WO2025173232A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
端末、無線通信方法及び基地局Info
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- WO2025173232A1 WO2025173232A1 PCT/JP2024/005514 JP2024005514W WO2025173232A1 WO 2025173232 A1 WO2025173232 A1 WO 2025173232A1 JP 2024005514 W JP2024005514 W JP 2024005514W WO 2025173232 A1 WO2025173232 A1 WO 2025173232A1
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- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/28—Cell structures using beam steering
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- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
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- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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
- 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified with the aim of achieving even greater capacity and sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8 and 9).
- LTE 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- NR New Radio
- UE User Equipment
- QCL Quasi-Co-Location
- TCI Transmission Configuration Indication
- CSI-RS channel state information-reference signal
- one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that efficiently utilize CSI-RS resources.
- a terminal includes a receiver that receives a channel state information (CSI) report configuration including a configuration of multiple CSI-reference signal (RS) resources associated with more than 32 ports, and a controller that controls reception of the multiple CSI-RS resources, wherein at least one of time division multiplexing and frequency division multiplexing is applied to the multiple CSI-RS resources.
- CSI channel state information
- RS CSI-reference signal
- multiple CSI-RS resources can be properly measured and reported.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of a CSI-RS position within a slot.
- FIG. 2 shows the association between the supported number of CSI-RS ports and the base station antenna layout for a single panel of the existing specification.
- FIG. 3 shows the association between the supported number of CSI-RS ports and base station antenna layout for multi-panel in the existing specification.
- FIG. 4 shows an example of mapping from i 1,3 to k 1 and k 2 for two-layer CSI reporting.
- FIG. 5 shows an example of mapping from i 1,3 to k 1 and k 2 for 3-layer and 4-layer CSI reporting.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of a CSI-RS position within a slot.
- FIG. 2 shows the association between the supported number of CSI-RS ports and the base station antenna layout for a single panel of the existing specification.
- FIG. 3 shows the association between the supported number of CSI-
- FIG. 16 shows an example of multiple CSI-RS resources that are FDM-modulated.
- FIG. 17 shows an example of multiple CSI-RS resources that are TDMed.
- FIG. 18 shows an example of settings related to option 1 of embodiment B1.
- FIG. 19 shows a first example of settings related to option 2 of embodiment B1.
- FIG. 20 shows a second example of settings related to option 2 of embodiment B1.
- 21A and 21B show an example of a base station antenna layout according to option 2 of embodiment B1.
- FIG. 22 shows a first example of settings related to option 3 of embodiment B1.
- the codebook parameters include parameters related to the codebook subset restriction (CBSR) ("...Restriction” in CodebookConfig).
- CBSR codebook subset restriction
- the CBSR setting is a bit that indicates which PMI reports are allowed ("1") and which are not allowed ("0") for the precoder associated with the CBSR bit.
- One bit in the CBSR bitmap corresponds to one codebook index/antenna port.
- the multiple subbands for a given CSI report #n as indicated by the higher layer parameter csi-ReportingBand may be numbered consecutively in ascending order, with the lowest subband in csi-ReportingBand as subband 0.
- i1,4 [ i1,4,1 i1,4,2 i1,4,3 ].
- i1,4 is related to the panel number Ng and the codebook mode.
- the Type 1 multi-panel codebook is based on the Type 1 single-panel codebook.
- the codebook for the first panel (panel 0) follows the Type 1 single-panel codebook.
- the codebooks for the other panels apply the same precoder, with additional phase differences between the panels.
- the precoding matrix for v-layer CSI reporting using 2999+P CSI-RS from antenna port 3000 is denoted by W (v) .
- the precoding matrix W l,m,p,n (1) for 1-layer CSI reporting is denoted by W l,m,p,n 1,N_g,1 .
- the precoding matrix W l,l',m,m',p,n (2) for 2-layer CSI reporting is denoted by (1/sqrt(2))[W l,m,p,n (1,N_g,1) W l',m',p,n (2,N_g,1) ].
- ⁇ n ej ⁇ n/2 .
- Ng 2
- p p1
- Ng 4
- p [ p1 , p2 , p3 ].
- ⁇ p_1 , ⁇ p_2 , and ⁇ p_3 represent inter-panel phase differences (inter-panel phase compensation).
- rows 1 and 2 correspond to the first panel (panel 0)
- rows 3 and 4 correspond to the second panel (panel 1)
- rows 5 and 6 correspond to the third panel (panel 2)
- rows 7 and 8 correspond to the fourth panel (panel 3).
- each row has the same vl ,m .
- ⁇ p_1 represents the phase difference of the second panel relative to the first panel.
- ⁇ p_2 represents the phase difference of the third panel relative to the first panel.
- ⁇ p_3 represents the phase difference of the fourth panel relative to the first panel.
- the precoding matrix Wl ,m,p,n (1) for one-layer CSI reporting is denoted by Wl,m,p,n1,2,1.
- the precoding matrix Wl,l',m,m',p,n (2) for two - layer CSI reporting is denoted by (1/sqrt(2)) [Wl ,m,p, n1,2,2 Wl',m',p, n2,2,2 ], where Wl,m,p, n1,2,2 and Wl ,m,p, n2,2,2 are given by the following equation E6.
- each precoding matrix the first and second rows correspond to the first panel (Panel 0), and the third and fourth rows correspond to the second panel (Panel 1). Because the same SD beam is selected for all panels, each row has the same v l,m .
- a p_1 represents the phase difference of the second panel (Panel 1) relative to the first panel (Panel 0) in the first polarization.
- a p_2 represents the phase difference of the second panel (Panel 1) relative to the first panel (Panel 0) in the second polarization.
- ⁇ n_0 represents the phase difference of the second polarization of the first panel relative to the first polarization of the first panel for each subband.
- b n_1 represents the phase difference of the first polarization of the second panel relative to the first polarization of the first panel for each subband.
- b n_2 represents the phase difference of the second polarization of the second panel relative to the first polarization of the first panel for each subband.
- type II codebook extended type II codebook
- type II port selection (PS) codebook extended type II PS codebook
- additional extended type II port PS codebook CJT codebook
- Doppler codebook may be interchangeable.
- Type 2 Codebook For type II codebook (Rel. 15, type 2 CSI), the UE is configured with the upper layer parameter codebookType set to 'type II'.
- a matrix Z with X rows and Y columns may be expressed as Z(X ⁇ Y).
- Nt is the number of antennas/antenna ports
- N3 is the total number of precoding (beamforming) matrices (precoders) indicated by the PMI (number of subbands).
- W 1 (N t ⁇ 2L) is 2L DFT vectors (oversampled DFT vectors) and indicates the selected spatial domain basis.
- L ⁇ 2,4 ⁇ is the number of beams per layer. The actual number of beams considering two polarizations at one location is 2L.
- W 2,l (2L ⁇ N 3 ) is a matrix (LC coefficient matrix) consisting of linear combination (LC) coefficients (subband complex LC coefficients, coupling coefficients) for layer l.
- W 2,l represents beam selection and the phase difference (co-phasing) between two polarizations.
- the feedback overhead is mainly due to the LC coefficient matrix W 2,l .
- Rel. 15 Type-2 CSI only supports ranks 1 and 2.
- Type-2 CSI the channel (channel matrix) for a user is represented by a linear combination of two polarizations and L SD beams. Rel. 15 Type-2 CSI supports ranks 1 and 2.
- Rel. 16 Type-2 CSI reduces the overhead associated with the LC coefficient matrix W2 ,l through frequency domain (FD) compression.
- Rel. 16 Type-2 CSI supports ranks 3 and 4 in addition to ranks 1 and 2.
- W 2,l in Rel. 15 Type 2 CSI is approximated by W ⁇ l W f,l H.
- the matrix W ⁇ may be expressed by adding ⁇ above W.
- W ⁇ l may be expressed as W ⁇ 2,l .
- W f,l H is the adjoint matrix of W f,l and is obtained by conjugate transpose of W f,l .
- the UE may be configured with one of two subband sizes.
- the subband (CQI subband) is defined as N PRB SB contiguous PRBs and may depend on the total number of PRBs in the BWP.
- the number of PMI subbands per CQI subband, R is configured by the RRC IE (numberOfPMI-SubbandsPerCQI-Subband).
- R controls the total number of precoding matrices, N3 , represented by the PMI as a function of the number of subbands configured in the csi-ReportingBand, the subband size configured by subbandSize, and the total number of PRBs in the BWP.
- W 1 (N t ⁇ 2L) denotes the 2L DFT vectors. To represent this matrix, the indices of the SD basis and the two-dimensional over-sampling factor are reported.
- W ⁇ l (2L ⁇ Mv ) is the LC coefficient matrix.
- NZCs non-zero coefficients
- the report consists of two parts: a bitmap indicating the NZC positions and the quantized NZCs.
- W f,l (N 3 ⁇ M v ) is M v DFT vectors (frequency domain (FD) DFT vectors, FD basis vectors, FD beams) for layer l, indicating the selected frequency domain basis.
- Each DFT vector uses N 3 FD bases (subbands).
- N 3 is the total number of precoding (beamforming) matrices (precoders) indicated by the PMI as a function of the number of subbands configured in the csi-ReportingBand.
- the csi-ReportingBand indicates the contiguous or discontinuous subbands within a BWP for which CSI for that BWP is reported.
- N 3 > 19 M v FD DFT vectors (FD bases) from the intermediate subset (InS) of size N 3 '( ⁇ N 3 ) are selected.
- N 3 ⁇ 19 log 2 (C(N 3 ⁇ 1,M v ⁇ 1)) bits are reported, where C(N 3 ⁇ 1,M v ⁇ 1) represents the number of combinations (combinatorial coefficients) of N 3 ⁇ 1 to M v ⁇ 1, also known as binomial coefficients.
- the frequency domain response/distribution (frequency response) represented by a linear combination of the FD DFT vector and the LC coefficients may be called an FD beam.
- the FD beam may correspond to a delay profile (time response).
- the PMI subband size is given by CQI subband size/R, where R ⁇ 1,2 ⁇ .
- R is the ratio of the CQI subband size to the PMI subband size.
- the number of FD DFT vectors Mv for a given rank v is given by ceil( pv ⁇ N3 /R).
- the number of FD DFT vectors Mv is the same for all layers l ⁇ 1,2,3,4 ⁇ . pv is set by higher layers.
- the multiple precoding matrices indicated by the PMI are determined from L+M v vectors.
- the dominant Mv FD DFT vectors are selected. By setting Mv ⁇ N3 , the overhead of W ⁇ l is significantly smaller than that of W2 ,l . All or some of the Mv FD DFT vectors are used to approximate the frequency response of each SD beam. A bitmap is used to report only the selected FD DFT vector for each SD beam. If no bitmap is reported, all FD DFT vectors are selected for each SD beam. In this case, the NZCs of all FD DFT vectors are reported for each SD beam.
- KlNZ ⁇ K0 ceil( ⁇ ⁇ 2LMv )
- KNZ ⁇ 2K0 ceil( ⁇ ⁇ 2LMv )
- the combination of L, ⁇ , and pv values is determined by the upper layer parameter paramCombination-r16 (parameter combination setting).
- L is the number of SD beams.
- ⁇ is a parameter for calculating the maximum number of NZCs.
- codebook parameter combination codebook parameter combination
- parameter combination parameter combination setting
- Type 2 CSI feedback on PUSCH in Rel. 16 includes two parts.
- CSI Part 1 has a fixed payload size and is used to identify the number of information bits in CSI Part 2.
- the size of Part 2 is variable (the UCI size depends on the number of NZCs, which is unknown to the base station).
- the UE reports the number of NZCs in CSI Part 1, which determines the size of CSI Part 2.
- the base station knows the size of CSI Part 2 after receiving CSI Part 1.
- CSI Part 1 includes the RI (if reported), the CQI, and an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers for Enhanced Type 2 CSI.
- the fields in Part 1, RI (if reported), CQI, and the indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers, are coded separately.
- CSI Part 2 includes the PMI for Enhanced Type 2 CSI. Parts 1 and 2 are coded separately.
- the CSI Part 2 includes at least one of the oversampling factor, the index of the SD basis corresponding to each SD beam, the index M initial of the initial FD DFT vector (starting offset) of the selected DFT window, the selected FD basis for each layer, the NZC (amplitude and phase) for each layer, the strongest coefficient indicator (SCI) for each layer, and the amplitude of the strongest coefficient for each layer/polarization.
- Each index is defined as follows: ⁇ i 1,1 : Rotation factor [q 1 q 2 ] for two-dimensional oversampling. q 1 ⁇ 0,1,...,O 1 -1 ⁇ , q 2 ⁇ 0,1,...,O 2 -1 ⁇ .
- a beam index within each (SD) beam group is selected and reported/indicated by i 1,1 .
- ⁇ i 1,2 Multiple indices of the SD basis corresponding to each SD beam.
- i 1,2 ⁇ ⁇ 0,1,...,C(N 1 N 2 ,L)-1 ⁇ .
- L beam groups are selected from N 1 N 2 (SD) beam groups and reported/indicated by i 1,2 .
- ⁇ i 1,5 Codebook indicator. The index of the FD basis of the selected DFT window.
- f l * ⁇ ⁇ 0,1,...,M v -1 ⁇ be the index of i 2,4,l and i l * ⁇ ⁇ 0,1,...,2L-1 ⁇ be the index of k l,f_l ⁇ * (2) .
- Type-1 CSI an SD beam represented using an SD DFT vector is sent towards the UE.
- Type-2 CSI L SD beams are linearly combined and sent towards the UE.
- Each SD beam can be associated with multiple FD DFT vectors (FD beam, FD basis, frequency response).
- the channel frequency response can be obtained by linearly combining these FD DFT vectors.
- the channel frequency response corresponds to the power delay profile.
- Rel. 15's Type 2 port selection CSI the UE does not need to derive an SD beam by considering an SD DFT vector as in Type 2 CSI.
- the base station transmits CSI-RS using K CSI-RS ports beamformed by considering a set of SD beams.
- the UE selects/identifies the best L ( ⁇ K) CSI-RS ports for each polarization and reports their indices in W1 .
- Rel. 15's Type 2 PS CSI supports ranks 1 and 2.
- d is set using the higher layer parameter portSelectionSamplingSize, where d ⁇ 1,2,3,4 ⁇ and d ⁇ min(P CSI-RS /2,L).
- L antenna ports are selected by i 1,1 , where i 1,1 ⁇ ⁇ 0, 1,..., ceil(P CSI-RS /(2d)) ⁇ 1 ⁇ .
- Rel. 16 Type 2 PS CSI The operation of Rel. 16 Type 2 PS CSI is similar to Rel. 16 Type 2 CSI, except for SD beam selection.
- Rel. 15 Type 2 PS CSI supports ranks 1 through 4.
- the precoding matrix W l for generating a subband-wise (subband (SB)-wise) precoder is expressed by the following equation F4.
- W l (N t ⁇ N 3 ) QW 1 W ⁇ l W f,l H (F4)
- Q(N t ⁇ K) denotes the K SD beams used for CSI-RS beamforming.
- W 1 (K ⁇ 2L) is a block diagonal matrix.
- W ⁇ l (2L ⁇ M) is the LC coefficient matrix.
- W f,l (N 3 ⁇ M) is a matrix consisting of M vectors (FD basis vectors), each containing N 3 FD bases.
- K is set by upper layers.
- L is set by upper layers.
- each CSI-RS port #i is associated with an SD beam b i .
- the combination of values of L, ⁇ , and pv is determined by the upper layer parameter paramCombination-r16 (parameter combination setting).
- the UE is configured with the higher layer parameter codebookType set to 'typeII-PortSelection-r17'.
- each CSI-RS port #i is associated with an SD-FD beam pair (SD beam b i and FD beam f i,j, where j is the frequency index) instead of an SD beam.
- ports 3 and 4 are associated with the same SD beam but different FD beams.
- the frequency selectivity of the channel frequency response observed at the UE based on an SD beam-FD beam pair can be reduced compared to the frequency selectivity of the channel frequency response observed at the UE based on an SD beam by delay pre-compensation.
- the primary scenario for the Type 2 PS codebook in Rel. 17 is FDD.
- Channel reciprocity based on SRS measurements is not perfect (the angles of the UL beam and DL beam may differ, the UL frequency and DL frequency may differ in FDD, and the effective antenna spacing at the UL frequency and DL frequency may differ).
- the base station can obtain/select some partial information (dominant angle and delay (SD beam and FD beam)).
- the base station can obtain CSI for determining the DL MIMO precoder. In this case, some CSI reports may be omitted to reduce CSI overhead.
- m (i) is reported/indicated by index i 1,2 ⁇ ⁇ 0, 1, ..., C(P CSI-RS /2, L)-1 ⁇ .
- each CSI-RS port is beamformed using SD and FD beams. Each port is associated with an SD-FD beam pair.
- each matrix block consists of L columns of a K ⁇ K identity matrix.
- the base station transmits K beamformed CSI-RS ports. Each port is associated with an SD-FD beam pair.
- the UE selects L ports out of the K and reports the index of the selected port to the base station as part of the PMI. Note that in Rel. 16, each port is associated with an SD beam.
- JT joint transmission
- TRPs multiple points
- Rel. 17 supports non-coherent joint transmission (NCJT) from two TRPs.
- the PDSCHs from the two TRPs may be independently precoded and independently decoded.
- the frequency resources may be non-overlapping, partially overlapping, or fully overlapping. When overlap occurs, the PDSCH from one TRP will interfere with the PDSCH from the other TRP.
- CJT coherent joint transmission
- mTRP CJT coherent joint transmission
- Data from four TRPs may be coherently precoded and transmitted to the UE on the same time-frequency resource.
- the same precoding matrix may be used to consider channels from all four TRPs.
- "Coherent" may mean that there is a fixed relationship between the phases of multiple received signals.
- signal quality may be improved and there may be no interference between the four TRPs.
- Data may only be subject to interference outside the four TRPs.
- the Ks CMRs correspond to the NZP-CSI-RS resource set for channel measurement.
- K1 and K2 are the numbers of CMRs in the two CMR groups, respectively.
- Each CMR can contain up to 32 CSI-RS ports, depending on the UE capabilities.
- Each CMR pair is associated with one CRI value.
- the UE uses the CMRs in the two CMR groups to measure single TRP CSI for TRP1 and single TRP CSI for TRP2, and measures NCJT CSI using the N CMR pairs.
- the UE selects one or more CSIs to report based on the mode (CSI reporting mode) set by csi-ReportMode, which indicates one of the following two modes (NCJT CSI modes): Mode 1 and 2.
- CSI reporting mode CSI reporting mode
- NCJT CSI modes CSI reporting modes
- ⁇ Mode 2 The UE is configured to report one CSI associated with the best one of the measurement assumptions of NCJT and single TRP.
- the UE reports one best CSI (one CSI) from all single-TRP CSIs and one NCJT CSI.
- New mapping orders (tables) of multiple fields within one CSI report are defined for some cases below.
- the selection of the four TRPs may be semi-static. Therefore, the selection and configuration of the four CMRs (four CSI-RS resources) for channel measurement may also be semi-static. Dynamic indication of the four TRPs from a list of CSI-RS resources is also possible, but unlikely.
- NCJT i.e., single TRP
- CSI per TRP i.e., single TRP CSI like the NCJT CSI in Rel. 17
- CJT coherent joint transmission
- W1 (matrix representing the SD DFT vector) / Wf (matrix representing the FD DFT vector) for each TRP may be the same or different.
- Wl (NZC) for each TRP may be different.
- W1 / Wf / Wl for each TRP may be selected jointly or individually. Different scenarios with different options for the design of W1 / Wf / Wl are preferred.
- W ⁇ may be reported as an individual entity or within Wl . These used policies relate to deployment scenarios (e.g., intra-site multi-TRP or inter-site multi-TRP).
- a precoding matrix for a 4-TRP CJT CSI may be represented by W 1 /W f /W l for each TRP.
- W 1 for each TRP may be the same or different, and may be selected jointly or individually.
- W l for each TRP may be different, selected jointly or individually.
- W f for each TRP may be the same or different, and may be selected jointly or individually.
- mode 1 There are two codebook mode settings for FD basis selection.
- mode 2 the i 1,9 report is not required. All CSI-RS resources have the same FD basis selection.
- ⁇ Mode 1 is SD/FD basis selection per TRP/TRP group. It allows independent FD basis selection across N TRPs/TRP groups. For example, its codebook structure is given by the following formula G1, where N is the number of TRPs or TRP groups.
- ⁇ Mode 2 is SD basis selection per TRP/TRP group (port group or resource) and joint/common FD basis selection (across N TRPs/TRP groups).
- its codebook structure is given by the following formula G2, where N is the number of TRPs or TRP groups.
- the UE may configure the higher layer parameter codebookType set to 'typeII-CJT-r18'.
- the UE may configure the higher layer parameter codebookType set to 'typeII-CJT-PortSelection-r18'.
- the UE can be configured with N TRP ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ CSI-RS resources within a resource set for channel measurement.
- the upper layer parameter paramCombination-CJT-L-r18 specifies a set of N L ⁇ ⁇ 1, 2, 4 ⁇ combinations of the values ⁇ L 1 ,..., L N_TRP ⁇ .
- the value of N L is specified by the upper layer parameter numberOfSDCombinations.
- the upper layer parameter paramCombination-CJT-PS-alpha-r18 specifies a set of N L ⁇ ⁇ 1, 2, 4 ⁇ combinations of values ⁇ 1 ,..., ⁇ N_TRP ⁇ .
- the value of N L is specified by the upper layer parameter numberOfSDCombinations-PS.
- the UE may configure the higher layer parameter restrictedCMR-Selection. If restrictedCMR-Selection is configured, the number of selected CSI-RS resources N is N TRPs . Otherwise, the UE is expected to select N CSI-RS resources, for 1 ⁇ N ⁇ N TRPs , and the selection is reported using a bitmap of N TRP bits.
- the channel coherent time depends on the maximum Doppler shift.
- the channel coherent time is the time until the measured channel characteristics are available or until the measured channel characteristics become unavailable (channel aging).
- the maximum Doppler shift is estimated by the relative velocity between the transmitter and receiver.
- ⁇ f max v/ ⁇ .
- the channel coherent time decreases. For example, at a carrier frequency of 4.5 GHz, when the moving speed exceeds approximately 25 km/h, the channel coherent time falls below 10 ms. How to deal with such high moving speeds and short channel coherent times becomes a problem.
- Case 1 in which the UE performs measurements based on CSI-RS
- Case 2 in which the base station performs measurements based on SRS.
- Case 1-1 in which the UE performs measurements based on CSI-RS measurement results
- Case 1-2 in which the base station performs measurements based on CSI-RS measurement results reported by the UE
- Case 2-1 in which the base station performs measurements based on SRS measurement results.
- CSI-RS measurement windows and CSI reporting windows are considered.
- a CSI-RS measurement window one or more CSI-RS occasions may be measured.
- the reported CSI may be associated with a CSI reporting window.
- the length of the Doppler domain (DD)/time domain (TD) basis vectors (DFT basis vectors) (the number of DD/TD bases) may be N4 .
- One or more CSI occasions for calculating the CSI report may be measured within the CSI measurement window of slot [k, k+W meas ⁇ 1].
- k may be a slot index
- W meas may be the measurement window length (number of slots).
- the CSI occasions may be configured in CSI-ReportConfig.
- the CSI reporting window of slot [l, l+W CSI ⁇ 1] may be associated with the CSI report in slot n.
- l may be a slot index
- W CSI may be the reporting window length (number of slots).
- the location of the CSI reference resource may be denoted as n ref .
- the start of the CSI reporting window is slot l.
- l may be (nN CSI,ref ).
- l may be (n+ ⁇ ).
- ⁇ may be ⁇ 0,2 ⁇ or ⁇ may be ⁇ 0,1,2 ⁇ .
- a d slot may have a duration in DD units.
- the UE When UE-side prediction is assumed, the UE is supported to predict the CSI/channel after slot l, and the position of slot l (from multiple candidates) is configured by the base station via higher layer signaling.
- the multiple candidates for the slot l position include the legacy CSI reference resource position (nN CSI,ref ) and (n+ ⁇ ), where ⁇ >0.
- the legacy CSI reference resource in legacy operation i.e., (nN CSI,ref ), is reused/repurposed to indicate the position of the last CSI-RS occasion used for CSI reporting.
- N4 is configured by the base station via higher layer signaling.
- the DD basis may be the identity. There may be no DD compression.
- the codebook structure may be, for example, the following formula H1:
- the Doppler domain orthogonal DFT basis may be commonly selected for all SD/FD basis.
- the codebook structure may be, for example, the following formula H2.
- the UE may configure the higher layer parameter codebookType set to 'typeII-Doppler-r18'.
- the UE may configure the higher layer parameter codebookType set to 'typeII-Doppler-PortSelection-r18'.
- Doppler codebook Doppler type 2 codebook, extended type 2 codebook for predicted PMI, Rel. 18 type 2 CSI codebook for predicted PMI, type II-Doppler-r18, extended type 2 PS codebook for predicted PMI, Rel. 18 type 2 PS codebook for predicted PMI, and type II-Doppler-PortSelection-r18 may be interpreted interchangeably.
- TDCP report Reporting of time domain channel properties (TDCP) from the UE is being considered.
- the mapping from k i to a i is defined in the specification.
- the TDCP phase cTDCP [ c1 ... cY ] is reported, where c i ⁇ ⁇ 0,...,15 ⁇ .
- the corresponding phase value is given by exp(j2 ⁇ c i /16).
- the CSI-RS is used as a DL RS for at least one of channel state information (CSI) acquisition, beam management (BM), beam failure recovery (BFR), and fine time and frequency tracking.
- the CSI-RS supports 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, and 32 ports (antenna ports, CSI-RS ports).
- the CSI-RS supports periodic, semi-persistent, and aperiodic transmission.
- the frequency density of the CSI-RS is configurable to adjust overhead and CSI estimation accuracy.
- Figure 1 shows an example of the CSI-RS location within a slot.
- Each row in the table indicates the row number, number of ports, frequency domain density, CDM type, time and frequency (time/frequency) location (component resource location (k bar, l bar)), code division multiplexing (CDM) group index, and each resource location within the component resource ((RE, symbol), (k', l')).
- the time/frequency location is the location of the time and frequency resource (component resource) of the CSI-RS corresponding to one port.
- the k bar is represented by an overlined "k.”
- the k bar indicates the starting resource element (RE) index of the component resource
- the l bar indicates the starting symbol (OFDM symbol) index of the component resource.
- CDM groups include no CDM (no CDM, N/A), FD-CDM2, CDM4, and CDM8.
- FD-CDM2 multiplexes two-port CSI-RSs at the same time and frequency by multiplying a frequency domain (FD)-orthogonal cover code (OCC) of length 2 on an RE-by-RE basis (FD2).
- CDM4 multiplexes four-port CSI-RSs at the same time and frequency by multiplying a length-2 FD-OCC with a length-2 time domain (TD)-OCC on an RE-by-symbol basis (FD2TD2).
- CDM8 multiplexes eight-port CSI-RSs at the same time and frequency by multiplying a length-2 FD-OCC with a length-4 TD-OCC on an RE-by-symbol basis (FD2TD4).
- the maximum number of CSI-RS ports, 32 is greater than the maximum number of layers, 8, allowing the UE to measure more channel conditions and improving measurement accuracy.
- FIG. 2 shows a table relating the supported number of CSI-RS ports to the base station antenna layout (configuration of (N 1 , N 2 ) and (O 1 , O 2 )) for a single panel of the existing specifications.
- Figure 3 shows a table relating the supported number of CSI-RS ports to the base station antenna layout (configuration of (N g , N 1 , N 2 ) and (O 1 , O 2 )) for a multi-panel of the existing specifications.
- the codebook index for each PMI is i1,1 , i1,2 , and i2 .
- the codebook index for each PMI is i1,1 , i1,2 , i1,3 , and i2 .
- i1,1 and i1,2 correspond to two dimensions, respectively, and are indices for beam selection.
- i2 is an index for the phase difference (co-phasing) between the two polarizations.
- i1,3 is mapped to k1 and k2 according to the mapping (table) in the specification.
- Figure 4 shows the mapping from i1,3 to k1 and k2 for two-layer CSI reporting.
- Figure 5 shows the mapping from i1,3 to k1 and k2 for three-layer and four-layer CSI reporting.
- v l,m and ⁇ n v l,m correspond to the first layer.
- v l',m' and - ⁇ n v l',m' correspond to the second layer.
- the beam for the second layer is determined by l' and m'.
- l' and m' are determined by i 1,1 +k 1 and i 1,2 +k 2 , respectively.
- k 1 and k 2 are determined by i 1,3 reported by the UE as described above.
- ⁇ p denotes the phase difference of the second port relative to the first port.
- the CSI reference resource for the serving cell is defined as follows: ⁇ In the frequency domain, a CSI reference resource is defined by a group of multiple DL PRBs corresponding to the band to which the derived CSI pertains.
- the UE is not expected to measure the channel/interference for the CSI-RS/CSI-IM/SSB whose last OFDM symbol is received Z' symbols before the transmission time of the first OFDM symbol of the AP-CSI report.
- the UE After a CSI reporting (re)configuration, serving cell activation, BWP change, or SP-CSI activation, the UE reports a CSI report only if it has received at least one CSI-RS transmission occasion for channel measurement and a CSI-RS/CSI-IM occasion for interference measurement not later than the CSI reference resource. Otherwise, the UE drops the report.
- the UE reports a CSI report only if the UE has received at least one CSI-RS transmission occasion for each of the multiple CSI-RS resources within the corresponding CSI-RS resource set for channel measurement not later than the CSI reference resource and within the same DRX active time if DRX is configured. Otherwise, the UE drops the report.
- the UE shall report a CSI report only after receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each of the CSI-RS resources in the corresponding CSI-RS resource set for channel measurement and one CSI-RS/CSI-IM occasion for the CSI-RS/CSI-IM resources in the corresponding resource set for interference measurement, not later than the CSI reference resource, and within the same DRX active time if DRX is configured. Otherwise, the UE shall drop the report.
- the UE transmits at least one aperiodic CSI-RS transmission occasion for each of multiple CSI-RS resources in the corresponding CSI-RS resource set for channel measurement when the UE is not later than the CSI reference resource and within the same DRX active time if DRX is configured, or A UE reports a CSI report only if it receives p consecutive periodic or semi-persistent multiple CSI-RS transmission occasions and one CSI-RS/CSI-IM occasion for the CSI-RS/CSI-IM resources in the corresponding resource set for interference measurement. Otherwise, the UE drops the report.
- K p ⁇ ⁇ 1, 2, 4 ⁇ is indicated by the UE capabilities.
- the UE reports a CSI report only if the UE has received at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in the K TRS CSI-RS resource sets of the corresponding CSI-RS resource setting for channel measurement when it is not later than the CSI reference resource and within the same DRX active time if DRX is configured. Otherwise, the UE drops the report.
- the UE will report a CSI report only if it receives at least one CSI-RS transmission occasion for channel measurement and one CSI-RS/CSI-IM occasion for interference measurement not later than the CSI reference resource and within the DRX active time. Otherwise, the UE will drop the report.
- the UE For a CSI reporting configuration in CSI-ReportConfig associated with the higher layer parameter reportQuantity having at least 'RI' on a serving cell where cell DTX is activated, the UE shall report a CSI report only if the UE receives at least one CSI-RS transmission occasion for each periodic CSI-RS resource or each semi-persistent CSI-RS resource for channel measurement/interference measurement not later than the CSI reference resource and within the active period of cell DTX. Otherwise, the UE shall drop the CSI report.
- multiple UE behaviors are defined for multiple values of at least one of the settings: report/resource configuration method, codebook type, and report quantity (reportQuantity).
- the UE assumes that the corresponding PDSCH signals transmitted on antenna ports [3000,...,3000+P+1] have a ratio of EPRE to CSI-RS EPRE equal to the ratio given by powerControlOffset.
- the UE assumes that the corresponding PDSCH signals for the v j layers transmitted on the P antenna ports of the multiple CSI-RS resources in group j have a ratio of EPRE to CSI-RS EPRE equal to powerControlOffset.
- the beams selected in W1 cannot be different.
- additional orthogonal beam (SD) bases for other layers can be selected by reporting i1,3 .
- the beam for the first layer is determined by l and m, which are determined by i1,1 and i1,2 , respectively.
- the beam for the second layer is determined by l' and m', which are determined by i1,1 + k1 and i1,2 + k2 , respectively.
- different orthogonal beam bases are defined for some other layers from the precoding matrix W in the table of the specification, even without additional feedback of i1,3 .
- beams for each layer are defined. For layers 1 and 2, beams l and m are determined by i1,1 and i1,2 , respectively. For layers 3 and 4, beams l' and m' are determined by i1,1 + O1 and i1,2 , respectively. For layers 5 and 6, beams l'', m'' are determined by i1,1 and i1,2 + O2, respectively. For layers 7 and 8, beams l''', m''' are determined by i1,1 + O1 and i1,2 + O2 , respectively.
- the PMI may be different.
- the beam for the wideband is selected from all N1N2O1O2 beams.
- the phase difference is considered for each subband.
- the beam for the wideband is selected from either N1O1 beams or N2O2 beams . Both the beam and the phase difference are selected for each subband.
- i1,1 or i1,2 which indicates the wideband beam, is selected from N1O1 beams or half of the N2O2 beams, respectively.
- i2 for the subband can be changed from ( 2i1,1 , 2i1,2 ), ( 2i1,1 +1, 2i1,2 ), ( 2i1,1 , 2i1,2 +1), or ( 2i1,1 +1, 2i1,2 +1).
- the number of rows of W is the number of CSI-RS ports, and the number of columns of W is the number of layers.
- the N 1 N 2 row-by-1 column precoder v may be the same or different.
- the phase difference ⁇ may exist, may not exist, or may be - ⁇ .
- W also provides the phase difference ⁇ between the CSI-RS ports.
- This structure is a simplified method.
- the beams selected for the first half ports and the beams selected for the second half ports are the same, and the phase difference ⁇ between the first half ports and the second half ports is taken into account.
- This method is used when the number of CSI-RS ports is large.
- the precoder v ⁇ has N 1 N 2 /2 rows and 1 column.
- the oversampling factor is 1, and reporting of i1,2 is not required.
- the selected beam ( i1,1 , i1,2 ) is selected from a subset of N1O1 beams and N2O2 beams .
- beam i1,1 is selected from a subset (half) of N1O1 beams.
- ⁇ Analysis 5> In the existing CSI reporting based on the Type 1 codebook, when multiple CSI-RS resources are configured, the UE selects one CRI to report and reports the RI/LI/PMI/CQI corresponding to the reported CSI-RS resource (CRI).
- a network attempts to perform multi-user (MU) pairing for a specific CSI-RS resource
- the NW has CSI from multiple UEs for the same CSI-RS resource. If different UEs select and report different CSI-RS resources, it is difficult for the NW to perform MU pairing.
- Issue 1 How to configure and report multiple CRIs in one CSI direction, e.g., bit size for multiple CRIs.
- Issue 2 How to determine the mapping order of multiple CSIs corresponding to multiple CRIs.
- Issue 3 Are there any relationships/constraints on multiple CSIs corresponding to multiple CRIs?
- Issue 4 How the zero power (ZP)-interference measurement resource (IMR)/non-zero power (NZP)-IMR is set.
- ZP zero power
- IMR interference measurement resource
- NZP non-zero power
- ⁇ Item a Based on an extension of the existing codebook, an improvement to the Type 1 codebook that supports up to a total of 128 CSI-RS ports across all resources, assuming existing CSI-RS resources (with up to 32 CSI-RS ports per resource).
- ⁇ Item b An improvement to the Type 2 codebook that supports up to a total of 128 CSI-RS ports across all resources, assuming existing CSI-RS resources (with up to 32 CSI-RS ports per resource), based on an extension of the existing codebook without changing any codebook parameters other than the introduction of an additional value for the codebook parameter for the number of ports.
- ⁇ Item c Extension of CRI-based CSI reporting (reporting of CQI/PMI/RI calculated per CRI for one or more CRIs) for hybrid beamforming supporting up to 32 CSI-RS ports per resource and up to 128 total CSI-RS ports across all resources without new codebook design.
- the inventors therefore considered methods for setting and reporting CSI and came up with the following embodiments.
- A/B and “at least one of A and B” may be interpreted interchangeably. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
- MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
- 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 Other System Information
- physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- ceil(x), ceiling function, and ceiling function may be interchangeable.
- floor(x), floor function, and floor function may be interchangeable.
- sqrt(x), square root of x, and root x may be interchangeable.
- x mod y, mod(x, y), mod function, and modulo operation may be interchangeable.
- ⁇ i M M+N-1 f(i)
- C(n, k) is the number of combinations of selecting k values from n values (combinatorial coefficient), binomial coefficients, nCk and Cnk may be read as interchangeable.
- x/y and floor(x/ y ) may be read as interchangeable.
- a b , A_b, Ab, and A with a b added to the lower right may be read as interchangeable.
- a c , A ⁇ c, and A with a c added to the upper right may be read as interchangeable.
- a b c , A_b ⁇ c, and A with a b added to the lower right and a c added to the upper right may be read as interchangeable.
- x ⁇ may be represented by adding ⁇ above x, or may be referred to as x tilde.
- x - may be represented by adding - above x, or may be referred to as x bar.
- x ⁇ may be represented by adding ⁇ above x, or may be referred to as x hat.
- FR may be, for example, at least one of FR1, FR2, FR2-1, FR2-2, FR3, sub-terahertz, and terahertz.
- the frequency range corresponding to FR1 may be 410-7125 MHz.
- FR2 may include FR2-1 and FR2-2, and the frequency range corresponding to FR2-1 may be 24250-52600 MHz, and the frequency range corresponding to FR2-1 may be 52600-71000 MHz.
- ⁇ FDM frequency division multiplexing
- TDM time division multiplexing
- the number of extended ports, the number of extended CSI-RS ports, the new P CSI-RS , the number of new ports, the number of ports greater than 32, and 48/64/72/96/128 may be read as interchangeable.
- the number of existing ports, the number of existing CSI-RS ports, the existing P CSI-RS , and the number of ports equal to or less than 32 may be read as interchangeable.
- ( N1 , N2 ), ( N1 , N2 ) setting, ( N1 , N2 ) value, n1-n2, antenna setting, antenna arrangement, antenna position, gNB antenna, two-dimensional antenna, two-dimensional arrangement, two-dimensional position, two-dimensional arrangement setting, setting regarding the size of the two-dimensional matrix for antenna arrangement/beam selection may be read interchangeably.
- the terms “existing (N 1 , N 2 ),""(N 1 , N 2 ) for the existing number of ports,”"a configuration of a two-dimensional antenna arrangement for 32 or fewer ports,” and “a first configuration relating to a two-dimensional arrangement of multiple antennas for 32 or fewer ports” may be interchangeable.
- the terms “new (N 1 , N 2 ),""(N 1 , N 2 ) for the extended number of ports,”"a configuration of a two-dimensional antenna arrangement for more than 32 ports,” and "a second configuration relating to a two-dimensional arrangement of multiple antennas for more than 32 ports” may be interchangeable.
- the terms "new (N g1 , N g2 ),""a third configuration relating to a two-dimensional arrangement of multiple groups of antennas based on (N 1 , N 2 ) for the extended number of ports,""a configuration of a two-dimensional panel arrangement for more than 32 ports,” and "a configuration relating to a two-dimensional arrangement of multiple groups of antennas each associated with a multiple CSI-RS resource" may be interchangeable.
- x-port CSI-RS resource CSI-RS resource associated with x-port
- CSI-RS resource using x-port may be interpreted interchangeably.
- groups, sets, blocks, and pools of 32 or less ports for supporting an expanded port count may be interchangeable.
- groups, sets, blocks, and pools of N1N2O1O2 SD beams based on existing ( N1 , N2 ) for supporting an expanded port count may be interchangeable.
- groups, sets, blocks, pools, and panels of N1N2O1O2 gNB antennas based on existing ( N1 , N2 ) for supporting an expanded port count may be interchangeable.
- CSI-RS resources for an extended port number, new port CSI-RS resources, extended port CSI-RS resources, extended CSI-RS, extended CMR, new group, multiple port group, CSI-RS resources associated with more than 32 ports, CSI-RS resources associated with a group of N 1 N 2 O 1 O 2 SD beams based on a new (N 1 , N 2 ), CSI-RS resources associated with a group of N 1 N 2 O 1 O 2 gNB antennas based on a new (N 1 , N 2 ), new N 1 N 2 O 1 O 2 antennas, new N 1 N 2 O 1 O 2 SD beams may be read interchangeably.
- N g1 , N g2 ng1-ng2, panel setting, gNB panel setting, arrangement/position/two-dimensional arrangement of CSI-RS resources/port groups/panels/antenna groups may be read as interchangeable.
- N g , ng, panel setting, gNB panel setting, CSI-RS resources/port groups/panels/antenna groups may be read as interchangeable.
- new N1N2 and N1 ⁇ N2 based on new ( N1 , N2 ) may be read as interchangeable.
