WO2025004293A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
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
- sub-terahertz bands are being considered for future wireless communication systems (e.g., after NR).
- one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station for appropriately communicating in a wireless communication system that uses the sub-terahertz band.
- a terminal has a receiving unit that receives downlink control information (DCI) regarding a beam instruction via a relay device, and a control unit that controls transmission and reception of at least one specific signal and channel based on the beam instruction, and the DCI includes information regarding at least one of one or more beam indexes, codebook indexes, and time resources.
- DCI downlink control information
- FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a user in the high frequency band.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of communication using the configuration of the NCR.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of communication using a RIS.
- 4A-4C are diagrams illustrating an example of a long-range and short-range beamforming method.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a system architecture including a RIS.
- FIG. 6 illustrates an example of a precoder for a RIS.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of a reference point.
- FIG. 8 illustrates an example of a precoder for a RIS.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of association between combination indexes, codebook indexes, and codebook-related parameters according to option 2 of the second embodiment.
- 10A to 10C are diagrams illustrating an example of an RRC configuration according to the fourth embodiment.
- 11A-11D are diagrams showing an example of RRC configuration/MAC CE activation in the fourth embodiment.
- 12A-12C are diagrams showing an example of MAC CE activation relating to the sixth embodiment.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of information regarding a beam instruction included in DCI according to the eighth embodiment.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of information regarding a beam instruction included in DCI according to the eighth embodiment.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of information regarding a beam instruction included in DCI according to the eighth embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- sub-terahertz waves In future wireless communication systems (e.g., 6G and beyond), it is being considered to realize a data rate of 100 Gbps while maintaining sufficient coverage by utilizing the sub-terahertz band (e.g., 100 GHz to 300 GHz) band (spectrum), which is a higher frequency band than existing systems (e.g., NR Rel. 15/16/17).
- sub-terahertz band e.g., 100 GHz to 300 GHz
- spectrum which is a higher frequency band than existing systems (e.g., NR Rel. 15/16/17).
- One of the challenges is to design a line of sight (LOS)-MIMO (Multi-Input Multi-Output) transmission method suitable for access links, with the goal of 100 GHz, 100 Gbps, and 100 m (coverage).
- LOS line of sight
- MIMO Multi-Input Multi-Output
- FIG. 1A shows an example of a distant user in the high frequency band.
- orthonormal transmission is not possible for the distant user because of limitations on the size of the mega MIMO base station (BS).
- BS mega MIMO base station
- Figure 1B shows an example of a non-line-of-sight user in the high frequency band.
- Blockages e.g., buildings, etc.
- NLOS non-line-of-sight
- NR MIMO NR MIMO
- LOS-MIMO a very large bandwidth is required to achieve a data rate of 100 Gbps, which is difficult to secure.
- NR MIMO is designed for antenna far-field use, supporting only rank 1 transmission per polarization direction in LOS channels.
- Using dual polarization allows for rank 2 multiplexing, but no higher ranks are available.
- a bandwidth of tens of GHz is required, which is difficult to achieve in a practical system and places high demands on RF components.
- LOS-MIMO schemes that have already been considered have problems such as being unsuitable for access links because they require fixed transmitting and receiving positions, or requiring too large an array size.
- NCRs Network-controlled Repeaters
- Rel. 18 onwards multi-layer transmission is not supported in terms of channels, hardware and specifications (standards).
- the channel between the BS and NCR is rank 1 because the size of the NCR array is relatively small.
- the cascaded channel between the BS, NCR and UE is a keyhole channel of rank 1.
- the number of beams in the access link (A link)/backhaul link (B link) is 1, generating highly correlated signals.
- NCR Network-controlled Repeater 2
- the NCR may include an NCR-mobile termination (MT) and an NCR-forwarding (Fwd).
- the NCR-MT is a control Communication with the BS (gNB) is performed via the link.
- Communication between the NCR-MT and the BS may include at least one of receiving configuration/instruction/control information from the BS and sending requests/reports/responses to the BS.
- the NCR-Fwd relays communications between the BS and the UE by relaying/amplifying from the backhaul link to the access link and from the access link to the backhaul link.
- NCR Rel. 18 supports periodic/semi-persistent/non-periodic beam pointing.
- the forwarding resource sets may be configured by higher layer signaling (e.g., RRC). In this case, the maximum number of forwarding resource sets may be 32. Each forwarding resource set may include up to 1024 forwarding resources.
- a periodicity may be set for each transmission resource set. Also, a beam index/time resource may be defined for each transmission resource.
- the forwarding resource sets may be configured by higher layer signaling (e.g., RRC). In this case, the maximum number of forwarding resource sets may be 32. Each forwarding resource set may include 128 forwarding resources.
- a periodicity may be set for each transmission resource set. Also, a beam index/time resource may be defined for each transmission resource.
- the MAC CE may activate/deactivate one transmission resource set.
- the MAC CE may also update the beam index of multiple transmission resources included in one transmission resource set.
- Non-periodic beam pointing One DCI may indicate L beam index fields and T time resource fields (T may be equal to L), where T may be configured up to 32 by the RRC.
- Up to 64 beam indices may be supported.
- Information to characterize the physical beam corresponding to the beam index may be processed by OAM (Orbital Angular Momentum).
- RIS Reconfigurable Intelligent Surface
- the RIS is an example of a device that provides a flexible and cost-effective approach to network deployment compared to newer types of network (NW) nodes such as Integrated Access and Backhauls (IABs), RF Repeaters, and Network-Controlled Repeaters (NCRs).
- NW network
- IABs Integrated Access and Backhauls
- RF Repeaters RF Repeaters
- NCRs Network-Controlled Repeaters
- the RIS may be composed of multiple reconfigurable scattering components.
- the RIS may control the direction of the reflected signal or the direction of the transmitted (refracted) signal.
- reflection, transmission, and refraction may be interpreted as interchangeable.
- the RIS may not require an RF amplifier. This can reduce power consumption.
- RIS can provide beam gain with narrowband beams, an increase in the number of RIS beams (beams reflected/refracted by the RIS) is required.
- the RIS may reflect/refract signals other than the target frequency.
- the RIS may be made of materials such as liquid crystal, metal, and semiconductor.
- a RIS using liquid crystal has a slower beam sweep speed than a semiconductor, and is considered unsuitable for current beam sweep operations.
- the RIS may be installed on objects such as buildings.
- Figure 3 shows an example of communication using a RIS.
- the RIS relays communication between the BS and the UE by controlling the reflection angle in at least one of the reflection from the backhaul link to the access link and the reflection from the access link to the backhaul link.
- the RIS By utilizing the RIS, it is possible to generate a beam from the RIS to a dedicated UE with more accurate beamforming control. As a result, the SNR in the coverage hole area can be significantly improved.
- the beamforming method may be DFT-based beamforming (BF), beamfocusing with optimum phase, and beamfocusing with near-field (NF) steering vector.
- BF DFT-based beamforming
- NF near-field
- DFT-based BF may be used primarily for transmitting signals to terminals at long distances.
- DFT-based BF may use a precoder (matrix) based on angle-dependent linear phase.
- FIG. 4A An example of DFT-based beamforming (BF) is shown in Figure 4A, which shows an example of a uniform linear array, where x n is the distance from the array center to element n in the array and the angle of the beam with respect to the axis normal to the array.
- Beam focusing with optimal phase may be used mainly for transmitting signals to terminals in close range.
- Beam focusing with optimal phase may use a precoder (matrix) based on a position (distance)-dependent non-linear phase.
- Figure 4B shows an example of a uniform linear array, where D F is the focal length and x' is the distance from the axis perpendicular to the array to the focal point.
- Beam focusing with short-range steering vectors may be used primarily for transmitting signals to short-range terminals. Beam focusing with short-range steering vectors may use a precoder (matrix) based on angle- & position (distance)-dependent quadratic phase.
- Figure 4C shows an example of beam focusing with a near field (NF) steering vector. Note that Figure 4C shows an example of a uniform linear array. In this example, D is the distance from the center of the array to the focal point, and ⁇ is the angle from an axis normal to the array to a line connecting the array center and the focal point.
- NF near field
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a system architecture including a RIS.
- the system architecture including a RIS will be described below with reference to Fig. 5, but this is merely an example.
- a system architecture including a RIS may include multiple (e.g., two) design phases.
- a system architecture including a RIS may include an aperture pre-adaptation phase.
- UE positioning may be performed first.
- the UE may report information about the UE's position/attitude to the network (NW).
- the NW base station
- the NW may estimate information about the UE's position/attitude based on a signal (e.g., UL RS) transmitted from the UE.
- UE positioning during the aperture pre-adaptation phase may be omitted.
- pre-adaptation of the aperture e.g., antenna elements
- pre-adaptation of the aperture e.g., antenna elements
- aperture adaptation may mean determining/determining/selecting which antenna elements/arrays to use.
- pre-adaptation of the BS aperture e.g., antenna elements
- the system architecture including the RIS may also include a beamforming phase.
- the beamforming phase may, for example, follow an aperture pre-adaptation phase.
- beamforming may first be performed at the BS.
- Beamforming may then be performed in the RIS during the beamforming phase.
- reception by the UE may occur in the beamforming phase.
- the UE may use a CSI reception (CSIR) based MIMO receiver.
- CTR CSI reception
- UE reception during the beamforming phase may be omitted.
- the codebook/precoder may be a codebook/precoder for short distance (NF) or a codebook/precoder for long distance (FF).
- a short distance may mean a distance less than (or equal to) a particular threshold.
- a long distance may mean a distance greater than (or equal to) a particular threshold.
- the RIS may receive information for the precoder/codebook from the NW.
- the information may be, for example, information about the location of another node (e.g., a UE/NW node).
- the information about the location may be, for example, at least one of information about angle and information about distance.
- the codebook/precoder for RIS will be described in the following four aspects. Any one of the following aspects 1 to 4 may be applied, or at least two of the following aspects 1 to 4 may be applied in combination.
- the precoder may be calculated, for example, as the output of a specific multiplication of multiple different precoders/matrices.
- codebook precoder
- codeword matrix
- term term, vector, and element
- the precoder in the RIS may be a precoder that provides decoupling of the angle-dependent and distance (position)-dependent terms.
- the codebook/precoder of this embodiment may be called a single-sided NF codebook/precoder.
- Aspect 1 may be used, for example, for beamforming/focusing of an NCR that includes a RIS (RIS-NCR).
- RIS-NCR RIS-NCR
- the precoder in the RIS may be calculated, for example, by a product (eg, a Hadamard product (eg, an element-by-element product)) of a distance-dependent precoder/matrix (eg, W Ring ) and an angle-dependent precoder/matrix (eg, W DFT ).
- a product eg, a Hadamard product (eg, an element-by-element product)
- a distance-dependent precoder/matrix eg, W Ring
- an angle-dependent precoder/matrix eg, W DFT
- the precoder may be calculated using the following Equation 1.
- D F may be the axial distance between the array and the focal position. Distance quantization will be described in detail in aspect 2.
- phase shift associated with the distance-dependent precoder may be referred to as a ring-type phase distribution.
- codebook associated with the distance-dependent precoder may be referred to as a ring-type codebook (RTC).
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a precoder for a RIS according to aspect 1.
- a precoder for a RIS according to aspect 1.
- FIG. 6 an example of a uniform linear array is shown.
- first, beam focusing at the boresight is performed.
- the above-mentioned distance-dependent precoder may be used for the beam focusing.
- k is an index corresponding to the phase in the DFT.
- the focal position is then shifted by the DFT vector.
- the above-mentioned angle-dependent precoder may be used for this shifting.
- the precoder in the RIS may be a precoder that utilizes piecewise linear approximation with DFT vectors.
- the codebook/precoder of this embodiment may be called a single-sided NF codebook/precoder.
- the precoder may be a precoder that includes terms for each subarray (one or more arrays) and distance (position) dependent terms.
- Aspect 2 may be used, for example, for beamforming/focusing of an NCR including a RIS (RIS-NCR) and/or coherent transmission of multiple panels (e.g., widely spaced panels).
- RIS-NCR RIS-NCR
- multiple panels e.g., widely spaced panels
- aspect 2 is suitable for subarray-based RIS-NCR.
- the precoder in the RIS may be calculated, for example, by the product (e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)) of a precoder for each subarray (one or more arrays) and an angle-dependent precoder.
- the product e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)
- the angle-dependent precoder may be calculated, for example, by the product (e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product) of a precoder for each subarray (one or more arrays) and an angle-dependent precoder.
- the precoder for each subarray may be expressed, for example, as the product of the phase offset for each subarray and the angular offset of the subarray.
- the precoder may be calculated using Equation 2 below.
- ⁇ (i,j) PO may indicate the phase offset of subarray (i,j), which may be quantized with specific bits (e.g., b bits) that may take on specific values (e.g., values from 0 to 2 ⁇ ), and W (i,j) AO may indicate the angle offset of subarray (i,j).
- W (i,j) AO may be calculated based on the dot product of the vector from the array reference point to the reference point of subarray (i,j) and the vector from the reference point of subarray (i,j) to antenna element (m,n) in subarray (i,j).
- W (i,j) AO may be calculated by the following Equation 3.
- D may be the distance from the array (e.g., the array reference point) to the target (e.g., the UE)
- r (i,j) SA may denote the vector from the array reference point to the subarray (i,j) reference point
- r (m,n) AE may denote the vector from the subarray (i,j) reference point to the antenna element (m,n) in subarray (i,j) (see FIG. 7).
- FIG. 8 is a diagram showing an example of a precoder for a RIS according to aspect 2.
- FIG. 8 shows an example of a uniform and linear array.
- first, beam direction focusing is performed for multiple arrays (each subarray) using phase offsets (step 1).
- a precoder based on the above-mentioned phase offset and angle offset may be used.
- the focal position is then shifted by the DFT vector (step 2).
- the above-mentioned angle-dependent precoder may be used for this shifting.
- the precoder in the RIS may be a precoder in which a term relating to short distance and a term relating to long distance are utilized.
- the codebook/precoder of this embodiment may be called a single-sided NF codebook/precoder.
- Aspect 3 may be used, for example, to acquire CSI in either or both of FF and NF (not limited to FF and NF), or may be used for localization/sensing of NF.
- the precoder in the RIS may be calculated, for example, by multiplying a first precoder by a second precoder (e.g., a Kronecker product, e.g., an element-wise product).
- the first/second precoder may include a term corresponding to a long distance (or angle dependency) and a term corresponding to a short distance (or distance dependency).
- the precoder in this embodiment may be applied in a uniform planar array.
- the precoder W may be expressed by the following Equation 4.
- W is expressed as the Kronecker product of the first precoder W N — 1, O — 1, k — 1, D, L — 1 and the second precoder W N — 2, O — 2, k — 2, D, L — 2 .
- W N_i, O_i, k_i, D, L_i may be expressed, for example, by the following Equation 5.
- the number of antenna elements (scattering elements) in the i-th axis direction in the RIS array, N i , and the oversampling number in the i-th axis direction, O i may be the same as the NR DFT-based codebook defined in the existing NR.
- k i may be a codeword index
- k′ may represent a quadratic term.
- d RP -d 0 may represent the distance between a particular antenna element (eg, antenna element #0) and a reference point, and ⁇ d may represent the antenna element spacing.
- NRP may be 0 if the bottom left most element of the array is taken as the reference point.
- N RP may be calculated as N i ⁇ 1.
- D may represent the normalized distance between the reference point and the focal length.
- D may be calculated as (focal length)/ ⁇ .
- L may be a value related to the normalized equivalent aperture. L may be calculated, for example, as ON ⁇ d/ ⁇ .
- the precoder in the RIS may be a precoder that is used for the access link (between the UE and the RIS) and a precoder for the backhaul link (between the BS and the RIS).
- the precoder may be a precoder that includes terms for each subarray (one or more arrays) and distance (position) dependent terms.
- Aspect 4 may be used, for example, for beamforming/focusing of NCR including RIS (RIS-NCR) of the backhaul link/access link, and/or cascaded LoS-MIMO (e.g., LoS-MIMO requiring joint focal points indication).
- RIS-NCR RIS-NCR
- LoS-MIMO e.g., LoS-MIMO requiring joint focal points indication
- the precoder in the RIS may be calculated, for example, by the product (e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)) of the precoder for the access link and the precoder for the backhaul link.
- the product e.g., the Hadamard product (e.g., element-wise product)
- the precoder may be calculated using the following Equation 6.
- W AC may indicate a precoder of a beam in an access link of the RIS-NCR (access beam, beam for the UE)
- W BH may indicate a precoder of a beam in a backhaul link of the RIS-NCR (backhaul beam, beam for the BS).
