WO2024166394A1 - 中継装置、中継方法及び基地局 - Google Patents

中継装置、中継方法及び基地局 Download PDF

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WO2024166394A1
WO2024166394A1 PCT/JP2023/004648 JP2023004648W WO2024166394A1 WO 2024166394 A1 WO2024166394 A1 WO 2024166394A1 JP 2023004648 W JP2023004648 W JP 2023004648W WO 2024166394 A1 WO2024166394 A1 WO 2024166394A1
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ris
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ncr
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precoder
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English (en)
French (fr)
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大輔 栗田
尚哉 芝池
春陽 越後
浩樹 原田
シャン リ
ギョウリン コウ
シン ワン
ラン チン
ファン ワン
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/14Reflecting surfaces; Equivalent structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting

Definitions

  • This disclosure relates to a relay device, a relay method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • 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
  • sub-terahertz bands are being considered for future wireless communication systems (e.g., after NR).
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a relay device, a relay method, and a base station for appropriately performing communication in a wireless communication system using the sub-terahertz band.
  • a relay device has a receiving unit that receives instruction information regarding beamforming, and a control unit that determines a codebook to be applied to a signal destined for a terminal based on the instruction information.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a user in the high frequency band.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of communication using the configuration of the NCR.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of communication using a RIS.
  • 4A-4C are diagrams illustrating an example of a long-range and short-range beamforming method.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a system architecture including a RIS.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a precoder according to embodiment 1-1-1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a reference point.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a precoder according to embodiment 1-1-2.
  • FIG. 9 shows an example of a uniform grid in Cartesian coordinates.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a non-uniform grid in spherical coordinates.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of aperture adaptation according to embodiment 2-1-1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of aperture adaptation according to embodiment 2-1-2.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of aperture adaptation according to embodiment 2-1-2.
  • 14A to 14C are diagrams showing an example of an aperture mode.
  • 15A to 15C are diagrams showing examples of implementations of RIS according to options 3-1-1 to 3-1-3, respectively.
  • 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. 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.
  • sub-terahertz waves In future wireless communication systems (e.g., 6G and beyond), it is being considered to realize a data rate of 100 Gbps while maintaining sufficient coverage by utilizing the sub-terahertz band (e.g., 100 GHz to 300 GHz) band (spectrum), which is a higher frequency band than existing systems (e.g., NR Rel. 15/16/17).
  • sub-terahertz band e.g., 100 GHz to 300 GHz
  • spectrum which is a higher frequency band than existing systems (e.g., NR Rel. 15/16/17).
  • One of the challenges is to design a line of sight (LOS)-MIMO (Multi-Input Multi-Output) transmission method suitable for access links, with the goal of 100 GHz, 100 Gbps, and 100 m (coverage).
  • LOS line of sight
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • FIG. 1A shows an example of a distant user in the high frequency band.
  • orthonormal transmission is not possible for the distant user because of limitations on the size of the mega MIMO base station (BS).
  • BS mega MIMO base station
  • Figure 1B shows an example of a non-line-of-sight user in the high frequency band.
  • Blockages e.g., buildings, etc.
  • NLOS non-line-of-sight
  • NR MIMO NR MIMO
  • LOS-MIMO a very large bandwidth is required to achieve a data rate of 100 Gbps, which is difficult to secure.
  • NR MIMO is designed for antenna far-field use, supporting only rank 1 transmission per polarization direction in LOS channels.
  • Using dual polarization allows for rank 2 multiplexing, but no higher ranks are available.
  • a bandwidth of tens of GHz is required, which is difficult to achieve in a practical system and places high demands on RF components.
  • LOS-MIMO schemes that have already been considered have problems such as being unsuitable for access links because they require fixed transmitting and receiving positions, or requiring too large an array size.
  • NCRs Network-controlled Repeaters
  • Rel. 18 onwards multi-layer transmission is not supported in terms of channels, hardware and specifications (standards).
  • the channel between the BS and NCR is rank 1 because the size of the NCR array is relatively small.
  • the cascaded channel between the BS, NCR and UE is a keyhole channel of rank 1.
  • the number of beams in the access link (A link)/backhaul link (B link) is 1, and highly correlated signals are generated.
  • RIS Reconfigurable Intelligent Surface
  • the RIS is an example of a device that provides a flexible and cost-effective approach to network deployment compared to newer types of network (NW) nodes such as Integrated Access and Backhaul (IAB), RF Repeater, and Network-Controlled Repeater (NCR).
  • NW network
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • RF Repeater RF Repeater
  • NCR Network-Controlled Repeater
  • the RIS may be composed of multiple reconfigurable scattering components.
  • the RIS may control the direction of the reflected signal or the direction of the transmitted (refracted) signal.
  • reflection, transmission, and refraction may be interpreted as interchangeable.
  • the RIS may not require an RF amplifier. This can reduce power consumption.
  • RIS can provide beam gain with narrowband beams, an increase in the number of RIS beams (beams reflected/refracted by the RIS) is required.
  • the RIS may reflect/refract signals other than the target frequency.
  • the RIS may be made of materials such as liquid crystal, metal, and semiconductor.
  • a RIS using liquid crystal has a slower beam sweep speed than a semiconductor, and is considered unsuitable for current beam sweep operations.
  • the RIS may be installed on objects such as buildings.
  • the NCR may include an NCR-mobile termination (MT) and an NCR-forwarding (Fwd).
  • the NCR-MT communicates with the BS (gNB) via a control link.
  • Communication between the NCR-MT and the BS may include at least one of receiving configuration/instruction/control information from the BS and sending requests/reports/responses to the BS.
  • the NCR-Fwd relays communications between the BS and the UE by relaying/amplifying from the backhaul link to the access link and from the access link to the backhaul link.
  • Figure 3 shows an example of communication using a RIS.
  • the RIS relays communication between the BS and the UE by controlling the reflection angle in at least one of the reflection from the backhaul link to the access link and the reflection from the access link to the backhaul link.
  • the beamforming method may be DFT-based beamforming (BF), beamfocusing with optimum phase, and beamfocusing with near-field (NF) steering vector.
  • BF DFT-based beamforming
  • NF near-field
  • DFT-based BF may be used primarily for transmitting signals to terminals at long distances.
  • DFT-based BF may use a precoder (matrix) based on angle-dependent linear phase.
  • FIG. 4A An example of DFT-based beamforming (BF) is shown in Figure 4A, which shows an example of a uniform linear array, where x n is the distance from the array center to element n in the array and the angle of the beam with respect to the axis normal to the array.
  • Beam focusing with optimal phase may be used mainly for transmitting signals to terminals in close range.
  • Beam focusing with optimal phase may use a precoder (matrix) based on a position (distance)-dependent non-linear phase.
  • Figure 4B shows an example of a uniform linear array, where D F is the focal length and x' is the distance from the axis perpendicular to the array to the focal point.
  • Beam focusing with short-range steering vectors may be used primarily for transmitting signals to short-range terminals. Beam focusing with short-range steering vectors may use a precoder (matrix) based on angle- & position (distance)-dependent quadratic phase.
  • Figure 4C shows an example of beam focusing with a near field (NF) steering vector. Note that Figure 4C shows an example of a uniform linear array. In this example, D is the distance from the center of the array to the focal point, and ⁇ is the angle from an axis normal to the array to a line connecting the array center and the focal point.
  • NF near field
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a system architecture including a RIS.
  • the system architecture including a RIS will be described below with reference to Fig. 5, but this is merely an example.
  • a system architecture including a RIS may include multiple (e.g., two) design phases.
  • a system architecture including a RIS may include an aperture pre-adaptation phase.
  • UE positioning may be performed first.
  • the UE may report information about the UE's position/attitude to the network (NW).
  • the NW base station
  • the NW may estimate information about the UE's position/attitude based on a signal (e.g., UL RS) transmitted from the UE.
  • UE positioning during the aperture pre-adaptation phase may be omitted.
  • pre-adaptation of the aperture e.g., antenna elements
  • pre-adaptation of the aperture e.g., antenna elements
  • aperture adaptation may mean determining/determining/selecting which antenna elements/arrays to use.
  • pre-adaptation of the BS aperture e.g., antenna elements
  • the system architecture including the RIS may also include a beamforming phase.
  • the beamforming phase may, for example, follow an aperture pre-adaptation phase.
  • beamforming may first be performed at the BS.
  • Beamforming may then be performed in the RIS during the beamforming phase.
  • reception by the UE may occur in the beamforming phase.
  • the UE may use a CSI reception (CSIR) based MIMO receiver.
  • CTR CSI reception
  • UE reception during the beamforming phase may be omitted.
  • a RIS repeater with an RTC may essentially function as a lens, converging a transmission signal to a UE to strengthen the signal.
  • conjugate symmetric focal points to simultaneously align multiple signal streams with the UE antenna to obtain approximately equal gain is being considered.
  • joint BS-RIS aperture e.g., antenna element
  • crosstalk interference is nearly zero.
  • the RIS repeater with RTC may focus the electromagnetic waves radiated from the base station antenna to the array surface of the UE like a lens, forming an image of the UE, so to speak.
  • the dual RTC is believed to be able to achieve accurate focusing by matching the effective focal length to the distance between the BS and the RIS, and between the RIS and the UE.
  • the focal positions of the two RTCs can be selected in a conjugate symmetric manner to match multiple signal streams with the UE antenna/subarray, resulting in approximately equal gain.
  • a RIS of finite size can generate side lobes that cause crosstalk interference.
  • aperture adaptation of the RIS allows beam patterns (e.g., null-to-null spacing and side lobe direction) to be formed at any position/direction of the UE array, suppressing crosstalk interference. This makes it possible, for example, to eliminate interference and achieve CSI-free transmission, reduce interference and improve SNR, suppress interference and improve robustness, etc.
  • the transmission distance of the access link can be increased to 100 m or more, and the peak data rate can be increased to approximately 180 Gbps (4 layers, 256 QAM).
  • the inventors therefore came up with a method to solve the above problems.
  • 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, fields, information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CE Medium Access Control
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • the higher layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocols (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • 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
  • aperture, antenna array, array, subarray (multiple antenna elements, part of an array), panel, RIS, RIS array, scattering element array, etc. may be interchangeable.
  • antenna, antenna element, scattering element, etc. may be interchangeable.
  • NCR NCR, RIS, NCR including RIS, network node, device, IAB, IAB-MT (Mobile Termination), IAB-DU (Distribution Unit), IAB-CU (Central Unit), terminal, base station, relay station, relay device, repeater, reflector, transmittance plate, RIS-NCR, RIS type NCR, extended NCR, etc.
  • IAB IAB-MT
  • IAB-DU Distribution Unit
  • IAB-CU Central Unit
  • terminal base station
  • relay station relay device
  • repeater reflector
  • transmittance plate RIS-NCR
  • RIS type NCR RIS type NCR
  • extended NCR etc.
  • RIS RIS-NCR
  • the wireless communication method and relay method may be interpreted as interchangeable.
  • the first embodiment relates to codebook/precoder design.
  • the codebook/precoder may be a codebook/precoder for short distance (NF) or a codebook/precoder for long distance (FF).
  • a short distance may mean a distance less than (or equal to) a particular threshold.
  • a long distance may mean a distance greater than (or equal to) a particular threshold.
  • the RIS may receive information for the precoder/codebook from the NW.
  • the information may be, for example, information about the location of another node (e.g., a UE/NW node).
  • the information about the location may be, for example, at least one of information about angle and information about distance.
  • the first embodiment is broadly divided into embodiments 1-1 and 1-2.
  • the following embodiment 1-1 or 1-2 may be applied, or the following embodiments 1-1 and 1-2 may be applied in combination.
  • the embodiment 1-1 relates to a specific codebook/precoder design.
  • Embodiment 1-1 is broadly divided into embodiments 1-1-1 to 1-1-4. Any of the following embodiments 1-1-1 to 1-1-4 may be applied, or at least two of the following embodiments 1-1-1 to 1-1-4 may be applied in combination.
  • the precoder may be calculated, for example, as the output of a specific multiplication of multiple different precoders/matrices.
  • codebook precoder
  • codeword matrix
  • term term, vector, and element
  • the precoder in the RIS may be a precoder that provides decoupling of the angle-dependent and distance (position)-dependent terms.
  • the codebook/precoder described in this embodiment may be called a single-sided NF codebook/precoder.
  • Embodiment 1-1-1 may be used, for example, for beamforming/focusing of NCR including RIS (RIS-NCR).
  • NCR including RIS (RIS-NCR).