- existing N1N2 and N1 ⁇ N2 based on existing ( N1 , N2 ) may be read as interchangeable.
- the positions within new (N 1 , N 2 ), the positions of gNB antennas based on new (N 1 , N 2 ), and the positions within N 1 N 2 O 1 O 2 gNB antennas based on new (N 1 , N 2 ) may be read as interchangeable.
- the positions within existing (N 1 , N 2 ), the positions of gNB antennas based on existing (N 1 , N 2 ), the positions within N 1 N 2 O 1 O 2 gNB antennas based on existing (N 1 , N 2 ), and the positions within existing N 1 N 2 O 1 O 2 gNB antennas may be read as interchangeable.
- the terms “SD beam based on new ( N1 , N2 )” and “SD beam within N1N2O1O2 SD beams based on new ( N1 , N2 )” may be interchangeable.
- the terms “position within existing ( N1 , N2 ), “ “SD beam based on existing ( N1 , N2 ),” and “SD beam within N1N2O1O2 SD beams based on existing ( N1 , N2 )” may be interchangeable.
- an index indicating a beam, a first index, a third index, and a two-dimensional index may be interchangeable.
- an index indicating a CSI-RS resource corresponding to a beam, a second index, a one-dimensional index, and a two-dimensional index may be interchangeable.
- one or more channel measurement resources associated with more than 32 ports (extended port count), one or more CMRs, one or more new port CSI-RS resources, multiple existing port CSI-RS resources, one or more new groups, and corresponding resource sets for channel measurement may be interchangeable.
- multiple channel measurement resources, one or more CMRs, multiple existing port CSI-RS resources, and corresponding resource sets for channel measurement may be interchangeable.
- one or more IMRs, one or more CSI-RS/CSI-IM resources for interference measurement, and corresponding resource sets for interference measurement may be interchangeable.
- channel measurement occasion and “at least one CSI-RS transmission occasion” may be interchangeable.
- interference measurement occasion and “CSI-RS/CSI-IM occasion” may be interchangeable.
- the UE may calculate one or more CSIs by measuring one or more CSI-RSs (resources) using antenna ports to which at least one embodiment is applied, and report the one or more CSIs.
- CSI-RSs resources
- Different CSI-RS resources may use different CSI-RS ports without introducing more than 32 ports in the same CSI-RS resource (time and frequency resource). Multiple CSI-RS resources may be aggregated for a new UE.
- two CSI-RS resources may be configured, with the first CSI-RS resource associated with CSI-RS ports #0 to #31 and the second CSI-RS resource associated with CSI-RS ports #32 to #63.
- only the first CSI-RS resource may be configured for the existing UE, and both the first and second CSI-RS resources may be configured for the new UE.
- CSI-RS resource #1 and CSI-RS resource #2 may be configured to be FDM-multiplexed, with CSI-RS resource #1 associated with CSI-RS ports #0 to #31 and CSI-RS resource #2 associated with CSI-RS ports #32 to #63.
- TDM CSI-RS resource #1 and CSI-RS resource #2 may be configured, with CSI-RS resource #1 associated with CSI-RS ports #0 to #31 and CSI-RS resource #2 associated with CSI-RS ports #32 to #63.
- a method for mapping more than 32 CSI-RS ports across multiple CSI-RS resources may follow at least one of several embodiments A1-X below.
- the UE may map the CSI-RS ports according to at least one of the following rules, where x may be less than or equal to 32:
- the first resource of the y CSI-RS resources (or CSI-RS resource set) is mapped to CSI-RS ports #0 to #x-1.
- the second resource of the y CSI-RS resources (or CSI-RS resource set) is mapped to CSI-RS ports #x to #2x-1.
- the third resource of the y CSI-RS resources is mapped to CSI-RS ports #2x to #3x-1.
- the i-th resource in the y CSI-RS resources is mapped to CSI-RS ports #(i-1)x to #ix-1, where the i-th resource may be the CSI-RS resource corresponding to the i-th time resource (e.g., slot) or the CSI-RS resource corresponding to the i-th frequency resource (e.g., PRB).
- the aggregated CSI-RS resources may be associated with more than 32 CSI-RS ports. Each CSI-RS resource may be associated with 32 or fewer CSI-RS ports.
- the CSI-RS resources for aggregation may comply with at least one of the following optional constraints: - Option 1: The number of CSI-RS resources for aggregation is M. For example, M may be 2.
- - Option 3 Multiple CSI-RS resources for aggregation are configured within the same CSI-RS resource set or CSI-RS resource group.
- Multiple CSI-RS resources for aggregation may have the same configuration of at least one of density, number of ports, time operation setting, frequency resource allocation, time resource allocation, QCL assumption, scrambling ID, and new scrambling ID.
- the time operation setting may indicate a P, SP, or AP.
- the frequency resource allocation may be at the wideband level or the RB level.
- the wideband level may be the number of PRBs and the starting PRB.
- the time resource allocation may be at the slot level.
- the QCL assumption may be an associated SSB.
- Multiple CSI-RS resources for aggregation may have different configurations of at least one of time resource allocation, frequency resource allocation, and scrambling ID.
- Multiple CSI-RS resources for aggregation may be in up to M consecutive slots or in consecutive/comb frequency resources.
- the novel antenna layout and configuration for CSI-RS with more than 32 ports may follow at least one of the following options:
- FIG. 18 shows an example of a configuration according to Option 1 of embodiment B1. At least one row in this table may be supported. This table shows multiple combinations (rows) of the number of CSI-RS ports (>32), (N 1 , N 2 ), and (O 1 , O 2 ).
- Ng may be configured as a parameter separate from the ( N1 , N2 ) configuration.
- two parameters ng and n1-n2 may be configured, indicating Ng and ( N1 , N2 ), respectively.
- FIG. 19 shows a first example of configuration according to Option 2 of Embodiment B1. At least one combination of the combinations in this table may be supported. This table shows multiple combinations of the number of CSI-RS ports (>32), Ng , existing ( N1 , N2 ), and ( O1 , O2 ). Different ( N1 , N2 ) may be included in separate rows. As with the example of Option 1, different ( O1 , O2 ) may be used for different ( N1 , N2 ). Rows marked with an asterisk may not be needed by reusing the existing configuration of many ports.
- Ng may be configured as a new parameter joint with the ( N1 , N2 ) configuration.
- one parameter ng-n1-n2 indicating ( Ng , N1 , N2 ) may be configured.
- FIG. 20 shows a second example of configuration according to option 2 of embodiment B1. At least one row in this table may be supported. This table shows multiple combinations (rows) of the number of CSI-RS ports (>32), new ( Ng , N1 , N2 ), and ( O1 , O2 ). For the rows marked with *, the rows may not be needed by reusing the existing configuration of many ports.
- the spacing between two adjacent antenna elements in the horizontal or vertical direction is d.
- New parameters ng1-ng2 may be added to the configuration, indicating (N g1 , N g2 ) combined with at least one value of the existing (N 1 , N 2 ) and the existing (O 1 , O 2 ).
- the new parameters may be defined in the specification and configured to the UE.
- FIG. 22 shows a first example of configuration according to Option 3 of embodiment B1. At least one combination in this table may be supported. This table shows multiple combinations of the number of CSI-RS ports (>32), (N g1 , N g2 ), existing (N 1 , N 2 ), and (O 1 , O 2 ). For the rows marked with an asterisk, the rows marked with an asterisk may not be needed by reusing the configuration of the existing many ports.
- the UE may recognize that two dimensions are extended by the (N g1 , N g2 ) values.
- N g1 may correspond to N 1 (horizontal direction)
- N g2 may correspond to N 2 (vertical direction).
- the UE can appropriately configure the base station antenna layout for CSI-RS using more than 32 ports.
- ⁇ Factor A Port of CSI-RS resource.
- ⁇ Factor B Indexing of ports for the number of expanded ports.
- ⁇ Factor C Position within new (N 1 , N 2 ).
- Embodiment C1 relates to the generation of 128 ports.
- four 32-port CSI-RS resources may be configured to be transmitted.
- the four 32-port CSI-RS resources may be TDM'd within the same slot or multiple consecutive slots.
- the mapping/association to a gNB antenna in the antenna configuration may be defined in the specification using the existing (N 1 , N 2 ) configuration for the 32 ports, or may be indicated/configured by a new (N g1 , N g2 ) configuration.
- the mapping/association may be based on at least one of several options:
- the 32 ports are first mapped to the 1st, (1+d)th, ... gNB antennas in the vertical dimension and then mapped to the 2nd, (2+d)th, ... gNB antennas in the horizontal dimension.
- the association may map the 32 ports to multiple gNB antennas according to other rules.
- Each 32-port CSI-RS resource may be defined to be associated with an existing (16,1) antenna using a specific order.
- four 32-port CSI-RSs are mapped to four (16,1) antennas arranged in the horizontal domain.
- the four 32-port CSI-RSs may be TDM.
- the mapping of each CSI-RS port to a gNB antenna within the existing (N 1 , N 2 ) may follow existing rules.
- the existing rules map ports first to antennas of one polarization, then to antennas of the other polarization. For example, of the 32 ports, ports 0 through 15 may be mapped to a horizontally polarized antenna in (16,1), and ports 16 through 31 may be mapped to a vertically polarized antenna in (16,1).
- Each 32-port CSI-RS may be defined to be associated with an existing (4,4) antenna using a specific order.
- four 32-port CSI-RSs are mapped to four (4,4) antennas.
- the four (4,4) antennas are arranged in the horizontal domain.
- Each 32-port CSI-RS may be defined to be associated with an existing (16,1) antenna using a specific order.
- four 32-port CSI-RSs are mapped to four (16,1) antennas.
- the four (16,1) antennas are arranged in the vertical domain.
- each CSI-RS is associated with multiple antennas distributed in the horizontal domain.
- the first CSI-RS is associated with antennas (1, 5, 9, 13) in the horizontal domain and antennas 1 to 4 in the vertical domain.
- the second CSI-RS is associated with antennas (2, 6, 10, 14) in the horizontal domain and antennas 1 to 4 in the vertical domain.
- the third CSI-RS is associated with antennas (3, 7, 11, 15) in the horizontal domain and antennas 1 to 4 in the vertical domain.
- Antenna arrangement is not limited to the above example.
- the number of antennas arranged in the horizontal domain and the number of antennas arranged in the vertical domain may be reversed.
- Each 32-port CSI-RS may be defined to be associated with an existing (8,2) antenna using a specific order.
- multiple CSI-RSs each using 32 or fewer ports, can be appropriately mapped/associated to multiple gNB antennas, allowing for appropriate utilization of 128 CSI-RS ports.
- Embodiment C2 relates to the generation of 96 ports.
- At least one of the following embodiments C2-1 and C2-2 may be supported. At least one of the following embodiments C2-1 and C2-2 may be configurable.
- the mapping/association to a gNB antenna in the antenna configuration may be defined in the specification using the existing (N 1 , N 2 ) configuration for the 32 ports, or may be indicated/configured by a new (N g1 , N g2 ) configuration.
- the mapping/association may be based on at least one of several options:
- ⁇ Embodiment C2-2>> To generate 96 ports, four 24-port CSI-RS resources (existing CSI-RS resources) may be configured to be transmitted, and the four 24-port CSI-RS resources may be TDM'd within the same slot or multiple consecutive slots.
- the 24 ports are first mapped to the 1st, (1+d)th, ... gNB antennas in the vertical dimension, and then mapped to the 2nd, (2+d)th, ... gNB antennas in the horizontal dimension. - ⁇ The association may map the 24 ports to multiple gNB antennas according to other rules.
- FIG. 31 shows an example of association candidates considering 24 existing ports (N 1 , N 2 ) in Option 1.
- This example shows associations between 96 CSI-RS antenna ports, new (N 1 , N 2 ), existing (N 1 , N 2 ), and new (N g1 , N g2 ). Only a portion of the multiple associations in this example may be supported or configurable.
- CSI-RS may be associated with four (12, 1) antennas arranged in the horizontal domain, respectively.
- two CSI-RSs may first be associated with the vertical domain and then with the horizontal domain.
- multiple CSI-RSs each using 32 or fewer ports, can be appropriately mapped/associated to multiple gNB antennas, allowing for appropriate utilization of 96 CSI-RS ports.
- Embodiment C3 relates to the generation of 72 ports.
- three 24-port CSI-RS resources may be configured to be transmitted, and the three 24-port CSI-RS resources may be TDM'd within the same slot or multiple consecutive slots.
- the mapping/association to a gNB antenna in the antenna configuration may be defined in the specification using the existing (N 1 , N 2 ) configuration for the 24 ports, or may be indicated/configured by a new (N g1 , N g2 ) configuration.
- the mapping/association may be based on at least one of several options:
- Option 1 Association of 24-port CSI-RS to multiple antennas considers only existing (N 1 , N 2 ) for 24 ports.
- Existing (N 1 , N 2 ) may be, for example, (4, 3), (6, 2), or (12, 1).
- multiple CSI-RSs each using 32 or fewer ports, can be appropriately mapped/associated to multiple gNB antennas, allowing for appropriate utilization of 72 CSI-RS ports.
- the existing rules may be repurposed or applied to the below-described embodiments for port mapping within each existing (N 1 , N 2 ).
- Embodiment C5 relates to the generation of 48 ports.
- two 24-port CSI-RS resources may be configured to be transmitted, and the two 24-port CSI-RS resources may be TDM'd within the same slot or consecutive slots.
- multiple CSI-RSs each using 32 or fewer ports, can be appropriately mapped/associated to multiple gNB antennas, allowing for appropriate utilization of 48 CSI-RS ports.
- Option 3 An association between factors A and C and an association between factors B and C are defined/established.
- Option 4 Associations between factors A, B, and C are defined/configured.
- a table for the associations between factors A, B, and C may be defined, and a new association indicator may be defined to indicate/configure the associations between factors A, B, and C.
- association indicator 1 may be associated with four antenna groups #1 to #4 of (16,1) antennas. Each group may be associated with a CSI-RS resource.
- Antenna group #1 may be associated with port indexes 0 to 31
- antenna group #2 may be associated with port indexes 32 to 63
- antenna group #3 may be associated with port indexes 64 to 95
- antenna group #4 may be associated with port indexes 96 to 127.
- Figure 35 shows an example of 32-port association candidates for a multi-panel.
- the multi-panel is two panels based on new (N g1 , N g2 ).
- This example shows 64 CSI-RS antenna ports and associations between new (N 1 , N 2 ), existing (N 1 , N 2 ), and new (N g1 , N g2 ). Only a portion of the associations in this example may be supported or configurable.
- the feedback range and feedback bits of i1,1 and i1,2 for each rank are set to indicate the SD beam within multiple ports from the associated existing port CSI-RS resource and are based on the associated existing ( N1 , N2 ) value.
- An additional feedback content of i1,4 may be introduced to indicate the CSI-RS resource (port group) selected for that SD beam.
- SD beams selected for different layers are recognized as at least one of the following options:
- the offset from the SD beam ( i1,1 , i1,2 ) of the first layer to the SD beams of the other layers is indicated by ( 0,2O2 ) in ( N1O1 ⁇ N2O2 two -dimensional SD beams).
- four CSI-RS resources correspond to the four groups of N 1 N 2 O 1 O 2 antennas based on the existing (N 1 , N 2 ), respectively.
- the CSI-RS resources selected for the first layer may be different from the CSI-RS resources selected for the other layers.
- the UE selects an SD beam for the third CSI-RS resource for the first layer.
- the CSI-RS resources selected for the first layer may be different from the CSI-RS resources selected for the other layers.
- the UE selects an SD beam for the third CSI-RS resource for the first layer.
- the offset from the SD beam ( i1,1 , i1,2 ) of the first layer to the SD beam of the other layer is denoted by (0,2O2) in the N1N2O1O2 SD beams (N1O1 ⁇ N2O2 two - dimensional SD beams ) based on the existing ( N1 , N2 ).
- - ⁇ Option C3 The calculation is based on the indexing order of the ports in the expansion port number. In this option, the final result may be determined by the association of the ports in the expansion port number with the base station antenna positions in embodiment C.
- SD beam reporting methods may be configurable by the NW depending on UE capabilities.
- Embodiment D describes a method that follows the association of CSI-RS resources, port indices, and gNB antennas in embodiment C.
- L SD beams may be reported by i1,1 and i1,2 .
- the feedback range and feedback bits for i 1,2 may be based on the associated existing (N 1 ,N 2 ) value, i.e., i 1,2 ⁇ ⁇ 0, 1,..., C(existing N 1 N 2 ,L)-1 ⁇ .
- the feedback format of i 1,1 may remain unchanged from Type 2 CB in Rel. 15/16.
- the size (number of bits) of i 1,1 may be related to (O 1 ,O 2 ) for larger port numbers.
- multiple SD beams based on the number of extended ports can be appropriately reported while reducing reporting overhead.
- the L sets of i 1,4 and i 1,2 , along with one i 1,1 , may be used to represent L SD beams.
- the feedback format of i 1,1 may remain unchanged from Type 2 CB in Rel. 15/16.
- the size (number of bits) of i 1,1 may be related to (O 1 ,O 2 ) for larger port numbers.
- i1,1 may be [ q1q2 ] indicating one beam group from O1O2 beam groups.
- One beam group may have N1N2 existing SD beams.
- i1,2 may be an index indicating one SD beam from one beam group.
- multiple SD beams based on the number of extended ports can be appropriately reported without limiting CSI-RS resources.
- a constraint may be defined or configured in the specification that the reporting of L SD beams for a new (N 1 , N 2 ) value is based on the existing (N 1 , N 2 ) value and the existing port CSI-RS resources configured in association with the new (N 1 , N 2 ) value, and all of the L beams are selected from M existing port CSI-RS resources or M port groups, for example, M ⁇ 1, 2, ..., N g1 N g2 ⁇ .
- the feedback range and feedback bits for i 1,2 may be based on at least one of several options:
- the feedback format of i 1,1 may remain unchanged from Type 2 CB in Rel. 15/16.
- the size (number of bits) of i 1,1 may be related to (O 1 ,O 2 ) for larger port numbers.
- i1,1 may be [ q1q2 ], which indicates one beam group from O1O2 beam groups.
- a beam group may have N1N2 existing beams.
- i1,2 may be an index indicating L beams from M beam groups (M x N1N2 existing beams) .
- i1,4 is a bitmap "1010" indicating CSI-RS resources #1 and #3.
- a plurality of SD beam reporting methods may be applied to a plurality of cases, respectively.
- the plurality of cases may be defined by at least one of a plurality of codebook types, a plurality of numbers of extension ports (e.g., 48/64/72/96/128), a plurality of antenna configurations, a plurality of associations with existing (N 1 , N 2 ) or new (N g1 , N g2 ) antennas, a plurality of L values, a plurality of parameter combinations (paramCombinations), and a plurality of ranks.
- the plurality of SD beam reporting methods may be configurable by the NW according to UE capabilities.
- a port selected from the number of ports in the extension port count can be appropriately reported.
- each port among the L ports selected for a new P CSI-RS may be indicated/reported/selected by a combination of several of the following indexes: ⁇ i 1,4 , where the index may indicate the CSI-RS resource or port group to which the port belongs, and the size may be ceil(log 2 (N g )).
- ⁇ i 1,2 ⁇ ⁇ 0, 1, ..., existing P CSI-RS /2 - 1 ⁇ , where the index may indicate one port from the existing P CSI-RS /2 ports associated with the CSI-RS resource or port group indicated by i 1,4.
- the L sets of i 1,4 and i 1,2 may be used to represent the L ports.
- a constraint may be defined or configured in the specification that the L ports selected for a new P CSI-RS are based on the existing P CSI-RSs configured in association with the new P CSI-RS, and all of the L ports are selected from M existing port CSI-RS resources or M port groups, where M may be ⁇ 1, 2, ..., N g ⁇ .
- An additional feedback content i 1,4 may be introduced that indicates/reports/selects one selected (associated) CSI-RS resource (or one selected port group) for the L ports, which may be based on at least one of several options: ⁇ Option 1: i 1,4 has M indices. Each index may indicate one selected CSI-RS resource or one port group. The size of each index may be ceil(log 2 (N g )). ⁇ Option 2: i 1,4 has one field to indicate the combination of M selected CSI-RS resources or M port groups. The size of the field may be ceil(log 2 (C(N g ,M))).
- i 1,4 is a bitmap having N g bits, where each bit corresponds to one CSI-RS resource or port group among the N g CSI-RS resource or port groups, and may indicate whether the corresponding CSI-RS resource or port group is selected.
- the feedback range and feedback bits for i 1,2 may be based on at least one of several options:
- the feedback range and feedback bits are based on M ⁇ Legacy P CSI-RS antennas, where i 1,2 ⁇ ⁇ 0, 1, ..., C(M ⁇ Legacy P CSI-RS /2, L) ⁇ 1 ⁇ .
- L ports may be displayed for each polarization by considering the selected/associated existing P CSI-RS .
- a plurality of port reporting methods may be applied to a plurality of cases, respectively.
- the plurality of cases may be defined by at least one of a plurality of codebook types, a plurality of numbers of extended ports (e.g., 48/64/72/96/128), a plurality of antenna configurations, a plurality of associations with existing P CSI-RS , a plurality of L values, a plurality of parameter combinations (paramCombinations), and a plurality of ranks.
- the plurality of port reporting methods may be configurable by the NW according to UE capabilities.
- Parameter settings of ranks 5 to 8 for more than 32 ports are considered.
- the parameter settings may vary depending on at least one of the codebook type, the number of ports, the ranks 1 to 8, the antenna configuration ( N1 , N2 ), and the number of subbands N3 , R. Even if the supported ranks are not extended for more than 32 ports, new values may be considered for the parameter settings.
- ⁇ Embodiment E7> In setting the parameters/paramCombination for a codebook, specific values of specific parameters may be supported/defined/set according to at least one of several options: ⁇ Option 1: Values of L greater than the existing (extended type 2 CB/extended type 2 PS CB/additional extended type 2 PS CB) values (for example, at least one of 8 and 10) are not supported. ⁇ Option 2: Values other than the existing (Extended Type 2 CB/Extended Type 2 PS CB/Additional Extended Type 2 PS CB) values of p v (for example, at least one of a value smaller than the existing value, a value larger than the existing value, 1/16, 3/4) are not supported.
- ⁇ Option 3 Values other than the existing values of ⁇ (Extended Type 2 CB/Extended Type 2 PS CB/Additional Extended Type 2 PS CB) (e.g., values smaller than the existing value, values larger than the existing value, or at least one of 1/8, 1/16, 7/8, and 1) are not supported.
- ⁇ Option 4 Values other than the existing values of M (extended type 2CB/extended type 2PS CB/additional extended type 2PS CB) (for example, 3/4) are not supported.
- ⁇ Option 4 Values other than the existing values of ⁇ (extended type 2CB/extended type 2PS CB/additional extended type 2PS CB) (for example, at least one of 1/4 and 1/8) are not supported.
- a new paramCombination may be defined taking into account revisions of one or more of the aforementioned parameters.
- the new paramCombination may differ depending on at least one factor of the codebook type, the number of ports, the rank 1 to 8, the antenna configuration ( N1 , N2 ), the number of subbands N3 , and R.
- the value of the parameter/paramCombination may depend on the UE capabilities.
- the UE capabilities may be defined/reported for each value of at least one of its factors.
- appropriate parameters can be set in the extension of Type 2 CB/Type 2 PS CB.
- the UE may receive configuration for at least one of a two-dimensional arrangement of multiple antennas for 32 or fewer ports (e.g., existing (N 1 , N 2 )), a two-dimensional arrangement of multiple antennas for more than 32 ports (e.g., new (N 1 , N 2 )), and multiple groups of multiple antennas for more than 32 ports (e.g., new (N g1 , N g2 ) or new N g ), multiple CSI-RS resources, and a CSI codebook.
- a two-dimensional arrangement of multiple antennas for 32 or fewer ports e.g., existing (N 1 , N 2 )
- a two-dimensional arrangement of multiple antennas for more than 32 ports e.g., new (N 1 , N 2 )
- multiple groups of multiple antennas for more than 32 ports e.g., new (N g1 , N g2 ) or new N g
- multiple CSI-RS resources e.g., new (N g
- the UE may associate each CSI-RS resource with 32 or fewer ports, associate multiple CSI-RS resources with more than 32 ports, and determine multiple beams and one or more CSI-RS resources corresponding to the multiple beams among the multiple CSI-RS resources for reporting.
- ⁇ Consideration F> The following are some possible considerations: ⁇ Consideration F1: When configuring multiple CSI-RS resources using the existing number of ports to support the expanded number of ports, the constraints and configuration details have not been sufficiently considered. ⁇ Consideration F2: When setting up CMR and IMR for measuring/reporting CSI, the details of the setting have not been sufficiently considered.
- Embodiment F may be applied to at least one of the above items a, b, and c.
- the constraint imposed on the constraint in embodiment A may be based on at least one of several options below (the multiple CSI-RS resources may be configured with at least one constraint from several options below).
- All of the multiple CSI-RS resources have the same setting for powerControlOffset, which indicates the power offset of the PDSCH RE relative to the NZP CSI-RS resource element (RE).
- the same ratio of PDSCH EPRE to NZP CSI-RS energy per resource element (EPRE) may be set across all of the multiple CSI-RS resources.
- ⁇ Option 3 All of the multiple CSI-RS resources have the same configuration of TCI state, or at least the same configuration for QCL type D.
- ⁇ Option 5 All of the multiple CSI-RS resources have the same location in the frequency domain and the same RE mapping in the frequency domain.
- ⁇ Option 6 All of the multiple CSI-RS resources have the same RE density.
- the multiple CSI-RS resources are within M consecutive slots within the same discontinuous reception (DRX) active time, where M may be according to the UE capabilities.
- the multiple CSI-RS resources may be based on at least one of the following examples: - ⁇ Example: Two TDMed 32-port CSI-RS resources are within one slot in the same DRX active time. - ⁇ Example: Three or four TDMed 32-port CSI-RS resources within two slots in the same DRX active time. - ⁇ Example: Two TDMed 32-port CSI-RS resources are within two slots of the same DRX active time. - ⁇ Example: Four TDMed 32-port CSI-RS resources are within four slots in the same DRX active time.
- multiple CSI-RS resources can be appropriately configured to support an expanded number of ports.
- the method (signaling structure) for realization of one or more constraints in embodiment F1 may be based on at least one of the following options:
- One or more corresponding parameters are configured for one existing port CSI-RS resource (specific CSI-RS resource).
- the specific CSI-RS resource may be, for example, the first CSI-RS resource or the reference CSI-RS resource.
- the other CSI-RS resources may follow one or more parameters for the specific CSI-RS resource.
- the one or more parameters for the other CSI-RS resources may be configured with the same values as the one or more parameters for the specific CSI-RS resource, may be configured with values different from those for the specific CSI-RS resource, or may not be configured at all.
- the UE may assume that one or more parameters for the other CSI-RS resources follow one or more parameters of the specific CSI-RS resource. This option may be based on the following example.
- Each CSI-RS resource uses 32 ports.
- the configuration of each CSI-RS resource includes a CSI-RS resource ID ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ .
- the configuration of CSI-RS resource #1 includes parameter A set to value X, parameter B set to value Y, and parameter C set to value Z.
- the settings/fields for parameters A, B, and C are not present.
- ⁇ Option 3 One set of one or more parameters is configured/applied to one group.
- the group includes multiple existing port CSI-RS resources.
- a new group ID or a new CSI-RS resource ID may be configured.
- the ID may correspond to multiple CSI-RS resources.
- One or more parameters may be configured for the new group ID or new CSI-RS resource ID.
- ⁇ Option 4 To realize the expanded number of ports, one existing port CSI-RS resource is configured with a repetition factor X ⁇ 2,3,4 ⁇ . For this new repetition configuration, a new parameter (e.g., largerPort-r18) may be introduced to distinguish it from the existing repetition configuration.
- multiple CSI-RS resources can be appropriately configured to support an expanded number of ports.
- Option 1 For CSI extension based on Type 2 or Extended Type 2, only one new port CSI-RS resource having a new CSI-RS resource may be configured. Instead of the new port CSI-RS resource, a new group having a new group ID and including multiple existing port CSI-RS resources may be configured. The new port CSI-RS resource or the new group may be considered as one CMR.
- Configuration for CSI extension based on Type 1 or multi-CRI reporting may be based on at least one of the following options 2x:
- Only one new port CSI-RS resource may be configured. Instead of the new port CSI-RS resource, a new group including multiple existing port CSI-RS resources may be configured. The new port CSI-RS resource or the new group may be considered as one CMR. This option may be based on the following example:
- Multiple new port CSI-RS resources may be configured.
- the new port CSI-RS resources may be considered as CMRs.
- Multiple new groups may be configured instead of new port CSI-RS resources.
- Each new group may include multiple existing port CSI-RS resources.
- the maximum number of configurable new port CSI-RS resources (or new groups) may depend on the UE capability.
- the UE capability may be defined/reported for each value of at least one of the parameters of the number of ports and the rank.
- Multiple new port CSI-RS resources or multiple new groups may be considered as multiple CMRs. This option may be based on at least one of the following features: In this case, the constraints of embodiment A and embodiment F1 may be applied across multiple new groups for multiple existing port CSI-RS resources in different new groups.
- At least one of the number of ports and RE density may be set to the same value across multiple new groups.
- the QCL/TCI state settings may be different between multiple groups.
- information such as a CRI for indicating one or more selected new port CSI-RS resources or one or more selected new groups may be reported.
- multiple CRIs for indicating multiple selected new port CSI-RS resources or multiple selected new groups may be reported (using a method similar to embodiment D).
- the total number of ports for multiple legacy port CSI-RS resources may be 32 or less.
- a UE may be configured with two 12-port CSI-RS resources and configured to report two CRIs using two CSIs, respectively.
- the restrictions on multiple legacy port CSI-RS resources in embodiments A and F1 may also be applied to cases where the total number of ports used for multiple legacy port CSI-RS resources is 32 or less.
- the configuration method in embodiment F2 may also be applied to cases where the total number of ports used for multiple legacy port CSI-RS resources is 32 or less.
- the new port CSI-RS resources may include two 4-port CSI-RS resources, may include three 4-port CSI-RS resources, may include four 4-port CSI-RS resources, may include five 4-port CSI-RS resources, may include six 4-port CSI-RS resources, or may include three 8-port CSI-RS resources.
- the new port CSI-RS resources may include five 8-port CSI-RS resources, may include three 12-port CSI-RS resources, may include four 12-port CSI-RS resources, may include five 12-port CSI-RS resources, or may include five 16-port CSI-RS resources.
- Option 1/2a may be based on Example 1/2 below.
- Example 1 One CMR #1 is configured for 128 ports.
- CMR #1 has a new CSI-RS resource ID #A or a new group ID #A.
- the new port CSI-RS resource or new group may be configured based on embodiment F2.
- Example 2 One CMR #1 is configured. CMR #1 directly configures multiple existing port CSI-RS resources #1 to #4. Each existing port CSI-RS resource uses 32 ports.
- Option 2b may be based on examples 3/4 below.
- Example 3 Two CMRs, #1 and #2, are configured.
- CMR #1 includes multiple legacy port CSI-RS resources #1 to #4.
- CMR #2 includes multiple legacy port CSI-RS resources #5 to #8. Each legacy port CSI-RS resource uses 32 ports.
- CMR #1 is a new port CSI-RS resource (new CSI-RS resource ID #A) or a new group (new group ID #A) that uses 128 ports.
- CMR #2 is a new port CSI-RS resource (new CSI-RS resource ID #B) or a new group (new group ID #B) that uses 128 ports.
- CMR #3 is a new port CSI-RS resource (new CSI-RS resource ID #C) or a new group (new group ID #C) that uses 128 ports.
- Each new port CSI-RS resource or each new group may be configured based on embodiment F2.
- the ZP-IMR (CSI-IM resource) setting may be configured in the CSI-ReportConfig for CSI measurement/reporting.
- Multiple options from options A to C may be applied to at least one of multiple cases of codebook type, number of ports, rank, CMR setting method, and ZP-IMR setting method.
- the CMR/IMR can be appropriately configured to support the number of expansion ports.
- the resource configuration for CSI may indicate one or more CMRs.
- a CMR may be a new port CSI-RS resource or a new group.
- a CMR may indicate N occasions.
- the N occasions may be TDM.
- the N occasions may correspond to N existing port CSI-RS resources or N repetitions of one existing port CSI-RS resource.
- the N legacy port CSI-RS resources may be associated with N occasions.
- the UE may associate the legacy port CSI-RS resources with P ports, where P is less than or equal to 32, and associate the N occasions with N ⁇ P ports, where P may be the number of legacy ports (legacy P CSI-RS ).
- the UE may determine CSI based on measurements at the N occasions for the CMR and report the CSI for the CMR.
- the resource configuration for the CSI may further indicate one or more IMRs.
- Each CMR may be associated with one or more IMRs.
- the UE may report one or more CRIs, each indicating one or more selected existing port CSI-RS resources, and the CQI/PMI/RI calculated for each CRI.
- Embodiment A describes configuring multiple CSI-RS resources using the existing number of ports to support more than 32 ports.
- Embodiment F1 describes constraints on multiple CSI-RSr sources to support more than 32 ports.
- ⁇ Issue 1 Differences in setting constraints for various cases may be considered.
- ⁇ Issue 2 The interpretation of the power offset between CSI-RS and PDSCH may differ for the types of TDM case, FDM case, and TDM and FDM case.
- Option 3 The number of legacy port CSI-RS resources required. For example, 2/3/4.
- TDM and FDM transmission may not be supported.
- TDM and FDM transmission may not be supported.
- TDM transmission or FDM transmission may be supported or may be configurable.
- TDM transmission, FDM transmission, or TDM and FDM transmission may be supported or may be configurable.
- Multiple legacy port CSI-RS resources have the same time domain behavior (periodic (P), semi-persistent (SP), or aperiodic (AP)). Multiple legacy port CSI-RS resources may have the same periodicity in P/SP.
- Multiple existing port CSI-RS resources have the same number of ports.
- Multiple existing port CSI-RS resources have the same density (frequency domain density).
- Multiple existing port CSI-RS resources have the same TCI state setting.
- ⁇ Multiple existing port CSI-RS resources have the same powerControlOffsetSS.
- ⁇ Multiple existing port CSI-RS resources have the same powerControlOffset.
- the UE/gNB may interpret the value of the power offset (powerControlOffsetSS/powerControlOffset) based on embodiment G4.
- Configuration constraints for TDM transmission of multiple existing port CSI-RS resources may be based on embodiment F.
- the UE can be configured with an appropriate multiplexing type for multiple existing port CSI-RS resources to support more than 32 ports.
- CSI-RS resources have the same scrambling ID.
- Multiple CSI-RS resources for more than 32 ports are considered as one CMR, and to simplify UE implementation, it is preferable that one scrambling ID is applied to one CMR. In this case, the UE only needs to process one scrambling ID on the same symbol.
- ⁇ Option 2 Multiple CSI-RS resources have the same periodicity and offset (same periodicityAndOffset). It can be ensured that multiple CSI-RS resources are transmitted within the same slot.
- CSI-RS resources comprise frequency resources This option may be based on at least one of several options 3-x below.
- two CSI-RS resources have the same bandwidth but different RB locations within the same band.
- the first CSI-RS resource has odd-numbered (1, 3, ...) RBs (even RB indices 0, 2, ...)
- the second CSI-RS resource has even-numbered (2, 4, ...) RBs (odd RB indices 1, 3, ).
- the two CSI-RS resources can be transmitted using FDM within the same wideband.
- the channel characteristics measured for each resource can include wideband information.
- - Option 3-2 Multiple CSI-RS resources have the same bandwidth but are in different bands. For example, this option is realized by setting the same number of RBs but different starting RBs for multiple CSI-RS resources. With this option, two, three, or four CSI-RS resources at the same time can be realized.
- the channel characteristics measured for each resource include narrowband information. In the example of Figure 55B, three CSI-RS resources have the same bandwidth but different bands (starting RBs).
- the UE can properly configure multiple existing port CSI-RS resources that are FDM-multiplexed to support more than 32 ports, and can properly receive/measure them.
- TDM and FDM transmission of multiple legacy port CSI-RS resources one or more of the following optional configuration constraints may be supported: TDM and FDM transmission may be applied to the case of four legacy port CSI-RS resources.
- ⁇ Option 1 Multiple CSI-RS resources have the same scrambling ID. Multiple CSI-RS resources for more than 32 ports are considered as one CMR, and it is preferable that one scrambling ID is applied to one CMR to simplify UE implementation.
- Option 2 Some CSI-RS resources have the same time resource (eg, same slot/symbol) This option may be based on at least one of the following several options 2-x: Option 2-1: Two of the four CSI-RS resources may be in the same slot. The four CSI-RS resources may be in two consecutive slots. For example, the two CSI-RS resource sets may have different time offsets from the other two CSI-RS resource sets. - Option 2-2: All four CSI-RS resources may be in the same slot. All four CSI-RS resources may have the same periodicity and offset (same periodicityAndOffset).
- Option 3 Some CSI-RS resources have the same frequency resource. This option may be based on at least one of the following several options 3-x: - Option 3-1: Of the four CSI-RS resources, each set of two CSI-RS resources on the same symbol has the same bandwidth and is in the same band, but has different frequency resources (e.g., RE/RB) within that band. In the example of Figure 56A, Options 2-1 and 3-1 are applied to the four CSI-RS resources. Of the four CSI-RS resources, two CSI-RS resources and the other two CSI-RS resources are on different slots. The two CSI-RS resources on the same slot have the same bandwidth and are in the same band, but are at different frequency locations within that band.
- - Option 3-1 Of the four CSI-RS resources, each set of two CSI-RS resources on the same symbol has the same bandwidth and is in the same band, but has different frequency resources (e.g., RE/RB) within that band.
- Options 2-1 and 3-1 are applied to the four CSI-RS resources.
- One CSI-RS resource on slot #1 and one CSI-RS resource on slot #2 have the same bandwidth and are in the same band, and are at the same frequency location within that band.
- Options 2-2 and 3-1 are applied to the four CSI-RS resources.
- Four CSI-RS resources are on the same slot #1.
- two CSI-RS resources and the other two CSI-RS resources are on different symbols.
- the two CSI-RS resources on the same symbol have the same bandwidth and are in the same band, but at different frequency locations within the band.
- - Option 3-2 Of the four CSI-RS resources, each set of two CSI-RS resources on the same symbol has the same bandwidth but is in a different band.
- Options 2-1 and 3-2 are applied to the four CSI-RS resources.
- two CSI-RS resources and the other two CSI-RS resources are on different slots.
- the two CSI-RS resources on the same slot have the same bandwidth but are on different bands.
- One CSI-RS resource on slot #1 and one CSI-RS resource on slot #2 have the same bandwidth, are on the same band, and are at the same frequency position within that band.
- Options 2-2 and 3-2 are applied to the four CSI-RS resources.
- the four CSI-RS resources are on the same slot #1.
- two CSI-RS resources and the other two CSI-RS resources are on different symbols.
- Two CSI-RS resources on the same slot have the same bandwidth but are in different bands.
- One CSI-RS resource on slot #1 and one CSI-RS resource on slot #2 have the same bandwidth, are in the same band, and are at the same frequency position within that band.
- two CSI-RS resources on different symbols may have the same bandwidth and be in the same band.
- Embodiment G3 may be applied to three CSI-RS resources. In this case, one of the four CSI-RS resources in some of the above examples may not be present.
- the UE can appropriately configure multiple existing port CSI-RS resources that are TDM and FDM to support more than 32 ports, and can appropriately receive/measure them.
- the interpretation of the power offset value for the ratio of PDSCH EPRE to NZP CSI-RS resource EPRE assumed when the UE derives CSI may be based on at least one of the following options:
- ⁇ Option 1 The UE assumes that the PDSCH signals corresponding to v layers transmitted using all antenna ports of the configured multiple CSI-RS resources have a ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE equal to the configured powerControlOffset (the ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE in the PDSCH signals corresponding to v layers transmitted using all antenna ports of the configured multiple CSI-RS resources is equal to the configured powerControlOffset).
- powerControlOffset 0 dB is assumed, four CSI-RS resources are configured for FDM, and the total bandwidth of the four CSI-RS resources is equal to the PDSCH bandwidth.
- ⁇ Option 2 The UE assumes that the PDSCH signals corresponding to v layers transmitted using the P antenna ports of each configured CSI-RS resource have a ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE equal to the configured powerControlOffset (the ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE in the PDSCH signals corresponding to v layers transmitted using the P antenna ports of each configured CSI-RS resource is equal to the configured powerControlOffset).
- powerControlOffset 0 dB is assumed, four TDM CSI-RS resources are configured, and the bandwidth of each CSI-RS resource is equal to the bandwidth of the PDSCH.