- At least one of W AC and W BH may be, for example, a precoder calculated by at least one of the methods described in aspects 1 to 3 above.
- the focal lengths of W AC and W BH may be selected/determined independently or jointly.
- the focal lengths of W AC and W BH may be selected/determined in a conjugate symmetric manner.
- L may be a parameter related to an aperture (e.g., an antenna element). L may be reported as a capability of the RIS-NCR (NCR-MT).
- L may be reported by the RIS, for example, as antenna number/spacing in n dimensions (e.g., n is 2).
- L may be reported by the RIS, for example, as the length of a side of the RIS (e.g., antenna number x antenna spacing).
- Ni , Oi , kj , kip , and Di may be parameters related to the codebooks of the access link/backhaul link.
- Ni and Oi may be associated with a codebook of the RIS, which may be preset for the RIS or may be predefined in a specification.
- N i and O i may be determined based on reports of the capabilities of the RIS or may be determined independently of the dimensionality of the RIS.
- the k i may be associated with a codebook of the RIS, which may be indicated to the RIS.
- the kip may be calculated at the RIS based on specific settings/instructions for the RIS.
- D1 may be preconfigured by the BS for the RIS, and D2 may be instructed by the BS for the RIS.
- D1 and D2 may be commanded by the BS (using a compound CW).
- D1 may be preconfigured by the BS for the RIS, and D2 may be measured by the RIS.
- D1 and D2 may be measured by RIS.
- logarithmic quantization may be used in determining D1 and D2 .
- NRP may be a parameter related to the reference point of the RIS.
- NRP may be, for example, a parameter related to the offset of the reference point of the RIS.
- the NRP may be associated with a codebook of the RIS, which may be indicated to the RIS.
- a RIS reference point may refer to a specific location.
- the reference point for the RIS may be the location of an antenna/subarray at a particular location (e.g., bottom-left extreme).
- the reference point for the RIS may be the location of the center point of the RIS, which is suitable for a single large RIS or multiple separate sub-arrays.
- the RIS reference point may be reported by the RIS.
- the RIS reference point may be determined according to the reference point reported by the RIS.
- a parameter indicating an adaptation (aperture adaptation) mode may be defined.
- the parameter may be used for aperture control of the RIS.
- the parameter indicating the adaptation mode may be associated with a codebook of the RIS.
- the codebook of the RIS may be indicated to the RIS.
- Parameters may be defined that indicate the shape/size of the RIS. These parameters may be used to control the aperture of the RIS.
- the parameters indicating the shape/size of the RIS may be associated with a codebook of the RIS.
- the codebook of the RIS may be indicated to the RIS.
- the parameters may be indicated by a bitmap.
- the parameters may also be indicated by the direction and length of two sides of the aperture forming a parallelogram.
- the parameters may also be indicated by the arrangement of the subarrays (e.g., direction/spacing/subarray number/subarray size).
- the parameters may also be indicated by at least one of the direction/length of two sides of the aperture forming a parallelogram (which may be called the general mode), the subarray number (sampling rate), and the subarray size.
- a parameter may be specified indicating the roll-off factor.
- Parameters for conjugate symmetric RTC may be defined.
- the parameters may be parameters for a reference point for the UE's location.
- the reference point for the UE's location may, for example, refer to an antenna port of a particular UE (e.g., antenna port #0).
- the reference point for the UE's location may refer, for example, to a specific (e.g., central) UE array established by the BS.
- control channels e.g., PUCCH/PDCCH
- data channels e.g., PUSCH/PDSCH
- Codebook-based beam pointing to the RIS can be used for the transfer of UE-specific signals/channels, while other pointing methods (e.g. beam-index based beam pointing) can be used for the transfer of group/cell common signals/channels.
- codebook-based beam direction may be used for both UE-specific and group/cell-common signal/channel transmission.
- different parameters may be used in constructing the codebook. That is, multiple types of beam direction may be required for beam control in the RIS.
- codebook-based beam direction may be applied to UE-specific signals/channels
- beam index-based beam direction may be applied to group/cell-common signals/channels.
- codebook structures/representations may be used for different signals/channels.
- a unified codebook structure/representation may be used for different signals/channels.
- different codebook-related parameters may be used for different signals/channels.
- the codebook/precoder for the RIS indicates a number of parameters, such as a parameter related to the codebook (k i (which may be called a codebook index)), a parameter related to the distance between the BS/UE and the RIS (D i ), etc.
- k i which may be called a codebook index
- D i a parameter related to the distance between the BS/UE and the RIS
- the inventors therefore came up with a method to solve the above problems.
- A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable.
- A/B/C may mean “at least one of A, B, and C.”
- Radio Resource Control RRC
- RRC parameters RRC parameters
- RRC messages higher layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
- IEs information elements
- CE Medium Access Control
- update commands activation/deactivation commands, etc.
- the higher layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocols (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- LPP LTE Positioning Protocol
- the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
- the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- RMSI Remaining Minimum System Information
- OSI System Information
- the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- aperture, antenna array, array, subarray (multiple antenna elements, part of an array), panel, RIS, RIS array, scattering element array, etc. may be read as interchangeable.
- antenna, antenna element, scattering element, etc. may be read as interchangeable.
- NCR NCR
- RIS NCR including RIS, NCR-MT, NCR-Fwd, network node, device, IAB, IAB-MT (Mobile Termination), IAB-DU (Distribution Unit), IAB-CU (Central Unit), terminal, base station, relay station, relay device, repeater, reflector, transmittance plate, RIS-NCR, RIS type NCR, extended NCR, etc.
- IAB IAB-MT
- IAB-DU Distribution Unit
- IAB-CU Central Unit
- terminal base station, relay station, relay device, repeater, reflector, transmittance plate, RIS-NCR, RIS type NCR, extended NCR, etc.
- spatial relationship, spatial relationship information, spatial relationship assumption, spatial domain transmit filter, UE spatial domain transmit filter, spatial domain filter, UE transmit beam, UL transmit beam, DL-RS, QCL assumption, SRI, and spatial relationship based on SRI, etc. may be interpreted as interchangeable.
- TCI state, TCI state or QCL assumption, QCL assumption, spatial domain receive filter, UE spatial domain receive filter, spatial domain filter, UE receive beam, DL receive beam, and DL-RS, etc. may be interchangeable.
- RS of QCL type D, DL-RS associated with QCL type D, DL-RS having QCL type D, source of DL-RS, SSB, CSI-RS, etc. may be interchangeable.
- beam, spatial relationship, spatial domain filter, spatial domain parameter, TCI state, forwarding state, and forwarding configuration, etc. may be interpreted as interchangeable.
- TRP TRP
- panel CC
- RIS panel RIS panel
- group of RIS elements etc. may be interpreted interchangeably.
- codebook precoder
- beam may be interchangeable.
- beam instruction type beam index base
- codebook base Type A
- Type B Type B
- information regarding beam instruction (information regarding) type of beam instruction, codebook-related parameters, codebook index, beam index, RIS-related parameters, parameters related to the distance between BS-RIS/RIS-UE, parameters related to distance, capability information for supporting RIS, information regarding transmission resource set/transmission resources, transmission resource set, transmission resource, and time resource may be read as interchangeable.
- periodic, semi-persistent, and non-periodic may be interpreted interchangeably.
- higher layer signaling RRC, RRC configuration, MAC CE, MAC CE activation, physical layer signaling, DCI, and signaling for beam indication may be interpreted as interchangeable.
- the embodiments of the present disclosure can be broadly classified as follows. Zeroth to third embodiments: framework for beam direction in RIS; Fourth to sixth embodiments: Higher layer configuration for RIS beam instructions (RRC/MAC CE), Seventh to eighth embodiments: RIS beam direction by DCI.
- ⁇ Tenth embodiment> The tenth embodiment relates to analyses 1 and 2 above and describes a framework for beam direction in a RIS.
- the indicated beam/codebook may be applied to a RIS-UE link (e.g., a RIS-UE connection via an access link).
- a RIS-UE link e.g., a RIS-UE connection via an access link.
- the beam/codebook for a BS-RIS link e.g., a BS-RIS connection via a control link/backhaul link
- BS-RIS link e.g., a BS-RIS connection via a control link/backhaul link
- the indicated beam/codebook may be applied to both the RIS-UE link and the BS-RIS link.
- the beam/codebook for the RIS-UE link and the BS-RIS link may be commonly/jointly indicated.
- Periodic/semi-persistent/non-periodic beam pointing may be supported in the RIS.
- the forwarding resource sets may be configured by higher layer signaling (e.g., RRC). Each forwarding resource set may include multiple forwarding resources.
- a periodicity may be set for each transmission resource set. Also, beam/codebook instructions and time resources may be defined for each transmission resource.
- the forwarding resource sets may be configured by higher layer signaling (e.g., RRC). Each forwarding resource set may include multiple forwarding resources.
- a periodicity may be set for each transmission resource set. Also, beam/codebook instructions and time resources may be defined for each transmission resource.
- a MAC CE may activate/deactivate one forwarding resource set.
- Non-periodic beam pointing The beam/codebook indication and the corresponding time resource may be indicated in the DCI.
- the first embodiment describes a framework for beam pointing in a RIS.
- a type of beam indication may refer to the following: codebook-based indication/beam index-based indication.
- Codebook-based instructions In codebook-based indication, the structure/representation of the codebook may be defined in the specification, and the codebook index/codebook-related parameters may be set/indicated from the NW/BS to the RIS.
- Different codebook structures/representations may be considered to be different types of beam direction. Also, the same codebook structure/representation (even if the codebook structures/representations are the same) may be considered to be different types of beam direction if the semi-statically configured upper layer parameters are different.
- Beam index based instruction information to characterize the physical beam corresponding to the beam index may be processed by OAM (Orbital Angular Momentum) or by RRC based on a capability report to the RIS (supporting RIS).
- OAM Organic Angular Momentum
- RRC capability report to the RIS (supporting RIS).
- a RIS may have (be assigned) beam indexes #1 to #N of type A and beam indexes #1 to #M of type B.
- Information regarding the type of beam, as well as information for characterizing the physical beam, may be processed by the OAM or by the RRC based on a capability report (that supports RIS) to the RIS.
- Periodic/Semi-persistent/Aperiodic Beam Pointing Periodic/semi-persistent/non-periodic beam pointing for RIS can apply at least one of the following options 1 to 4.
- beam pointing supported in periodic/semi-persistent/aperiodic beam pointing may be predefined and fixed by a specification, for example, beam index based pointing (beam pointing) may be supported in periodic/semi-persistent beam pointing, and codebook based pointing (beam pointing) may be supported in aperiodic beam pointing.
- the type of beam pointing supported - periodic/semi-persistent/non-periodic beam pointing - may be configured by higher layer parameters.
- the types of beam pointing supported for periodic/semi-persistent/non-periodic beam pointing may be subject to the capabilities of the RIS (and may be reported as RIS capabilities).
- Periodic/semi-persistent/aperiodic beam indication may be supported in one (one type)/multiple (multiple types). Also, if multiple (types) beam indications are supported, the type of beam indication may be indicated in the signaling of periodic/semi-persistent/aperiodic beam indication.
- the second embodiment relates to periodic/semi-persistent/non-periodic beam pointing.
- At least one of the following options 1-2 may be applied:
- the codebook index and each codebook-related parameter may be indicated by a separate field.
- each combination index may indicate a combination of a codebook index and a codebook-related parameter (see FIG. 9 below).
- mapping between the combination index, the codebook index, and the codebook-related parameters may be provided by the RRC/MAC CE/DCI or the OAM.
- the multiple beams and multiple time resources correspond to multiple UEs.
- the network can determine an optimal beam as a combination of codebook index and codebook-related parameters for each UE communicating through the RIS. Furthermore, the network can configure the combination in advance for the RIS.
- the network can instruct the RIS to update the combination.
- the network may indicate only the combination index.
- Fig. 9 is a diagram showing an example of association between combination indexes, codebook indexes, and codebook-related parameters according to option 2.
- a parameter related to the distance between the RIS and the UE is shown as an example of a codebook-related parameter, but is not limited to this.
- the codebook-related parameter may be a parameter related to the distance between the BS and the RIS, or a parameter related to the codebook of the RIS.
- the combination index may be assigned x+1 indexes from #0 to #x (x may be any integer).
- the codebook index may be assigned any value from #0 to #m (m may be an integer smaller than x).
- the codebook-related parameters may be assigned indexes from #d0 to #dn (n is any integer and may be the same as x).
- a codebook index may be associated with a common value across combination indexes (among multiple combination indexes).
- codebook index #0 may be associated with combination indexes #0 and #1.
- combination indexes, codebook indexes, and codebook-related parameters as shown in FIG. 9 may be provided by higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE)/physical layer signaling (e.g., DCI). These signalings may be separate from the signaling for beam direction.
- higher layer signaling e.g., RRC/MAC CE
- physical layer signaling e.g., DCI
- each transmission resource can refer to a combination index and a time resource. That is, a codebook-related parameter corresponds to a time resource, and the time resource and a combination index/codebook index may be associated.
- one or more combination indices may be indicated in the DCI in codebook-based indication.
- beam instructions regarding the RIS can be appropriately performed.
- the third embodiment describes the application of beam direction taking into account multiple TRPs to a RIS.
- Beam control that takes into account the multi-TRP/multi-CC framework is being considered for NCR Rel. 18 and later.
- Such beam instructions for NCR may be applied to RIS.
- beam instructions in the RIS may be applied for each CC/TRP. More specifically, beam index/codebook index/codebook-related parameters may be specified for each CC/TRP (which may be read as a RIS panel). In addition, the CC index/TRP index may be included in the beam instruction signaling.
- Multiple beam indices/codebook indices/codebook related parameters may be indicated for one time resource and may be applied simultaneously for one time resource.
- multiple beam indices/codebook indices/codebook related parameters may be indicated in one transmission resource.
- multiple beam indices/codebook indices/codebook-related parameters may be indicated/mapped (associated) to one transmission resource.
- beam instructions in the NCR can be used to appropriately perform beam instructions in the RIS.
- the fourth embodiment describes higher layer configuration (RRC) for RIS beam instructions.
- RRC higher layer configuration
- the UE may receive configuration regarding beam direction using RIS via higher layer signaling (RRC).
- RRC higher layer signaling
- All transmission resources in one transmission resource set may follow the same type of beam direction, where the type of beam direction may be configured for each transmission resource set, i.e., the type of beam direction may be different for each transmission resource set.
- the maximum number of transmission resource sets may be defined.
- the maximum number of transmission resource sets may be defined for each type of beam instruction (Alt1). That is, different numbers (maximum number of transmission resource sets) may be defined for different types of beam instructions.
- the maximum number of transmission resource sets may be defined commonly for all types of beam instructions (Alt2).
- the maximum number of transmission resources included in one transmission resource set may be defined differently for each type of beam instruction. That is, the maximum number of transmission resources included in one transmission resource set may be defined separately for each type of beam instruction.
- a transmission resource set may include transmission resources with different types of beam indications, i.e., the type of beam indication may be set for each transmission resource.
- the maximum number of forwarding resources included in each forwarding resource set may be defined.
- the maximum number of forwarding resources included in each forwarding resource set may be defined for each type of beam instruction (Alt1). That is, different numbers (maximum number of forwarding resources) may be defined for different types of beam instructions.
- the maximum number of forwarding resource sets may be defined commonly for all types of beam instructions (Alt2).
- FIG. 10A-10C are diagrams showing an example of RRC configuration according to the fourth embodiment. Specifically, FIG. 10A and FIG. 10B correspond to option 1, and FIG. 10C corresponds to option 2. As shown in FIG. 10, information on a certain transfer resource set (information indicating a certain transfer resource set) may be included in higher layer signaling (RRC). Also, FIG. 10 illustrates the configuration of one transfer resource set, but the configuration may exist for each transfer resource set (i.e., multiple).
- RRC higher layer signaling
- a transmission resource set may include/beam index type and multiple transmission resources (transmission resources #1 to #X (X may be any integer depending on the maximum number)).
- transmission resources #1 to #X X may be any integer depending on the maximum number
- a beam index type may be assigned/associated with ⁇ beam index base ⁇ .
- Each transmission resource may be assigned/associated with ⁇ beam index, time resource ⁇ .
- some/all of the ⁇ beam index, time resource ⁇ may be common values, or may be different values.
- a transmission resource set may include/beam instruction type and multiple transmission resources (transmission resources #1 to #X (X may be any integer depending on the maximum number)).
