WO2024171454A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
Definitions
- This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
- LTE 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- NR New Radio
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- the maximum number of UL layers is 4, and the maximum number of Sounding Reference Signal (SRS) ports is also 4. Therefore, UL transmission is realized by a simple relationship between layers and uplink (UL) channel/signal (PUSCH/SRS) ports.
- one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately transmit SRS using more than four SRS ports.
- a terminal is characterized in that it has a receiving unit that receives configuration information regarding a sounding reference signal (SRS) resource indicating a number of SRS ports greater than four, and a control unit that determines the number of comb offsets based on at least one of the cyclic shift value, the maximum number of cyclic shift values, the number of transmitted combs, and the comb offset setting set for the SRS resource in the configuration information.
- SRS sounding reference signal
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an SRS resource set configuration information element.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an SRS resource configuration information element.
- FIG. 3 shows an example of a band for SRS frequency hopping.
- FIG. 4 shows an example of SRS frequency hopping.
- FIG. 5 shows another example of SRS frequency hopping.
- Figure 6 shows an example of an RPFS SRS.
- Figure 7 shows an example of a partial band of RPFS SRS.
- 8 is a table showing the relationship between the number of transmission combs K TC and the maximum number of cyclic shifts of the SRS n SRS CS,max in Rel.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an SRS resource set configuration information element.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an SRS resource configuration information element.
- FIG. 3 shows an example of a band for SRS frequency hopping.
- FIG. 4 shows an example of SRS frequency hopping.
- FIG. 9 is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is 2.
- FIG. 10 is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is four.
- FIG. 11 is a diagram showing resource start positions k TC p_i in the frequency direction when the number of SRS ports N ap SRS is 2.
- FIG. 12 is a diagram showing resource start positions k 0 p_i in the frequency direction when the number of SRS ports N ap SRS is four.
- FIG. 13 is a diagram showing SRS allocation for each port when the number of transmission combs is four.
- FIG. 14 is a diagram showing SRS allocation for each port when the number of transmission combs is two.
- Fig. 15A is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is 6.
- Fig. 15B is a diagram showing an example of SRS resource allocation corresponding to Fig. 15A.
- Fig. 16A is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is 8.
- Fig. 16A is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is 8.
- FIG. 16B is a diagram showing an example of SRS resource allocation corresponding to Fig. 16A.
- FIG. 17 is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is 6 or 8.
- FIG. 18 is a table showing cyclic shift values n SRS CS,i in option 2-1 of the second embodiment.
- FIG. 19 is a first table showing cyclic shift values n SRS CS,i in option 2-2 of the second embodiment.
- FIG. 20 is a second table showing cyclic shift values n SRS CS,i in option 2-2 of the second embodiment.
- FIG. 17 is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of SRS ports N ap SRS is 6 or 8.
- FIG. 18 is a table showing cyclic shift values n SRS
- FIG. 21 is a diagram showing SRS allocation for each port when the number of transmission combs is 2.
- FIG. 22 is a diagram showing SRS allocation in aspect 2-3.
- FIG. 23 is a diagram showing SRS allocation for each port when the number of transmission combs is four.
- FIG. 24 is a diagram showing a first example of SRS allocation in aspect 2-5.
- FIG. 25 is a diagram showing a second example of SRS allocation in aspect 2-5.
- FIG. 26 is a diagram showing a first example of SRS allocation in aspect 2-6.
- FIG. 27 is a diagram showing a second example of SRS allocation in aspect 2-6.
- FIG. 28 is a diagram showing an example in which the number of ports for the SRS is eight and the SRS is assigned to two symbols.
- FIG. 29A and 29B are diagrams showing an example of the relationship between the TD-OCC index and the TD-OCC code.
- FIG. 30 is a flowchart illustrating an example of a process according to the fourth embodiment.
- FIG. 31 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 32 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 33 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 34 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 35 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- SRS sounding reference signal
- NR the use of the sounding reference signal (SRS) for measurement is diverse.
- the SRS of NR is used not only for CSI measurement of the uplink (UL) used in the existing LTE (LTE Rel. 8-14), but also for CSI measurement of the downlink (DL), beam management, etc.
- the UE may be configured with one or more SRS resources.
- the SRS resources may be identified by an SRS Resource Index (SRI).
- SRI SRS Resource Index
- Each SRS resource may have one or more SRS ports (corresponding to one or more SRS ports).
- the number of ports per SRS may be 1, 2, 4, etc.
- the UE may be configured with one or more SRS resource sets.
- One SRS resource set may be associated with a predetermined number of SRS resources.
- the UE may use common upper layer parameters for the SRS resources included in one SRS resource set. Note that the resource set in this disclosure may be interpreted as a set, a resource group, a group, etc.
- Information regarding the SRS resource or resource set may be configured in the UE using higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination of both.
- the SRS configuration information element may include an SRS resource set configuration information element ( Figure 1), an SRS resource configuration information element ( Figure 2), etc.
- the SRS resource set configuration information element may include an SRS resource set ID (Identifier) (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type (resourceType), and information on SRS usage.
- the SRS resource type may indicate the time domain behavior of the SRS resource configuration, and may indicate any of Periodic SRS (P-SRS), Semi-Persistent SRS (SP-SRS), and Aperiodic SRS (A-SRS).
- P-SRS Periodic SRS
- SP-SRS Semi-Persistent SRS
- A-SRS Aperiodic SRS
- the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation).
- the UE may transmit A-SRS based on an SRS request in the DCI.
- the use of the SRS may be, for example, beam management, codebook (CB), non-codebook (NCB), antenna switching, etc.
- the SRS for codebook or non-codebook use may be used to determine a precoder for codebook-based or non-codebook-based uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) transmission based on the SRI.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- SRS for beam management purposes may be assumed such that only one SRS resource for each SRS resource set may be transmitted at a given time instant. Note that in the same Bandwidth Part (BWP), if multiple SRS resources with the same time domain behavior belong to different SRS resource sets, these SRS resources may be transmitted simultaneously.
- BWP Bandwidth Part
- the SRS resource configuration information element may include an SRS resource ID (SRS-ResourceId), the number of SRS ports, the SRS port number, the number of transmission combs, SRS resource mapping (e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship information, etc.
- SRS resource ID SRS resource ID
- SRS-ResourceId the number of SRS ports
- SRS port number the number of transmission combs
- SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
- hopping related information e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
- the number of transmission combs has a value of ⁇ 2,4 ⁇ .
- the number of SRS ports (nrofSRS-Ports) N ap SRS has a value of ⁇ 1,2,4 ⁇ .
- the antenna port number p i has a value of ⁇ 1000,1001,... ⁇ .
- the number of consecutive OFDM symbols of SRS (nrofSymbols) N symb SRS has a value of ⁇ 1,2,4 ⁇ .
- the setting of the number of combs to be transmitted may include a comb offset and a cyclic shift (CS index, CS number).
- the UE may switch the Bandwidth Part (BWP) for transmitting the SRS for each slot, or may switch the antenna.
- BWP Bandwidth Part
- the UE may also apply at least one of intra-slot hopping and inter-slot hopping to the SRS transmission.
- k - denotes a variable with a line over k, and may be referred to as k - bar.
- k - 0 p_i may be based on the comb offset.
- K TC is the number of transmission combs.
- M SC,b SRS is the number of subcarriers used for SRS transmission within the SRS bandwidth m SRS,b [RB].
- n b is a constant.
- SRS antenna switching In Rel. 15 NR, as described above, antenna switching (which may also be called antenna port switching) can be set as an application of SRS. SRS antenna switching may be used, for example, when downlink CSI acquisition is performed using uplink SRS in a Time Division Duplex (TDD) band.
- TDD Time Division Duplex
- UL SRS measurements may be used to determine the DL precoder.
- the UE may report UE capability information (e.g., RRC parameter "supportedSRS-TxPortSwitch") indicating the supported SRS transmission port switching pattern to the network.
- UE capability information e.g., RRC parameter "supportedSRS-TxPortSwitch”
- This pattern may be expressed in the form of "txry”, e.g., "t1r2", “t2r4", etc., which may mean that SRS can be transmitted using x antenna ports out of a total of y antennas (which may be written as xTyR).
- y may correspond to all or a subset of the UE's receiving antennas.
- a 2T4R (2 transmit ports, 4 receive ports) UE may be configured with an SRS resource set for DL CSI acquisition that includes two SRS resources, each with two ports, and whose purpose is antenna switching.
- SRS Bandwidth Setting In the Rel.16 specification, the SRS bandwidth is specified. C SRS ⁇ ⁇ 0, ..., 63 ⁇ (configuration index, row index) and B SRS ⁇ ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ (band division boundary number) are configured using higher layer signaling, and the SRS bandwidth is determined using the table in Fig. 1 (association/mapping of parameters related to SRS).
- the available bandwidth is divided into several parts.
- the parts are used for SRS hopping.
- C SRS configures a set of SRS bands.
- B SRS divides the available bandwidth into several parts. The larger the B SRS , the more frequency partitions there are (the smaller the size of the frequency partitions).
- a parameter b hop ⁇ ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ is set for SRS frequency hopping. If b hop ⁇ B SRS , SRS frequency hopping is enabled. As shown in the example of FIG. 4, the SRS is transmitted using the SRS band among the bands (hopping bands) given for SRS frequency hopping.
- a band (hopping band) provided for SRS frequency hopping an SRS having an SRS band m SRS,b (24 RBs in this example) is transmitted.
- SRS transmission may be performed over a bandwidth of 1/P F of the available bandwidth (12 RBs in this example).
- N offset k F /P F *m SRS,BSRS (Formula 0)
- the existing SRS full band mSRS,BSRS is divided into P F sub-bands (bandwidth 1/P F * mSRS,BSRS ).
- the starting RB index (sub-band offset) of one sub-band is Noffset .
- Noffset may be constant across multiple hops or may be set/determined for each hop. Whether or not Noffset is used for each hop may be set by higher layer signaling.
- partial-band sounding provides a way to allocate the available transmit power over a smaller bandwidth partition, thus increasing the power per subcarrier. Furthermore, it can expand SRS capacity by giving the network the opportunity to multiplex more UE ports over the remaining frequency resources. A wider band can be sounded using fewer iterations compared to the narrowband allocated by existing (Rel. 16) SRS transmissions.
- BSRS For an RPFS bandwidth of 1/P F *m SRS,BSRS [RB], at least one of the following bandwidths 1 to 4 may be supported.
- [Bandwidth 1] 1/P F *m SRS and BSRS are integer values.
- [Bandwidth 2] 1/P F *m SRS and BSRS are integer values with a minimum value of 4.
- Bandwidth 4 In option 1 or option 2, 1/P F *m SRS, BSRS is rounded to a multiple of 4 (round function, rounded off).
- the UE For an RPFS SRS, the UE generates a Zadoff-Chu (ZC) sequence of length 12/P F *m SRS,BSRS /Comb.
- ZC Zadoff-Chu
- PAPR sequences may be used for the RPFS SRS.
- the specification defines ZC sequences of any sequence length.
- the specification prescribes computer-generated (CG) sequences for sequence lengths of 6, 12, 18, 24, and 30.
- Equation (1) shows the cyclic shift ⁇ i in antenna port P i . Equation (1) is under consideration for use in Rel. 17.
- case 1 the number of transmission combs K TC is 8.
- Fig. 8 is a table showing the relationship between the number of transmission combs KTC and the maximum number of cyclic shifts of the SRS nSRSCS ,max in Rel. 16. It is assumed that nSRSCS ,max ⁇ ⁇ 0, 1, ..., nSRSCS , max ⁇ and NapSRS ⁇ ⁇ 1, 2, 4 ⁇ .
- Fig. 9 is a table showing the number of transmission combs KTC and the cyclic shift value nSRSCS ,i of the SRS when the number of ports NapSRS of the SRS is 2.
- Fig. 10 is a table showing the number of transmission combs KTC and the cyclic shift value nSRSCS ,i of the SRS when the number of ports NapSRS of the SRS is 4.
- Equation (2) indicates the resource start position k 0 p_i in the frequency direction. Equation (2) is being considered for use in Rel. 17.
- the first case (A) corresponds to odd-numbered ports ⁇ 1001, 1003 ⁇ when the number of transmission combs is 8.
- the third case (Case C) is the other case.
- the parameter freqDomainShift of the SRS resource configuration information element (FIG. 2) is used.
- k- TC the combOffset of the SRS resource configuration information element is used.
- KTC the transmissionComb of the SRS resource configuration information element is used. That is, in case C, the values of the RRC parameters are applied as they are.
- Fig. 11 is a diagram showing a resource start position k TC p_i in the frequency direction when the number of ports N ap SRS of SRS is 2. In Fig. 11, case C of formula (2) is used.
- Fig. 12 is a diagram showing a resource start position k 0 p_i in the frequency direction when the number of ports N ap SRS of SRS is 4. In Fig.
- Figure 13 is a diagram showing the SRS allocation for each port when the number of transmission combs is 4. Case C of equation (2) is used for ports #0 and #2 in Figure 13, and case B is used for ports #1 and #3. Also, a different cyclic shift is used for each port. Note that in Figure 13, the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency. The same applies to other figures showing SRS allocation.
- FIG. 14 shows the SRS allocation for each port when the number of transmission combs is 2. Case C of equation (2) is used for ports #0 and #1 in FIG. 14. Also, different cyclic shifts are used for each port.
- the inventors therefore came up with a method for properly transmitting SRS using more than four SRS ports.
- 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
- the CS index, the CS number, the CS value (cyclic shift value), n SRS cs , and n SRS cs,i may be read as interchangeable.
- the SRS sequence may be a low peak-to-average power ratio (PAPR) sequence defined by a cyclic shift (CS) ⁇ i of a base sequence.
- ⁇ i may be given by 2 ⁇ *n SRS cs,i /n SRS cs,max with CS index n SRS cs, i and maximum CS number n SRS cs ,max .
- n SRS cs, i may be ⁇ 0, 1, ... n SRS cs,max -1 ⁇ based on CS index n SRS cs , n SRS cs,max , antenna port number p i and port number N ap SRS .
- the CS index n SRS cs or n SRS cs,i may be configured by higher layer signaling or may be included in the transmission comb configuration (higher layer parameter transmissionComb).
- the transmission comb setting, transmissionComb, and the transmission comb number may be read as interchangeable.
- the transmission comb setting may include at least one of the transmission comb number (K TC ), the comb offset (start subcarrier offset), and the CS index.
- P-SRS may be used as the SRS in the present disclosure.
- P-SRS and P-SRS may be interchangeable.
- SP-SRS and SP-SRS may be interchangeable.
- AP-SRS and AP-SRS may be interchangeable.
- Resource set group and SRS resource set group may be interchangeable.
- xTyR the application of xTyR, the transmission (reporting) of "txry" in UE capability information (e.g., supportedSRS-TxPortSwitch), and the setting of xTyR in higher layer signaling/physical layer signaling may be interpreted as interchangeable.
- UL transmission with a layer count greater than four may be applied.
- the processing of the present disclosure may be applied to a UE supporting a layer count greater than four.
- the SRS port, the transmission port, and the SRS transmission port may be interchangeable.
- the reception port, the antenna port, and the UE antenna port may be interchangeable.
- ports and antenna ports may be interpreted as interchangeable.
- X ports in this disclosure may mean X antenna ports (SRS antenna ports).
- multiplexing using different comb indexes, Frequency Division Multiplexing (FDM), and multiplexing using the same time resource and different frequency resources may be read as interchangeable.
- multiplexing using different cyclic shift indexes, Code Division Multiplexing (CDM), and multiplexing using different cyclic shift indexes and the same time resource and the same frequency resource may be read as interchangeable.
- ports #0 to #7 may be read as ports #1000 to #1007. In other words, 1000 may be added to each port number for ports #0 to #7.
- the UE may apply at least one example in the present disclosure, and if the higher layer parameter is not configured, the UE may reuse the corresponding specification of Rel. 15-17.
- a corresponding higher layer parameter e.g., XXX_r18
- the UE may apply at least one of the examples in the present disclosure only if it reports a corresponding UE capability.
- the UE may also receive an instruction/setting (e.g., an instruction/setting for enable/disable) regarding at least one of the examples in the present disclosure through higher layer signaling/physical layer signaling.