- ⁇ Option 3 The UE assumes that the PDSCH signals corresponding to v layers transmitted using X ⁇ P antenna ports of X CSI-RS resources configured on the same symbol have a ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE equal to the configured powerControlOffset (the ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE for the PDSCH signals corresponding to v layers transmitted using X ⁇ P antenna ports of X CSI-RS resources configured on the same symbol is equal to the configured powerControlOffset).
- option 1 may apply to a multiplexing type of FDM transmission.
- option 2 may apply to a multiplexing type of TDM transmission.
- option 3 may apply to a multiplexing type of TDM and FDM transmission.
- One option may be defined in the specification. Which option is used may be configured via RRC.
- the powerControlOffset in Option 3 (the ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE) may be set larger than the powerControlOffset in Option 2.
- the powerControlOffset ratio in Option 1 may be set larger than the powerControlOffset in Option 3.
- ⁇ Option 2 The UE assumes that the EPRE of the CSI-RS transmitted using the P antenna ports of each configured CSI-RS resource is equal to the configured powerControlOffsetSS, based on the ratio of the PDSCH EPRE to the NZP CSI-RS resource EPRE (the ratio of the NZP CSI-RS resource EPRE to the SSS EPRE for CSI-RS transmitted using the P antenna ports of the configured CSI-RS resource is equal to the configured powerControlOffsetSS).
- powerControlOffsetSS 0 dB is assumed, four TDM CSI-RS resources are configured, and the bandwidth of each CSI-RS resource is equal to the bandwidth of the SS/PBCH block.
- ⁇ Option 3 The UE assumes that the EPRE of the CSI-RS transmitted using X ⁇ P antenna ports of the X CSI-RS resources configured on the same symbol is equal to the configured powerControlOffset, based on the ratio of the NZP CSI-RS resource EPRE to the SSS EPRE (the ratio of the NZP CSI-RS resource EPRE to the SSS EPRE for the CSI-RS transmitted using X ⁇ P antenna ports of the X CSI-RS resources configured on the same symbol is equal to the configured powerControlOffsetSS).
- option 1 may apply to a multiplexing type of FDM transmission.
- option 2 may apply to a multiplexing type of TDM transmission.
- option 3 may apply to a multiplexing type of TDM and FDM transmission.
- One option may be defined in the specification. Which option is used may be configured via RRC.
- the UE can appropriately interpret the powerControlOffset/powerControlOffsetSS values.
- any information may be notified to the UE [from a network (NW) (e.g., a base station (BS)] (in other words, the UE receives any information from the BS) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
- NW network
- BS base station
- the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
- LCID Logical Channel ID
- the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble the Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- notification of any information to the UE in the above-described embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- any information notification from the UE in the above-described embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- 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, control information, etc. obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- HARQ retransmission control e.g., HARQ retransmission control
- the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
- other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
- this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and the user terminal 20 may also have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each unit described below may be omitted.
- 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 also 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 also be referred to as 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 interchangeable.
- the transmitter and receiver of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230.
- the transceiver unit 220 may receive a CSI report configuration including configuration of multiple channel state information (CSI)-reference signal (RS) resources associated with more than 32 ports (e.g., CSI-RS resources associated with 32 or fewer ports, existing port CSI-RS resources).
- the control unit 210 may control reception of the multiple CSI-RS resources. At least one of time division multiplexing and frequency division multiplexing may be applied to the multiple CSI-RS resources.
- At least one of the scrambling ID, period and slot offset, band, and bandwidth may be the same between at least two of the multiple CSI-RS resources.
- the control unit 210 may determine the ratio of the power of the physical downlink shared channel to the power of the CSI-RS resources corresponding to all or some of the more than 32 ports based on the set power control offset.
- the control unit 210 may determine the ratio of the power of the CSI-RS corresponding to all or some of the more than 32 ports to the power of the secondary synchronization signal based on the set power control offset.
- each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are directly or indirectly connected (e.g., wired, wireless, etc.) and these multiple devices.
- the functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
- functions include, but are not limited to, judgment, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs transmission functions may be called a transmitting unit, transmitter, etc.
- transmitting unit transmitter
- 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.
- Figure 63 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, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the hardware configuration of the base station 10 and 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 reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
- the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- control unit e.g., arithmetic unit
- registers e.g., arithmetic unit
- at least a portion of the above-mentioned control unit 110 (210), transceiver unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads programs (program code), 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 in accordance with these.
- the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-described embodiments.
- the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be used for other functional blocks.
- Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or other suitable storage medium.
- ROM Read Only Memory
- EPROM Erasable Programmable ROM
- EEPROM Electrically EPROM
- RAM Random Access Memory
- Memory 1002 may also be referred to as a register, cache, main memory, etc.
- Memory 1002 can store executable programs (program code), 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 disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, a Blu-ray disc), 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 input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (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 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 this hardware.
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- devices included in the core network 30 may also be realized using the above-mentioned functional block/hardware configuration.
- a channel, a symbol, and a signal may be interchangeable.
- a signal may also be a message.
- a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
- a component carrier may also be called a cell, frequency carrier, carrier frequency, etc.
- 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.
- numerology may be a communication parameter applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
- 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 structure, specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
- specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
- a slot may also be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more 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.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station performs scheduling to allocate radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) to each user terminal in TTI units.
- radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., number of symbols
- the time interval to which a transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
- the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
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、32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を受信する受信部と、前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御する制御部と、を有し、時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される。
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)において、端末(User Equipment(UE))は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL)、Transmission Configuration Indication(TCI)状態、ビーム)に関する情報に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
しかしながら、多数のビームの管理のため多数のchannel state information-reference signal(CSI-RS)リソースの測定/報告が十分に検討されていない。このような測定/報告の検討が十分でなければ、通信品質/スループットの低下などを招くおそれがある。
そこで、本開示は、CSI-RSリソースを効率的に利用する端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を受信する受信部と、前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御する制御部と、を有し、時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される。
本開示の一態様によれば、複数のCSI-RSリソースを適切に測定/報告できる。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであってもよい。
CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-Interference Measurement、CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、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))の少なくとも一つを含んでもよい。
なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。
当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
◆CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
◆報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
◆当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
◆CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
◆CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
◆報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
◆当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
◆CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)i1がCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i2(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple output(MU-MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
FR1及びFR2の両方を対象として、NCJT用のより動的なチャネル/干渉の前提(hypotheses)を可能にするために、DLのマルチTRP及びマルチパネルの少なくとも1つの送信用のCSI報告の評価及び規定が検討されている。
(コードブック設定)
UEは、コードブック(CB)に関するパラメータ(コードブック設定(CodebookConfig))を、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング)により設定される。コードブック設定は、上位レイヤ(RRC)パラメータのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)に含まれる。
UEは、コードブック(CB)に関するパラメータ(コードブック設定(CodebookConfig))を、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング)により設定される。コードブック設定は、上位レイヤ(RRC)パラメータのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)に含まれる。
コードブック設定において、タイプ1シングルパネル(typeI-SinglePanel)、タイプ1マルチパネル(typeI-MultiPanel)、タイプ2(typeII)、タイプ2ポート選択(typeII-PortSelection)を含む複数のコードブックのうちの少なくとも1つのコードブックが選択される。
コードブックのパラメータには、コードブックサブセット制約(codebook subset restriction(CBSR))に関するパラメータ(CodebookConfig内の"...Restriction")が含まれる。CBSRの設定は、CBSRのビットに関連付けられたプリコーダに対して、どのPMIレポートが許可されているか(「1」)、どのPMIレポートが許可されていないか(「0」)を示すビットである。CBSRビットマップの1ビットは、1つのコードブックインデックス/アンテナポートに対応する。
(CSI報告設定)
Rel.16のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、コードブック設定(CodebookConfig)の他に、チャネル測定リソース(channel measurement resource、CMR)、干渉測定用リソース(interference measurement resource、IMR)等が含まれている。IMRは、zero power-interference measurement resource(ZP-IMR)とnon-zero power-interference measurement resource(NZP-IMR)と、の少なくとも1つであってもよい。CSI-ReportConfigのパラメータのうち、codebookConfig-r16を除くパラメータはRel.15のCSI報告設定にも含まれる。
Rel.16のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、コードブック設定(CodebookConfig)の他に、チャネル測定リソース(channel measurement resource、CMR)、干渉測定用リソース(interference measurement resource、IMR)等が含まれている。IMRは、zero power-interference measurement resource(ZP-IMR)とnon-zero power-interference measurement resource(NZP-IMR)と、の少なくとも1つであってもよい。CSI-ReportConfigのパラメータのうち、codebookConfig-r16を除くパラメータはRel.15のCSI報告設定にも含まれる。
本開示において、CMR、NZP CSI-RSリソース、resourcesForChannelMeasurement、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ZP-IMR、CSI-IMリソース、csi-IM-ResourcesForInterference、は互いに読み替えられてもよい本開示において、NZP-IMR、干渉測定用NZP CSI-RSリソース、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference、は互いに読み替えられてもよい。
Rel.17において、NCJTを用いたマルチTRPのCSI測定/報告のための、拡張されたCSI報告設定(CSI-ReportConfig)が検討されている。当該CSI報告設定では、2つのTRPのそれぞれに対応する2つのCMRグループが設定される。CMRグループ内のCMRは、NCJTを用いたマルチTRPとシングルTRPの少なくとも1つの測定に用いられてもよい。NCJTのN個のCMRペアはRRCシグナリングにより設定される。UEは、RRCシグナリングにより、シングルTRP測定にCMRペアのCMRを使用するかどうかを設定されてもよい。
単一のCSI報告設定によって設定される、マルチTRP/パネルのNCJT測定に関連するCSI報告について、次のオプション1、2の少なくとも1つがサポートされることが検討されている。
<オプション1>
UEは、シングルTRP測定仮説/前提(hypotheses)に関連するX個(X=0、1、2)のCSIとNCJT測定に関連する1つのCSIを報告するように設定される。X=2の場合、2つのCSIは、異なるCMRグループのCMRを使用した2つの異なるシングルTRP測定に関連する。
UEは、シングルTRP測定仮説/前提(hypotheses)に関連するX個(X=0、1、2)のCSIとNCJT測定に関連する1つのCSIを報告するように設定される。X=2の場合、2つのCSIは、異なるCMRグループのCMRを使用した2つの異なるシングルTRP測定に関連する。
<オプション2>
UEは、NCJT及びシングルTRPについての測定仮説の中で最良の測定結果に関連する1つのCSIを報告するように設定されてもよい。
UEは、NCJT及びシングルTRPについての測定仮説の中で最良の測定結果に関連する1つのCSIを報告するように設定されてもよい。
上述のように、Rel.15/16では、CBSRは、CSI報告設定毎のコードブック設定毎に設定される。つまり、CBSRは、対応するCSI報告設定内の全てのCMR等に適用される。
ただし、CSI報告設定によるRel.17のマルチTRP用のCSI報告設定では、上述のオプション1、2を適用した場合、以下のような測定の設定が行われる可能性がある。
◆オプション1(X=0):NCJTのCSIのみの測定。
◆オプション1(X=1):NCJTのCSIと、シングルTRP(1つのTRP)のCSIの測定。
◆オプション1(X=2):NCJTのCSIと、シングルTRP(2つのTRP)のCSIの測定。
◆オプション2:NCJTのCSIと、シングルTRPのCSIの両方の測定。
◆オプション1(X=0):NCJTのCSIのみの測定。
◆オプション1(X=1):NCJTのCSIと、シングルTRP(1つのTRP)のCSIの測定。
◆オプション1(X=2):NCJTのCSIと、シングルTRP(2つのTRP)のCSIの測定。
◆オプション2:NCJTのCSIと、シングルTRPのCSIの両方の測定。
上位レイヤパラメータcsi-ReportingBandによって指示されて与えられたCSI報告#nに対する複数サブバンドは、サブバンド0としてcsi-ReportingBandの最低サブバンドを含んで昇順に連続的に番号付けされてもよい。
(PMI/タイプ1コードブック)
タイプ1(type I)コードブック(Rel.15)として、基地局パネルに対し、タイプ1シングルパネルコードブックとタイプ1マルチパネルコードブックが規定されている。タイプ1シングルパネルにおいて、(N1,N2)、に対し、CSIアンテナポートアレイ(論理的設定)のアンテナモデル(アンテナ設定)が規定されている。CSI-RSアンテナポート数PCSI-RSは、2N1N2である。タイプ1マルチパネルにおいて、CSI-RSアンテナポート数PCSI-RSと、(Ng,N1,N2)、に対し、CSIアンテナポートアレイ(論理的設定)のアンテナモデルが規定されている。
タイプ1(type I)コードブック(Rel.15)として、基地局パネルに対し、タイプ1シングルパネルコードブックとタイプ1マルチパネルコードブックが規定されている。タイプ1シングルパネルにおいて、(N1,N2)、に対し、CSIアンテナポートアレイ(論理的設定)のアンテナモデル(アンテナ設定)が規定されている。CSI-RSアンテナポート数PCSI-RSは、2N1N2である。タイプ1マルチパネルにおいて、CSI-RSアンテナポート数PCSI-RSと、(Ng,N1,N2)、に対し、CSIアンテナポートアレイ(論理的設定)のアンテナモデルが規定されている。
本開示において、第1次元、N1次元、水平ドメイン及び垂直ドメインの一方、水平ドメイン、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、第2次元、第1次元に垂直な次元、N2次元、水平ドメイン及び垂直ドメインの他方、垂直ドメイン、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、N1及びN2が互いに置き換えられてもよいし、水平ドメイン及び垂直ドメインが互いに置き換えられてもよい。
本開示において、N1行N2列のDFTベクトル、空間ドメイン(spatial domain、SD)ベクトル、2D-DFTベクトル、SD DFTベクトル、SD基底ベクトル、SDビーム、SD基底、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ポート、アンテナポート、CSI-RSポート、ポートインデックス、ポート番号、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、(N1,N2)、2次元のアンテナポート数、アンテナ設定、基地局アンテナレイアウト、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Ng、パネル数、アンテナグループ数、アンテナポートグループ数、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、2つの偏波、第1偏波及び第2偏波、水平偏波及び垂直偏波、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、1つの偏波、第1偏波及び第2偏波の一方、水平偏波及び垂直偏波の一方、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、位相調整(co-phasing)、位相差(phase difference)、偏波間位相補償(phase compensation between polarizations)、φ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、タイプ1コードブック、タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック、は互いに読み替えられてもよい。
((タイプ1シングルパネルコードブック))
Rel.15タイプ1シングルパネルCSIのために、UEは、コードブックタイプの上位レイヤパラメータ(CodebookConfig内のcodebookType内のtype1内のsubType)をタイプ1シングルパネル('typeI-SinglePanel')にセットされる。レイヤ数v∈{2,3,4}でない場合、PMI値は、3つのコードブックインデックスi1,1,i1,2,i2に対応する。レイヤ数v∈{2,3,4}である場合、PMI値は、4つのコードブックインデックスi1,1,i1,2,i1,3,i2に対応する。レイヤ数v∈{2,3,4}でない場合、複合(composite)コードブックインデックスi1=[i1,1 i1,2]である。レイヤ数v∈{2,3,4}である場合、複合コードブックインデックスi1=[i1,1 i1,2 i1,3]である。
Rel.15タイプ1シングルパネルCSIのために、UEは、コードブックタイプの上位レイヤパラメータ(CodebookConfig内のcodebookType内のtype1内のsubType)をタイプ1シングルパネル('typeI-SinglePanel')にセットされる。レイヤ数v∈{2,3,4}でない場合、PMI値は、3つのコードブックインデックスi1,1,i1,2,i2に対応する。レイヤ数v∈{2,3,4}である場合、PMI値は、4つのコードブックインデックスi1,1,i1,2,i1,3,i2に対応する。レイヤ数v∈{2,3,4}でない場合、複合(composite)コードブックインデックスi1=[i1,1 i1,2]である。レイヤ数v∈{2,3,4}である場合、複合コードブックインデックスi1=[i1,1 i1,2 i1,3]である。
PCSI-RSに対し、サポートされる(N1,N2)及び(O1,O2)の設定(値の組み合わせ)が仕様に規定されている。(N1,N2)は、2次元(2D)のアンテナエレメント数を示し、typeI-SinglePanel内のnrOfAntennaPorts内のmoreThanTwo内の上位レイヤパラメータn1-n2によって設定される。n1-n2は、N1O1N2O2ビットのビットマップパラメータである。(O1,O2)は、2Dのオーバーサンプリング因子である。
v=1に対するプリコーディング行列はWl,m,n
(v)と表される。v=2に対するプリコーディング行列はWl,l',m,m',n
(v)と表される。PCSI-RS<16及びv=3,4に対するプリコーディング行列はWl,l',m,m',n
(v)と表される。PCSI-RS≧16及びv=3,4に対するプリコーディング行列はWl,m,p,n
(v)と表される。v=5,6に対するプリコーディング行列はWl,l',l'',m,m',m'',n
(v)と表される。v=7,8に対するプリコーディング行列はWl,l',l'',l''',m,m',m'',m''',n
(v)と表される。l,l',l'',l'''は、i1,1及びk1によって決定される。m,m',m'',m'''は、i1,2及びk2によって決定される。nは、i2によって決定される。pは、PCSI-RS(≧16)個のポートのうち、前半のポートに対して0であり、後半のポートに対して1である。
プリコーディング行列Wは、2つの行列の積W1W2として表されることができる。W1は、ワイドバンド及び長時間(long term)のチャネル特性(channel property)を示し、コードブックインデックスi1(例えば、i1,1及びi1,2)によって表される。i1,1及びi1,2は、2つの次元におけるビーム選択をそれぞれ示す。W2は、周波数選択性(サブバンド)及び短時間(short term)のチャネル特性を示し、コードブックインデックスi2によって表される。i2は、2つの偏波の間の位相調整を示してもよい。W1は、行列Bを用いる次の式E1によって与えられてもよい。
Bは、L個の2D DFTビームを示し、各ビームは(O1,O2)によってオーバーサンプルされている。
ランクが{1,5,6,7,8}である場合、各PMIのためのコードブックインデックスは、i1,1,i1,2,i2である。ランクが{2,3,4}である場合、各PMIのためのコードブックインデックスは、i1,1,i1,2,i1,3,i2である。i1,3は、仕様のテーブルに従ってk1及びk2へマップされる。ランク=2,3,4において、異なる複数レイヤに対して選択されたビームは、PMIを生成するときに異なり得る。
1レイヤCSI報告及びコードブックモード(codebookMode)=1に対するコードブックは、ビームの水平成分に対応するインデックスi1,1=l=0,1,...,N1O1-1と、ビームの垂直成分に対応するインデックスi1,2=m=0,1,...,N2O2-1と、サブバンドに対応するインデックスi2=n=0,1,2,3と、を含む。アンテナポート3000から2999+PCSI-RSを用いる1レイヤCSI報告のためのプリコーディング行列Wl,m,n
(1)は、次の式E2によって与えられる。
プリコーディング行列のためのφn、θp、um、vl,m、v~
l,mは、次の式E3によって与えられる。
ここで、[i1,1,i1,2,i2]=[l,m,n]である。vl,mは、N1行N2列のDFTベクトル(SD基底ベクトル、SDビーム)であり、exp(j2πln1/O1N1)×exp(j2πmn2/O2N2)、n1=0,1,...,N1-1、n2=0,1,...,N2-1によって表され、v,lによって特定される。vl,mは、1つのビームを示す。2つの偏波間の位相調整φn=exp(jπn/2)であり、第1偏波の位相に対する第2偏波の位相の差を示す。θpは、前半のポートの位相に対する後半のポートの位相を示す。
((タイプ1マルチパネルコードブック))
Rel.15タイプ1マルチパネルCSIのために、UEは、コードブックタイプの上位レイヤパラメータ(CodebookConfig内のcodebookType内のtype1内のsubType)をタイプ1マルチパネル('typeI-MultiPanel')にセットされる。Rel.15タイプ1マルチパネルCSIに対し、タイプ1シングルパネルコードブックと比較すると、N1,N2に加えてパネル数Ngが設定される。タイプ1シングルパネルコードブックと比較すると、(ワイドバンドの)パネル間位相差(inter-panel co-phasing、パネル間位相補償、phase compensation between panels)として、i,1,4が追加されて報告される。各パネルに対して同じSDビーム(DFTベクトルvl,m、SD基底インデックスl,m)が選択され、パネル間位相差のみが追加されて報告される。
Rel.15タイプ1マルチパネルCSIのために、UEは、コードブックタイプの上位レイヤパラメータ(CodebookConfig内のcodebookType内のtype1内のsubType)をタイプ1マルチパネル('typeI-MultiPanel')にセットされる。Rel.15タイプ1マルチパネルCSIに対し、タイプ1シングルパネルコードブックと比較すると、N1,N2に加えてパネル数Ngが設定される。タイプ1シングルパネルコードブックと比較すると、(ワイドバンドの)パネル間位相差(inter-panel co-phasing、パネル間位相補償、phase compensation between panels)として、i,1,4が追加されて報告される。各パネルに対して同じSDビーム(DFTベクトルvl,m、SD基底インデックスl,m)が選択され、パネル間位相差のみが追加されて報告される。
PCSI-RSに対し、サポートされる(Ng,N1,N2)及び(O1,O2)の設定(値の組み合わせ)が、仕様に規定されている。(N1,N2)は、typeI-MultiPanel内のng-n1-n2によって設定される。i1,1=l={0,1,...,N1O1-1}は、オーバーサンプルされたSD基底の水平成分である。i1,2=m={0,1,...,N2O2-1}は、オーバーサンプルされたSD基底の垂直成分である。q=1,...,Ng-1に対するi1,4,q=p={0,1,2,3}は、パネル数である。i2=n={0,1,2,3}は、パネルごとのビーム数である。
タイプ1マルチパネルコードブックに対するアンテナ設定パラメータは、ng-n1-n2(Ng、N1、N2)である。既存仕様において、ランク4までがサポートされ、ランク5以上はサポートされていない。
各PMI値は、コードブックインデックスi1、i2に対応する。vは、RI値(レイヤ数)である。v=1に対し、i1=[i1,1 i1,2 i1,4]である。v∈{2,3,4}に対し、i1=[i1,1 i1,2 i1,3 i1,4]である。
コードブックモードが1にセットされている場合において、Ng=2に対し、i1,4=i1,4,1である。Ng=4に対し、i1,4=[i1,4,1 i1,4,2 i1,4,3]である。コードブックモードが2にセットされている場合において、i1,4=[i1,4,1 i1,4,2]である。i1,4は、パネル数Ng及びコードブックモードに関連する。Ng=2のみに対してコードブックモード2がサポートされる。コードブックモード2における[i1,4,1 i1,4,2]は、2つの偏波にそれぞれ対応する。その2つの値のそれぞれは、対応する偏波における、第1パネル(パネル0)に対する第2パネル(パネル1)のワイドバンドの位相差を表す。Ng=2及びコードブックモード1におけるi1,4の1つの値のみが報告される。その1つの値は、第1パネル(パネル0)に対する第2パネル(パネル1)のワイドバンドの位相差を表す。
コードブックモードが2にセットされている場合において、i2=[i2,0 i2,1 i2,2]である。i2の数及び値は、コードブックモードに関連し、タイプ1シングルパネルコードブックと異なり得る。サブバンド報告が設定されている場合、i2は、サブバンドのためのインデックスである。ワイドバンド報告が設定されている場合、i2は、ワイドバンドのためのインデックスである。コードブックモード1において、i2の数及び値は、タイプ1シングルパネルコードブックと同様であり、i2は、サブバンドごとに1つの値を有する。コードブックモード2(Ng=2)において、サブバンドの位相差は、3つを値を有し、偏波間とパネル間の位相差を表す。
コードブックモード2は、より正確なCSIのために、より多くの位相差を報告するため、フィードバックオーバーヘッドがより大きい。また、コードブックモード2は、Ng=2のみに対してサポートされている。
タイプ1マルチパネルコードブックは、タイプ1シングルパネルコードブックに基づいている。タイプ1マルチパネルコードブックにおいて、第1パネル(パネル0)のコードブックは、タイプ1シングルパネルコードブックに従う。その他のパネルに対するコードブックは、同じプリコーダを適用し、複数パネル間の追加の位相差を伴う。
プリコーディング行列のためのφn、ap、bp、um、vl,mは、次の式E4によって与えられる。
アンテナポート3000から2999+PCSI-RSを用いるvレイヤCSI報告のためのプリコーディング行列は、W(v)によって表される。i番目のレイヤ、パネル数Ng、コードブックモードXに対するプリコーディング行列は、Wl,m,p,n
i,N_g,Xによって表される。[i1,1,i1,2,i1,4,i2]=[l,m,p,n]である。
コードブックモード1及びNg={2,4}に対し、1レイヤCSI報告のためのプリコーディング行列Wl,m,p,n
(1)は、Wl,m,p,n
1,N_g,1によって表される。コードブックモード1及びNg={2,4}に対し、2レイヤCSI報告のためのプリコーディング行列Wl,l',m,m',p,n
(2)は、(1/sqrt(2))[Wl,m,p,n
(1,N_g,1) Wl',m',p,n
(2,N_g,1)]によって表される。ここで、Ng={2,4}に対するWl,m,p,n
1,N_g,1及びWl,m,p,n
2,N_g,1(Ng=2に対するWl,m,p,n
1,2,1及びWl,m,p,n
2,2,1と、Ng=4に対するWl,m,p,n
1,4,1及びWl,m,p,n
2,4,1と、)は、次の式E5によって与えられる。
ここで、φn=ejπn/2である。Ng=2に対し、p=p1であり、Ng=4に対し、p=[p1,p2,p3]である。φp_1、φp_2、φp_3は、パネル間位相差(パネル間位相補償)を表す。各プリコーディング行列において、第1行及び第2行は、第1パネル(パネル0)に対応し、第3行及び第4行は、第2パネル(パネル1)に対応し、第5行及び第6行は、第3パネル(パネル2)に対応し、第7行及び第8行は、第4パネル(パネル3)に対応する。全てのパネルに対して同じSDビームが選択されるため、各行は、同じvl,mを有する。φp_1は、第1パネルに対する第2パネルの位相差を表す。φp_2は、第1パネルに対する第3パネルの位相差を表す。φp_3は、第1パネルに対する第4パネルの位相差を表す。
コードブックモード2及びNg=2に対し、1レイヤCSI報告のためのプリコーディング行列Wl,m,p,n
(1)は、Wl,m,p,n
1,2,1によって表される。コードブックモード2及びNg=2に対し、2レイヤCSI報告のためのプリコーディング行列Wl,l',m,m',p,n
(2)は、(1/sqrt(2))[Wl,m,p,n
1,2,2 Wl',m',p,n
2,2,2]によって表される。ここで、Wl,m,p,n
1,2,2及びWl,m,p,n
2,2,2は、次の式E6によって与えられる。
各プリコーディング行列において、第1行及び第2行は、第1パネル(パネル0)に対応し、第3行及び第4行は、第2パネル(パネル1)に対応する。全てのパネルに対して同じSDビームが選択されるため、各行は、同じvl,mを有する。p=[p1 p1]であり、n=[n0,n1,n2]である。ap_1は、第1偏波において、第1パネル(パネル0)に対する第2パネル(パネル1)の位相差を表す。ap_2は、第2偏波において、第1パネル(パネル0)に対する第2パネル(パネル1)の位相差を表す。φn_0は、サブバンドごとに、第1パネルの第1偏波に対する第1パネルの第2偏波の位相差を表す。bn_1は、サブバンドごとに、第1パネルの第1偏波に対する第2パネルの第1偏波の位相差を表す。bn_2は、サブバンドごとに、第1パネルの第1偏波に対する第2パネルの第2偏波の位相差を表す。
(PMI/タイプ2コードブック)
本開示において、タイプ2(type II)コードブック、拡張タイプ2コードブック、タイプ2ポート選択(PS)コードブック、拡張タイプ2PSコードブック、追加拡張タイプ2ポートPSコードブック、CJT用コードブック、ドップラー用コードブック、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、タイプ2(type II)コードブック、拡張タイプ2コードブック、タイプ2ポート選択(PS)コードブック、拡張タイプ2PSコードブック、追加拡張タイプ2ポートPSコードブック、CJT用コードブック、ドップラー用コードブック、は互いに読み替えられてもよい。
((タイプ2コードブック))
タイプ2(type II)コードブック(Rel.15、タイプ2CSI)のために、UEは、'typeII'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
タイプ2(type II)コードブック(Rel.15、タイプ2CSI)のために、UEは、'typeII'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
本開示において、X行Y列の行列ZをZ(X×Y)と表すことがある。
Rel.15のタイプ2CSIは、与えられたレイヤlに対し、サブバンドごと(SB-wise)のプリコーディング行列は、次の式F1に基づく。
Wl(Nt×N3) = W1W2,l
(F1)
Wl(Nt×N3) = W1W2,l
(F1)
Ntは、アンテナ/アンテナポートの数である。N3は、PMIによって示されるプリコーディング(ビームフォーミング)行列(プリコーダ)の総数(サブバンド数)である。
W1(Nt×2L)は、2L個のDFTベクトル(オーバーサンプルされたDFTベクトル)であり、選択された空間ドメイン基底を示す。L∈{2,4}は、レイヤごとのビーム数である。1箇所における2つの偏波を考慮した実際のビーム数は2Lである。例えば、L=2個のSDビームのDFTベクトルはそれぞれbi,bjと表されてもよい。
W2,l(2L×N3)は、レイヤlに対する線形結合係数(linear combination(LC) coefficients、サブバンド複素LC係数、結合係数)からなる行列(LC係数行列)である。W2,lは、ビーム選択と、2つの偏波(polarization)の間の位相差(co-phasing)と、を表す。例えば、L=2個のSDビームbi,bjにそれぞれ対応するLC係数はci,cjである。例えば、チャネルベクトルhは、L=2個のSDビームの線形結合cibi,+cjbjによって近似される。フィードバックのオーバーヘッドは、主として、LC係数行列W2,lに起因する。また、Rel.15のタイプ2CSIは、ランク1及び2のみをサポートする。
タイプ2CSIにおいて、あるユーザに対するチャネル(チャネル行列)は、2つの偏波及びL個のSDビームの線形結合によって表される。Rel.15のタイプ2CSIは、ランク1、2をサポートする。
((拡張タイプ2コードブック(Rel.16)))
Rel.16のタイプ2CSI(拡張(enhanced)タイプ2コードブック)のために、UEは、'typeII-r16'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.16のタイプ2CSI(拡張(enhanced)タイプ2コードブック)のために、UEは、'typeII-r16'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.16のタイプ2CSIは、周波数ドメイン(frequency domain、FD)圧縮によって、LC係数行列W2,lに関連するオーバーヘッドを低減する。Rel.16のタイプ2CSIは、ランク1及び2に加え、ランク3及び4をサポートする。
Rel.16のタイプ2CSIにおいて、与えられたレイヤlに対するプリコーディング行列Wlは、次の式F2によって表される。
Wl = W1W~ lWf,l H
(F2)
Wl = W1W~ lWf,l H
(F2)
Rel.15のタイプ2CSIにおけるW2,lは、W~
lWf,l
Hによって近似される。行列W~は、Wの上に~を付して表されてもよい。W~
lは、W~
2,lと表されてもよい。Wf,l
Hは、Wf,lの随伴行列(adjoint matrix)であり、Wf,lの共役転置によって得られる。
CSI報告に対し、UEは、2つのサブバンドサイズの内の1つを設定されてもよい。そのサブバンド(CQIサブバンド)は、NPRB
SB個の連続PRBとして定義され、BWP内のPRBの総数に依存してもよい。CQIサブバンド当たりのPMIサブバンド数Rは、RRC IE(numberOfPMI-SubbandsPerCQI-Subband)によって設定される。Rは、PMIによって表されるプリコーディング行列の総数N3を、csi-ReportingBand内において設定されたサブバンドの数と、subbandSizeによって設定されるサブバンドサイズと、BWP内のPRBの総数と、の関数として制御する。
W1(Nt×2L)は、2L個のDFTベクトルを示す。この行列を表すために、SD基底の複数インデックス(indices)と、2次元のオーバーサンプリング因子(over-sampling factor)と、が報告される。
W~
l(2L×Mv)は、LC係数行列である。この行列を表すために、最大でK0個の非ゼロ係数(non-zero coefficients(NZCs)、非ゼロ振幅のLC係数)が報告される。その報告は、NZC位置を示すビットマップと、量子化NZCとの、2つのパートから成る。
Wf,l(N3×Mv)は、レイヤlに対し、Mv個のDFTベクトル(周波数ドメイン(frequency domain、FD) DFTベクトル、FD基底ベクトル、FDビーム)であり、選択された周波数ドメイン基底を示す。各DFTベクトルはN3個のFD基底(サブバンド)を用いる。N3は、csi-ReportingBand内において設定されているサブバンドの数の関数として、PMIによって示されるプリコーディング(ビームフォーミング)行列(プリコーダ)の総数(サブバンド数)である。csi-ReportingBandは、あるBWPに対するCSIが報告される場合のそのBWP内の連続又は不連続のサブバンドを示す。レイヤ毎にMv個のFD DFTベクトルがある。N3>19の場合、サイズN3'(<N3)の中間サブセット(InS)からのMv個のFD DFTベクトル(FD基底)が選択される。N3≦19の場合、log2(C(N3-1,Mv-1))ビットが報告される。ここで、C(N3-1,Mv-1)は、N3-1個からMv-1個を選ぶ組み合わせの数(combinatorial coefficient)を表し、二項係数(binomial coefficients)とも呼ばれる。
FD DFTベクトル及びLC係数の線形結合によって表される周波数ドメインの応答/分布(周波数応答)は、FDビームと呼ばれてもよい。FDビームは、遅延プロファイル(時間応答)に対応してもよい。
PMIサブバンドサイズは、CQIサブバンドサイズ/Rによって与えられ、R∈{1,2}である。言い換えれば、Rは、PMIサブバンドサイズに対するCQIサブバンドサイズの比である。与えられたランクvに対するFD DFTベクトルの数Mvは、ceil(pv×N3/R)によって与えられる。FD DFTベクトルの数Mvは、全てのレイヤl∈{1,2,3,4}に対して同じである。pvは上位レイヤによって設定される。
PMIによって示される複数プリコーディング行列は、L+Mv個のベクトルから決定される。
ビームインデックスi=0,1,...,L-1に対するL個のSDビーム(SD DFTベクトル)vm_1^(i),m_2^(i)は、q1、q2、n1、n2によって識別され、i1,1、i1,2によって示される。
Mv個のFD DFTベクトルは、Minitial∈{-2Mv+1,-2Mv+2,...,0}、n3,l=[n3,l
(0),...,n3,l
(M_v-1)]、n3,l
(f)∈{0,1,...,N3-1}によって識別される。
FD DFTベクトルにおいて、FD基底(サブバンド)のインデックスt=0,1,...,N3-1及びレイヤl=1,...,vに対する要素(FD基底)は、yt,l
(f)=exp(j2πtn3,l