- transmission resources #1 to #X X may be any integer depending on the maximum number
- a beam instruction type may be assigned/associated with ⁇ codebook-based ⁇ .
- Each transmission resource may be assigned/associated with ⁇ codebook index, codebook-related parameters, time resource ⁇ .
- some/all of the ⁇ codebook index, codebook-related parameters, time resource ⁇ may be common values, or may be different values.
- a transfer resource set may include/be associated with multiple transfer resources (transfer resources #1 to #X (X may be any integer according to the maximum number)).
- FIG. 10C illustrates a case in which the types of beam instructions differ among the multiple transfer resources. Note that the transfer resources with different types of beam instructions are not limited to the example in FIG. 10C and may be any transfer resources.
- a certain transmission resource (e.g., transmission resource #1) may be assigned/associated with ⁇ beam instruction type, beam index, time resource ⁇ .
- Other transmission resources (e.g., transmission resources #2 to #X) may be assigned/associated with ⁇ beam instruction type, codebook index, codebook-related parameters, time resource ⁇ .
- some/all of the ⁇ beam instruction type, codebook index, codebook-related parameters, time resource ⁇ may be common values, or may be different values.
- a codebook index may be indicated, or both a codebook index and other codebook-related parameters may be indicated. Also, the codebook index and other codebook-related parameters may be indicated together with the combination (combination index) described in the second embodiment. That is, a combination index may be associated with each transmission resource in Figure 10 in addition to/instead of the codebook index and the codebook-related parameters.
- beam direction can be appropriately performed in the RIS.
- the UE may receive configuration regarding RIS-based beam indication via higher layer signaling (RRC).
- the UE may also receive RIS-based beam indication via higher layer signaling (MAC CE). That is, after receiving configuration regarding RIS-based beam indication via RRC, the UE may activate/update a specific beam indication via MAC CE.
- RRC higher layer signaling
- MAC CE higher layer signaling
- the transmission resource may be updated by the MAC CE.
- the UE may apply options 1-2 below.
- the MAC CE may update/indicate beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource.
- the UE may use the MAC CE to update/activate beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource.
- codebook-related parameters may be updated/instructed by the MAC CE, while other some of the codebook-related parameters may not be updated/instructed by the MAC CE, for example, the codebook index may be updated while other codebook-related parameters may not be updated.
- the beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource may not be updated/indicated by the MAC CE.
- the UE does not need to use the MAC CE to update/activate beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource.
- Beam-index-based/codebook-based e.g., beam-index-based/codebook-based
- whether the MAC CE can be used to update/indicate beam-index/codebook-index/codebook-related parameters of transmission resources may be predefined in the specification, may be subject to the capabilities of the RIS, or may be configured by higher layer signaling.
- FIGS. 11A-11D are diagrams showing an example of RRC setting/MAC CE activation according to the fifth embodiment.
- FIG. 11A corresponds to the RRC setting of option 1
- FIG. 11B corresponds to the MAC CE activation of option 1.
- FIG. 11C corresponds to a variation of the RRC setting of option 1
- FIG. 11D corresponds to a variation of the MAC CE activation of option 1.
- FIG. 11 an example of the RRC/MAC CE of one transfer resource set is shown, but the RRC/MAC CE may exist for each transfer resource set (i.e., multiple).
- a transfer resource set may include/be associated with multiple transfer resources (transfer resources #1 to #X (X may be any integer according to a maximum number)).
- Each transmission resource may be assigned/associated with ⁇ codebook index #m (m may be any integer), codebook-related parameter #x (x may be any integer), and time resource ⁇ .
- ⁇ codebook index #m may be any integer
- codebook-related parameter #x x may be any integer
- time resource ⁇ may be common values, or may be different values.
- a transfer resource set may include/be associated with multiple transfer resources (transfer resources #1 to #X (X may be any integer according to a maximum number)).
- Each transmission resource may be assigned/associated with ⁇ codebook index #n (n may be any integer), codebook-related parameter #y (y may be any integer) ⁇ .
- codebook-related parameters ⁇ may be common values, or may be different values.
- the MAC CE may not include information regarding time resources.
- the MAC CE shown in FIG. 11B may update the corresponding codebook index/codebook-related parameters.
- FIG. 11C is the same as Figure 11A, so the explanation will be omitted.
- a transfer resource set may include/be associated with multiple transfer resources (transfer resources #1 to #X (X may be any integer according to a maximum number)).
- Each transmission resource may be assigned/associated with only ⁇ codebook index #n (n may be any integer) ⁇ .
- ⁇ codebook index #n may be any integer
- some/all of the ⁇ codebook indexes ⁇ may be common values, or they may be different values.
- the MAC CE may not include information regarding codebook-related parameters and time resources.
- the MAC CE shown in FIG. 11D may only update the corresponding codebook index.
- beam direction can be appropriately performed in the RIS.
- the sixth embodiment describes higher layer configuration (RRC/MAC CE) for a beam instruction from a RIS.
- the UE may receive RIS-based beam indications via higher layer signaling (MAC CE). That is, the UE may activate/update specific beam indications via MAC CE.
- MAC CE higher layer signaling
- the type of beam indication may be updated by the MAC CE.
- the UE may apply the following options 1-2.
- the beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource may be updated/indicated by the MAC CE according to the same type of beam indication as that used in the RRC configuration.
- the UE may use the MAC CE to update/activate beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource according to the type of beam indication configured in the RRC.
- the beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource may be updated/indicated by the MAC CE using a different type of beam indication than the type of beam indication used in the RRC configuration.
- the UE may use the MAC CE to update/activate beam index/codebook index/codebook related parameters for a certain transmission resource based on a beam indication type different from the beam indication type configured in the RRC.
- the MAC CE may indicate the type of beam instruction.
- the MAC CE may indicate the type of beam instruction for each transmission resource set (option 2-1).
- the MAC CE may indicate the type of beam instruction for each transmission resource (option 2-2).
- MAC CE can be used to allow different types of beam indication than the RRC configuration may be predefined in the specification, according to the capabilities of the RIS, or configured by higher layer signaling.
- the MAC CE may update from a beam indication of type A to a beam indication of type B.
- the MAC CE may not update from a beam indication of type B to a beam indication of type A.
- FIG. 12A-12C are diagrams showing an example of MAC CE activation according to the sixth embodiment. Specifically, FIG. 12A and FIG. 12B correspond to option 2-1, and FIG. 12C corresponds to option 2-2. As shown in FIG. 12, information on a certain transfer resource set (information indicating a certain transfer resource set) may be included in higher layer signaling (MAC CE). Also, FIG. 12 illustrates the setting of one transfer resource set, but the setting may exist for each transfer resource set (i.e., multiple).
- a transmission resource set may include/beam instruction type and multiple transmission resources (transmission resources #1 to #X (X may be any integer depending on the maximum number)).
- transmission resources #1 to #X X may be any integer depending on the maximum number
- a beam instruction type may be assigned/associated with ⁇ beam index base ⁇ .
- Each transmission resource may be assigned/associated with a ⁇ beam index ⁇ .
- some/all of the ⁇ beam index ⁇ s may be common values, or they may be different values.
- a transmission resource set may include/beam instruction type and multiple transmission resources (transmission resources #1 to #X (X may be any integer according to a maximum number)).
- transmission resources #1 to #X X may be any integer according to a maximum number
- a beam instruction type may be assigned/associated with ⁇ codebook-based ⁇ .
- Each transmission resource may be assigned/associated with ⁇ codebook index, codebook-related parameters ⁇ . Between multiple transmission resources, some/all of the ⁇ codebook index, codebook-related parameters ⁇ may be common values, or may be different values.
- a transfer resource set may include/be associated with multiple transfer resources (transfer resources #1 to #X (X may be any integer according to the maximum number)).
- FIG. 12C illustrates a case in which the types of beam instructions differ among the multiple transfer resources. Note that the transfer resources with different types of beam instructions are not limited to the example of FIG. 12C and may be any transfer resources.
- a certain transmission resource (e.g., transmission resource #1) may be assigned/associated with ⁇ beam instruction type, beam index, time resource ⁇ .
- Other transmission resources (e.g., transmission resources #2 to #X) may be assigned/associated with ⁇ beam instruction type, codebook index, codebook-related parameters, time resource ⁇ .
- some/all of the ⁇ beam instruction type, codebook index, codebook-related parameters, time resource ⁇ may be common values, or may be different values.
- beam direction can be appropriately performed in the RIS.
- the seventh embodiment describes RIS beam direction by DCI.
- the UE may receive RIS-based beam instructions via physical layer signaling (DCI).
- DCI physical layer signaling
- one or more beam indications may be indicated by one DCI.
- the UE may apply the following options 1 to 3.
- Multiple beam indexes/codebook indexes/codebook-related parameters and multiple time resources may be indicated in one DCI, where the beam indexes/codebook indexes/codebook-related parameters/time resources may correspond to each other, and each beam index/codebook index/codebook-related parameter may apply to the corresponding time resource(s).
- One beam index/codebook index/codebook-related parameter and one time resource may be indicated in one DCI.
- One beam index/codebook index/codebook-related parameter and multiple time resources may be indicated in one DCI, and the beam index/codebook index/codebook-related parameter may apply to multiple time resources.
- the UE can appropriately control the beam instruction of the RIS using DCI.
- the eighth embodiment describes RIS beam direction by DCI.
- the UE may receive RIS-based beam instructions via physical layer signaling (DCI).
- DCI physical layer signaling
- the UE may apply the following options 1 to 3.
- Different types of beam instructions may utilize different DCI formats/different RNTIs.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of information related to beam instructions included in DCI related to option 1.
- a certain DCI format #x or DCI scrambled by RNTI #x (#x may represent any index) may include beam index instructions #1 to #N and time resource instructions #1 to #N.
- a certain DCI format #y or a DCI scrambled by RNTI #y may include codebook index indication #1 to #N/codebook-related parameters #1 to #N/combination index #1 to #N, and time resource indication #1 to #N. Some or all of the codebook index indication/codebook-related parameters/combination index may be included in the DCI.
- Different types of beam indications may use the same DCI format/same RNTI.
- One DCI can only indicate beam index/codebook index/codebook-related parameters with one type of beam indication. If multiple beam indexes/codebook indexes/codebook-related parameters are included in one DCI, all beam indexes/codebook indexes/codebook-related parameters may correspond to the same type of beam indication.
- One field of the DCI may indicate the type of beam indication.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of information related to beam instruction included in DCI related to option 2.
- a certain DCI format or DCI scrambled by RNTI may include a type of beam instruction, beam index #1 to #N/codebook index instruction #1 to #N/codebook-related parameters #1 to #N/combination index #1 to #N, and time resource instruction #1 to #N.
- Some or all of the beam index/codebook index instruction/codebook-related parameters/combination index may be included in the DCI.
- One DCI may use multiple types of beam indications to indicate beam indexes/codebook indexes/codebook-related parameters.
- each beam index/codebook index/codebook-related parameter may correspond to a different type of beam indication.
- Multiple fields of the DCI may indicate multiple (different) types of beam indications.
- Each type of beam indication may be associated in turn with each beam indication/codebook indication.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of information related to beam instructions included in DCI related to option 3.
- a certain DCI format or DCI scrambled by RNTI may include beam instruction types #1 to #N, beam indexes #1 to #X, codebook indexes #1 to #Y, codebook-related parameters #1 to #Y, combination indexes #1 to #Y, and time resource instructions #1 to #N.
- X+Y may be N.
- Some or all of the beam index/codebook index instruction/codebook-related parameters/combination index may be included in the DCI.
- the size of the DCI may be determined based on the maximum size required for different types of beam indications. If there are unused bits due to the type of beam indication, these bits may be reserved bits, may be set to 0 or 1, or may be ignored.
- the UE can appropriately control the beam instruction of the RIS using DCI.
- any information may be notified to the UE/relay device (from a network (NW)) (e.g., a base station (BS)) (in other words, the UE/relay device receives any information from the BS) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
- NW network
- BS base station
- any information may be notified to the UE/relay device (from a network (NW)) (e.g., a base station (BS)) (in other words, the UE/relay device receives any information from the BS) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM), a specific signal/channel (e.g., PDCCH,
- the MAC CE may be identified by including in the MAC subheader a new Logical Channel ID (LCID) that is not specified in existing standards.
- LCID Logical Channel ID
- the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- notification of any information to the UE/relay device in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- any information from the UE/relay device may be transmitted/reported using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
- physical layer signaling e.g., UCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE, signaling by OAM
- a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
- the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
- the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
- notification of any information from the UE/relay device may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a certain condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/relay device/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
- At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs/relay devices that have reported or support a particular capability (capability, capability information, UE capability, relay device capability).
- the particular capabilities may indicate at least one of the following: - Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments. - Supports RIS types NCR/NCR/NCR-MT/NCR-Fwd/RIS. Support codebooks for NF/FF. - Support aperture adaptation.
- the above-mentioned specific capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
- FR1 Frequency Range 1
- FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
- SCS subcarrier Spacing
- FS Feature Set
- FSPC Feature Set Per Component-carrier
- the above-mentioned specific capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities specific to each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- the UE/relay device configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the specific information may be information indicating that the operations of the above-mentioned embodiments are enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19 or later), etc.
- the UE/relay device may apply the behavior of, for example, Rel. 15/16/17/18.
- a receiving unit that receives higher layer signaling regarding beam direction via a relay device;
- a control unit that controls transmission and reception of at least one of a specific signal and a specific channel based on the beam instruction,
- the higher layer signaling includes information regarding a transmission resource set;
- the transmission resource set is associated with at least one of a beam index, a codebook index, and a time resource.
- the receiving unit receives a radio resource control (RRC) and a MAC control element (MAC CE) related to the beam instruction, The terminal according to claim 1 or 2, wherein the control unit activates a specific beam instruction by the MAC CE among a plurality of beam instructions set by the RRC.
- RRC radio resource control
- MAC CE MAC control element
- a receiver that receives downlink control information (DCI) related to a beam instruction via a relay device; A control unit that controls transmission and reception of at least one of a specific signal and a specific channel based on the beam instruction, A terminal, wherein the DCI includes information regarding at least one of one or more beam indexes, a codebook index, and a time resource.
- DCI downlink control information
- the terminal wherein the DCI includes information regarding a combination index indicating a combination of the codebook index and the codebook-related parameter.
- one of the DCIs indicates at least one of one or more beam indexes, codebook indexes, and time resources.
- Appendix 4 The terminal according to any one of Supplementary Notes 1 to 3, wherein the DCI is a DCI in a certain DCI format or scrambled by a certain radio network temporary identifier (RNTI), and the beam indications of different types are indicated by separate or one of the DCIs.
- RNTI radio network temporary identifier
- 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 methods.
- FIG. 16 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP Third Generation Partnership Project
- 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
- the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
- MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
- RATs Radio Access Technologies
- MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
- NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
- the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
- the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
- the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
- dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
- gNBs NR base stations
- N-DC Dual Connectivity
- the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
- a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
- the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
- the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
- CA carrier aggregation
- CC component carriers
- DC dual connectivity
- Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
- Macro cell C1 may be included in FR1
- small cell C2 may be included in FR2.
- FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
- FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
- the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- the multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
- wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
- NR communication e.g., NR communication
- base station 11 which corresponds to the upper station
- base station 12 which corresponds to a relay station
- IAB node an NCR
- RIS-NCR RIS-NCR
- the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
- the core network 30 may include, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
- NF Network Functions
- UPF User Plane Function
- AMF Access and Mobility management Function
- SMF Session Management Function
- UDM Unified Data Management
- AF Application Function
- DN Data Network
- LMF Location Management Function
- OAM Operation, Administration and Maintenance
- the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
- a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the radio access method may also be called a waveform.
- other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
- a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- SIB System Information Block
- PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
- SIB System Information Block
- PUSCH User data, upper layer control information, etc.
- MIB Master Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
- the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
- the PDSCH may be interpreted as DL data
- the PUSCH may be interpreted as UL data.
- a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
- the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
- the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
- One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
- a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
- One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
- the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
- UCI uplink control information
- CSI channel state information
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
- ACK/NACK ACK/NACK
- SR scheduling request
- the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
- various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
- a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
- a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
- a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
- the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
- a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
- a demodulation reference signal DMRS
- UL-RS uplink reference signal
- DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
- the base station 17 is a diagram showing an example of the 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 120 may be configured as an integrated transceiver, or may be composed of a transmitter and a receiver.