  • the precoder in the RIS may be calculated, for example, by the product (eg, Hadamard product, eg, element-by-element product) of a distance-dependent precoder/matrix (eg, W Ring ) and an angle-dependent precoder/matrix (eg, W DFT ).
  • a distance-dependent precoder/matrix eg, W Ring
  • an angle-dependent precoder/matrix eg, W DFT
  • the precoder may be calculated using the following Equation 1.
  • D F may be the axial distance between the array and the focal position.
  • the quantization of distance will be described in detail in the following embodiment 1-2.
  • phase shift associated with the distance-dependent precoder may be referred to as a ring-type phase distribution.
  • codebook associated with the distance-dependent precoder may be referred to as a ring-type codebook (RTC).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a precoder according to embodiment 1-1-1.
  • FIG. 6 shows an example of a uniform and linear array.
  • beam focusing is performed at the boresight.
  • the above-mentioned distance-dependent precoder may be used for the beam focusing.
  • k is an index corresponding to the phase in the DFT.
  • the focal position is then shifted by the DFT vector.
  • the above-mentioned angle-dependent precoder may be used for this shifting.
  • the precoder in the RIS may be a precoder that utilizes piecewise linear approximation with DFT vectors.
  • the codebook/precoder described in this embodiment may be called a single-sided NF codebook/precoder.
  • the precoder may be a precoder that includes terms for each subarray (one or more arrays) and distance (position) dependent terms.
  • Embodiment 1-1-2 may be used, for example, for at least one of beamforming/focusing of an NCR including a RIS (RIS-NCR) and coherent transmission of multiple panels (e.g., panels spaced widely apart).
  • RIS-NCR RIS-NCR
  • embodiment 1-1-2 is suitable for subarray-based RIS-NCR.
  • the precoder in the RIS may be calculated, for example, by the product (e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)) of a precoder for each subarray (one or more arrays) and an angle-dependent precoder.
  • the product e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)
  • the angle-dependent precoder may be calculated, for example, by the product (e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product) of a precoder for each subarray (one or more arrays) and an angle-dependent precoder.
  • the precoder for each subarray may be expressed, for example, as the product of the phase offset for each subarray and the angular offset of the subarray.
  • the precoder may be calculated using Equation 2 below.
  • ⁇ (i,j) PO may indicate the phase offset of subarray (i,j), which may be quantized with specific bits (e.g., b bits) that may take on specific values (e.g., values from 0 to 2 ⁇ ), and W( i,j) AO may indicate the angle offset of subarray (i,j).
  • W (i,j) AO may be calculated based on the dot product of the vector from the array reference point to the reference point of subarray (i,j) and the vector from the reference point of subarray (i,j) to antenna element (m,n) in subarray (i,j).
  • W (i,j) AO may be calculated by the following Equation 3.
  • D may be the distance from the array (e.g., the array reference point) to the target (e.g., the UE)
  • r (i,j) SA may denote the vector from the array reference point to the reference point of subarray (i,j)
  • r (m,n) AE may denote the vector from the reference point of subarray (i,j) to antenna element (m,n) in subarray (i,j) (see FIG. 7).
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a precoder according to embodiment 1-1-2.
  • FIG. 8 shows an example of a uniform and linear array.
  • focusing of the beam direction is performed for multiple arrays (each subarray) using a phase offset (step 1).
  • a precoder based on the above-mentioned phase offset and angle offset may be used.
  • the focal position is then shifted by the DFT vector (step 2).
  • the above-mentioned angle-dependent precoder may be used for this shifting.
  • each subarray one or more arrays
  • distance (position) dependent terms it is possible to transmit signals appropriately to targets at long and short distances.
  • the precoder in the RIS may be a precoder in which a term relating to short distance and a term relating to long distance are utilized.
  • the codebook/precoder described in this embodiment may be called a single-sided NF codebook/precoder.
  • Embodiment 1-1-3 may be used, for example, to acquire CSI in either or both of FF and NF (not limited to FF and NF), or may be used for localization/sensing of NF.
  • the precoder in the RIS may be calculated, for example, by multiplying a first precoder by a second precoder (e.g., a Kronecker product, e.g., an element-wise product).
  • the first/second precoder may include a term corresponding to a long distance (or angle dependency) and a term corresponding to a short distance (or distance dependency).
  • the precoder in this embodiment may be applied in a uniform planar array.
  • the precoder W may be expressed by the following Equation 4.
  • W is expressed as the Kronecker product of the first precoder W N — 1, O — 1, k — 1, D, L — 1 and the second precoder W N — 2, O — 2, k — 2, D, L — 2 .
  • W N_i, O_i, k_i, D, L_i may be expressed, for example, by the following Equation 5.
  • the number of antenna elements (scattering elements) in the i-th axis direction in the RIS array, N i , and the number of oversamplings in the i-th axis direction, O i may be the same as the NR DFT-based codebook defined in the existing NR.
  • k i may be a codeword index
  • k′ may represent a quadratic term.
  • d RP -d 0 may represent the distance between a particular antenna element (eg, antenna element #0) and a reference point, and ⁇ d may represent the antenna element spacing.
  • NRP may be 0 if the bottom left most element of the array is taken as the reference point.
  • N RP may be calculated as N i ⁇ 1.
  • D may represent the normalized distance between the reference point and the focal length.
  • D may be calculated as (focal length)/ ⁇ .
  • L may be a value related to the normalized equivalent aperture. L may be calculated, for example, as ON ⁇ d/ ⁇ .
  • the precoder in the RIS may be a precoder that is used for the access link (between the UE and the RIS) and a precoder for the backhaul link (between the BS and the RIS).
  • the precoder may be a precoder that includes terms for each subarray (one or more arrays) and distance (position) dependent terms.
  • Embodiment 1-1-4 may be used, for example, for at least one of beamforming/focusing of NCR including RIS of the backhaul link/access link (RIS-NCR) and cascaded LoS-MIMO (e.g., LoS-MIMO requiring joint focal points indication).
  • RIS-NCR RIS of the backhaul link/access link
  • LoS-MIMO e.g., LoS-MIMO requiring joint focal points indication
  • the precoder in the RIS may be calculated, for example, by the product (e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)) of the precoder for the access link and the precoder for the backhaul link.
  • the product e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)
  • the precoder may be calculated using the following Equation 6.
  • W AC may indicate a precoder of a beam in an access link of the RIS-NCR (access beam, beam for UE)
  • W BH may indicate a precoder of a beam in a backhaul link of the RIS-NCR (backhaul beam, beam for BS).
  • At least one of W AC and W BH may be, for example, a precoder calculated by at least one of the methods described in the above embodiments 1-1-1 to 1-1-3.
  • the focal lengths of W AC and W BH may be selected/determined independently or jointly.
  • the focal lengths of W AC and W BH may be selected/determined in a conjugate symmetric manner.
  • L may be a parameter related to an aperture (e.g., an antenna element). L may be reported as a capability of the RIS-NCR (NCR-MT).
  • L may be reported by the RIS, for example, as antenna number/spacing in n dimensions (e.g., n is 2).
  • L may be reported by the RIS, for example, as the length of a side of the RIS (e.g., antenna number x antenna spacing).
  • Ni , Oi , kj , kip , and Di may be parameters related to the codebooks of the access link/backhaul link.
  • Ni and Oi may be associated with a codebook of the RIS, which may be preset for the RIS or may be predefined in a specification.
  • N i and O i may be determined based on reports of the capabilities of the RIS or may be determined independently of the dimensionality of the RIS.
  • the k i may be associated with a codebook of the RIS, which may be indicated to the RIS.
  • the kip may be calculated at the RIS based on specific settings/instructions for the RIS.
  • D1 may be preconfigured by the BS for the RIS, and D2 may be instructed by the BS for the RIS.
  • D1 and D2 may be commanded by the BS (using a compound CW).
  • D1 may be preconfigured by the BS for the RIS, and D2 may be measured by the RIS.
  • D1 and D2 may be measured by RIS.
  • logarithmic quantization may be used in determining D1 and D2 .
  • NRP may be a parameter related to the reference point of the RIS.
  • NRP may be, for example, a parameter related to the offset of the reference point of the RIS.
  • the NRP may be associated with a codebook of the RIS, which may be indicated to the RIS.
  • a RIS reference point may refer to a specific location.
  • the reference point for the RIS may be the location of an antenna/subarray at a particular location (e.g., bottom-left extreme).
  • the reference point for the RIS may be the location of the center point of the RIS, which is suitable for a single large RIS or multiple separate sub-arrays.
  • the RIS reference point may be reported by the RIS.
  • the RIS reference point may be determined according to the reference point reported by the RIS.
  • Parameters indicating an adaptation (aperture adaptation) mode may be defined. These parameters may be used for aperture control of the RIS.
  • the parameter indicating the adaptation mode may be associated with a codebook of the RIS.
  • the codebook of the RIS may be indicated to the RIS.
  • Parameters may be defined that indicate the shape/size of the RIS. These parameters may be used to control the aperture of the RIS.
  • the parameters indicating the shape/size of the RIS may be associated with a codebook of the RIS.
  • the codebook of the RIS may be indicated to the RIS.
  • the parameters may be indicated by a bitmap.
  • the parameters may also be indicated by the direction and length of two sides of the aperture forming a parallelogram.
  • the parameters may also be indicated by the arrangement of the subarrays (e.g., direction/spacing/subarray number/subarray size).
  • the parameters may also be indicated by at least one of the direction/length of two sides of the aperture forming a parallelogram (which may be called the general mode), the subarray number (sampling rate), and the subarray size.
  • a parameter may be specified indicating the roll-off factor.
  • Parameters for conjugate symmetric RTC may be defined.
  • the parameters may be parameters for a reference point for the UE's location.
  • the reference point for the UE's location may, for example, refer to an antenna port of a particular UE (e.g., antenna port #0).
  • the reference point for the UE's location may refer, for example, to a specific (e.g., central) UE array established by the BS.
  • Embodiment 1-2 is broadly divided into embodiments 1-2-1 and 1-2-2. Either embodiment 1-2-1 or 1-2-2 below may be applied, or a combination of embodiments 1-2-1 and 1-2-2 below may be applied.
  • the NW may transmit angle information/distance information regarding the codebook/precoder quantized using at least one of embodiments 1-2-1 and 1-2-2 to the RIS-NCR (or NW).
  • the particular quantization method may be, for example, a DFT-based quantization method.
  • quantization can be performed in a manner suitable for a unified design for FF and NF.
  • linear quantization may be used for distance. Using linear quantization makes it easier to implement in the device.
  • logarithmic quantization may be used for distance.
  • logarithmic quantization appropriate quantization can be performed regardless of whether the distance between the devices is long or short.
  • Quantization of the distance may be performed using Equation 7 below.
  • the range of NF may be related to the array area.
  • the range of NF may be (approximately) proportional to the array area.
  • the quantization of angles and distances may use a uniform grid in Cartesian coordinates (angles and distances may be quantized on a uniform grid). In this case, it is suitable for use in localization/position-based beam focusing.
  • quantization of angles and distances may use a non-uniform grid in spherical coordinates (angles and distances may be quantized on a non-uniform grid). This is favorable in terms of aperture/NF range at boresight, and allows for more uniform coverage and fewer beams by using wider beams at close range.
  • quantization for angles and distances may be performed using Equation 8 below.
  • Figure 9 shows an example of a uniform grid in Cartesian coordinates.
  • RIS-NCR uniform grid in Cartesian coordinates for RIS
  • (x gi , y gi , z gi ) may denote the center coordinates of the i-th grid obtained from grid index i.
  • the uniform grid RTC may be calculated according to at least one of the following options 1 and 2:
  • the RTC using a uniform grid may be calculated using Equation 9 below (option 1).
  • the RTC using a uniform grid may be calculated using Equation 10 below (option 2).
  • may represent the azimuth angle and ⁇ may represent the elevation angle.
  • ⁇ and ⁇ may be obtained by a specific coordinate transformation.
  • Figure 10 shows an example of a non-uniform grid in spherical coordinates.
  • the second embodiment relates to the adaptation of the aperture in the RIS.
  • the second embodiment is broadly divided into embodiments 2-1 and 2-2.
  • the following embodiment 2-1 or 2-2 may be applied, or the following embodiments 2-1 and 2-2 may be applied in combination.
  • the RIS-NCR may receive information (setting information) related to the control of apertures (e.g., antenna elements) from the NW. Based on the information, the RIS-NCR may determine the aperture/antenna element to be used for signals destined for the terminal.
  • information setting information
  • the RIS-NCR may determine the aperture/antenna element to be used for signals destined for the terminal.