- the instruction/setting may correspond to UE capability information transmitted by the UE.
- At least one of the examples in the present disclosure may be applied only to a UE that has received the instruction/setting, a UE that has transmitted the corresponding UE capability information, or a UE that supports the corresponding UE capability.
- the UE capability may be at least one of the following:
- At least one of the examples of the present disclosure may be applicable only to a specific usage of the SRS (e.g., only CB, only antenna switching, or either CB or antenna switching, etc.).
- the transmission port switching pattern of the SRS may be any of 6T6R, 6T8R, and 8T8R. This is because more than four ports of SRS with CB usage may be required to support CB-based PUSCH with four or more layers.
- At least one of the examples of the present disclosure may be applicable to only one of the time domain behaviors of the SRS (e.g., only A-SRS), thereby avoiding complicating UE operation.
- the UE may receive a configuration indicating a number of SRS ports greater than four and may control (transmit) transmission of SRS using the number of SRS ports greater than four.
- the configuration may be indicated by the RRC parameter nrofSRS-Ports.
- the UE may apply a cyclic shift with finer granularity than the existing cyclic shift.
- the UE may multiplex the SRS using the same number of cyclic shifts as the number of SRS ports.
- Number of SRS ports 6 An example where the number of SRS ports is six will be described.
- Fig. 15A is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of ports N ap SRS of the SRS is 6.
- the maximum number of cyclic shifts n SRS CS,max is 12, but it is preferable that the maximum number of cyclic shifts is a multiple of the number of ports.
- a single cyclic shift value may be applied to multiple ports.
- a single cyclic shift value may be applied to different combs of multiple combs.
- Figure 15B is a diagram showing an example of SRS resource allocation corresponding to Figure 15A.
- six ports are assigned to the same resource (one comb) and multiplexed using only cyclic shift.
- six ports are assigned to two resources (two combs) and multiplexed using cyclic shift and frequency resource.
- the cyclic shift value used in each resource (each comb) in (b) and (c) may be the same or different.
- SRS sequence lengths smaller than 6 do not need to be considered.
- Number of SRS ports 8 An example where the number of SRS ports is 8 will be described.
- Fig. 16A is a table showing the number of transmission combs K TC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of ports N ap SRS is 8.
- the maximum number of cyclic shifts n SRS CS,max are 12 and 6, respectively, but it is preferable that the maximum number of cyclic shifts is a multiple of the number of ports.
- a single cyclic shift value may be applied to multiple ports.
- a single cyclic shift value may be applied to different combs of multiple combs.
- FIG. 16B is a diagram showing an example of SRS resource allocation corresponding to FIG. 16A.
- eight ports are assigned to the same resource (one comb) and multiplexed using only cyclic shift.
- eight ports are assigned to two resources (combs) and multiplexed using cyclic shift and frequency resources.
- eight ports are assigned to four resources (four combs) and multiplexed using cyclic shift and frequency resources.
- the cyclic shift value used in each resource (each comb) in (b)-(d) may be the same or different.
- an SRS sequence length smaller than 8 does not need to be considered.
- the maximum number of cyclic shifts is preferably a multiple of the number of ports. Therefore, when applying a number of ports (e.g., 6 or 8) larger than the number of existing ports, the UE may apply a maximum number of cyclic shifts different from the existing maximum number of cyclic shifts shown in Figure 8, which is a multiple of the number of ports. In this case, the new maximum number of cyclic shifts n SRS CS,max is also applied to the formula for calculating the cyclic shift ⁇ i shown in formula (1).
- Fig. 17 is a table showing the number of transmission combs KTC and the cyclic shift value n SRS CS,i of the SRS when the number of ports N ap SRS of the SRS is 6 or 8.
- a value different from the existing maximum number of cyclic shifts n SRS CS,max shown in Fig. 8 is used.
- the maximum number of cyclic shifts applied is 6
- the maximum number of cyclic shifts applied is 8.
- a single cyclic shift value may be applied to multiple ports.
- a single cyclic shift value may be applied to different combs of multiple combs.
- an SRS sequence length smaller than the number of ports may not be considered.
- the UE may use an existing formula for all ports to calculate the cyclic shift value n SRS CS,i (Option 1).
- the UE may calculate the cyclic shift value using different methods (formulas) for some SRS ports (the first to fourth SRS ports) among the SRS ports having a number greater than four (e.g., six or eight) and other SRS ports (the fifth and subsequent SRS ports) (Options 2-1 and 2-2).
- an existing (e.g., Rel. 16) formula may be reused for all ports (including ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ ).
- Formula (3) shows the cyclic value in Rel. 16.
- the UE may use different methods (equations) for calculating the cyclic shift value n SRS CS,i for some SRS ports (ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ ) and other SRS ports (ports ⁇ 1004, 1005, 1006, 1007 ⁇ ). Since the equations for existing ports are not changed, the impact on the implementation of the UE can be suppressed. This option may be applied only when the number of transmission combs is 2 and the number of ports is 8.
- Fig. 18 is a table showing the cyclic shift value n SRS CS,i in option 2-1 of the second aspect.
- the cyclic shift value n SRS CS,i in Fig. 18 is described taking into consideration the order of the ports.
- n SRS CS , (n SRS CS +2) mod 8, (n SRS CS +4) mod 8, (n SRS CS +6) mod 8 correspond to the cyclic shift values of ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ in equation (4).
- port indexes and cyclic shift values is not limited to equation (4). In other words, it is sufficient to reuse the existing order (e.g., Rel. 16) for at least some ports, and use a new equation for the other ports.
- existing order e.g., Rel. 16
- N ap SRS in the existing equation indicating the cyclic shift value n SRS CS,i is replaced with N ap SRS /X
- X is an arbitrary integer.
- X may be defined in the specification for each N ap SRS , or may be set by higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE)/physical layer signaling (e.g., DCI) to trigger the associated SRS.
- X may be determined according to the number of ports.
- the UE applies a set predetermined value (X) as the interval of the cyclic shift value of the SRS port.
- X a set predetermined value
- an equation in which 2 in equation (4) of option 2-1 is replaced with X may be applied. In other words, a different equation may be applied for each port.
- Fig. 19 is a first table showing the cyclic shift value n SRS CS,i in option 2-2 of the second embodiment.
- n SRS CS,i in Fig. 19 the value calculated using equation (5) is used.
- N ap SRS in the existing equation indicating the cyclic shift value n SRS CS,i may be replaced with N ap SRS /X, and an equation in which a predetermined value (0 to X-1) is added for each of one or more ports may be applied.
- Fig. 20 is a second table showing the cyclic shift value n SRS CS,i in option 2-2 of the second aspect.
- the cyclic shift value n SRS CS,i in Fig. 20 is a value calculated using equation (6).
- n SRS CS , (n SRS CS +4) mod 8 are values calculated in equation (6) with a predetermined value of 0, (n SRS CS +1) mod 8, (n SRS CS +5) mod 8 are values calculated in equation (6) with a predetermined value of 1, (n SRS CS +2) mod 8, (n SRS CS +6) mod 8 are values calculated in equation (6) with a predetermined value of 2, and (n SRS CS +3) mod 8, (n SRS CS +7) mod 8 are values calculated in equation (6) with a predetermined value of 3(X-1).
- the cyclic shift value can be calculated appropriately.
- the UE receives a configuration indicating a number of sounding reference signal (SRS) ports greater than four (for example, six or eight) and a comb index configuration, and applies different values to the comb indexes of some SRS ports among the number of SRS ports greater than four and the comb indexes of other SRS ports based on the comb index configuration.
- SRS sounding reference signal
- Fig. 21 is a diagram showing SRS allocation for each port when the number of transmission combs is 2.
- Fig. 21 shows an example of an 8-port SRS, in which different comb indices are used for ports #0 to #3 and ports #4 to #7.
- the comb index may be set, for example, by higher layer signaling (e.g., RRC)/physical layer signaling. The following options are available for setting (determining) the comb index.
- the UE may receive configuration of comb indices for some SRS ports through higher layer signaling (e.g., RRC)/physical layer signaling, and determine comb indices for other SRS ports based on the configuration.
- higher layer signaling e.g., RRC
- the UE determines the comb index of ports #P/2 to #P-1 to be X+1. Note that ports #0 to #(P/2)-1 may be replaced with ports #10000 to #1000+(P/2)-1. Ports #P/2 to #P-1 may be replaced with ports #1000+(P/2) to #1000+P-1. The same applies to other examples.
- the UE determines the comb index of ports #4 to #7 (or #3 to #5) to be X+1.
- the UE may use X as the configured comb index for ports whose port index is less than or equal to #(P/2)-1, and may determine X+1 as the comb index for other ports.
- the UE may use X as the configured comb index for ports with port index #3 (or 2 or less) or less, and may determine the comb index for other ports to be X+1.
- the UE may receive configuration of comb indices for all SRS ports through higher layer signaling (e.g., RRC)/physical layer signaling, and use comb indices based on the configuration.
- higher layer signaling e.g., RRC
- RRC physical layer signaling
- the comb index x used for ports #0 to #(P/2)-1 and the comb index y used for ports #P/2 to #P-1 may be set separately. For example, if the number of SRS ports is 8 (or 6), the comb index x used for ports #0 to #3 (or ports #0 to #2) and the comb index y used for ports #4 to #7 (or ports #3 to #5) may be set separately.
- the UE may use different comb indices for the comb indices used for ports #0 to #(P/2)-1 and the comb indices used for ports #P/2 to #P-1. For example, when the number of SRS ports is 8 (or 6), the UE may use different comb indices for the comb indices used for ports #0 to #3 (or #0 to #2) and the comb indices used for ports #4 to #7 (or #3 to #5).
- the UE may use different comb indexes for SRS ports with even indices (SRS ports #0, #2, 7) and SRS ports with odd indices (SRS ports #1, #3, ).
- the UE may, for example, receive a comb index setting for an SRS port having an even (or odd) index through higher layer signaling/physical layer signaling, and determine a comb index for an odd (or even) SRS port based on the setting.
- the UE may receive a comb index setting for SRS ports having even and odd indexes through higher layer signaling/physical layer signaling, respectively.
- the UE may transmit SRS for all ports in the same (one) symbol (or the same symbol set).
- the UE may transmit only the SRS of some ports in the same (one) symbol (or the same symbol set) and transmit the SRS of other ports in another symbol (or another symbol set).
- the UE may use the same transmit power for SRS transmission in different symbols. This option may be applied in combination with option 3-2 above.
- the UE may apply the same spatial relationship (or spatial domain filter/spatial filter) to SRS transmissions in different symbols. This option may be applied in combination with option 3-2 above.
- the UE may transmit SRS for some SRS ports among the number of SRS ports greater than four in one symbol and transmit SRS for other SRS ports in another symbol. For example, the UE may transmit SRS for SRS ports #0 to #3 (or #0 to #2) in one symbol (or one symbol set) and transmit SRS for SRS ports #4 to #7 (or #4 to #5) in another symbol (or another symbol set).
- the UE may reuse the comb/cyclic shift of some ports (ports supported by the existing specifications) in the SRS transmission of other ports. For example, the UE may receive the comb/cyclic shift settings of SRS ports #0 to #3, and reuse the same comb/cyclic shift as SRS ports #0 to #3 in the SRS transmission of SRS ports #4 to #7. In this case, the symbols (or symbol sets) used in the SRS transmission of SRS ports #0 to #3 and the SRS transmission of SRS ports #4 to #7 may not overlap with each other (they may be separate).
- the UE may receive the symbol index setting of some SRS ports and the symbol index setting of other SRS ports (independently) by higher layer signaling/physical layer signaling. For example, the UE may independently set the symbol index setting of SRS ports #0 to #3 and the symbol index setting of SRS ports #4 to #7.
- the UE may receive configuration of symbol indexes for some SRS ports through higher layer signaling/physical layer signaling, and determine symbol indexes for other SRS ports based on the configuration.
- the UE may be configured with symbol indices for SRS ports #0 to #3, and may determine symbol indices for SRS ports #4 to #7 based on the configured symbol indices for SRS ports #0 to #3.
- the UE may be configured with symbol #n for SRS transmission from SRS ports #0 to #3, and may determine symbol #(n+k) for SRS transmission from SRS ports #4 to #7.
- k may be a fixed value (e.g., 1), or may be the same value as the repetition factor.
- the UE may determine (may be configured) to transmit SRS for SRS ports with different comb numbers in different symbols.
- aspect 2-3 an example of combining the first embodiment and aspect 2-1 will be described.
- the UE may multiplex the SRS of each port by cyclic shift and use multiple combs.
- Each option of aspect 2-1 may be similarly applied to this aspect.
- the UE may multiplex the SRS using, for example, the same number of cyclic shifts as the number of SRS ports.
- FIG. 22 is a diagram showing SRS allocation in aspect 2-3.
- FIG. 22 shows an example of an 8-port SRS, with different comb indexes used for ports #0 to #3 and ports #4 to #7. Also, ports #0 to #7 are cyclic shifted using different cyclic shift values. In other words, the UE multiplexes the SRS using the same number of cyclic shifts as the number of SRS ports.
- the number of multiplexed ports for each comb is the same (4 ports), but it may be different.
- interference can be suppressed by applying different cyclic shift values to multiple ports as well as using different combs.
- Fig. 23 is a diagram showing SRS allocation for each port when the number of transmission combs is 4.
- Fig. 23 shows an example of an 8-port SRS, in which different comb indices are used for ports #0 to #3 and ports #4 to #7.
- the comb index may be set by, for example, higher layer signaling/physical layer signaling. The following options are considered as a method for setting (determining) the comb index. Each option of aspect 2-1 may also be applied to this aspect.
- the UE may receive configuration of comb indices for some SRS ports through higher layer signaling/physical layer signaling, and determine comb indices for other SRS ports based on the configuration.
- the UE determines the comb index of ports #P/2 to #P-1 to be X+1, X+2, or X+3.
- the UE determines the comb index of ports #4 to #7 (or #3 to #5) to be X+1, X+2, or X+3.
- the UE may use X as the configured comb index for ports with a port index less than or equal to #(P/2)-1, and may determine X+1, X+2, or X+3 as the comb index for other ports.
- the UE may use X as the configured comb index for ports with port index #3 (or 2 or less) or less, and may determine the comb index for other ports to be X+1, X+2, or X+3.
- the UE may receive configuration of comb indices for all SRS ports through higher layer signaling (e.g., RRC)/physical layer signaling, and use comb indices based on the configuration.
- higher layer signaling e.g., RRC
- RRC physical layer signaling
- the comb index x used for ports #0 to #(P/2)-1 and the comb index y used for ports #P/2 to #P-1 may be set separately. For example, if the number of SRS ports is 8 (or 6), the comb index x used for ports #0 to #3 (or ports #0 to #2) and the comb index y used for ports #4 to #7 (or ports #3 to #5) may be set separately.
- aspect 2-5 an example of combining the first embodiment and aspect 2-4 will be described.
- the UE transmits SRS using a large number of ports (for example, 6 or more)
- the UE may multiplex the SRS of each port by cyclic shift and use multiple combs (comb4).
- FIG. 24 is a diagram showing a first example of SRS allocation in aspect 2-5.
- FIG. 24 shows an example of an 8-port SRS, in which a comb index X is set for ports #0 to #3, and a comb index X+2 is set for ports #4 to #7. In other words, a different comb index is used for every four ports. A different cyclic shift value is used for each of ports #0 to #7.
- the UE may determine the comb index for ports #4 to #7 based on the comb indexes for ports #0 to #3.
- FIG. 25 is a diagram showing a second example of SRS allocation in aspect 2-5.
- FIG. 25 shows an example of an 8-port SRS, in which comb index X is set for ports #0 and #1, comb index X+1 is set for ports #2 and #3, comb index X+2 is set for ports #4 and #5, and comb index X+3 is set for ports #6 and #7.
- a different comb index is used for every two ports.
- the UE may determine the comb indexes for ports #2 to #7 based on the comb indexes for ports #0 and #1.
- the same cyclic shift value is used for ports #0, #2, #4, and #6, and the same cyclic shift value is used for ports #1, #3, #5, and #7.
- different cyclic shift values may be used for ports #0 to #7.