- the transmitter may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
- the receiver 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 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 to generate a bit string to be transmitted.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- HARQ retransmission control HARQ retransmission control
- the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- channel coding which may include error correction coding
- DFT Discrete Fourier Transform
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
- the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
- the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
- reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
- FFT Fast Fourier Transform
- IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
- the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
- the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
- the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSSI Received Signal Strength Indicator
- the measurement results may be output to the control unit 110.
- the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
- other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- the transmitting section and receiving section of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitting/receiving section 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
- the transceiver 120 may transmit higher layer signaling/downlink control information (DCI) regarding the beam instruction via the relay device.
- DCI downlink control information
- the controller 110 may control the transmission and reception of at least one of a specific signal and channel based on the beam instruction.
- the user terminal 18 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
- the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each include one or more.
- this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
- the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
- the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
- the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
- the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
- the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
- the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
- the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
- the transceiver unit 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 higher layer signaling/downlink control information (DCI) regarding the beam instruction via the relay device.
- the transceiver 220 may receive radio resource control (RRC) and MAC control elements (MAC CE) regarding the beam instruction.
- RRC radio resource control
- MAC CE MAC control elements
- the higher layer signaling may include information regarding a transmission resource set.
- the higher layer signaling may include information regarding a type of the beam instruction.
- the beam instruction may be indicated by at least one of a codebook index, a codebook-related parameter, and a combination index indicating a combination of the codebook index and the codebook-related parameter.
- the beam instruction may be instructed for each component carrier or for each transmitting/receiving point.
- a type of beam instruction may be set for at least one of a plurality of transmission resources included in the transmission resource set. At least one of a beam index, a codebook index, and a time resource may be associated with the transmission resource set.
- the DCI may include information on at least one of one or more beam indexes, codebook indexes, and time resources.
- the DCI may include information on a combination index indicating a combination of the codebook index and the codebook-related parameters. At least one of one or more beam indexes, codebook indexes, and time resources may be indicated by one DCI.
- the DCI may be a DCI in a certain DCI format or scrambled by a certain Radio Network Temporary Identifier (RNTI), and different types of beam indications may be indicated by separate or one DCI.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- the control unit 210 may control transmission and reception of at least one of a specific signal and a channel based on the beam instruction.
- the control unit 210 may activate a specific beam instruction by the MAC CE from among multiple beam instructions set by the RRC.
- the control unit 210 may activate a specific beam instruction based on the beam instruction when the semi-persistent transmission resource set is activated.
- 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, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
- a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
- the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the hardware configurations 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 operates 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, a communication module, etc.
- 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, for example, 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 performs output to the outside. Note that 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, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting a signal.
- a different name may be used for radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that the time units such as frame, subframe, slot, minislot, and 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 (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- 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 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 the spatial relationship information identifier
- TCI state ID the spatial relationship information
- TCI state the spatial relationship information
- TCI state the spatial relationship information
- TCI state the spatial relationship information
- Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
- RRH Remote Radio Head
- the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
- at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
- the moving body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
- the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
- the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
- the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
- an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
- a robot manned or unmanned
- at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- FIG. 20 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
- the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, an RPM 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, an RPM 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 in an exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xG x is, for example, an integer or decimal
- Future Radio Access FX
- GSM Global System for Mobile communications
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-Wide Band (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified, created
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation 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 read as 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 refers 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 "access.”
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
- the term may also mean “A and B are each different from C.”
- Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- timing, time, duration, time instance, any time unit e.g., slot, subslot, symbol, subframe
- period occasion, resource, etc.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る端末は、中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む。本開示の一態様によれば、高周波数帯を使用する無線通信システムにおける通信を適切に行うことができる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、NR以降)において、サブテラヘルツ帯の使用が検討されている。
しかしながら、そのような高周波数帯の利用において、高データレート/広カバレッジの実現のための詳細が十分に検討されていない。この詳細が明らかでなければ、通信品質/システムスループットが低下するおそれがある。
そこで、本開示は、サブテラヘルツ帯を使用する無線通信システムにおける通信を適切に行うための端末、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、中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む。
本開示の一態様によれば、高周波数帯を使用する無線通信システムにおける通信を適切に行うことができる。
(サブテラヘルツ波の利用)
将来の無線通信システム(例えば、6G以降)では、既存のシステム(例えば、NR Rel.15/16/17)より高周波数帯域であるサブテラヘルツ(例えば、100GHzから300GHz)の帯域(スペクトラム)を利用して、十分なカバレッジを維持しながら100Gbpsのデータレートを実現することが検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、6G以降)では、既存のシステム(例えば、NR Rel.15/16/17)より高周波数帯域であるサブテラヘルツ(例えば、100GHzから300GHz)の帯域(スペクトラム)を利用して、十分なカバレッジを維持しながら100Gbpsのデータレートを実現することが検討されている。
その中の課題の一つとして、100GHz、100Gbps、100m(のカバレッジ)を目標に、アクセスリンクに適した見通し内(line of sight(LOS))-MIMO(Multi Input Multi Output)の伝送方式を設計することが挙げられる。
図1Aは、高周波数帯域における遠方のユーザの一例を示す図である。図1Aに示す例において、遠方のユーザに対しては、メガMIMOの基地局(BS)のサイズに制限があるため、正規直交伝送(Orthonormal transmission)はできない。
図1Bは、高周波数帯域における見通し外のユーザの一例を示す図である。見通し外(non-line of sight(NLOS))のユーザに対しては、ブロッケージ(例えば、建造物等)により効率的なLOS-MIMO伝送はできない。
既存のNRのMIMO(NR MIMO)では、LOS-MIMOはサポートされていない。既存のNRでは、100Gbpsのデータレートを達成するためには非常に大きな帯域幅を必要とし、その確保は困難である。
NR MIMOでは、LOSのチャネルにおいて偏波方向ごとにランク1の送信のみをサポートするアンテナ遠距離(antenna far-field)用に設計されている。二重偏波を利用することで、当該ランク2の多重が可能になるが、それ以上のランクは利用できない。100Gbpsを達成するためには、数十GHzの帯域幅が必要であるが、実用的なシステムにおいてこれを達成することは困難であり、RFコンポーネントにおいて要求が高い。
既に検討されているLOS-MIMOスキームは、送受信位置を固定する必要があるため、アクセスリンクに適さない、又は、必要なアレイサイズが大きすぎるという問題点もある。
そのため、固定式の大間隔のアンテナアレイ、OAM(軌道角運動量(Orbital Angular Momentum))-MIMO、RIS(Reconfigurable Intelligent Surface)を利用したメガMIMO(RIS-aided Mega MIMO)等の導入が検討されている。
Rel.18以降でNCR(ネットワーク制御リピータ(Network-controlled Repeater))について、マルチレイヤ伝送は、チャネル、ハードウェア及び仕様(標準規格)の面からサポートされていない。
チャネルの面では、LOSシナリオにおいて、NCRアレイのサイズが比較的小さいため、BSとNCR間(BS-NCR)のチャネルはランク1である。ハードウェアの面では、NCRのRFチェインが1つである場合、例えばハードウェアコスト削減のため、BSとNCRとUEがカスケードされたチャネル(BS-NCR-UE cascaded channel)はランク1のキーホール(keyhole)チャネルとなる。仕様の面では、アクセスリンク(Aリンク)/バックホールリンク(Bリンク)のビーム数は1であり、相関の高い信号が発生する。
(NCR(Network-controlled Repeater))
図2は、NCRの構成を利用した通信の一例を示す図である。NCRは、NCR-mobile termination(MT)と、NCR-forwarding(Fwd)と、を含んでもよい。NCR-MTは、コントロールリンクを介してBS(gNB)との通信を行う。
図2は、NCRの構成を利用した通信の一例を示す図である。NCRは、NCR-mobile termination(MT)と、NCR-forwarding(Fwd)と、を含んでもよい。NCR-MTは、コントロールリンクを介してBS(gNB)との通信を行う。
NCR-MTとBSとの通信は、BSから設定/指示/制御情報を受信することと、BSへ要求/報告/応答を送信することと、の少なくとも1つを含んでもよい。NCR-Fwdは、バックホールリンクからアクセスリンクへの中継/増幅と、アクセスリンクからバックホールリンクへの中継/増幅を行うことによって、BSとUEの間の通信の中継を行う。
ところで、Rel.18以降のNCRでは、周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示がサポートされる。
<周期的なビーム指示>
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。この場合、転送リソースセットの最大数は32であってよい。各転送リソースセットには、最大1024個の転送リソースが含まれてよい。
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。この場合、転送リソースセットの最大数は32であってよい。各転送リソースセットには、最大1024個の転送リソースが含まれてよい。
各転送リソースセットには、周期性(periodicity)が設定されてよい。また、各転送リソースには、ビームインデックス/時間リソースが定義されてよい。
<セミパーシステントなビーム指示>
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。この場合、転送リソースセットの最大数は32であってよい。各転送リソースセットには、128個の転送リソースが含まれてよい。
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。この場合、転送リソースセットの最大数は32であってよい。各転送リソースセットには、128個の転送リソースが含まれてよい。
各転送リソースセットには、周期性(periodicity)が設定されてよい。また、各転送リソースには、ビームインデックス/時間リソースが定義されてよい。
MAC CEは、1つの転送リソースセットをアクティベート/ディアクティベートしてよい。また、MAC CEは、1つの転送リソースに含まれる複数の転送リソースのビームインデックスを更新してよい。
<非周期的なビーム指示>
1つのDCIによって、L個のビームインデックスフィールド及びT個(T=Lであってよい)の時間リソースフィールドが指示されてよい。Tは、RRCによって最大32個まで設定されてよい。
1つのDCIによって、L個のビームインデックスフィールド及びT個(T=Lであってよい)の時間リソースフィールドが指示されてよい。Tは、RRCによって最大32個まで設定されてよい。
ビームインデックスは、最大64個までサポートされてよい。ビームインデックスに対応する物理ビームを特徴づけるための情報は、OAM(軌道角運動量(Orbital Angular Momentum))によって処理されてよい。
(RIS(Reconfigurable Intelligent Surface))
将来の無線通信システムにおいて、通信ネットワークにおいてRIS(Reconfigurable Intelligent Surface)が導入されることが検討されている。
将来の無線通信システムにおいて、通信ネットワークにおいてRIS(Reconfigurable Intelligent Surface)が導入されることが検討されている。
RISとは、Integrated Access and Backhaul(IAB)、RFリピータ、NCR(Network-controlled Repeater)等の新しいタイプのネットワーク(NW)ノードと比較して、柔軟かつコスト効率の高いアプローチでのネットワーク展開を行うための装置の一例である。
RISは、再設定可能な複数の散乱要素(scattering components)によって構成されてもよい。
RISによって、反射信号の方向が制御されてもよいし、透過(屈折)信号の方向が制御されてもよい。