  • the RIS may select/decide/determine which aperture to use from among the apertures included in the RIS.
  • Embodiment 2-1 is broadly divided into embodiments 2-1-1 and 2-1-2.
  • the following embodiment 2-1-1 or 2-1-2 may be applied, or the following embodiments 2-1-1 and 2-1-2 may be applied in combination.
  • Unnecessary elements of the RIS may be set to off. Information regarding the setting may be included in the information regarding aperture control received from the NW.
  • Unnecessary RIS elements may be configured not to scatter (or reflect/refract) the incident signal.
  • the unwanted RIS elements may be configured to diffuse or randomly scatter (or reflect/refract) the incident signal.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of aperture adaptation according to embodiment 2-1-1.
  • elements related to beamforming are selected. After that, unnecessary RIS elements are set to the OFF state, and only necessary RIS elements are used (turned ON).
  • the beamforming information may include, for example, information regarding the beamforming vector of the RIS.
  • the (desired, actually used) aperture may be expressed as a value (e.g., an aperture function) indicating the on/off state of each RIS element.
  • the (desired, actually used) aperture may be applied to the beamforming vector of the RIS (see FIG. 12).
  • a value (e.g., an aperture function) corresponding to a RIS element when a value (e.g., an aperture function) corresponding to a RIS element is a first value (e.g., 0), the RIS element may be in an off state. Also, when a value (e.g., an aperture function) corresponding to a RIS element is a second value (e.g., 1), the RIS element may be in an on state.
  • Aperture adaptation may be used to control the beam shape (e.g., at least one of the beam width, side lobes, main lobe, and focal spot shape/size).
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of aperture adaptation according to embodiment 2-1-2.
  • the example shown in FIG. 13 shows an example in which aperture adaptation is used together with a beamforming vector of a RIS.
  • the main lobe can be controlled, improving robustness and enabling LOS-MIMO multiplexing.
  • Embodiment 2-2 is broadly divided into embodiments 2-2-1 and 2-2-2.
  • the following embodiment 2-2-1 or 2-2-2 may be applied, or the following embodiments 2-2-1 and 2-2-2 may be applied in combination.
  • a mode for the aperture of the RIS-NCR may be defined.
  • the RIS-NCR may determine which aperture to use based on the mode.
  • the modes may include, for example, first to third modes.
  • the first mode may be a mode in which some/all of the RIS elements are used in a square shape.
  • the first mode may be called, for example, a fallback mode (see FIG. 14A).
  • the second mode may be, for example, a mode in which a portion of the RIS element is used in a parallelogram (diamond) shape.
  • the second mode may be, for example, called a semi-continuous mode (see FIG. 14B).
  • the third mode may be a mode in which only a specific RIS is used among the RIS elements.
  • the specific RIS may be determined by selecting a portion of the RIS elements in a parallelogram (diamond) shape.
  • the third mode may be called, for example, a discrete mode (see FIG. 14C).
  • Embodiment 2-2-2 The shape/size of the aperture of the RIS-NCR to be used may be instructed in a specific manner, and information regarding the instruction may be included in the information regarding aperture control received from the NW.
  • the shape/size of the aperture of the RIS-NCR used may be determined by a bitmap/parameter indicating the on/off state of the RIS elements used.
  • the shape/size of the aperture (e.g., a parallelogram (diamond) shaped aperture) in the second/third modes may be indicated in a specific manner.
  • the specific method may be, for example, a method based on the lengths and angles of two sides referenced to a specific point (e.g., a reference point) of the RIS element (the selected RIS element).
  • a specific point e.g., a reference point
  • the aperture to be used may be determined according to the following Equation 12:
  • the size/number of subarrays to be used may additionally be indicated.
  • the third embodiment relates to beamforming control from a NW (eg, a base station (BS)) to a RIS (RIS-NCR).
  • NW eg, a base station (BS)
  • RIS-NCR RIS-NCR
  • the third embodiment is broadly divided into embodiments 3-1 to 3-5. Any one of the embodiments 3-1 to 3-5 may be applied, or at least two of the embodiments 3-1 to 3-5 may be applied in combination.
  • RIS-NCR implementation may follow at least one of the following options 3-1-1 to 3-1-3.
  • the NCR-MT may control one RIS (eg, a large RIS).
  • FIG. 15A is a diagram showing an example of the implementation of a RIS relating to option 3-1-1.
  • the NCR-MT (RIS-type NCR-MT) controls the RIS (RIS-1) based on the control link from the TRP (BS).
  • the NCR-MT controls the RIS, thereby controlling at least one of the beams of the backhaul link (between the BS and the RIS-NCR) and the beams of the access link (between the UE and the RIS-NCR).
  • An NCR-MT may control multiple RISs.
  • FIG. 15B is a diagram showing an example of the implementation of a RIS relating to option 3-1-2.
  • the NCR-MT (RIS-type NCR-MT) controls the RIS (RIS-1 and RIS-2) based on the control link from the TRP (BS).
  • the NCR-MT controls each RIS, thereby controlling at least one of the beams of the backhaul link (between the BS and RIS-NCR) corresponding to each RIS and the beams of the access link (between the UE and RIS-NCR) corresponding to each RIS.
  • One NCR-MT may correspond to one RIS, and the NCR-MT may control each of the corresponding RISs.
  • control of the RIS of one NCR-MT and the control of the RIS of another NCR-MT may be performed independently.
  • control of the RIS of one NCR-MT and the control of the RIS of another NCR-MT may be performed in conjunction with each other.
  • FIG. 15C is a diagram showing an example of the implementation of a RIS relating to option 3-1-3.
  • the NCR-MT (RIS-1 MT) corresponding to RIS-1 controls RIS-1
  • the NCR-MT (RIS-2 MT) corresponding to RIS-2 controls RIS-2.
  • each NCR-MT controls each RIS, thereby controlling at least one of the beams of the backhaul link (between the BS and RIS-NCR) corresponding to each RIS and the beams of the access link (between the UE and RIS-NCR) corresponding to each RIS.
  • RIS-NCR can be implemented appropriately.
  • This information may be transmitted using RRC signaling/OAM signaling.
  • Embodiment 3-2 is broadly divided into embodiments 3-2-1 and 3-2-2. Either embodiment 3-2-1 or 3-2-2 below may be applied, or a combination of embodiments 3-2-1 and 3-2-2 below may be applied.
  • the NW/RIS-NCR may transmit/receive information about the position/attitude/setting of the NW/RIS-NCR.
  • the RIS-NCR may transmit/report information about the position/attitude/installation angle of the RIS-NCR to the NW.
  • the NW may transmit/set information about the BS's position/attitude/installation angle to the RIS-NCR.
  • the RIS-NCR may control the RIS based on the information that is set.
  • the RIS-NCR may report information regarding beamforming capabilities to the NW.
  • the information may include, for example, information indicating the operation mode.
  • the operation mode may indicate, for example, whether the RIS controlled by the NCR is reflective or transmissive (refractive).
  • the operation mode may indicate, for example, that the RIS controlled by the NCR operates semi-statically or dynamically.
  • the information may include, for example, information about the aperture.
  • the information about the aperture may indicate, for example, at least one of the following: the array size of the RIS, the subarray/panel configuration, and the location of the reference point.
  • the information may include, for example, information about the beam set.
  • the information about the beam set may include, for example, information about an implementation-based beam set.
  • the information about the implementation-based beam set may be, for example, information indicating at least one of a beam number (number) and beam characteristics.
  • the information regarding the beam characteristics may be, for example, information regarding at least one of the beam direction, focal length, beam width, and beam gain.
  • the information about the beam set may include, for example, information about a codebook-based beam set.
  • the information about the codebook-based beam set may be, for example, information indicating a subset of a specified beam codebook.
  • the codebook may be a codebook for short distance (NF)/long distance (FF).
  • Embodiment 3-3 relates to beamforming instructions from the NW to the RIS-NCR.
  • Embodiment 3-3 is broadly divided into embodiments 3-3-1 to 3-3-3. Any of the following embodiments 3-3-1 to 3-3-3 may be applied, or at least two of the following embodiments 3-3-1 to 3-3-3 may be applied in combination.
  • the RIS-NCR may receive beamforming instruction information from the network. Based on the instruction information, the RIS-NCR may determine the codebook/precoder to apply to signals intended for other nodes (e.g., UE/network nodes).
  • the codebook/precoder may apply to signals intended for other nodes (e.g., UE/network nodes).
  • the beamforming instruction from the NW to the RIS-NCR may be a codebook-based instruction.
  • the NW may instruct the RIS-NCR on the codebook (or codeword/precoder) to be used.
  • the codebook/precoder may be at least one of the codebooks/precoders described in the first embodiment above.
  • the beamforming instruction from the NW to the RIS-NCR may be a location-based instruction, which may be the location of the base station/UE.
  • the NW may instruct the RIS-NCR on the location information (e.g., coordinates) of the UE.
  • location information e.g., coordinates
  • the beamforming instruction from the NW to the RIS-NCR may be an implementation-based instruction.
  • the network may instruct the RIS-NCR on the beam index (one or more beam indices) of the beam set reported by the RIS-NCR.
  • the NW may send instructions to the RIS-NCR regarding the (desired) RIS-NCR aperture.
  • the instructions may include, for example, at least one of the pieces of information described in the second embodiment above.
  • the report may include information regarding at least one of the following: location, operation mode, aperture, implementation-based beam set, and codebook-based beam set.
  • the report may be made using higher layer signaling (RRC signaling/OAM signaling).
  • a method for controlling the RIS-NCR may be specified from the network.
  • the control may include, for example, at least one of the following: backhaul link beam control, access link beam control, RIS reference point control, and RIS aperture control.
  • Beam control of the backhaul link may be explicitly/implicitly instructed independently from control of the control link beam.
  • Beam control of the backhaul link may be, for example, joint beam control of the access link and the backhaul link.
  • Beam control of the access link may include, for example, at least one of codebook-based beam control, position-based beam control, and implementation-based beam control.
  • Controlling the RIS reference point may include indicating a reference point.
  • the reference point may indicate the center of the RIS array or may be as reported by the RIS.
  • the aperture control of the RIS may include, for example, at least one of an indication of the adaptation mode and an indication of the shape of the aperture (to be used).
  • beamforming control between the NW and the RIS-NCR and implementation of the RIS can be performed appropriately.
  • any information may be notified to the UE/relay device (from a network (NW)) (e.g., a base station (BS)) (in other words, the UE/relay device receives any information from the BS) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • any information may be notified to the UE/relay device (from a network (NW)) (e.g., a base station (BS)) (in other words, the UE/relay device receives any information from the BS) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM), a specific signal/channel (e.g., PDCCH,
  • the MAC CE may be identified by including in the MAC subheader a new Logical Channel ID (LCID) 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/relay device in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • any information from the UE/relay device (to the NW) may be transmitted/reported using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM), 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, signaling by OAM
  • 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/relay device may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a certain condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/relay device/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs/relay devices that have reported or support a particular capability (capability, capability information, UE capability, relay device capability).
  • the particular capabilities may indicate at least one of the following: - Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments. - Supports RIS types NCR/NCR/NCR-MT. Support codebooks for NF/FF. - Support aperture adaptation.
  • the above-mentioned specific 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 above-mentioned specific capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities specific to each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the UE/relay device 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 that the operations of the above-mentioned embodiments are enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19 or later), etc.
  • the UE/relay device may apply the operations of, for example, Rel. 15/16/17/18.
  • Appendix A With respect to one embodiment of the present disclosure, the following invention is noted.
  • Appendix A-1 A receiver for receiving angle information and distance information relating to a terminal;
  • a relay device having a control unit that determines a precoder to be applied to a signal destined for the terminal, the precoder being calculated based on multiplication of a first matrix and a second matrix, based on at least one of the angle information and the distance information.
  • Appendix A-2 The relay device according to appendix A-1, wherein the first matrix is an angle-dependent matrix and the second matrix is a distance-dependent matrix.
  • Appendix A-3 The relay device according to claim A-1 or A-2, wherein the first matrix is a matrix dependent on a reference point of a subarray, and the second matrix is a matrix dependent on a distance.
  • Appendix A-4 The relay device according to any one of Appendix A-1 to Appendix A-3, wherein the quantization of the angle information and the quantization of the distance information are performed separately or jointly.
  • Appendix B A receiving unit that receives setting information related to control of the antenna element; A relay device having a control unit that determines an antenna element to be used for a signal to a terminal based on the setting information.
  • Appendix B-2 The relay device according to Appendix B-1, wherein the setting information is information instructing an antenna element to be in an off state.