- the number of multiplexed ports for each comb is the same (2 ports), but it may be different.
- the UE may determine the comb index of other SRS ports to be any of X+1, X+2, X+3, X+4, X+5, X+6, or X+7.
- the UE determines the comb index of ports #4 to #7 (or #3 to #5) to be X+1, X+2, X+3, X+4, X+5, X+6, or X+7.
- the UE may use X as the configured comb index for ports with port index #3 (or 2 or less) or less, and may determine the comb index for other ports to be X+1, X+2, X+3, X+4, X+5, X+6, or X+7.
- the UE may determine the comb index of the other ports to be two or more of the comb indexes X+1, X+2, X+3, X+4, X+5, X+6, and X+7.
- the number of multiplexing ports for each comb is the same (2 ports), but may be different. Also, two or more types of combs may be applied.
- FIG. 26 is a diagram showing a first example of SRS allocation in aspect 2-6.
- FIG. 26 shows an example of an 8-port SRS, in which the UE sets comb index X for ports #0 to #3, and determines the comb index for ports #4 to #7 to be X+2. In other words, a different comb index is used for each of the four ports. A different cyclic shift value is used for each of ports #0 to #7.
- FIG. 27 is a diagram showing a second example of SRS allocation in aspect 2-6.
- FIG. 27 shows an example of an 8-port SRS, in which the UE has comb index X set for ports #0 and #2, comb index X+4 set for ports #1 and #3, comb index X+2 set for ports #4 and #6, and comb index X+6 set for ports #5 and #7.
- a different comb index is used for every two ports.
- the UE may determine the comb index of the other ports, for example, based on the comb indexes of ports #0 and #2.
- Option 1 For ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ , the existing (e.g., Rel. 16) formulas may be reused, and for ports ⁇ 1004, 1005[, 1006, 1007] ⁇ , new formulas may be used. For existing ports, the formulas are not changed, thus minimizing the impact on UE implementation.
- the existing (e.g., Rel. 16) formulas may be reused, and for ports ⁇ 1004, 1005[, 1006, 1007] ⁇ , new formulas may be used.
- the formulas are not changed, thus minimizing the impact on UE implementation.
- Equation (7) shows another example of comb offset k TC p_i used for resource start position k 0 p_i in the frequency direction shown in equation (2) when the number of SRS ports is 8.
- Ports ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003 ⁇ may share the same comb, and new ports ⁇ 1004, 1005 [, 1006, 1007] ⁇ may share another comb (i.e., a comb with +K TC /2 applied). This option may be applied only to the above case C.
- Equation (8) shows another example of the parameter k TC p_i used for the resource start position k 0 p_i in the frequency direction shown in equation (2) when the number of SRS ports is 6.
- the same comb may be shared for ports ⁇ 1000, 1001, 1002 ⁇ , and new ports ⁇ 1003, 1004, 1005 ⁇ may share another comb (i.e., a comb with +K TC /2 applied). This option may be applied only to case C above.
- formula (8) may be applied, or formula (7) with [,1006,1007] omitted may be applied.
- Option 2 We may reuse the existing (e.g., Rel. 16) formula to cover all ports ⁇ 1000, ... 1005 [, 1006, 1007] ⁇ . For example, even (or odd) ports may share the same comb, and odd (or even) ports may share another comb (+K TC /2) as shown in formula (9). This option may be applied only to the above case A/B. This option has the advantage of small UE implementation. In formula (9), ⁇ 1001, 1003, 1005, [1007] ⁇ may be replaced by ⁇ 1000, 1002, 1004, [1006] ⁇ .
- the same comb may be shared for each specific number (X) of ports.
- X may be fixed for each maximum number of ports, or may be set in the UE by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the UE may be specified by MAC CE/DCI with at least one of the values of X set by RRC. For example, if the maximum number of ports is 6, X may be 3, and if the maximum number of ports is 8, X may be 2.
- the UE may apply a Time Domain Orthogonal Cover Code (TD-OCC) to the SRS transmitted in multiple symbols from more than four SRS ports.
- TD-OCC Time Domain Orthogonal Cover Code
- Option 1 when the UE transmits an SRS that spans two symbols, the UE may apply a different TD-OCC to each symbol.
- the UE may determine the code of the TD-OCC based on the TD-OCC index.
- Fig. 28 is a diagram showing an example in which the number of ports for SRS is 8 and SRS is allocated to two symbols.
- the UE applies w t (0) as TD-OCC to the first symbol used for SRS transmission, and applies w t (1) as TD-OCC to the second symbol. Specific values of w t (0) and w t (1) will be described later. Note that the number of ports, the number of combs, and the number of symbols when applying TD-OCC are not limited to the example in Fig. 28.
- the UE may receive a setting of the TD-OCC index x corresponding to the SRS of the first symbol via higher layer signaling/physical layer signaling, and may determine the TD-OCC index (e.g., x+1) of the second SRS symbol based on the setting.
- the UE may receive a setting of TD-OCC index x corresponding to the SRS of an even (or odd) (absolute/relative) symbol via higher layer signaling/physical layer signaling, and may determine the TD-OCC index (e.g., x+1) of the odd (or even) (absolute/relative) symbol based on the setting.
- the UE may receive configuration of multiple TD-OCC indices (e.g., x, y) for multiple SRS symbols via higher layer signaling/physical layer signaling, and apply TD-OCC to the SRS based on the configuration.
- TD-OCC indices e.g., x, y
- Option 3 29A and 29B are diagrams showing an example of the relationship between TD-OCC index and TD-OCC code.
- TD-OCC may be applicable only when the number of SRS repetitions (nrofSymbols) is a multiple of 2. This suppresses the reduction in SRS capacity even when SRS repetition is performed. Frequency hopping may not be performed between SRS symbols to which w t (0) and w t (1) are applied.
- Each example of the present disclosure may be applied to an SRS with four or less ports (e.g., SRS of Rel. 15/16/17). For example, it may be applied to a case where an SRS with four or less ports is multiplexed among multiple users (UEs). For example, when the maximum number of ports used by one UE for SRS transmission is four, the TD-OCC of the third embodiment may be supported. By applying the TD-OCC, multiplexing of SRS transmission among multiple users can be realized. In addition, by applying multiplexing by the TD-OCC, the number of terminals that can share the same time and frequency resources can be increased without increasing the number of ports.
- the UE may be capable of simultaneously transmitting SRS resources in different SRS resource sets.
- the UE receives configuration information regarding sounding reference signal (SRS) resources indicating a number of SRS ports greater than four.
- the UE determines the comb offset number based on at least one of the cyclic shift value, the maximum number of cyclic shift values, the number of transmission combs, and the comb offset setting set for the SRS resources in the configuration information.
- the configuration information may be an SRS resource set configuration information element (FIG. 1), an SRS resource configuration information element (FIG. 2), or other information elements, etc.
- the UE determines the comb offset to be used for SRS transmission in the SRS resource based on at least one of the information in the following examples 1 to 4.
- the UE may receive information indicating the comb offset/comb offset number determined by the NW (base station).
- the comb offset and the comb offset number may be interchangeable.
- Example 1 Information as defined in the specification (e.g. option 1 or 2 below).
- Option 1 Adjacent comb offset.
- Option 2 Comb offsets uniformly distributed within the RB.
- Option 2 Information set in the UE by RRC (e.g., at least one of the following options 1 to 5).
- Option 1 A cyclic shift value n SRS CS set for the SRS resource.
- Option 2 The maximum number of cyclic shift values n SRS CS,max .
- Option 3 Comb setting (number of combs to be transmitted) K TC
- FIG. 4 comb offset setting k - TC , where k- denotes the variable k with an overline, and may also be called k-bar.
- Option 5 New parameters (e.g. setting the number of comb offsets to use).
- Example 3 Information configured/instructed to the UE by the MAC CE.
- Example 4 Information set/indicated to the UE by DCI.
- the UE may determine the number of comb offsets to be used for SRS transmission based on RRC parameters (new parameters).
- the RRC parameters may include at least one of the number of comb offsets, the distance between comb offsets (comb distance), and an existing configuration (e.g., FIG. 2).
- the existing configuration may include at least one of the following options 1 to 4.
- Option 1 A cyclic shift value n SRS CS configured for the SRS resource.
- Option 2 The maximum number of cyclic shift values n SRS CS,max .
- Option 3 Comb setting (number of combs to be transmitted) K TC For example, as shown in FIG.
- Option 4 comb offset setting k - TC , where k- denotes the variable k with an overline, and may also be called k-bar.
- the NW base station, gNB
- the NW can control the precise cyclic shift/comb offset for 8-port SRS transmission.
- the UE may determine the number of comb offsets to be used for SRS transmission based on the cyclic shift value.
- the parameters configured in the RRC may be the same as the existing configuration (e.g., FIG. 2).
- the parameters may include at least one of the following options 1 to 4.
- Option 1 A cyclic shift value n SRS CS set for the SRS resource.
- Option 2 The maximum number of cyclic shift values n SRS CS,max .
- Option 3 Comb setting (number of combs to be transmitted) K TC For example, as shown in FIG.
- Option 4 comb offset setting k - TC , where k- denotes the variable k with an overline, and may also be called k-bar.
- the UE may determine the number of comb offsets to use for SRS transmission depending on the cyclic shift value (option 1). For example, if the cyclic shift value is odd, X comb offsets are used. If the cyclic shift value is even, Y comb offsets are used. In other words, the UE may determine the number of comb offsets depending on whether the cyclic shift value is even or odd.
- the UE may determine the number of comb offsets used for SRS transmission based on the cyclic shift value and the maximum number of cyclic shift values. This allows allocation of cyclic shift values/comb offsets to each port in consideration of multi-user multiplexing.
- the parameters configured in the RRC may include at least one of the following options 1 to 4.
- Option 1 A cyclic shift value n SRS CS set for the SRS resource.
- Option 2 The maximum number of cyclic shift values n SRS CS,max .
- Option 3 Comb setting (number of combs to be transmitted) K TC For example, as shown in FIG.
- Option 4 comb offset setting k - TC , where k- denotes the variable k with an overline, and may also be called k-bar.
- the resource start position k 0 p_i in the frequency direction may be determined as shown in equation (2), for example.
- the UE may determine the number of comb offsets used for SRS transmission based on, for example, the cyclic shift value n SRS CS for option 1 and the maximum number of cyclic shift values n SRS CS,max for option 2.
- the UE may use (determine) different comb offsets depending on whether the cyclic shift value is smaller (or larger) than half the maximum number of cyclic shift values.
- a certain value e.g., n SRS CS,max /2
- X comb offsets are used, otherwise Y comb offsets are used (determined). That is, the UE may use (determine) different comb offsets depending on whether the cyclic shift value is smaller (or larger) than half the maximum number of cyclic shift values.
- the UE may receive at least one of the above "specific numbers", X, and Y, through higher layer signaling/physical layer signaling (e.g., RRC, MAC CE, DCI).
- the UE may transmit at least one of the above "specific numbers", X, and Y, to the base station as UE capability information.
- At least one of the above "specific numbers", X, and Y, may be defined in the specifications.
- the UE decided whether to use one comb offset or two comb offsets. In this specific example, the UE decides whether to use X comb offsets or Y comb offsets, so the number of comb offsets can be determined more flexibly.
- Equation (10) shows the resource start position k 0 p_i in the frequency direction in the fourth embodiment. Equation (10) differs from equation (2) in that an example in which the number of ports N ap SRS of the SRS is 8 is added for k TC p_i .
- Option 1 The comb offset used in SRS transmission may be restricted as per options 1-1 and 1-2 below.
- Option 1-1 Adjacent in the frequency domain.
- Option 1-2 Uniformly distributed within a certain frequency domain resource (e.g., 1 RB).
- Option 2 The cyclic shift value used in SRS transmission may be restricted as per options 2-1 and 2-2 below.
- Option 2-1 Adjacent values.
- Option 2-2 Uniformly distributed within a range within the code domain (e.g., 0 to maximum CS number - 1).
- Option 3 The mapping of cyclic shift (CS) values between comb offsets may be restricted as per options 3-1 and 3-2 below.
- Option 3-1 Different comb offsets are assigned one by one in ascending (or descending) order of CS values. For example, CS#0, CS#2, CS#4, and CS#6 are assigned to one comb offset, and CS#1, CS#3, CS#5, and CS#7 are assigned to another comb offset.
- Option 3-2 In ascending (or descending) order of CS value, the first N CSs can be assigned to a comb offset, and the second N CSs can be assigned to another comb offset. For example, CS#0, CS#1, CS#2, and CS#3 can be assigned to one comb offset, and CS#4, CS#5, CS#6, and CS#7 can be assigned to another comb offset.
- the comb offset is relative to the OFDM symbol index (from the first OFDM symbol in a slot or from the first SRS symbol in a slot) since different comb offsets may be used in different OFDM symbols.
- Option 5 The comb offset is determined based on the number of OFDM symbols in a slot.
- the comb offset is determined based on whether frequency hopping (FH) is enabled (i.e., the RRC parameters C SRS , B SRS , B hop ).
- the present disclosure may be applied only to UEs capable of UL transmission of eight layers.
- the present disclosure may also be applied only to UEs capable of transmitting eight-port SRS.
- the UE may support all comb configuration examples in the present disclosure, or may support only a specific comb configuration example.
- CB codebook
- AS antenna switching
- the present disclosure may only be applied to SRS with more than four ports configured (e.g., six ports or eight ports).
- any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
- NW network
- BS base station
- the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
- LCID Logical Channel ID
- the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
- physical layer signaling e.g., UCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
- a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
- the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
- the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
- notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
- At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
- the particular UE capability may indicate at least one of the following: - Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments.
- the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
- FR1 Frequency Range 1
- FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
- SCS subcarrier Spacing
- FS Feature Set
- FSPC Feature Set Per Component-carrier
- the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the specific information may be any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
- the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
- SRS sounding reference signal
- 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. 31 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP Third Generation Partnership Project
- 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
- the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
- MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
- RATs Radio Access Technologies
- MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
- NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
- the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
- the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
- the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
- dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
- gNBs NR base stations
- N-DC Dual Connectivity
- the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
- a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
- the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
- the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
- CA carrier aggregation
- CC component carriers
- DC dual connectivity
- Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
- Macro cell C1 may be included in FR1
- small cell C2 may be included in FR2.
- FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
- FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
- the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- the multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
- wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
- NR communication e.g., NR communication
- base station 11 which corresponds to the upper station
- IAB Integrated Access Backhaul
- base station 12 which corresponds to a relay station
- the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
- the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
- NF Network Functions
- UPF User Plane Function
- AMF Access and Mobility management Function
- SMF Session Management Function
- UDM Unified Data Management
- AF Application Function
- DN Data Network
- LMF Location Management Function
- OAM Operation, Administration and Maintenance
- the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
- a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the radio access method may also be called a waveform.
- other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
- a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- SIB System Information Block
- PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
- SIB System Information Block
- PUSCH User data, upper layer control information, etc.
- MIB Master Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
- the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
- the PDSCH may be interpreted as DL data
- the PUSCH may be interpreted as UL data.
- a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
- the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
- the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
- One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
- a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
- One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
- the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
- UCI uplink control information
- CSI channel state information
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
- ACK/NACK ACK/NACK
- SR scheduling request
- the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
- various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
- a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
- a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
- a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
- the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
- a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
- a demodulation reference signal DMRS
- UL-RS uplink reference signal
- DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
- the base station 32 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. Note that one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
- 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 configuration information regarding sounding reference signal (SRS) resources indicating a number of SRS ports greater than four.
- SRS sounding reference signal
- the control unit 110 may determine the number of comb offsets based on at least one of the cyclic shift value, the maximum number of cyclic shift values, the number of combs to be transmitted, and the comb offset setting set in the SRS resource in the setting information.
- the control unit 110 may control the reception of the SRS using the number of comb offsets determined by the terminal.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that 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.
- the transceiver 220 may receive configuration information regarding sounding reference signal (SRS) resources indicating a number of SRS ports greater than four.
- SRS sounding reference signal
- the control unit 210 may determine the comb offset number based on at least one of the cyclic shift value set in the SRS resource, the maximum number of cyclic shift values, the number of transmitted combs, and the comb offset setting in the configuration information.