なお、本開示において、反射、透過、屈折、は互いに読み替えられてもよい。
NCRが中継する信号を増幅するのに対し、RISにはRFアンプが不要であってもよい。これにより、消費電力を低減することができる。
RISは、狭帯域のビームによるビームゲインを得ることができる一方、RISビーム(RISによって反射/屈折されるビーム)の数の増加が必要とされる。
RISは、ターゲット周波数以外の信号を反射/屈折してもよい。
RISには、液晶、金属、半導体等の材料が用いられてもよい。例えば、液晶を用いたRISでは、半導体と比較してビームスイープ速度が遅く、現在のビームスイープ動作には不向きであると考えられる。
RISは、その薄く柔軟な形状から、建物等の物体に設置されてもよい。
図3は、RISを利用した通信の一例を示す図である。RISは、バックホールリンクからアクセスリンクへの反射と、アクセスリンクからバックホールリンクへの反射と、の少なくとも1つにおいて、反射角を制御することによって、BSとUEの間の通信の中継を行う。
RISを活用することにより、RISから専用の(dedicated)UEに対するビームをより正確なビームフォーミング制御によって生成することが可能となる。この結果、カバレッジホールエリアにおけるSNRを大幅に改善することができる。
(遠距離及び近距離のビームフォーミング方法)
既存の遠距離(far-field(FF))及び近距離(near-field(NF))のビームフォーミング(beamforming)方法として複数の方法が検討されている。
既存の遠距離(far-field(FF))及び近距離(near-field(NF))のビームフォーミング(beamforming)方法として複数の方法が検討されている。
例えば、当該ビームフォーミング方法は、DFTベース(DFT-based)のビームフォーミング(BF)、最適位相(optimum phase)を伴うビームフォーカシング(beamfocusing)、及び、近距離(NF)のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシング、であってもよい。
DFTベースのBFは、主に遠距離の端末に対する信号の伝送に用いられてもよい。DFTベースのBFは、角度依存の線形位相(angle-dependent linear phase)に基づくプリコーダ(行列)が用いられてもよい。
図4Aは、DFTベースのビームフォーミング(BF)の一例を示す図である。なお、図4Aは、一様かつ線形のアレイの例を示している。この例において、xnは、アレイ中心からアレイ内の素子nまでの距離であり、アレイに垂直な軸に対するビームの角度である。
最適位相を伴うビームフォーカシングは、主に近距離の端末に対する信号の伝送に用いられてもよい。最適位相を伴うビームフォーカシングは、位置(距離)依存の非線形位相(position(distance)-dependent non-linear phase)に基づくプリコーダ(行列)が用いられてもよい。
図4Bは、最適位相を伴うビームフォーカシングの一例を示す図である。なお、図4Bは、一様かつ線形のアレイの例を示している。この例において、DFは、焦点距離であり、x’はアレイに垂直な軸から焦点までの距離である。
近距離のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシング主に近距離の端末に対する信号の伝送に用いられてもよい。近距離のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシングは、角度及び位置(距離)依存の二次位相(angle- & position(distance)-dependent quadratic phase)に基づくプリコーダ(行列)が用いられてもよい。
図4Cは、近距離(NF)のステアリングベクトルを伴うビームフォーカシングの一例を示す図である。なお、図4Cは、一様かつ線形のアレイの例を示している。この例において、Dは、アレイの中心から焦点までの距離であり、ωは、アレイに垂直な軸から、アレイ中心及び焦点を結ぶ直線までの角度である。
(RISを含むシステムアーキテクチャ)
図5は、RISを含むシステムアーキテクチャの一例を示す図である。以下図5を用いて、RISを含むシステムアーキテクチャについて説明するが、これらはあくまで一例である。
図5は、RISを含むシステムアーキテクチャの一例を示す図である。以下図5を用いて、RISを含むシステムアーキテクチャについて説明するが、これらはあくまで一例である。
RISを含むシステムアーキテクチャは、複数(例えば、2つ)の設計フェーズを含んでもよい。
例えば、RISを含むシステムアーキテクチャは、アパーチャ(aperture)事前アダプテーション(pre-adaptation)フェーズを含んでもよい。
アパーチャ事前アダプテーションフェーズでは、まず、UEの測位(positioning)が行われてもよい。UEの測位において、UEは、UEの位置/姿勢(attitude)に関する情報を、ネットワーク(NW)に報告してもよい。また、UEの測位において、NW(基地局)が、UEから送信される信号(例えば、UL RS)に基づいて、UEの位置/姿勢に関する情報を推定してもよい。
なお、アパーチャ事前アダプテーションフェーズにおけるUEの測位は省略されてもよい。
次いで、アパーチャ事前アダプテーションフェーズにおいて、RISのアパーチャ(例えば、アンテナ素子)の事前アダプテーションが行われてもよい。
本開示において、アパーチャアダプテーションとは、使用するアンテナ素子/アレイを決定/判断/選択することを意味してもよい。
次いで、アパーチャ事前アダプテーションフェーズにおいて、BSのアパーチャ(例えば、アンテナ素子)の事前アダプテーションが行われてもよい。
また、RISを含むシステムアーキテクチャは、ビームフォーミングフェーズを含んでもよい。
ビームフォーミングフェーズは、例えば、アパーチャ事前アダプテーションフェーズに次いで行われてもよい。
ビームフォーミングフェーズでは、まず、BSにおけるビームフォーミングが行われてもよい。
次いで、ビームフォーミングフェーズにおいて、RISにおけるビームフォーミングが行われてもよい。
次いで、ビームフォーミングフェーズにおいて、UEによる受信が行われてもよい。UEは、CSI受信(CSIR)ベースのMIMOレシーバを用いてもよい。
なお、ビームフォーミングフェーズにおけるUEの受信は省略されてもよい。
(RISにおけるビーム指示)
RISのためのコードブック/プリコーダ設計について説明する。
RISのためのコードブック/プリコーダ設計について説明する。
当該コードブック/プリコーダは、近距離(NF)向けのコードブック/プリコーダであってもよいし、遠距離(FF)向けのコードブック/プリコーダであってもよい。
本開示において、近距離とは、特定の閾値より小さい(又は、以下)の距離を意味してもよい。本開示において、遠距離とは、特定の閾値より大きい(又は、以上)の距離を意味してもよい。
RIS(RIS-NCR)は、当該プリコーダ/コードブック用の情報をNWから受信してもよい。当該情報は、例えば、他のノード(例えば、UE/NWノード)の位置に関する情報であってもよい。当該位置に関する情報は、例えば、角度に関する情報、距離に関する情報、の少なくとも一方であってもよい。
RISのためのコードブック/プリコーダに関して、以下の態様1~4に分けて説明する。以下の態様1~4は、いずれか1つが適用されてもよいし、態様1~4のうちの少なくとも2つが組み合わされて適用されてもよい。
当該プリコーダは、例えば、異なる複数のプリコーダ/行列について特定の乗算を行った出力として算出されてもよい。
本開示において、コードブック、プリコーダ、コードワード、行列、項、ベクトル、要素、は互いに読み替えられてもよい。
<態様1>
RISにおけるプリコーダは、角度依存項及び距離(位置)依存項のデカップリングを行うプリコーダであってもよい。
RISにおけるプリコーダは、角度依存項及び距離(位置)依存項のデカップリングを行うプリコーダであってもよい。
本態様のコードブック/プリコーダは、シングルサイドNFコードブック/プリコーダと呼ばれてもよい。
態様1は、例えば、RISを含むNCR(RIS-NCR)のビームフォーミング/フォーカシングに用いられてもよい。
RISにおけるプリコーダは、例えば、距離依存のプリコーダ/行列(例えば、WRing)と角度依存のプリコーダ/行列(例えば、WDFT)との積(例えば、アダマール積(Hadamard product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。
ここで、DFは、アレイと焦点位置の軸方向距離であってもよい。距離の量子化については、態様2で詳述する。
なお、本開示において、距離依存のプリコーダに係る位相のシフトは、リングタイプ(Ring-Type)位相分布と呼ばれてもよい。また、本開示において、距離依存のプリコーダに係るコードブックは、リングタイプコードブック(Ring-type codebook(RTC))と呼ばれてもよい。
図6は、態様1に係るRISのためのプリコーダの一例を示す図である。図6では、一様かつ線形のアレイの例が示される。図6に示す例では、まず、ボアサイトにおけるビームフォーカシングが行われる。当該ビームフォーカシングには、上述の距離依存のプリコーダが利用されてもよい。kは、DFTにおいて位相に対応するインデックスである。
図6に示す例において、次いで、DFTベクトルによる焦点位置のシフティングが行われる。当該シフティングには、上述の角度依存のプリコーダが利用されてもよい。
態様1によれば、角度依存項及び距離(位置)依存項を利用することで、遠距離及び近距離の対象に対して適切に信号を送信することができるうえ、実装観点でも容易である。
<態様2>
RISにおけるプリコーダは、DFTベクトルによる区分的線形近似法(piecewise linear approximation with DFT vectors)が利用されるプリコーダであってもよい。
RISにおけるプリコーダは、DFTベクトルによる区分的線形近似法(piecewise linear approximation with DFT vectors)が利用されるプリコーダであってもよい。
本態様のコードブック/プリコーダは、シングルサイドNFコードブック/プリコーダと呼ばれてもよい。
例えば、当該プリコーダは、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとの項及び距離(位置)依存項を含むプリコーダであってもよい。
態様2は、例えば、RISを含むNCR(RIS-NCR)のビームフォーミング/フォーカシング、及び、複数のパネル(例えば、広い間隔で配置されるパネル)のコヒーレント送信、の少なくとも一方に用いられてもよい。
また、態様2は、サブアレイベースのRIS-NCRに適している。
RISにおけるプリコーダは、例えば、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとのプリコーダと角度依存のプリコーダとの積(例えば、アダマール積(Hadamard product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。
サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとのプリコーダは、例えば、サブアレイごとの位相オフセットと、サブアレイの角度オフセットとの積で表されてもよい。
ここで、φ(i,j)
POは、サブアレイ(i,j)の位相オフセットを示してもよい。サブアレイ(i,j)の位相オフセットは、特定の値(例えば、0から2πの値)を取り得る特定のビット(例えば、bビット)で量子化されてもよい。また、W(i,j)
AOは、サブアレイ(i,j)の角度オフセットを示してもよい。
W(i,j)
AOは、アレイの参照ポイントからサブアレイ(i,j)の参照ポイントまでのベクトルと、サブアレイ(i,j)の参照ポイントからサブアレイ(i,j)におけるアンテナエレメント(m,n)までのベクトルの内積に基づいて算出されてもよい。
ここで、Dはアレイ(例えば、アレイの参照ポイント)から対象(例えば、UE)までの距離であってもよい。また、r(i,j)
SAはアレイの参照ポイントからサブアレイ(i,j)の参照ポイントまでのベクトルを示し、r(m,n)
AEはサブアレイ(i,j)の参照ポイントからサブアレイ(i,j)におけるアンテナエレメント(m,n)までのベクトルを示してもよい(図7参照)。
図8は、態様2に係るRISのためのプリコーダの一例を示す図である。図8では、一様かつ線形のアレイの例が示される。図8に示す例では、まず、複数のアレイ(サブアレイごと)について位相オフセットによるビーム方向のフォーカシングが行われる(ステップ1)。当該ビームフォーカシングには、上述の位相オフセット及び角度オフセットに基づくプリコーダが利用されてもよい。
図8に示す例において、次いで、DFTベクトルによる焦点位置のシフティングが行われる(ステップ2)。当該シフティングには、上述の角度依存のプリコーダが利用されてもよい。
態様2によれば、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとの項及び距離(位置)依存項を利用することで、遠距離及び近距離の対象に対して適切に信号を送信することができる。
<態様3>
RISにおけるプリコーダは、近距離に関する項と遠距離に関する項とが利用されるプリコーダであってもよい。
RISにおけるプリコーダは、近距離に関する項と遠距離に関する項とが利用されるプリコーダであってもよい。
本態様のコードブック/プリコーダは、シングルサイドNFコードブック/プリコーダと呼ばれてもよい。
態様3は、例えば、FF及びNFのいずれか又は両方(FF及びNFに限られない)におけるCSIの取得に用いられてもよいし、NFのローカライゼーション/センシングに用いられてもよい。
RISにおけるプリコーダは、例えば、第1のプリコーダと第2のプリコーダとの積(例えば、クロネッカ積(Kronecker product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。当該第1/第2のプリコーダは、遠距離(又は、角度依存)に対応する項と、近距離(又は、距離依存)に対応する項と、を含んでもよい。
本実施形態におけるプリコーダは、均一平面アレイ(uniform planar array)において適用されてもよい。
ここで、Wは、第1のプリコーダであるWN_1,O_1,k_1,D,L_1と第2のプリコーダであるWN_2,O_2,k_2,D,L_2とのクロネッカ積で表される。
ここで、RISアレイにおけるi番目の軸方向のアンテナ素子(散乱要素)数Niとi番目の軸方向のオーバーサンプリング数Oiとは、既存のNRで規定されるNR DFTベースのコードブックと同じであってもよい。i=1はx軸方向(水平方向)に対応してもよい。i=2はz軸方向(垂直方向)に対応してもよい。また、kiは、コードワードインデックスであり、k’は2次項を表してもよい。
また、NRPは、RISアレイの参照ポイントに依存する値であってもよい。例えば、NRPは、NRP=2(dRP-d0)/Δdで算出されてもよい。
例えば、dRP-d0は特定のアンテナ素子(例えば、アンテナ素子#0)と参照ポイントとの距離を示し、Δdはアンテナ素子間隔を示してもよい。
例えば、アレイの最も左下の素子を参照ポイントとする場合、NRPは0であってもよい。
例えば、アレイの中心座標を参照ポイントとする場合、NRPはNi-1で算出されてもよい。
Dは、参照ポイントと焦点距離との正規化された距離を示してもよい。例えば、Dは、(焦点距離(focal length))/λで算出されてもよい。
Lは、正規化された等価のアパーチャ(equivalent aperture)に関する値であってもよい。Lは、例えば、ON・Δd/λで算出されてもよい。
<態様4>
RISにおけるプリコーダは、アクセスリンク(UE及びRIS間)に関するプリコーダとバックホールリンク(BS及びRIS間)に関するプリコーダとが利用されるプリコーダであってもよい。
RISにおけるプリコーダは、アクセスリンク(UE及びRIS間)に関するプリコーダとバックホールリンク(BS及びRIS間)に関するプリコーダとが利用されるプリコーダであってもよい。
例えば、当該プリコーダは、サブアレイ(1つ以上のアレイ)ごとの項及び距離(位置)依存項を含むプリコーダであってもよい。
態様4は、例えば、バックホールリンク/アクセスリンクのRISを含むNCR(RIS-NCR)のビームフォーミング/フォーカシング、及び、カスケードされたLoS-MIMO(例えば、ジョイント焦点指示(joint focal points indication)を要するLoS-MIMO)、の少なくとも一方に用いられてもよい。
RISにおけるプリコーダは、例えば、アクセスリンクに関するプリコーダとバックホールリンクに関するプリコーダとの積(例えば、アダマール積(Hadamard product、例えば、要素ごとの積))で算出されてもよい。
ここで、WACは、RIS-NCRのアクセスリンクにおけるビーム(アクセスビーム、UE向けのビーム)のプリコーダを示してもよい。また、WBHは、RIS-NCRのバックホールリンクにおけるビーム(バックホールビーム、BS向けのビーム)のプリコーダを示してもよい。
WAC及びWBHの少なくとも一方は、例えば、上記態様1~3に記載される少なくとも1つの方法によって算出されたプリコーダであってもよい。
WAC及びWBHの焦点距離は、それぞれ独立して選択/決定されてもよいし、同時に(jointlyに)選択/決定されてもよい。例えば、WAC及びWBHの焦点距離は、共役対称に選択/決定されてもよい。
態様4によれば、アクセスリンクだけでなく、バックホールリンクにおけるプリコーダ/コードブックの設計を適切に行うことができる。
<コードブック/プリコーダに係る各パラメータ>
以下では、上述の態様1~4における各数式のパラメータについて説明する。
以下では、上述の態様1~4における各数式のパラメータについて説明する。
Lは、アパーチャ(例えば、アンテナ素子)に関するパラメータであってもよい。当該Lは、RIS-NCR(NCR-MT)の能力として報告されてもよい。
Lは、例えば、n次元(例えば、nは2)におけるアンテナ番号(数)/間隔としてRISによって報告されてもよい。
Lは、例えば、RISの辺の長さ(例えば、アンテナ番号×アンテナ間隔)としてRISによって報告されてもよい。
Ni、Oi、ki、kip、Di(i=1又は2)は、アクセスリンク/バックホールリンクのコードブックに関するパラメータであってもよい。
Ni及びOiは、RISのコードブックに関連してもよい。当該RISのコードブックは予めRISに対し設定されてもよいし、仕様で予め規定されてもよい。
Ni及びOiは、RISの能力に関する報告に基づいて決定されてもよいし、RISの次元とは無関係に決定されてもよい。
kiは、RISのコードブックに関連してもよい。当該RISのコードブックはRISに対し指示されてもよい。
kipは、RISに対する特定の設定/指示に基づいてRISにおいて算出されてもよい。
Di(例えば、i=1)はBSとRIS間の距離に関するパラメータであってもよい。Di(例えば、i=2)はUEとRIS間の距離に関するパラメータであってもよい。
例えば、D1は、RISに対しBSによって予め設定されてもよいし、D2は、RISに対しBSによって指示されてもよい。
例えば、D1及びD2は、BSによって(単一のCW(compound CW)を用いて)指示されてもよい。
例えば、D1は、RISに対しBSによって予め設定されてもよいし、D2は、RISによって測定されてもよい。
例えば、D1及びD2は、RISによって測定されてもよい。
例えば、D1及びD2の決定に、対数量子化(logarithmic quantization)が用いられてもよい。
NRPは、RISの参照ポイントに関するパラメータであってもよい。NRPは、例えば、RISの参照ポイントのオフセットに関するパラメータであってもよい。
NRPは、RISのコードブックに関連してもよい。当該RISのコードブックはRISに対し指示されてもよい。
RISの参照ポイントは、特定の位置を意味してもよい。
例えば、RISの参照ポイントは、特定の位置(例えば、最も左下)のアンテナ/サブアレイの位置であってもよい。
例えば、RISの参照ポイントは、RISの中心点の位置であってもよい。この場合、単一の大型RIS、又は、複数の分離したサブアレイに適している。
例えば、RISの参照ポイントが、RISが報告してもよい。RISの参照ポイントは、RISによって報告される参照ポイントに従って決定されてもよい。
アダプテーション(アパーチャアダプテーション)モードを示すパラメータが規定されてもよい。当該パラメータは、RISのアパーチャ制御に用いられてもよい。
アダプテーションモードを示すパラメータは、RISのコードブックと関連してもよい。当該RISのコードブックは、RISに対して指示されてもよい。
RISの形状/サイズを示すパラメータが規定されてもよい。当該パラメータは、RISのアパーチャ制御に用いられてもよい。
RISの形状/サイズを示すパラメータは、RISのコードブックと関連してもよい。当該RISのコードブックは、RISに対して指示されてもよい。
当該パラメータは、ビットマップで指示されてもよい。また、当該パラメータは、平行四辺形を形成するアパーチャの2辺の方向及び長さによって指示されてもよい。また、当該パラメータは、サブアレイの配置(例えば、方向/間隔/サブアレイ番号/サブアレイの大きさ)によって指示されてもよい。また、当該パラメータは、平行四辺形を形成するアパーチャの2辺の方向/長さ(general modeと呼ばれてもよい)、サブアレイ番号(サンプリングレート)、及び、サブアレイサイズ、の少なくとも1つによって指示されてもよい。
ロールオフファクタを示すパラメータが規定されてもよい。
共役対称(conjugate symmetric)のRTCに関するパラメータが規定されてもよい。当該パラメータは、UEの位置に関する参照ポイントに関するパラメータであってもよい。
UEの位置に関する参照ポイントは、例えば、特定のUEのアンテナポート(例えば、アンテナポート#0)を意味してもよい。
UEの位置に関する参照ポイントは、例えば、BSによって設定された特定の(例えば、中心の)UEアレイを意味してもよい。
(分析)
<分析1>
上述したように、UE固有の信号/チャネル、又はグループ/セル共通の信号/チャネルを転送するためにRISを利用する場合、コードブックベースのビーム指示/ビームインデックスベースのビーム指示を利用した様々な方法が適用されてよい。
<分析1>
上述したように、UE固有の信号/チャネル、又はグループ/セル共通の信号/チャネルを転送するためにRISを利用する場合、コードブックベースのビーム指示/ビームインデックスベースのビーム指示を利用した様々な方法が適用されてよい。
これらの方法によれば、通信シナリオの特定の要求に基づいて適切なビームフォーミング技術を選択する際の柔軟性が向上される。また、制御チャネル(例えばPUCCH/PDCCH)とデータチャネル(例えばPUSCH/PDSCH)の両方の送信するためにRISを効果的に利用することが可能となる。
RISに対するコードブックベースのビーム指示は、UE固有の信号/チャネルの転送に利用することができる。一方で、他の指示方法(例えばビームインデックスベースのビーム指示)は、グループ/セル共通の信号/チャネルの転送に利用することができる。
あるいは、コードブックベースのビーム指示が、UE固有の信号/チャネルの転送及びグループ/セル共通の信号/チャネルの転送の両方に利用されてもよい。この場合、コードブックの構築においては、異なるパラメータが使用され得る。すなわち、RISにおけるビーム制御では、複数のタイプのビーム指示が必要と成り得る。
例えば、UE固有の信号/チャネルに対しては、コードブックベースのビーム指示を適用し、グループ/セル共通の信号/チャネルに対しては、ビームインデックスベースのビーム指示を適用することが考えられる。
また、異なる信号/チャネルに対して、異なるコードブックの構造/表現が使用されてもよい。
あるいは、異なる信号/チャネルに対して、統一されたコードブックの構造/表現が使用されてもよい。この場合、異なる信号/チャネルに対して、異なるコードブック関連パラメータが使用され得る。
このように、RISを利用したビーム制御では、複数のタイプのビーム指示をサポートすることが想定される。
<分析2>
また、上述したように、RISのためのコードブック/プリコーダにおいては、複数のパラメータが指示される。パラメータとしては、例えば、コードブックに関するパラメータ(ki(コードブックインデックスと呼ばれてもよい))、BS/UEとRIS間の距離に関するパラメータ(Di)、等が挙げられる。
また、上述したように、RISのためのコードブック/プリコーダにおいては、複数のパラメータが指示される。パラメータとしては、例えば、コードブックに関するパラメータ(ki(コードブックインデックスと呼ばれてもよい))、BS/UEとRIS間の距離に関するパラメータ(Di)、等が挙げられる。
しかしながら、これらのパラメータをビーム(のタイプ)ごとに別々/共通のフィールドで指示するのかが明確でない。これらの検討が十分でない場合、通信品質/システムスループットが低下するおそれがある。
そこで、本発明者らは、上記問題点を解消する方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(各種読み替え等)
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、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
本開示において、アパーチャ、アンテナアレイ、アレイ、サブアレイ(複数のアンテナ素子、アレイの一部)、パネル、RIS、RISアレイ、散乱要素アレイ、等は互いに読み替えられてもよい。本開示において、アンテナ、アンテナ素子、散乱要素、等は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、NCR、RIS、RISを含むNCR、NCR-MT、NCR-Fwd、ネットワークノード、装置、IAB、IAB-MT(Mobile Termination)、IAB-DU(Distribution Unit)、IAB-CU(Central Unit)、端末、基地局、中継局、中継装置、リピータ、反射板、透過板、RIS-NCR、RISタイプNCR、拡張NCR、等は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、空間関係、空間関係情報、空間関係想定、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE送信ビーム、UL送信ビーム、DL-RS、QCL想定、SRI、及びSRIに基づく空間関係、等は互いに読み替えられてもよい。