  • Appendix B-3 The relay device according to Appendix B-1 or Appendix B-2, wherein the control unit determines the antenna element based on the setting information and a beamforming vector.
  • Appendix B-4 The relay device according to any one of Appendix B-1 to Appendix B-3, wherein the setting information includes information indicating a mode related to the antenna element.
  • Appendix C A receiver for receiving beamforming instruction information; A relay device having a control unit that determines a codebook to be applied to a signal destined for a terminal based on the instruction information.
  • Appendix C-2 The relay device according to appendix C-1, wherein the instruction information is information indicating the codebook to be applied or information indicating the position of the terminal.
  • Appendix C-3 The relay device according to claim 1 or 2, wherein the control unit controls reporting of information regarding the position and attitude of the relay device.
  • Appendix C-4 The relay device according to any one of Supplementary Note C-1 to Supplementary Note C-3, wherein the control unit controls reporting of information regarding beamforming capability.
  • 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
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • IAB node an NCR
  • RIS-NCR RIS-NCR
  • 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
  • filtering demapping
  • demodulation which may include error correction decoding
  • MAC layer processing which may include error correction decoding
  • 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 transceiver 120 may transmit angle information and distance information related to the terminal to the relay device.
  • the control unit 110 may use at least one of the angle information and the distance information to instruct the relay device on a precoder to be applied to a signal destined for the terminal, the precoder being calculated based on the multiplication of a first matrix and a second matrix (first embodiment).
  • the transceiver 120 may transmit setting information regarding the control of the antenna elements to the relay device.
  • the control unit 110 may use the setting information to instruct the relay device which antenna elements to use for signals to the terminal (second embodiment).
  • the transceiver 120 may transmit instruction information regarding beamforming to the relay device.
  • the control unit 110 may use the instruction information to instruct the relay device on the codebook to be applied to the signal destined for the terminal (third embodiment).
  • 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 measurement unit 223 may derive channel measurements for CSI calculation based on channel measurement resources.
  • the channel measurement resources may be, for example, non-zero power (NZP) CSI-RS resources.
  • the measurement unit 223 may derive interference measurements for CSI calculation based on interference measurement resources.
  • the interference measurement resources may be at least one of NZP CSI-RS resources for interference measurement, CSI-Interference Measurement (IM) resources, etc.
  • CSI-IM may be called CSI-Interference Management (IM) or may be interchangeably read as Zero Power (ZP) CSI-RS.
  • CSI-RS, NZP CSI-RS, ZP CSI-RS, CSI-IM, CSI-SSB, etc. may be read as interchangeable.
  • 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.
  • 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).
  • the antenna port may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
  • the resource may be interchangeably read as a resource for any signal/channel (e.g., a reference signal resource, an SRS resource, etc.).
  • the resource may include time/frequency/code/space/power resources.
  • the spatial domain transmission filter may include at least one of a spatial domain transmission filter and a spatial domain reception filter.
  • the above groups may include, for example, at least one of a spatial relationship group, a Code Division Multiplexing (CDM) group, a Reference Signal (RS) group, a Control Resource Set (CORESET) group, a PUCCH group, an antenna port group (e.g., a DMRS port group), a layer group, a resource group, a beam group, an antenna group, a panel group, etc.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • RS Reference Signal
  • CORESET Control Resource Set
  • beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be read as interchangeable.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • CORESET CORESET pool
  • PDSCH PUSCH
  • codeword CW
  • TB transport block
  • RS etc.
  • TCI state downlink TCI state
  • DL TCI state downlink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI state common TCI state
  • joint TCI state etc.
  • QCL QCL
  • QCL assumptions QCL relationship
  • QCL type information QCL property/properties
  • specific QCL type e.g., Type A, Type D
  • specific QCL type e.g., Type A, Type D
  • index identifier
  • indicator indication, resource ID, etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • TCI state ID may be interchangeable.
  • TCI state ID may be interchangeable as “set of spatial relationship information (TCI state)", “one or more pieces of spatial relationship information”, etc.
  • TCI state and TCI may be interchangeable.
  • Spatial relationship information and spatial relationship may be interchangeable.
  • 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 or user terminal 20.
  • the communication module 60 may also 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-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified,
  • 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 (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” some kind of action.
  • judgment (decision) may be interpreted interchangeably with the actions described above.
  • expect may be read as “be expected”.
  • "expect(s)" ("" may be expressed, for example, as a that clause, a to infinitive, etc.) may be read as “be expected".
  • "does not expect" may be read as "be not expected".
  • "An apparatus A is not expected" may be read as "An apparatus B other than apparatus A does not expect" (for example, if apparatus A is a UE, apparatus B may be a base station).
  • 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.”
  • timing, time, duration, time instance, any time unit e.g., slot, subslot, symbol, subframe
  • period occasion, resource, etc.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る中継装置は、ビームフォーミングに関する指示情報を受信する受信部と、前記指示情報に基づいて、端末向けの信号に適用するコードブックを判断する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、高周波数帯を使用する無線通信システムにおける通信を適切に行うことができる。

Description

中継装置、中継方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける中継装置、中継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、NR以降)において、サブテラヘルツ帯の使用が検討されている。
 しかしながら、そのような高周波数帯の利用において、高データレート/広カバレッジの実現のための詳細が十分に検討されていない。この詳細が明らかでなければ、通信品質/システムスループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、サブテラヘルツ帯を使用する無線通信システムにおける通信を適切に行うための中継装置、中継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中継装置は、ビームフォーミングに関する指示情報を受信する受信部と、前記指示情報に基づいて、端末向けの信号に適用するコードブックを判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、高周波数帯を使用する無線通信システムにおける通信を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、高周波数帯域におけるユーザの一例を示す図である。 図2は、NCRの構成を利用した通信の一例を示す図である。 図3は、RISを利用した通信の一例を示す図である。 図4A-図4Cは、遠距離及び近距離のビームフォーミング方法の一例を示す図である。 図5は、RISを含むシステムアーキテクチャの一例を示す図である。 図6は、実施形態1-1-1に係るプリコーダの一例を示す図である。 図7は、参照ポイントの一例を示す図である。 図8は、実施形態1-1-2に係るプリコーダの一例を示す図である。 図9は、直交座標における一様なグリッドの一例を示す図である。 図10は、球面座標における非一様なグリッドの一例を示す図である。 図11は、実施形態2-1-1に係るアパチャーアダプテーションの一例を示す図である。 図12は、実施形態2-1-2に係るアパチャーアダプテーションの一例を示す図である。 図13は、実施形態2-1-2に係るアパチャーアダプテーションの他の例を示す図である。 図14A-図14Cは、アパチャーに関するモードの一例を示す図である。 図15A-図15Cは、それぞれ選択肢3-1-1から3-1-3に係るRISの実装の一例を示す図である。 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。