(f)/N3)である。FD DFTベクトルのMv個のインデックスf=0,1,...,Mv-1に対するMv個のFD DFTベクトルは、[y0,l
(f),y1,l
(f),...,yN_3-1,l
(f)]Tである。
W2,lの各行は、特定のSDビームのチャネル周波数応答を表す。SDビームが高い指向性を有する場合、ビームごとのチャネルタップは限定される(時間ドメインにおいて電力遅延プロファイルは疎になる)。その結果、SDビームごとのチャネル周波数応答は、高い相関を有する(周波数ドメインにおいてフラットに近づく)。この場合、チャネル周波数応答は、少ない数のFD DFTベクトルの線形結合によって近似されることができる。例えば、Mv=2である場合、FD DFTベクトルf2,fqとLC係数d1
0,d2
0とを用いて、SDビームb0に関連付けられた周波数応答は、d1
0f2+,d2
0fqによって近似される。
支配的なMv個のFD DFTベクトルが選択される。Mv≪N3とすることによってW~
lのオーバーヘッドは、W2,lのオーバーヘッドよりかなり小さい。Mv個のFD DFTベクトルの全部又は一部が、各SDビームの周波数応答の近似に用いられる。各SDビームに対して選択されたFD DFTベクトルのみを報告するためにビットマップが用いられる。もしビットマップが報告されない場合、各SDビームに対して全てのFD DFTベクトルが選択される。この場合、各SDビームに対して、全てのFD DFTベクトルのNZCが報告される。1つのレイヤ内のNZC数Kl
NZ≦K0=ceil(β×2LMv)であり、全てのレイヤに跨るNZC数KNZ≦2K0=ceil(β×2LMv)である。βは上位レイヤによって設定される。
拡張タイプ2コードブックにおいて、L、β、pvの値のコンビネーション(パラメータコンビネーション)は、上位レイヤパラメータparamCombination-r16(パラメータコンビネーション設定)によって決定される。Lは、SDビームの数である。pvは、ランクvに対するFD基底ベクトルの数Mv=ceil(pv×N3/R)の計算のためのパラメータである。βは、NZCsの最大数の計算のためのパラメータである。
本開示において、コードブックパラメータのコンビネーション、コードブックパラメータコンビネーション、パラメータコンビネーション、パラメータコンビネーション設定、は互いに読み替えられてもよい。
Rel.16のPUSCH上タイプ2CSIフィードバックは2つのパートを含む。CSIパート1は、固定ペイロードサイズを有し、CSIパート2内の情報ビット数の識別に用いられる。パート2のサイズは可変である(UCIサイズはNZCの数に依存し、その数は基地局に知られていない)。UEは、CSIパート1内においてNZCの数を報告し、その数は、CSIパート2のサイズを決定する。基地局はCSIパート1を受信した後、CSIパート2のサイズを認識する。
Rel.16の拡張タイプ2CSIフィードバックにおいて、CSIパート1は、(もし報告されるならば)RIと、CQIと、拡張タイプ2CSIに対する複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、を含む。パート1のフィールドである、(もし報告されるならば)RIと、CQIと、複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、は別々に符号化される。CSIパート2は、拡張タイプ2CSIのPMIを含む。パート1及び2は、別々に符号化される。CSIパート2(PMI)は、オーバーサンプリング因子と、各SDビームに対応するSD基底のインデックスと、選択されたDFTウィンドウの初期FD DFTベクトル(開始オフセット)のインデックスMinitialと、レイヤ毎に選択されたFD基底と、レイヤ毎のNZC(振幅及び位相)と、レイヤ毎の最強(strongest、最大強度、最強振幅)係数インディケータ(strongest coefficient indicator(SCI))と、レイヤ毎/偏波毎の最強係数の振幅と、の少なくとも1つを含む。
異なるCSIパート2情報に関連付けられた複数のPMIインデックス(PMI値、コードブックインデックス)は、ランクvのl番目のレイヤに対し、次の式F21によって表される。
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1] (v=1)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1 i1,6,2 i1,7,2 i1,8,2] (v=2)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1 i1,6,2 i1,7,2 i1,8,2 i1,6,3 i1,7,3 i1,8,3] (v=3)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1 i1,6,2 i1,7,2 i1,8,2 i1,6,3 i1,7,3 i1,8,3 i1,6,4 i1,7,4 i1,8,4] (v=4)
(F21)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1] (v=1)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1 i1,6,2 i1,7,2 i1,8,2] (v=2)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1 i1,6,2 i1,7,2 i1,8,2 i1,6,3 i1,7,3 i1,8,3] (v=3)
i1=[i1,1 i1,2 i1,5 i1,6,1 i1,7,1 i1,8,1 i1,6,2 i1,7,2 i1,8,2 i1,6,3 i1,7,3 i1,8,3 i1,6,4 i1,7,4 i1,8,4] (v=4)
(F21)
各インデックスは、以下のように定義される。
◆i1,1:2次元のオーバーサンプリングにおけるローテーション因子[q1 q2]。q1∈{0,1,...,O1-1}、q2∈{0,1,...,O2-1}。各(SD)ビームグループ内のビームインデックスが選択され、i1,1によって報告/表示される。
◆i1,2:各SDビームに対応するSD基底の複数インデックス。i1,2∈{0,1,...,C(N1N2,L)-1}。N1N2個の(SD)ビームグループからL個のビームグループが選択され、i1,2によって報告/表示される。
◆i1,5:コードブックインディケータ。選択されたDFTウィンドウのFD基底のインデックス。i1,5∈{0,1,...,2Mv-1}。
◆i1,6,l:コードブックインディケータ。l番目のレイヤに対して選択されたFD基底。N3≦19の場合、i1,6,l∈{0,1,...,C(N3-1,Mv-1)-1}。N3>19の場合、i1,6,l∈{0,1,...,C(2Mv-1,Mv-1)-1}。
◆i1,7,l:l番目のレイヤに対するビットマップインディケータ。そのビットマップの内の非ゼロビットはi2,4,l及びi2,5,l内のどの係数が報告されるかを識別する。i1,7,l=[kl,0 (3) ... kl,M_v-1 (3)]、kl,f (3)=[kl,0,f (3) ... kl,M_v-1,f (3)]、kl,i,f (3)∈{0,1}。
◆i1,8,l:l番目のレイヤに対する最強係数インディケータ(振幅係数インディケータ内の最大要素kl,i,f (2))。i1,8,l∈{0,1,...,2L-1}によって識別される、レイヤlの最強係数は、v=1に対してi1,8,l=Σi=0 i_1^*kl,i,0 (3)-1と与えられ、1<v≦4に対してi1,8,l=il *と与えられる。
◆i2,3,l:l番目のレイヤの(ワイドバンドの)係数の(両方の偏波の)振幅係数インディケータ。i2,3,l=[kl,0 (1) kl,1 (1)]。
◆i2,4,l:l番目のレイヤの報告される(サブバンドの)係数の振幅係数インディケータ。i2,4,l=[kl,0 (2) ... kl,M_v-1 (2)]。
◆i2,5,l:l番目のレイヤの報告される(サブバンドの)係数の位相係数インディケータ。i2,5,l=[cl,0,f ... cl,M_v-1,f]。
◆i1,1:2次元のオーバーサンプリングにおけるローテーション因子[q1 q2]。q1∈{0,1,...,O1-1}、q2∈{0,1,...,O2-1}。各(SD)ビームグループ内のビームインデックスが選択され、i1,1によって報告/表示される。
◆i1,2:各SDビームに対応するSD基底の複数インデックス。i1,2∈{0,1,...,C(N1N2,L)-1}。N1N2個の(SD)ビームグループからL個のビームグループが選択され、i1,2によって報告/表示される。
◆i1,5:コードブックインディケータ。選択されたDFTウィンドウのFD基底のインデックス。i1,5∈{0,1,...,2Mv-1}。
◆i1,6,l:コードブックインディケータ。l番目のレイヤに対して選択されたFD基底。N3≦19の場合、i1,6,l∈{0,1,...,C(N3-1,Mv-1)-1}。N3>19の場合、i1,6,l∈{0,1,...,C(2Mv-1,Mv-1)-1}。
◆i1,7,l:l番目のレイヤに対するビットマップインディケータ。そのビットマップの内の非ゼロビットはi2,4,l及びi2,5,l内のどの係数が報告されるかを識別する。i1,7,l=[kl,0 (3) ... kl,M_v-1 (3)]、kl,f (3)=[kl,0,f (3) ... kl,M_v-1,f (3)]、kl,i,f (3)∈{0,1}。
◆i1,8,l:l番目のレイヤに対する最強係数インディケータ(振幅係数インディケータ内の最大要素kl,i,f (2))。i1,8,l∈{0,1,...,2L-1}によって識別される、レイヤlの最強係数は、v=1に対してi1,8,l=Σi=0 i_1^*kl,i,0 (3)-1と与えられ、1<v≦4に対してi1,8,l=il *と与えられる。
◆i2,3,l:l番目のレイヤの(ワイドバンドの)係数の(両方の偏波の)振幅係数インディケータ。i2,3,l=[kl,0 (1) kl,1 (1)]。
◆i2,4,l:l番目のレイヤの報告される(サブバンドの)係数の振幅係数インディケータ。i2,4,l=[kl,0 (2) ... kl,M_v-1 (2)]。
◆i2,5,l:l番目のレイヤの報告される(サブバンドの)係数の位相係数インディケータ。i2,5,l=[cl,0,f ... cl,M_v-1,f]。
fl
*∈{0,1,...,Mv-1}を、i2,4,lのインデックスとし、il
*∈{0,1,...,2L-1}をkl,f_l^*
(2)のインデックスとする。そのfl
*及びil
*は、レイヤl=1,...,vに対する最強係数、すなわちレイヤlに対するi2,4,lの要素kl,i_l^*,f_l^*
(2)を識別する。コードブックインデックスn3,lはn3,l
(f_l^*)に関してn3,l
(f)=(n3,l
(f)-n3,l
(f_l^*)) mod N3とリマップされ、リマッピング後にn3,l
(f_l^*)=0となる。インデックスfはfl
*に関してf=(f-fl
*) mod Mvとリマップされ、リマッピング後にfl
*=0(l=1,...,v)となる。i2,4,l、i2,5,l、及びi1,7,lは、リマッピング後の、振幅係数、位相係数、ビットマップをそれぞれ示す。
W~
l内の報告される各LC係数(複素係数)は、別々に量子化された振幅及び位相である。
◆振幅量子化
偏波固有参照振幅は、仕様に定義されるテーブル(振幅係数インディケータi2,3,l内の要素のマッピング:振幅係数インディケータ要素kl,p (1)から振幅係数pl,p (1)へのマッピング)を用いる16レベル量子化である。このテーブルによってpl (1)=[pl,0 (1) pl,1 (1)]は[kl,0 (1) kl,1 (1)]、kl,p (1)∈{0,...,15}に量子化される。他の全ての係数は、仕様に定義されるテーブル(振幅係数インディケータi2,4,l内の要素のマッピング:振幅係数インディケータ要素kl,i,f (2)から振幅係数pl,i,f (2)へのマッピング)を用いる8レベル量子化である。このテーブルによってpl (2)=[pl,0 (2) ... pl,M_v-1 (2)]、pl,f (2)=[pl,0,f (2) ... pl,2L-1.f (2)]はkl,f (2)=[kl,0,f (2) ... kl,2L-1.f (2)]、kl,i,f (2)∈{0,...,7}に量子化される。
◆位相量子化
振幅係数インディケータi2,5,l内の要素(振幅係数インディケータ要素)[cl,0 ... cl,M_v-1]は、UEによって(4ビットを用いて)報告される。全ての位相係数は、16-PSKを用いて量子化される。位相差のための量φl,i,f = exp(j2πcl,i,f/16)における位相係数は、cl,f=[cl,0,f ... cl,2L-1.f]、cl,i,fi∈{0,...,15}に量子化される。
◆振幅量子化
偏波固有参照振幅は、仕様に定義されるテーブル(振幅係数インディケータi2,3,l内の要素のマッピング:振幅係数インディケータ要素kl,p (1)から振幅係数pl,p (1)へのマッピング)を用いる16レベル量子化である。このテーブルによってpl (1)=[pl,0 (1) pl,1 (1)]は[kl,0 (1) kl,1 (1)]、kl,p (1)∈{0,...,15}に量子化される。他の全ての係数は、仕様に定義されるテーブル(振幅係数インディケータi2,4,l内の要素のマッピング:振幅係数インディケータ要素kl,i,f (2)から振幅係数pl,i,f (2)へのマッピング)を用いる8レベル量子化である。このテーブルによってpl (2)=[pl,0 (2) ... pl,M_v-1 (2)]、pl,f (2)=[pl,0,f (2) ... pl,2L-1.f (2)]はkl,f (2)=[kl,0,f (2) ... kl,2L-1.f (2)]、kl,i,f (2)∈{0,...,7}に量子化される。
◆位相量子化
振幅係数インディケータi2,5,l内の要素(振幅係数インディケータ要素)[cl,0 ... cl,M_v-1]は、UEによって(4ビットを用いて)報告される。全ての位相係数は、16-PSKを用いて量子化される。位相差のための量φl,i,f = exp(j2πcl,i,f/16)における位相係数は、cl,f=[cl,0,f ... cl,2L-1.f]、cl,i,fi∈{0,...,15}に量子化される。
レイヤlの最強係数に対応する、振幅係数インディケータ要素kl,floor(i_l^*/L)
(1)=15(最大値)であり、振幅係数インディケータ要素kl,i_l^*,0
(2)=7(最大値)であり、位相係数インディケータ要素cl,i_l^*,0
(2)=0(最小値)である。l=1,...,vに対し、kl,floor(i_l^*/L)
(1)、kl,i_l^*,0
(2)、cl,i_l^*,0
(2)=0は報告されない。
i1,5及びi1,6,lは、FD基底の報告用のPMIインデックスである。N3>19の場合のみ、i1,5が報告される。
3000から2999+PCSI-RSを用いるv(=1から4)レイヤCSI報告のためのコードブックによって表されるプリコーディング行列W(v)は、レイヤl(=1からv)に対するプリコーディング行列Wlに基づく。プリコーディング行列Wlは、次の式F3によって表される。
ここで、ビームインデックスi=0,1,...,L-1、m1
(i)=O1n1
(i)+q1、m2
(i)=O2n2
(i)+q2、n1
(i)∈{0,1,...,N1-1}、n2
(i)∈{0,1,...,N2-1}である。n1
(i)、n2
(i)は、SDビームiを示すためのSD基底である。vm_1^(i),m_2^(i)はSDビームを示すDFTベクトルである。pl,0
(1)は、ワイドバンドの振幅係数を示す。pl,i,f
(2)は、サブバンド振幅係数を示す。φl,i,fは位相係数を示す。このように、各レイヤに対するコードブックは、偏波ごとの最強係数と、偏波ごとFDビームごとSDビームごとの振幅係数と、偏波ごとFDビームごとSDビームごとの位相係数と、を含む。
CSIパート2のグルーピングとして、与えられたCSIレポートに対し、PMI情報は3グループ(グループ0から2)にまとめられる。これは、CSI省略(omission)が行われる場合に重要である。インデックスi2,4,l、i2,5,l、i1,7,lの報告される各要素は、特定の優先度ルールに関連付けられる。グループ0から2は、以下に従う。
◆グループ0:インデックスi1,1、i1,2、i1,8,l(l=1,...,v)
◆グループ1:(報告される場合の)インデックスi1,5、(報告される場合の)インデックスi1,6,l、i1,7,lの内の最高(上位)のv2LMv-floor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,3,l、i2,4,lの内の最高(上位)のceil(KNZ/2)-v個の優先度要素、i2,5,lの内の最高(上位)のceil(KNZ/2)-v個の優先度要素(l=1,...,v)
◆グループ2:i1,7,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,4,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,5,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素(l=1,...,v)
◆グループ0:インデックスi1,1、i1,2、i1,8,l(l=1,...,v)
◆グループ1:(報告される場合の)インデックスi1,5、(報告される場合の)インデックスi1,6,l、i1,7,lの内の最高(上位)のv2LMv-floor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,3,l、i2,4,lの内の最高(上位)のceil(KNZ/2)-v個の優先度要素、i2,5,lの内の最高(上位)のceil(KNZ/2)-v個の優先度要素(l=1,...,v)
◆グループ2:i1,7,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,4,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,5,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素(l=1,...,v)
タイプ1CSIにおいて、SD DFTベクトルを用いて表されるSDビームは、UEに向けて送られる。タイプ2CSIにおいて、L個のSDビームが線形結合され、UEに向けて送られる。各SDビームは、複数のFD DFTベクトル(FDビーム、FD基底、周波数応答)に関連付けられることができる。対応するSDビームに対し、それらのFD DFTベクトルの線形結合によって、チャネル周波数応答を得ることができる。チャネル周波数応答は、電力遅延プロファイルに対応する。
((タイプ2ポート選択コードブック))
Rel.15のタイプ2ポート選択(port selection(PS))CSI(タイプ2PSコードブック)のために、UEは、'typeII-PortSelection'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.15のタイプ2ポート選択(port selection(PS))CSI(タイプ2PSコードブック)のために、UEは、'typeII-PortSelection'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.15のタイプ2ポート選択CSIにおいて、UEは、タイプ2CSIのようにSD DFTベクトルを考慮してSDビームを導出する必要がない。基地局は、SDビームのセットを考慮してビームフォームされたK個のCSI-RSポートを用いてCSI-RSを送信する。UEは、偏波ごとに最良のL(≦K)個のCSI-RSポートを選択/識別し、W1内において、それらのインデックスを報告する。Rel.15のタイプ2PS CSIは、ランク1、2をサポートする。
dの値は、上位レイヤパラメータportSelectionSamplingSizeを用いて設定される。d∈{1,2,3,4}且つd≦min(PCSI-RS/2,L)である。
偏波ごとにL個のアンテナポートがi1,1によって選択される。i1,1∈{0,1,...,ceil(PCSI-RS/(2d))-1}である。
((拡張タイプ2ポート選択コードブック(Rel.16)))
Rel.16のタイプ2PS CSI(拡張(enhanced)タイプ2PSコードブック)のために、UEは、'typeII-PortSelection-r16'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.16のタイプ2PS CSI(拡張(enhanced)タイプ2PSコードブック)のために、UEは、'typeII-PortSelection-r16'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.16のタイプ2PS CSIの動作は、SDビームの選択を除き、Rel.16のタイプ2CSIと同様である。Rel.15のタイプ2PS CSIは、ランク1から4をサポートする。
レイヤl∈{1,2,3,4}に対し、サブバンドごと(subband(SB)-wise)のプリコーダ生成のためのプリコーディング行列Wlは、次の式F4によって表される。
Wl(Nt×N3) = QW1W~ lWf,l H
(F4)
Wl(Nt×N3) = QW1W~ lWf,l H
(F4)
ここで、Q(Nt×K)は、CSI-RSビームフォーミングに用いられるK個のSDビームを示す。W1(K×2L)は、ブロック(区分)対角行列(block diagonal matrix)である。W~
l(2L×M)は、LC係数行列である。Wf,l(N3×M)は、M個のベクトル(FD基底ベクトル)から成る行列であり、各ベクトルはN3個のFD基底を含む。Kは上位レイヤによって設定される。Lは上位レイヤによって設定される。PCSI-RS∈{4,8,12,16,24,32}。PCSI-RS>4の場合、L∈{2,3,4}。
Rel.15/16のタイプ2PS CSIにおいて、各CSI-RSポート#iは、SDビームbiに関連付けられる。
拡張タイプ2PS CSIは、Rel.16のタイプ2 CSIと同様にしてFD基底ベクトルの数をN3からMvへ削減することによって(Mv≪N3)、Rel.15のタイプ2PS CSIと比較してオーバーヘッドが削減される。
拡張タイプ2PSコードブックにおいて、L、β、pvの値のコンビネーション(パラメータコンビネーション)は、上位レイヤパラメータparamCombination-r16(パラメータコンビネーション設定)によって決定される。
((追加拡張タイプ2ポート選択コードブック(Rel.17)))
Rel.17のタイプ2PS CSI/コードブック(追加拡張(further enhanced)タイプ2PSコードブック)のために、UEは、'typeII-PortSelection-r17'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.17のタイプ2PS CSI/コードブック(追加拡張(further enhanced)タイプ2PSコードブック)のために、UEは、'typeII-PortSelection-r17'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定される。
Rel.17のタイプ2PS CSIにおいて、各CSI-RSポート#iは、SDビームの代わりに、SD-FDビームペア(SDビームbi及びFDビームfi,jのペア(jは周波数インデックス))に関連付けられる。この例において、ポート3及び4は、同じSDビームに関連付けられ、異なるFDビームに関連付けられる。
SDビーム-FDビームのペアに基づきUEにおいて観測されるチャネル周波数応答の周波数選択性(frequency selectivity)は、遅延の事前補償(delay pre-compensation)によって、SDビームに基づきUEにおいて観測されるチャネル周波数応答の周波数選択性よりも低減されることができる。
Rel.17のタイプ2PSコードブックの主なシナリオは、FDDである。SRS測定に基づくチャネルレシプロシティ(channel reciprocity)は完全ではない(ULのビームとDLのビームの角度が異なる可能性がある、FDDにおいてUL周波数とDL周波数が異なる、そのUL周波数とDL周波数において効果的なアンテナ間隔が異なる)。しかし、基地局は幾つかの部分的な情報(支配的な角度及び遅延(SDビーム及びFDビーム))を得る/選択することができる。CSI報告に加え、基地局におけるSRS測定を用いることによって、基地局は、DL MIMOプリコーダの決定のためのCSIを得ることができる。この場合、CSIオーバーヘッドの削減のために、幾つかのCSI報告が省かれてもよい。
追加拡張タイプ2PSコードブックにおいて、α、M、β(コードブックパラメータのコンビネーション、パラメータコンビネーション)の値は、上位レイヤパラメータparamCombination-r17(コードブックパラメータ設定)によって決定される。Rel.17の追加拡張タイプ2PSコードブック用のパラメータコンビネーションα、M、βにおいて、αは、PSコードブック内の選択されたCSI-RSポートの数K1=αPCSI-RSの計算のためのパラメータである。Mは、FD基底ベクトルの数である。βは、NZCsの最大数の計算のためのパラメータである。PMIによって示されるプリコーディング行列は、L+M個のベクトルから決定される。ここで、L=K1/2であり、K1=αPCSI-RSである。
L個のベクトルvm^(i)(i=0,1,...,L-1)に基づいて、PCSI-RS個のポートからK1個のポートが選択される。ベクトルvm^(i)は、m=[m(0) ... [m(L-1)]、m(i)∈{0,1,...,PCSI-RS/2-1}によって識別される。m(i)は、インデックスi1,2∈{0,1,...,C(PCSI-RS/2,L)-1}によって報告/表示される。
Rel.17の追加拡張タイプ2PS CSIにおいて、各CSI-RSポートは、SDビーム及びFDビームを用いてビームフォームされる。各ポートは、SD-FDビームペアに関連付けられる。
与えられたレイヤlに対するプリコーディング行列Wlは、次の式F5によって表される。
Wl(K×N3) = W1W~ lWf,l H
(F5)
Wl(K×N3) = W1W~ lWf,l H
(F5)
W1(K×2L)に対し、各行列ブロックは、K×K単位行列(identity matrix)のL列から成る。基地局は、K個のビームフォームされたCSI-RSポートを送信する。各ポートは、SD-FDビームペアに関連付けられる。UEは、K個の内のL個のポートを選択し、選択されたポートを示すインデックスをPMIの一部として基地局へ報告する。なお、Rel.16においては、各ポートは、SDビームに関連付けられる。
W~
l(2L×Mv)は、結合係数(サブバンド複素LC係数)から成る行列である。最大でK0個のNZCsが報告される。報告は、NZC位置を示すビットマップと、量子化NZCとの、2つのパートから成る。
Rel.17の追加拡張タイプ2PS CSIにおいて、Kl
NZ=Σi=0
k1-1Σf=0
M-1kl,i,f
(3)≦K0は、レイヤl=1,...,vにおける非ゼロ係数の数であり、KNZ=Σl=1
vKl
NZ≦2K0は、非ゼロ係数の総数である。もしv≦2且つKNZ=K1Mvである場合、レイヤl=1,...,vに対するi1,7,l(l番目のレイヤに対するビットマップインディケータ)は報告されない。つまり、報告されるNZCsの総数がK1Mvの最大数に等しく、且つ、v≦2である場合、NZCsの位置を示すビットマップの報告は、省略される。なお、Rel.16においては、NZC位置のビットマップは常に報告される。
Wf,l(N3×Mv)は、レイヤ毎にMv(Mv=1又は2)個のFD基底ベクトルから成る行列である。各ベクトルは、N3個のFD基底(FD-DFT基底)を含む。基地局は、Wf,lを消してもよい。Mv=1である場合、Wf,lはオフであり、追加のFD基底ベクトルは報告されない。Mv=2である場合、Wf,lはオンであり、Mv個の追加のFD基底ベクトルが報告される。Mv=2である場合、FD基底のウィンドウサイズN∈{2,4}が上位レイヤパラメータ(valueOfN)によって設定される。なお、Rel.16においては、Wf,lは常に報告される。
(JT)
joint transmission(JT)は、複数のポイント(例えば、TRP)から単一のUEへの同時データ送信を意味してもよい。
joint transmission(JT)は、複数のポイント(例えば、TRP)から単一のUEへの同時データ送信を意味してもよい。
Rel.17は、2つのTRPからのnon-coherent joint transmission(NCJT)をサポートする。2つのTRPからのPDSCHは、独立にプリコードされ、独立に復号されてもよい。周波数リソースは、オーバーラップしなくてもよいし(non-overlapping)、部分的にオーバーラップしてもよいし(partial-overlapping)、完全にオーバーラップしてもよい(full-overlapping)。オーバラップが起こる場合、1つのTRPからのPDSCHは、他のTRPからのPDSCHへの干渉になる。
Rel.18において、4つまでのTRPを用いるcoherent joint transmission(CJT、mTRP CJT)をサポートすることが検討されている。4つのTRPからのデータは、コヒーレントにプリコードされ、同じ時間-周波数リソース上においてUEへ送信されてもよい。例えば、4つのTRPからのチャネルを考慮し、同じプリコーディング行列が用いられてもよい。「コヒーレント」は、複数の受信信号の位相の間に一定の関係があることを意味してもよい。4TRPジョイントプリコーディングを用いて、信号品質が改善され、4つのTRPの間において干渉がなくてもよい。データは、4つのTRPの外の干渉のみを受けてもよい。
(NCJT CSI/タイプ1コードブック)
Rel.17において、NCJT CSI報告を適用可能なシナリオは、タイプ1シングルパネルコードブックを伴うシングルDCIベースMTRP NCJTである。NCJT CSI測定のために、単一のCSI-ReportConfig内において、1つのTRPからの各channnel measurement resource(CMR)を伴う、2つのCMRグループが設定されることができる。1つのCSI報告モードは、2つのモードから設定されることができる。
Rel.17において、NCJT CSI報告を適用可能なシナリオは、タイプ1シングルパネルコードブックを伴うシングルDCIベースMTRP NCJTである。NCJT CSI測定のために、単一のCSI-ReportConfig内において、1つのTRPからの各channnel measurement resource(CMR)を伴う、2つのCMRグループが設定されることができる。1つのCSI報告モードは、2つのモードから設定されることができる。
RRCシグナリングによって、Rel.17 non-coherent joint transmission(NCJT) CSIのためのCSI-ReportConfigは、CMRと、CSI報告モード(csi-ReportMode)と、を設定する。
Ks=K1+K2個のCMRを伴う2つのCMRグループがUEに設定される。2≦Ks≦8である。Ks個のCMRは、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースセットに対応する。K1及びK2はそれぞれ、2つのCMRグループ内のCMR数である。全ての可能なペアからの選択によって、N個(N組)のCMRペア(リソースペア)が上位レイヤによって設定される。N=1、Ks=2がサポートされる。Nmax=2のサポートは、UEのオプショナル機能である。KS,max=Xのサポートは、UEのオプショナル機能である。各CMRは、UE能力に応じて、最大32個のCSI-RSポートを含むことができる。各CMRペアは、1つのCRI値に関連付けられる。
RRCシグナリングによるビットマップは、各CMRグループから1つのCMRを示すことによって、実際にNCJT測定に用いられるN(N=1,2)個のCMRペアを示す。UEは、2つのCMRグループ内のCMRを用いて、TRP1に対するシングルTRP CSIと、TRP2に対するシングルTRP CSIと、を測定し、N個のCMRペアを用いて、NCJT CSIを測定する。
UEは、csi-ReportModeによって設定されるモード(CSI報告モード)に基づいて、報告する1つ以上のCSIを選択する。csi-ReportModeは、以下のモード1及び2の2つのモード(NCJT CSIモード)の1つを示す。
◆モード1
UEは、シングルTRP測定前提(hypothesis)に関連付けられたX個のCSIと、NCJT測定前提に関連付けられた1つのCSIと、を報告することを設定されてもよい。X=0,1,2である。X=2である場合、2つのCSIが、異なる複数のCMRグループからの複数CMRを伴う2つの異なるシングルTRP測定前提に関連付けられる。X=1,2のサポートは、オプション1をサポートするUEに対する、UEのオプショナル機能である。
◆モード2
UEは、NCJT及びシングルTRPの測定前提の内の最良の1つに関連付けられた1つのCSIを報告することを設定される。
◆モード1
UEは、シングルTRP測定前提(hypothesis)に関連付けられたX個のCSIと、NCJT測定前提に関連付けられた1つのCSIと、を報告することを設定されてもよい。X=0,1,2である。X=2である場合、2つのCSIが、異なる複数のCMRグループからの複数CMRを伴う2つの異なるシングルTRP測定前提に関連付けられる。X=1,2のサポートは、オプション1をサポートするUEに対する、UEのオプショナル機能である。
◆モード2
UEは、NCJT及びシングルTRPの測定前提の内の最良の1つに関連付けられた1つのCSIを報告することを設定される。
モード1において、UEは、X(X=0,1,2)個のシングルTRP CSIと、1つのNCJT CSIと、を含む、総数としてX+1個のCSIを報告する。モード2において、UEは、全てのシングルTRP CSIと、1つのNCJT CSIと、からの1つの最良のCSI(1つのCSI)を報告する。
1つのCSI報告内において、2つまでのシングルTRP CSIと、1つのNCJT CSIと、が報告されることができる(X=2を伴うモード1)。NCJT CSIは、1つのCRIと、(1つのジョイントRIインデックスを伴う)2つのRIと、2つのPMIと、2つのLIと、1つのCQI(4レイヤ以下)と、を含む。シングルTRP CSIは、既存のCSIと同じであり、1つのCRIと、1つのRI/PMI/LIと、1つ又は2つのCQI(8レイヤ以下、CWごとに1つのCQI)と、を含む。
以下のいくつかのケースに対し、1つのCSI報告内の複数フィールドの新規マッピング順序(テーブル)が定義されている。
◆X=0を伴うモード1に対するワイドバンドCSIのマッピング順序。ワイドバンドCSIは、X=0を伴うモード1、すなわちNCJT CSI、のみに対してサポートされる。
◆モード1及び2に対するCSIパート1のマッピング順序。
◆モード1及び2に対するCSIパート2ワイドバンドのマッピング順序。
◆モード1及び2に対するCSIパート2サブバンドのマッピング順序。
◆X=0を伴うモード1に対するワイドバンドCSIのマッピング順序。ワイドバンドCSIは、X=0を伴うモード1、すなわちNCJT CSI、のみに対してサポートされる。
◆モード1及び2に対するCSIパート1のマッピング順序。
◆モード1及び2に対するCSIパート2ワイドバンドのマッピング順序。
◆モード1及び2に対するCSIパート2サブバンドのマッピング順序。
(CJT CSI/タイプ2コードブック)
(4つのTRPがコロケートされる(同じ位置と見なせる))理想的なケースにおいて、集約された(aggregated)チャネル行列Hのジョイント推定(joint estimation)が行われることができ、ジョイントプリコーディング行列Vがフィードバックされることができる。しかしながら、4つのパスの大規模(large scale)パスロスは大きく異なることがある。一定モジュールコードブック(constant module codebook)に基づくジョイントプリコーディング行列Vは正確でない。この場合、TRPごとのフィードバックと、TRP間(inter-TRP)の係数(coefficient)が、現在のNRのタイプ2コードブックにより整合することができる。
(4つのTRPがコロケートされる(同じ位置と見なせる))理想的なケースにおいて、集約された(aggregated)チャネル行列Hのジョイント推定(joint estimation)が行われることができ、ジョイントプリコーディング行列Vがフィードバックされることができる。しかしながら、4つのパスの大規模(large scale)パスロスは大きく異なることがある。一定モジュールコードブック(constant module codebook)に基づくジョイントプリコーディング行列Vは正確でない。この場合、TRPごとのフィードバックと、TRP間(inter-TRP)の係数(coefficient)が、現在のNRのタイプ2コードブックにより整合することができる。
FR1における4つまでのTRPのCJTに対し、4つのTRPの選択は、セミスタティックであってもよい。そのため、その選択と、チャネル測定のための4つのCMR(4つのCSI-RSリソース)の設定も、セミスタティックであってもよい。CSI-RSリソースのリストからの4つのTRPの動的指示も可能であるが、可能性が低い。
4つのTRPからUEへのパスロスは異なる。そのため、ジョイントチャネル行列を表す1つの集約されたCSIを報告するだけでは難しい。
NCJT(すなわち、シングルTRP)へのフォールバック動作を考慮し、TRPごとのCSI(すなわち、Rel.17のNCJT CSIのようなシングルTRP CSI)も考えられる。
理想バックホール(ideal backhaul)と、同期と、複数TRPに跨る同じ数のアンテナポートと、を想定し、FR1及び4つまでのTRP向けのcoherent joint transmission(CJT)用のCSI獲得(acquisition)が検討されている。FDD向けのCJTマルチTRPのために、拡張(Rel.16)タイプ2コードブック、追加拡張(Rel.17)タイプ2PSコードブックの改良が検討されている。
各TRPに対するW1(SD DFTベクトルを示す行列)/Wf(FD DFTベクトルを示す行列)は、同じであってもよいし、異なってもよい。各TRPに対するWl(NZC)は、異なってもよい。各TRPに対するW1/Wf/Wlは、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。W1/Wf/Wlの設計に対し、異なるオプションを伴う異なるシナリオであることが好ましい。Wφは、個別の内容として報告されてもよいし、Wl内において報告されてもよい。これらの使用される方針は、配置シナリオ(例えば、サイト内(intra-site)マルチTRP又はサイト間(inter-site)マルチTRP)に関する。
例えば、4-TRP CJT CSI(コードブック)のためのプリコーディング行列は、各TRPに対するW1/Wf/Wlによって表されてもよい。各TRPに対するW1は、同じであってもよいし、異なってもよいし、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。各TRPに対するWlは、異なってもよいし、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。各TRPに対するWfは、同じであってもよいし、異なってもよいし、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。
FD基底選択のための2つのコードブックモード設定がある。モード1において、j=2,...,Nに対するj番目に選択されたCSI-RSリソースに対するFD基底オフセットを示すために、i1,9報告が必要である。モード2において、i1,9報告は必要でない。全てのCSI-RSリソースは、同じFD基底選択を有する。
◆モード1は、TRPごと/TRPグループごとのSD/FDの基底選択である。それは、N個のTRP/TRPグループに跨る独立のFD基底選択を許容する。例えば、そのコードブック構造は、次の式G1によって与えられる。ここで、Nは、TRP又はTRPグループの数である。
◆モード2は、TRPごと/TRPグループ(ポートグループ又はリソース)ごとのSD基底選択と、(N個のTRP/TRPグループに跨る)ジョイント/共通のFD基底選択とである。例えば、そのコードブック構造は、次の式G2によって与えられる。ここで、Nは、TRP又はTRPグループの数である。
これらの2つのモードにおいて、パラメータコンビネーション、基底選択、TRP(グループ)選択、参照振幅、W2量子化方式、のような詳細設計が共通化されてもよい。
CJT用拡張タイプ2コードブック(enhanced Type II codebook for CJT、Rel.18のCJT用タイプ2CSI)のために、UEは、'typeII-CJT-r18'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定されてもよい。CJT用追加拡張タイプ2PSコードブック(further enhanced Type II port selection codebook for CJT、Rel.18のCJT用タイプ2PS CSI)のために、UEは、'typeII-CJT-PortSelection-r18'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定されてもよい。
UEは、チャネル測定用のリソースセット内においてNTRP∈{1,2,3,4}個のCSI-RSリソースを設定されることができる。
CJT用拡張タイプ2コードブックにおいて、上位レイヤパラメータparamCombination-CJT-L-r18によって、{L1,...,LN_TRP}の値のNL∈{1,2,4}個のコンビネーションのセットが設定される。NLの値は、上位レイヤパラメータnumberOfSDCombinationsによって設定される。
CJT用追加拡張タイプ2PSコードブックにおいて、上位レイヤパラメータparamCombination-CJT-PS-alpha-r18によって、{α1,...,αN_TRP}の値のNL∈{1,2,4}個のコンビネーションのセットが設定される。NLの値は、上位レイヤパラメータnumberOfSDCombinations-PSによって設定される。
UEは、上位レイヤパラメータrestrictedCMR-Selectionを設定されてもよい。もしrestrictedCMR-Selectionが設定されている場合、選択されるCSI-RSリソースの数Nは、NTRPである。そうでない場合、UEは、1≦N≦NTRPに対し、N個のCSI-RSリソースを選択することを期待し、その選択は、NTRPビットのビットマップを用いて報告される。
SDビームの選択/報告において、CSI-RSリソースごとのSDビームの選択/報告が適用される。
CJT用拡張タイプ2コードブックにおいて、PMIによって示されるプリコーディング行列は、Σj=1
NLσ_j+Mv個のベクトルから決定される。ここで、{σ1,...,σN}は、1≦σ1<…<σN≦NTRPとなるように、昇順に選択されたN個のCSI-RSリソースのインデックスである。NTRPは、CSI報告用に設定されているCSI-RSリソース数であってもよいし、CJT用のTRP数であってもよい。{Lσ_1,...,Lσ_N}は、{L1,...,LN_TRP}の選択された組み合わせからの対応する値である。
j=1,...,N、i=0,1,...,Lσ_j-1に対し、j番目の選択されたCSI-RSリソースに対応するLσ_j個のベクトルvm_1,f^(i),m_2,f^(i)は、i1,1、i1,2によって表示/報告される。ここで、i1,1、i1,2は、次の式G3によって与えられる。
i1,1=[i1,1,1 ... i1,1,N]
i1,1,j=[q1,j q2,j]
q1,j∈{0,1,...,O1-1}
q2,j∈{0,1,...,O2-1}
i1,2=[i1,2,1 ... i1,2,N]
i1,2,j∈{0,1,...,C(N1N2,Lσ_j)-1}
(G3)
i1,1=[i1,1,1 ... i1,1,N]
i1,1,j=[q1,j q2,j]
q1,j∈{0,1,...,O1-1}
q2,j∈{0,1,...,O2-1}
i1,2=[i1,2,1 ... i1,2,N]
i1,2,j∈{0,1,...,C(N1N2,Lσ_j)-1}
(G3)
CJT用追加拡張タイプ2PSコードブックにおいて、PMIによって示されるプリコーディング行列は、Σj=1
NLσ_j+M個のベクトルから決定される。ここで、{σ1,...,σN}は、1≦σ1<…<σN≦NTRPとなるように、昇順に選択されたN個のCSI-RSリソースのインデックスである。Lσ_j=K1,σ_j/2、K1,σ_j=ασ_j*PCSI-RSである。{ασ_1,...,ασ_N}は、{α1,...,αN_TRP}の選択された組み合わせからの対応する値である。
j=1,...,N、i=0,1,...,Lσ_j-1に対し、Lσ_j個のベクトルvm_j^(i)に基づき、j番目の選択されたCSI-RSリソースのPCSI-RS個のポートから、K1,σ_j個のポートが選択され、i1,2によって表示/報告される。ここで、i1,2は、次の式G4によって与えられる。
i1,2=[i1,2,1 ... i1,2,N]
i1,2,j∈{0,1,...,C(PCSI-RS,Lσ_j)-1}
(G4)
i1,2=[i1,2,1 ... i1,2,N]
i1,2,j∈{0,1,...,C(PCSI-RS,Lσ_j)-1}
(G4)
本開示において、CJT用コードブック、CJT用タイプ2コードブック、CJT用拡張タイプ2コードブック、Rel.18CJT用タイプ2コードブック、typeII-CJT-r18、CJT用追加拡張タイプ2PSコードブック、Rel.18CJT用タイプ2PSコードブック、typeII-CJT-PortSelection-r18'、は互いに読み替えられてもよい。
(ドップラーCSI/タイプ2コードブック)
時間ドメイン相関(time-domain correlation)/ドップラードメイン(Doppler-domain、DD)情報を利用して、高速/中速で移動するUEのためのCSI報告を拡張/能力向上させることが検討されている。例えば、空間ドメイン基底及び周波数ドメイン基底を変更することなく、拡張(Rel.16)タイプ2コードブック、追加拡張(Rel.17)タイプ2PSコードブックを改良すること、トラッキング用CSI-RS(tracking RS(TRS))を介して測定される時間ドメインチャネル特性(時間ドメイン相関プロファイル)をUEから報告すること、が検討されている。
時間ドメイン相関(time-domain correlation)/ドップラードメイン(Doppler-domain、DD)情報を利用して、高速/中速で移動するUEのためのCSI報告を拡張/能力向上させることが検討されている。例えば、空間ドメイン基底及び周波数ドメイン基底を変更することなく、拡張(Rel.16)タイプ2コードブック、追加拡張(Rel.17)タイプ2PSコードブックを改良すること、トラッキング用CSI-RS(tracking RS(TRS))を介して測定される時間ドメインチャネル特性(時間ドメイン相関プロファイル)をUEから報告すること、が検討されている。
チャネルコヒーレント時間(channel coherent time(CCT))は、最大ドップラーシフトに依存する。チャネルコヒーレント時間は、測定されたチャネル特性が利用できる時間、又は、測定されたチャネル特性が利用できなくなる(channel aging)までの時間である。最大ドップラーシフトは、送信機及び受信機の間の相対速度によって推定される。チャネルコヒーレント時間Tcは1/Δfmaxによって近似される。ここでΔfmax=v/λである。UEの移動速度が高くなると、チャネルコヒーレント時間は短くなる。例えば、キャリア周波数4.5GHzにおいて、移動速度が約25km/hを上回ると、チャネルコヒーレント時間は10msを下回る。このような高い移動速度、短いチャネルコヒーレント時間に対し、どのように対処するかが問題となる。
ドップラーシフトに追従するためにTRSがサポートされている。しかしながら、TRSには、以下の問題がある。
◆CSI-RSリソースセット当たりのポート数が1つだけに制限される。各CSI-RSリソースはシングルポートを用いる。
◆設定可能な周期は10ms以上である。
◆TRSに対するCSI報告が想定されていない。P-TRSに対する報告設定がない。報告を設定することはできるが、報告量(reportQuantity)は、なし('none')のみにセットされる。1つのCSI-RSリソースセット当たり、最大で16個のCSI-RSリソースが用いられる。
◆CSI-RSリソースセット当たりのポート数が1つだけに制限される。各CSI-RSリソースはシングルポートを用いる。
◆設定可能な周期は10ms以上である。
◆TRSに対するCSI報告が想定されていない。P-TRSに対する報告設定がない。報告を設定することはできるが、報告量(reportQuantity)は、なし('none')のみにセットされる。1つのCSI-RSリソースセット当たり、最大で16個のCSI-RSリソースが用いられる。
TRSは、時間ドメイン及び周波数ドメインのリソースに配置される。ドップラーシフトによる影響の測定のために、特定の周波数ドメインリソース内において時間ドメイン内の複数のRSが必要となる。
ドップラーシフトによる影響の測定に、CMRの利用が考えられる。しかし、測定に用いられるRSはUE実装次第である。
CSI報告の量において、ドップラーシフトに関する情報はサポートされていない。CSIコードブック(PMI)を介して、W=W1W2の決定のための情報が、UEによって報告される。ここで、W1は、ワイドバンド特性であり、空間ビームを示す。W2は、サブバンド特性であり、各空間ビームに対する振幅/位相の係数を示す。
ドップラーシフトに関する測定について、UEが、CSI-RSに基づいて測定を行うケース1と、基地局が、SRSに基づいて測定を行うケース2と、が考えられる。ドップラーシフトに関する影響の判定について、UEが、CSI-RS測定結果に基づいて判定を行うケース1-1と、基地局が、UEによって報告されるCSI-RS測定結果に基づいて判定を行うケース1-2と、基地局が、SRS測定結果に基づいて判定を行うケース2-1と、が考えられる。
CSI-RS測定(measurement)ウィンドウ及びCSI報告(reporting)ウィンドウが検討されている。CSI-RS測定ウィンドウ内において、1つ以上のCSI-RSオケージョンが測定されてもよい。報告されるCSIは、CSI報告ウィンドウに関連付けられてもよい。
スロットn内のCSI報告と想定し、ドップラードメイン(DD)/時間ドメイン(TD)の基底ベクトル(DFT基底ベクトル)の長さ(DD/TDの基底の数)をN4としてもよい。スロット[k,k+Wmeas-1]のCSI測定ウィンドウ内において、CSI報告の計算のための1つ以上のCSIオケージョンが測定されてもよい。ここで、kはスロットインデックスであってもよく、Wmeasは測定ウィンドウ長(スロット数)であってもよい。CSIオケージョンはCSI-ReportConfig内において設定されてもよい。スロット[l,l+WCSI-1]のCSI報告ウィンドウは、スロットn内のCSI報告に関連付けられてもよい。ここで、lはスロットインデックスであってもよく、WCSIは報告ウィンドウ長(スロット数)であってもよい。CSI参照リソースの位置がnrefと表されてもよい。
CSI報告ウィンドウの継続時間(duration)WCSI=dN4である。d及びN4は、CMR設定によって決定される。CSI報告ウィンドウの開始点は、スロットlである。l=(n-NCSI,ref)であってもよい。l=(n+δ)であってもよい。δ={0,2}であってもよいし、δ={0,1,2}であってもよい。
dスロットは、DD単位の継続時間であってもよい。
UE側予測が想定される場合、UEがスロットlの後のCSI/チャネルを予測することがサポートされ、基地局によって上位レイヤシグナリングを介して(複数候補値からの)スロットlの位置が設定される。スロットl位置の複数候補は、既存CSI参照リソース位置(n-NCSI,ref)と(n+δ)を含む。ここで、δ>0である。既存動作における既存CSI参照リソース、すなわち(n-NCSI,ref)は、CSI報告に用いられた最後のCSI-RSオケージョンの位置を示すために再利用/転用される。
パラメータδに関し、追加の値2がサポートされる。
N4は、基地局によって上位レイヤシグナリングを介して設定される。
N4=1において、DD基底は、同一(identity、恒等式)であってもよい。DD圧縮がなくてもよい。この場合のコードブック構造は、例えば次の式H1であってもよい。
N4>1において、ドップラードメイン直交DFT基底は、全SD/FD基底に対して共通に選択されてもよい。この場合のコードブック構造は、例えば次の式H2であってもよい。
選択されたドップラードメイン(DD)基底ベクトルの数を示すQ>1のみが許容される。関連付けられたUCIパラメータを含むSD/FD基底の詳細設計は、既存仕様に従う。
予測PMI用拡張タイプ2コードブック(enhanced Type II codebook for predicted PMI、Rel.18予測PMI用タイプ2CSI)のために、UEは、'typeII-Doppler-r18'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定されてもよい。予測PMI用追加拡張タイプ2PSコードブック(further enhanced Type II port selection codebook for predicted PMI、Rel.18予測PMI用タイプ2PS CSI)のために、UEは、'typeII-Doppler-PortSelection-r18'にセットされた上位レイヤパラメータcodebookTypeを設定されてもよい。
本開示において、ドップラー用コードブック、ドップラー用タイプ2コードブック、予測PMI用拡張タイプ2コードブック、Rel.18予測PMI用タイプ2CSIコードブック、typeII-Doppler-r18、予測PMI用追加拡張タイプ2PSコードブック、Rel.18予測PMI用タイプ2PSコードブック、typeII-Doppler-PortSelection-r18、は互いに読み替えられてもよい。
(TDCP報告)
時間ドメインチャネル特性(time domain channel properties、TDCP)をUEから報告すること、が検討されている。
時間ドメインチャネル特性(time domain channel properties、TDCP)をUEから報告すること、が検討されている。
'tdcp'にセットされた報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)と、上位レイヤパラメータY≧1と、遅延{D1,...,DY}と、を伴うCSI-ReportConfigに対し、Y個の遅延に対応するTDCP振幅kTDCP=[k1 ... kY]が報告される。ここで、ki∈{0,...,15}である。i=1,...,Yに対し、対応する振幅値は、1-aiから得られる。kiからaiへのマッピングは、仕様に定義される。
Y>1に対し、上位レイヤパラメータphaseが設定されている場合、TDCP位相cTDCP=[c1 ... cY]が報告される。ここで、ci∈{0,...,15}である。対応する位相値は、exp(j2πci/16)によって与えられる。
(CSI-RSポート)
Rel.15において、channel state information(CSI)取得、ビーム管理(beam management(BM))、ビーム障害回復(beam failure recovery(BFR))、時間及び周波数の細かい追従(tracking)の少なくとも1つのためのDL RSとして、例えば、CSI-RSが用いられる。CSI-RSは、1、2、4、8、12、16、24、32ポート(アンテナポート、CSI-RSポート)をサポートする。CSI-RSは、周期的(periodic)、セミパーシステント(semi-persistent)、非周期的(aperiodic)の送信をサポートする。オーバーヘッド及びCSI推定精度を調整するために、CSI-RSの周波数密度(density)が設定可能である。