- the control unit 210 may determine the comb offset number based on the cyclic shift value and the maximum number of cyclic shift values.
- the control unit 210 may assign different comb offsets in ascending order of the cyclic shift values.
- 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. 34 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. 35 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.
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Abstract
本開示の一態様に係る端末は、4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する受信部と、前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を適切に実行できる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
3GPP Rel.15/16では、ULのレイヤの最大数は4であり、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))ポートの最大数も4である。そのため、レイヤと上りリンク(Uplink(UL))チャネル/信号(PUSCH/SRS)のポートの単純な関係によりUL送信が実現される。
将来の無線通信システム(例えば、3GPP Rel.18以降)では、UL送信において4レイヤより多いレイヤをサポートすることが検討されている。しかし、4ポートより多い数のSRSポートをサポートするかどうか、サポートする場合の各種設定などについて明確になっていない。これにより、4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を適切に実行できないおそれがある。
そこで、本開示は、4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を適切に実行できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する受信部と、前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する制御部と、を有することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を適切に実行できる。
(SRS)
NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))によって特定されてもよい。
各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示におけるリソースセットは、セット、リソースグループ、グループなどで読み替えられてもよい。
SRSリソース又はリソースセットに関する情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。
SRS設定情報要素(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報要素(図1)、SRSリソース設定情報要素(図2)などを含んでもよい。
SRSリソースセット設定情報要素(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ(resourceType)、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
ここで、SRSリソースタイプは、SRSリソース設定の時間ドメインのふるまい(same time domain behavior)を示してもよく、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的SRS(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信してもよい。UEは、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(non-codebook(NCB))、アンテナスイッチング(antennaSwitcing)などであってもよい。例えば、コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタント(given time instant)において送信可能であると想定されてもよい。なお、同じBandwidth Part(BWP)において、同じ時間ドメインのふるまいに該当する複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
SRSリソース設定情報要素(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信comb数、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関係情報などを含んでもよい。
送信comb数(transmissionComb)の値は、{2,4}である。SRSのポート数(nrofSRS-Ports)Nap
SRSの値は、{1,2,4}である。アンテナポート番号piの値は{1000,1001,...}である。SRSの連続OFDMシンボル数(nrofSymbols)Nsymb
SRSの値は、{1,2,4}である。時間ドメインにおける開始位置(startPosition)に対し、スロットの終了から時間ドメイン逆方向に数えられるシンボルのオフセットloffsetは、{0,1,...5}であり、開始位置は、l0=Nsymb
slot-1-loffsetによって与えられる。
送信comb数の設定は、combオフセット及びサイクリックシフト(cyclic shift(CS)インデックス、CS番号)を含んでもよい。
combオフセット(サブキャリアオフセット)={0,1,...KTC-1}とCSとの少なくとも1つが異なるUEからのSRSが、同じ送信comb数及び同じRB及び同じシンボルを用いて多重されてもよい。
UEは、スロットごとにSRSを送信するBandwidth Part(BWP)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
既存のSRSにおいて、pi(p_i)に対する周波数ドメイン開始位置k0
p_iは、次の算出式によって与えられる。
k0 p_i=k- 0 p_i+Σb=0 BSRSKTCMSC,b SRSnb
k0 p_i=k- 0 p_i+Σb=0 BSRSKTCMSC,b SRSnb
ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。k-
0
p_iは、combオフセットに基づいてもよい。KTCは、送信comb数である。MSC,b
SRSは、SRS帯域幅mSRS,b[RB]の内、SRS送信に用いられるサブキャリアの数である。nbは、定数である。
(SRSアンテナスイッチング)
Rel.15 NRでは、上述したようにSRSの用途としてアンテナスイッチング(アンテナポートスイッチングと呼ばれてもよい)が設定可能である。SRSアンテナスイッチングは、例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))バンドにおいて、下りリンクのCSI取得(acquisition)を上りリンクのSRSを用いて行う際に利用されてもよい。
Rel.15 NRでは、上述したようにSRSの用途としてアンテナスイッチング(アンテナポートスイッチングと呼ばれてもよい)が設定可能である。SRSアンテナスイッチングは、例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))バンドにおいて、下りリンクのCSI取得(acquisition)を上りリンクのSRSを用いて行う際に利用されてもよい。
例えば、送信に利用できるアンテナポート数が受信に利用できるアンテナポート数より少ないという能力を有するUEについては、DLのプリコーダの決定のために、ULのSRS測定が利用されてもよい。
なお、UEは、サポートするSRSの送信ポートスイッチングパターンを示すUE能力情報(例えば、RRCパラメータ「supportedSRS-TxPortSwitch」)をネットワークに報告してもよい。このパターンは、例えば、”t1r2”、“t2r4”などの”txry”の形式で表現され、これは合計y個のアンテナのうちx個のアンテナポートを用いてSRS送信できること(xTyRと表記されてもよい)を意味してもよい。ここで、yは、UEの受信アンテナの全て又はサブセットに対応してもよい。
例えば、2T4R(2送信ポート、4受信ポート)のUEは、DL CSI取得のために、それぞれ2ポートを有する2つのSRSリソースを含み、かつ用途がアンテナスイッチングであるSRSリソースセットを設定されてもよい。
なお、“txty”のxとyが同じ値の場合、xT=xR(例えば、4T=4R)と表記されてもよい。
(SRS帯域幅設定)
Rel.16の仕様において、SRS帯域幅が規定されている。CSRS∈{0,…,63}(設定インデックス、行インデックス)及びBSRS∈{0,1,2,3}(帯域分割の境界数)は、上位レイヤシグナリングを用いて設定され、図1のテーブル(SRSに関するパラメータの関連付け/マッピング)を用いて、SRS帯域幅が決定される。
Rel.16の仕様において、SRS帯域幅が規定されている。CSRS∈{0,…,63}(設定インデックス、行インデックス)及びBSRS∈{0,1,2,3}(帯域分割の境界数)は、上位レイヤシグナリングを用いて設定され、図1のテーブル(SRSに関するパラメータの関連付け/マッピング)を用いて、SRS帯域幅が決定される。
図3の例のように、BSRSを用いて、利用可能な帯域幅が、幾つかの部分に分けられる。複数の部分は、SRSホッピングに用いられる。CSRSは、SRS帯域のセットを設定する。BSRSは、設定されたセットの内の1つの帯域幅を選択する。この例は、CSRS=13である場合を示す。SRS帯域幅mSRS,b(RB数)の全ての候補値は、4の倍数である。BSRSは、利用可能な帯域幅を複数の部分に分割する。BSRSが大きくなるほど、周波数区画の数は多くなる(周波数区画のサイズは小さくなる)。
SRS周波数ホッピングのためにパラメータbhop∈{0,1,2,3}が設定される。bhop<BSRSである場合、SRS周波数ホッピングが有効化される。図4の例に示すように、SRS周波数ホッピングに与えられた帯域(ホッピング帯域)のうち、SRS帯域を用いてSRSが送信される。
図5は、CSRS=24、bhop=0、BSRS=2、Nsymb
SRS=4である場合のSRS周波数ホッピングの一例を示す。SRS周波数ホッピングに与えられた帯域(ホッピング帯域)内において、SRS帯域mSRS,b(この例では24RBs)を有するSRSが送信される。
(部分周波数サウンディング)
SRSを用いるRBレベル部分周波数サウンディング(resource block(RB)-level partial frequency sounding(RPFS)、partial RB-level frequency sounding、部分周波数サウンディング)が検討されている。
SRSを用いるRBレベル部分周波数サウンディング(resource block(RB)-level partial frequency sounding(RPFS)、partial RB-level frequency sounding、部分周波数サウンディング)が検討されている。
図6は、図5の設定に加え、部分数(部分周波数サウンディング因子、partial frequency sounding factor)PF=2である場合のRPFS SRS周波数ホッピングの一例を示す。各ホップにおいて、利用可能な帯域幅の1/PFの帯域幅(この例では12RBs)にわたってSRS送信が行われてもよい。
mSRS,BSRS個のRBの内の1/PF*mSRS,BSRS個のRBの開始RBインデックスは、次式によって与えられてもよい。
Noffset=kF/PF*mSRS,BSRS (式0)
ここでkF={0,...,PF-1}であってもよい。
Noffset=kF/PF*mSRS,BSRS (式0)
ここでkF={0,...,PF-1}であってもよい。
図7の例において、既存のSRS全帯域mSRS,BSRSは、PF個の部分帯域(帯域幅1/PF*mSRS,BSRS)に分割される。1つの部分帯域の開始RBインデックス(部分帯域オフセット)は、Noffsetである。Noffsetは、複数のホップにわたって一定であってもよいし、ホップ毎に設定/決定されてもよい。ホップ毎のNoffsetが用いられるか否かが上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
RPFS SRSによれば、全帯域のサウンディングに比べ、部分帯域サウンディングは、利用可能な送信電力を、より小さい帯域幅の区画に配置するため、サブキャリア当たりの電力を増大する方法を提供する。さらに、ネットワークに対し、残りの周波数リソース上において、より多くのUEポートを多重する機会を与えることによって、SRS容量を拡張できる。既存(Rel.16)のSRS送信によって狭帯域が割り当てられる場合に比べて、より少ない回数を用いて広帯域をサウンドできる。
RPFSは、PF={2,4}をサポートしてもよい。
RPFSの帯域幅1/PF*mSRS,BSRS[RB]に対し、以下の帯域幅1から4の少なくとも1つがサポートされてもよい。
[帯域幅1]1/PF*mSRS,BSRSは、整数値である。
[帯域幅2]1/PF*mSRS,BSRSは、最小値4の整数値である。
[帯域幅3]1/PF*mSRS,BSRSは、4の倍数である。
[帯域幅4]選択肢1又は選択肢2において、1/PF*mSRS,BSRSは、4の倍数に丸められる(round関数、四捨五入)。
[帯域幅1]1/PF*mSRS,BSRSは、整数値である。
[帯域幅2]1/PF*mSRS,BSRSは、最小値4の整数値である。
[帯域幅3]1/PF*mSRS,BSRSは、4の倍数である。
[帯域幅4]選択肢1又は選択肢2において、1/PF*mSRS,BSRSは、4の倍数に丸められる(round関数、四捨五入)。
RPFS SRSに対し、既存の仕様にサポートされた系列長以外の系列長を有する系列が導入されないことが検討されている。
RPFS SRSに対し、UEは、長さ12/PF*mSRS,BSRS/CombのZadoff-Chu(ZC)系列を生成することが検討されている。
RPFS SRSに対し、既存の低peak-to-average power ratio(PAPR)系列が用いられてもよい。36以上の系列長の低PAPR系列として、任意の系列長のZC系列が仕様に定義されている。36未満の系列長の低PAPR系列として、系列長6、12、18、24、30に対し、computer-generated(CG)が、仕様に規定されている。
一方、PF、KTCなどの値によっては、系列長(サブキャリア数)が36未満であり、6、12、18、24、30以外である系列を用いることになる。
(マルチポートSRS送信)
マルチポートのSRS送信について説明する。UEは、マルチポートによるSRS送信を行う場合、サイクリックシフトを用いた多重を行う。式(1)は、アンテナポートPiにおけるサイクリックシフトαiを示す。式(1)は、Rel.17での使用が検討されている。式(1)において、ポート数Nap SRS=4かつサイクリックシフト最大数nSRS CS,max=6であるケースをケース1とし、そうではないケース(otherwise)をケース2とする。ケース1では、送信comb数KTCは8となる。
マルチポートのSRS送信について説明する。UEは、マルチポートによるSRS送信を行う場合、サイクリックシフトを用いた多重を行う。式(1)は、アンテナポートPiにおけるサイクリックシフトαiを示す。式(1)は、Rel.17での使用が検討されている。式(1)において、ポート数Nap SRS=4かつサイクリックシフト最大数nSRS CS,max=6であるケースをケース1とし、そうではないケース(otherwise)をケース2とする。ケース1では、送信comb数KTCは8となる。
図8は、Rel.16における、送信comb数KTCとSRSのサイクリックシフト最大数nSRS
CS,maxとの関係を示すテーブルである。なお、nSRS
CS,max∈{0,1,…,nSRS
CS,max}、Nap
SRS∈{1,2,4}であるとする。図9は、SRSのポート数Nap
SRSが2である場合の、送信comb数KTCとSRSのサイクリックシフト値nSRS
CS,iを示すテーブルである。図10は、SRSのポート数Nap
SRSが4である場合の、送信comb数KTCとSRSのサイクリックシフト値nSRS
CS,iを示すテーブルである。
式(2)は、周波数方向のリソース開始位置k0
p_iを示す。式(2)は、Rel.17での使用が検討されている。なお、k-
TC
p_iの3つのケースについて、1番目のケース(A)は、送信comb数が8である場合の奇数番号のポート{1001,1003}に対応する。2番目のケース(ケースB)は、送信comb数が2,4である場合の、平均以上のサイクリックシフト値(nSRS
CS=∈{nSRS
CS,max/2,…,nSRS
CS,max})を有する奇数番号のポート{1001,1003}に対応する。3番目のケース(ケースC)はその他のケースである。
nshiftは、SRSリソース設定情報要素(図2)のパラメータfreqDomainShiftが用いられる。k-
TCは、SRSリソース設定情報要素のcombOffsetが用いられる。KTCは、SRSリソース設定情報要素のtransmissionCombが用いられる。つまり、ケースCではRRCパラメータの値がそのまま適用される。
図11は、SRSのポート数Nap
SRSが2である場合の、周波数方向のリソース開始位置kTC
p_iを示す図である。図11では、式(2)のケースCが用いられる。図12は、SRSのポート数Nap
SRSが4である場合の、周波数方向のリソース開始位置k0
p_iを示す図である。図12では、1,3行目((nSRS
CS)={0,1,2,3}or{0,1,2,3,4,5}のケース)では、式(2)のケースCが適用され、2,4行目((nSRS
CS)={4,5,6,7}or{6,7,8,9,10,11}のケース)では、式(2)のケースBが適用され、5行目(KTC(nSRS
CS,max)=8(6)のケース)では、ケースAが適用される。
図13は、送信comb数が4である場合の、各ポートのSRS割り当てを示す図である。図13のポート#0、2では、式(2)のケースCが使用され、ポート#1、3では、ケースBが使用される。また、各ポートにおいて、異なるサイクリックシフトが使用される。なお、図13において、横軸が時間、縦軸が周波数であるとする。他のSRS割り当てを示す図についても同様である。
図14は、送信comb数が2である場合の、各ポートのSRS割り当てを示す図である。図14のポート#0、1では、式(2)のケースCが使用される。また、各ポートにおいて、異なるサイクリックシフトが使用される。
(分析)
Rel.15/16では、ULのレイヤの最大数は4であり、SRSポートの最大数も4である。そのため、ULチャネル/信号(PUSCH/SRS)のポートの単純な関係によりコードブックベースのUL送信が実現される。しかし、Rel.18では、UL送信において4レイヤより多いレイヤをサポートすることが検討されている。しかし、4ポートより多い数のSRSポートをサポートするかどうか、サポートする場合の各種設定などについて明確になっていない。
Rel.15/16では、ULのレイヤの最大数は4であり、SRSポートの最大数も4である。そのため、ULチャネル/信号(PUSCH/SRS)のポートの単純な関係によりコードブックベースのUL送信が実現される。しかし、Rel.18では、UL送信において4レイヤより多いレイヤをサポートすることが検討されている。しかし、4ポートより多い数のSRSポートをサポートするかどうか、サポートする場合の各種設定などについて明確になっていない。