(サブテラヘルツ波の利用)
 将来の無線通信システム(例えば、6G以降)では、既存のシステム(例えば、NR Rel.15/16/17)より高周波数帯域であるサブテラヘルツ(例えば、100GHzから300GHz)の帯域(スペクトラム)を利用して、十分なカバレッジを維持しながら100Gbpsのデータレートを実現することが検討されている。
 その中の課題の一つとして、100GHz、100Gbps、100m(のカバレッジ)を目標に、アクセスリンクに適した見通し内(line of sight(LOS))-MIMO(Multi Input Multi Output)の伝送方式を設計することが挙げられる。
 図1Aは、高周波数帯域における遠方のユーザの一例を示す図である。図1Aに示す例において、遠方のユーザに対しては、メガMIMOの基地局(BS)のサイズに制限があるため、正規直交伝送(Orthonormal transmission)はできない。
 図1Bは、高周波数帯域における見通し外のユーザの一例を示す図である。見通し外(non-line of sight(NLOS))のユーザに対しては、ブロッケージ(例えば、建造物等)により効率的なLOS-MIMO伝送はできない。
 既存のNRのMIMO(NR MIMO)では、LOS-MIMOはサポートされていない。既存のNRでは、100Gbpsのデータレートを達成するためには非常に大きな帯域幅を必要とし、その確保は困難である。
 NR MIMOでは、LOSのチャネルにおいて偏波方向ごとにランク1の送信のみをサポートするアンテナ遠距離(antenna far-field)用に設計されている。二重偏波を利用することで、当該ランク2の多重が可能になるが、それ以上のランクは利用できない。100Gbpsを達成するためには、数十GHzの帯域幅が必要であるが、実用的なシステムにおいてこれを達成することは困難であり、RFコンポーネントにおいて要求が高い。
 既に検討されているLOS-MIMOスキームは、送受信位置を固定する必要があるため、アクセスリンクに適さない、又は、必要なアレイサイズが大きすぎるという問題点もある。
 そのため、固定式の大間隔のアンテナアレイ、OAM(軌道角運動量(Orbital Angular Momentum))-MIMO、RIS(Reconfigurable Intelligent Surface)を利用したメガMIMO(RIS-aided Mega MIMO)等の導入が検討されている。
 Rel.18以降でNCR(ネットワーク制御レピータ(Network-controlled Repeater))について、マルチレイヤ伝送は、チャネル、ハードウェア及び仕様(標準規格)の面からサポートされていない。
 チャネルの面では、LOSシナリオにおいて、NCRアレイのサイズが比較的小さいため、BSとNCR間(BS-NCR)のチャネルはランク1である。ハードウェアの面では、NCRのRFチェインが1つである場合、例えばハードウェアコスト削減のため、BSとNCRとUEがカスケードされたチャネル(BS-NCR-UE cascaded channel)はランク1のキーホール(keyhole)チャネルとなる。仕様の面では、アクセスリンク(Aリンク)/バックホールリンク(Bリンク)のビーム数は1であり、相関の高い信号が発生する。
(RIS(Reconfigurable Intelligent Surface))
 将来の無線通信システムにおいて、通信ネットワークにおいてRIS(Reconfigurable Intelligent Surface)が導入されることが検討されている。
 RISとは、Integrated Access and Backhaul(IAB)、RFレピータ、NCR(Network-controlled Repeater)等の新しいタイプのネットワーク(NW)ノードと比較して、柔軟かつコスト効率の高いアプローチでのネットワーク展開を行うための装置の一例である。
 RISは、再設定可能な複数の散乱要素(scattering components)によって構成されてもよい。
 RISによって、反射信号の方向が制御されてもよいし、透過(屈折)信号の方向が制御されてもよい。
 なお、本開示において、反射、透過、屈折、は互いに読み替えられてもよい。
 NCRが中継する信号を増幅するのに対し、RISにはRFアンプが不要であってもよい。これにより、消費電力を低減することができる。
 RISは、狭帯域のビームによるビームゲインを得ることができる一方、RISビーム(RISによって反射/屈折されるビーム)の数の増加が必要とされる。
 RISは、ターゲット周波数以外の信号を反射/屈折してもよい。
 RISには、液晶、金属、半導体等の材料が用いられてもよい。例えば、液晶を用いたRISでは、半導体と比較してビームスイープ速度が遅く、現在のビームスイープ動作には不向きであると考えられる。
 RISは、その薄く柔軟な形状から、建物等の物体に設置されてもよい。
 図2は、NCRの構成を利用した通信の一例を示す図である。NCRは、NCR-mobile termination(MT)と、NCR-forwarding(Fwd)と、を含んでもよい。NCR-MTは、コントロールリンクを介してBS(gNB)との通信を行う。
 NCR-MTとBSとの通信は、BSから設定/指示/制御情報を受信することと、BSへ要求/報告/応答を送信することと、の少なくとも1つを含んでもよい。NCR-Fwdは、バックホールリンクからアクセスリンクへの中継/増幅と、アクセスリンクからバックホールリンクへの中継/増幅を行うことによって、BSとUEの間の通信の中継を行う。
 図3は、RISを利用した通信の一例を示す図である。RISは、バックホールリンクからアクセスリンクへの反射と、アクセスリンクからバックホールリンクへの反射と、の少なくとも1つにおいて、反射角を制御することによって、BSとUEの間の通信の中継を行う。
(遠距離及び近距離のビームフォーミング方法)
 既存の遠距離(far-field(FF))及び近距離(near-field(NF))のビームフォーミング(beamforming)方法として複数の方法が検討されている。
 例えば、当該ビームフォーミング方法は、DFTベース(DFT-based)のビームフォーミング(BF)、最適位相(optimum phase)を伴うビームフォーカシング(beamfocusing)、及び、近距離(NF)のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシング、であってもよい。
 DFTベースのBFは、主に遠距離の端末に対する信号の伝送に用いられてもよい。DFTベースのBFは、角度依存の線形位相(angle-dependent linear phase)に基づくプリコーダ(行列)が用いられてもよい。
 図4Aは、DFTベースのビームフォーミング(BF)の一例を示す図である。なお、図4Aは、一様かつ線形のアレイの例を示している。この例において、xは、アレイ中心からアレイ内の素子nまでの距離であり、アレイに垂直な軸に対するビームの角度である。
 最適位相を伴うビームフォーカシングは、主に近距離の端末に対する信号の伝送に用いられてもよい。最適位相を伴うビームフォーカシングは、位置(距離)依存の非線形位相(position(distance)-dependent non-linear phase)に基づくプリコーダ(行列)が用いられてもよい。
 図4Bは、最適位相を伴うビームフォーカシングの一例を示す図である。なお、図4Bは、一様かつ線形のアレイの例を示している。この例において、Dは、焦点距離であり、x’はアレイに垂直な軸から焦点までの距離である。
 近距離のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシング主に近距離の端末に対する信号の伝送に用いられてもよい。近距離のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシングは、角度及び位置(距離)依存の二次位相(angle- & position(distance)-dependent quadratic phase)に基づくプリコーダ(行列)が用いられてもよい。
 図4Cは、近距離(NF)のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシングの一例を示す図である。なお、図4Cは、一様かつ線形のアレイの例を示している。この例において、Dは、アレイの中心から焦点までの距離であり、ωは、アレイに垂直な軸から、アレイ中心及び焦点を結ぶ直線までの角度である。
(RISを含むシステムアーキテクチャ)
 図5は、RISを含むシステムアーキテクチャの一例を示す図である。以下図5を用いて、RISを含むシステムアーキテクチャについて説明するが、これらはあくまで一例である。
 RISを含むシステムアーキテクチャは、複数(例えば、2つ)の設計フェーズを含んでもよい。
 例えば、RISを含むシステムアーキテクチャは、アパチャー(aperture)事前アダプテーション(pre-adaptation)フェーズを含んでもよい。
 アパチャー事前アダプテーションフェーズでは、まず、UEの測位(positioning)が行われてもよい。UEの測位において、UEは、UEの位置/姿勢(attitude)に関する情報を、ネットワーク(NW)に報告してもよい。また、UEの測位において、NW(基地局)が、UEから送信される信号(例えば、UL RS)に基づいて、UEの位置/姿勢に関する情報を推定してもよい。
 なお、アパチャー事前アダプテーションフェーズにおけるUEの測位は省略されてもよい。
 次いで、アパチャー事前アダプテーションフェーズにおいて、RISのアパチャー(例えば、アンテナ素子)の事前アダプテーションが行われてもよい。
 本開示において、アパチャーアダプテーションとは、使用するアンテナ素子/アレイを決定/判断/選択することを意味してもよい。
 次いで、アパチャー事前アダプテーションフェーズにおいて、BSのアパチャー(例えば、アンテナ素子)の事前アダプテーションが行われてもよい。
 また、RISを含むシステムアーキテクチャは、ビームフォーミングフェーズを含んでもよい。
 ビームフォーミングフェーズは、例えば、アパチャー事前アダプテーションフェーズに次いで行われてもよい。
 ビームフォーミングフェーズでは、まず、BSにおけるビームフォーミングが行われてもよい。
 次いで、ビームフォーミングフェーズにおいて、RISにおけるビームフォーミングが行われてもよい。
 次いで、ビームフォーミングフェーズにおいて、UEによる受信が行われてもよい。UEは、CSI受信(CSIR)ベースのMIMOレシーバを用いてもよい。
 なお、ビームフォーミングフェーズにおけるUEの受信は省略されてもよい。
(分析)
 将来の無線通信システムにおいて、RIS(例えば、(大型の)RISレピータ)を活用し、BSとRISとUEとでカスケードされたチャネルを用いてLOS-MINOの実現を図り、伝送距離を延ばすことが検討されている。
 具体的には、例えば、複数のRTC(Ring-Type Codebook、例えば、デュアルRTC)を用いることが検討されている。この場合、RTC付きのRISレピータは、送信信号をUEに収束させて信号を強化する、いわゆるレンズと本質的に同じ働きをしてもよい。
 また、例えば、共役対称焦点(Conjugate symmetric focal points)を利用し、複数の信号ストリームをUEアンテナにそれぞれ同時に一致させ、ほぼ等しいゲインを得ることが検討されている。
 また、例えば、ジョイントBS-RISのアパチャー(aperture、例えば、アンテナ素子)アダプテーション(adaptation)を利用して、クロストーク干渉がほぼゼロになるようRISのビームパターンを制御/調整することが検討されている。
 デュアルRTCについて、RTC付きのRISレピータは、基地局のアンテナからUEのアレイ面に放射される電磁波をレンズのように収束し、いわばUEの像を形成するものであってもよい。
 デュアルRTCは、BS及びRIS間と、RIS及びUE間と、の距離に有効な焦点距離を合わせることで、正確なフォーカシングを実現できると考えられる。
 焦点距離をUEのアンテナに合わせることで、上記共役対称焦点の利用と組み合わせることで、信号強度を強化することができる。
 共益対象焦点の利用において、複数の信号ストリームをUEアンテナ/サブアレイと一致させるため、2つのRTCの焦点位置を共役対称に選択し、ほぼ等しい利得を得ることができると考えられる。
 有限サイズのRISは、クロストーク干渉の原因となるサイドローブを発生させうる。
 そのため、RISのアパーチャーアダプテーションにより、UEアレイの任意の位置/方向にビームパターン(例えば、null-to-null間隔(spacing)及びサイドローブ方向)を形成し、クロストーク干渉を抑制することができる。これにより、例えば、干渉を除去してCSIなし(CSIフリー)の伝送の実現、干渉を低減してSNRの改善を実現、干渉を抑制してロバスト性の改善の実現、等が可能になる。
 また、上述したようなシステムを用いることで、アクセスリンクの伝送距離を100m以上、ピークデータレートを約180Gbps(4レイヤ、256QAM)とすることができると考えられる。
 また、CSIを用いない(CSIフリーの)伝送をサポートした正規直交空間多重(Orthonormal spatial multiplexing)を行うことで、RISのビーム設計にフルCSIは不要となり、プリコーディングに係るBSでのエンドツーエンド(end-to-end)のCSIトランスミッタ(CSIT)は不要となる。
 さらに、10cmの位置の誤差で100Gbps以上の平均データレートを実現するロバスト設計のサポートも可能である。
 ところで、サブテラヘルツスペクトラムのような高周波数帯を使用するにあたり、上述した各検討内容について明確でない。より具体的には、RISを利用するシステムにおいて、RISでの信号の反射/屈折におけるコードブック/プリコーダの設計、及び、RISの実装について検討が十分でない。これらの検討が十分でない場合、通信品質/システムスループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、上記問題点を解消する方法を着想した。
 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。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)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、アパチャー、アンテナアレイ、アレイ、サブアレイ(複数のアンテナ素子、アレイの一部)、パネル、RIS、RISアレイ、散乱要素アレイ、等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、アンテナ素子、散乱要素、等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NCR、RIS、RISを含むNCR、ネットワークノード、装置、IAB、IAB-MT(Mobile Termination)、IAB-DU(Distribution Unit)、IAB-CU(Central Unit)、端末、基地局、中継局、中継装置、レピータ、反射板、透過板、RIS-NCR、RISタイプNCR、拡張NCR、等は互いに読み替えられてもよい。
 以下本開示の各実施形態では、RIS(RIS-NCR)を例に説明するが、これらの名称は一例にすぎない。
 本開示において、無線通信方法、中継方法は、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、コードブック/プリコーダ設計に関する。
 当該コードブック/プリコーダは、近距離(NF)向けのコードブック/プリコーダであってもよいし、遠距離(FF)向けのコードブック/プリコーダであってもよい。
 本開示において、近距離とは、特定の閾値より小さい(又は、以下)の距離を意味してもよい。本開示において、遠距離とは、特定の閾値より大きい(又は、以上)の距離を意味してもよい。
 RIS(RIS-NCR)は、当該プリコーダ/コードブック用の情報をNWから受信してもよい。当該情報は、例えば、他のノード(例えば、UE/NWノード)の位置に関する情報であってもよい。当該位置に関する情報は、例えば、角度に関する情報、距離に関する情報、の少なくとも一方であってもよい。
 第1の実施形態は、実施形態1-1及び1-2に大別される。下記実施形態1-1又は1-2が適用されてもよいし、下記実施形態1-1及び1-2が組み合わされて適用されてもよい。
《実施形態1-1》
 実施形態1-1は、具体的なコードブック/プリコーダの設計に関する。
 実施形態1-1は、実施形態1-1-1から1-1-4に大別される。下記実施形態1-1-1から1-1-4のいずれかが適用されてもよいし、下記実施形態1-1-1から1-1-4の少なくとも2つが組み合わされて適用されてもよい。
 当該プリコーダは、例えば、異なる複数のプリコーダ/行列について特定の乗算を行った出力として算出されてもよい。
 本開示において、コードブック、プリコーダ、コードワード、行列、項、ベクトル、要素、は互いに読み替えられてもよい。
[実施形態1-1-1]