Rel.15において、channel state information(CSI)取得、ビーム管理(beam management(BM))、ビーム障害回復(beam failure recovery(BFR))、時間及び周波数の細かい追従(tracking)の少なくとも1つのためのDL RSとして、例えば、CSI-RSが用いられる。CSI-RSは、1、2、4、8、12、16、24、32ポート(アンテナポート、CSI-RSポート)をサポートする。CSI-RSは、周期的(periodic)、セミパーシステント(semi-persistent)、非周期的(aperiodic)の送信をサポートする。オーバーヘッド及びCSI推定精度を調整するために、CSI-RSの周波数密度(density)が設定可能である。
図1は、スロット内のCSI-RS位置(location)の一例を示す図である。テーブルの各行は、行番号、ポート数、周波数ドメインの密度、CDMタイプ、時間及び周波数の(時間/周波数)位置(コンポーネントリソースの位置(kバー,lバー))、code division multiplexing(CDM)グループインデックス、コンポーネントリソース内の各リソース位置((RE,シンボル)、(k’,l’))を示す。ここで、時間/周波数位置は、1つのポートに対応するCSI-RSの時間及び周波数のリソース(コンポーネントリソース)の位置である。kバーは「k」にオーバーラインを付した表記である。kバーは、コンポーネントリソースの開始リソースエレメント(RE)インデックスを示し、lバーは、コンポーネントリソースの開始シンボル(OFDMシンボル)インデックスを示す。
CDMグループとして、no CDM(CDMなし、N/A)、FD-CDM2、CDM4、CDM8がある。FD-CDM2は、長さ2の周波数ドメイン(FD)-直交カバーコード(orthogonal cover code(OCC))をRE単位で乗ずることによって同一の時間及び周波数に2ポートのCSI-RSを多重する(FD2)。CDM4は、長さ2のFD-OCCと長さ2の時間ドメイン(TD)-OCCとをRE単位シンボル単位で乗ずることによって同一の時間及び周波数に4ポートのCSI-RSを多重する(FD2TD2)。CDM8は、長さ2のFD-OCCと長さ4のTD-OCCとをRE単位シンボル単位で乗ずることによって同一の時間及び周波数に8ポートのCSI-RSを多重する(FD2TD4)。
CSI-RSのポートの最大数32がレイヤの最大数8よりも多いことによって、UEは多くのチャネル状態を測定でき、測定精度を向上できる。
Rel.19以降において、32個よりも多いポートを用いる大規模(massive)MIMOが検討されている。
(基地局アンテナレイアウト)
図2は、既存の仕様のシングルパネルのための、CSI-RSポートのサポートされている数と、基地局アンテナレイアウト((N1,N2)及び(O1,O2)の設定)と、の関連付け(テーブル)を示す。図3は、既存の仕様のマルチパネルのための、CSI-RSポートのサポートされている数と、基地局アンテナレイアウト((Ng,N1,N2)及び(O1,O2)の設定)、の関連付け(テーブル)を示す。
図2は、既存の仕様のシングルパネルのための、CSI-RSポートのサポートされている数と、基地局アンテナレイアウト((N1,N2)及び(O1,O2)の設定)と、の関連付け(テーブル)を示す。図3は、既存の仕様のマルチパネルのための、CSI-RSポートのサポートされている数と、基地局アンテナレイアウト((Ng,N1,N2)及び(O1,O2)の設定)、の関連付け(テーブル)を示す。
(タイプ1シングルパネルコードブックの具体例)
前述の1レイヤCSI報告及びコードブックモード(codebookMode)=1に対するコードブックに加え、他のコードブックモードと、他のランク(レイヤ数)と、の少なくとも1つに対するタイプ1シングルパネルコードブックが規定されている。
前述の1レイヤCSI報告及びコードブックモード(codebookMode)=1に対するコードブックに加え、他のコードブックモードと、他のランク(レイヤ数)と、の少なくとも1つに対するタイプ1シングルパネルコードブックが規定されている。
ランク{1,5,6,7,8}に対し、各PMIのためのコードブックインデックスは、i1,1、i1,2、及びi2である。ランク{2,3,4}に対し、各PMIのためのコードブックインデックスは、i1,1、i1,2、i1,3、及びi2である。i1,1及びi1,2は2つの次元にそれぞれ対応し、ビーム選択のためのインデックスである。i2は、2つの偏波の間の位相差(co-phasing)のためのインデックスである。i1,3は、仕様のマッピング(テーブル)に従って、k1及びk2へマップされる。図4は、2レイヤのCSI報告のためのi1,3からk1及びk2へのマッピングを示す。図5は、3レイヤ及び4レイヤのCSI報告のためのi1,3からk1及びk2へのマッピングを示す。
1レイヤCSI報告及びcodebookMode=1に対するコードブック(プリコーディング行列と、コードブックインデックスの関係)が仕様に規定されている(図6)。
1レイヤCSI報告及びcodebookMode=2に対するコードブックとして、N2>1に対するコードブック(図7)と、N2=1に対するコードブック(図8)と、が仕様に規定されている。N2=1に対し、N2次元におけるオーバーサンプリングはないため、i1,2は報告されない。
2レイヤCSI報告及びcodebookMode=1に対するコードブックが仕様に規定されている(図9)。vl,m及びφnvl,mは、第1レイヤに対応する。vl',m'及び-φnvl',m'は、第2レイヤに対応する。第2レイヤに対するビームは、l'及びm'によって決定される。l'及びm'は、i1,1+k1及びi1,2+k2によってそれぞれ決定される。k1及びk2は、前述のように、UEによって報告されるi1,3によって決定される。
2レイヤCSI報告及びcodebookMode=2に対するコードブックとして、N2>1に対するコードブック(図10)と、N2=1に対するコードブック(図11)と、が仕様に規定されている。N2=1に対し、N2次元におけるオーバーサンプリングはないため、i1,2は報告されない。
3レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックが仕様に規定されている(図12)。θpは、前半のポートに対する後半のポートの位相差を示す。
4レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックの構造は、3レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックの構造と同様である。
5レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックが仕様に規定されている(図13)。N2>1に対する関係(PMI)と、N2=1に対する関係(PMI)とは、異なる。
6レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックの構造は、5レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックの構造と同様である。
7レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックが仕様に規定されている(図14)。N1及びN2の値によって関係(PMI)は異なる。
8レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックの構造は、7レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックの構造と同様である。
32個よりも多いポートを用いるCSI-RSに対し、Rel.15タイプ1シングルパネルCSI(タイプ1シングルパネルコードブック)に基づくCSI/コードブックが十分に検討されていない。
(CSI参照リソース定義:データ用物理レイヤ手順/物理下りリンク共有チャネル関連手順/CSIの報告のためのUE手順/CSI)
((CSI参照リソース))
サービングセルに対するCSI参照リソースは、以下のように定義される。
◆周波数ドメインにおいて、CSI参照リソースは、導出されるCSIが関連するバンドに対応する複数DL PRBのグループによって定義される。
◆時間ドメインにおいて、CSI参照リソースは、単一のDLスロットn-nCSI_ref-Koffset・2μ_DL/2μ_Koffsetによって定義される。ここで、Koffsetは、上位レイヤによって設定されるパラメータであり、μ_Koffsetは、Koffsetに対するサブキャリア間隔設定であり、FR1において0の値を伴う。μ_DLは、DLに対するサブキャリア間隔設定である。
―◆P/SP-CSI報告において、もしチャネル測定のための単一のCSI-RS/SSBが設定されている場合、nCSI_refは、それが有効DLスロットに対応するような、4・2μ_DL以上の最小値である。もしチャネル測定のための複数のCSI-RS/SSBが設定されている場合、nCSI_refは、それが有効DLスロットに対応するような、5・2μ_DL以上の最小値である。
―◆AP-CSI報告において、もしUEが、CSI要求と同じスロットにおいてCSIを報告することをDCIによって指示されている場合、nCSI_refは、対応するCSI要求と同じ有効DLスロット内に参照リソースがあるようになり、そうでない場合、nCSI_refは、スロットnCSI_refが有効DLスロットに対応するような、floor(Z'/Nsymb slot)以上の最小値である。ここで、Z'は遅延要件に対応する。Nsymb slotは、スロット内のシンボルの数である。
―◆P又はSPのCSI-RS/CSI-IM又はSSBがチャネル/干渉の測定に用いられる場合、UEは、AP-CSI報告の最初のOFDMシンボルの送信時刻のZ'シンボル前までに最後のOFDMシンボルが受信されるCSI-RS/CSI-IM/SSBに関するチャネル/干渉を測定することを期待されない。
((CSI参照リソース))
サービングセルに対するCSI参照リソースは、以下のように定義される。
◆周波数ドメインにおいて、CSI参照リソースは、導出されるCSIが関連するバンドに対応する複数DL PRBのグループによって定義される。
◆時間ドメインにおいて、CSI参照リソースは、単一のDLスロットn-nCSI_ref-Koffset・2μ_DL/2μ_Koffsetによって定義される。ここで、Koffsetは、上位レイヤによって設定されるパラメータであり、μ_Koffsetは、Koffsetに対するサブキャリア間隔設定であり、FR1において0の値を伴う。μ_DLは、DLに対するサブキャリア間隔設定である。
―◆P/SP-CSI報告において、もしチャネル測定のための単一のCSI-RS/SSBが設定されている場合、nCSI_refは、それが有効DLスロットに対応するような、4・2μ_DL以上の最小値である。もしチャネル測定のための複数のCSI-RS/SSBが設定されている場合、nCSI_refは、それが有効DLスロットに対応するような、5・2μ_DL以上の最小値である。
―◆AP-CSI報告において、もしUEが、CSI要求と同じスロットにおいてCSIを報告することをDCIによって指示されている場合、nCSI_refは、対応するCSI要求と同じ有効DLスロット内に参照リソースがあるようになり、そうでない場合、nCSI_refは、スロットnCSI_refが有効DLスロットに対応するような、floor(Z'/Nsymb slot)以上の最小値である。ここで、Z'は遅延要件に対応する。Nsymb slotは、スロット内のシンボルの数である。
―◆P又はSPのCSI-RS/CSI-IM又はSSBがチャネル/干渉の測定に用いられる場合、UEは、AP-CSI報告の最初のOFDMシンボルの送信時刻のZ'シンボル前までに最後のOFDMシンボルが受信されるCSI-RS/CSI-IM/SSBに関するチャネル/干渉を測定することを期待されない。
サービングセル内のスロットが、上位レイヤによって設定されたDL又はフレキシブルのシンボルを少なくとも含み、そのスロットが、UEに対して設定された測定ギャップ内にない場合、そのスロットは、有効DLスロットに見なされる。
((CSI報告条件))
CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、チャネル測定のための少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンと、干渉測定のためのCSI-RS/CSI-IMのオケージョンと、を受信した後のケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。
CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、チャネル測定のための少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンと、干渉測定のためのCSI-RS/CSI-IMのオケージョンと、を受信した後のケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。
csi-ReportSubConfigListによって提供されるサブ設定(sub-configurations)のリストを含むCSI報告設定(CSI-ReportConfig)に対し、CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、サブ設定ごとの、チャネル測定のための少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンと、干渉測定のためのCSI-RS/CSI-IMのオケージョンと、を受信した後のケースのみにおいて、そのUEは、1つ以上のサブ報告を含むCSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。ここで、サブ設定は、SP-CSI報告のためにアクティベート/トリガされたサブ設定である。
対応するCSI-RSリソースセット内においてチャネル測定のための2つのリソースグループ及びN個のリソースペアを伴って設定されたCSI-ReportConfigに対し、CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、且つ、DRXが設定されている場合の同じDRXアクティブ時間内において、チャネル測定のための対応するCSI-RSリソースセット内の複数CSI-RSリソースのそれぞれに対する少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンを受信した後のケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。
'typeII-CJT-r18'又は'typeII-CJT-PortSelection-r18'にセットされているcodebookTypeを伴って設定されたCSI-ReportConfigに対し、CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、且つ、DRXが設定されている場合の同じDRXアクティブ時間内において、チャネル測定のための対応するCSI-RSリソースセット内の複数CSI-RSリソースのそれぞれに対する少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンと、干渉測定のための対応するリソースセット内のCSI-RS/CSI-IMのリソースに対する1つのCSI-RS/CSI-IMのオケージョンと、を受信した後のケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。
'typeII-Doppler-r18'又は'typeII-Doppler-PortSelection-r18'にセットされているcodebookTypeを伴って設定されたCSI-ReportConfigに対し、CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、且つ、DRXが設定されている場合の同じDRXアクティブ時間内において、チャネル測定のための対応するCSI-RSリソースセット内の複数CSI-RSリソースのそれぞれに対する少なくとも1つの、非周期的CSI-RS送信オケージョン、又は、Kp個の周期的又はセミパーシステントの連続する複数CSI-RS送信オケージョンと、干渉測定のための対応するリソースセット内のCSI-RS/CSI-IMのリソースに対する1つのCSI-RS/CSI-IMのオケージョンと、を受信したケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。Kp∈{1,2,4}の値は、UE能力によって示される。
'tdcp'にセットされた上位レイヤパラメータreportQuantityを伴って設定されたCSI-ReportConfigに対し、CSI報告の(再)設定、サービングセルアクティベーション、BWP変更、又はSP-CSIのアクティベーションの後において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、且つ、DRXが設定されている場合の同じDRXアクティブ時間内において、チャネル測定のための対応するCSI-RSリソースセッティングのKTRS個のCSI-RSリソースセット内の各CSI-RSリソースに対する少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンを受信した後のケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。
DRXが設定されている場合において、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、且つ、DRXアクティブ時間内において、チャネル測定のための少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンと、干渉測定のためのCSI-RS/CSI-IMのオケージョンと、を受信したケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、その報告をドロップする。
セルDTXがアクティベートされているサービングセル上の、少なくとも'RI'を有する上位レイヤパラメータreportQuantityに関連付けられているCSI-ReportConfig内のCSI報告設定に対し、UEが、CSI参照リソースよりも後ではないときにおいて、且つ、セルDTXのアクティブ期間内において、チャネル測定/干渉測定の各周期的CSI-RSリソース又は各セミパーシステントCSI-RSリソースの少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョンを受信したケースのみにおいて、そのUEは、CSI報告を報告する。そうでないケースにおいて、そのUEは、そのCSI報告をドロップする。
以上のように、報告/リソースの設定方法と、コードブックタイプと、報告量(reportQuantity)と、の少なくとも1つの設定の複数の値に対して複数のUE挙動が定義されている。
((CQI/PMI/RIの計算のためのUE想定))
アンテナポート[3000,...,3000+P+1]上において送信される対応するPDSCH信号が、powerControlOffsetによって与えられる比に等しい、CSI-RS EPREに対するEPREの比を有する、とUEは想定する。
アンテナポート[3000,...,3000+P+1]上において送信される対応するPDSCH信号が、powerControlOffsetによって与えられる比に等しい、CSI-RS EPREに対するEPREの比を有する、とUEは想定する。
((NCJTのためのCQI/PMI/RIの計算のためのUE想定))
グループj内の複数CSI-RSリソースのP個のアンテナポート上において送信されるvj個のレイヤに対する対応するPDSCH信号が、powerControlOffsetに等しい、CSI-RS EPREに対するEPREの比を有する、とUEは想定する。
グループj内の複数CSI-RSリソースのP個のアンテナポート上において送信されるvj個のレイヤに対する対応するPDSCH信号が、powerControlOffsetに等しい、CSI-RS EPREに対するEPREの比を有する、とUEは想定する。
((CJTのためのCQI/PMI/RIの計算のためのUE想定))
v個のレイヤに対するPDSCH信号が、複数CSI-RSリソースσj(j=1,...,N0)の全てに対し、powerControlOffsetに等しい、CSI-RS EPREに対するEPREの同じ比を有する、とUEは想定してもよい。
v個のレイヤに対するPDSCH信号が、複数CSI-RSリソースσj(j=1,...,N0)の全てに対し、powerControlOffsetに等しい、CSI-RS EPREに対するEPREの同じ比を有する、とUEは想定してもよい。
(分析)
<分析1>
幾つかのランク(ランク=2,3,4)に対してCSIフィードバックは異なる。例えば、i1,3は、選択的なフィードバックである。
<分析1>
幾つかのランク(ランク=2,3,4)に対してCSIフィードバックは異なる。例えば、i1,3は、選択的なフィードバックである。
異なるレイヤに対し、W1において選択されるビームを異ならせることができない。i1,1、i1,2によって選択されるビームに基づき、i1,3の報告によって、他のレイヤに対する追加の直交ビーム(SD)基底が選択されることができる。
例えば、前述の2レイヤCSI報告及びコードブックモード1のコードブックにおいて、第1レイヤに対するビームは、l及びmによって決定される。l及びmは、i1,1及びi1,2によってそれぞれ決定される。第2レイヤに対するビームは、l'及びm'によって決定される。l'及びm'は、i1,1+k1及びi1,2+k2によってそれぞれ決定される。
幾つかのランク(ランク=5,6,7,8)に対し、仕様のテーブルにおけるプリコーディング行列Wから、i1,3の追加フィードバックがなくても、いくつかの他のレイヤに対して異なる直交ビーム基底が定義されている。例えば、図15の8レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックにおいて、各レイヤに対するビームが定義されている。レイヤ1,2に対し、ビームl,mは、i1,1及びi1,2によってそれぞれ決定される。レイヤ3,4に対し、ビームl',m'は、i1,1+O1及びi1,2によってそれぞれ決定される。レイヤ5,6に対し、ビームl'',m''は、i1,1及びi1,2+O2によってそれぞれ決定される。レイヤ7,8に対し、ビームl''',m'''は、i1,1+O1及びi1,2+O2によってそれぞれ決定される。
<分析2>
異なるコードブックモード(1及び2)に対し、PMIは異なり得る。
異なるコードブックモード(1及び2)に対し、PMIは異なり得る。
コードブックモード1において、ワイドバンドに対するビームは、全てのN1N2O1O2個のビームから選択される。サブバンドごとに位相差が考慮される。一方、コードブックモード2において、ワイドバンドに対するビームは、N1O1個のビーム又はN2O2個のビームから選択される。サブバンドごとにビーム及び位相差の両方が選択される。例えば、前述の1レイヤCSI報告及びコードブックモード2のコードブックにおいて、ワイドバンドビームを示すi1,1又はi1,2は、N1O1個のビーム又はN2O2個のビームの半分からそれぞれ選択される。サブバンドのためのi2は、位相差のためのnの変更に加え、選択されるビームは、(2i1,1,2i1,2),(2i1,1+1,2i1,2),(2i1,1,2i1,2+1),(2i1,1+1,2i1,2+1)から変更され得る。
<分析3>
異なるランクに対し、異なるCSI-RSポート数と、異なるコードブック(プリコーディング行列)構造と、が存在する。
異なるランクに対し、異なるCSI-RSポート数と、異なるコードブック(プリコーディング行列)構造と、が存在する。
CSI-RSポート数≦16と、CSI-RSポート数>16と、の異なるケースの異なるランクに対し、Wの2つの異なる構造が考慮される。
ランク1,2,5,6,7,8と、CSI-RSポート数≦16を伴うランク3,4と、に適用されるWの構造Aは、次の式J1によって与えられてもよい。
構造Aにおいて、2つの偏波に対する位相差のみが考慮される。構造Aにおいて、Wの行数は、CSI-RSポート数であり、Wの列数は、レイヤ数である。異なるレイヤに対し、N1N2行1列のプリコーダvは、同じであってもよいし、異なってもよい。異なるレイヤに対し、位相差φが、存在してもよいし、存在しなくてもよいし、-φであってもよい。
CSI-RSポート数>16を伴うランク3,4に適用されるWの構造Bは、次の式J2によって与えられてもよい。
CSI-RSポート数が大きい場合、Wは更に、CSI-RSポート簡の位相差θを提供する。この構造は、簡略化された方法である。ここで、前半のポートに対して選択されるビームと、後半のポートに対して選択されるビームとは、同じであり、前半のポートに対する後半のポートの位相差θが考慮される。この方法は、CSI-RSポート数が大きい場合に用いられる。プリコーダv~は、N1N2/2行1列である。
<分析4>
異なるN2値(N2>1及びN2=1)と、異なるn1-n2(N1及びN2)値と、の少なくとも1つに対し、PMIは異なり得る。
異なるN2値(N2>1及びN2=1)と、異なるn1-n2(N1及びN2)値と、の少なくとも1つに対し、PMIは異なり得る。
N2=1に対し、オーバーサンプリング因子は1であり、i1,2の報告は必要でない。異なるn1-n2値に対して、PMIが異なるケースにおいて、選択されるビームは、ビーム(i1,1,i1,2)は、N1O1個のビーム及びN2O2個のビームの一部から選択される。例えば、前述の7レイヤCSI報告及びcodebookMode=1-2に対するコードブックにおいて、n1-n2の特定の値(N1=4及びN2=1)に対し、ビームi1,1は、N1O1個のビームの一部(半分)から選択される。n1-n2の特定の値(N1>2及びN2=2)に対し、ビームi1,2は、N2O2個のビームの一部(半分)から選択される。n1-n2の特定の値(N2=1)に対し、i1,2の報告=0である。
<分析5>
タイプ1コードブックに基づく既存CSI報告において、複数のCSI-RSリソースが設定されている場合、UEは、1つのCRIを選択して報告し、報告されるCSI-RSリソース(CRI)に対応するRI/LI/PMI/CQIを報告する。
タイプ1コードブックに基づく既存CSI報告において、複数のCSI-RSリソースが設定されている場合、UEは、1つのCRIを選択して報告し、報告されるCSI-RSリソース(CRI)に対応するRI/LI/PMI/CQIを報告する。
ハイブリッドビームフォーミングのケースにおいて、ネットワーク(NW)が特定のCSI-RSリソースに対してマルチユーザ(MU)ペアリングを行おうとする場合、NWは、同じCSI-RSリソースに対する複数のUEからのCSIを有する。異なるUEが異なるCSI-RSリソースを選択して報告する場合、NWがMUペアリングを行うことは困難である。
CRIベースの報告の拡張によって、複数のCRIを選択して報告し、選択された各CSI-RSリソース(CRI)に対応するRI/LI/PMI/CQIを報告することを、複数のUEに依頼することが考えられる。
以下の幾つかの論点が考えられる。
- 論点1:1つのCSI方向内の複数のCRIをどのように設定し、どのように報告するか。例えば、複数のCRIのためのビットサイズ。
- 論点2:複数のCRIに対応する複数のCSIのマッピング順序がどのように決定されるか。
- 論点3:複数のCRIに対応する複数のCSIに対する何らかの関係/制約があるか。
- 論点4:ゼロパワー(zero power、ZP)-干渉測定リソース(interference measurement resource、IMR)/ノンゼロパワー(non-zero power、NZP)-IMRがどのように設定されるか。
- 論点1:1つのCSI方向内の複数のCRIをどのように設定し、どのように報告するか。例えば、複数のCRIのためのビットサイズ。
- 論点2:複数のCRIに対応する複数のCSIのマッピング順序がどのように決定されるか。
- 論点3:複数のCRIに対応する複数のCSIに対する何らかの関係/制約があるか。
- 論点4:ゼロパワー(zero power、ZP)-干渉測定リソース(interference measurement resource、IMR)/ノンゼロパワー(non-zero power、NZP)-IMRがどのように設定されるか。
(検討)
FR1をターゲットとして、128個までのCSI-RSポートをサポートするCSIが検討されている。具体的には、以下の幾つかの項目が検討されている。
◆項目a:既存コードブックの拡張に基づき、(リソースごとに32個までのCSI-RSポートを伴う)既存CSI-RSリソースを想定して、全リソースにまたがって総数128個までのCSI-RSポートをサポートするタイプ1コードブックの改良。
◆項目b:ポート数のコードブックパラメータのための追加の値の導入以外の任意のコードブックパラメータを変更することなく、既存コードブックの拡張に基づき、(リソースごとに32個までのCSI-RSポートを伴う)既存CSI-RSリソースを想定して、全リソースにまたがって総数128個までのCSI-RSポートをサポートするタイプ2コードブックの改良。
◆項目c:新規コードブック設計を伴わず、リソースごとに32個までのCSI-RSポートを用いて、全リソースにまたがって総数128個までのCSI-RSポートをサポートするハイブリッドビームフォーミングのための、CRIベースCSI報告(1つ以上のCRIに対し、CRIごとに計算されるCQI/PMI/RIの報告)の拡張。
FR1をターゲットとして、128個までのCSI-RSポートをサポートするCSIが検討されている。具体的には、以下の幾つかの項目が検討されている。
◆項目a:既存コードブックの拡張に基づき、(リソースごとに32個までのCSI-RSポートを伴う)既存CSI-RSリソースを想定して、全リソースにまたがって総数128個までのCSI-RSポートをサポートするタイプ1コードブックの改良。
◆項目b:ポート数のコードブックパラメータのための追加の値の導入以外の任意のコードブックパラメータを変更することなく、既存コードブックの拡張に基づき、(リソースごとに32個までのCSI-RSポートを伴う)既存CSI-RSリソースを想定して、全リソースにまたがって総数128個までのCSI-RSポートをサポートするタイプ2コードブックの改良。
◆項目c:新規コードブック設計を伴わず、リソースごとに32個までのCSI-RSポートを用いて、全リソースにまたがって総数128個までのCSI-RSポートをサポートするハイブリッドビームフォーミングのための、CRIベースCSI報告(1つ以上のCRIに対し、CRIごとに計算されるCQI/PMI/RIの報告)の拡張。
しかしながら、32個を超えるCSI-RSポートをサポートするためのCSIの設定/報告の方法が十分に検討されていない。このような方法が十分に検討されなければ、通信品質/スループットが劣化するおそれがある。
そこで、本発明者らは、CSIの設定/報告の方法について検討し、以下の各実施形態を着想した。
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)
本開示において、文章中の”()”で囲まれた文言は、その直前の文言についての説明(例えば、スペルの説明)、言い換え、具体例、補足説明などを示してもよい。また、本開示において、文章中の”[]”で囲まれた文言は、これを含めて文章全体の意味が解釈されてもよいし、これを含めずに(無視して)文章全体の意味が解釈されてもよい。なお、”()”、”[]”は、これら以外の用途/意味で用いられてもよい。
本開示において、文章中の”()”で囲まれた文言は、その直前の文言についての説明(例えば、スペルの説明)、言い換え、具体例、補足説明などを示してもよい。また、本開示において、文章中の”[]”で囲まれた文言は、これを含めて文章全体の意味が解釈されてもよいし、これを含めずに(無視して)文章全体の意味が解釈されてもよい。なお、”()”、”[]”は、これら以外の用途/意味で用いられてもよい。
本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
本開示において、ceil(x)、ceiling関数、天井関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、floor(x)、floor関数、床関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、sqrt(x)、xの平方根、ルートx、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、x mod y、mod(x,y)、mod関数、modulo演算、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Σi=M
M+N-1f(i)、Σi=M
M+N-1fi、i=M,M+1,...,M+N-1にわたるf(i)又はfiの総和(summation)、f(M)+f(M+1)+...+f(M+N-1)、fM+fM+1+...+fM+N-1、は互いに読み替えられてもよい。C(n,k)は、n個の値からk個の値を選ぶ組み合わせの数(combinatorial coefficient)、二項係数(binomial coefficients)、nCk、Cn
k、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、x//y、floor(x/y)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、Ab、A_b、Ab、Aの右下にbが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Ac、A^c、Aの右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Ab
c、A_b^c、Aの右下にbが付されAの右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、x~は、xの上に~を付して表されてもよいし、xチルダとよばれてもよい。本開示において、x-は、xの上に-を付けることによって表されてもよいし、xバーと呼ばれてもよい。本開示において、x^は、xの上に^を付けることによって表されてもよいし、xハットと呼ばれてもよい。
本開示において、FRは、例えば、FR1、FR2、FR2-1、FR2-2、FR3、サブテラヘルツ、テラヘルツの少なくとも1つであってもよい。本開示において、FR1に対応する周波数範囲は410-7125MHzであってもよい。本開示において、FR2は、FR2-1及びFR2-2を含んでもよく、FR2-1に対応する周波数範囲は24250-52600MHzであってもよく、FR2-1に対応する周波数範囲は52600-71000MHzであってもよい。
本開示において、以下の略語が用いられてもよい。
◆FDM:frequency division multiplexing
◆TDM:time division multiplexing
◆FDM:frequency division multiplexing
◆TDM:time division multiplexing
本開示において、表示(indicate)、報告(report)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、拡張ポート数、拡張CSI-RSポート数、新規PCSI-RS、新規ポート数、32を超えるポート数、48/64/72/96/128、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、既存ポート数、既存CSI-RSポート数、既存PCSI-RS、32以下のポート数、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、(N1,N2)、(N1,N2)設定、(N1,N2)値、n1-n2、アンテナ設定、アンテナ配置、アンテナ位置、gNBアンテナ、2次元アンテナ、2次元配置、2次元位置、2次元配置の設定、アンテナ配置/ビーム選択のための2次元行列のサイズに関する設定、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、既存(N1,N2)、既存ポート数のための(N1,N2)、32個以下のポートのための2次元アンテナ配置の設定、32個以下のポートのための複数アンテナの2次元配置に関する第1設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、新規(N1,N2)、拡張ポート数のための(N1,N2)、32個を超えるポートのための2次元アンテナ配置の設定、32個を超えるポートのための複数アンテナの2次元配置に関する第2設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、新規(Ng1,Ng2)、拡張ポート数のための(N1,N2)に基づくアンテナの複数グループの2次元配置に関する第3設定、32個を超えるポートのための2次元パネル配置の設定、複数のCSI-RSリソースにそれぞれ関連付けられたアンテナの複数グループの2次元配置に関する設定、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、xポートCSI-RSリソース、xポートに関連付けられているCSI-RSリソース、xポートを用いるCSI-RSリソース、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、CSI-RSリソース、既存ポートCSI-RSリソース、CSI-RS、CMR、ポートグループ、32個以下のポートのグループ、ポートグループ、1つのCSI-RSリソースに関連付けられている32個以下のポートのグループ、32個以下のポートのグループに関連付けられるCSI-RSリソース、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループに関連付けられるCSI-RSリソース、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のgNBアンテナのグループに関連付けられるCSI-RSリソース、既存N1N2O1O2個のアンテナ、既存N1N2O1O2個のSDビーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、拡張ポート数のサポートのための、32個以下のポートのグループ、セット、ブロック、プール、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、拡張ポート数のサポートのための、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループ、セット、ブロック、プール、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、拡張ポート数のサポートのための、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のgNBアンテナのグループ、セット、ブロック、プール、パネル、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、拡張ポート数のためのCSI-RSリソース、新規ポートCSI-RSリソース、拡張ポートCSI-RSリソース、拡張CSI-RS、拡張CMR、新規グループ、複数のポートグループ、32個を超えるポートに関連付けられるCSI-RSリソース、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループに関連付けられるCSI-RSリソース、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のgNBアンテナのグループに関連付けられるCSI-RSリソース、新規N1N2O1O2個のアンテナ、新規N1N2O1O2個のSDビーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、(Ng1,Ng2)、ng1-ng2、パネル設定、gNBパネル設定、CSI-RSリソース/ポートグループ/パネル/アンテナグループの配置/位置/2次元配置、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Ng、ng、パネル設定、gNBパネル設定、CSI-RSリソース/ポートグループ/パネル/アンテナグループ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、新規N1N2、新規(N1,N2)に基づくN1×N2、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、既存N1N2、既存(N1,N2)に基づくN1×N2、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、新規N1N2O1O2、新規(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、既存N1N2O1O2、既存(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、新規(N1,N2)内の位置、新規(N1,N2)に基づくgNBアンテナの位置、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のgNBアンテナ内の位置、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、既存(N1,N2)内の位置、既存(N1,N2)に基づくgNBアンテナの位置、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のgNBアンテナ内の位置、既存N1N2O1O2個のgNBアンテナ内の位置、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、新規(N1,N2)に基づくSDビーム、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム内のSDビーム、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、既存(N1,N2)内の位置、既存(N1,N2)に基づくSDビーム、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム内のSDビーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、(i1,1,i1,2)、ビームを示すインデックス、第1インデックス、第3インデックス、2次元インデックス、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、i1,4、ビームに対応するCSI-RSリソースを示すインデックス、第2インデックス、1次元インデックス、2次元インデックス、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、32個よりも多い(拡張ポート数の)ポートに関連付けられる1つ以上のチャネル測定リソース、1つ以上のCMR、1つ以上の新規ポートCSI-RSリソース、複数の既存ポートCSI-RSリソース、1つ以上の新規グループ、チャネル測定のための対応するリソースセット、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、複数のチャネル測定リソース、1つ以上のCMR、複数の既存ポートCSI-RSリソース、チャネル測定のための対応するリソースセット、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、1つ以上のIMR、干渉測定のための1つ以上のCSI-RS/CSI-IMのリソース、干渉測定のための対応するリソースセット、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、チャネル測定オケージョン、少なくとも1つのCSI-RS送信オケージョン、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉測定オケージョン、CSI-RS/CSI-IMのオケージョン、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
UEは、CSI報告設定に基づき、少なくとも1つの実施形態を適用されるアンテナポートを用いて、1つ以上のCSI-RS(リソース)を測定することによって、1つ以上のCSIを計算し、その1つ以上のCSIを報告してもよい。
UEは、CSI報告設定に基づき、少なくとも1つの実施形態を適用されるアンテナポートを用いて、1つ以上のCSI-RS(リソース)を測定することによって、1つ以上のCSIを計算し、その1つ以上のCSIを報告してもよい。
((実施形態A))
<検討A>
既存(例えば、Rel.15-18の、32ポートまでの)CSI-RSと、新規(例えば、Rel.19の、32ポートを超える)CSI-RSと、の間において同じCSI-RSリソースを共有することは困難になり得る。既存UEは、新規TD-OCC/FD-OCCを逆拡散(de-spread)できないため、基地局は、既存(例えば、Rel.15-18)UE及び新規(例えば、Rel.19)UEに対し、CSI-RSリソースの個別のセットを設定する必要がある。それは、CSI-RSオーバーヘッドを引き起こす。CSI-RSオーバーヘッドを減らそうとすると、32個より多いCSI-RSポートの性能が向上が制限される可能性がある。
<検討A>
既存(例えば、Rel.15-18の、32ポートまでの)CSI-RSと、新規(例えば、Rel.19の、32ポートを超える)CSI-RSと、の間において同じCSI-RSリソースを共有することは困難になり得る。既存UEは、新規TD-OCC/FD-OCCを逆拡散(de-spread)できないため、基地局は、既存(例えば、Rel.15-18)UE及び新規(例えば、Rel.19)UEに対し、CSI-RSリソースの個別のセットを設定する必要がある。それは、CSI-RSオーバーヘッドを引き起こす。CSI-RSオーバーヘッドを減らそうとすると、32個より多いCSI-RSポートの性能が向上が制限される可能性がある。
<実施形態A1>
同じCSI-RSリソース(時間及び周波数のリソース)に32個より多いポートを導入せず、異なる複数のCSI-RSリソースが異なるCSI-RSポートを用いてもよい。新規UEに対して複数のCSI-RSリソースがアグリゲートされてもよい。
同じCSI-RSリソース(時間及び周波数のリソース)に32個より多いポートを導入せず、異なる複数のCSI-RSリソースが異なるCSI-RSポートを用いてもよい。新規UEに対して複数のCSI-RSリソースがアグリゲートされてもよい。
例えば、2つのCSI-RSリソースが設定され、第1CSI-RSリソースがCSI-RSポート#0から#31に関連付けられ、第2CSI-RSリソースがCSI-RSポート#32から#63に関連付けられてもよい。このケースにおいて、既存UE及び新規UEの間においてCSI-RSリソースを共有することが容易になる。例えば、既存UEに対して第1CSI-RSリソースのみが設定され、新規UEに対して第1CSI-RSリソース及び第2CSI-RSリソースの両方が設定されてもよい。
この実施形態A1によれば、CSI-RSポートマッピングの定義の変更によって、32個より多いCSI-RSポートを定義することができ、仕様に対する影響を小さくできる。
図16の例のように、FDMされるCSI-RSリソース#1及びCSI-RSリソース#2が設定され、CSI-RSリソース#1がCSI-RSポート#0から#31に関連付けられ、CSI-RSリソース#2がCSI-RSポート#32から#63に関連付けられてもよい。
図17の例のように、TDMされるCSI-RSリソース#1及びCSI-RSリソース#2が設定され、CSI-RSリソース#1がCSI-RSポート#0から#31に関連付けられ、CSI-RSリソース#2がCSI-RSポート#32から#63に関連付けられてもよい。
各CSI-RSリソースの時間リソースの大きさは、スロット/サブスロット/サブフレームであってもよい。各CSI-RSリソースの周波数リソースの大きさは、PRB/2N個の連続PRB(N=-2,-1,1,2,...)であってもよい。
32個より多いCSI-RSポートを複数のCSI-RSリソースに跨ってマップする方法は、以下の幾つかの実施形態A1-Xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
<<実施形態A1-1>>
32個より多いCSI-RSポートを有効化する上位レイヤパラメータを、UEが設定されており、且つ、x個のCSI-RSポートとy個のCSI-RSリソースとを、UEが設定されている場合、UEは、以下の幾つかのルールの内の少なくとも1つに従って、CSI-RSポートをマップしてもよい。xは32以下であってもよい。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の1番目のリソースが、CSI-RSポート#0から#x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の2番目のリソースが、CSI-RSポート#xから#2x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の3番目のリソースが、CSI-RSポート#2xから#3x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)におけるi番目のリソースが、CSI-RSポート#(i-1)xから#ix-1へマップされる。i番目のリソースは、i番目の時間リソース(例えば、スロット)に対応するCSI-RSリソースであってもよいし、i番目の周波数リソース(例えば、PRB)に対応するCSI-RSリソースであってもよい。
32個より多いCSI-RSポートを有効化する上位レイヤパラメータを、UEが設定されており、且つ、x個のCSI-RSポートとy個のCSI-RSリソースとを、UEが設定されている場合、UEは、以下の幾つかのルールの内の少なくとも1つに従って、CSI-RSポートをマップしてもよい。xは32以下であってもよい。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の1番目のリソースが、CSI-RSポート#0から#x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の2番目のリソースが、CSI-RSポート#xから#2x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の3番目のリソースが、CSI-RSポート#2xから#3x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)におけるi番目のリソースが、CSI-RSポート#(i-1)xから#ix-1へマップされる。i番目のリソースは、i番目の時間リソース(例えば、スロット)に対応するCSI-RSリソースであってもよいし、i番目の周波数リソース(例えば、PRB)に対応するCSI-RSリソースであってもよい。
<<実施形態A1-2>>
アグリゲートされる複数のCSI-RSリソースが、32個より多いCSI-RSポートに関連付けられてもよい。各CSI-RSリソースは、32個以下のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つの制約に従ってもよい。
- オプション1:アグリゲーションのためのCSI-RSリソースの数は、Mである。例えば、Mは2であってもよい。
- オプション2:アグリゲーションのための各CSI-RSリソースに関連付けられるポートの数は、Nに固定される、又は、Oより多い(O以上である)。例えば、Nは32であってもよい。例えば、Oは16であってもよい。
- オプション3:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセット又はCSI-RSリソースグループ内において設定される。
- オプション4:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、密度と、ポート数と、時間動作設定と、周波数リソース配置と、時間リソース配置と、QCL想定と、スクランブリングIDと、新規スクランブリングIDと、の少なくとも1つの同じ設定を有する。時間動作設定は、P又はSP又はAPを示してもよい。周波数リソース配置は、ワイドバンドレベルであってもよいし、RBレベルであってもよい。ワイドバンドレベルは、PRB数及び開始PRBであってもよい。時間リソース配置は、スロットレベルであってもよい。QCL想定は、関連付けられているSSBであってもよい。アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、時間リソース配置と、周波数リソース配置と、スクランブリングIDと、の少なくとも1つの異なる設定を有していてもよい。
- オプション5:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、M個以下の連続スロット内にあってもよいし、連続/櫛歯状(comb)の周波数リソース内にあってもよい。
- 例:M=2個のCSI-RSリソースがアグリゲートされ、64個のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。各CSI-RSリソースは、32個のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。その2個のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセット又はCSI-RSリソースグループ内にあり、同じ周波数リソース配置を有し、2個の連続スロット内にそれぞれ配置される。
アグリゲートされる複数のCSI-RSリソースが、32個より多いCSI-RSポートに関連付けられてもよい。各CSI-RSリソースは、32個以下のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つの制約に従ってもよい。
- オプション1:アグリゲーションのためのCSI-RSリソースの数は、Mである。例えば、Mは2であってもよい。
- オプション2:アグリゲーションのための各CSI-RSリソースに関連付けられるポートの数は、Nに固定される、又は、Oより多い(O以上である)。例えば、Nは32であってもよい。例えば、Oは16であってもよい。
- オプション3:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセット又はCSI-RSリソースグループ内において設定される。
- オプション4:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、密度と、ポート数と、時間動作設定と、周波数リソース配置と、時間リソース配置と、QCL想定と、スクランブリングIDと、新規スクランブリングIDと、の少なくとも1つの同じ設定を有する。時間動作設定は、P又はSP又はAPを示してもよい。周波数リソース配置は、ワイドバンドレベルであってもよいし、RBレベルであってもよい。ワイドバンドレベルは、PRB数及び開始PRBであってもよい。時間リソース配置は、スロットレベルであってもよい。QCL想定は、関連付けられているSSBであってもよい。アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、時間リソース配置と、周波数リソース配置と、スクランブリングIDと、の少なくとも1つの異なる設定を有していてもよい。
- オプション5:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、M個以下の連続スロット内にあってもよいし、連続/櫛歯状(comb)の周波数リソース内にあってもよい。
- 例:M=2個のCSI-RSリソースがアグリゲートされ、64個のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。各CSI-RSリソースは、32個のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。その2個のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセット又はCSI-RSリソースグループ内にあり、同じ周波数リソース配置を有し、2個の連続スロット内にそれぞれ配置される。
<<実施形態A1-3>>