そこで、本発明者らは、4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を適切に実行できる方法を着想した。
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、CSインデックス、CS番号、CS値(サイクリックシフト値)、nSRS
cs、nSRS
cs,i、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、SRS系列は、ベース系列のサイクリックシフト(CS)αiによって定義される低peak-to-average power ratio(PAPR)系列であってもよい。αiは、CSインデックスnSRS
cs,i、CS最大数nSRS
cs,maxを用いて、2π*nSRS
cs,i/nSRS
cs,maxによって与えられてもよい。nSRS
cs,iは、CSインデックスnSRS
cs、nSRS
cs,max、アンテナポート番号pi、ポート数Nap
SRS、に基づき、{0,1,...nSRS
cs,max-1}であってもよい。CSインデックスnSRS
cs又はnSRS
cs,iは、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、送信comb設定(上位レイヤパラメータtransmissionComb)内に含まれてもよい。
本開示において、送信comb設定、transmissionComb、送信comb数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、送信comb設定は、送信comb数(KTC)、combオフセット(開始サブキャリアオフセット)、CSインデックス、の少なくとも1つを含んでもよい。
本開示におけるSRSとして、P-SRS、SP-SRS、AP-SRSの少なくとも1つが用いられてもよい。本開示において、P SRS,P-SRSは互いに読み替えられてもよい。本開示において、SP SRS,SP-SRSは互いに読み替えられてもよい。本開示において、AP SRS,AP-SRSは互いに読み替えられてもよい。リソースセットグループ、SRSリソースセットグループは互いに読み替えられてもよい。
本開示において、xTyRが適用されること、UE能力情報(例えば、supportedSRS-TxPortSwitch)において”txry”を送信(報告)すること、xTyRが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにおいて設定されることは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、4より大きいレイヤ数のUL送信が適用されてもよい。本開示の処理は、4より大きいレイヤ数がサポートされたUEに適用されてもよい。
本開示において、SRSポート、送信ポート、SRS送信ポートは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、受信ポート、アンテナポート、UEアンテナポートは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ポート、アンテナポートは互いに読み替えられてもよい。本開示における「Xポート」は、X個のアンテナポート(SRSのアンテナポート)を意味してもよい。
本開示において、異なるcombインデックスを用いる多重、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))、同じ時間リソース及び異なる周波数リソースを用いる多重、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、異なるサイクリックシフトインデックスを用いる多重、Code Division Multiplexing(CDM)、異なるサイクリックシフトインデックス及び同じ時間リソース及び同じ周波数リソースを用いる多重、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ポート#0~#7は、ポート#1000~#1007に読み替えられてもよい。すなわち、ポート#0~#7には、各ポート番号に1000が加算されてもよい。
(無線通信方法)
<第0の実施形態>
UEに、対応する上位レイヤパラメータ(例えば、XXX_r18)が設定されている場合に、UEは、本開示における少なくとも1つの例を適用してもよい。その上位レイヤパラメータが設定されていない場合、UEは、Rel.15~17の対応する仕様を再利用してもよい。
<第0の実施形態>
UEに、対応する上位レイヤパラメータ(例えば、XXX_r18)が設定されている場合に、UEは、本開示における少なくとも1つの例を適用してもよい。その上位レイヤパラメータが設定されていない場合、UEは、Rel.15~17の対応する仕様を再利用してもよい。
UEは、本開示における少なくとも1つの例を、対応するUE能力(capability)を報告した場合にのみ適用されてもよい。また、UEは、本開示における各例の少なくとも1つに関する指示/設定(例えば有効/無効についての指示/設定)を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。当該指示/設定は、UEが送信したUE能力情報に対応していてもよい。本開示における各例の少なくとも1つは、当該指示/設定を受信したUE、対応するUE能力情報を送信したUE、又は対応するUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。UE能力は、以下の少なくとも1つであってもよい。
(1)SRSのサイクリックシフトの拡張に対応するかどうか。
(2)SRSのためのより多くの送信comb数を使用することをサポートするかどうか。
(3)SRSのTD-OCCに対応するかどうか。
(4)4より多いSRSポート(例えば、6又は8)をサポートするかどうか。
(5)CB/NCBベースのPUSCHのポートが4より大きい(例えば6又は8)ことをサポートするかどうか。
(2)SRSのためのより多くの送信comb数を使用することをサポートするかどうか。
(3)SRSのTD-OCCに対応するかどうか。
(4)4より多いSRSポート(例えば、6又は8)をサポートするかどうか。
(5)CB/NCBベースのPUSCHのポートが4より大きい(例えば6又は8)ことをサポートするかどうか。
[変形例]
本開示の各例の少なくとも1つは、SRSの特定の用途(usage)(例えば、CBのみ、アンテナスイッチングのみ、CB又はアンテナスイッチングのいずれか1つなど)にのみ適用可能であってもよい。用途がアンテナスイッチングである場合、SRSの送信ポートスイッチングパターンは、6T6R、6T8R、8T8Rのいずれかであってもよい。4レイヤ以上のCBベースPUSCHをサポートするためには、用途がCBである4ポートより多いSRSが必要となる可能性があるためである。
本開示の各例の少なくとも1つは、SRSの特定の用途(usage)(例えば、CBのみ、アンテナスイッチングのみ、CB又はアンテナスイッチングのいずれか1つなど)にのみ適用可能であってもよい。用途がアンテナスイッチングである場合、SRSの送信ポートスイッチングパターンは、6T6R、6T8R、8T8Rのいずれかであってもよい。4レイヤ以上のCBベースPUSCHをサポートするためには、用途がCBである4ポートより多いSRSが必要となる可能性があるためである。
本開示の各例の少なくとも1つは、SRSの時間ドメインのふるまいのうちの1つ(例えば、A-SRSのみ)にのみ適用可能であってもよい。これにより、UE動作を複雑にすることを避けることができる。
<第1の実施形態>
UEは、4より多い数のSRSポートを示す設定を受信し、当該4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を制御してもよい(送信してもよい)。当該設定は、RRCパラメータのnrofSRS-Portsにより示されてもよい。
UEは、4より多い数のSRSポートを示す設定を受信し、当該4より多い数のSRSポートを用いたSRSの送信を制御してもよい(送信してもよい)。当該設定は、RRCパラメータのnrofSRS-Portsにより示されてもよい。
[態様1-1]
本態様では、大容量化を抑制するためのサイクリックシフト拡張について説明する。UEは、既存のサイクリックシフトより、細かい粒度のサイクリックシフトを適用してもよい。例えば、UEは、SRSポートの数と同じ数のサイクリックシフトを用いてSRSを多重してもよい。
本態様では、大容量化を抑制するためのサイクリックシフト拡張について説明する。UEは、既存のサイクリックシフトより、細かい粒度のサイクリックシフトを適用してもよい。例えば、UEは、SRSポートの数と同じ数のサイクリックシフトを用いてSRSを多重してもよい。
《SRSポート数=6》
SRSポート数=6の例について説明する。
SRSポート数=6の例について説明する。
図15Aは、SRSのポート数Nap
SRSが6である場合の、送信comb数KTCとSRSのサイクリックシフト値nSRS
CS,iを示すテーブルである。図15Aでは、6ポートのSRS送信に、6サイクリックシフト(6個のサイクリックシフト値)が適用されることを示している。なお、図15Aの送信comb数KTC=4,8のケースのみ使用され、送信comb数KTC=2のケースは未使用であってもよい。送信comb数KTC=2の場合、サイクリックシフト最大数nSRS
CS,maxが12であるが、サイクリックシフト最大数は、ポート数の倍数であることが好ましいためである。
1つのサイクリックシフト値が、複数のポートに適用されてもよい。例えば、複数のcombのうちの別のcombに1つのサイクリックシフト値が適用されてもよい。
図15Bは、図15Aに対応する、SRSリソース割り当ての例を示す図である。(a)では、6ポートが同じリソース(1つのcomb)に割り当てられ、サイクリックシフトのみを用いて多重される。(b)、(c)では、6ポートが2つのリソース(2つのcomb)に割り当てられ、サイクリックシフト及び周波数リソースにより多重される。(b)、(c)の各リソース(各comb)で用いられるサイクリックシフト値が同じであってもよいし、異なっていてもよい。
これにより、SRSポート数=6の場合であっても、サイクリックシフトにより全てのポートを多重できるので、SRSのリソースを抑制することができる。
なお、本態様を適用する場合、6より小さいSRSシーケンス長は考慮しなくてもよい。例えば、KTC=4、PF=4の場合、最小SRSシーケンス長は48/(4*4)=3である。よって、UEは、ポート数が6の場合、KTC=4かつPF=4という設定を想定(適用)しなくてもよい。または、UEは、ポート数が6の場合、PF=4という設定を想定(適用)しなくてもよい。
例えば、KTC=8、PF=2or4の場合、最小SRSシーケンス長は48/(8*2)=3である。よって、UEは、ポート数が6の場合、KTC=8かつPF=2or4という設定を想定(適用)しなくてもよい。また、UEは、ポート数が6の場合、PF=2or4という設定を想定(適用)しなくてもよい。
《SRSポート数=8》
SRSポート数=8の例について説明する。
SRSポート数=8の例について説明する。
図16Aは、SRSのポート数Nap
SRSが8である場合の、送信comb数KTCとSRSのサイクリックシフト値nSRS
CS,iを示すテーブルである。図16Aでは、8ポートのSRS送信に、8サイクリックシフト(8個のサイクリックシフト値)が適用されることを示している。なお、図16Aの送信comb数KTC=2のケースのみ使用され、送信comb数KTC=4,8のケースは未使用であってもよい。送信comb数KTC=4,8の場合、サイクリックシフト最大数nSRS
CS,maxがそれぞれ12、6であるが、サイクリックシフト最大数は、ポート数の倍数であることが好ましいためである。
1つのサイクリックシフト値が、複数のポートに適用されてもよい。例えば、複数のcombのうちの別のcombに1つのサイクリックシフト値が適用されてもよい。
図16Bは、図16Aに対応する、SRSリソース割り当ての例を示す図である。(a)では、8ポートが同じリソース(1つのcomb)に割り当てられ、サイクリックシフトのみを用いて多重される。(b)、(c)では、8ポートが2つのリソース(comb)に割り当てられ、サイクリックシフト及び周波数リソースにより多重される。(d)では、8ポートが4つのリソース(4つのcomb)に割り当てられ、サイクリックシフト及び周波数リソースにより多重される。(b)-(d)の各リソース(各comb)で用いられるサイクリックシフト値が同じであってもよいし、異なっていてもよい。
なお、本態様を適用する場合、8より小さいSRSシーケンス長は考慮しなくてもよい。例えば、KTC=2、PF=4の場合、最小SRSシーケンス長は48/(2*4)=6である。よって、UEは、ポート数が8の場合、KTC=4かつPF=4という設定を想定(適用)しなくてもよい。または、UEは、ポート数が8の場合、PF=4という設定を想定(適用)しなくてもよい。
《サイクリックシフト最大数の拡張》
上述のようにサイクリックシフト最大数は、ポート数の倍数であることが好ましい。よって、既存のポート数より大きいポート数(例えば、6又は8)を適用する場合、UEは、そのポート数の倍数となる、図8に示した既存のサイクリックシフト最大数とは異なるサイクリックシフト最大数を適用してもよい。この場合、式(1)に示したサイクリックシフトαiを算出する式にも、新しいサイクリックシフト最大数nSRS CS,maxを適用する。
上述のようにサイクリックシフト最大数は、ポート数の倍数であることが好ましい。よって、既存のポート数より大きいポート数(例えば、6又は8)を適用する場合、UEは、そのポート数の倍数となる、図8に示した既存のサイクリックシフト最大数とは異なるサイクリックシフト最大数を適用してもよい。この場合、式(1)に示したサイクリックシフトαiを算出する式にも、新しいサイクリックシフト最大数nSRS CS,maxを適用する。
図17は、SRSのポート数Nap
SRSが6又は8である場合の、送信comb数KTCとSRSのサイクリックシフト値nSRS
CS,iを示すテーブルである。図17では、図8に示した既存のサイクリックシフト最大数nSRS
CS,maxとは異なる値が用いられている。図17に示すように、ポート数が6である場合、サイクリックシフト最大数は6が適用され、ポート数が8である場合、サイクリックシフト最大数は8が適用されている。
1つのサイクリックシフト値が、複数のポートに適用されてもよい。例えば、複数のcombのうちの別のcombに1つのサイクリックシフト値が適用されてもよい。
なお、他の例と同様に、ポート数より小さいSRSシーケンス長は考慮しなくてもよい。例えば、KTC=4、PF=2or4の場合、最小SRSシーケンス長は48/(4*2)=6である。よって、UEは、ポート数8の場合、KTC=4かつPF=2or4という設定を想定(適用)しなくてもよい。または、UEは、ポート数8の場合、PF=2or4という設定を想定(適用)しなくてもよい。
また、例えば、KTC=8、RPFSを適用しない場合、最小SRSシーケンス長は48/(8*1)=6である。よって、UEは、ポート数8の場合、KTC=8という設定(すなわち、mSRS=4)を想定(適用)しなくてもよい。
本態様によれば、SRSポート数が4より多い(例えば6又は8)場合であっても、サイクリックシフトにより全てのポートを多重できるので、SRSのリソースを抑制することができる。また、サイクリックシフトサイクリックシフト最大数を拡張することにより、多様なcomb数を適用することができる。
[態様1-2]
本態様では、SRSポートの順序(サイクリックシフト計算)について説明する。UEは、サイクリックシフト値nSRS CS,iを計算するために全てのポートに既存の式を用いてもよい(オプション1)。UEは、4より多い数(例えば6又は8)のSRSポートのうちの一部のSRSポート(1番目から4番目のSRSポート)と、他のSRSポート(5番目以降のSRSポート)とに、異なる方法(式)を用いてサイクリックシフト値を計算してもよい(オプション2-1、2-2)。
本態様では、SRSポートの順序(サイクリックシフト計算)について説明する。UEは、サイクリックシフト値nSRS CS,iを計算するために全てのポートに既存の式を用いてもよい(オプション1)。UEは、4より多い数(例えば6又は8)のSRSポートのうちの一部のSRSポート(1番目から4番目のSRSポート)と、他のSRSポート(5番目以降のSRSポート)とに、異なる方法(式)を用いてサイクリックシフト値を計算してもよい(オプション2-1、2-2)。
《オプション1》
サイクリックシフト値nSRS CS,iを計算するために、全てのポート(ポート{1000,1001,1002,1003})を含む)に対して既存の(例えばRel.16の)式が再利用されてもよい。式(3)は、Rel.16におけるサイクリック値を示す。既存の式を再利用することにより、仕様への影響を抑制することができる。
サイクリックシフト値nSRS CS,iを計算するために、全てのポート(ポート{1000,1001,1002,1003})を含む)に対して既存の(例えばRel.16の)式が再利用されてもよい。式(3)は、Rel.16におけるサイクリック値を示す。既存の式を再利用することにより、仕様への影響を抑制することができる。
《オプション2-1》
式(4)に示すように、UEは、サイクリックシフト値nSRS CS,iを計算するために、一部のSRSポート(ポート{1000,1001,1002,1003})と、他のSRSポート(ポート{1004,1005,1006,1007})とに対して、異なる方法(式)を用いてもよい。既存のポートについて式は変更されないため、UEの実装への影響を抑制することができる。このオプションは、送信comb数が2,かつ8ポートである場合にのみ適用されてもよい。
式(4)に示すように、UEは、サイクリックシフト値nSRS CS,iを計算するために、一部のSRSポート(ポート{1000,1001,1002,1003})と、他のSRSポート(ポート{1004,1005,1006,1007})とに対して、異なる方法(式)を用いてもよい。既存のポートについて式は変更されないため、UEの実装への影響を抑制することができる。このオプションは、送信comb数が2,かつ8ポートである場合にのみ適用されてもよい。
図18は、第2の態様のオプション2-1における、サイクリックシフト値nSRS
CS,iを示すテーブルである。図18のサイクリックシフト値nSRS
CS,iは、ポートの順序を考慮した記載となっている。nSRS
CS,(nSRS
CS+2)mod 8,(nSRS
CS+4)mod 8,(nSRS
CS+6)mod 8は、式(4)のポート{1000,1001,1002,1003}のサイクリックシフト値に対応する。(nSRS
CS+1)mod 8,(nSRS
CS+3)mod 8,(nSRS
CS+5)mod 8,(nSRS
CS+7)mod 8は、式(4)のポート{1004,1005,1006,1007}のサイクリックシフト値に対応する。
ポートインデックスとサイクリックシフト値の対応付けは、式(4)に限定されない。すなわち、少なくとも1部のポートに既存の(例えばRel.16の)順序を再利用し、他のポートについては、新しい式が用いられればよい。
《オプション2-2》
式(5)に示すように、サイクリックシフト値nSRS CS,iを示す既存の式のNap SRSをNap SRS/Xに置き換えた式が適用されてもよい。Xは任意の整数が用いられる。Xは、Nap SRS毎に仕様で定義されてもよいし、関連するSRSをトリガするために、上位レイヤシグナリング(例えばRRC/MAC CE)/物理レイヤシグナリング(例えばDCI)により設定されてもよい。Xは、ポートの数に応じて決定されてもよい。
式(5)に示すように、サイクリックシフト値nSRS CS,iを示す既存の式のNap SRSをNap SRS/Xに置き換えた式が適用されてもよい。Xは任意の整数が用いられる。Xは、Nap SRS毎に仕様で定義されてもよいし、関連するSRSをトリガするために、上位レイヤシグナリング(例えばRRC/MAC CE)/物理レイヤシグナリング(例えばDCI)により設定されてもよい。Xは、ポートの数に応じて決定されてもよい。