 RISにおけるプリコーダは、角度依存項及び距離(位置)依存項のデカップリングを行うプリコーダであってもよい。
 本実施形態に記載されるコードブック/プリコーダは、シングルサイドNFコードブック/プリコーダと呼ばれてもよい。
 実施形態1-1-1は、例えば、RISを含むNCR(RIS-NCR)のビームフォーミング/フォーカシングに用いられてもよい。
 RISにおけるプリコーダは、例えば、距離依存のプリコーダ/行列(例えば、WRing)と角度依存のプリコーダ/行列(例えば、WDFT)との積(例えば、アダマール積(Hadamard product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。
 例えば、当該プリコーダは、以下の式1で算出されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、Dは、アレイと焦点位置の軸方向距離であってもよい。距離の量子化については、下記実施形態1-2で詳述する。
 なお、本開示において、距離依存のプリコーダに係る位相のシフトは、リングタイプ(Ring-Type)位相分布と呼ばれてもよい。また、本開示において、距離依存のプリコーダに係るコードブックは、リングタイプコードブック(Ring-type codebook(RTC))と呼ばれてもよい。
 図6は、実施形態1-1-1に係るプリコーダの一例を示す図である。図6では、一様かつ線形のアレイの例が示される。図6に示す例では、まず、ボアサイトにおけるビームフォーカシングが行われる。当該ビームフォーカシングには、上述の距離依存のプリコーダが利用されてもよい。kは、DFTにおいて位相に対応するインデックスである。
 図6に示す例において、次いで、DFTベクトルによる焦点位置のシフティングが行われる。当該シフティングには、上述の角度依存のプリコーダが利用されてもよい。
 実施形態1-1-1によれば、角度依存項及び距離(位置)依存項を利用することで、遠距離及び近距離の対象に対して適切に信号を送信することができるうえ、実装観点でも容易である。
[実施形態1-1-2]
 RISにおけるプリコーダは、DFTベクトルによる区分的線形近似法(piecewise linear approximation with DFT vectors)が利用されるプリコーダであってもよい。
 本実施形態に記載されるコードブック/プリコーダは、シングルサイドNFコードブック/プリコーダと呼ばれてもよい。
 例えば、当該プリコーダは、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとの項及び距離(位置)依存項を含むプリコーダであってもよい。
 実施形態1-1-2は、例えば、RISを含むNCR(RIS-NCR)のビームフォーミング/フォーカシング、及び、複数のパネル(例えば、広い間隔で配置されるパネル)のコヒーレント送信、の少なくとも一方に用いられてもよい。
 また、実施形態1-1-2は、サブアレイベースのRIS-NCRに適している。
 RISにおけるプリコーダは、例えば、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとのプリコーダと角度依存のプリコーダとの積(例えば、アダマール積(Hadamard product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。
 サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとのプリコーダは、例えば、サブアレイごとの位相オフセットと、サブアレイの角度オフセットとの積で表されてもよい。
 例えば、当該プリコーダは、以下の式2で算出されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、φ(i,j) POは、サブアレイ(i,j)の位相オフセットを示してもよい。サブアレイ(i,j)の位相オフセットは、特定の値(例えば、0から2πの値)を取り得る特定のビット(例えば、bビット)で量子化されてもよい。また、W(i,j) AOは、サブアレイ(i,j)の角度オフセットを示してもよい。
 W(i,j) AOは、アレイの参照ポイントからサブアレイ(i,j)の参照ポイントまでのベクトルと、サブアレイ(i,j)の参照ポイントからサブアレイ(i,j)におけるアンテナエレメント(m,n)までのベクトルの内積に基づいて算出されてもよい。
 例えば、W(i,j) AOは、以下の式3で算出されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、Dはアレイ(例えば、アレイの参照ポイント)から対象(例えば、UE)までの距離であってもよい。また、r(i,j) SAはアレイの参照ポイントからサブアレイ(i,j)の参照ポイントまでのベクトルを示し、r(m,n) AEはサブアレイ(i,j)の参照ポイントからサブアレイ(i,j)におけるアンテナエレメント(m,n)までのベクトルを示してもよい(図7参照)。
 図8は、実施形態1-1-2に係るプリコーダの一例を示す図である。図8では、一様かつ線形のアレイの例が示される。図8に示す例では、まず、複数のアレイ(サブアレイごと)について位相オフセットによるビーム方向のフォーカシングが行われる(ステップ1)。当該ビームフォーカシングには、上述の位相オフセット及び角度オフセットに基づくプリコーダが利用されてもよい。
 図8に示す例において、次いで、DFTベクトルによる焦点位置のシフティングが行われる(ステップ2)。当該シフティングには、上述の角度依存のプリコーダが利用されてもよい。
 実施形態1-1-2によれば、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとの項及び距離(位置)依存項を利用することで、遠距離及び近距離の対象に対して適切に信号を送信することができる。
[実施形態1-1-3]
 RISにおけるプリコーダは、近距離に関する項と遠距離に関する項とが利用されるプリコーダであってもよい。
 本実施形態に記載されるコードブック/プリコーダは、シングルサイドNFコードブック/プリコーダと呼ばれてもよい。
 実施形態1-1-3は、例えば、FF及びNFのいずれか又は両方(FF及びNFに限られない)におけるCSIの取得に用いられてもよいし、NFのローカライゼーション/センシングに用いられてもよい。
 RISにおけるプリコーダは、例えば、第1のプリコーダと第2のプリコーダとの積(例えば、クロネッカ積(Kronecker product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。当該第1/第2のプリコーダは、遠距離(又は、角度依存)に対応する項と、近距離(又は、距離依存)に対応する項と、を含んでもよい。
 本実施形態におけるプリコーダは、均一平面アレイ(uniform planar array)において適用されてもよい。
 例えば、当該プリコーダWは、以下の式4で表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ここで、Wは、第1のプリコーダであるWN_1,O_1,k_1,D,L_1と第2のプリコーダであるWN_2,O_2,k_2,D,L_2とのクロネッカ積で表される。
 WN_i,O_i,k_i,D,L_iは、例えば、以下の式5で表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ここで、RISアレイにおけるi番目の軸方向のアンテナ素子(散乱要素)数Nとi番目の軸方向のオーバーサンプリング数Oとは、既存のNRで規定されるNR DFTベースのコードブックと同じであってもよい。i=1はx軸方向(水平方向)に対応してもよい。i=2はz軸方向(垂直方向)に対応してもよい。また、kは、コードワードインデックスであり、k’は2次項を表してもよい。
 また、NRPは、RISアレイの参照ポイントに依存する値であってもよい。例えば、NRPは、NRP=2(dRP-d)/Δdで算出されてもよい。
 例えば、dRP-dは特定のアンテナ素子(例えば、アンテナ素子#0)と参照ポイントとの距離を示し、Δdはアンテナ素子間隔を示してもよい。
 例えば、アレイの最も左下の素子を参照ポイントとする場合、NRPは0であってもよい。
 例えば、アレイの中心座標を参照ポイントとする場合、NRPはN-1で算出されてもよい。
 Dは、参照ポイントと焦点距離との正規化された距離を示してもよい。例えば、Dは、(焦点距離(focal length))/λで算出されてもよい。
 Lは、正規化された等価のアパチャー(equivalent aperture)に関する値であってもよい。Lは、例えば、ON・Δd/λで算出されてもよい。
[実施形態1-1-4]
 RISにおけるプリコーダは、アクセスリンク(UE及びRIS間)に関するプリコーダとバックホールリンク(BS及びRIS間)に関するプリコーダとが利用されるプリコーダであってもよい。
 例えば、当該プリコーダは、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとの項及び距離(位置)依存項を含むプリコーダであってもよい。
 実施形態1-1-4は、例えば、バックホールリンク/アクセスリンクのRISを含むNCR(RIS-NCR)のビームフォーミング/フォーカシング、及び、カスケードされたLoS-MIMO(例えば、ジョイント焦点指示(joint focal points indication)を要するLoS-MIMO)、の少なくとも一方に用いられてもよい。
 RISにおけるプリコーダは、例えば、アクセスリンクに関するプリコーダとバックホールリンクに関するプリコーダとの積(例えば、アダマール積(Hadamard product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。
 例えば、当該プリコーダは、以下の式6で算出されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 ここで、WACは、RIS-NCRのアクセスリンクにおけるビーム(アクセスビーム、UE向けのビーム)のプリコーダを示してもよい。また、WBHは、RIS-NCRのバックホールリンクにおけるビーム(バックホールビーム、BS向けのビーム)のプリコーダを示してもよい。
 WAC及びWBHの少なくとも一方は、例えば、上記実施形態1-1-1から1-1-3に記載される少なくとも1つの方法によって算出されたプリコーダであってもよい。
 WAC及びWBHの焦点距離は、それぞれ独立して選択/決定されてもよいし、同時に(jointlyに)選択/決定されてもよい。例えば、WAC及びWBHの焦点距離は、共役対称に選択/決定されてもよい。
 実施形態1-1-4によれば、アクセスリンクだけでなく、バックホールリンクにおけるプリコーダ/コードブックの設計を適切に行うことができる。
[コードブック/プリコーダに係る各パラメータ]
 以下では、上述の実施形態1-1における各数式のパラメータについて説明する。
 Lは、アパチャー(例えば、アンテナ素子)に関するパラメータであってもよい。当該Lは、RIS-NCR(NCR-MT)の能力として報告されてもよい。
 Lは、例えば、n次元(例えば、nは2)におけるアンテナ番号(数)/間隔としてRISによって報告されてもよい。
 Lは、例えば、RISの辺の長さ(例えば、アンテナ番号×アンテナ間隔)としてRISによって報告されてもよい。
 N、O、k、kip、D(i=1又は2)は、アクセスリンク/バックホールリンクのコードブックに関するパラメータであってもよい。
 N及びOは、RISのコードブックに関連してもよい。当該RISのコードブックは予めRISに対し設定されてもよいし、仕様で予め規定されてもよい。
 N及びOは、RISの能力に関する報告に基づいて決定されてもよいし、RISの次元とは無関係に決定されてもよい。
 kは、RISのコードブックに関連してもよい。当該RISのコードブックはRISに対し指示されてもよい。
 kipは、RISに対する特定の設定/指示に基づいてRISにおいて算出されてもよい。
 D(例えば、i=1)はBSとRIS間の距離に関するパラメータであってもよい。D(例えば、i=2)はUEとRIS間の距離に関するパラメータであってもよい。
 例えば、Dは、RISに対しBSによって予め設定されてもよいし、Dは、RISに対しBSによって指示されてもよい。
 例えば、D及びDは、BSによって(単一のCW(compound CW)を用いて)指示されてもよい。
 例えば、Dは、RISに対しBSによって予め設定されてもよいし、Dは、RISによって測定されてもよい。
 例えば、D及びDは、RISによって測定されてもよい。
 例えば、D及びDの決定に、対数量子化(logarithmic quantization)が用いられてもよい。
 NRPは、RISの参照ポイントに関するパラメータであってもよい。NRPは、例えば、RISの参照ポイントのオフセットに関するパラメータであってもよい。
 NRPは、RISのコードブックに関連してもよい。当該RISのコードブックはRISに対し指示されてもよい。
 RISの参照ポイントは、特定の位置を意味してもよい。
 例えば、RISの参照ポイントは、特定の位置(例えば、最も左下)のアンテナ/サブアレイの位置であってもよい。
 例えば、RISの参照ポイントは、RISの中心点の位置であってもよい。この場合、単一の大型RIS、又は、複数の分離したサブアレイに適している。
 例えば、RISの参照ポイントが、RISが報告してもよい。RISの参照ポイントは、RISによって報告される参照ポイントに従って決定されてもよい。
 アダプテーション(アパチャーアダプテーション)モードを示すパラメータが規定されてもよい。当該パラメータは、RISのアパチャー制御に用いられてもよい。
 アダプテーションモードを示すパラメータは、RISのコードブックと関連してもよい。当該RISのコードブックは、RISに対して指示されてもよい。
 RISの形状/サイズを示すパラメータが規定されてもよい。当該パラメータは、RISのアパチャー制御に用いられてもよい。
 RISの形状/サイズを示すパラメータは、RISのコードブックと関連してもよい。当該RISのコードブックは、RISに対して指示されてもよい。
 当該パラメータは、ビットマップで指示されてもよい。また、当該パラメータは、平行四辺形を形成するアパチャーの2辺の方向及び長さによって指示されてもよい。また、当該パラメータは、サブアレイの配置(例えば、方向/間隔/サブアレイ番号/サブアレイの大きさ)によって指示されてもよい。また、当該パラメータは、平行四辺形を形成するアパチャーの2辺の方向/長さ(general modeと呼ばれてもよい)、サブアレイ番号(サンプリングレート)、及び、サブアレイサイズ、の少なくとも1つによって指示されてもよい。
 ロールオフファクタを示すパラメータが規定されてもよい。
 共役対称(conjugate symmetric)のRTCに関するパラメータが規定されてもよい。当該パラメータは、UEの位置に関する参照ポイントに関するパラメータであってもよい。
 UEの位置に関する参照ポイントは、例えば、特定のUEのアンテナポート(例えば、アンテナポート#0)を意味してもよい。
 UEの位置に関する参照ポイントは、例えば、BSによって設定された特定の(例えば、中心の)UEアレイを意味してもよい。
《実施形態1-2》
 実施形態1-2では、(NW/RIS-NCRに対する)コードブックの通知における、角度(角度情報)及び距離(距離情報)についての量子化について説明する。
 実施形態1-2は、実施形態1-2-1及び1-2-2に大別される。下記実施形態1-2-1及び1-2-2のいずれかが適用されてもよいし、下記実施形態1-2-1及び1-2-2が組み合わされて適用されてもよい。
 NW(又は、RIS-NCR)は、RIS-NCR(又は、NW)に対し、実施形態1-2-1及び1-2-2の少なくとも一方を用いて量子化されたコードブック/プリコーダに関する角度情報/距離情報を送信してもよい。
[実施形態1-2-1]
 角度に関する量子化と、距離に関する量子化と、が別々に(独立して)行われてもよい。
 角度については、特定の量子化方法が用いられてもよい。
 当該特定の量子化方法は、例えば、DFTベース(DFT-based)の量子化方法であってもよい。
 角度の量子化についてDFTベースを用いることで、FF及びNFについて統一した設計に適し量子化を行うことができる。
 例えば、距離については、線形量子化が用いられてもよい。線形量子化を用いることで、装置における実装が容易となる。
 例えば、距離については、対数量子化が用いられてもよい。対数量子化を用いることで、装置間の距離が遠距離/近距離に関わらず、適切な量子化を行うことができる。
 距離についての量子化は、以下の式7を用いて行われてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 本開示において、NFの範囲は、アレイ面積と関連してもよい。例えば、NFの範囲は、アレイ面積と(ほぼ)比例してもよい。
[実施形態1-2-2]
 角度に関する量子化と、距離に関する量子化と、がジョイントして行われてもよい。
 例えば、角度及び距離に関する量子化は、直交座標(Cartesian coordinates)における一様な(uniform)グリッドを用いてもよい(角度及び距離は、一様なグリッド上に量子化されてもよい)。この場合、ローカライゼーション/ポジションベースのビームフォーカシングにおいて好適に利用できる。