TCI状態、TCI状態又はQCL想定、QCL想定、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE受信ビーム、DL受信ビーム、及びDL-RS、等は互いに読み替えられてもよい。QCLタイプDのRS、QCLタイプDに関連付けられたDL-RS、QCLタイプDを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、等は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ビーム、空間関係、空間ドメインフィルタ、空間ドメインパラメータ、TCI状態、転送状態(forwarding state)、及び転送設定(forwarding configuration)、等は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TRP、パネル、CC、RISパネル、及びRIS要素グループ(group of RIS elements)、等は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、コードブック、プリコーダ、及びビームは互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ビーム指示のタイプ(種類)、ビームインデックスベース、コードブックベース、タイプA、及びタイプBは互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ビーム指示に関する情報、ビーム指示のタイプ(に関する情報)、コードブック関連パラメータ、コードブックインデックス、ビームインデックス、RIS関連パラメータ、BS-RIS/RIS-UE間の距離に関連するパラメータ、距離に関連するパラメータ、RISをサポートする能力情報、転送リソースセット/転送リソースに関する情報、転送リソースセット、転送リソース、及び時間リソースは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、周期的、セミパーシステント、及び非周期的は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、上位レイヤシグナリング、RRC、RRC設定、MAC CE、MAC CEアクティベーション、物理レイヤシグナリング、DCI、及びビーム指示のためのシグナリングは、互いに読み替えられてよい。
(無線通信方法)
本開示の各実施形態は、以下のように大別できる。
・第0~第3の実施形態:RISにおけるビーム指示のフレームワーク、
・第4~第6の実施形態:RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC/MAC CE)、
・第7~第8の実施形態:DCIによるRISのビーム指示。
本開示の各実施形態は、以下のように大別できる。
・第0~第3の実施形態:RISにおけるビーム指示のフレームワーク、
・第4~第6の実施形態:RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC/MAC CE)、
・第7~第8の実施形態:DCIによるRISのビーム指示。
<第0の実施形態>
第0の実施形態は、上述した分析1,2に関し、RISにおけるビーム指示のフレームワークについて説明する。
第0の実施形態は、上述した分析1,2に関し、RISにおけるビーム指示のフレームワークについて説明する。
本開示において、指示されたビーム/コードブックは、RIS-UE間のリンク(例えばアクセスリンクを介したRIS-UE間の接続)に適用されてもよい。この場合、BS-RIS間のリンク(例えばコントロールリンク/バックホールリンクを介したBS-RIS間の接続)に関するビーム/コードブックは、別々に指示されてよい。
あるいは、指示されたビーム/コードブックは、RIS-UE間のリンク及びBS-RIS間のリンクの両方に適用されてもよい。この場合、RIS-UE間のリンク及びBS-RIS間のリンクに関するビーム/コードブックは、共通/共同で指示されてよい。
RISにおいて、周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示がサポートされてよい。
<周期的なビーム指示>
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。各転送リソースセットには、複数の転送リソースが含まれてよい。
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。各転送リソースセットには、複数の転送リソースが含まれてよい。
各転送リソースセットには、周期性(periodicity)が設定されてよい。また、各転送リソースには、ビーム/コードブックの指示及び時間リソースが定義されてよい。
<セミパーシステントなビーム指示>
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。各転送リソースセットには、複数の転送リソースが含まれてよい。
転送(forwarding)リソースセットは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって設定されてよい。各転送リソースセットには、複数の転送リソースが含まれてよい。
各転送リソースセットには、周期性(periodicity)が設定されてよい。また、各転送リソースには、ビーム/コードブックの指示及び時間リソースが定義されてよい。
MAC CEは、1つの転送リソースセットをアクティベート/ディアクティベートしてよい。
<非周期的なビーム指示>
ビーム/コードブックの指示及び対応する時間リソースは、DCIにおいて指示されてよい。
ビーム/コードブックの指示及び対応する時間リソースは、DCIにおいて指示されてよい。
以上説明した第0の実施形態によれば、RISにおけるビーム指示を明確に定義することができる。
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、RISにおけるビーム指示のフレームワークについて説明する。
第1の実施形態は、RISにおけるビーム指示のフレームワークについて説明する。
[ビーム指示の種別]
本開示において、ビーム指示の種類(a type of beam indication)は、以下の内容(コードブックベースの指示/ビームインデックスベースの指示)を表してよい。
本開示において、ビーム指示の種類(a type of beam indication)は、以下の内容(コードブックベースの指示/ビームインデックスベースの指示)を表してよい。
<コードブックベースの指示>
コードブックベースの指示では、コードブックの構造/表現が仕様において定義されてよい。また、コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、NW/BSからRISに対して設定/指示されてよい。
コードブックベースの指示では、コードブックの構造/表現が仕様において定義されてよい。また、コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、NW/BSからRISに対して設定/指示されてよい。
異なるコードブックの構造/表現は(コードブックの構造/表現が異なる場合)、異なるタイプのビーム指示であるとみなされてよい。また、同じコードブックの構造/表現であっても(コードブックの構造/表現が同じであっても)、準静的に設定される上位レイヤパラメータが異なる場合、異なるタイプのビーム指示であるとみなされてよい。
<ビームインデックスベースの指示>
ビームインデックスベースの指示では、ビームインデックスに対応する物理ビームを特徴づけるための情報は、OAM(軌道角運動量(Orbital Angular Momentum))によって、あるいはRISに対する(RISをサポートする)能力報告に基づくRRCによって処理されてよい。
ビームインデックスベースの指示では、ビームインデックスに対応する物理ビームを特徴づけるための情報は、OAM(軌道角運動量(Orbital Angular Momentum))によって、あるいはRISに対する(RISをサポートする)能力報告に基づくRRCによって処理されてよい。
具体的にビームインデックスベースの指示では、異なるタイプが存在し得る。例えば、RISは、タイプAのビームインデックス#1~#N、及びタイプBのビームインデックス#1~#Mを有してよい(割り当てられてよい)。ビームのタイプに関する情報は、物理ビームを特徴づけるための情報と同様に、OAMによって、あるいはRISに対する(RISをサポートする)能力報告に基づくRRCによって処理されてよい。
[周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示]
RISのための周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示は、以下のオプション1~4を少なくとも1つを適用することができる。
RISのための周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示は、以下のオプション1~4を少なくとも1つを適用することができる。
<オプション1>
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、仕様によって予め規定され、固定されてもよい。例えば、周期的/セミパーシステントなビーム指示では、ビームインデックスベースの指示(ビーム指示)がサポートされ、非周期的なビーム指示では、コードブックベースベースの指示(ビーム指示)がサポートされてもよい。
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、仕様によって予め規定され、固定されてもよい。例えば、周期的/セミパーシステントなビーム指示では、ビームインデックスベースの指示(ビーム指示)がサポートされ、非周期的なビーム指示では、コードブックベースベースの指示(ビーム指示)がサポートされてもよい。
<オプション2>
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、上位レイヤパラメータによって設定されてよい。
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、上位レイヤパラメータによって設定されてよい。
<オプション3>
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、RISの能力の対象とすることができる(RISの能力として報告されてよい)。
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、RISの能力の対象とすることができる(RISの能力として報告されてよい)。
<オプション4>
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、OAMによって処理されてよい。
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示でサポートされるビーム指示のタイプは、OAMによって処理されてよい。
<バリエーション>
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示は、1つ(1種類)/複数(複数種類)がサポートされてもよい。また、複数(種類)のビーム表示がサポートされている場合、ビーム表示の種類(タイプ)は、周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示のシグナリングにおいて指示されてよい。
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示は、1つ(1種類)/複数(複数種類)がサポートされてもよい。また、複数(種類)のビーム表示がサポートされている場合、ビーム表示の種類(タイプ)は、周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示のシグナリングにおいて指示されてよい。
以上説明した第1の実施形態によれば、RISにおけるビーム指示のタイプを明確に区別することができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態は、周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示に関する。
第2の実施形態は、周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示に関する。
周期的/セミパーシステント/非周期的なビーム指示に関して、以下のオプション1~2の少なくとも1つが適用されてもよい。
<オプション1>
コードブックインデックスと各コードブック関連パラメータは、別々のフィールドによって指示されてよい。
コードブックインデックスと各コードブック関連パラメータは、別々のフィールドによって指示されてよい。
<オプション2>
コードブックインデックスとコードブック関連パラメータは、コンビネーションインデックスとして、組み合わせて(統合して)指示されてもよい。例えば、各コンビネーションインデックスは、コードブックインデックスとコードブック関連パラメータの組み合わせを示してもよい(後述の図9を参照)。
コードブックインデックスとコードブック関連パラメータは、コンビネーションインデックスとして、組み合わせて(統合して)指示されてもよい。例えば、各コンビネーションインデックスは、コードブックインデックスとコードブック関連パラメータの組み合わせを示してもよい(後述の図9を参照)。
コンビネーションインデックス、コードブックインデックス、及びコードブック関連パラメータ間のマッピング(関連付け)は、RRC/MAC CE/DCI、あるいはOAMによって提供されてよい。
RISにおけるビーム指示に関し、複数のビーム及び複数の時間リソースを含むビーム指示においては、複数のビーム及び複数の時間リソースが複数のUEに対応する。オプション2によれば、ネットワークは、RISを介して通信する各UEに対して、コードブックインデックス及びコードブック関連パラメータの組み合わせ(combination)として最適なビームを決定することができる。更にネットワークは、その組み合わせを事前にRISに対して設定することができる。
また、あるUEに対する最適なビームが変更される場合、ネットワークはRISに対して組み合わせの更新を指示することができる。ビーム指示のシグナリングにおいて、ネットワークはコンビネーションインデックスのみを指示してもよい。
<具体例>
図9を参照して、オプション2の具体例について説明する。図9は、オプション2に係るコンビネーションインデックス、コードブックインデックス、及びコードブック関連パラメータの関連付けの一例を示す図である。
図9を参照して、オプション2の具体例について説明する。図9は、オプション2に係るコンビネーションインデックス、コードブックインデックス、及びコードブック関連パラメータの関連付けの一例を示す図である。
図9では、コードブック関連パラメータとして、RIS-UE間の距離に関するパラメータを例示するがこれに限定されない。コードブック関連パラメータは、BS-RIS間の距離に関連するパラメータ、あるいは、RISのコードブックに関連するパラメータであってもよい。
図9に示すように、コンビネーションインデックスは、#0~#x(xは任意の整数であってよい)のx+1個のインデックスが割り当てられてよい。コードブックインデックスは、#0~#m(mはxより小さい整数であってよい)の中から任意の値が割り当てられてよい。コードブック関連パラメータは、#d0~#dn(nは任意の整数でxと同じであってもよい)のインデックスが割り当てられてよい。
例えば、{コンビネーションインデックス#0}={コードブックインデックス#0,コードブック関連パラメータ#d0}、{コンビネーションインデックス#1}={コードブックインデックス#0,コードブック関連パラメータ#d1}、{コンビネーションインデックス#2}={コードブックインデックス#1,コードブック関連パラメータ#d2}、・・・、{コンビネーションインデックス#x}={コードブックインデックス#m,コードブック関連パラメータ#dn}が関連付けられてよい。
なお、図9に示すように、コードブックインデックスは、コンビネーションインデックスを跨いで(複数のコンビネーションインデックス間で)共通の値が関連付けられてよい。例えば、コードブックインデックス#0は、コンビネーションインデックス#0、#1に関連付けられてよい。
図9に示したようなコンビネーションインデックス、コードブックインデックス、及びコードブック関連パラメータの関連付けは、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)によって提供されてよい。これらのシグナリングは、ビーム指示のためのシグナリングとは別のシグナリングであってよい。
例えば、周期的/セミパーシステントなビーム指示では、コードブックベースの指示において、各転送リソースは、コンビネーションインデックス及び時間リソースを参照することができる。すなわち、コードブック関連パラメータが時間リソースに対応し、当該時間リソースとコンビネーションインデックス/コードブックインデックスが関連付けられてよい。
また、非周期的ビーム指示では、コードブックベースの指示において、1つ又は複数のコンビネーションインデックスがDCIにおいて示されてもよい。
以上説明した第2の実施形態によれば、RISに関するビーム指示を適切に行うことができる。
<第3の実施形態>
第3の実施形態は、マルチTRPを考慮したビーム指示のRISに対する適用について説明する。
第3の実施形態は、マルチTRPを考慮したビーム指示のRISに対する適用について説明する。
Rel.18以降のNCRにおいては、マルチTRP/マルチCCフレームワークを考慮したビーム制御が検討されている。このようなNCR向けのビーム指示は、RISに対して適用されてもよい。
例えば、RISにおけるビーム指示は、CC/TRPごとに適用されてよい。より具体的には、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、CC/TRP(RISパネルと読み替えられてもよい)ごとに指示されてよい。また、CCインデックス/TRPインデックスは、ビーム指示のシグナリングに含まれてよい。
複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、1つの時間リソースに対して指示されてよく、1つの時間リソースに対して同時に適用されてもよい。
例えば、周期的/セミパーシステントなビーム指示のシグナリングでは、複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが、1つの転送リソースにおいて指示されてよい。
また、非周期的なビーム指示のシグナリングでは、複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが、1つの転送リソースに対して指示され/マッピングされ(関連付けられ)てもよい。
以上説明した第3の実施形態によれば、NCRにおけるビーム指示を利用して、RISにおけるビーム指示を適切に行うことができる。
<第4の実施形態>
第4の実施形態は、RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC)について説明する。
第4の実施形態は、RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC)について説明する。
UEは、上位レイヤシグナリング(RRC)によって、RISを利用したビーム指示に関する設定を受信してよい。
RISを利用した周期的/セミパーシステントなビーム指示に関し、複数のタイプ(種類)のビーム指示がサポートされている場合、以下のオプション1~2が適用されてよい。
<オプション1>
1つの転送リソースセット内の全ての転送リソースは、同じタイプのビーム指示に従ってよい。ここで、ビーム指示のタイプは、転送リソースセットごとに設定されてよい。すなわち、ビーム指示のタイプは、転送リソースセットごとに異なってよい。
1つの転送リソースセット内の全ての転送リソースは、同じタイプのビーム指示に従ってよい。ここで、ビーム指示のタイプは、転送リソースセットごとに設定されてよい。すなわち、ビーム指示のタイプは、転送リソースセットごとに異なってよい。
オプション1では、転送リソースセットの最大数が定義されてよい。例えば、ビーム指示のタイプごとに転送リソースセットの最大数が定義されてよい(Alt1)。すなわち、異なるビーム指示のタイプに対して異なる数(転送リソースセットの最大数)が定義されてよい。あるいは、全てのビーム指示のタイプに対して共通に転送リソースセットの最大数が定義されてよい(Alt2)。
オプション1において、1つの転送リソースセットに含まれる転送リソースの最大数は、ビーム指示のタイプごとに異なって定義されてよい。すなわち、1つの転送リソースセットに含まれる転送リソースの最大数は、ビーム指示のタイプごとに別々に定義されてもよい。
<オプション2>
1つの転送リソースセット内に、異なるタイプのビーム指示を伴う転送リソースが含まれてもよい。すなわち、ビーム指示のタイプは、転送リソースごとに設定されてよい。
1つの転送リソースセット内に、異なるタイプのビーム指示を伴う転送リソースが含まれてもよい。すなわち、ビーム指示のタイプは、転送リソースごとに設定されてよい。
オプション2では、各転送リソースセットに含まれる転送リソースの最大数が定義されてよい。例えば、各転送リソースセットに含まれる転送リソースの最大数は、ビーム指示のタイプごとに定義されてよい(Alt1)。すなわち、異なるビーム指示のタイプに対して異なる数(転送リソースの最大数)が定義されてよい。あるいは、全てのビーム指示のタイプに対して共通に転送リソースセットの最大数が定義されてよい(Alt2)。
<具体例>
図10を参照して、第4の実施形態の具体例について説明する。図10A-10Cは、第4の実施形態に係るRRC設定の一例を示す図である。具体的に図10A、10Bがオプション1に対応し、図10Cがオプション2に対応する。図10に示すような、ある転送リソースセットに関する情報(ある転送リソースセットを指示する情報)は、上位レイヤシグナリング(RRC)に含まれてよい。また、図10では、ある1つの転送リソースセットの設定を例示しているが、当該設定は、転送リソースセットごと(すなわち複数)に存在してよい。
図10を参照して、第4の実施形態の具体例について説明する。図10A-10Cは、第4の実施形態に係るRRC設定の一例を示す図である。具体的に図10A、10Bがオプション1に対応し、図10Cがオプション2に対応する。図10に示すような、ある転送リソースセットに関する情報(ある転送リソースセットを指示する情報)は、上位レイヤシグナリング(RRC)に含まれてよい。また、図10では、ある1つの転送リソースセットの設定を例示しているが、当該設定は、転送リソースセットごと(すなわち複数)に存在してよい。
図10Aに示すように、ある転送リソースセットには、ビーム指示のタイプ、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。ビーム指示のタイプには、{ビームインデックスベース}が割り当て/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{ビームインデックス、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{ビームインデックス、時間リソース}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
図10Bに示すように、ある転送リソースセットには、ビーム指示のタイプ、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。ビーム指示のタイプには、{コードブックベース}が割り当て/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
図10Cに示すように、ある転送リソースセットには、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。図10Cでは、複数の転送リソース間でビーム指示のタイプが異なるケースを示している。なお、ビーム指示のタイプが異なる転送リソースは、図10Cに例に限らず、任意の転送リソースであってよい。
複数の転送リソースのうち、ある転送リソース(例えば転送リソース#1)には、{ビーム指示のタイプ、ビームインデックス、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。他の転送リソース(例えば転送リソース#2~#X)には、{ビーム指示のタイプ、コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{ビーム指示のタイプ、コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
図10A-10Cの具体例で示したように、コードブックの構造/表現に応じて、コードブックインデックスが指示されてもよいし、コードブックインデックスと他のコードブック関連パラメータの両方が示されてもよい。また、コードブックインデックスと他のコードブック関連パラメータは、第2の実施形態で説明した組み合わせ(コンビネーションインデックス)と合わせて指示されてもよい。すなわち、図10の各転送リソースには、コードブックインデックス及びコードブック関連パラメータに加え/代えて、コンビネーションインデックスが関連付けられてよい。
以上説明した第4の実施形態によれば、RISにおけるビーム指示を適切に行うことができる。
<第5の実施形態>