オプション2-2では、UEは、設定された所定値(X)を、SRSポートのサイクリックシフト値の間隔として適用する。オプション2-2では、オプション2-1の式(4)の2をXに置き換えた式が適用されてもよい。つまり、ポート毎に異なる式が適用されてもよい。
図19は、第2の態様のオプション2-2における、サイクリックシフト値nSRS
CS,iを示す第1のテーブルである。図19のサイクリックシフト値nSRS
CS,iは、式(5)を用いて算出された値が用いられている。
図19では、複数のポートに同じサイクリックシフト値が使用される。つまり、サイクリックシフトのみでは多重できないため、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))が適用されてもよい。
次に、式(6)に示すように、サイクリックシフト値nSRS
CS,iを示す既存の式のNap
SRSをNap
SRS/Xに置き換え、さらに、1以上のポート毎に所定の値(0~X-1)を加算した式が適用されてもよい。
図20は、第2の態様のオプション2-2における、サイクリックシフト値nSRS
CS,iを示す第2のテーブルである。図20のサイクリックシフト値nSRS
CS,iは、式(6)を用いて算出された値が用いられている。nSRS
CS,(nSRS
CS+4)mod 8は、式(6)で所定の値を0として算出した値であり、(nSRS
CS+1)mod 8,(nSRS
CS+5)mod 8は、式(6)で所定の値を1として算出した値であり、(nSRS
CS+2)mod 8,(nSRS
CS+6)mod 8は、式(6)で所定の値を2として算出した値であり、(nSRS
CS+3)mod 8,(nSRS
CS+7)mod 8は、式(6)で所定の値を3(X-1)として算出した値である。
式(6)、図20の例によれば、ポート数が多い(例えば6以上)場合であっても、サイクリックシフトのみで多重することができる。
上記の例では、本態様では、8ポートの例について記載したが、6ポートの場合でも同様に適用されてもよい。6ポートの場合、上記ポート{1004,1005,1006,1007}は、ポート{1004,1005}に置き換えられる。
本態様によれば、4より多いSRSポート数(例えば6又は8)を適用した場合であっても、適切にサイクリックシフト値を算出することができる。
<第2の実施形態>
本実施形態では、使用するcomb(combインデックス)の拡張について説明する。UEは、4より多い数(例えば6又は8)のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す設定とコム(comb)インデックスの設定とを受信し、当該コムインデックスの設定に基づいて、4より多い数のSRSポートのうちの一部のSRSポートのコムインデックスと、他のSRSポートのコムインデックスとに異なる値を適用する。
本実施形態では、使用するcomb(combインデックス)の拡張について説明する。UEは、4より多い数(例えば6又は8)のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す設定とコム(comb)インデックスの設定とを受信し、当該コムインデックスの設定に基づいて、4より多い数のSRSポートのうちの一部のSRSポートのコムインデックスと、他のSRSポートのコムインデックスとに異なる値を適用する。
本実施形態によれば、使用するCombを拡張(増加)させることにより、サイクリックシフトの拡張をせずに(又はサイクリックの拡張を少なくして)、4より多いポート数(例えば6又は8)を用いたSRS送信を制御することができる。
[態様2-1]
図21は、送信comb数が2である場合の、各ポートのSRS割り当てを示す図である。図21は、8ポートSRSの例であり、ポート#0~#3とポート#4~#7とに異なるcombインデックスが使用されている。combインデックスの設定は、例えば、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより行われてもよい。combインデックスの設定(決定)方法として以下のオプションが考えられる。
図21は、送信comb数が2である場合の、各ポートのSRS割り当てを示す図である。図21は、8ポートSRSの例であり、ポート#0~#3とポート#4~#7とに異なるcombインデックスが使用されている。combインデックスの設定は、例えば、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより行われてもよい。combインデックスの設定(決定)方法として以下のオプションが考えられる。
《オプション1-1》
UEは、一部のSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、他のSRSポートのcombインデックスを決定してもよい。
UEは、一部のSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、他のSRSポートのcombインデックスを決定してもよい。
UEは、SRSのポート数がPであり、ポート#0~#(P/2)-1のcombインデックスがXとして設定されている場合、ポート#P/2~#P-1のcombインデックスをX+1に決定する。なお、ポート#0~#(P/2)-1は、ポート#10000~#1000+(P/2)-1に置き換えられてもよい。ポート#P/2~#P-1は、ポート#1000+(P/2)~#1000+P-1に置き換えられてもよい。他の例も同様である。
例えば、UEは、SRSのポート数が8(又は6)であり、ポート#0~#3(又は#0~#2)のcombインデックスがXとして設定されている場合、ポート#4~#7(又は#3~#5)のcombインデックスをX+1に決定する。
《オプション1-1の変形例》
UEは、SRSのポート数がPの場合、ポートインデックスが#(P/2)-1以下のポートには、設定されたcombインデックスにXを使用し、他のポートのcombインデックスにX+1に決定してもよい。
UEは、SRSのポート数がPの場合、ポートインデックスが#(P/2)-1以下のポートには、設定されたcombインデックスにXを使用し、他のポートのcombインデックスにX+1に決定してもよい。
例えば、UEは、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポートインデックスが#3(又は2以下)以下のポートには、設定されたcombインデックスにXを使用し、他のポートのcombインデックスをX+1に決定してもよい。
《オプション1-2》
UEは、全てのSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づくcombインデックスを使用してもよい。
UEは、全てのSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づくcombインデックスを使用してもよい。
SRSのポート数がPの場合、ポート#0~#(P/2)-1に用いるcombインデックスxと、ポート#P/2~#P-1に用いるcombインデックスyは、別々に設定されてもよい。例えば、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポート#0~#3(又はポート#0~#2)に用いるcombインデックスxと、ポート#4~#7(又はポート#3~#5)に用いるcombインデックスyは、別々に設定されてもよい。
《オプション2-1》
SRSのポート数がPの場合、UEは、ポート#0~#(P/2)-1に用いるcombインデックスと、ポート#P/2~#P-1に用いるcombインデックスには、別のcombインデックスを使用してもよい。例えば、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポート#0~#3(又は#0~#2)に用いるcombインデックスと、ポート#4~#7(又は#3~#5)に用いるcombインデックスには、別々のcombインデックスを使用してもよい。
SRSのポート数がPの場合、UEは、ポート#0~#(P/2)-1に用いるcombインデックスと、ポート#P/2~#P-1に用いるcombインデックスには、別のcombインデックスを使用してもよい。例えば、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポート#0~#3(又は#0~#2)に用いるcombインデックスと、ポート#4~#7(又は#3~#5)に用いるcombインデックスには、別々のcombインデックスを使用してもよい。
《オプション2-2》
UEは、偶数のインデックスを有するSRSポート(SRSポート#0,#2,…)と、奇数のインデックスを有するSRSポート(SRSポート#1,#3,…)とに、別のcombインデックスを用いてもよい。
UEは、偶数のインデックスを有するSRSポート(SRSポート#0,#2,…)と、奇数のインデックスを有するSRSポート(SRSポート#1,#3,…)とに、別のcombインデックスを用いてもよい。
UEは、例えば、偶数(又は奇数)のインデックスを有するSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、奇数(又は偶数)のSRSポートのcombインデックスを決定してもよい。又は、UEは、偶数及び奇数のインデックスを有するSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによりそれぞれ受信してもよい。
《オプション3-1》
UEは、全てのポートのSRSを同じ(1つの)シンボル(又は同じシンボルセット)において送信してもよい。
UEは、全てのポートのSRSを同じ(1つの)シンボル(又は同じシンボルセット)において送信してもよい。
《オプション3-2》
UEは、一部のポートのSRSのみを同じ(1つの)シンボル(又は同じシンボルセット)で送信し、他のポートのSRSを別のシンボル(又は別のシンボルセット)において送信してもよい。
UEは、一部のポートのSRSのみを同じ(1つの)シンボル(又は同じシンボルセット)で送信し、他のポートのSRSを別のシンボル(又は別のシンボルセット)において送信してもよい。
《オプション4-1》
UEは、異なるシンボルにおけるSRS送信に、同じ送信電力を用いてもよい。このオプションは、上記オプション3-2と組み合わせて適用されてもよい。
UEは、異なるシンボルにおけるSRS送信に、同じ送信電力を用いてもよい。このオプションは、上記オプション3-2と組み合わせて適用されてもよい。
《オプション4-2》
UEは、異なるシンボルにおけるSRS送信に、同じ空間関係(又は空間ドメインフィルタ/空間フィルタ)を適用してもよい。このオプションは、上記オプション3-2と組み合わせて適用されてもよい。
UEは、異なるシンボルにおけるSRS送信に、同じ空間関係(又は空間ドメインフィルタ/空間フィルタ)を適用してもよい。このオプションは、上記オプション3-2と組み合わせて適用されてもよい。
[態様2-2]
多くのポート数(例えば6以上)を用いたSRS送信を実現するために、より多くのシンボル(例えば2以上)を使用し、既存のSRSポートを再利用する例について説明する。
多くのポート数(例えば6以上)を用いたSRS送信を実現するために、より多くのシンボル(例えば2以上)を使用し、既存のSRSポートを再利用する例について説明する。
《オプション1-1》
UEは、4より多い数のSRSポートのうちの一部のSRSポートのSRSを1つのシンボルにおいて送信し、他のSRSポートのSRSを別のシンボルにおいて送信してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3(又は#0~#2)のSRSを、1つのシンボル(又は1シンボルセット)において送信し、SRSポート#4~#7(又は#4~#5)を別のシンボル(又は別のシンボルセット)において送信してもよい。
UEは、4より多い数のSRSポートのうちの一部のSRSポートのSRSを1つのシンボルにおいて送信し、他のSRSポートのSRSを別のシンボルにおいて送信してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3(又は#0~#2)のSRSを、1つのシンボル(又は1シンボルセット)において送信し、SRSポート#4~#7(又は#4~#5)を別のシンボル(又は別のシンボルセット)において送信してもよい。
《オプション1-2》
UEは、一部のポート(既存の仕様でサポートされているポート)のcomb/サイクリックシフトを、他のポートのSRS送信において再利用してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3のcomb/サイクリックシフトの設定を受信し、SRSポート#4~#7のSRS送信において、SRSポート#0~#3と同じcomb/サイクリックシフトを再利用してもよい。この場合、SRSポート#0~#3のSRS送信とSRSポート#4~#7のSRS送信とにおいて使用するシンボル(又はシンボルセット)は互いに重ならなくてもよい(別々であってもよい)。
UEは、一部のポート(既存の仕様でサポートされているポート)のcomb/サイクリックシフトを、他のポートのSRS送信において再利用してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3のcomb/サイクリックシフトの設定を受信し、SRSポート#4~#7のSRS送信において、SRSポート#0~#3と同じcomb/サイクリックシフトを再利用してもよい。この場合、SRSポート#0~#3のSRS送信とSRSポート#4~#7のSRS送信とにおいて使用するシンボル(又はシンボルセット)は互いに重ならなくてもよい(別々であってもよい)。
《オプション2-1》
UEは、一部のSRSポートのシンボルインデックスの設定と他のSRSポートのシンボルインデックスの設定をそれぞれ(独立して)上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3のシンボルインデックスの設定と、SRSポート#4~#7のシンボルインデックスとが独立して設定されてもよい。
UEは、一部のSRSポートのシンボルインデックスの設定と他のSRSポートのシンボルインデックスの設定をそれぞれ(独立して)上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3のシンボルインデックスの設定と、SRSポート#4~#7のシンボルインデックスとが独立して設定されてもよい。
《オプション2-2》
UEは、一部のSRSポートのシンボルインデックスの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、他のSRSポートのシンボルインデックスを、当該設定に基づいて決定してもよい。
UEは、一部のSRSポートのシンボルインデックスの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、他のSRSポートのシンボルインデックスを、当該設定に基づいて決定してもよい。
例えば、UEは、SRSポート#0~#3のシンボルインデックスが設定され、SRSポート#4~#7のシンボルインデックスを、設定されたSRSポート#0~#3のシンボルインデックスに基づいて決定してもよい。例えば、UEは、SRSポート#0~#3のSRS送信に対してシンボル#nが設定され、SRSポート#4~#7のSRS送信に対してシンボル#(n+k)を決定してもよい。kは固定値(例:1)であってもよく、又は繰り返し係数(Repetition factor)と同じ数値が使用されてもよい。
《オプション2-3》
UEは、comb数が異なるSRSポートのSRS送信を異なるシンボルにおいて行うことを決定してもよい(設定されてもよい)。
UEは、comb数が異なるSRSポートのSRS送信を異なるシンボルにおいて行うことを決定してもよい(設定されてもよい)。
本態様において、8ポートのケースについて説明したが、6ポートの場合、SRSポート#0~#3は、SRSポート#0~#2に置き換えられ、SRSポート#4~#7は、SRSポート#3~#5に置き換えられる。
[態様2-3]
態様2-3では、第1の実施形態と態様2-1とを組み合わせた例について説明する。UEは、多くのポート数(例えば6以上)を用いてSRS送信を行う際に、各ポートのSRSをサイクリックシフトにより多重し、かつ、複数のcombを用いてもよい。態様2-1の各オプションは本態様でも同様に適用されてもよい。UEは、例えば、SRSポートの数と同じ数のサイクリックシフトを用いてSRSを多重してもよい。
態様2-3では、第1の実施形態と態様2-1とを組み合わせた例について説明する。UEは、多くのポート数(例えば6以上)を用いてSRS送信を行う際に、各ポートのSRSをサイクリックシフトにより多重し、かつ、複数のcombを用いてもよい。態様2-1の各オプションは本態様でも同様に適用されてもよい。UEは、例えば、SRSポートの数と同じ数のサイクリックシフトを用いてSRSを多重してもよい。
図22は、態様2-3におけるSRS割り当てを示す図である。図22は、8ポートSRSの例であり、ポート#0~#3とポート#4~#7とに異なるcombインデックスが使用されている。また、ポート#0~#7は、それぞれ異なるサイクリックシフト値が用いたサイクリックシフトが行われる。つまり、UEは、SRSポートの数と同じ数のサイクリックシフトを用いてSRSを多重する。
図22の例では、comb毎の多重化ポート数は同じ(4ポート)であるが、異なっていてもよい。
態様2-3では、複数のポートに対して異なるcombを使用するだけでなく異なるサイクリックシフト値を適用することにより、干渉を抑制することができる。
[態様2-4]
図23は、送信comb数が4である場合の、各ポートのSRS割り当てを示す図である。図23は、8ポートSRSの例であり、ポート#0~#3とポート#4~#7とに異なるcombインデックスが使用されている。combインデックスの設定は、例えば、上位レイヤシグナリング)/物理レイヤシグナリングにより行われてもよい。combインデックスの設定(決定)方法として以下のオプションが考えられる。態様2-1の各オプションは本態様でも同様に適用されてもよい。
図23は、送信comb数が4である場合の、各ポートのSRS割り当てを示す図である。図23は、8ポートSRSの例であり、ポート#0~#3とポート#4~#7とに異なるcombインデックスが使用されている。combインデックスの設定は、例えば、上位レイヤシグナリング)/物理レイヤシグナリングにより行われてもよい。combインデックスの設定(決定)方法として以下のオプションが考えられる。態様2-1の各オプションは本態様でも同様に適用されてもよい。
《オプション1-1》
UEは、一部のSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、他のSRSポートのcombインデックスを決定してもよい。
UEは、一部のSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、他のSRSポートのcombインデックスを決定してもよい。
UEは、SRSのポート数がPであり、ポート#0~#(P/2)-1のcombインデックスがXとして設定されている場合、ポート#P/2~#P-1のcombインデックスをX+1,X+2,X+3のいずれかに決定する。
例えば、UEは、SRSのポート数が8(又は6)であり、ポート#0~#3(又は#0~#2)のcombインデックスがXとして設定されている場合、ポート#4~#7(又は#3~#5)のcombインデックスをX+1,X+2,X+3のいずれかに決定する。
UEは、SRSのポート数がPの場合、ポートインデックスが#(P/2)-1以下のポートには、設定されたcombインデックスにXを使用し、他のポートのcombインデックスにX+1,X+2,X+3のいずれかに決定してもよい。
例えば、UEは、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポートインデックスが#3(又は2以下)以下のポートには、設定されたcombインデックスにXを使用し、他のポートのcombインデックスをX+1,X+2,X+3のいずれかに決定してもよい。