 例えば、角度及び距離に関する量子化は、球面座標(spherical coordinates)における非一様な(non-uniform)グリッドを用いてもよい(角度及び距離は、非一様なグリッド上に量子化されてもよい)。この場合、ボアサイトにおけるアパチャー/NFレンジ観点で好適であるとともに、近距離においてより広いビームを使用することで、より均一なカバレッジとビーム数の削減とを実現することができる。
 例えば、角度及び距離に関する量子化は、以下の式8を用いて行われてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 図9は、直交座標における一様なグリッドの一例を示す図である。図9に示す例では、RIS(RIS-NCR)に対する直交座標の一様なグリッドが示される。
 図9において、(xgi,ygi,zgi)は、グリッドインデックスiから得られたi番目のグリッドの中心座標を示してもよい。
 一様な(uniform)グリッドを用いるRTC(uniform grid RTC)は、以下の選択肢1及び2の少なくともいずれかによって算出されてもよい。
 一様なグリッドを用いるRTCは、以下の式9を用いて算出されてもよい(選択肢1)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 一様なグリッドを用いるRTCは、以下の式10を用いて算出されてもよい(選択肢2)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 ここで、上記θは以下の式11を用いて算出されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 ここで、μは方位角、νは仰角、のそれぞれを表してもよい。μ及びνは、特定の座標変換によって得られてもよい。
 図10は、球面座標における非一様なグリッドの一例を示す。
 実施形態1-2によれば、コードブックの通知における、角度(角度情報)及び距離(距離情報)についての量子化を適切に行うことができる。
 以上第1の実施形態によれば、RISに係るコードブック/プリコーダの設計を適切に行うことができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、RISにおけるアパチャーのアダプテーションに関する。
 第2の実施形態は、実施形態2-1及び2-2に大別される。下記実施形態2-1又は2-2が適用されてもよいし、下記実施形態2-1及び2-2が組み合わされて適用されてもよい。
 RIS-NCRは、NWから、アパチャー(例えば、アンテナ素子)の制御に関する情報(設定情報)を受信してもよい。RIS-NCRは、当該情報に基づいて、端末向けの信号に用いるアパチャー/アンテナ素子を決定してもよい。
《実施形態2-1》
 RIS(RIS-NCR)は、RISに含まれるアパチャーのうち、使用するアパチャーを選択/決定/判断してもよい。
 実施形態2-1は、実施形態2-1-1及び2-1-2に大別される。下記実施形態2-1-1又は2-1-2が適用されてもよいし、下記実施形態2-1-1及び2-1-2が組み合わされて適用されてもよい。
[実施形態2-1-1]
 不要なRISの素子(例えば、アンテナ素子)がオフに設定されてもよい。当該設定に関する情報は、NWから受信するアパチャーの制御に関する情報に含まれてもよい。
 不要なRISの素子は、入射信号を散乱(又は、反射/屈折)しないよう構成されてもよい。
 また、不要なRISの素子は、入射信号を拡散、又は、ランダムに散乱(又は、反射/屈折)するよう構成されてもよい。
 図11は、実施形態2-1-1に係るアパチャーアダプテーションの一例を示す図である。図11に示す例において、RISの素子のうち、ビームフォーミングに関わる素子が選択される。その後、不要なRISの素子はオフの状態に設定され、必要なRISの素子のみが用いられる(オンの状態となる)。
[実施形態2-1-2]
 ビームフォーミングとアパチャーアダプテーションが組み合わされて用いられてもよい。
 当該ビームフォーミングに関する情報は、例えば、RISのビームフォーミングベクトルに関する情報を含んでもよい。
 例えば、(所望の(desired)、実際に使用される)アパチャーは、各RIS素子のオン/オフ状態を示す値(例えば、アパチャー関数)で表されてもよい。加えて、(所望の(desired)、実際に使用される)アパチャーは、当該RISのビームフォーミングベクトルに適用されてもよい(図12参照)。
 例えば、RIS素子に対応する値(例えば、アパチャー関数)が第1の値(例えば、0)の場合、当該RIS素子はオフ状態とすることを示してもよい。また、例えば、RIS素子に対応する値(例えば、アパチャー関数)が第2の値(例えば、1)の場合、当該RIS素子はオン状態とすることを示してもよい。
 アパチャーアダプテーションは、ビーム形状(例えば、ビーム幅、サイドローブ、メインローブ、及び、焦点の形状/サイズの少なくとも1つ)を制御するために用いられてもよい。
 図13は、実施形態2-1-2に係るアパチャーアダプテーションの他の例を示す図である。図13に示す例では、アパチャーアダプテーションが、RISのビームフォーミングベクトルとともに用いられる例を示される。
 図13に示す例において、RISの素子のうち、RISの中央の特定の素子を正方形状に使用する場合には、ビーム幅についてのアダプテーションが可能になる。
 また、図13に示す例において、RISの素子のうち、平行四辺形(ひし形)状にRISの素子を使用する場合には、サイドローブを制御することによって、クロストーク干渉を低減することができる。
 また、図13に示す例において、平行四辺形(ひし形)状に選択された素子のうち、さらに特定の素子のみを用いることで、メインローブを制御することによって、ロバスト性の改善及びLOS-MIMO多重が可能となる。
《実施形態2-2》
 実施形態2-2では、RIS(RIS-NCR)におけるアパチャーの制御について説明する。
 実施形態2-2は、実施形態2-2-1及び2-2-2に大別される。下記実施形態2-2-1又は2-2-2が適用されてもよいし、下記実施形態2-2-1及び2-2-2が組み合わされて適用されてもよい。
[実施形態2-2-1]
 RIS-NCRのアパチャーに関するモードが規定されてもよい。
 RIS-NCRは、当該モードに基づいて、使用するアパチャーを判断してもよい。
 当該モードは、例えば、第1から第3のモードを含んでもよい。
 第1のモードは、RISの素子の一部/全部を正方形状に使用するモードであってもよい。第1のモードは、例えば、フォールバックモードと呼ばれてもよい(図14A参照)。
 第2のモードは、例えば、RISの素子の一部を平行四辺形(ひし形)状に使用するモードであってもよい。第2のモードは、例えば、半連続モード(semi-continuous mode)と呼ばれてもよい(図14B参照)。
 第3のモードは、RISの素子のうち、特定のRISのみを使用するモードであってもよい。当該特定のRISは、RISの素子の一部を平行四辺形(ひし形)状に選択し、その中から決定されてもよい。第3のモードは、例えば、離散的モード(discrete mode)と呼ばれてもよい(図14C参照)。
[実施形態2-2-2]
 使用されるRIS-NCRのアパチャーの形状/サイズが特定の方法によって指示されてもよい。当該指示に関する情報は、NWから受信するアパチャーの制御に関する情報に含まれてもよい。
 例えば、使用されるRISの素子のオン/オフ状態を示すビットマップ/パラメータによって、使用されるRIS-NCRのアパチャーの形状/サイズが決定されてもよい。
 上記第2/第3のモードにおけるアパチャー(例えば、平行四辺形(ひし形)状のアパチャー)の形状/サイズが、特定の方法で示されてもよい。
 当該特定の方法は、例えば、RISの素子(選択されるRISの素子)の特定のポイント(例えば、参照ポイント)を基準とする2辺の長さ及び角度に基づく方法であってもよい。例えば、使用されるアパチャーは、以下の式12に従って決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 上記第3のモードでは、使用されるサブアレイのサイズ/個数を追加で示されてもよい。
 以上第2の実施形態によれば、使用するRISの素子/アパチャーを適切に決定/選択することができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、NW(例えば、基地局(BS))からRIS(RIS-NCR)へのビームフォーミング制御に関する。
 第3の実施形態は、実施形態3-1から3-5に大別される。実施形態3-1から3-5のいずれかが適用されてもよいし、実施形態3-1から3-5の少なくとも2つが組み合わされて適用されてもよい。
《実施形態3-1》
 実施形態3-1は、RIS(RIS-NCR)の実装について説明する。
 RIS-NCRの実装は、以下の選択肢3-1-1から3-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
[選択肢3-1-1]
 NCR-MTが1つのRIS(例えば、large RIS)を制御してもよい。
 図15Aは、選択肢3-1-1に係るRISの実装の一例を示す図である。図15Aに示す例において、TRP(BS)からのコントロールリンクに基づいて、NCR-MT(RIS-type NCR-MT)がRIS(RIS-1)の制御を行う。具体的には、NCR-MTがRISの制御を行うことにより、バックホールリンク(BS及びRIS-NCR間)のビームと、アクセスリンク(UE及びRIS-NCR間)のビームと、の少なくとも一方の制御を行う。
[選択肢3-1-2]
 NCR-MTが複数のRISを制御してもよい。
 図15Bは、選択肢3-1-2に係るRISの実装の一例を示す図である。図15Bに示す例において、TRP(BS)からのコントロールリンクに基づいて、NCR-MT(RIS-type NCR-MT)がRIS(RIS-1及びRIS-2)の制御を行う。具体的には、NCR-MTが各RISの制御を行うことにより、各RISに対応するバックホールリンク(BS及びRIS-NCR間)のビームと、各RISに対応するアクセスリンク(UE及びRIS-NCR間)のビームと、の少なくとも一方の制御を行う。
[選択肢3-1-3]
 1つのNCR-MTが1つのRISに対応し、NCR-MTが対応するそれぞれのRISを制御してもよい。
 あるNCR-MTのRISの制御と、別のNCR-MTのRISの制御とは、独立に行われてもよい。
 また、あるNCR-MTのRISの制御と、別のNCR-MTのRISの制御とは、関連して行われてもよい。
 図15Cは、選択肢3-1-3に係るRISの実装の一例を示す図である。図15Cに示す例において、TRP(BS)からのコントロールリンクに基づいて、RIS-1に対応するNCR-MT(RIS-1 MT)がRIS-1の制御を行い、RIS-2に対応するNCR-MT(RIS-2 MT)がRIS-2の制御を行う。具体的には、各NCR-MTが各RISの制御を行うことにより、各RISに対応するバックホールリンク(BS及びRIS-NCR間)のビームと、各RISに対応するアクセスリンク(UE及びRIS-NCR間)のビームと、の少なくとも一方の制御を行う。
 実施形態3-1によれば、RIS-NCRを適切に実装することができる。
《実施形態3-2》
 実施形態3-2は、RIS-NCRが、NWから受信する、又は、NWに送信する情報について説明する。
 当該情報は、RRCシグナリング/OAMによるシグナリングが用いられてもよい。
 実施形態3-2は、実施形態3-2-1及び3-2-2に大別される。下記実施形態3-2-1及び3-2-2のいずれかが適用されてもよいし、下記実施形態3-2-1及び3-2-2が組み合わされて適用されてもよい。
[実施形態3-2-1]
 NW/RIS-NCRは、NW/RIS-NCRの位置/姿勢/設置角度(attitude)についての情報を送信/受信してもよい。
 例えば、RIS-NCRは、RIS-NCRの位置/姿勢/設置角度についての情報をNWに送信/報告してもよい。
 例えば、NWは、BSの位置/姿勢/設置角度についての情報をRIS-NCRに送信/設定してもよい。
 RIS-NCRは、設定される情報に基づいて、RISの制御を行ってもよい。
[実施形態3-2-2]
 RIS-NCRは、ビームフォーミングの能力に関する情報をNWに報告してもよい。
 当該情報は、例えば、オペレーションモードを示す情報を含んでもよい。
 オペレーションモードは、例えば、NCRが制御するRISが、反射型又は透過(屈折)型であるかを示してもよい。
 オペレーションモードは、例えば、NCRが制御するRISが、準静的又は動的に動作をすることを示してもよい。
 当該情報は、例えば、アパチャーに関する情報を含んでもよい。
 当該アパチャーに関する情報は、例えば、RISのアレイサイズ、サブアレイ/パネルの構成、及び、参照ポイントの位置、の少なくとも1つを示してもよい。
 当該情報は、例えば、ビームセットに関する情報を含んでもよい。
 当該ビームセットに関する情報は、例えば、実装ベースのビームセットに関する情報を含んでもよい。当該実装ベースのビームセットに関する情報は、例えば、ビーム番号(数)及びビーム特性の少なくとも一方を示す情報であってもよい。
 ビーム特性に関する情報は、例えば、ビーム方向、焦点距離、ビーム幅、及び、ビームゲインの少なくとも1つに関する情報であってもよい。
 当該ビームセットに関する情報は、例えば、コードブックベースのビームセットに関する情報を含んでもよい。当該コードブックベースのビームセットに関する情報は、例えば、指定されたビームコードブックのサブセットを示す情報であってもよい。
 当該コードブックは、近距離(NF)向け/遠距離(FF)向けのコードブックであってもよい。
 実施形態3-2によれば、RIS-NCRの動作/制御に必要な情報の通知を適切に行うことができる。
《実施形態3-3》
 実施形態3-3は、NWからRIS-NCRへのビームフォーミングの指示に関する。
 実施形態3-3は、実施形態3-3-1から3-3-3に大別される。下記実施形態3-3-1から3-3-3のいずれかが適用されてもよいし、下記実施形態3-3-1から3-3-3の少なくとも2つが組み合わされて適用されてもよい。
 RIS-NCRは、NWから、ビームフォーミングに関する指示情報を受信してもよい。RIS-NCRは、当該指示情報に基づいて、他のノード(例えば、UE/NWノード)向けの信号に適用するコードブック/プリコーダを判断してもよい。
[実施形態3-3-1]
 NWからRIS-NCRへのビームフォーミングの指示は、コードブックに基づく(コードブックベースの)指示であってもよい。
 例えば、NWは、使用するコードブック(又は、コードワード/プリコーダ)をRIS-NCRに指示してもよい。当該コードブック/プリコーダは、上記第1の実施形態に記載した少なくとも1つのコードブック/プリコーダであってもよい。
[実施形態3-3-2]
 NWからRIS-NCRへのビームフォーミングの指示は、位置に基づく(位置ベースの)指示であってもよい。当該位置は、基地局/UEの位置であってもよい。
 例えば、NWは、UEの位置情報(例えば、座標)をRIS-NCRに指示してもよい。
[実施形態3-3-3]
 NWからRIS-NCRへのビームフォーミングの指示は、実装に基づく(実装ベースの)指示であってもよい。
 例えば、NWは、RIS-NCRから報告されるビームセットのビームインデックス(1つ以上のビームインデックス)を、RIS-NCRに指示してもよい。
 以上実施形態3-3によれば、NW及びRIS-NCR間での必要なビームフォーミング指示を適切に規定することができる。
《実施形態3-4》
 実施形態3-4は、NWからRIS-NCRへのアパチャーに関する指示について説明する。
 NWは、RIS-NCRに、(所望の)RIS-NCRのアパチャーに関する指示を送信してもよい。
 当該指示は、例えば、上記第2の実施形態に記載した少なくとも1つの情報を含んでもよい。
 実施形態3-4によれば、NW及びRIS-NCR間でのアパチャーに関する指示を適切に規定することができる。
《実施形態3-5》
 RIS-NCR(NCR-MT)の能力(capability)の報告が規定されてもよい。
 当該報告は、位置、オペレーションモード、アパチャー、実装ベースのビームセット、及び、コードブックベースのビームセット、の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい。
 当該報告は、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング/OAMによるシグナリング)を用いて行われてもよい。
 NWからRIS-NCRの制御方法が規定されてもよい。当該制御は、例えば、バックホールリンクのビーム制御、アクセスリンクのビーム制御、RISの参照ポイントの制御、RISのアパチャー制御、の少なくとも1つを含んでもよい。
 バックホールリンクのビーム制御は、コントロールリンクビームの制御から独立して明示的/暗黙的に指示されてもよい。バックホールリンクのビーム制御は、例えば、アクセスリンク及びバックホールリンクのジョイントビーム制御であってもよい。
 アクセスリンクのビーム制御は、例えば、コードブックベースのビーム制御、位置ベースのビーム制御、実装ベースのビーム制御、の少なくとも1つを含んでもよい。
 RISの参照ポイントの制御は、参照ポイントの指示を含んでもよい。当該参照ポイントは、RISのアレイの中心を示してもよいし、RISの報告に従ってもよい。