第5の実施形態は、RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC/MAC CE)について説明する。
第5の実施形態は、RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC/MAC CE)について説明する。
UEは、上位レイヤシグナリング(RRC)によって、RISを利用したビーム指示に関する設定を受信してよい。また、UEは、上位レイヤシグナリング(MAC CE)によって、RISを利用したビーム指示を受信してよい。すなわち、UEは、RISを利用したビーム指示に関する設定をRRCによって受信した後、MAC CEによって特定のビーム指示をアクティベーション/更新してよい。
RISを利用したセミパーシステントなビーム指示に関し、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースがアクティベートされている場合、転送リソースは、MAC CEによって更新されてよい。具体的に、UEは以下のオプション1~2を適用してよい。
<オプション1>
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されてよい。
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されてよい。
すなわち、UEは、オプション1において、MAC CEを利用して、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新/アクティベートしてよい。
<オプション1の変形例>
コードブックベースのビーム指示の場合、コードブック関連パラメータの一部は、MAC CEによって更新/指示されてよい。一方でコードブック関連パラメータの他の一部は、MAC CEによって更新/指示されなくてよい。例えば、コードブックインデックスは更新される一方で、他のコードブック関連パラメータは更新されないとしてもよい。
コードブックベースのビーム指示の場合、コードブック関連パラメータの一部は、MAC CEによって更新/指示されてよい。一方でコードブック関連パラメータの他の一部は、MAC CEによって更新/指示されなくてよい。例えば、コードブックインデックスは更新される一方で、他のコードブック関連パラメータは更新されないとしてもよい。
<オプション2>
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されなくてよい。
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されなくてよい。
すなわち、UEは、オプション2において、MAC CEを利用して、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新/アクティベートしなくてよい。
<他のバリエーション>
ビーム指示のタイプに応じて、異なるオプションが適用されてよい。また、あるタイプ(例えばビームインデックスベース/コードブックベース)のビーム指示に対して、MAC CEを利用して転送リソースのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新/指示できるかどうかは、仕様で予め規定されてもよく、RISの能力に従ってもよく、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
ビーム指示のタイプに応じて、異なるオプションが適用されてよい。また、あるタイプ(例えばビームインデックスベース/コードブックベース)のビーム指示に対して、MAC CEを利用して転送リソースのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新/指示できるかどうかは、仕様で予め規定されてもよく、RISの能力に従ってもよく、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
<具体例>
図11を参照して、第5の実施形態の具体例について説明する。図11A-11Dは、第5の実施形態に係るRRC設定/MAC CEアクティベーションの一例を示す図である。具体的に図11Aはオプション1のRRC設定に対応し、図11Bがオプション1のMAC CEアクティベーションに対応する。また図11Cがオプション1のRRC設定のバリエーションに対応し、図11Dがオプション1のMAC CEアクティベーションのバリエーションに対応する。また、図11では、ある1つの転送リソースセットのRRC/MAC CEを例示しているが、当該RRC/MAC CEは、転送リソースセットごと(すなわち複数)に存在してよい。
図11を参照して、第5の実施形態の具体例について説明する。図11A-11Dは、第5の実施形態に係るRRC設定/MAC CEアクティベーションの一例を示す図である。具体的に図11Aはオプション1のRRC設定に対応し、図11Bがオプション1のMAC CEアクティベーションに対応する。また図11Cがオプション1のRRC設定のバリエーションに対応し、図11Dがオプション1のMAC CEアクティベーションのバリエーションに対応する。また、図11では、ある1つの転送リソースセットのRRC/MAC CEを例示しているが、当該RRC/MAC CEは、転送リソースセットごと(すなわち複数)に存在してよい。
図11Aに示すように、ある転送リソースセットには、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{コードブックインデックス#m(mは任意の整数であってよい)、コードブック関連パラメータ#x(xは任意の整数であってよい)、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
図11Bに示すように、ある転送リソースセットには、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{コードブックインデックス#n(nは任意の整数であってよい)、コードブック関連パラメータ#y(yは任意の整数であってよい)}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
すなわち、MAC CEには、時間リソースに関する情報が含まれなくてよい。図11Bに示すMAC CEは、対応するコードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新してよい。
図11Cは、図11Aと同じで内容であるため説明を省略する。
図11Dに示すように、ある転送リソースセットには、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{コードブックインデックス#n(nは任意の整数であってよい)}のみが割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{コードブックインデックス}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
すなわち、MAC CEには、コードブック関連パラメータ、及び時間リソースに関する情報が含まれなくてよい。図11Dに示すMAC CEは、対応するコードブックインデックスのみを更新してよい。
以上説明した第5の実施形態によれば、RISにおけるビーム指示を適切に行うことができる。
<第6の実施形態>
第6の実施形態は、RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC/MAC CE)について説明する。
第6の実施形態は、RISのビーム指示に対する上位レイヤ設定(RRC/MAC CE)について説明する。
UEは、上位レイヤシグナリング(MAC CE)によって、RISを利用したビーム指示を受信してよい。すなわち、UEは、MAC CEによって特定のビーム指示をアクティベーション/更新してよい。
RISを利用した周期的/セミパーシステントなビーム指示に関し、複数のタイプ(種類)のビーム指示がサポートされている場合、且つセミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースがアクティベートされている場合、ビーム指示のタイプは、MAC CEによって更新されてよい。具体的に、UEは以下のオプション1~2を適用してよい。
<オプション1>
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、RRC設定において使用されたビーム指示のタイプと同じタイプのビーム指示に従い、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されてよい。
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、RRC設定において使用されたビーム指示のタイプと同じタイプのビーム指示に従い、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されてよい。
すなわち、UEは、オプション1において、MAC CEを利用して、RRCで設定されたビーム指示のタイプに従い、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新/アクティベートしてよい。
<オプション2>
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、RRC設定において使用されたビーム指示のタイプとは異なるタイプのビーム指示を利用し、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されてよい。
MAC CEによって、セミパーシステントな転送リソースセット/転送リソースのアクティベーションが指示される場合、RRC設定において使用されたビーム指示のタイプとは異なるタイプのビーム指示を利用し、当該MAC CEによって、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが更新/指示されてよい。
すなわち、UEは、オプション2において、MAC CEを利用して、RRCで設定されたビーム指示のタイプとは異なるタイプのビーム指示に基づき、ある転送リソースに対するビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを更新/アクティベートしてよい。
オプション2において、MAC CEは、ビーム指示のタイプを指示してもよい。例えば、MAC CEは、転送リソースセットごとにビーム指示のタイプを指示してもよい(オプション2-1)。あるいは、MAC CEは、転送リソースごとにビーム指示のタイプを指示してもよい(オプション2-2)。
<バリエーション>
ビーム指示のタイプに応じて、異なるオプションが適用されてよい。また、MAC CEを利用して、RRC設定とは異なるタイプのビーム指示を利用できるかどうかは、仕様で予め規定されてもよく、RISの能力に従ってもよく、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
ビーム指示のタイプに応じて、異なるオプションが適用されてよい。また、MAC CEを利用して、RRC設定とは異なるタイプのビーム指示を利用できるかどうかは、仕様で予め規定されてもよく、RISの能力に従ってもよく、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
<他のバリエーション>
例えば、MAC CEは、タイプAのビーム指示からタイプBのビーム指示へ更新してもよい。一方で、MAC CEは、タイプBのビーム指示からタイプAのビーム指示へ更新しなくてもよい。
例えば、MAC CEは、タイプAのビーム指示からタイプBのビーム指示へ更新してもよい。一方で、MAC CEは、タイプBのビーム指示からタイプAのビーム指示へ更新しなくてもよい。
<具体例>
図12を参照して、第6の実施形態の具体例について説明する。図12A-12Cは、第6の実施形態に係るMAC CEアクティベーションの一例を示す図である。具体的に図12A、12Bがオプション2-1に対応し、図12Cがオプション2-2に対応する。図12に示すような、ある転送リソースセットに関する情報(ある転送リソースセットを指示する情報)は、上位レイヤシグナリング(MAC CE)に含まれてよい。また、図12では、ある1つの転送リソースセットの設定を例示しているが、当該設定は、転送リソースセットごと(すなわち複数)に存在してよい。
図12を参照して、第6の実施形態の具体例について説明する。図12A-12Cは、第6の実施形態に係るMAC CEアクティベーションの一例を示す図である。具体的に図12A、12Bがオプション2-1に対応し、図12Cがオプション2-2に対応する。図12に示すような、ある転送リソースセットに関する情報(ある転送リソースセットを指示する情報)は、上位レイヤシグナリング(MAC CE)に含まれてよい。また、図12では、ある1つの転送リソースセットの設定を例示しているが、当該設定は、転送リソースセットごと(すなわち複数)に存在してよい。
図12Aに示すように、ある転送リソースセットには、ビーム指示のタイプ、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。ビーム指示のタイプには、{ビームインデックスベース}が割り当て/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{ビームインデックス}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{ビームインデックス}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
図12Bに示すように、ある転送リソースセットには、ビーム指示のタイプ、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。ビーム指示のタイプには、{コードブックベース}が割り当て/関連付けられてよい。
各転送リソースには、{コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
図12Cに示すように、ある転送リソースセットには、複数の転送リソース(転送リソース#1~#X(Xは最大数に応じた任意の整数であってよい))が含まれ/関連付けられてよい。図12Cでは、複数の転送リソース間でビーム指示のタイプが異なるケースを示している。なお、ビーム指示のタイプが異なる転送リソースは、図12Cの例に限らず、任意の転送リソースであってよい。
複数の転送リソースのうち、ある転送リソース(例えば転送リソース#1)には、{ビーム指示のタイプ、ビームインデックス、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。他の転送リソース(例えば転送リソース#2~#X)には、{ビーム指示のタイプ、コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}が割り当て/関連付けられてよい。複数の転送リソース間において、{ビーム指示のタイプ、コードブックインデックス、コードブック関連パラメータ、時間リソース}は、一部/全てが共通の値であってもよく、異なる値であってもよい。
以上説明した第6の実施形態によれば、RISにおけるビーム指示を適切に行うことができる。
<第7の実施形態>
第7の実施形態は、DCIによるRISのビーム指示について説明する。
第7の実施形態は、DCIによるRISのビーム指示について説明する。
UEは、物理レイヤシグナリング(DCI)によって、RISを利用したビーム指示を受信してよい。
RISを利用した非周期的なビーム指示に関し、1つ又は複数のビーム指示が1つのDCIによって指示されてもよい。具体的に、UEは以下のオプション1~3を適用してよい。
<オプション1>
複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータと複数の時間リソースは、1つのDCIにおいて指示されてよい。ここで、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータ/時間リソースは、互いに対応付けられてよい。また、各ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、対応する(複数の)時間リソースに適用されてよい。
複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータと複数の時間リソースは、1つのDCIにおいて指示されてよい。ここで、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータ/時間リソースは、互いに対応付けられてよい。また、各ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、対応する(複数の)時間リソースに適用されてよい。
<オプション2>
1つのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータと1つの時間リソースは、1つのDCIにおいて指示されてよい。
1つのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータと1つの時間リソースは、1つのDCIにおいて指示されてよい。
<オプション3>
1つのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータと複数の時間リソースは、1つのDCIにおいて指示されてよい。また、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、複数の時間リソースに適用されてよい。
1つのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータと複数の時間リソースは、1つのDCIにおいて指示されてよい。また、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、複数の時間リソースに適用されてよい。
以上説明した第7の実施形態によれば、UEは、DCIを利用したRISのビーム指示を適切に制御することができる。
<第8の実施形態>
第8の実施形態は、DCIによるRISのビーム指示について説明する。
第8の実施形態は、DCIによるRISのビーム指示について説明する。
UEは、物理レイヤシグナリング(DCI)によって、RISを利用したビーム指示を受信してよい。
RISを利用した非周期的なビーム指示に関し、複数のタイプ(種類)のビーム指示がサポートされている場合、異なるタイプのビーム指示は、別々/1つのDCIによって指示されてよい。具体的に、UEは以下のオプション1~3を適用してよい。
<オプション1>
異なるタイプのビーム指示は、異なるDCIフォーマット/異なるRNTIが利用されてよい。
異なるタイプのビーム指示は、異なるDCIフォーマット/異なるRNTIが利用されてよい。
図13は、オプション1に係るDCIに含まれるビーム指示に関する情報の一例を示す図である。図13に示すように、あるDCIフォーマット#x、あるいはRNTI#xによってスクランブルされたDCI(#xは任意のインデックスを表してよい)には、ビームインデックス指示#1~#N、時間リソース指示#1~#Nが含まれてよい。
また、あるDCIフォーマット#y、あるいはRNTI#yによってスクランブルされたDCI(#yは任意のインデックスを表してよい)には、コードブックインデックス指示#1~#N/コードブック関連パラメータ#1~#N/コンビネーションインデックス#1~#N、時間リソース指示#1~#Nが含まれてよい。コードブックインデックス指示/コードブック関連パラメータ/コンビネーションインデックスは、これらのうちの一部/全てがDCIに含まれてもよい。
<オプション2>
異なるタイプのビーム指示は、同じDCIフォーマット/同じRNTIが利用されてよい。1つのDCIは、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを1種類(1タイプ)のビーム指示で指示することしかできない。もし複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが1つのDCIに含まれる場合、全てのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、同じタイプのビーム指示に対応してよい。DCIの1つのフィールドは、ビーム指示のタイプを指示してもよい。
異なるタイプのビーム指示は、同じDCIフォーマット/同じRNTIが利用されてよい。1つのDCIは、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを1種類(1タイプ)のビーム指示で指示することしかできない。もし複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータが1つのDCIに含まれる場合、全てのビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、同じタイプのビーム指示に対応してよい。DCIの1つのフィールドは、ビーム指示のタイプを指示してもよい。
図14は、オプション2に係るDCIに含まれるビーム指示に関する情報の一例を示す図である。図14に示すように、あるDCIフォーマット、あるいはRNTIによってスクランブルされたDCIには、ビーム指示のタイプ、ビームインデックス#1~#N/コードブックインデックス指示#1~#N/コードブック関連パラメータ#1~#N/コンビネーションインデックス#1~#N、時間リソース指示#1~#Nが含まれてよい。ビームインデックス/コードブックインデックス指示/コードブック関連パラメータ/コンビネーションインデックスは、これらのうちの一部/全てがDCIに含まれてもよい。
<オプション3>
1つのDCIは、複数のタイプのビーム指示を利用して、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを指示してもよい。1つのDCIを利用して複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを指示する場合、各ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、異なるタイプのビーム指示に対応してよい。DCIの複数のフィールドは、ビーム指示の複数の(異なる)タイプを指示してもよい。ビーム指示の各タイプは、各ビーム指示/コードブック指示に対して順番に関連付けられてよい。
1つのDCIは、複数のタイプのビーム指示を利用して、ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを指示してもよい。1つのDCIを利用して複数のビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータを指示する場合、各ビームインデックス/コードブックインデックス/コードブック関連パラメータは、異なるタイプのビーム指示に対応してよい。DCIの複数のフィールドは、ビーム指示の複数の(異なる)タイプを指示してもよい。ビーム指示の各タイプは、各ビーム指示/コードブック指示に対して順番に関連付けられてよい。
図15は、オプション3に係るDCIに含まれるビーム指示に関する情報の一例を示す図である。図15に示すように、あるDCIフォーマット、あるいはRNTIによってスクランブルされたDCIには、ビーム指示のタイプ#1~#N、ビームインデックス#1~#X/コードブックインデックス#1~#Y/コードブック関連パラメータ#1~#Y/コンビネーションインデックス#1~#Y、時間リソース指示#1~#Nが含まれてよい。ここで、X+Y=Nであってよい。ビームインデックス/コードブックインデックス指示/コードブック関連パラメータ/コンビネーションインデックスは、これらのうちの一部/全てがDCIに含まれてもよい。
<バリエーション>
オプション2/3では、DCIのサイズを揃えるために、DCIのサイズが、異なるタイプのビーム指示に必要な最大サイズに基づいて決定されてよい。ビーム指示のタイプによって未使用のビットがある場合、これらのビットは予約ビットであってもよく、0または1に設定されてもよく、無視されてもよい。
オプション2/3では、DCIのサイズを揃えるために、DCIのサイズが、異なるタイプのビーム指示に必要な最大サイズに基づいて決定されてよい。ビーム指示のタイプによって未使用のビットがある場合、これらのビットは予約ビットであってもよく、0または1に設定されてもよく、無視されてもよい。
以上説明した第8の実施形態によれば、UEは、DCIを利用したRISのビーム指示を適切に制御することができる。
<補足>
[UE/中継装置への情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UE/中継装置への任意の情報の通知(言い換えると、UE/中継装置におけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、OAMによるシグナリング)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
[UE/中継装置への情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UE/中継装置への任意の情報の通知(言い換えると、UE/中継装置におけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、OAMによるシグナリング)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
また、上述の実施形態におけるUE/中継装置への任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UE/中継装置からの情報の通知]