《オプション1-2》
UEは、全てのSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づくcombインデックスを使用してもよい。
UEは、全てのSRSポートのcombインデックスの設定を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づくcombインデックスを使用してもよい。
SRSのポート数がPの場合、ポート#0~#(P/2)-1に用いるcombインデックスxと、ポート#P/2~#P-1に用いるcombインデックスyは、別々に設定されてもよい。例えば、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポート#0~#3(又はポート#0~#2)に用いるcombインデックスxと、ポート#4~#7(又はポート#3~#5)に用いるcombインデックスyは、別々に設定されてもよい。
[態様2-5]
態様2-5では、第1の実施形態と態様2-4とを組み合わせた例について説明する。UEは、多くのポート数(例えば6以上)を用いてSRS送信を行う際に、各ポートのSRSをサイクリックシフトにより多重し、かつ、複数のcomb(comb4)を用いてもよい。
態様2-5では、第1の実施形態と態様2-4とを組み合わせた例について説明する。UEは、多くのポート数(例えば6以上)を用いてSRS送信を行う際に、各ポートのSRSをサイクリックシフトにより多重し、かつ、複数のcomb(comb4)を用いてもよい。
図24は、態様2-5におけるSRS割り当ての第1の例を示す図である。図24は、8ポートSRSの例であり、ポート#0~#3にcombインデックスXが設定され、ポート#4~#7にcombインデックスをX+2が設定される。つまり、4ポート毎に、異なるcombインデックスが使用されている。ポート#0~#7は、それぞれ異なるサイクリックシフト値が用いられている。UEは、ポート#0~#3のcombインデックスに基づいて、ポート#4~#7のcombインデックスを決定してもよい。
図25は、態様2-5におけるSRS割り当ての第2の例を示す図である。図25は、8ポートSRSの例であり、ポート#0及び#1にcombインデックスXが設定され、ポート#2及び#3にcombインデックスX+1が設定され、ポート#4及び#5にcombインデックスX+2が設定され、ポート#6及び#7にcombインデックスX+3が設定されている。つまり、2ポート毎に、異なるcombインデックスが使用されている。UEは、ポート#0、#1のcombインデックスに基づいて、ポート#2~#7のcombインデックスを決定してもよい。
図25では、ポート#0、#2、#4、#6に同じサイクリックシフト値が用いられ、ポート#1、#3、#5、#7に同じサイクリックシフト値が用いられている。ただし、ポート#0~#7は、それぞれ異なるサイクリックシフト値が用いられてもよい。
図24,25の例では、comb毎の多重化ポート数は同じ(2ポート)であるが、異なっていてもよい。
[態様2-6]
態様2-6では、UEは、多くのポート数(例えば6以上)を用いてSRS送信を行う際に、各ポートのSRSをサイクリックシフトにより多重し、かつ、複数のcomb(comb8)を用いる。
態様2-6では、UEは、多くのポート数(例えば6以上)を用いてSRS送信を行う際に、各ポートのSRSをサイクリックシフトにより多重し、かつ、複数のcomb(comb8)を用いる。
《オプション1-1》
UEは、一部のSRSポートのcombインデックスがXとして設定されている場合、他のSRSポートのcombインデックスをX+1,X+2,X+3,X+4,X+5,X+6,X+7のいずれかに決定してもよい。
UEは、一部のSRSポートのcombインデックスがXとして設定されている場合、他のSRSポートのcombインデックスをX+1,X+2,X+3,X+4,X+5,X+6,X+7のいずれかに決定してもよい。
例えば、UEは、SRSのポート数が8(又は6)であり、ポート#0~#3(又は#0~#2)のcombインデックスがXとして設定されている場合、ポート#4~#7(又は#3~#5)のcombインデックスをX+1,X+2,X+3,X+4,X+5,X+6,X+7のいずれかに決定する。
例えば、UEは、SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポートインデックスが#3(又は2以下)以下のポートには、設定されたcombインデックスにXを使用し、他のポートのcombインデックスをX+1,X+2,X+3,X+4,X+5,X+6,X+7のいずれかに決定してもよい。
UEは、他のポートのcombインデックスをX+1,X+2,X+3,X+4,X+5,X+6,X+7のうちの2種類以上のcombインデックスに決定してもよい。
《オプション1-2》
SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポート#0~#3(又はポート#0~#2)に用いるcombインデックスxと、ポート#4~#7(又はポート#3~#5)に用いるcombインデックスyは、別々に設定されてもよい。
SRSのポート数が8(又は6)の場合、ポート#0~#3(又はポート#0~#2)に用いるcombインデックスxと、ポート#4~#7(又はポート#3~#5)に用いるcombインデックスyは、別々に設定されてもよい。
なお、comb毎の多重化ポート数は同じ(2ポート)であるが、異なっていてもよい。また、2以上の種類のcombが適用されてもよい。
図26は、態様2-6におけるSRS割り当ての第1の例を示す図である。図26は、8ポートSRSの例であり、UEは、ポート#0~#3にcombインデックスXが設定され、ポート#4~#7のcombインデックスにX+2を決定している。つまり、4ポート毎に、異なるcombインデックスが使用されている。ポート#0~#7は、それぞれ異なるサイクリックシフト値が用いられている。
図27は、態様2-6におけるSRS割り当ての第2の例を示す図である。図27は、8ポートSRSの例であり、UEは、ポート#0及び#2にcombインデックスXが設定され、ポート#1及び#3にcombインデックスX+4が設定され、ポート#4及び#6にcombインデックスX+2が設定され、ポート#5及び#7にcombインデックスX+6が設定されている。つまり、2ポート毎に、異なるcombインデックスが使用されている。UEは、例えば、ポート#0、#2のcombインデックスに基づいて、他のポートのcombインデックスを決定してもよい。
図27では、ポート#0、#1、#4、#5に同じサイクリックシフト値が用いられ、ポート#2、#3、#6、#7に同じサイクリックシフト値が用いられている。ただし、ポート#0~#7は、それぞれ異なるサイクリックシフト値が用いられてもよい。
なお、態様2-3~2-6の各例は、態様2-1、2-2のうちの少なくとも1つのオプションと組み合わされてもよい。
[態様2-7]
本態様では、周波数方向のリソース開始位置に用いるcombのオフセットについて説明する。UEは、4より多い数のSRSポートのうちの一部のSRSポートからのSRS送信と、他のSRSポートからのSRS送信とに、異なる周波数方向のリソース開始位置(combのオフセット)を適用する。なお、各式において、[100X]という表記は、100Xが省略されてよいことを示す。
本態様では、周波数方向のリソース開始位置に用いるcombのオフセットについて説明する。UEは、4より多い数のSRSポートのうちの一部のSRSポートからのSRS送信と、他のSRSポートからのSRS送信とに、異なる周波数方向のリソース開始位置(combのオフセット)を適用する。なお、各式において、[100X]という表記は、100Xが省略されてよいことを示す。
《オプション1》
ポート{1000,1001,1002,1003}については既存の(例えばRel.16の)式を再利用し、ポート{1004,1005[,1006,1007]}については、新しい式が用いられてもよい。既存のポートについて、式は変更されないため、UEの実装への影響を抑制することができる。
ポート{1000,1001,1002,1003}については既存の(例えばRel.16の)式を再利用し、ポート{1004,1005[,1006,1007]}については、新しい式が用いられてもよい。既存のポートについて、式は変更されないため、UEの実装への影響を抑制することができる。
式(7)は、SRSポート数が8である場合の、式(2)に示す周波数方向のリソース開始位置k0
p_iに用いるcombのオフセットkTC
p_iの別の例を示す。ポート{1000,1001,1002,1003}については同じcombを共有し、新しいポート{1004,1005[,1006,1007]}は、他のcomb(つまり、+KTC/2を適用したcomb)を共有してもよい。このオプションは、上述のケースCのみに適用のみ適用されてもよい。
式(8)は、SRSポート数が6である場合の、式(2)に示す周波数方向のリソース開始位置k0
p_iに用いるパラメータkTC
p_iの別の例を示す。ポート{1000,1001,1002}については同じcombを共有し、新しいポート{1003,1004,1005}は、他のcomb(つまり、+KTC/2を適用したcomb)を共有してもよい。このオプションは、上述のケースCのみに適用されてもよい。
SRSポート数が6である場合、式(8)が適用されてもよいし、式(7)において、[,1006,1007]を省略した式が適用されてもよい。
《オプション2》
全てのポート{1000,…1005[,1006,1007]}をカバーするために、既存の(例えばRel.16の)式を再利用してもよい。例えば、式(9)に示すように、偶数(又は奇数)ポートが同じcombを共有し、奇数(又は偶数)ポートが別のcomb(+KTC/2)を共有してもよい。このオプションは、上述のケースA/Bのみに適用されてもよい。このオプションは、UEの実装が小さいというメリットがある。式(9)において、{1001,1003,1005,[1007]}は、{1000,1002,1004,[1006]}に置き換えられてもよい。
全てのポート{1000,…1005[,1006,1007]}をカバーするために、既存の(例えばRel.16の)式を再利用してもよい。例えば、式(9)に示すように、偶数(又は奇数)ポートが同じcombを共有し、奇数(又は偶数)ポートが別のcomb(+KTC/2)を共有してもよい。このオプションは、上述のケースA/Bのみに適用されてもよい。このオプションは、UEの実装が小さいというメリットがある。式(9)において、{1001,1003,1005,[1007]}は、{1000,1002,1004,[1006]}に置き換えられてもよい。
又は、特定の数(X個)のポート毎に同じcombを共有してもよい。Xは、最大ポート数毎に固定であってもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによりUEに設定されてもよい。例えば、UEは、RRCにより設定されたXの値のうちの少なくとも1つをMAC CE/DCIにより指定されてもよい。例えば、最大ポート数が6の場合、Xは3であり、最大ポート数が8の場合、Xは2であってもよい。
<第3の実施形態>
UEは、4より多い数のSRSポートから複数シンボルにおいて送信されるSRSに時間ドメイン直交カバーコード(Time Domain Orthogonal Cover Code(TD-OCC))を適用してもよい。
UEは、4より多い数のSRSポートから複数シンボルにおいて送信されるSRSに時間ドメイン直交カバーコード(Time Domain Orthogonal Cover Code(TD-OCC))を適用してもよい。
《オプション1》
UEは、例えば、2つのシンボルにまたがるSRSを送信する場合、各シンボルにそれぞれ異なるTD-OCCを適用してもよい。UEは、TD-OCCインデックスに基づいて、TD-OCCのコードを決定してもよい。
UEは、例えば、2つのシンボルにまたがるSRSを送信する場合、各シンボルにそれぞれ異なるTD-OCCを適用してもよい。UEは、TD-OCCインデックスに基づいて、TD-OCCのコードを決定してもよい。
図28は、SRSのポート数が8であり、2シンボルにSRSが割り当てられる例を示す図である。UEは、SRS送信に用いる1番目のシンボルにTD-OCCとして、wt(0)を適用し、TD-OCCとして、2番目のシンボルにwt(1)を適用する。wt(0)、wt(1)の具体的な値は後述する。なお、TD-OCCを適用する場合のポート数、comb数、シンボル数は、図28の例に限られない。
《オプション2-1》
UEは、第1のシンボルのSRSに対応するTD-OCCインデックスxの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、第2のSRSシンボルのTD-OCCインデックス(例えばx+1)を決定してもよい。
UEは、第1のシンボルのSRSに対応するTD-OCCインデックスxの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、第2のSRSシンボルのTD-OCCインデックス(例えばx+1)を決定してもよい。
《オプション2-2》
UEは、偶数(又は奇数)(絶対/相対)シンボルのSRSに対応するTD-OCCインデックスxの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、奇数(又は偶数)(絶対/相対)シンボルのTD-OCCインデックス(例えばx+1)を決定してもよい。
UEは、偶数(又は奇数)(絶対/相対)シンボルのSRSに対応するTD-OCCインデックスxの設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、奇数(又は偶数)(絶対/相対)シンボルのTD-OCCインデックス(例えばx+1)を決定してもよい。
《オプション2-3》
UEは、複数のSRSシンボルに対して、複数のTD-OCCインデックス(例:x、y)の設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、SRSにTD-OCCを適用してもよい。
UEは、複数のSRSシンボルに対して、複数のTD-OCCインデックス(例:x、y)の設定を上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより受信し、当該設定に基づいて、SRSにTD-OCCを適用してもよい。
《オプション3》
図29A及び図29Bは、TD-OCCインデックスとTD-OCCのコードとの関係の例を示す図である。図29AのTD-OCCインデックス=0のケースは、図29BのOCC#0に対応する。図29AのTD-OCCインデックス=1のケースは、図29BのOCC#1に対応する。つまり、πの位相シフトが適用される。また、{0,-π}のサイクリックシフトによるOCCコードが用いられてもよい。
図29A及び図29Bは、TD-OCCインデックスとTD-OCCのコードとの関係の例を示す図である。図29AのTD-OCCインデックス=0のケースは、図29BのOCC#0に対応する。図29AのTD-OCCインデックス=1のケースは、図29BのOCC#1に対応する。つまり、πの位相シフトが適用される。また、{0,-π}のサイクリックシフトによるOCCコードが用いられてもよい。
TD-OCCは、SRSの繰り返し数(nrofSymbols)が2の倍数の場合のみ適用可能であってもよい。これにより、SRSの繰り返しを行っても、SRS容量の減少を抑制する。wt(0)とwt(1)とが適用されるSRSシンボル間において、周波数ホッピングは実行されなくてもよい。
<その他>
本開示の各例は、4ポート以下のSRS(例:Rel.15/16/17のSRS)に適用されてもよい。例えば、4ポート以下のSRSを複数のユーザ(UE)間で多重化する場合に適用されてもよい。例えば、1つのUEがSRS送信に使用する最大ポート数は4つである場合に、第3の実施形態のTD-OCCをサポートしてもよい。TD-OCCを適用することにより、複数ユーザ間におけるSRS送信の多重化を実現することができる。また、TD-OCCによる多重を適用することにより、ポート数を増加させなくても、同一時間及び周波数のリソースを共有できる端末数を増やすことができる。
本開示の各例は、4ポート以下のSRS(例:Rel.15/16/17のSRS)に適用されてもよい。例えば、4ポート以下のSRSを複数のユーザ(UE)間で多重化する場合に適用されてもよい。例えば、1つのUEがSRS送信に使用する最大ポート数は4つである場合に、第3の実施形態のTD-OCCをサポートしてもよい。TD-OCCを適用することにより、複数ユーザ間におけるSRS送信の多重化を実現することができる。また、TD-OCCによる多重を適用することにより、ポート数を増加させなくても、同一時間及び周波数のリソースを共有できる端末数を増やすことができる。
UEは、異なるSRSリソースセット内のSRSリソースを同時に送信可能であってもよい。
<第4の実施形態>
4より多い数のSRSポート(例えば8ポート)を用いたSRSにおいて、SRSリソース内のポートマッピングが十分に検討されていない。例えば、使用するcombオフセット(combオフセット数)がどのように決定されるか、複数の候補がサポートされるかが明確になっていない。よって、combオフセット(combオフセット数)の決定方法について検討する。
4より多い数のSRSポート(例えば8ポート)を用いたSRSにおいて、SRSリソース内のポートマッピングが十分に検討されていない。例えば、使用するcombオフセット(combオフセット数)がどのように決定されるか、複数の候補がサポートされるかが明確になっていない。よって、combオフセット(combオフセット数)の決定方法について検討する。
例えば、UEは、4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する。UEは、当該設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する。設定情報は、SRSリソースセット設定情報要素(図1)、SRSリソース設定情報要素(図2)であってもよいし、他の情報要素等であってもよい。
[combオフセットの決定]
UEは、SRSリソースにおいて、SRS送信に使用するcombオフセットを、以下の例1~4の少なくとも1つの情報に基づいて決定する。本開示において、UEがcombオフセット/combオフセット数を決定する例を説明するが、NW(基地局)が決定したcombオフセット/combオフセット数を示す情報をUEが受信してもよい。combオフセット、combオフセット数は、互いに読み替えられてもよい。
UEは、SRSリソースにおいて、SRS送信に使用するcombオフセットを、以下の例1~4の少なくとも1つの情報に基づいて決定する。本開示において、UEがcombオフセット/combオフセット数を決定する例を説明するが、NW(基地局)が決定したcombオフセット/combオフセット数を示す情報をUEが受信してもよい。combオフセット、combオフセット数は、互いに読み替えられてもよい。
[例1]
仕様に定義されている情報(例えば、次のオプション1または2)。
オプション1:隣接するcombオフセット。
オプション2:RB内において一様に分布するcombオフセット。
仕様に定義されている情報(例えば、次のオプション1または2)。
オプション1:隣接するcombオフセット。
オプション2:RB内において一様に分布するcombオフセット。
[例2]
RRCによってUEに設定される情報(例えば、次のオプション1~5の少なくとも1つ)。
オプション1:SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値nSRS CS。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
オプション5:新しいパラメータ(例えば、使用するcombオフセットの数の設定)。
RRCによってUEに設定される情報(例えば、次のオプション1~5の少なくとも1つ)。
