レイヤ及び3+3レイヤがサポートされてもよい。なお、X+Yレイヤについての特定のX、Yの組み合わせ(例えば、3+3)のみがサポートされてもよい。例えば、図15Bのアンテナポートフィールドの値=3に対応するエントリのみが3+3のためにサポートされてもよい。
 図15Cは、ランク7に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、それぞれ異なるDMRSポートのセット(アンテナポート数7)が関連付けられている。
 図15Dは、ランク8に対応するアンテナポートのテーブルの一例である。本例では、アンテナポートフィールドの値=0から2に対応して、DMRSポートのセット(アンテナポート数8)が関連付けられている。
 図15Dについて、4+4レイヤに対応するエントリだけがサポートされてもよい。
[実施形態4.2]
 実施形態4.2は、新規DMRSポートに関する。実施形態4.2は、PUSCH DMRSのために拡張タイプ1/2が設定される場合に該当してもよい。当該UEは、実施形態4.2で述べるアンテナポートテーブルに基づいて4より高いランクのPUSCH送信のためのDMRSポートを決定してもよい。
 実施形態4.2のアンテナポートテーブルは、最大数(最大長と呼ばれてもよく、上位レイヤパラメータmaxLengthで与えられてもよい)=1又は2についてのRel.18拡張タイプ1/2DMRSポートのためのテーブルであってもよい。上記アンテナポートテーブルには、第3の実施形態で説明したカテゴリー3のDMRSポートの組み合わせを、少なくとも1つのDCIコードポイント(又はテーブルの行エントリ)に含むことが好ましい。
 これは、カテゴリー3のDMRSポートが、CDMグループ数及びフロントロードDMRSシンボル数の少なくとも一方を減らすことができ、DMRSオーバーヘッドを低減できるためである。カテゴリー3のDMRSポートは、例えば、1シンボルのDMRSを用いてランク8までサポートできる。ランク5以上をサポートする主な目的はUEのスループットを向上させることであるため、DMRSのオーバーヘッドの低減は、重要である。
 なお、Rel.17まででは、(DLにおける)ランク5以上の2CW(デュアルCWと呼ばれてもよい)の送信についてはMU-MIMOが許容されない仕様となっていた。一方で、2CWについてもMU-MIMOできる方がよりシステム容量を改善できる。特に、Rel.18 DMRSが有効化される場合には、総DMRSポート数がRel.17までの倍になるため、ランク5以上の2CWの送信についてもMU-MIMOが許容されてもよい。例えば、UE#1はCDMグループ0のみ使い、UE#2がCDMグループ1のみ使うようなDMRSポートコンビネーションが指示されてもよい。UEは、ランク5以上のPUSCH送信について、上述のようなMU-MIMO向けのDMRSポートコンビネーションが指示されることを予期してもよい。
[実施形態4.3]
 実施形態4.3は、2CWに関する。
 Rel.17までのNR規格においては、PUSCHのためのCW数は1のみであったが、ランク5以上のPUSCH送信のために、PUSCHのためのCW数として2以上がサポートされてもよい。
 実施形態4.1で説明したような既存DMRSポート及び実施形態4.2で説明したような新規DMRSポートについて、1CWの場合(例えば、CW0が有効化され(enabled)、CW1が無効化される(disabled)場合)と、2CWの場合(例えば、CW0が有効化され、CW1が有効化される場合)と、の両方にランク1-4のための同じアンテナポートテーブルが適用されてもよい(用いられてもよい)。
 また、既存DMRSポート及び新規DMRSポートについて、2CWの場合(例えば、CW0が有効化され、CW1が有効化される場合)に、ランク5-8のための互いに異なるアンテナポートテーブルが適用されてもよい(用いられてもよい)。
 なお、ランク1-4のためのアンテナポートテーブルとランク5-8のためのアンテナポートテーブルは、上述のように別々のテーブルであってもよいし、共通のテーブルの異なる行/列において規定されてもよい。また、ランク1-4のためのアンテナポートテーブルは、上述のように1CWの場合と2CWの場合とで共通のテーブルであってもよいし、別々のテーブルで規定されてもよい。また、UEは、2CWのPUSCH送信を設定される場合、DCIによってランク1-4送信が指示されない(必ずランク5以上送信が指示される)と期待してもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、UEは、4より大きいレイヤ数を用いるPUSCHを適切に送信できる。
<補足>
 各実施形態は、任意の長さ(例えば、長さ4以上、長さ3以下)のFD-OCCがDMRSに適用される場合を前提としてもよい。つまり、本開示において、長さ4は、特定の長さ(例えば、長さ6)と互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、FDMスキーム2a/2bは、別のスキーム(例えば、別のFDMスキーム、TDDスキーム)などと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、UE/基地局が、テーブルを用いる(/参照する/に基づく処理を行う)ことは、当該テーブルそれ自体を用いることを意味することに限られず、当該テーブルに従う情報を含む配列、リスト、関数などを用いることを意味してもよい。
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
・PDSCH/PUSCHに対し、既存の仕様よりも多いDMRSポート数をサポートすること。
・PDSCH/PUSCHのDMRSに対し、TD-OCC/FD-OCC/FDMを用いて、既存の仕様よりも多いDMRSポート数をサポートすること。
・長さ4/6のFD OCCをサポートすること。
・選択肢1から3の少なくとも1つのサポート。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、Rel.18 DMRSポートを有効化することを示す情報、各実施形態の機能を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力を有しない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定する、ここで、
 (1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、
 (2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である、
 制御部と、
 前記PDSCHを受信する受信部と、を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、拡張タイプ1DMRS又は拡張タイプ2DMRSが上位レイヤパラメータによって設定される場合に、下記カテゴリー1から3全てのDMRSポートの組み合わせをコードポイントに含むアンテナポートテーブルを参照して、PDSCHのためのDMRSポートを特定する、ここで、
 カテゴリー1は、前記拡張タイプ1DMRSについてはポート番号が1000以上1007以下のDMRSポートであり、前記拡張タイプ2DMRSについてはポート番号が1000以上1011以下のDMRSポートであり、
 カテゴリー2は、前記拡張タイプ1DMRSについてはポート番号が1008以上1015以下のDMRSポートであり、前記拡張タイプ2DMRSについてはポート番号が1012以上1023以下のDMRSポートであり、