上述の実施形態におけるUE/中継装置から(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UE/中継装置におけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、OAMによるシグナリング)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上述の実施形態におけるUE/中継装置から(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UE/中継装置におけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、OAMによるシグナリング)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
また、上述の実施形態におけるUE/中継装置からの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/中継装置/BSに通知されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/中継装置/BSに通知されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の能力(capability、能力情報、UE能力、中継装置能力)を報告した又は当該特定の能力をサポートするUE/中継装置に対してのみ適用されてもよい。
当該特定の能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
・RISタイプNCR/NCR/NCR-MT/NCR―Fwd/RISをサポートすること。
・NF/FF向けコードブックをサポートすること。
・アパーチャアダプテーションをサポートすること。
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
・RISタイプNCR/NCR/NCR-MT/NCR―Fwd/RISをサポートすること。
・NF/FF向けコードブックをサポートすること。
・アパーチャアダプテーションをサポートすること。
また、上記特定の能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
また、上記特定の能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UE/中継装置が上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、上述の実施形態の動作を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19以降)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
UE/中継装置は、上記特定の能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16/17/18の動作を適用してもよい。
(付記)
本開示の一実施形態(第0~第3の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
中継装置を介してビーム指示に関する上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記上位レイヤシグナリングは、転送リソースセットに関する情報を含む、端末。
[付記2]
前記上位レイヤシグナリングは、前記ビーム指示のタイプに関する情報を含む、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記ビーム指示は、コードブックインデックスと、コードブック関連パラメータと、前記コードブックインデックス及び前記コードブック関連パラメータの組み合わせを示すコンビネーションインデックスと、の少なくとも1つによって指示される、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記ビーム指示は、コンポーネントキャリアごと、又は送受信ポイントごとに指示される、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
本開示の一実施形態(第0~第3の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
中継装置を介してビーム指示に関する上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記上位レイヤシグナリングは、転送リソースセットに関する情報を含む、端末。
[付記2]
前記上位レイヤシグナリングは、前記ビーム指示のタイプに関する情報を含む、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記ビーム指示は、コードブックインデックスと、コードブック関連パラメータと、前記コードブックインデックス及び前記コードブック関連パラメータの組み合わせを示すコンビネーションインデックスと、の少なくとも1つによって指示される、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記ビーム指示は、コンポーネントキャリアごと、又は送受信ポイントごとに指示される、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
本開示の一実施形態(第4~第6の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
中継装置を介してビーム指示に関する上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記上位レイヤシグナリングは、転送リソースセットに関する情報を含み、
前記転送リソースセットに含まれる複数の転送リソースの少なくとも1つに対してビーム指示のタイプが設定される、端末。
[付記2]
前記転送リソースセットには、ビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが関連付けられる、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記受信部は、前記ビーム指示に関する無線リソースコントロール(RRC)及びMAC制御要素(MAC CE)を受信し、
前記制御部は、前記RRCによって設定された複数のビーム指示のうち、前記MAC CEによって特定のビーム指示をアクティベートする、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、セミパーシステントな前記転送リソースセットがアクティベートされている場合、前記ビーム指示に基づいて特定のビーム指示をアクティベートする、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
本開示の一実施形態(第4~第6の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
中継装置を介してビーム指示に関する上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記上位レイヤシグナリングは、転送リソースセットに関する情報を含み、
前記転送リソースセットに含まれる複数の転送リソースの少なくとも1つに対してビーム指示のタイプが設定される、端末。
[付記2]
前記転送リソースセットには、ビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが関連付けられる、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記受信部は、前記ビーム指示に関する無線リソースコントロール(RRC)及びMAC制御要素(MAC CE)を受信し、
前記制御部は、前記RRCによって設定された複数のビーム指示のうち、前記MAC CEによって特定のビーム指示をアクティベートする、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、セミパーシステントな前記転送リソースセットがアクティベートされている場合、前記ビーム指示に基づいて特定のビーム指示をアクティベートする、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
本開示の一実施形態(第7~第8の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む、端末。
[付記2]
前記DCIは、前記コードブックインデックスと前記コードブック関連パラメータとの組み合わせを示すコンビネーションインデックスに関する情報を含む、付記1に記載の端末。
[付記3]
1つの前記DCIにより、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが指示される、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記DCIは、あるDCIフォーマット、又はある無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたDCIであり、異なるタイプの前記ビーム指示が別々又は1つの前記DCIによって指示される、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
本開示の一実施形態(第7~第8の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む、端末。
[付記2]
前記DCIは、前記コードブックインデックスと前記コードブック関連パラメータとの組み合わせを示すコンビネーションインデックスに関する情報を含む、付記1に記載の端末。
[付記3]
1つの前記DCIにより、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが指示される、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記DCIは、あるDCIフォーマット、又はある無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたDCIであり、異なるタイプの前記ビーム指示が別々又は1つの前記DCIによって指示される、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよいし、NCRと呼ばれてもよいし、RIS-NCRと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部120は、中継装置を介してビーム指示に関する上位レイヤシグナリング/下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、測定部223は、チャネル測定用リソースに基づいて、CSI算出のためのチャネル測定を導出してもよい。チャネル測定用リソースは、例えば、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソースであってもよい。また、測定部223は、干渉測定用リソースに基づいて、CSI算出のための干渉測定を導出してもよい。干渉測定用リソースは、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、CSI-干渉測定(Interference Measurement(IM))リソースなどの少なくとも1つであってもよい。なお、CSI-IMは、CSI-干渉管理(Interference Management(IM))と呼ばれてもよいし、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、CSI-RS、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、CSI-IM、CSI-SSBなどは、互いに読み替えられてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部220は、中継装置を介してビーム指示に関する上位レイヤシグナリング/下りリンク制御情報(DCI)を受信してよい。送受信部220は、前記ビーム指示に関する無線リソースコントロール(RRC)及びMAC制御要素(MAC CE)を受信してよい。
前記上位レイヤシグナリングは、転送リソースセットに関する情報を含んでよい。前記上位レイヤシグナリングは、前記ビーム指示のタイプに関する情報を含んでよい。前記ビーム指示は、コードブックインデックスと、コードブック関連パラメータと、前記コードブックインデックス及び前記コードブック関連パラメータの組み合わせを示すコンビネーションインデックスと、の少なくとも1つによって指示されてよい。
前記ビーム指示は、コンポーネントキャリアごと、又は送受信ポイントごとに指示されてよい。前記転送リソースセットに含まれる複数の転送リソースの少なくとも1つに対してビーム指示のタイプが設定されてよい。前記転送リソースセットには、ビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが関連付けられてよい。
前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含んでよい。前記DCIは、前記コードブックインデックスと前記コードブック関連パラメータとの組み合わせを示すコンビネーションインデックスに関する情報を含んでよい。1つの前記DCIにより、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが指示されてよい。前記DCIは、あるDCIフォーマット、又はある無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたDCIであり、異なるタイプの前記ビーム指示が別々又は1つの前記DCIによって指示されてよい。
制御部210は、前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御してよい。制御部210は、前記RRCによって設定された複数のビーム指示のうち、前記MAC CEによって特定のビーム指示をアクティベートしてよい。制御部210は、セミパーシステントな前記転送リソースセットがアクティベートされている場合、前記ビーム指示に基づいて特定のビーム指示をアクティベートしてよい。
(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19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」、「UEパネル」、「送信エンティティ」、「受信エンティティ」、などの用語は、互換的に使用され得る。
なお、本開示において、アンテナポートは、任意の信号/チャネルのためのアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)と互いに読み替えられてもよい。本開示において、リソースは、任意の信号/チャネルのためのリソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソースなど)と互いに読み替えられてもよい。なお、リソースは、時間/周波数/符号/空間/電力リソースを含んでもよい。また、空間ドメイン送信フィルタは、空間ドメイン送信フィルタ(spatial domain transmission filter)及び空間ドメイン受信フィルタ(spatial domain reception filter)の少なくとも一方を含んでもよい。
上記グループは、例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号(Reference Signal(RS))グループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、PUCCHグループ、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、レイヤグループ、リソースグループ、ビームグループ、アンテナグループ、パネルグループなどの少なくとも1つを含んでもよい。
また、本開示において、ビーム、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、CORESET、CORESETプール、PDSCH、PUSCH、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、RSなどは、互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、TCI状態、下りリンクTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、ジョイントTCI状態などは、互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、「QCL」、「QCL想定」、「QCL関係」、「QCLタイプ情報」、「QCL特性(QCL property/properties)」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)特性」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)」などは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター(indicator)、インディケーション(indication)、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報(TCI状態)」は、「空間関係情報(TCI状態)のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。空間関係情報及び空間関係は、互いに読み替えられてもよい。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。本開示において、「判断(決定)」は、上述した動作と互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、「判断(決定)(determine/determining)」は、「想定する(assume/assuming)」、「期待する(expect/expecting)」、「みなす(consider/considering)」などと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、「...することを想定しない」は、「...しないことを想定する」と互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「期待する(expect)」は、「期待される(be expected)」と互いに読み替えられてもよい。例えば、「...を期待する(expect(s) ...)」(”...”は、例えばthat節、to不定詞などで表現されてもよい)は、「...を期待される(be expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。「...を期待しない(does not expect ...)」は、「...を期待されない(be not expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。また、「装置Aは...を期待されない(An apparatus A is not expected ...)」は、「装置A以外の装置Bが、当該装置Aについて...を期待しない」と互いに読み替えられてもよい(例えば、装置AがUEである場合、装置Bは基地局であってもよい)。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「Aのとき(場合)、B(when A, B)」、「(もし)Aならば、B(if A, (then) B)」、「Aの際にB(B upon A)」、「Aに応じてB(B in response to A)」、「Aに基づいてB(B based on A)」、「Aの間B(B during/while A)」、「Aの前にB(B before A)」、「Aにおいて(Aと同時に)B(B at( the same time as)/on A)」、「Aの後にB(B after A)」、「A以来B(B since A)」、「AまでB(B until A)」などは、互いに読み替えられてもよい。なお、ここでのA、Bなどは、文脈に応じて、名詞、動名詞、通常の文章など適宜適当な表現に置き換えられてもよい。なお、AとBの時間差は、ほぼ0(直後又は直前)であってもよい。また、Aが生じる時間には、時間オフセットが適用されてもよい。例えば、「A」は「Aが生じる時間オフセット前/後」と互いに読み替えられてもよい。当該時間オフセット(例えば、1つ以上のシンボル/スロット)は、予め規定されてもよいし、通知される情報に基づいてUEによって特定されてもよい。
本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、任意の時間単位(例えば、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレーム)、期間(period)、機会(occasion)、リソースなどは、互いに読み替えられてもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む、端末。 - 前記DCIは、前記コードブックインデックスと前記コードブック関連パラメータとの組み合わせを示すコンビネーションインデックスに関する情報を含む、請求項1に記載の端末。
- 1つの前記DCIにより、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つが指示される、請求項1に記載の端末。
- 前記DCIは、あるDCIフォーマット、又はある無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたDCIであり、異なるタイプの前記ビーム指示が別々又は1つの前記DCIによって指示される、請求項1に記載の端末。
- 中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御するステップと、を有し、
前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む、端末の無線通信方法。 - 中継装置を介してビーム指示に関する下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
前記ビーム指示に基づいて、特定の信号及びチャネルの少なくとも1つの送受信を制御する制御部と、を有し、
前記DCIは、1つ又は複数のビームインデックス、コードブックインデックス、及び時間リソースの少なくとも1つに関する情報を含む、基地局。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/024283 WO2025004293A1 (ja) | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/024283 WO2025004293A1 (ja) | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025004293A1 true WO2025004293A1 (ja) | 2025-01-02 |
Family
ID=93938202
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/024283 Ceased WO2025004293A1 (ja) | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025004293A1 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2023055704A1 (en) * | 2021-09-29 | 2023-04-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for channel separation for intelligent reflecting surface (irs)-based transmission |
-
2023
- 2023-06-29 WO PCT/JP2023/024283 patent/WO2025004293A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2023055704A1 (en) * | 2021-09-29 | 2023-04-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for channel separation for intelligent reflecting surface (irs)-based transmission |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| NTT DOCOMO INC.: "Views on RIS for Rel-19", 3GPP DRAFT; RWS-230261, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Taipei; 20230615 - 20230616, 31 May 2023 (2023-05-31), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052496991 * |
| PATRICK MERIAS, MODERATOR (HUAWEI): "Summary of email discussion [112bis-e-R18-38.212-NCR]", 3GPP DRAFT; R1-2304266; TYPE DISCUSSION; NR_NETCON_REPEATER-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Online; 20230417 - 20230426, 27 April 2023 (2023-04-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052307794 * |
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