オプション1:SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値nSRS CS。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
オプション5:新しいパラメータ(例えば、使用するcombオフセットの数の設定)。
[例3]
MAC CEによってUEに設定/指示される情報。
MAC CEによってUEに設定/指示される情報。
[例4]
DCIによってUEに設定/指示される情報。
DCIによってUEに設定/指示される情報。
[具体例1]
UEは、SRS送信に使用するcombオフセット数をRRCパラメータ(新しいパラメータ)に基づいて、決定してもよい。RRCパラメータは、combオフセット数、combオフセット間の距離(comb距離)、および既存の設定(例えば図2)の少なくとも1つを含んでもよい。既存の設定は、次のオプション1~4の少なくとも1つを含んでもよい。
UEは、SRS送信に使用するcombオフセット数をRRCパラメータ(新しいパラメータ)に基づいて、決定してもよい。RRCパラメータは、combオフセット数、combオフセット間の距離(comb距離)、および既存の設定(例えば図2)の少なくとも1つを含んでもよい。既存の設定は、次のオプション1~4の少なくとも1つを含んでもよい。
オプション1:SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値nSRS
CS。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
comb設定(送信comb数)、combオフセット数の任意の組み合わせに対して、ポートとcombオフセット/サイクリックシフト値との関係が定義されてもよい。
具体例1によれば、NW(基地局、gNB)は、8ポートSRS送信のための正確なサイクリックシフト/combオフセットを制御できる。
[具体例2]
UEは、SRS送信に使用するcombオフセット数をサイクリックシフト値に基づいて、決定してもよい。RRCにおいて設定されるパラメータは、既存の設定(例えば図2)と同じであってもよい。パラメータは、次のオプション1~4の少なくとも1つを含んでもよい。
UEは、SRS送信に使用するcombオフセット数をサイクリックシフト値に基づいて、決定してもよい。RRCにおいて設定されるパラメータは、既存の設定(例えば図2)と同じであってもよい。パラメータは、次のオプション1~4の少なくとも1つを含んでもよい。
オプション1:SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値nSRS
CS。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
UEは、サイクリックシフト値(オプション1)に応じて、SRS送信に使用するcombオフセット数を決定してもよい。例えば、サイクリックシフト値が奇数の場合、X個のcombオフセットが使用される。サイクリックシフト値が偶数の場合、Y個のcombオフセットが使用される。つまり、UEは、サイクリックシフト値が偶数か奇数かに応じて、combオフセット数を決定してもよい。
具体例2によれば、信号のオーバーヘッドを増加させずに、マルチユーザ多重を考慮して、各ポートへのサイクリックシフト値/combオフセットの割り当てを実現することができる。
[具体例3]
UEは、SRS送信に使用されるcombオフセット数を、サイクリックシフト値およびサイクリックシフト値の最大数に基づいて決定してもよい。これにより、マルチユーザ多重を考慮して、各ポートへのサイクリックシフト値/combオフセットの割り当てを実現することができる。RRCにおいて設定されるパラメータは、次のオプション1~4の少なくとも1つを含んでもよい。
UEは、SRS送信に使用されるcombオフセット数を、サイクリックシフト値およびサイクリックシフト値の最大数に基づいて決定してもよい。これにより、マルチユーザ多重を考慮して、各ポートへのサイクリックシフト値/combオフセットの割り当てを実現することができる。RRCにおいて設定されるパラメータは、次のオプション1~4の少なくとも1つを含んでもよい。
オプション1:SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値nSRS
CS。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
オプション2:サイクリックシフト値の最大数nSRS CS,max。
オプション3:comb設定(送信comb数)KTC。例えば、図8のように、KTCは、2,4,8のうちのいずれかであってもよい。
オプション4:combオフセット設定k- TC。ここで、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
具体例3を適用する場合、例えば、式(2)に示すように、周波数方向のリソース開始位置k0
p_iが決定されてもよい。
UEは、例えば、オプション1のについてサイクリックシフト値nSRS
CSと、オプション2のサイクリックシフト値の最大数nSRS
CS,maxに基づいて、SRS送信に使用されるcombオフセット数を決定してもよい。
例えば、サイクリックシフト値が特定の値(例:nSRS
CS,max/2)より小さい場合、X個のcombオフセットが使用され、それ以外の場合は、Y個のcombオフセットが使用(決定)される。つまり、UEは、サイクリックシフト値がサイクリックシフト値の最大数の半分より小さいか(または大きいか)に応じて、異なるcombオフセットを使用(決定)してもよい。
UEは、上記「特定の数」、X、Yの少なくとも1つを、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリング(例えばRRC、MAC CE、DCI)により受信してもよい。UEは、上記「特定の数」、X、Yの少なくとも1つを、UE能力情報として、基地局に送信してもよい。上記「特定の数」、X、Yの少なくとも1つは、仕様に定義されていてもよい。
上記X、Yは、例えば、以下のように定義されてもよい(図30)。
Comb4の場合、もしnSRS CSが、
nSRS CS,max/2と等しいか小さい場合(S11でYES)、2個のcombオフセットが使用される(X=2)(S12)。
nSRS CS,max/2より大きい場合(S11でNO)、4個のcombオフセットが使用される(X=4)(S13)。
Comb4の場合、もしnSRS CSが、
nSRS CS,max/2と等しいか小さい場合(S11でYES)、2個のcombオフセットが使用される(X=2)(S12)。
nSRS CS,max/2より大きい場合(S11でNO)、4個のcombオフセットが使用される(X=4)(S13)。
なお、Rel.17では、1個のcombオフセットを使用するか、2個のcombオフセットを使用するかを決定していた。本具体例では、UEは、X個のcombオフセットを使用するか、Y個のcombオフセットを使用するかを決定するため、より柔軟にcombオフセット数を決定することができる。
式(10)は、第4の実施形態における、周波数方向のリソース開始位置k0
p_iを示す。式(10)は、kTC
p_iについて、SRSのポート数Nap
SRSが8である場合の例が追加されている点で式(2)と異なる。
[combオフセットの制限]
comb設定およびcombオフセット数の任意の組み合わせについて、ポートと、コムオフセットおよびサイクリックシフト値との関係は、以下のいずれかのオプションにより制限されてもよい。
comb設定およびcombオフセット数の任意の組み合わせについて、ポートと、コムオフセットおよびサイクリックシフト値との関係は、以下のいずれかのオプションにより制限されてもよい。
《オプション1》
SRS送信で使用されるcombオフセットは、以下のオプション1-1、1-2のように制限されてもよい。
オプション1-1:周波数領域で隣接する。
オプション1-2:ある周波数領域のリソース(例えば、1RB)内に一様に分布する。
SRS送信で使用されるcombオフセットは、以下のオプション1-1、1-2のように制限されてもよい。
オプション1-1:周波数領域で隣接する。
オプション1-2:ある周波数領域のリソース(例えば、1RB)内に一様に分布する。
《オプション2》
SRS送信で使用されるサイクリックシフト値は、以下のオプション2-1、2-2のように制限されてもよい。
オプション2-1:隣接する値。
オプション2-2:コードドメイン内のある範囲(例:0~最大CS数-1)内に一様に分布している。
SRS送信で使用されるサイクリックシフト値は、以下のオプション2-1、2-2のように制限されてもよい。
オプション2-1:隣接する値。
オプション2-2:コードドメイン内のある範囲(例:0~最大CS数-1)内に一様に分布している。
《オプション3》
combオフセット間のサイクリックシフト(CS)値のマッピングは以下のオプション3-1、3-2のように制限されてもよい。
オプション3-1:CS値の昇順(または降順)に、異なるcombオフセットが1つずつ割り当てられる。例えば、あるcombオフセットにはCS#0、CS#2、CS#4、CS#6を、別のcombオフセットにはCS#1、CS#3、CS#5、CS#7を割り当てられる。
オプション3-2:CS値の昇順(または降順)に、最初のN個のCSをcombオフセットに割り当て、2番目のN個のCSを別のcombオフセットに割り当てられる。例えば、CS#0,CS#1,CS#2,CS#3をあるcombオフセットに割り当て、CS#4,CS#5,CS#6,CS#7を他のcombオフセットに割り当てられる。
combオフセット間のサイクリックシフト(CS)値のマッピングは以下のオプション3-1、3-2のように制限されてもよい。
オプション3-1:CS値の昇順(または降順)に、異なるcombオフセットが1つずつ割り当てられる。例えば、あるcombオフセットにはCS#0、CS#2、CS#4、CS#6を、別のcombオフセットにはCS#1、CS#3、CS#5、CS#7を割り当てられる。
オプション3-2:CS値の昇順(または降順)に、最初のN個のCSをcombオフセットに割り当て、2番目のN個のCSを別のcombオフセットに割り当てられる。例えば、CS#0,CS#1,CS#2,CS#3をあるcombオフセットに割り当て、CS#4,CS#5,CS#6,CS#7を他のcombオフセットに割り当てられる。
《オプション4》
combオフセットは、OFDMシンボルインデックス(スロット内の最初のOFDMシンボルから、またはスロット内の最初のSRSシンボルから)に関連している。異なるOFDMシンボルにおいて、異なるcombオフセットが使用されることがあるためである。
combオフセットは、OFDMシンボルインデックス(スロット内の最初のOFDMシンボルから、またはスロット内の最初のSRSシンボルから)に関連している。異なるOFDMシンボルにおいて、異なるcombオフセットが使用されることがあるためである。
《オプション5》
combオフセットは、スロット内のOFDMシンボル数に基づいて決定される。
combオフセットは、スロット内のOFDMシンボル数に基づいて決定される。
《オプション6》
combオフセットは、周波数ホッピング(frequency hopping(FH))が有効かどうか(すなわち、RRCパラメータCSRS、BSRS、Bhop)に基づいて決定される。
combオフセットは、周波数ホッピング(frequency hopping(FH))が有効かどうか(すなわち、RRCパラメータCSRS、BSRS、Bhop)に基づいて決定される。
[補足]
本開示は、8レイヤのUL送信が可能なUEのみに適用されてもよい。また、本開示は、8ポートSRS送信可能なUEのみに適用されてもよい。UEは、本開示における全てのcomb構成の例をサポートしてもよいし、特定のcomb構成の例のみをサポートしてもよい。本開示は、SRSのある用途にのみ適用されてもよい(例えば、用途=コードブック(CB)のみ、アンテナスイッチング(AS)のみ、CBまたはASのいずれかなど)。本開示は、4ポートより多いポートが設定されたSRSにのみ適用されてもよい(例えば、6ポートまたは8ポート)。
本開示は、8レイヤのUL送信が可能なUEのみに適用されてもよい。また、本開示は、8ポートSRS送信可能なUEのみに適用されてもよい。UEは、本開示における全てのcomb構成の例をサポートしてもよいし、特定のcomb構成の例のみをサポートしてもよい。本開示は、SRSのある用途にのみ適用されてもよい(例えば、用途=コードブック(CB)のみ、アンテナスイッチング(AS)のみ、CBまたはASのいずれかなど)。本開示は、4ポートより多いポートが設定されたSRSにのみ適用されてもよい(例えば、6ポートまたは8ポート)。
<補足>
[UEへの情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
[UEへの情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい。
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
・8レイヤのUL送信のサポートすること。
・8ポートのSRS送信をサポートすること。
・サポートされるcombオフセット数。
・設定された各組み合わせおける、サポートされるcombオフセット数。
・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。
・8レイヤのUL送信のサポートすること。
・8ポートのSRS送信をサポートすること。
・サポートされるcombオフセット数。
・設定された各組み合わせおける、サポートされるcombオフセット数。
また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する受信部と、
前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する制御部と、
を有する端末。
[付記2]
前記制御部は、前記サイクリックシフト値およびサイクリックシフト値の最大数に基づいて、前記combオフセット数を決定する
付記1に記載の端末。
[付記3]
前記制御部は、サイクリックシフト値の昇順に、異なるcombオフセットを割り当てる
付記1又は付記2に記載の端末。
本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する受信部と、
前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する制御部と、
を有する端末。
[付記2]
前記制御部は、前記サイクリックシフト値およびサイクリックシフト値の最大数に基づいて、前記combオフセット数を決定する
付記1に記載の端末。
[付記3]
前記制御部は、サイクリックシフト値の昇順に、異なるcombオフセットを割り当てる
付記1又は付記2に記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
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31は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図32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。
図32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、4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を送信してもよい。
制御部110は、前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、決定してもよい。制御部110は、端末により決定されたcombオフセット数を用いたSRSの受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
図33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。
図33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。
送受信部220は、4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信してもよい。
制御部210は、前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定してもよい。
制御部210は、前記サイクリックシフト値およびサイクリックシフト値の最大数に基づいて、前記combオフセット数を決定してもよい。
制御部210は、サイクリックシフト値の昇順に、異なるcombオフセットを割り当ててもよい。
(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。
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34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。
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35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 (5)
- 4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する受信部と、
前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する制御部と、
を有する端末。 - 前記制御部は、前記サイクリックシフト値およびサイクリックシフト値の最大数に基づいて、前記combオフセット数を決定する
請求項1に記載の端末。 - 前記制御部は、サイクリックシフト値の昇順に、異なるcombオフセットを割り当てる
請求項1に記載の端末。 - 4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を受信する工程と、
前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、combオフセット数を決定する工程と、
を有する端末の無線通信方法。 - 4より多い数のサウンディング参照信号(SRS)ポートを示す、SRSリソースに関する設定情報を送信する送信部と、
前記設定情報における、SRSリソースに設定されたサイクリックシフト値、サイクリックシフト値の最大数、送信comb数、およびcombオフセット設定の少なくとも1つに基づいて、決定されたcombオフセット数を用いたSRSの受信を制御する制御部と、
を有する基地局。
Priority Applications (1)
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PCT/JP2023/005807 WO2024171454A1 (ja) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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Citations (2)
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WO2021070337A1 (ja) * | 2019-10-10 | 2021-04-15 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び無線通信方法 |
WO2023002611A1 (ja) * | 2021-07-21 | 2023-01-26 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法及び基地局 |
-
2023
- 2023-02-17 WO PCT/JP2023/005807 patent/WO2024171454A1/ja unknown
Patent Citations (2)
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