 RISのアパチャー制御は、例えば、アダプテーションモードの指示及び(使用する)アパチャーの形状の指示の少なくとも一方を含んでもよい。
 以上第3の実施形態によれば、NW及びRIS-NCR間でのビームフォーミング制御及びRISの実装を適切に行うことができる。
<補足>
[UE/中継装置への情報の通知]
 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/中継装置への任意の情報の通知(言い換えると、UE/中継装置における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、OAMによるシグナリング)、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/中継装置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/中継装置からの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUE/中継装置から(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UE/中継装置における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、OAMによるシグナリング)、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/中継装置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/中継装置/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、特定の能力(capability、能力情報、UE能力、中継装置能力)を報告した又は当該特定の能力をサポートするUE/中継装置に対してのみ適用されてもよい。
 当該特定の能力は、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。
 ・RISタイプNCR/NCR/NCR-MTをサポートすること。
 ・NF/FF向けコードブックをサポートすること。
 ・アパチャーアダプテーションをサポートすること。
 また、上記特定の能力は、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/中継装置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、上述の実施形態の動作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以降)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UE/中継装置は、上記特定の能力の少なくとも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.15/16/17/18の動作を適用してもよい。
(付記A)
 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A-1]
 端末に関する角度情報及び距離情報を受信する受信部と、
 前記角度情報及び前記距離情報の少なくとも1つに基づいて、前記端末向けの信号に適用する、第1の行列と第2の行列との乗算に基づいて算出されるプリコーダを決定する制御部と、を有する中継装置。
[付記A-2]
 前記第1の行列は角度に依存する行列であり、前記第2の行列は距離に依存する行列である、付記A-1に記載の中継装置。
[付記A-3]
 前記第1の行列はサブアレイの参照ポイントに依存する行列であり、前記第2の行列は距離に依存する行列である、付記A-1又は付記A-2に記載の中継装置。
[付記A-4]
 前記角度情報の量子化と、前記距離情報の量子化とは、別々に又はジョイントして行われる、付記A-1から付記A-3のいずれかに記載の中継装置。
(付記B)
 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B-1]
 アンテナ素子の制御に関する設定情報を受信する受信部と、
 前記設定情報に基づいて、端末向けの信号に利用するアンテナ素子を決定する制御部と、を有する中継装置。
[付記B-2]
 前記設定情報は、アンテナ素子のオフ状態を指示する情報である、付記B-1に記載の中継装置。
[付記B-3]
 前記制御部は、前記設定情報とビームフォーミングベクトルとに基づいて、前記アンテナ素子を決定する、付記B-1又は付記B-2に記載の中継装置。
[付記B-4]
 前記設定情報は、前記アンテナ素子に関するモードを指示する情報を含む、付記B-1から付記B-3のいずれかに記載の中継装置。
(付記C)
 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C-1]
 ビームフォーミングに関する指示情報を受信する受信部と、
 前記指示情報に基づいて、端末向けの信号に適用するコードブックを判断する制御部と、を有する中継装置。
[付記C-2]
 前記指示情報は、前記適用するコードブックを指示する情報、又は、前記端末の位置を示す情報である、付記C-1に記載の中継装置。
[付記C-3]
 前記制御部は、前記中継装置の位置及び姿勢に関する情報の報告を制御する、付記C-1又は付記C-2に記載の中継装置。
[付記C-4]
 前記制御部は、ビームフォーミングの能力に関する情報の報告を制御する、付記C-1から付記C-3のいずれかに記載の中継装置。
(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し、NCRと呼ばれてもよいし、RIS-NCR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。
 送受信部120は、端末に関する角度情報及び距離情報を、中継装置に送信してもよい。制御部110は、前記角度情報及び前記距離情報の少なくとも1つを用いて、前記端末向けの信号に適用する、第1の行列と第2の行列との乗算に基づいて算出されるプリコーダを、中継装置に指示してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部120は、アンテナ素子の制御に関する設定情報を、中継装置に送信してもよい。制御部110は、前記設定情報を用いて、端末向けの信号に利用するアンテナ素子を、中継装置に指示してもよい(第2の実施形態)。
 送受信部120は、ビームフォーミングに関する指示情報を、中継装置に送信してもよい。制御部110は、前記指示情報を用いて、端末向けの信号に適用するコードブックを、中継装置に指示してもよい(第3の実施形態)。
(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、測定部223は、チャネル測定用リソースに基づいて、CSI算出のためのチャネル測定を導出してもよい。チャネル測定用リソースは、例えば、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソースであってもよい。また、測定部223は、干渉測定用リソースに基づいて、CSI算出のための干渉測定を導出してもよい。干渉測定用リソースは、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、CSI-干渉測定(Interference Measurement(IM))リソースなどの少なくとも1つであってもよい。なお、CSI-IMは、CSI-干渉管理(Interference Management(IM))と呼ばれてもよいし、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、CSI-RS、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、CSI-IM、CSI-SSBなどは、互いに読み替えられてもよい。
 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。
(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」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「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」、「UEパネル」、「送信エンティティ」、「受信エンティティ」、などの用語は、互換的に使用され得る。
 なお、本開示において、アンテナポートは、任意の信号/チャネルのためのアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)と互いに読み替えられてもよい。本開示において、リソースは、任意の信号/チャネルのためのリソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソースなど)と互いに読み替えられてもよい。なお、リソースは、時間/周波数/符号/空間/電力リソースを含んでもよい。また、空間ドメイン送信フィルタは、空間ドメイン送信フィルタ(spatial domain transmission filter)及び空間ドメイン受信フィルタ(spatial domain reception filter)の少なくとも一方を含んでもよい。
 上記グループは、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(Reference Signal(RS))グループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、PUCCHグループ、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、レイヤグループ、リソースグループ、ビームグループ、アンテナグループ、パネルグループなどの少なくとも1つを含んでもよい。
 また、本開示において、ビーム、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、CORESET、CORESETプール、PDSCH、PUSCH、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、RS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、TCI状態、下りリンクTCI状態(DL TCI状態)、上りリンク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)、ジョイントTCI状態などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「QCL」、「QCL想定」、「QCL関係」、「QCLタイプ情報」、「QCL特性(QCL property/properties)」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)特性」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 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(indicator)、インディケーション(indication)、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。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報(TCI状態)」は、「空間関係情報(TCI状態)のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。空間関係情報及び空間関係は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「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。本開示において、「判断(決定)」は、上述した動作と互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「判断(決定)(determine/determining)」は、「想定する(assume/assuming)」、「期待する(expect/expecting)」、「みなす(consider/considering)」などと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、「...することを想定しない」は、「...しないことを想定する」と互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「期待する(expect)」は、「期待される(be expected)」と互いに読み替えられてもよい。例えば、「...を期待する(expect(s) ...)」(”...”は、例えばthat節、to不定詞などで表現されてもよい)は、「...を期待される(be expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。「...を期待しない(does not expect ...)」は、「...を期待されない(be not expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。また、「装置Aは...を期待されない(An apparatus A is not expected ...)」は、「装置A以外の装置Bが、当該装置Aについて...を期待しない」と互いに読み替えられてもよい(例えば、装置AがUEである場合、装置Bは基地局であってもよい)。
 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。
 本開示において、「Aのとき(場合)、B(when A, B)」、「(もし)Aならば、B(if A, (then) B)」、「Aの際にB(B upon A)」、「Aに応じてB(B in response to A)」、「Aに基づいてB(B based on A)」、「Aの間B(B during/while A)」、「Aの前にB(B before A)」、「Aにおいて(Aと同時に)B(B at( the same time as)/on A)」、「Aの後にB(B after A)」、「A以来B(B since A)」、「AまでB(B until A)」などは、互いに読み替えられてもよい。なお、ここでのA、Bなどは、文脈に応じて、名詞、動名詞、通常の文章など適宜適当な表現に置き換えられてもよい。なお、AとBの時間差は、ほぼ0(直後又は直前)であってもよい。また、Aが生じる時間には、時間オフセットが適用されてもよい。例えば、「A」は「Aが生じる時間オフセット前/後」と互いに読み替えられてもよい。当該時間オフセット(例えば、1つ以上のシンボル/スロット)は、予め規定されてもよいし、通知される情報に基づいてUEによって特定されてもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、任意の時間単位(例えば、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレーム)、期間(period)、機会(occasion)、リソースなどは、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。本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  ビームフォーミングに関する指示情報を受信する受信部と、
     前記指示情報に基づいて、端末向けの信号に適用するコードブックを判断する制御部と、を有する中継装置。
  2.  前記指示情報は、前記適用するコードブックを指示する情報、又は、前記端末の位置を示す情報である、請求項1に記載の中継装置。
  3.  前記制御部は、前記中継装置の位置及び姿勢に関する情報の報告を制御する、請求項1に記載の中継装置。
  4.  前記制御部は、ビームフォーミングの能力に関する情報の報告を制御する、請求項1に記載の中継装置。
  5.  ビームフォーミングに関する指示情報を受信するステップと、
     前記指示情報に基づいて、端末向けの信号に適用するコードブックを判断するステップと、を有する中継方法。
  6.  ビームフォーミングに関する指示情報を送信する送信部と、
     前記指示情報を用いて、端末向けの信号に適用するコードブックを指示する制御部と、を有する基地局。
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JP2020530715A (ja) * 2017-08-11 2020-10-22 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー アップリンク送信コードブックを決定するための方法および装置
WO2022249821A1 (ja) * 2021-05-27 2022-12-01 京セラ株式会社 通信制御方法、無線端末、及び基地局

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