32個より多いポートを有しアグリゲートされた複数CSI-RSリソースにおいて、幾つかのパラメータが追加設定されてもよいし、既存パラメータを書き換えてもよい。例えば、その幾つかのパラメータは、密度と、新規スクランブリングIDと、PRB数と、開始PRBと、の少なくとも1つであってもよい。UE測定の複雑さを削減するために、既存の密度よりも小さい密度が、設定されてもよい。
32個より多いポートを有しアグリゲートされた複数CSI-RSリソースにおいて、幾つかのパラメータが追加設定されてもよいし、既存パラメータを書き換えてもよい。例えば、その幾つかのパラメータは、密度と、新規スクランブリングIDと、PRB数と、開始PRBと、の少なくとも1つであってもよい。UE測定の複雑さを削減するために、既存の密度よりも小さい密度が、設定されてもよい。
((実施形態B))
<検討B>
32個より多いCSI-RSポートに対し、基地局アンテナレイアウト及び設定が十分に検討されていない。
<検討B>
32個より多いCSI-RSポートに対し、基地局アンテナレイアウト及び設定が十分に検討されていない。
<実施形態B1>
32個よりも多いポートを用いるCSI-RSに対する新規のアンテナレイアウト及び設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
32個よりも多いポートを用いるCSI-RSに対する新規のアンテナレイアウト及び設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- オプション1
新規(N1,N2)及び新規(O1,O2)が仕様に定義され、UEへ設定されてもよい。既存のテーブルに新規の行が追加されてもよい。CSIコードブックのための32個よりも多いポートを用いるCSI-RSが設定されている場合のみ、その新規の行が用いられてもよい。既存のテーブルとは別の新規テーブルが追加されてもよい。CSIコードブックのための32個よりも多いポートを用いるCSI-RSが設定されている場合のみ、その新規テーブルが用いられ、そうでない場合、既存テーブルが用いられてもよい。
新規(N1,N2)及び新規(O1,O2)が仕様に定義され、UEへ設定されてもよい。既存のテーブルに新規の行が追加されてもよい。CSIコードブックのための32個よりも多いポートを用いるCSI-RSが設定されている場合のみ、その新規の行が用いられてもよい。既存のテーブルとは別の新規テーブルが追加されてもよい。CSIコードブックのための32個よりも多いポートを用いるCSI-RSが設定されている場合のみ、その新規テーブルが用いられ、そうでない場合、既存テーブルが用いられてもよい。
図18は、実施形態B1のオプション1に係る設定の一例を示す。このテーブルの内の少なくとも1つの行がサポートされてもよい。このテーブルは、CSI-RSポートの数(>32)と、(N1,N2)と、(O1,O2)と、の複数の組み合わせ(行)を示す。
- オプション2
(マルチパネルのための設定と同様に)、既存(N1,N2)と既存(O1,O2)との少なくとも1つの値と組み合わせられるNgを示す新規パラメータngが設定に追加されてもよい。その新規設定が仕様に定義され、UEへ設定されてもよい。
(マルチパネルのための設定と同様に)、既存(N1,N2)と既存(O1,O2)との少なくとも1つの値と組み合わせられるNgを示す新規パラメータngが設定に追加されてもよい。その新規設定が仕様に定義され、UEへ設定されてもよい。
Ngは、(N1,N2)設定と分離された(separate)パラメータとして設定されてもよい。例えば、Ngと(N1,N2)とをそれぞれ示す2つのパラメータng及びn1-n2が設定されてもよい。図19は、実施形態B1のオプション2に係る設定の第1例を示す。このテーブルの内の少なくとも1つの組み合わせがサポートされてもよい。このテーブルは、CSI-RSポートの数(>32)と、Ngと、既存(N1,N2)と、(O1,O2)と、の複数の組み合わせを示す。異なる(N1,N2)が個別の行に含まれてもよい。オプション1の例と同様に、異なる(N1,N2)に対する(O1,O2)が異なってもよい。*の行に対し、既存の多いポートの設定を再利用することによって、*の行が必要とされなくてもよい。
Ngは、(N1,N2)設定と合同の(joint)新規パラメータとして設定されてもよい。例えば、(Ng,N1,N2)を示す1つのパラメータng-n1-n2が設定されてもよい。図20は、実施形態B1のオプション2に係る設定の第2例を示す。このテーブルの内の少なくとも1つの行がサポートされてもよい。このテーブルは、CSI-RSポートの数(>32)と、新規(Ng,N1,N2)と、(O1,O2)と、の複数の組み合わせ(行)を示す。*の行に対し、既存の多いポートの設定を再利用することによって、*の行が必要とされなくてもよい。
UEは、Ng値によって1つの次元のみが延長されると認識してもよい。図21Aの例のように、64ポートのためのアンテナレイアウト(Ng,N1,N2)=(2,8,2)は、水平方向に2つのアンテナレイアウト(N1,N2)=(8,2)を意味してもよい。図21Bの例のように、128ポートのためのアンテナレイアウト(Ng,N1,N2)=(4,8,2)は、水平方向に4つのアンテナレイアウト(N1,N2)=(8,2)を意味してもよい。これらの例において、水平方向又は垂直方向に隣接する2つのアンテナエレメント間の間隔はdである。
- オプション3
既存(N1,N2)と既存(O1,O2)との少なくとも1つの値と組み合わせられる(Ng1,Ng2)を示す新規パラメータng1-ng2が設定に追加されてもよい。その新規設定が仕様に定義され、UEへ設定されてもよい。
既存(N1,N2)と既存(O1,O2)との少なくとも1つの値と組み合わせられる(Ng1,Ng2)を示す新規パラメータng1-ng2が設定に追加されてもよい。その新規設定が仕様に定義され、UEへ設定されてもよい。
(Ng1,Ng2)は、(N1,N2)設定と分離された(separate)パラメータとして設定されてもよい。例えば、(Ng1,Ng2)と(N1,N2)とをそれぞれ示す2つのパラメータng1-ng2及びn1-n2が設定されてもよい。図22は、実施形態B1のオプション3に係る設定の第1例を示す。このテーブルの内の少なくとも1つの組み合わせがサポートされてもよい。このテーブルは、CSI-RSポートの数(>32)と、(Ng1,Ng2)と、既存(N1,N2)と、(O1,O2)と、の複数の組み合わせを示す。*の行に対し、既存の多いポートの設定を再利用することによって、*の行が必要とされなくてもよい。
(Ng1,Ng2)は、(N1,N2)設定と合同の(joint)新規パラメータとして設定されてもよい。例えば、(Ng1,Ng2,N1,N2)を示す1つのパラメータng1-ng2-n1-n2が設定されてもよい。図23は、実施形態B1のオプション3に係る設定の第2例を示す。このテーブルの内の少なくとも1つの行がサポートされてもよい。このテーブルは、CSI-RSポートの数(>32)と、新規(Ng1,Ng2,N1,N2)と、(O1,O2)と、の複数の組み合わせ(行)を示す。*の行に対し、既存の多いポートの設定を再利用することによって、*の行が必要とされなくてもよい。
UEは、(Ng1,Ng2)値によって2つの次元が延長されると認識してもよい。Ng1がN1(水平方向)に対応してもよく、Ng2がN2(垂直方向)に対応してもよい。図24Aの例のように、128ポートのためのアンテナレイアウト(Ng1,Ng2,N1,N2)=(2,2,8,2)は、水平方向に2つ、垂直方向に2つのアンテナレイアウト(N1,N2)=(8,2)を意味してもよい。図24Bの例のように、128ポートのためのアンテナレイアウト(Ng1,Ng2,N1,N2)=(4,1,8,2)は、水平方向に4つ、垂直方向に1つのアンテナレイアウト(N1,N2)=(8,2)を意味してもよい。これらの例において、水平方向又は垂直方向に隣接する2つのアンテナエレメント間の間隔はdである。
<<バリエーション>>
(N1,N2)の各値に対する(O1,O2)の値が、仕様に定義されてもよいし、設定可能であってもよい。(O1,O2)の値は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 選択肢1:(O1,O2)の値は、全てのランク(レイヤ数)に共通である。
- 選択肢2:異なるランクに対し、(O1,O2)の値が異なる。例えば、より低いランクに対して、(O1,O2)は、より大きい値を有し、より高いランクに対して、(O1,O2)は、より小さい値を有する。例えば、(N1,N2)=(16,2)において、ランク1から2に対する(O1,O2)=(4,4)であり、ランク3から8に対する(O1,O2)=(1,1)である。
(N1,N2)の各値に対する(O1,O2)の値が、仕様に定義されてもよいし、設定可能であってもよい。(O1,O2)の値は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 選択肢1:(O1,O2)の値は、全てのランク(レイヤ数)に共通である。
- 選択肢2:異なるランクに対し、(O1,O2)の値が異なる。例えば、より低いランクに対して、(O1,O2)は、より大きい値を有し、より高いランクに対して、(O1,O2)は、より小さい値を有する。例えば、(N1,N2)=(16,2)において、ランク1から2に対する(O1,O2)=(4,4)であり、ランク3から8に対する(O1,O2)=(1,1)である。
この実施形態B1によれば、UEは、32個よりも多いポートを用いるCSI-RSのための基地局アンテナレイアウトを適切に設定されることができる。
((実施形態C))
<検討C>
32個を超えるポートのCSI-RSリソースは、直接、設計されず送信されないことが検討されている。代わりに、各リソースが32個までのCSI-RSポートを伴う、複数の既存CSI-RSリソースが測定に用いられることが検討されている。
<検討C>
32個を超えるポートのCSI-RSリソースは、直接、設計されず送信されないことが検討されている。代わりに、各リソースが32個までのCSI-RSポートを伴う、複数の既存CSI-RSリソースが測定に用いられることが検討されている。
しかしながら、アンテナ設定(N1,N2)からのgNBアンテナへ各既存CSI-RSリソースをマッピング/関連付けの方法が十分に検討されていない。その方法が十分に検討されなければ、複数のCSI-RSリソースの測定に基づくCSI計算の実行方法に関して、異なるUE挙動が導かれる。この関連付けは、gNB及びUEが、報告されるSDビームに関する同じ認識を持つことを保証する。
以下の3つのファクタA,B,Cの間のマッピング/関連付けが考えられる。
◆ファクタA:CSI-RSリソースのポート。
◆ファクタB:拡張ポート数のポートのインデックス付け。
◆ファクタC:新規(N1,N2)内の位置。
◆ファクタA:CSI-RSリソースのポート。
◆ファクタB:拡張ポート数のポートのインデックス付け。
◆ファクタC:新規(N1,N2)内の位置。
実施形態A1は、ファクタA及びBの間の関連付けを示している。
<実施形態C1>
実施形態C1は、128ポートの生成に関する。
実施形態C1は、128ポートの生成に関する。
128ポートを生成するために、4つの32ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その4つの32ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
送信される32ポートCSI-RSの各ポートに対し、アンテナ設定内のgNBアンテナへのマッピング/関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)設定を用いて、仕様に定義されてもよいし、新規(Ng1,Ng2)設定によって指示/設定されてもよい。そのマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:32ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)のみを考慮する。既存(N1,N2)は例えば、(4,4)、(8,2)、(16,1)、のいずれかであってもよい。
◆オプション2:32ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)に制限されない。仕様に定義される任意のルールが考慮されてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、32ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、32ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
1つのCSI-RSの各ポートと、既存(N1,N2)内のアンテナ位置と、に対し、既存ルールが、各既存(N1,N2)内のポートマッピングのための各実施形態へ適用/転用されてもよい。
128ポートのための以下の幾つかの新規(N1,N2)設定がサポートされてもよい。
◆128ポートのための新規(64,1)設定
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
―◆オプション1-a:各32ポートCSI-RSリソースは、特定順序を用いて既存(16,1)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。図25Aの例において、4つの32ポートCSI-RSが、水平ドメインに配置された4つの(16,1)アンテナへマップされる。図25Bの例のように、4つの32ポートCSI-RSは、TDMされてもよい。32ポートCSI-RSの既存(N1,N2)=(16,1)内のポートのインデックス付けは、既存ルールに従ってもよい。各CSI-RSポートと、既存(N1,N2)内のgNBアンテナと、のマッピングは、既存ルールに従ってもよい。既存ルールは、ポートを、まず一方の偏波のアンテナへマップし、次に他方の偏波のアンテナへマップする。例えば、32ポートの内の、ポート0から15は、(16,1)内の水平偏波アンテナへマップされ、ポート16から31は、(16,1)内の垂直偏波アンテナへマップされてもよい。
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
―◆オプション1-a:各32ポートCSI-RSリソースは、特定順序を用いて既存(16,1)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。図25Aの例において、4つの32ポートCSI-RSが、水平ドメインに配置された4つの(16,1)アンテナへマップされる。図25Bの例のように、4つの32ポートCSI-RSは、TDMされてもよい。32ポートCSI-RSの既存(N1,N2)=(16,1)内のポートのインデックス付けは、既存ルールに従ってもよい。各CSI-RSポートと、既存(N1,N2)内のgNBアンテナと、のマッピングは、既存ルールに従ってもよい。既存ルールは、ポートを、まず一方の偏波のアンテナへマップし、次に他方の偏波のアンテナへマップする。例えば、32ポートの内の、ポート0から15は、(16,1)内の水平偏波アンテナへマップされ、ポート16から31は、(16,1)内の垂直偏波アンテナへマップされてもよい。
◆128ポートのための新規(16,4)設定
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
―◆オプション1-a:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(4,4)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。図26Aの例において、4つの32ポートCSI-RSは、4つの(4,4)アンテナへマップされる。4つの(4,4)アンテナは、水平ドメインへ配置される。
―◆オプション1-b:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(8,2)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。図26Bの例において、4つの32ポートCSI-RSは、4つの(8,2)アンテナへマップされる。4つの(8,2)アンテナの内、2つの(8,2)アンテナが垂直ドメインへ配置され、次に水平ドメインへ配置される。
―◆オプション1-c:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(16,1)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。図26Cの例において、4つの32ポートCSI-RSは、4つの(16,1)アンテナへマップされる。4つの(16,1)アンテナは、垂直ドメインへ配置される。
―◆オプション1-d:(4,4)と(8,2)と(16,1)との少なくとも1つの既存(N1,N2)との関連付けがサポートされ、新規(Ng1,Ng2)と32ポート用既存(N1,N2)とによって指示/設定される。図27の例において、(4,4)と(8,2)と(16,1)との既存(N1,N2)は、(4,1)と(2,2)と(1,4)との新規(Ng1,Ng2)にそれぞれ関連付けられている。
―◆オプション2-a:ルールは、各CSI-RSが水平ドメインにおける分散された複数アンテナに関連付けられることである。図28の例において、1番目のCSI-RSは、水平ドメインの(1,5,9,13)番目と垂直ドメインの1番目から4番目のアンテナに関連付けられる。2番目のCSI-RSは、水平ドメインの(2,6,10,14)番目と垂直ドメインの1番目から4番目のアンテナに関連付けられる。3番目のCSI-RSは、水平ドメインの(3,7,11,15)番目と垂直ドメインの1番目から4番目のアンテナに関連付けられる。4番目のCSI-RSは、水平ドメインの(4,8,12,16)番目と垂直ドメインの1番目から4番目のアンテナに関連付けられる。i=1,2,3,4、j=1,2,3,4とすると、i番目のCSI-RSは、水平ドメインのi+4(j-1)番目と垂直ドメインの1番目から4番目のアンテナに関連付けられる。
―◆アンテナ配置は、以上の例に限定されない。水平ドメインに配置されるアンテナ数と、垂直ドメインに配置されるアンテナ数と、が逆になってもよい。
―◆異なる複数の関連付けに対し、UEにおける測定と、4つの測定に基づく完全なチャネル/CSIの計算の方法とが、異なってもよい。
―◆異なるタイミングにおける4つのCSI-RSリソースにおけるチャネル変動が考慮される場合、各関連付け方法(ルール)の性能も異なってもよい。
◆128ポートのための新規(32,2)設定
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
―◆オプション1-a:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(8,2)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。
―◆オプション1-b:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(16,1)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。
―◆オプション1-c:(8,2)と(16,1)との少なくとも1つの既存(N1,N2)との関連付けがサポートされ、新規(Ng1,Ng2)と32ポート用既存(N1,N2)とによって指示/設定される。
―◆オプション2-a:ルールは、(8,2)と(16,1)との既存(N1,N2)に限定されない。
◆128ポートのための新規(8,8)設定
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
この設定がサポートされる場合、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つのルールが定義されてもよい。
―◆オプション1-a:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(4,4)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。
―◆オプション1-b:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(8,2)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。
―◆オプション1-c:各32ポートCSI-RSは、特定順序を用いて既存(16,1)アンテナに関連付けられるように定義されてもよい。
―◆オプション1-d:(4,4)と(8,2)と(16,1)との少なくとも1つの既存(N1,N2)との関連付けがサポートされ、新規(Ng1,Ng2)と32ポート用既存(N1,N2)とによって指示/設定される。
―◆オプション2-a:ルールは、(4,4)と(8,2)と(16,1)との既存(N1,N2)に限定されない。
図29は、オプション1における32ポートの既存(N1,N2)を考慮する関連付けの候補の一例を示す。この例は、前述のように、CSI-RSアンテナポート数128と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
実施形態C1によれば、それぞれが32個以下のポートを用いる複数のCSI-RSが、複数のgNBアンテナへ適切にマップされる/関連付けられることができ、128CSI-RSポートが適切に利用されることができる。
<実施形態C2>
実施形態C2は、96ポートの生成に関する。
実施形態C2は、96ポートの生成に関する。
以下の実施形態C2-1及び実施形態C2-2の少なくとも1つがサポートされてもよい。以下の実施形態C2-1及び実施形態C2-2の少なくとも1つが設定可能であってもよい。
<<実施形態C2-1>>
96ポートを生成するために、3つの32ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その3つの32ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
96ポートを生成するために、3つの32ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その3つの32ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
送信される32ポートCSI-RSの各ポートに対し、アンテナ設定内のgNBアンテナへのマッピング/関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)設定を用いて、仕様に定義されてもよいし、新規(Ng1,Ng2)設定によって指示/設定されてもよい。そのマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:32ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)のみを考慮する。既存(N1,N2)は例えば、(4,4)、(8,2)、(16,1)、のいずれかであってもよい。
◆オプション2:32ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)に制限されない。仕様に定義される任意のルールが考慮されてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、32ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、32ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
1つのCSI-RSの各ポートと、既存(N1,N2)内のアンテナ位置と、に対し、既存ルールが、転用されてもよいし、各既存(N1,N2)内のポートマッピングのための後述の実施形態へ適用されてもよい。
図30は、オプション1における32ポートの既存(N1,N2)を考慮する関連付けの候補の一例を示す。この例は、CSI-RSアンテナポート数96と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
新規(N1,N2)=(12,4)、既存(N1,N2)=(4,4)、新規(Ng1,Ng2)=(3,1)のケースにおいて、この例のように、3つのCSI-RSが、水平ドメインに配置される(4,4)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
<<実施形態C2-2>>
96ポートを生成するために、4つの24ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その4つの24ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
96ポートを生成するために、4つの24ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その4つの24ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
送信される24ポートCSI-RSの各ポートに対し、アンテナ設定内のgNBアンテナへのマッピング/関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)設定を用いて、仕様に定義されてもよいし、新規(Ng1,Ng2)設定によって指示/設定されてもよい。そのマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:24ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)のみを考慮する。既存(N1,N2)は例えば、(4,3)、(6,2)、(12,1)、のいずれかであってもよい。
◆オプション2:24ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)に制限されない。仕様に定義される任意のルールが考慮されてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、24ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、24ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
1つのCSI-RSの各ポートと、既存(N1,N2)内のアンテナ位置と、に対し、既存ルールが、転用されてもよいし、各既存(N1,N2)内のポートマッピングのための後述の実施形態へ適用されてもよい。
図31は、オプション1における24ポートの既存(N1,N2)を考慮する関連付けの候補の一例を示す。この例は、CSI-RSアンテナポート数96と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
新規(N1,N2)=(12,4)、既存(N1,N2)=(12,1)、新規(Ng1,Ng2)=(1,4)のケースにおいて、この例のように、4つのCSI-RSが、水平ドメインに配置される4つの(12,1)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
新規(N1,N2)=(12,4)、既存(N1,N2)=(6,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、この例のように、4つのCSI-RSの内、まず2つのCSI-RSが垂直ドメインに関連付けられ、次に水平ドメインに関連付けられてもよい。
実施形態C2によれば、それぞれが32個以下のポートを用いる複数のCSI-RSが、複数のgNBアンテナへ適切にマップされる/関連付けられることができ、96CSI-RSポートが適切に利用されることができる。
<実施形態C3>
実施形態C3は、72ポートの生成に関する。
72ポートを生成するために、3つの24ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その3つの24ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
実施形態C3は、72ポートの生成に関する。
72ポートを生成するために、3つの24ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その3つの24ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
送信される24ポートCSI-RSの各ポートに対し、アンテナ設定内のgNBアンテナへのマッピング/関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)設定を用いて、仕様に定義されてもよいし、新規(Ng1,Ng2)設定によって指示/設定されてもよい。そのマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:24ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)のみを考慮する。既存(N1,N2)は例えば、(4,3)、(6,2)、(12,1)、のいずれかであってもよい。
◆オプション2:24ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)に制限されない。仕様に定義される任意のルールが考慮されてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、24ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、24ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
1つのCSI-RSの各ポートと、既存(N1,N2)内のアンテナ位置と、に対し、既存ルールが、転用されてもよいし、各既存(N1,N2)内のポートマッピングのための後述の実施形態へ適用されてもよい。
図32は、オプション1における24ポートの既存(N1,N2)を考慮する関連付けの候補の一例を示す。この例は、CSI-RSアンテナポート数72と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
新規(N1,N2)=(12,3)、既存(N1,N2)=(12,1)、新規(Ng1,Ng2)=(1,3)のケースにおいて、この例のように、3つのCSI-RSが、垂直ドメインに配置される3つの(12,1)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
新規(N1,N2)=(12,3)、既存(N1,N2)=(4,3)、新規(Ng1,Ng2)=(3,1)のケースにおいて、この例のように、3つのCSI-RSが、水平ドメインに配置される3つの(4,3)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
新規(N1,N2)=(9,4)に対し、24ポートの既存(N1,N2)=(4,3)、(6,2)、(12,1)へマップされることができなくてもよい。新規(N1,N2)=(9,4)に対し、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つが定義されてもよい。
◆選択肢a:72ポートに対し、新規(N1,N2)=(9,4)のアンテナ設定はサポートされない。
◆選択肢b:24ポートCSI-RSの関連付けは、オプション2の他のルールに従う。
◆選択肢c:12ポートCSI-RSが考慮される。すなわち、6つの12ポートCSI-RSが送信されるように、設定されてもよい。その6つの12ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。各CSI-RSリソースは、新規(Ng1,Ng2)=(3,2)を用いて、既存(N1,N2)=(3,2)のアンテナに関連付けられてもよい。
◆選択肢a:72ポートに対し、新規(N1,N2)=(9,4)のアンテナ設定はサポートされない。
◆選択肢b:24ポートCSI-RSの関連付けは、オプション2の他のルールに従う。
◆選択肢c:12ポートCSI-RSが考慮される。すなわち、6つの12ポートCSI-RSが送信されるように、設定されてもよい。その6つの12ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。各CSI-RSリソースは、新規(Ng1,Ng2)=(3,2)を用いて、既存(N1,N2)=(3,2)のアンテナに関連付けられてもよい。
実施形態C3によれば、それぞれが32個以下のポートを用いる複数のCSI-RSが、複数のgNBアンテナへ適切にマップされる/関連付けられることができ、72CSI-RSポートが適切に利用されることができる。
<実施形態C4>
実施形態C4は、64ポートの生成に関する。
64ポートを生成するために、2つの32ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その2つの32ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
実施形態C4は、64ポートの生成に関する。
64ポートを生成するために、2つの32ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その2つの32ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
送信される32ポートCSI-RSの各ポートに対し、アンテナ設定内のgNBアンテナへのマッピング/関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)設定を用いて、仕様に定義されてもよいし、新規(Ng1,Ng2)設定によって指示/設定されてもよい。そのマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:32ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)のみを考慮する。既存(N1,N2)は例えば、(4,4)、(8,2)、(16,1)、のいずれかであってもよい。
◆オプション2:32ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、32ポートのための既存(N1,N2)に制限されない。仕様に定義される任意のルールが考慮されてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、32ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、32ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、32ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、32ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
1つのCSI-RSの各ポートと、既存(N1,N2)内のアンテナ位置と、に対し、既存ルールが、転用されてもよいし、各既存(N1,N2)内のポートマッピングのための後述の実施形態へ適用されてもよい。
図33は、オプション1における32ポートの既存(N1,N2)を考慮する関連付けの候補の一例を示す。この例は、CSI-RSアンテナポート数64と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
新規(N1,N2)=(8,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(1,2)のケースにおいて、この例のように、2つのCSI-RSが、垂直ドメインに配置される2つの(8,2)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
新規(N1,N2)=(8,4)、既存(N1,N2)=(4,4)、新規(Ng1,Ng2)=(2,1)のケースにおいて、この例のように、2つのCSI-RSが、水平ドメインに配置される2つの(4,4)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
実施形態C4によれば、それぞれが32個以下のポートを用いる複数のCSI-RSが、複数のgNBアンテナへ適切にマップされる/関連付けられることができ、64CSI-RSポートが適切に利用されることができる。
<実施形態C5>
実施形態C5は、48ポートの生成に関する。
48ポートを生成するために、2つの24ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その2つの24ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
実施形態C5は、48ポートの生成に関する。
48ポートを生成するために、2つの24ポートCSI-RSリソース(既存CSI-RSリソース)が送信されるように、設定されてもよい。その2つの24ポートCSI-RSリソースは、同じスロット又は連続する複数スロット内にTDMされてもよい。
送信される24ポートCSI-RSの各ポートに対し、アンテナ設定内のgNBアンテナへのマッピング/関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)設定を用いて、仕様に定義されてもよいし、新規(Ng1,Ng2)設定によって指示/設定されてもよい。そのマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:24ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)のみを考慮する。既存(N1,N2)は例えば、(4,3)、(6,2)、(12,1)、のいずれかであってもよい。
◆オプション2:24ポートCSI-RSから複数アンテナへの関連付けは、24ポートのための既存(N1,N2)に制限されない。仕様に定義される任意のルールが考慮されてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、24ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に垂直次元におけるgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直ドメイン次元におけるgNBアンテナへマップし、次に水平次元におけるgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆例えば、その関連付けは、24ポートを、まず水平次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に垂直次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよいし、24ポートを、まず垂直次元における、1番目、(1+d)番目、...のgNBアンテナへマップし、次に水平次元における2番目、(2+d)番目、...のgNBアンテナへマップしてもよい。
―◆その関連付けは、他のルールに従って、24ポートを複数のgNBアンテナへマップしてもよい。
1つのCSI-RSの各ポートと、既存(N1,N2)内のアンテナ位置と、に対し、既存ルールが、転用されてもよいし、各既存(N1,N2)内のポートマッピングのための後述の実施形態へ適用されてもよい。
図34は、オプション1における24ポートの既存(N1,N2)を考慮する関連付けの候補の一例を示す。この例は、CSI-RSアンテナポート数48と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
実施形態C5によれば、それぞれが32個以下のポートを用いる複数のCSI-RSが、複数のgNBアンテナへ適切にマップされる/関連付けられることができ、48CSI-RSポートが適切に利用されることができる。
<実施形態Cのバリエーション1>
32を超える拡張ポート数に対し、実施形態C1から実施形態C4におけるポート数よりも小さい既存ポート数を有する複数のCSI-RSリソースが設定されてもよい。拡張ポート数は例えば、48、64、72,96、128の内の少なくとも1つを含んでもよい。既存ポート数は例えば、12、16の内の少なくとも1つを含んでもよい。既存ポート数のCSI-RSリソースを用いるgNBアンテナの関連付けは、既存ポート数の既存(N1,N2)設定を考慮してもよい。
32を超える拡張ポート数に対し、実施形態C1から実施形態C4におけるポート数よりも小さい既存ポート数を有する複数のCSI-RSリソースが設定されてもよい。拡張ポート数は例えば、48、64、72,96、128の内の少なくとも1つを含んでもよい。既存ポート数は例えば、12、16の内の少なくとも1つを含んでもよい。既存ポート数のCSI-RSリソースを用いるgNBアンテナの関連付けは、既存ポート数の既存(N1,N2)設定を考慮してもよい。
(CSI-RSリソースごとに既存ポート数のポートを用いる)より多くのCSI-RSリソースが使用される場合、より長い時間期間において送信される必要がある。これは、その時間期間中に変動するチャネルに起因して、測定結果がより不正確になる。また、UEの測定がより複雑になる。
<実施形態Cのバリエーション2>
前述のファクタA,B,Cに関し、実施形態A1は、ファクタA及びBの間の関連付けを示し、実施形態C1から実施形態C5は、ファクタA及びCの間の関連付けを示す。
前述のファクタA,B,Cに関し、実施形態A1は、ファクタA及びBの間の関連付けを示し、実施形態C1から実施形態C5は、ファクタA及びCの間の関連付けを示す。
<<バリエーション2A>>
ファクタA及びCの間の関連付けが定義/設定されてもよい。この関連付けは、実施形態A1におけるファクタA及びBの間の関連付けと組み合わせられてもよい。ファクタA及びCの間の関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
ファクタA及びCの間の関連付けが定義/設定されてもよい。この関連付けは、実施形態A1におけるファクタA及びBの間の関連付けと組み合わせられてもよい。ファクタA及びCの間の関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:新規(N1,N2)内の各位置において、ポートは、まず水平ドメインへインデックス付けされ、次に垂直ドメインへインデックス付けされ、次に偏波ドメインへインデックス付けされてもよい。インデックス付けにおいて、水平ドメイン、垂直ドメイン、偏波ドメイン、の順序は、他の順序であってもよい。ポートは、0からX-1まで、又は、1からXまで、であってもよい。例えば、X=128/96/72/64/48であってもよい。
◆オプション2:新規(N1,N2)内の各位置において、新規(Ng1,Ng2)及び既存(N1,N2)が設定されてもよい。新規(Ng1,Ng2)によってNg1×Ng2個のグループのドメインがもたらされてもよい。ポートは、まず水平ドメインへインデックス付けされ、次に垂直ドメインへインデックス付けされ、次に偏波ドメインへインデックス付けされ、次にグループドメインへインデックス付けされてもよい。インデックス付けにおいて、水平ドメイン、垂直ドメイン、偏波ドメイン、グループドメイン、の順序は、他の順序であってもよい。ポートは、0から127まで、又は、1から128まで、であってもよい。
<<バリエーション2B>>
ファクタA及びCの間の関連付けと、ファクタB及びCの間の関連付けと、が定義/設定されてもよい。実施形態A1におけるファクタA及びBの間の関連付けが用いられずに、ファクタA及びB及びCの間の関連付けが構築されてもよい。最終結果が、1番目のCSI-RSリソースがポートインデックス0から31までへマップされることではなくてもよい。これによって、ファクタA及びBの間の他の関連付けが導かれてもよい。
ファクタA及びCの間の関連付けと、ファクタB及びCの間の関連付けと、が定義/設定されてもよい。実施形態A1におけるファクタA及びBの間の関連付けが用いられずに、ファクタA及びB及びCの間の関連付けが構築されてもよい。最終結果が、1番目のCSI-RSリソースがポートインデックス0から31までへマップされることではなくてもよい。これによって、ファクタA及びBの間の他の関連付けが導かれてもよい。
<<バリエーション2C>>
ファクタA及びB及びCの間の関連付けが定義/設定されてもよい。
ファクタA及びB及びCの間の関連付けが定義/設定されてもよい。
<実施形態Cのバリエーション3>
実施形態Cは、新規(N1,N2)を用いて、タイプ1/タイプ2/拡張タイプ2/追加拡張タイプ2に基づく拡張に適用されてもよい。Rel.15タイプ1マルチパネルCSIに基づく拡張において、定義/設定されるマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:ファクタA及びBの間の関連付けと、ファクタA及びCの間の関連付けと、が定義/設定される。例えば、各CSI-RSリソースが1つのパネルに対応してもよいし、複数のパネルに対応してもよい。パネルごとに連続するポートがインデックス付けされてもよい。
◆オプション2:ファクタA及びBの間の関連付けと、ファクタA及びCの間の関連付けと、が定義/設定される。
◆オプション3:ファクタA及びCの間の関連付けと、ファクタB及びCの間の関連付けと、が定義/設定される。
◆オプション4:ファクタA及びB及びCの間の関連付けが定義/設定される。ファクタA及びB及びCの間の関連付けのためのテーブルが定義され、ファクタA及びB及びCの間の関連付けを指示/設定するための新規の関連付けインディケータが定義されてもよい。例えば、関連付けインディケータ=1が、(16,1)アンテナの4つのアンテナグループ#1から#4に関連付けられる。各グループは、CSI-RSリソースに関連付けられてもよい。アンテナグループ#1は、ポートインデックス0から31に関連付けられ、アンテナグループ#2は、ポートインデックス32から63に関連付けられ、アンテナグループ#3は、ポートインデックス64から95に関連付けられ、アンテナグループ#4は、ポートインデックス96から127に関連付けられてもよい。
実施形態Cは、新規(N1,N2)を用いて、タイプ1/タイプ2/拡張タイプ2/追加拡張タイプ2に基づく拡張に適用されてもよい。Rel.15タイプ1マルチパネルCSIに基づく拡張において、定義/設定されるマッピング/関連付けは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:ファクタA及びBの間の関連付けと、ファクタA及びCの間の関連付けと、が定義/設定される。例えば、各CSI-RSリソースが1つのパネルに対応してもよいし、複数のパネルに対応してもよい。パネルごとに連続するポートがインデックス付けされてもよい。
◆オプション2:ファクタA及びBの間の関連付けと、ファクタA及びCの間の関連付けと、が定義/設定される。
◆オプション3:ファクタA及びCの間の関連付けと、ファクタB及びCの間の関連付けと、が定義/設定される。
◆オプション4:ファクタA及びB及びCの間の関連付けが定義/設定される。ファクタA及びB及びCの間の関連付けのためのテーブルが定義され、ファクタA及びB及びCの間の関連付けを指示/設定するための新規の関連付けインディケータが定義されてもよい。例えば、関連付けインディケータ=1が、(16,1)アンテナの4つのアンテナグループ#1から#4に関連付けられる。各グループは、CSI-RSリソースに関連付けられてもよい。アンテナグループ#1は、ポートインデックス0から31に関連付けられ、アンテナグループ#2は、ポートインデックス32から63に関連付けられ、アンテナグループ#3は、ポートインデックス64から95に関連付けられ、アンテナグループ#4は、ポートインデックス96から127に関連付けられてもよい。
図35は、マルチパネルのための32ポートの関連付けの候補の一例を示す。この例において、マルチパネルは、新規(Ng1,Ng2)に基づく2つのパネルである。この例は、CSI-RSアンテナポート数64と、新規(N1,N2)と、既存(N1,N2)と、新規(Ng1,Ng2)と、の関連付けを示す。この例の複数の関連付けの一部のみが、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
新規(N1,N2)=(8,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(1,2)のケースにおいて、この例のように、2つのCSI-RSが、垂直ドメインに配置される2つの(8,2)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
新規(N1,N2)=(8,4)、既存(N1,N2)=(4,4)、新規(Ng1,Ng2)=(2,1)のケースにおいて、この例のように、2つのCSI-RSが、水平ドメインに配置される2つの(4,4)アンテナにそれぞれ関連付けられてもよい。
図36の例のように、2つのCSI-RSリソースがTDMされてもよい、1番目のCSI-RSがポート0から31を用い、2番目のCSI-RSがポート32から63を用いてもよい。
((実施形態D))
<検討D>
実施形態Bの、SDビーム選択と、i1,1、i1,2(幾つかのランクに対してはさらにi1,3)による報告とにおいて、32を超える拡張ポート数のための新規(N1,N2)が定義される。拡張ポート数は例えば、48/64/72/96/128であってもよい。
<検討D>
実施形態Bの、SDビーム選択と、i1,1、i1,2(幾つかのランクに対してはさらにi1,3)による報告とにおいて、32を超える拡張ポート数のための新規(N1,N2)が定義される。拡張ポート数は例えば、48/64/72/96/128であってもよい。
実施形態Bにおいて、より大きいN1O1及びN2O2のため、各ランクに対するi1,1、i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットが拡張される必要がある。例えば、i1,1=0,1,...,N1O1-1又は0,1,...,N1O1/2-1であってもよく、i1,2=0,1,...,N2O2-1又は0,1,...,N2O2/2-1であってもよい。
例えば、実施形態Bにおいて、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される場合、図37の例のように、UEは、新規(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2=(16×4)×(4×4)=64×16個のSDビームからのSDビームを選択し、選択されたSDビームを(i1,1,i1,2)=(12,1)によって報告してもよい。
しかしながら、既存ポート数のための既存(N1,N2)に基づいて拡張ポート数のための新規(N1,N2)の設定を考慮すると、選択されるSDビームの報告の他の方法が考えられる。
<実施形態D1>
特定の新規(N1,N2)設定に対するSDビーム報告において、各ランクに対するi1,1、i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットは、関連付けられている既存ポートCSI-RSリソースからの複数ポート内のSDビームを示すために設定され関連付けられている既存(N1,N2)の値に基づく。そのSDビームのために選択されるCSI-RSリソース(ポートグループ)を示すために、i1,4の追加のフィードバック内容が導入されてもよい。
特定の新規(N1,N2)設定に対するSDビーム報告において、各ランクに対するi1,1、i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットは、関連付けられている既存ポートCSI-RSリソースからの複数ポート内のSDビームを示すために設定され関連付けられている既存(N1,N2)の値に基づく。そのSDビームのために選択されるCSI-RSリソース(ポートグループ)を示すために、i1,4の追加のフィードバック内容が導入されてもよい。
本開示において、i1,4は、他のインデックスによって表されてもよい。そのインデックスは、ix、ix,y、ix,y,z、のいずれかであってもよい。x,y,zは任意の整数であってもよい。
以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つが定義されてもよい。
◆オプション1:i1,4は、1つのインデックスである。そのビットサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は、2つのインデックス(i1,4,1,i1,4,2)である。そのビットサイズはそれぞれ、ceil(log2(Ng1))及びceil(log2(Ng2))であってもよい。もしNg1=1又はNg2=1である場合、対応するフィードバックi1,4,1又はi1,4,2のビットがなくてもよい。
◆オプション1:i1,4は、1つのインデックスである。そのビットサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は、2つのインデックス(i1,4,1,i1,4,2)である。そのビットサイズはそれぞれ、ceil(log2(Ng1))及びceil(log2(Ng2))であってもよい。もしNg1=1又はNg2=1である場合、対応するフィードバックi1,4,1又はi1,4,2のビットがなくてもよい。
図38の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。この例において、(i1,1、i1,2)=(12,1)は、(あるレイヤに対し、)既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2=32×8個のSDビーム)から選択されたSDビームを示す。オプション2において、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)は、Ng1×Ng2=2×2個のCSI-RSリソースから選択されたCSI-RSリソースを示す。1つのCSI-RSリソースは、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームに対応する。CSI-RSリソースとCSI-RSポートインデックスと新規(N1,N2)のアンテナ位置との間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づく4つのN1N2O1O2個のアンテナのグループにそれぞれ対応する。この例において、UEは、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。
(1番目のレイヤに対するSDビームが前述のi1,1、i1,2、i1,4によって表示される場合に、i1,3を介して、又は、仕様におけるルールを介して、決定される)異なる複数レイヤに対して選択されるSDビームに関し、i1,1+k1、又はi1,2+k2、又はi1,1+O1、又はi1,2+O2から決定される(他の1つ以上のレイヤに対する)追加のSDビームに対し、i1,1,i1,2は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つとして認識される。
◆オプションA:新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからの、i1,1、i1,2の表示。
―◆図39の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、実施形態Bに基づき、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1+8)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが。新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)=(0,8)によって示されてもよい。
―◆図39の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、実施形態Bに基づき、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1+8)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが。新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)=(0,8)によって示されてもよい。
◆オプションB:既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからの、i1,1、i1,2の表示。追加の決定されるSDビームは、i1,4,1,i1,4,2によって指示されるCSI-RSリソース又はポートグループに制限される。全てのレイヤに対する複数のSDビームが1つの同じCSI-RSリソース(既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム)から選択されてもよい。