 カテゴリー3は、同一の符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ内のランク3又は4の前記カテゴリー1及び前記カテゴリー2のDMRSポートである、付記1に記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部110は、拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力に関する情報が、ユーザ端末20から受信されない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約を適用してもよい、ここで、(1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、(2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である。送受信部120は、前記PDSCHを前記ユーザ端末20に送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(FD-OCC)が適用される復調参照信号(DMRS)を伴う下り共有チャネル及び上り共有チャネルの少なくとも一つをスケジュールする下りリンク制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力(孤立RE能力)を有しない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定してもよい、ここで、(1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、(2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である。送受信部220は、前記PDSCHを受信してもよい。
 制御部210は、拡張タイプ1DMRS又は拡張タイプ2DMRSが上位レイヤパラメータによって設定される場合に、下記カテゴリー1から3全てのDMRSポートの組み合わせをコードポイントに含むアンテナポートテーブルを参照して、PDSCHのためのDMRSポートを特定してもよい。
 ここで、カテゴリー1は、前記拡張タイプ1DMRSについてはポート番号が1000以上1007以下のDMRSポートであり、前記拡張タイプ2DMRSについてはポート番号が1000以上1011以下のDMRSポートであってもよい。カテゴリー2は、前記拡張タイプ1DMRSについてはポート番号が1008以上1015以下のDMRSポートであり、前記拡張タイプ2DMRSについてはポート番号が1012以上1023以下のDMRSポートであってもよい。カテゴリー3は、同一の符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ内のランク3又は4の前記カテゴリー1及び前記カテゴリー2のDMRSポートであってもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (4)

  1.  拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力を有しない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定する、ここで、
     (1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、
     (2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である、
     制御部と、
     前記PDSCHを受信する受信部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、拡張タイプ1DMRS又は拡張タイプ2DMRSが上位レイヤパラメータによって設定される場合に、下記カテゴリー1から3全てのDMRSポートの組み合わせをコードポイントに含むアンテナポートテーブルを参照して、PDSCHのためのDMRSポートを特定する、ここで、
     カテゴリー1は、前記拡張タイプ1DMRSについてはポート番号が1000以上1007以下のDMRSポートであり、前記拡張タイプ2DMRSについてはポート番号が1000以上1011以下のDMRSポートであり、
     カテゴリー2は、前記拡張タイプ1DMRSについてはポート番号が1008以上1015以下のDMRSポートであり、前記拡張タイプ2DMRSについてはポート番号が1012以上1023以下のDMRSポートであり、
     カテゴリー3は、同一の符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ内のランク3又は4の前記カテゴリー1及び前記カテゴリー2のDMRSポートである、請求項1に記載の端末。
  3.  端末の無線通信方法であって、
     拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力を前記端末が有しない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約が適用されると想定する、ここで、
     (1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、
     (2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である、
     ステップと、
     前記PDSCHを受信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  4.  拡張タイプ1復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))における長さ4の周波数ドメイン直交カバーコード(Frequency Domain Orthogonal Cover Code(FD-OCC))のためのスケジューリング制約なしで下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングされることができる能力に関する情報が、端末から受信されない場合、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))スキーム2a/2bのPDSCH送信について、以下の(1)及び(2)の一方又は両方のスケジューリング制約を適用する、ここで、
     (1)各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))のためのPDSCHのためにスケジュールされる連続する物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))数が偶数である、
     (2)スケジュールされる各TRPのためのPDSCHの、ポイントAからのPRBオフセットが偶数である、
     制御部と、
     前記PDSCHを前記端末に送信する送信部と、を有する基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BRIAN CLASSON, FUTUREWEI: "On increasing the number of orthogonal DM-RS ports for MU-MIMO", 3GPP DRAFT; R1-2210847; TYPE OTHER; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 4 November 2022 (2022-11-04), XP052221410 *
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