―◆図40の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。CSI-RSリソースと、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナのグループと、の間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの4つのグループにそれぞれ対応する。この例において、UEは、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。選択されたCSI-RSリソース、又は、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの選択されたグループは、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、3番目のCSI-RSリソースに対応する、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループからのSDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、同じ3番目のCSI-RSリソースにおける、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが、(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)によって示される。この例において、既存(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2の2次元SDビーム範囲を超える位置(i1,1,i1,2+2O2)=(i1,1 mod N1O1, (i1,2+2O2) mod N2O2)=(12 mod 64, 1+8 mod 8)=(12,1)になる。
―◆図40の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。CSI-RSリソースと、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナのグループと、の間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの4つのグループにそれぞれ対応する。この例において、UEは、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。選択されたCSI-RSリソース、又は、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの選択されたグループは、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、3番目のCSI-RSリソースに対応する、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループからのSDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、同じ3番目のCSI-RSリソースにおける、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが、(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)によって示される。この例において、既存(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2の2次元SDビーム範囲を超える位置(i1,1,i1,2+2O2)=(i1,1 mod N1O1, (i1,2+2O2) mod N2O2)=(12 mod 64, 1+8 mod 8)=(12,1)になる。
◆オプションC:新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからの、i1,1、i1,2の表示。追加の決定されるSDビームは、i1,4,1,i1,4,2によって指示されるCSI-RSリソース又はポートグループを超えてもよい。オプションCの計算は、以下の幾つかのオプションCxの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆オプションC1:その計算は、新規(N1,N2)の複数gNBアンテナの位置に基づく。このオプションにおいて、最終結果は、オプションAと同様である。
――◆図41の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。CSI-RSリソースと、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナのグループと、の間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの4つのグループにそれぞれ対応する。最初のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、他のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、が異なってもよい。この例において、UEは、最初のレイヤに対し、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。選択されたCSI-RSリソース、又は、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの選択されたグループは、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、3番目のCSI-RSリソースに対応する、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループからの、SDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、1番目のCSI-RSリソースにおける、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1+8)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)=(0,8)によって示される。
――◆図41の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。CSI-RSリソースと、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナのグループと、の間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの4つのグループにそれぞれ対応する。最初のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、他のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、が異なってもよい。この例において、UEは、最初のレイヤに対し、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。選択されたCSI-RSリソース、又は、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの選択されたグループは、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、3番目のCSI-RSリソースに対応する、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループからの、SDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、1番目のCSI-RSリソースにおける、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1+8)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが、新規(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)=(0,8)によって示される。
―◆オプションC2:その計算は、CSI-RSリソースの順序に基づく。
――◆図42の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。CSI-RSリソースと、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナのグループと、の間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの4つのグループにそれぞれ対応する。最初のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、他のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、が異なってもよい。この例において、UEは、最初のレイヤに対し、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。選択されたCSI-RSリソース、又は、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの選択されたグループは、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、3番目のCSI-RSリソースに対応する、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループからの、SDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、1番目のCSI-RSリソースにおける、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)によって示される。この例において、既存(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2の2次元SDビーム範囲を超える位置(i1,1,i1,2+2O2)は、隣接するCSI-RSリソースに対応するN1O1×N2O2の2次元SDビーム範囲内の(i1,1 mod N1O1, (i1,2+2O2) mod N2O2)=(12 mod 64, 1+8 mod 8)=(12,1)になる。
――◆図42の例において、128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)が想定される。CSI-RSリソースと、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナのグループと、の間の関連付けは、実施形態Cに基づいてもよい。この例において、4つのCSI-RSリソースが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの4つのグループにそれぞれ対応する。最初のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、他のレイヤに対して選択されるCSI-RSリソースと、が異なってもよい。この例において、UEは、最初のレイヤに対し、3番目のCSI-RSリソースにおけるSDビームを選択する。選択されたCSI-RSリソース、又は、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のアンテナの選択されたグループは、(i1,4,1,i1,4,2)=(0,0)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビームは、3番目のCSI-RSリソースに対応する、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームのグループからの、SDビームを示す(i1,1,i1,2)=(12,1)によって示される。この例において、他のレイヤのSDビームは、1番目のCSI-RSリソースにおける、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビームからのSDビームを示す(i1,1,i1,2+2O2)=(12,1)によって示される。この例において、最初のレイヤのSDビーム(i1,1,i1,2)から、他のレイヤのSDビームへのオフセットが、既存(N1,N2)に基づくN1N2O1O2個のSDビーム(N1O1×N2O2個の2次元のSDビーム)における(0,2O2)によって示される。この例において、既存(N1,N2)に基づくN1O1×N2O2の2次元SDビーム範囲を超える位置(i1,1,i1,2+2O2)は、隣接するCSI-RSリソースに対応するN1O1×N2O2の2次元SDビーム範囲内の(i1,1 mod N1O1, (i1,2+2O2) mod N2O2)=(12 mod 64, 1+8 mod 8)=(12,1)になる。
―◆オプションC3:その計算は、拡張ポート数のポートのインデックス付けの順序に基づく。このオプションにおいて、最終結果は、実施形態Cにおける拡張ポート数のポートと基地局アンテナ位置との関連付けによって決定されてもよい。
<実施形態Dの補足>
実施形態Dによって拡張されたSDビーム報告方法は、(Rel.15)タイプ1シングルパネルCSIに基づく拡張と、(Rel.15)タイプ1マルチパネルCSIに基づく拡張と、に適用されてもよい。
実施形態Dによって拡張されたSDビーム報告方法は、(Rel.15)タイプ1シングルパネルCSIに基づく拡張と、(Rel.15)タイプ1マルチパネルCSIに基づく拡張と、に適用されてもよい。
様々なSDビーム報告方法(例えば、実施形態B及び実施形態Dの少なくとも1つを含むSDビーム報告方法)が、UE能力に応じて、NWによって設定可能であってもよい。
様々なSDビーム報告方法(例えば、実施形態B及び実施形態Dの少なくとも1つを含むSDビーム報告方法)が、異なる複数のケースにそれぞれ適用されてもよい。例えば、実施形態BのSDビーム報告方法は、(Rel.15)タイプ1シングルパネルCSIに基づく拡張に適用されてもよく、実施形態DのSDビーム報告方法は、(Rel.15)タイプ1マルチパネルCSIに基づく拡張に適用されてもよい。i1,4が選択されたパネルを示してもよい。
((実施形態E))
<検討E1>
i1,1、i1,2(幾つかのランクに対してはさらにi1,3)による、あるランクに対するSDビームの選択及び報告に関し、実施形態Dは、実施形態CにおけるCSI-RSリソース、ポートインデックス、及びgNBアンテナの関連付けに従う方法について述べている。実施形態Dは、SDビーム数L=1の場合の(Rel.15に基づく)タイプ1シングルパネルコードブック及びタイプ1マルチパネルコードブックに適用されることができる。
<検討E1>
i1,1、i1,2(幾つかのランクに対してはさらにi1,3)による、あるランクに対するSDビームの選択及び報告に関し、実施形態Dは、実施形態CにおけるCSI-RSリソース、ポートインデックス、及びgNBアンテナの関連付けに従う方法について述べている。実施形態Dは、SDビーム数L=1の場合の(Rel.15に基づく)タイプ1シングルパネルコードブック及びタイプ1マルチパネルコードブックに適用されることができる。
実施形態Eは、(Rel.15)タイプ2コードブック、(Rel.16)拡張タイプ2コードブック、(Rel.16)拡張タイプ2PSコードブック、(Rel.17)追加拡張タイプ2PSコードブックにおいて、L=2,4,6個のSDビームが設定される場合の、SDビーム報告の新規方法について検討する。
L個のSDビームは、i1,1、i1,2によって報告されてもよい。128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)、L=4が想定される場合、図43の例のように、i1,1=[q1 q2]、q1∈{0,1,...,O1-1}、q2∈{0,1,...,O2-1}は、ビームグループを表示/報告/選択してもよい。i1,2∈{0,1,...,C(N1N2,L)-1}における既存(N1,N2)が、新規(N1,N2)に拡張されてもよい。i1,2は、ビームグループからのL=4個のSDビームを表示/報告/選択してもよい。
本開示において、i1,4、i1,5は、他のインデックスによって表されてもよい。そのインデックスは、ix、ix,y、ix,y,z、のいずれかであってもよい。x,y,zは任意の整数であってもよい。
実施形態Eは、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32を超えるケース(拡張ポート数)に適用されてもよいし、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケース(既存ポート数)に適用されてもよい。
<実施形態E1>
ある新規(N1,N2)値に対するL個のSDビームの報告が、その新規(N1,N2)値に関連付けられて設定されている、既存(N1,N2)値及び既存ポートCSI-RSリソースに基づき、L個のビームの全てが、同じ既存ポートCSI-RSリソース又は同じポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。
ある新規(N1,N2)値に対するL個のSDビームの報告が、その新規(N1,N2)値に関連付けられて設定されている、既存(N1,N2)値及び既存ポートCSI-RSリソースに基づき、L個のビームの全てが、同じ既存ポートCSI-RSリソース又は同じポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。
i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットは、関連付けられている既存(N1,N2)値に基づいてもよい。すなわち、i1,2∈{0,1,...,C(既存N1N2,L)-1}であってもよい。
i1,1のフィードバックフォーマットは、Rel.15/16のタイプ2CBから変更されなくてもよい。i1,1のサイズ(ビット数)は、より大きいポート数に対する(O1,O2)に関連してもよい。
i1,1は、O1O2個のビームグループからの1つのビームグループを示す[q1 q2]であってもよい。1つのビームグループは、既存N1N2個のSDビームを有していてもよい。i1,2は、1つのビームグループ(既存N1N2個のSDビーム)からのL個のビームを示すインデックスであってもよい。
L個のSDビームに対して、選択された(関連付けられた)1つのCSI-RSリソース(又は選択された1つのポートグループ)を表示/報告/選択する追加のフィードバック内容i1,4が導入されてもよい。その内容は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:i1,4は1つのインデックスを有する。そのサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は2つのインデックス(i1,4,1,i1,4,2)を有する。そのサイズはそれぞれ、ceil(log2(Ng1))及びceil(log2(Ng2))であってもよい。Ng1=1又はNg2=1である場合、それに対応するフィードバックi1,4,1又はi1,4,2のビットがなくてもよい。
◆オプション1:i1,4は1つのインデックスを有する。そのサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は2つのインデックス(i1,4,1,i1,4,2)を有する。そのサイズはそれぞれ、ceil(log2(Ng1))及びceil(log2(Ng2))であってもよい。Ng1=1又はNg2=1である場合、それに対応するフィードバックi1,4,1又はi1,4,2のビットがなくてもよい。
128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)、L=4、オプション2、が想定される場合の、図44の例において、(i1,4,1,i1,4,2)は、実施形態Cの関連付けに基づき、Ng1×Ng2=2×2個のCSI-RSリソース#1から#4から、選択されたCSI-RSリソース、又は、選択された1つの既存N1N2O1O2=8×2×4×2個のアンテナ、を表示する。i1,2は、選択されたCSI-RSリソース、又は、選択された既存N1N2O1O2個のアンテナ、に基づくL=4個のSDビームを表示する。言い換えれば、L=4個のSDビームは、選択されたCSI-RSリソース、又は、選択された既存N1N2O1O2個のアンテナ、に制限される。
実施形態E1によれば、報告のオーバーヘッドを抑えつつ、拡張ポート数に基づく複数のSDビームが、適切に報告されることができる。
<実施形態E2>
ある新規(N1,N2)値に対するL個のSDビームの報告において、各SDビームは、以下の幾つかのインデックスのコンビネーションによって表示/報告/選択されてもよい。
◆i1,4。そのインデックスは、そのSDビームが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆i1,2∈{0,1,...,既存N1N2-1}。そのインデックスは、i1,4によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存N1N2個のSDビームからの1つのSDビームを示してもよい。
ある新規(N1,N2)値に対するL個のSDビームの報告において、各SDビームは、以下の幾つかのインデックスのコンビネーションによって表示/報告/選択されてもよい。
◆i1,4。そのインデックスは、そのSDビームが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆i1,2∈{0,1,...,既存N1N2-1}。そのインデックスは、i1,4によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存N1N2個のSDビームからの1つのSDビームを示してもよい。
i1,4及びi1,2のL個のセットが、1つのi1,1を伴って、L個のSDビームの表示に用いられてもよい。
i1,1のフィードバックフォーマットは、Rel.15/16のタイプ2CBから変更されなくてもよい。i1,1のサイズ(ビット数)は、より大きいポート数に対する(O1,O2)に関連してもよい。
i1,1は、O1O2個のビームグループからの1つのビームグループを示す[q1 q2]であってもよい。1つのビームグループは、既存N1N2個のSDビームを有していてもよい。i1,2は、1つのビームグループからの1つのSDビームを示すインデックスであってもよい。
128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)、L=4が想定される場合の、図45の例において、i1,1は、新規N1N2=16×4個のSDビームを含むビームグループを示す。i1,4及びi1,2のL=4個のセットの1つは、1つのSDビームを示す。1つのセットにおいて、i1,4は、Ng1×Ng2=2×2個のCSI-RSリソース#1から#4から選択されたCSI-RSリソースを示し、i1,2は、i1,1によって選択されたビームグループと、i1,4によって選択されたCSI-RSリソースと、に基づく既存N1N2=8×2個のSDビームから選択されたSDビームを示す。
実施形態E2によれば、拡張ポート数に基づく複数のSDビームが、CSI-RSリソースを制限されることなく、適切に報告されることができる。
<実施形態E3>
ある新規(N1,N2)値に対するL個のSDビームの報告が、その新規(N1,N2)値に関連付けられて設定されている、既存(N1,N2)値及び既存ポートCSI-RSリソースに基づき、L個のビームの全てが、M個の既存ポートCSI-RSリソース又はM個のポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。例えば、M∈{1,2,...,Ng1Ng2}であってもよい。
ある新規(N1,N2)値に対するL個のSDビームの報告が、その新規(N1,N2)値に関連付けられて設定されている、既存(N1,N2)値及び既存ポートCSI-RSリソースに基づき、L個のビームの全てが、M個の既存ポートCSI-RSリソース又はM個のポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。例えば、M∈{1,2,...,Ng1Ng2}であってもよい。
L個のSDビームに対して、選択された(関連付けられた)1つのCSI-RSリソース(又は選択された1つのポートグループ)を表示/報告/選択する追加のフィードバック内容i1,4が導入されてもよい。その内容は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:i1,4は、M個のインデックスを有する。各インデックスは、選択された1つのCSI-RSリソース又は1つのポートグループを表示してもよい。各インデックスのサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は、選択されたM個のCSI-RSリソース又はM個のポートグループのコンビネーションを表示するための1つのフィールドを有する。そのフィールドのサイズは、ceil(log2(C(Ng1Ng2,M)))であってもよい。
◆オプション3:i1,4は、Ng1Ng2ビットを有するビットマップである。各ビットは、Ng1Ng2個のCSI-RSリソース又はポートグループの内の1つのCSI-RSリソース又はポートグループに対応し、対応するCSI-RSリソース又はポートグループが選択されたか否かを表示してもよい。
◆オプション1:i1,4は、M個のインデックスを有する。各インデックスは、選択された1つのCSI-RSリソース又は1つのポートグループを表示してもよい。各インデックスのサイズは、ceil(log2(Ng1Ng2))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は、選択されたM個のCSI-RSリソース又はM個のポートグループのコンビネーションを表示するための1つのフィールドを有する。そのフィールドのサイズは、ceil(log2(C(Ng1Ng2,M)))であってもよい。
◆オプション3:i1,4は、Ng1Ng2ビットを有するビットマップである。各ビットは、Ng1Ng2個のCSI-RSリソース又はポートグループの内の1つのCSI-RSリソース又はポートグループに対応し、対応するCSI-RSリソース又はポートグループが選択されたか否かを表示してもよい。
i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプションA:そのフィードバック範囲及びフィードバックビットは、M×既存N1N2個のアンテナに基づく。i1,4によって表示されたM個のアンテナグループにおける既存N1N2個のアンテナは、i1,2報告のための、CSI-RSリソースインデックスと、ポートインデックスと、水平/垂直/偏波のインデックスと、の少なくとも1つに従って、インデックス付けされてもよい。i1,2∈{0,1,...,C(M×既存N1N2,L)-1}であってもよい。
◆オプションB:実施形態E2と類似して、各SDビームは、以下の幾つかのインデックスのコンビネーションによって表示/報告/選択されてもよい。
―◆i1,5。そのインデックスは、そのSDビームが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(M))であってもよい。
―◆i1,2∈{0,1,...,既存N1N2-1}。そのインデックスは、i1,5によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存N1N2個のSDビームからの1つのSDビームを表示してもよい。
したがって、i1,4の1つの値と、i1,1の1つの値と、を伴って、i1,5及びi1,2のL個のセットが報告されてもよい。
―◆i1,5。そのインデックスは、そのSDビームが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(M))であってもよい。
―◆i1,2∈{0,1,...,既存N1N2-1}。そのインデックスは、i1,5によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存N1N2個のSDビームからの1つのSDビームを表示してもよい。
したがって、i1,4の1つの値と、i1,1の1つの値と、を伴って、i1,5及びi1,2のL個のセットが報告されてもよい。
i1,1のフィードバックフォーマットは、Rel.15/16のタイプ2CBから変更されなくてもよい。i1,1のサイズ(ビット数)は、より大きいポート数に対する(O1,O2)に関連してもよい。
i1,1は、O1O2個のビームグループからの1つのビームグループを示す[q1 q2]であってもよい。1つのビームグループは、既存N1N2個のビームを有していてもよい。i1,2は、M個のビームグループ(M×既存N1N2個のビーム)からのL個のビームを示すインデックスであってもよい。
128ポートのための、新規(N1,N2)=(16,4)、既存(N1,N2)=(8,2)、新規(Ng1,Ng2)=(2,2)のケースにおいて、(O1,O2)=(4,4)、L=4、M=2、オプション3、オプションA、が想定される場合の、図46の例において、i1,1は、新規N1N2=16×4個のビームを含むビームグループを示す。i1,4は、Ng1×Ng2=2×2個のCSI-RSリソース#1から#4の内、M=2個のCSI-RSリソースを示す。オプション3において、i1,4は、CSI-RSリソース#1及び#3を示すビットマップ“1010”である。オプションAにおいて、i1,2は、CSI-RSリソース#1及び#3内の、M×既存N1N2=2×8×2個のSDビームからL=4個のSDビームを表示する。
実施形態Eにおいて拡張されたSDビーム報告方法は、(Rel.15)タイプ2コードブック、(Rel.16)拡張タイプ2コードブック、(Rel.16)拡張タイプ2PSコードブック、(Rel.17)追加拡張タイプ2PSコードブック、の少なくとも1つに適用されてもよい。
実施形態E3によれば、報告のオーバーヘッドを抑えつつ、拡張ポート数に基づく複数のSDビームが、適切に報告されることができる。
<実施形態E1からE3のバリエーション>
複数のケースに、複数のSDビーム報告方法がそれぞれ適用されてもよい。複数のケースは例えば、複数のコードブックタイプ、複数の拡張ポート数(例えば、48/64/72/96/128)、複数のアンテナ設定、既存(N1,N2)又は新規(Ng1,Ng2)との複数の関連付け、複数のL値、複数のパラメータコンビネーション(paramCombination)、複数のランク、の少なくとも1つによって定義されてもよい。複数のSDビーム報告方法は、UE能力に応じて、NWによって設定可能であってもよい。
複数のケースに、複数のSDビーム報告方法がそれぞれ適用されてもよい。複数のケースは例えば、複数のコードブックタイプ、複数の拡張ポート数(例えば、48/64/72/96/128)、複数のアンテナ設定、既存(N1,N2)又は新規(Ng1,Ng2)との複数の関連付け、複数のL値、複数のパラメータコンビネーション(paramCombination)、複数のランク、の少なくとも1つによって定義されてもよい。複数のSDビーム報告方法は、UE能力に応じて、NWによって設定可能であってもよい。
<検討E2>
実施形態Eは、(Rel.17)タイプ2PS CBに対し、ポート報告の新規方法について検討する。
実施形態Eは、(Rel.17)タイプ2PS CBに対し、ポート報告の新規方法について検討する。
PMIによって示されるプリコーディング行列は、L+M個のベクトルから決定される。ここで、L=K1/2であり、K1=αPCSI-RSである。
L個のベクトルvm^(i)(i=0,1,...,L-1)に基づいて、PCSI-RS個のポートからK1個のポートが選択される。ベクトルvm^(i)は、m=[m(0) ... [m(L-1)]、m(i)∈{0,1,...,PCSI-RS/2-1}によって識別される。m(i)は、インデックスi1,2∈{0,1,...,C(PCSI-RS/2,L)-1}によって報告/表示される。
偏波ごとに選択されたL個のポートは、i1,2によって報告される。既存PCSI-RS/2は、1つの偏波に対するポート数を意味する。
<実施形態E0>
(Rel.15/16/17)タイプ2PS CBにおいて、既存PCSI-RS(既存ポート数)∈{4,8,12,16,24,32}がサポートされている。タイプ2PS CBに基づく拡張のための新規PCSI-RS(新規ポート数)∈{48,64,72,96,128}に対し、実施形態Cに類似して、新規PCSI-RS個のポート内のポートインデックスと既存ポートCSI-RSリソースとの間の関連付けが、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。
(Rel.15/16/17)タイプ2PS CBにおいて、既存PCSI-RS(既存ポート数)∈{4,8,12,16,24,32}がサポートされている。タイプ2PS CBに基づく拡張のための新規PCSI-RS(新規ポート数)∈{48,64,72,96,128}に対し、実施形態Cに類似して、新規PCSI-RS個のポート内のポートインデックスと既存ポートCSI-RSリソースとの間の関連付けが、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。
タイプ2CB又は拡張タイプ2CBからのタイプ2CBの違いは、ポート又はCSI-RSリソースが、gNBアンテナ位置に関連付けられる必要がないことである。CSI報告は、選択されたポートであってもよい。gNBアンテナ構造は、UEにとって透過的であってもよい(意識されなくてもよい)。
図47の例のように、タイプ2PS CBのための、新規PCSI-RSと、既存PCSI-RSと、新規Ngと、の間の関連付けがサポート/定義/設定されてもよい。この例における1つの関連付けは、Ng個の既存ポートCSI-RSリソースに対応する。1番目の既存PCSI-RS個のポートは、新規PCSI-RS個のポートのためのポートインデックスの0から既存PCSI-RS-1までに対応する。2番目の既存PCSI-RS個のポートは、新規PCSI-RS個のポートのためのポートインデックスの既存PCSI-RSから2×既存PCSI-RS-1までに対応する。
実施形態E0によれば、タイプ2PS CBの拡張において、拡張ポート数のポートから選択されたポートが、適切に報告されることができる。
<実施形態E4>
(Rel.17)タイプ2PS CBに基づく拡張における、ある新規PCSI-RSに対して選択されたL個のポートが、その新規PCSI-RSに関連付けられて設定されている既存PCSI-RSに基づき、L個のポートの全てが、同じ既存ポートCSI-RSリソース又は同じポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。
(Rel.17)タイプ2PS CBに基づく拡張における、ある新規PCSI-RSに対して選択されたL個のポートが、その新規PCSI-RSに関連付けられて設定されている既存PCSI-RSに基づき、L個のポートの全てが、同じ既存ポートCSI-RSリソース又は同じポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。
i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットは、関連付けられている既存PCSI-RS値に基づいてもよい。すなわち、i1,2∈{0,1,...,C(既存PCSI-RS,L)-1}であってもよい。
L個のポートに対して、選択された(関連付けられた)1つのCSI-RSリソース(又は選択された1つのポートグループ)を表示/報告/選択する追加のフィードバック内容i1,4が導入されてもよい。
実施形態E4によれば、タイプ2PS CBの拡張において、拡張ポート数のポートから選択されたL個のポートが、適切に報告されることができる。
<実施形態E5>
(Rel.17)タイプ2PS CBに基づく拡張において、ある新規PCSI-RSに対して選択されたL個のポートにおける各ポートは、以下の幾つかのインデックスのコンビネーションによって表示/報告/選択されてもよい。
◆i1,4。そのインデックスは、そのポートが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(Ng))であってもよい。
◆i1,2∈{0,1,...,既存PCSI-RS/2-1}。そのインデックスは、i1,4によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存PCSI-RS/2個のポートからの1つのポートを示してもよい。
(Rel.17)タイプ2PS CBに基づく拡張において、ある新規PCSI-RSに対して選択されたL個のポートにおける各ポートは、以下の幾つかのインデックスのコンビネーションによって表示/報告/選択されてもよい。
◆i1,4。そのインデックスは、そのポートが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(Ng))であってもよい。
◆i1,2∈{0,1,...,既存PCSI-RS/2-1}。そのインデックスは、i1,4によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存PCSI-RS/2個のポートからの1つのポートを示してもよい。
i1,4及びi1,2のL個のセットが、L個のポートの表示に用いられてもよい。
実施形態E5によれば、タイプ2PS CBの拡張において、拡張ポート数のポートから選択されたL個のポートが、適切に報告されることができる。
<実施形態E6>
(Rel.17)タイプ2PS CBに基づく拡張において、ある新規PCSI-RSに対して選択されたL個のポートが、その新規PCSI-RSに関連付けられて設定されている既存PCSI-RSに基づき、L個のポートの全てが、M個の既存ポートCSI-RSリソース又はM個のポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。例えば、M∈{1,2,...,Ng}であってもよい。
(Rel.17)タイプ2PS CBに基づく拡張において、ある新規PCSI-RSに対して選択されたL個のポートが、その新規PCSI-RSに関連付けられて設定されている既存PCSI-RSに基づき、L個のポートの全てが、M個の既存ポートCSI-RSリソース又はM個のポートグループから選択されるという制約が、仕様において定義されてもよいし、設定されてもよい。例えば、M∈{1,2,...,Ng}であってもよい。
L個のポートに対して、選択された(関連付けられた)1つのCSI-RSリソース(又は選択された1つのポートグループ)を表示/報告/選択する追加のフィードバック内容i1,4が導入されてもよい。その内容は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:i1,4は、M個のインデックスを有する。各インデックスは、選択された1つのCSI-RSリソース又は1つのポートグループを表示してもよい。各インデックスのサイズは、ceil(log2(Ng))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は、選択されたM個のCSI-RSリソース又はM個のポートグループのコンビネーションを表示するための1つのフィールドを有する。そのフィールドのサイズは、ceil(log2(C(Ng,M)))であってもよい。
◆オプション3:i1,4は、Ngビットを有するビットマップである。各ビットは、Ng個のCSI-RSリソース又はポートグループの内の1つのCSI-RSリソース又はポートグループに対応し、対応するCSI-RSリソース又はポートグループが選択されたか否かを表示してもよい。
◆オプション1:i1,4は、M個のインデックスを有する。各インデックスは、選択された1つのCSI-RSリソース又は1つのポートグループを表示してもよい。各インデックスのサイズは、ceil(log2(Ng))であってもよい。
◆オプション2:i1,4は、選択されたM個のCSI-RSリソース又はM個のポートグループのコンビネーションを表示するための1つのフィールドを有する。そのフィールドのサイズは、ceil(log2(C(Ng,M)))であってもよい。
◆オプション3:i1,4は、Ngビットを有するビットマップである。各ビットは、Ng個のCSI-RSリソース又はポートグループの内の1つのCSI-RSリソース又はポートグループに対応し、対応するCSI-RSリソース又はポートグループが選択されたか否かを表示してもよい。
i1,2のフィードバック範囲及びフィードバックビットは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプションA:そのフィードバック範囲及びフィードバックビットは、M×既存PCSI-RS個のアンテナに基づく。i1,2∈{0,1,...,C(M×既存PCSI-RS/2,L)-1}であってもよい。
◆オプションB:実施形態E5と類似して、各ポートは、以下の幾つかのインデックスのコンビネーションによって表示/報告/選択されてもよい。
―◆i1,5。そのインデックスは、そのポートが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(M))であってもよい。
―◆i1,2∈{0,1,...,既存PCSI-RS/2-1}。そのインデックスは、i1,5によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存PCSI-RS個のポートからの1つのポートを表示してもよい。
したがって、i1,5及びi1,2のL個のセットが報告されてもよい。
―◆i1,5。そのインデックスは、そのポートが属するCSI-RSリソース又はポートグループを示してもよい。そのサイズは、ceil(log2(M))であってもよい。
―◆i1,2∈{0,1,...,既存PCSI-RS/2-1}。そのインデックスは、i1,5によって表示されたCSI-RSリソース又はポートグループに関連付けられている既存PCSI-RS個のポートからの1つのポートを表示してもよい。
したがって、i1,5及びi1,2のL個のセットが報告されてもよい。
実施形態E6によれば、タイプ2PS CBの拡張において、拡張ポート数のポートから選択されたL個のポートが、適切に報告されることができる。
<実施形態E4からE6のバリエーション>
Rel.15/16のタイプ2PS CBにおいて、偏波ごとにL個のポートがi1,1によって選択される。i1,1∈{0,1,...,ceil(PCSI-RS/(2d))-1}である。
Rel.15/16のタイプ2PS CBにおいて、偏波ごとにL個のポートがi1,1によって選択される。i1,1∈{0,1,...,ceil(PCSI-RS/(2d))-1}である。
実施形態E4/実施形態E5/実施形態E6に類似して、選択された/関連付けられた既存PCSI-RSを考慮することによって、偏波ごとにL個のポートが表示されてもよい。
複数のケースに、複数のポート報告方法がそれぞれ適用されてもよい。複数のケースは例えば、複数のコードブックタイプ、複数の拡張ポート数(例えば、48/64/72/96/128)、複数のアンテナ設定、既存PCSI-RSとの複数の関連付け、複数のL値、複数のパラメータコンビネーション(paramCombination)、複数のランク、の少なくとも1つによって定義されてもよい。複数のポート報告方法は、UE能力に応じて、NWによって設定可能であってもよい。
<検討E3>
(Rel.16)拡張タイプ2CBにおけるパラメータコンビネーション(paramCombination)設定は、図48のように定義されている。(Rel.16)拡張タイプ2PS CBにおけるparamCombination設定は、図49のように定義されている。(Rel.17)追加拡張タイプ2PS CBにおけるparamCombination設定は、図50のように定義されている。
(Rel.16)拡張タイプ2CBにおけるパラメータコンビネーション(paramCombination)設定は、図48のように定義されている。(Rel.16)拡張タイプ2PS CBにおけるparamCombination設定は、図49のように定義されている。(Rel.17)追加拡張タイプ2PS CBにおけるparamCombination設定は、図50のように定義されている。
32個よりも多いポートのための5から8ランクのパラメータ設定が検討されている。コードブックタイプ、ポート数、ランク1から8、アンテナ設定(N1,N2)、サブバンド数N3、R、の少なくとも1つに依存して、パラメータ設定が異なり得る。32個よりも多いポートに対し、サポートされるランクが拡張されない場合であっても、パラメータ設定において、新規の値が考慮され得る。
<実施形態E7>
コードブックのためのパラメータ/paramCombinationの設定において、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従って、特定パラメータの特定値がサポート/定義/設定されてもよい。
◆オプション1:Lの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値よりも大きい値(例えば、8、10、の少なくとも1つ)がサポートされない。
◆オプション2:pvの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、既存の値よりも小さい値、既存の値よりも大きい値、1/16、3/4、の少なくとも1つ)がサポートされない。
◆オプション3:βの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、既存の値よりも小さい値、既存の値よりも大きい値、1/8、1/16、7/8、1、の少なくとも1つ)がサポートされない。
◆オプション4:Mの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、3/4)がサポートされない。
◆オプション4:αの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、1/4、1/8、の少なくとも1つ)がサポートされない。
コードブックのためのパラメータ/paramCombinationの設定において、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従って、特定パラメータの特定値がサポート/定義/設定されてもよい。
◆オプション1:Lの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値よりも大きい値(例えば、8、10、の少なくとも1つ)がサポートされない。
◆オプション2:pvの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、既存の値よりも小さい値、既存の値よりも大きい値、1/16、3/4、の少なくとも1つ)がサポートされない。
◆オプション3:βの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、既存の値よりも小さい値、既存の値よりも大きい値、1/8、1/16、7/8、1、の少なくとも1つ)がサポートされない。
◆オプション4:Mの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、3/4)がサポートされない。
◆オプション4:αの既存(拡張タイプ2CB/拡張タイプ2PS CB/追加拡張タイプ2PS CB)の値以外の値(例えば、1/4、1/8、の少なくとも1つ)がサポートされない。
前述の1つ以上のパラメータの改訂を考慮して、新規paramCombinationが定義されてもよい。コードブックタイプ、ポート数、ランク1から8、アンテナ設定(N1,N2)、サブバンド数N3、R、の少なくとも1つのファクタに依存して、新規paramCombinationが異なってもよい。
パラメータ/paramCombinationの値は、UE能力に依存してもよい。UE能力は、その少なくとも1つのファクタの値ごとに定義/報告されてもよい。
実施形態E7によれば、タイプ2 CB/タイプ2PS CBの拡張において、適切なパラメータが設定されることができる。
<実施形態Eの補足>
UEは、32個以下のポートのための複数アンテナの2次元配置(例えば、既存(N1,N2))、32個よりも多いポートのための複数アンテナの2次元配置(例えば、新規(N1,N2))、及び32個よりも多いポートのための複数アンテナの複数グループ(例えば、新規(Ng1,Ng2)又は新規Ng)の少なくとも1つと、複数のCSI-RSリソースと、CSIコードブックと、に関する設定を受信してもよい。UEは、その設定に基づいて、各CSI-RSリソースを32個以下のポートに関連付け、複数のCSI-RSリソースを32個よりも多いポートに関連付け、報告のために、複数のビームと、複数のCSI-RSリソースの内、複数のビームに対応する1つ以上のCSI-RSリソースと、を決定してもよい。
UEは、32個以下のポートのための複数アンテナの2次元配置(例えば、既存(N1,N2))、32個よりも多いポートのための複数アンテナの2次元配置(例えば、新規(N1,N2))、及び32個よりも多いポートのための複数アンテナの複数グループ(例えば、新規(Ng1,Ng2)又は新規Ng)の少なくとも1つと、複数のCSI-RSリソースと、CSIコードブックと、に関する設定を受信してもよい。UEは、その設定に基づいて、各CSI-RSリソースを32個以下のポートに関連付け、複数のCSI-RSリソースを32個よりも多いポートに関連付け、報告のために、複数のビームと、複数のCSI-RSリソースの内、複数のビームに対応する1つ以上のCSI-RSリソースと、を決定してもよい。
((実施形態F))
<分析F1>
実施形態Aにおいて、拡張ポート数をサポートするために既存ポート数を用いる複数のCSI-RSリソースを設定することが説明されている。実施形態A1-2において、拡張ポート数を用いるためのCSI-RSリソースのアグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースに対する制約が説明されている。
<分析F1>
実施形態Aにおいて、拡張ポート数をサポートするために既存ポート数を用いる複数のCSI-RSリソースを設定することが説明されている。実施形態A1-2において、拡張ポート数を用いるためのCSI-RSリソースのアグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースに対する制約が説明されている。
<分析F2>
実施形態Cにおいて、新規(N1,N2)と既存(N1,N2)と既存ポートCSI-RSリソースとの間の関連付け設定が説明されている。
実施形態Cにおいて、新規(N1,N2)と既存(N1,N2)と既存ポートCSI-RSリソースとの間の関連付け設定が説明されている。
<分析F2>
実施形態Eにおいて、新規PCSI-RSと既存PCSI-RSとの間の関連付け設定が説明されている。
実施形態Eにおいて、新規PCSI-RSと既存PCSI-RSとの間の関連付け設定が説明されている。
<検討F>
以下の幾つかの検討が考えられる。
◆検討F1:拡張ポート数のサポートの、既存ポート数を用いる複数のCSI-RSリソースの設定において、制約及び設定の詳細が十分に検討されていない。
◆検討F2:CSIの測定/報告のためにCMR及びIMRを設定する場合、設定の詳細が十分に検討されていない。
以下の幾つかの検討が考えられる。
◆検討F1:拡張ポート数のサポートの、既存ポート数を用いる複数のCSI-RSリソースの設定において、制約及び設定の詳細が十分に検討されていない。
◆検討F2:CSIの測定/報告のためにCMR及びIMRを設定する場合、設定の詳細が十分に検討されていない。
実施形態Fは、前述の項目a、b、及びcの少なくとも1つに適用されてもよい。
実施形態Fは、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32を超えるケース(拡張ポート数)に適用されてもよいし、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケース(既存ポート数)に適用されてもよい。
<実施形態F1>
拡張ポート数を用いるための複数のCSI-RSリソース(例えば、NZP CSI-RSリソース)に対し、実施形態Aにおける制約に加えられる制約は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい(その複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つの制約を伴って設定されてもよい)。
拡張ポート数を用いるための複数のCSI-RSリソース(例えば、NZP CSI-RSリソース)に対し、実施形態Aにおける制約に加えられる制約は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい(その複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つの制約を伴って設定されてもよい)。
◆オプション1:その複数のCSI-RSリソースの全ては、powerControlOffsetの同じ設定を有する。powerControlOffsetは、NZP CSI-RS resource element(RE)に対するPDSCH REの電力オフセットを示す。その複数のCSI-RSリソースの全てにわたって、NZP CSI-RS energy per resource element(EPRE)に対するPDSCH EPREの比の同じ値が設定されてもよい。
◆オプション2:その複数のCSI-RSリソースの全ては、powerControlOffsetSSの同じ設定を有する。powerControlOffsetSSは、SSS REに対するNZP CSI-RS REの電力オフセットを示す。その複数のCSI-RSリソースの全てにわたって、SS/PBCHブロック EPREに対するNZP CSI-RS EPREの比の同じ値が設定されてもよい。
◆オプション3:その複数のCSI-RSリソースの全ては、TCI状態の同じ設定を有する、又は、少なくともQCLタイプDについて同じ設定を有する。
◆オプション4:その複数のCSI-RSリソースの全ては、同じポート数を有する。このオプションに対し、その複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかの例の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆例:128ポートのサポートのために、TDMされた4つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:96ポートのサポートのために、TDMされた3つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:64ポートのサポートのために、TDMされた2つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:96ポートのサポートのために、TDMされた4つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:72ポートのサポートのために、TDMされた3つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:48ポートのサポートのために、TDMされた2つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:128ポートのサポートのために、TDMされた4つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:96ポートのサポートのために、TDMされた3つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:64ポートのサポートのために、TDMされた2つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:96ポートのサポートのために、TDMされた4つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:72ポートのサポートのために、TDMされた3つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:48ポートのサポートのために、TDMされた2つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
◆オプション5:その複数のCSI-RSリソースの全ては、周波数ドメインにおける同じ位置を有し、周波数ドメインにおける同じREマッピングを有する。
◆オプション6:その複数のCSI-RSリソースの全ては、同じRE密度を有する。
◆オプション7:その複数のCSI-RSリソースの全ては、同じdiscontinuous reception(DRX、間欠受信)アクティブ時間内の連続するMスロット内にある。Mは、UE能力に従ってもよい。このオプションに対し、その複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかの例の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆例:TDMされた2つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の1スロット内にある。
―◆例:TDMされた3つ又は4つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の2スロット内にある。
―◆例:TDMされた2つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の2スロット内にある。
―◆例:TDMされた4つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の4スロット内にある。
―◆例:TDMされた2つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の1スロット内にある。
―◆例:TDMされた3つ又は4つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の2スロット内にある。
―◆例:TDMされた2つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の2スロット内にある。
―◆例:TDMされた4つの32ポートCSI-RSリソースが、同じDRXアクティブ時間内の4スロット内にある。
実施形態F1によれば、拡張ポート数のサポートのための複数のCSI-RSリソースが適切に設定されることができる。
<実施形態F2>
実施形態F1における1つ以上の制約の実現のための方法(シグナリング構造)は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
実施形態F1における1つ以上の制約の実現のための方法(シグナリング構造)は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆選択肢1:各既存ポートCSI-RSリソース設定は、同じ1つ以上のパラメータの設定を有する。この選択肢は、以下の例に基づいてもよい。
―◆例:96ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図51)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、CSI-RSリソース#1から#3を含むリストと、を含む。各CSI-RSリソースは、32ポートを用いる。各CSI-RSリソースの設定は、CSI-RSリソースID∈{1,2,3}と、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、を含む。
―◆例:96ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図51)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、CSI-RSリソース#1から#3を含むリストと、を含む。各CSI-RSリソースは、32ポートを用いる。各CSI-RSリソースの設定は、CSI-RSリソースID∈{1,2,3}と、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、を含む。
◆選択肢2:1つの既存ポートCSI-RSリソース(特定CSI-RSリソース)に対し、対応する1つ以上のパラメータが設定される。特定CSI-RSリソースは例えば、最初のCSI-RSリソースであってもよいし、参照CSI-RSリソースであってもよい。他のCSI-RSリソースは、特定CSI-RSリソースに対する1つ以上のパラメータに従ってもよい。この場合、他のCSI-RSリソースに対する1つ以上のパラメータは、特定CSI-RSリソースに対する1つ以上のパラメータと同じ値を用いて設定されてもよいし、特定CSI-RSリソースと異なる値を用いて設定されてもよいし、設定されなくてもよい。UEは、他のCSI-RSリソースに対する1つ以上のパラメータが、特定CSI-RSリソースの1つ以上のパラメータに従うと想定してもよい。この選択肢は、以下の例に基づいてもよい。
―◆例:96ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図52)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、CSI-RSリソース#1から#3を含むリストと、を含む。各CSI-RSリソースは、32ポートを用いる。各CSI-RSリソースの設定は、CSI-RSリソースID∈{1,2,3}を含む。CSI-RSリソース#1の設定は、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、を含む。CSI-RSリソース#2及び#3のそれぞれの設定内において、パラメータA、B、及びCの設定/フィールドは存在しない。
―◆例:96ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図52)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、CSI-RSリソース#1から#3を含むリストと、を含む。各CSI-RSリソースは、32ポートを用いる。各CSI-RSリソースの設定は、CSI-RSリソースID∈{1,2,3}を含む。CSI-RSリソース#1の設定は、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、を含む。CSI-RSリソース#2及び#3のそれぞれの設定内において、パラメータA、B、及びCの設定/フィールドは存在しない。
◆選択肢3:1つのグループに対し、1つ以上のパラメータの1つのセットが設定/適用される。そのグループは、複数の既存ポートCSI-RSリソースを含む。例えば、新規グループID又は新規CSI-RSリソースIDが設定されてもよい。そのIDは、複数のCSI-RSリソースに対応してもよい。新規グループID又は新規CSI-RSリソースIDに対して1つ以上のパラメータが設定されてもよい。この選択肢は、以下の例に基づいてもよい。
―◆例:96ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図53)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、CSI-RSリソース#1から#3を含むリストと、を含む。各CSI-RSリソースは、32ポートを用いる。各CSI-RSリソースの設定は、CSI-RSリソースID∈{1,2,3}を含む。各CSI-RSリソースの設定内において、パラメータA、B、及びCの設定/フィールドは存在しない。
―◆例:96ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図53)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、CSI-RSリソース#1から#3を含むリストと、を含む。各CSI-RSリソースは、32ポートを用いる。各CSI-RSリソースの設定は、CSI-RSリソースID∈{1,2,3}を含む。各CSI-RSリソースの設定内において、パラメータA、B、及びCの設定/フィールドは存在しない。
◆選択肢4:拡張ポート数の実現のために、繰り返しファクタX∈{2,3,4}を伴う1つの既存ポートCSI-RSリソースが設定される。この新規の繰り返し設定のために、既存の繰り返し設定と区別するための新規パラメータ(例えば、largerPort-r18)が導入されてもよい。この選択肢は、以下の幾つかの例の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆例:128ポートCSI-RSをサポートするために、繰り返しファクタX=4と、largerPort-r18=1(enabled)と、を伴う1つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:48ポートCSI-RSをサポートするために、繰り返しファクタX=2と、largerPort-r18=1(enabled)と、を伴う1つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:128ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図54)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、CSI-RSリソース#1と、4にセットされた繰り返しファクタと、1(enabled)にセットされたlargerPort-r18と、を含む。CSI-RSリソース#1は、32ポートを用いる。CSI-RSリソース#1の設定は、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、を含んでもよい。繰り返しファクタと、largerPort-r18は、CSI-RSリソース#1の設定内にあってもよい。
―◆例:128ポートCSI-RSをサポートするために、繰り返しファクタX=4と、largerPort-r18=1(enabled)と、を伴う1つの32ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:48ポートCSI-RSをサポートするために、繰り返しファクタX=2と、largerPort-r18=1(enabled)と、を伴う1つの24ポートCSI-RSリソースが設定される。
―◆例:128ポートのサポートのためのCSI-RSリソースの新規グループ#N(新規ポートCSI-RSリソース#N)の設定の例(図54)は、新規グループID(新規CSI-RSリソースID)=Nと、CSI-RSリソース#1と、4にセットされた繰り返しファクタと、1(enabled)にセットされたlargerPort-r18と、を含む。CSI-RSリソース#1は、32ポートを用いる。CSI-RSリソース#1の設定は、値XにセットされたパラメータAと、値YにセットされたパラメータBと、値ZにセットされたパラメータCと、を含んでもよい。繰り返しファクタと、largerPort-r18は、CSI-RSリソース#1の設定内にあってもよい。
実施形態F2によれば、拡張ポート数のサポートのための複数のCSI-RSリソースが適切に設定されることができる。
<実施形態F3>
CSIの測定/報告のためのCSI-ReportConfigにおけるCMR設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
CSIの測定/報告のためのCSI-ReportConfigにおけるCMR設定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:タイプ2又は拡張タイプ2に基づくCSI拡張のために、新規CSI-RSリソースを有する1つのみの新規ポートCSI-RSリソースが設定されてもよい。新規ポートCSI-RSリソースの代わりに、新規グループIDを有し、複数の既存ポートCSI-RSリソースを含む新規グループが、設定されてもよい。新規ポートCSI-RSリソース又は新規グループは、1つのCMRと見なされてもよい。
◆オプション2:タイプ1又はマルチCRI報告に基づくCSI拡張のための設定は、以下の幾つかのオプション2xの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆オプション2a:1つのみの新規ポートCSI-RSリソースが設定されてもよい。新規ポートCSI-RSリソースの代わりに、複数の既存ポートCSI-RSリソースを含む新規グループが、設定されてもよい。新規ポートCSI-RSリソース又は新規グループは、1つのCMRと見なされてもよい。このオプションは、以下の例に基づいてもよい。
―◆オプション2b:複数の新規ポートCSI-RSリソースが設定されてもよい。その新規ポートCSI-RSリソースは、CMRと見なされてもよい。新規ポートCSI-RSリソースの代わりに、複数の新規グループが、設定されてもよい。各新規グループは、複数の既存ポートCSI-RSリソースを含んでもよい。設定可能な新規ポートCSI-RSリソース(又は新規グループ)の最大数は、UE能力に依存してもよい。そのUE能力は、ポート数及びランクの少なくとも1つのパラメータの値ごとに定義/報告されてもよい。複数の新規ポートCSI-RSリソース又は複数の新規グループは、複数のCMRと見なされてもよい。このオプションは、以下の幾つかの特徴の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
――◆この場合、異なる複数の新規グループ内の複数の既存ポートCSI-RSリソースに対し、実施形態A及び実施形態F1の制約が、その複数の新規グループにわたって適用されてもよい。例えば、複数の新規グループにわたって、ポート数と、RE密度と、の少なくとも1つが同じ値に設定される。複数のグループの間において、QCL/TCI状態の設定は、異なっていてもよい。
――◆この場合、選択された1つ以上の新規ポートCSI-RSリソース又は選択された1つ以上の新規グループを表示するためのCRIのような情報が報告されてもよい。マルチCRI報告に基づく拡張において、(実施形態Dと同様の方法を用いて、)選択された複数の新規ポートCSI-RSリソース又は選択された複数の新規グループを表示するための複数のCRIが報告されてもよい。
――◆マルチCRI報告に基づく拡張において、複数の既存ポートCSI-RSリソースに対するポートの総数が32以下であってもよい。例えば、UEは、2つの12ポートCSI-RSリソースを設定され、2つのCSIを用いて2つのCRIをそれぞれ報告することを設定されてもよい。複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケースに対しても、実施形態A及び実施形態F1における複数の既存ポートCSI-RSリソースに対する制約が適用されることができる。複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケースに対しても、実施形態F2における設定方法が適用されることができる。
――◆マルチCRI報告に基づく拡張において、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケースにおいて、新規ポートCSI-RSリソースは、2つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、3つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、4つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、5つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、6つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、3つの8ポートCSI-RSリソースを含んでもよい。
――◆マルチCRI報告に基づく拡張において、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32を超えるケースにおいて、新規ポートCSI-RSリソースは、5つの8ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、3つの12ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、4つの12ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、5つの12ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、5つの16ポートCSI-RSリソースを含んでもよい。
――◆この場合、異なる複数の新規グループ内の複数の既存ポートCSI-RSリソースに対し、実施形態A及び実施形態F1の制約が、その複数の新規グループにわたって適用されてもよい。例えば、複数の新規グループにわたって、ポート数と、RE密度と、の少なくとも1つが同じ値に設定される。複数のグループの間において、QCL/TCI状態の設定は、異なっていてもよい。
――◆この場合、選択された1つ以上の新規ポートCSI-RSリソース又は選択された1つ以上の新規グループを表示するためのCRIのような情報が報告されてもよい。マルチCRI報告に基づく拡張において、(実施形態Dと同様の方法を用いて、)選択された複数の新規ポートCSI-RSリソース又は選択された複数の新規グループを表示するための複数のCRIが報告されてもよい。
――◆マルチCRI報告に基づく拡張において、複数の既存ポートCSI-RSリソースに対するポートの総数が32以下であってもよい。例えば、UEは、2つの12ポートCSI-RSリソースを設定され、2つのCSIを用いて2つのCRIをそれぞれ報告することを設定されてもよい。複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケースに対しても、実施形態A及び実施形態F1における複数の既存ポートCSI-RSリソースに対する制約が適用されることができる。複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケースに対しても、実施形態F2における設定方法が適用されることができる。
――◆マルチCRI報告に基づく拡張において、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32以下であるケースにおいて、新規ポートCSI-RSリソースは、2つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、3つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、4つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、5つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、6つの4ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、3つの8ポートCSI-RSリソースを含んでもよい。
――◆マルチCRI報告に基づく拡張において、複数の既存ポートCSI-RSリソースに用いられるポートの総数が32を超えるケースにおいて、新規ポートCSI-RSリソースは、5つの8ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、3つの12ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、4つの12ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、5つの12ポートCSI-RSリソースを含んでもよいし、5つの16ポートCSI-RSリソースを含んでもよい。
オプション1/2aは、以下の例1/2に基づいてもよい。
◆例1:128ポートのための1つのCMR#1が設定される。CMR#1は、新規CSI-RSリソースID#A又は新規グループID#Aを有する。新規ポートCSI-RSリソース又は新規グループは、実施形態F2に基づいて設定されてもよい。
◆例2:1つのCMR#1が設定される。CMR#1は、複数の既存ポートCSI-RSリソース#1から#4を直接設定する。各既存ポートCSI-RSリソースは、32ポートを用いる。
オプション2bは、以下の例3/4に基づいてもよい。
◆例3:2つのCMR#1及び#2が設定される。CMR#1は、複数の既存ポートCSI-RSリソース#1から#4を含む。CMR#2は、複数の既存ポートCSI-RSリソース#5から#8を含む。各既存ポートCSI-RSリソースは、32ポートを用いる。
◆例4:3つのCMR#1から#3が設定される。CMR#1は、128ポートを用いる新規ポートCSI-RSリソース(新規CSI-RSリソースID#A)又は新規グループ(新規グループID#A)である。CMR#2は、128ポートを用いる新規ポートCSI-RSリソース(新規CSI-RSリソースID#B)又は新規グループ(新規グループID#B)である。CMR#3は、128ポートを用いる新規ポートCSI-RSリソース(新規CSI-RSリソースID#C)又は新規グループ(新規グループID#C)である。各新規ポートCSI-RSリソース又は各新規グループは、実施形態F2に基づいて設定されてもよい。
CSIの測定/報告のためのCSI-ReportConfigにおいて、ZP-IMR(CSI-IMリソース)設定が設定されてもよい。
実施形態F3のオプション1又はオプション2aのCMR設定の(1つの新規ポートCSI-RSリソース、又は、複数の既存ポートCSI-RSリソースの1つの新規グループが、1つのCMRとして設定される)ケースにおいて、1つのCMRに対して設定される1つのみのZP-IMRがあってもよい。UEは、ZP-IMRを測定する場合、そのCMRと同じQCLタイプDを想定してもよい。
例えば、CMR#1とZP-IMR#1が設定されてもよい。CMR#1は、CSI-RSリソース#1から#4を含んでもよい。CSI-RSリソース#1から#4のそれぞれは、32ポートを用いてもよい。ZP-IMR#1は、CSI-IMリソース#1であってもよい。
実施形態F3のオプション2bのCMR設定の(複数の新規ポートCSI-RSリソース、又は、複数の新規グループが、複数のCMRとして設定される)ケースは、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆選択肢1:複数のCMRに対して設定される1つのみのZP-IMRがあってもよい。UEは、ZP-IMRを測定する場合、各CSIに対してマップされるCMRと同じQCLタイプDを想定してもよい。
◆選択肢2:複数のCMRに対して設定される複数のZP-IMRがあってもよい。複数のCMRに対して複数のZP-IMRが1対1にマップされてもよい。UEは、各ZP-IMRを測定する場合、マップされる(対応する)CMRと同じQCLタイプDを想定してもよい。
◆選択肢1:複数のCMRに対して設定される1つのみのZP-IMRがあってもよい。UEは、ZP-IMRを測定する場合、各CSIに対してマップされるCMRと同じQCLタイプDを想定してもよい。
◆選択肢2:複数のCMRに対して設定される複数のZP-IMRがあってもよい。複数のCMRに対して複数のZP-IMRが1対1にマップされてもよい。UEは、各ZP-IMRを測定する場合、マップされる(対応する)CMRと同じQCLタイプDを想定してもよい。
例えば、CMR#1及び#2と、ZP-IMR#1及び#2と、が設定されてもよい。CMR#1は、CSI-RSリソース#1から#4を含んでもよい。CMR#2は、CSI-RSリソース#5から#8を含んでもよい。CSI-RSリソース#1から#8のそれぞれは、32ポートを用いてもよい。ZP-IMR#1は、CSI-IMリソース#1であり、CMR#1へマップされてもよい。ZP-IMR#2は、CSI-IMリソース#2であり、CMR#2へマップされてもよい。
CSIの測定/報告のためのCSI-ReportConfigにおいて、NZP-IMR(干渉測定用NZP CSI-RSリソース)設定が設定されてもよい。NZP-IMR設定は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプションA:NZP-IMR設定は、サポートされない。ZP-IMR設定のみが、サポートされてもよい。
◆オプションB:1つのNZP-IMR設定が、サポートされる。
◆オプションC:複数のCMRに対して1対1複数のNZP-IMR設定が、サポートされる。複数のCMRに対して複数のNZP-IMRが1対1にマップされてもよい。
◆オプションA:NZP-IMR設定は、サポートされない。ZP-IMR設定のみが、サポートされてもよい。
◆オプションB:1つのNZP-IMR設定が、サポートされる。
◆オプションC:複数のCMRに対して1対1複数のNZP-IMR設定が、サポートされる。複数のCMRに対して複数のNZP-IMRが1対1にマップされてもよい。
コードブックタイプ、ポート数、ランク、CMR設定方法、ZP-IMR設定方法、の少なくとも1つの複数のケースに対し、オプションAからCの内の複数のオプションがそれぞれ適用されてもよい。
実施形態F3によれば、拡張ポート数のサポートのためのCMR/IMRが適切に設定されることができる。
<実施形態Fの補足>
CSIのためのリソース設定は、1つ以上のCMRを示してもよい。CMRは、新規ポートCSI-RSリソースであってもよいし、新規グループであってもよい。CMRは、N個のオケージョンを示してもよい。N個のオケージョンは、TDMされてもよい。N個のオケージョンは、N個の既存ポートCSI-RSリソースに対応してもよいし、1つの既存ポートCSI-RSリソースのN個の繰り返しに対応してもよい。
CSIのためのリソース設定は、1つ以上のCMRを示してもよい。CMRは、新規ポートCSI-RSリソースであってもよいし、新規グループであってもよい。CMRは、N個のオケージョンを示してもよい。N個のオケージョンは、TDMされてもよい。N個のオケージョンは、N個の既存ポートCSI-RSリソースに対応してもよいし、1つの既存ポートCSI-RSリソースのN個の繰り返しに対応してもよい。
N個の既存ポートCSI-RSリソースは、N個のオケージョンに関連付けられてもよい。UEは、既存ポートCSI-RSリソースを、32個以下であるP個のポートに関連付け、N個のオケージョンを、N×P個のポートに関連付けてもよい。Pは、既存ポート数(既存PCSI-RS)であってもよい。UEは、CMRに対するN個のオケージョンにおける測定に基づいてCSIを決定し、CMRに対するCSIを報告してもよい。
CSIのためのリソース設定はさらに、1つ以上のIMRを示してもよい。各CMRは、1つ以上のIMRに関連付けられてもよい。
UEは、選択された1つ以上の既存ポートCSI-RSリソースをそれぞれ示す1つ以上のCRIと、CRIごとに計算されるCQI/PMI/RIと、を報告してもよい。
((実施形態G))
<分析G>
実施形態Aは、32個よりも多いポートをサポートするために、既存ポート数を用いる複数CSI-RSリソースを設定することを説明している。
<分析G>
実施形態Aは、32個よりも多いポートをサポートするために、既存ポート数を用いる複数CSI-RSリソースを設定することを説明している。
実施形態F1は、32個よりも多いポートをサポートするために、複数CSI-RSr移ソースに対する制約を説明している。
TDMされて送信される複数CSI-RSリソースと、FDMされて送信される複数CSI-RSリソースと、TDMされFDMされて送信される複数CSI-RSリソースと、の間において、適用される設定の制約は、異なってもよい。
以下の幾つかの論点が検討されてもよい。
◆論点1:様々のケースに対する設定の制約に関する違いが検討されてもよい。
◆論点2:TDMのケースと、FDMのケースと、TDM及びFDMのケースと、のタイプに対し、CSI-RS及びPDSCHの間の電力オフセットに関する解釈が異なってもよい。
◆論点1:様々のケースに対する設定の制約に関する違いが検討されてもよい。
◆論点2:TDMのケースと、FDMのケースと、TDM及びFDMのケースと、のタイプに対し、CSI-RS及びPDSCHの間の電力オフセットに関する解釈が異なってもよい。
本開示において、電力オフセット、電力制御オフセット、powerControlOffset、powerControlOffsetSS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、EPRE、電力、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態G1>
32よりも多いポートをサポートするための複数の既存ポートCSI-RSリソースの送信において、TDMの送信と、FDMの送信と、TDM及びFDMの送信と、の少なくとも1つの多重タイプ(多重方式)をサポートすることが、仕様において定義されてもよいし、RRCを介してNWによって設定されてもよいし、UE能力に従ってもよい。
32よりも多いポートをサポートするための複数の既存ポートCSI-RSリソースの送信において、TDMの送信と、FDMの送信と、TDM及びFDMの送信と、の少なくとも1つの多重タイプ(多重方式)をサポートすることが、仕様において定義されてもよいし、RRCを介してNWによって設定されてもよいし、UE能力に従ってもよい。
どの多重タイプがサポートされるか又は設定可能であるかは、以下の幾つかのオプションの内の1つ以上のファクタに関連してもよい。
◆オプション1:拡張ポート数。例えば、48/64/72/96/128。
◆オプション2:各ポート数に対するアンテナ設定(N1,N2)。
◆オプション3:必要とされる既存ポートCSI-RSリソースの数。例えば、2/3/4。例えば、3つの既存ポートCSI-RSリソースの場合、TDM及びFDMの送信はサポートされなくてもよい。例えば、3つの既存ポートCSI-RSリソースの場合、TDM及びFDMの送信はサポートされなくてもよい。例えば、2つの既存ポートCSI-RSリソースの場合、TDMの送信、又は、FDMの送信が、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。例えば、4つの既存ポートCSI-RSリソースの場合、TDMの送信、又は、FDMの送信、又は、TDM及びFDMの送信が、サポートされてもよいし、設定可能であってもよい。
以下の幾つかの設定の制約が、3つの多重タイプに共通に適用されてもよい。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じ時間ドメイン挙動(周期的(periodic、P)、又は、セミパーシステント(semi-persistent、SP)、又は、非周期的(aperiodic、AP))を有する。複数の既存ポートCSI-RSリソースが、P/SPにおける同じ周期を有していてもよい。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じポート数を有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じ密度(周波数ドメイン密度)を有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じTCI状態設定を有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じpowerControlOffsetSSを有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じpowerControlOffsetを有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じ時間ドメイン挙動(周期的(periodic、P)、又は、セミパーシステント(semi-persistent、SP)、又は、非周期的(aperiodic、AP))を有する。複数の既存ポートCSI-RSリソースが、P/SPにおける同じ周期を有していてもよい。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じポート数を有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じ密度(周波数ドメイン密度)を有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じTCI状態設定を有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じpowerControlOffsetSSを有する。
◆複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じpowerControlOffsetを有する。
UE/gNBは、実施形態G4に基づいて、電力オフセット(powerControlOffsetSS/powerControlOffset)の値を解釈してもよい。
複数の既存ポートCSI-RSリソースのTDM送信のための設定の制約は、実施形態Fに基づいてもよい。
実施形態G1によれば、UEは、32よりも多いポートをサポートするための複数の既存ポートCSI-RSリソースの適切な多重タイプを設定されることができる。
<実施形態G2>
複数の既存ポートCSI-RSリソースのFDM送信のために、以下の幾つかのオプションの内の1つ以上の設定の制約がサポートされてもよい。
複数の既存ポートCSI-RSリソースのFDM送信のために、以下の幾つかのオプションの内の1つ以上の設定の制約がサポートされてもよい。
◆オプション1:複数のCSI-RSリソースが、同じスクランブリングIDを有する。32個よりも多いポートのための複数のCSI-RSリソースが1つのCMRと見なされ、UE実装をより簡単にするために、1つのCMRに対して1つのスクランブリングIDが適用されることが好ましい。この場合、UEは、同じシンボル上において、1つのみのスクランブリングIDを処理すればよい。
◆オプション2:複数のCSI-RSリソースが、同じ周期及びオフセット(同じperiodicityAndOffset)を有する。複数のCSI-RSリソースが同じスロット内において送信されることが保証されることができる。
◆オプション3:複数のCSI-RSリソースが、周波数リソースを有する。このオプションは、以下の幾つかのオプション3-xの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆オプション3-1:複数のCSI-RSリソースが、同じ帯域幅及び同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数リソース(例えば、RE/RB)を有する。複数のCSI-RSは、同じ帯域(RB範囲)をカバーすることができる。例えば、複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じCSI周波数占有(CSI-FrequencyOccupation、開始RB(startingRB)、RB数(nrofRBs))を有するが、密=0.5をセットすることと、偶数RB(evenRBs)又は奇数RB(oddRBs)を選択することと、によって異なるRB(comb配置)を有する。例えば、複数の既存ポートCSI-RSリソースは、同じ帯域幅(RB数(nrofRBs))を有するが、密=0.5をセットすることと、開始RB(startingRB)を偶数RB(evenRB)又は奇数RB(oddRB)にセットすることと、によって、異なるRBを有する。図55Aの例において、2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内の異なるRB位置を有する。この例において、1番目のCSI-RSリソースは、奇数(1,3,...)番目のRB(偶数RBインデックス0,2,...)を有し、2番目のCSI-RSリソースは、偶数(2,4,...)番目のRB(奇数RBインデックス1,3,...)を有する。2つのCSI-RSリソースは、同じワイドバンド内においてFDMされて送信されることができる、このオプションによれば、既存の仕様のように密度=0.5のみがサポートされる場合であっても、同じ時間に2つのみのCSI-RSリソースが実現できる。各リソースに対して測定されるチャネル特性は、広帯域情報を含むことができる。
―◆オプション3-2:複数のCSI-RSリソースが、同じ帯域幅を有するが、異なる帯域内にある。例えば、このオプションは、複数のCSI-RSリソースに対し、同じRB数と異なる開始RBをセットすることによって、実現される。このオプションによれば、同じ時間における2つ又は3つ又は4つのCSI-RSリソースが実現されることができる。各リソースに対して測定されるチャネル特性は、狭帯域情報を含む。図55Bの例において、3つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、異なる帯域(開始RB)を有する。
―◆オプション3-1:複数のCSI-RSリソースが、同じ帯域幅及び同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数リソース(例えば、RE/RB)を有する。複数のCSI-RSは、同じ帯域(RB範囲)をカバーすることができる。例えば、複数の既存ポートCSI-RSリソースが、同じCSI周波数占有(CSI-FrequencyOccupation、開始RB(startingRB)、RB数(nrofRBs))を有するが、密=0.5をセットすることと、偶数RB(evenRBs)又は奇数RB(oddRBs)を選択することと、によって異なるRB(comb配置)を有する。例えば、複数の既存ポートCSI-RSリソースは、同じ帯域幅(RB数(nrofRBs))を有するが、密=0.5をセットすることと、開始RB(startingRB)を偶数RB(evenRB)又は奇数RB(oddRB)にセットすることと、によって、異なるRBを有する。図55Aの例において、2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内の異なるRB位置を有する。この例において、1番目のCSI-RSリソースは、奇数(1,3,...)番目のRB(偶数RBインデックス0,2,...)を有し、2番目のCSI-RSリソースは、偶数(2,4,...)番目のRB(奇数RBインデックス1,3,...)を有する。2つのCSI-RSリソースは、同じワイドバンド内においてFDMされて送信されることができる、このオプションによれば、既存の仕様のように密度=0.5のみがサポートされる場合であっても、同じ時間に2つのみのCSI-RSリソースが実現できる。各リソースに対して測定されるチャネル特性は、広帯域情報を含むことができる。
―◆オプション3-2:複数のCSI-RSリソースが、同じ帯域幅を有するが、異なる帯域内にある。例えば、このオプションは、複数のCSI-RSリソースに対し、同じRB数と異なる開始RBをセットすることによって、実現される。このオプションによれば、同じ時間における2つ又は3つ又は4つのCSI-RSリソースが実現されることができる。各リソースに対して測定されるチャネル特性は、狭帯域情報を含む。図55Bの例において、3つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、異なる帯域(開始RB)を有する。
実施形態G2によれば、UEは、32よりも多いポートをサポートするために、FDMされる複数の既存ポートCSI-RSリソースを適切に設定されることができ、適切に受信/測定することができる。
<実施形態G3>
複数の既存ポートCSI-RSリソースのTDM及びFDM送信のために、以下の幾つかのオプションの内の1つ以上の設定の制約がサポートされてもよい。TDM及びFDM送信は、4つの既存ポートCSI-RSリソースのケースに適用されてもよい。
複数の既存ポートCSI-RSリソースのTDM及びFDM送信のために、以下の幾つかのオプションの内の1つ以上の設定の制約がサポートされてもよい。TDM及びFDM送信は、4つの既存ポートCSI-RSリソースのケースに適用されてもよい。
◆オプション1:複数のCSI-RSリソースが、同じスクランブリングIDを有する。32個よりも多いポートのための複数のCSI-RSリソースが1つのCMRと見なされ、UE実装をより簡単にするために、1つのCMRに対して1つのスクランブリングIDが適用されることが好ましい。
◆オプション2:幾つかのCSI-RSリソースが、同じ時間リソース(例えば、同じスロット/シンボル)を有する。このオプションは、以下の幾つかのオプション2-xの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆オプション2-1:4つのCSI-RSリソースの内の2つのCSI-RSリソースの各セットが、同じスロット内にあってもよい。4つのCSI-RSリソースが連続する2つのスロット内にあってもよい。例えば、2つのCSI-RSリソースのセットと、他の2つのCSI-RSリソースのセットとが、異なる時間オフセットを有していてもよい。
―◆オプション2-2:4つのCSI-RSリソースの全てが、同じスロット内にあってもよい。4つのCSI-RSリソースの全てが、同じ周期及びオフセット(同じperiodicityAndOffset)を有していてもよい。
―◆オプション2-1:4つのCSI-RSリソースの内の2つのCSI-RSリソースの各セットが、同じスロット内にあってもよい。4つのCSI-RSリソースが連続する2つのスロット内にあってもよい。例えば、2つのCSI-RSリソースのセットと、他の2つのCSI-RSリソースのセットとが、異なる時間オフセットを有していてもよい。
―◆オプション2-2:4つのCSI-RSリソースの全てが、同じスロット内にあってもよい。4つのCSI-RSリソースの全てが、同じ周期及びオフセット(同じperiodicityAndOffset)を有していてもよい。
◆オプション3:幾つかのCSI-RSリソースが、同じ周波数リソースを有する。このオプションは、以下の幾つかのオプション3-xの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
―◆オプション3-1:4つのCSI-RSリソースの内、同じシンボル上の2つのCSI-RSリソースの各セットが、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数リソース(例えば、RE/RB)を有する。図56Aの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-1及びオプション3-1が適用される。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるスロット上にある。同じスロット上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数位置にある。スロット#1上の1つのCSI-RSリソースと、スロット#2上の1つのCSI-RSリソースとは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあり、その帯域内の同じ周波数位置にある。図56Bの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-2及びオプション3-1が適用される。4つのCSI-RSリソースは、同じスロット#1上にある。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるシンボル上にある。同じシンボル上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数位置にある。
―◆オプション3-2:4つのCSI-RSリソースの内、同じシンボル上の2つのCSI-RSリソースの各セットが、同じ帯域幅を有するが、異なる帯域内にある。図57Aの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-1及びオプション3-2が適用される。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるスロット上にある。同じスロット上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、異なる帯域内にある。スロット#1上の1つのCSI-RSリソースと、スロット#2上の1つのCSI-RSリソースとは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあり、その帯域内の同じ周波数位置にある。図57Bの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-2及びオプション3-2が適用される。4つのCSI-RSリソースは、同じスロット#1上にある。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるシンボル上にある。同じスロット上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、異なる帯域内にある。スロット#1上の1つのCSI-RSリソースと、スロット#2上の1つのCSI-RSリソースとは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあり、その帯域内の同じ周波数位置にある。
―◆オプション3-1/3-2において、4つのCSI-RSリソースの内、異なるシンボル上にある2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあってもよい。
―◆オプション3-1:4つのCSI-RSリソースの内、同じシンボル上の2つのCSI-RSリソースの各セットが、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数リソース(例えば、RE/RB)を有する。図56Aの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-1及びオプション3-1が適用される。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるスロット上にある。同じスロット上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数位置にある。スロット#1上の1つのCSI-RSリソースと、スロット#2上の1つのCSI-RSリソースとは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあり、その帯域内の同じ周波数位置にある。図56Bの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-2及びオプション3-1が適用される。4つのCSI-RSリソースは、同じスロット#1上にある。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるシンボル上にある。同じシンボル上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあるが、その帯域内の異なる周波数位置にある。
―◆オプション3-2:4つのCSI-RSリソースの内、同じシンボル上の2つのCSI-RSリソースの各セットが、同じ帯域幅を有するが、異なる帯域内にある。図57Aの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-1及びオプション3-2が適用される。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるスロット上にある。同じスロット上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、異なる帯域内にある。スロット#1上の1つのCSI-RSリソースと、スロット#2上の1つのCSI-RSリソースとは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあり、その帯域内の同じ周波数位置にある。図57Bの例において、4つのCSI-RSリソースに対し、オプション2-2及びオプション3-2が適用される。4つのCSI-RSリソースは、同じスロット#1上にある。4つのCSI-RSリソースの内、2つのCSI-RSリソースと、他の2つのCSI-RSリソースは、異なるシンボル上にある。同じスロット上の2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、異なる帯域内にある。スロット#1上の1つのCSI-RSリソースと、スロット#2上の1つのCSI-RSリソースとは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあり、その帯域内の同じ周波数位置にある。
―◆オプション3-1/3-2において、4つのCSI-RSリソースの内、異なるシンボル上にある2つのCSI-RSリソースは、同じ帯域幅を有し、同じ帯域内にあってもよい。
◆バリエーション:実施形態G3は、3つのCSI-RSリソースに適用されてもよい。この場合、前述の幾つかの例における4つのCSI-RSリソースの内の1つが存在しなくてもよい。
実施形態G3によれば、UEは、32よりも多いポートをサポートするために、TDM及びFDMされる複数の既存ポートCSI-RSリソースを適切に設定されることができ、適切に受信/測定することができる。
<実施形態G4>
複数の既存ポートCSI-RSリソースに対して同じ電力オフセット(powerControlOffset)が設定されることがサポートされる場合において、UEがCSIを導出する場合に想定される、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比に対する電力オフセット値の解釈は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
複数の既存ポートCSI-RSリソースに対して同じ電力オフセット(powerControlOffset)が設定されることがサポートされる場合において、UEがCSIを導出する場合に想定される、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比に対する電力オフセット値の解釈は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:設定されている複数のCSI-RSリソースの全体のアンテナポートを用いて送信されるv個のレイヤに対応するPDSCH信号が、設定されているpowerControlOffsetに等しい、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比を有する(設定されている複数のCSI-RSリソースの全体のアンテナポートを用いて送信されるv個のレイヤに対応するPDSCH信号における、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比が、設定されているpowerControlOffsetに等しい)、とUEは想定する。図58Aの例において、powerControlOffset=0dBが想定され、FDMされる4つのCSI-RSリソースが設定され、4つのCSI-RSリソースの全体の帯域幅はPDSCHの帯域幅に等しい。UEは、4つのCSI-RSリソースの全体のEPREに対するPDSCHのEPREの比が、powerControlOffsetに等しいと想定する。
◆オプション2:設定されている各CSI-RSリソースのP個のアンテナポートを用いて送信されるv個のレイヤに対応するPDSCH信号が、設定されているpowerControlOffsetに等しい、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比を有する(設定されている各CSI-RSリソースのP個のアンテナポートを用いて送信されるv個のレイヤに対応するPDSCH信号における、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比が、設定されているpowerControlOffsetに等しい)、とUEは想定する。図58Bの例において、powerControlOffset=0dBが想定され、TDMされる4つのCSI-RSリソースが設定され、各CSI-RSリソースの帯域幅はPDSCHの帯域幅に等しい。UEは、各CSI-RSリソースのEPREに対するPDSCHのEPREの比が、powerControlOffsetに等しいと想定する。オプション2によれば、UEは、複数のCSI-RSリソースが同じシンボル上においてFDMされているかを考慮する必要がない。
◆オプション3:同じシンボル上に設定されているX個のCSI-RSリソースのX×P個のアンテナポートを用いて送信されるv個のレイヤに対応するPDSCH信号が、設定されているpowerControlOffsetに等しい、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比を有する(同じシンボル上に設定されているX個のCSI-RSリソースのX×P個のアンテナポートを用いて送信されるv個のレイヤに対応するPDSCH信号における、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比が、設定されているpowerControlOffsetに等しい)、とUEは想定する。図58Cの例において、powerControlOffset=0dBが想定され、TDMされFDMされる4つのCSI-RSリソースが設定され、4つのCSI-RSリソースの内のX=2個のCSI-RSリソースが同じ1番目のシンボル上にFDMされており、残りのX=2個のCSI-RSリソースが同じ2番目のシンボル上にFDMされている。各シンボル上のX=2個のCSI-RSリソースの帯域幅はPDSCHの帯域幅に等しい。UEは、X=2個のCSI-RSリソースのEPREに対するPDSCHのEPREの比が、powerControlOffsetに等しいと想定する。
各オプションは、1つ以上の多重タイプに適用されてもよい。例えば、オプション1は、FDMの送信の多重タイプに適用されてもよい。例えば、オプション2は、TDMの送信の多重タイプに適用されてもよい。例えば、オプション3は、TDM及びFDMの送信の多重タイプに適用されてもよい。1つのオプションが仕様において定義されてもよい。どのオプションが用いられるかがRRCを介して設定されてもよい。
オプション2においてTDMされるP個のCSI-RSリソースの全体の最大電力が、PDSCHの最大電力に等しい場合、各CSI-RSリソースの最大電力は、PDSCHの最大電力に等しくなる。オプション3においてFDMされるX個のCSI-RSリソースの全体の最大電力が、PDSCHの最大電力に等しい場合、各CSI-RSリソースの最大電力は、PDSCHの最大電力の1/Xよりも小さくなり得る。したがって、オプション3におけるpowerControlOffset(NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比)は、オプション2におけるpowerControlOffsetよりも大きく設定され得る。オプション1においてFDMされるY>X個のCSI-RSリソースの全体の最大電力が、PDSCHの最大電力に等しい場合、各CSI-RSリソースの最大電力は、PDSCHの最大電力の1/Yよりも小さくなり得る。したがって、オプション1におけるpowerControlOffsetの比は、オプション3におけるpowerControlOffsetよりも大きく設定され得る。
複数の既存ポートCSI-RSリソースに対して同じ電力オフセット(powerControlOffsetSS)が設定されることがサポートされる場合において、UEがCSIを導出する場合に想定される、SSS EPREに対するNZP CSI-RSリソースEPREの比に対する電力オフセット値の解釈は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに基づいてもよい。
◆オプション1:設定されている複数のCSI-RSリソースの全体のアンテナポートを用いて送信されるCSI-RSのEPREが、設定されているpowerControlOffsetSSに等しい、SSS EPREに対するNZP CSI-RSリソースEPREの比に基づく(設定されている複数のCSI-RSリソースの全体のアンテナポートを用いて送信されるCSI-RSにおける、SSS EPREに対するNZP CSI-RSリソースEPREの比が、設定されているpowerControlOffsetSSに等しい)、とUEは想定する。図59Aの例において、powerControlOffsetSS=0dBが想定され、FDMされる4つのCSI-RSリソースが設定され、4つのCSI-RSリソースの全体の帯域幅はSS/PBCHブロックの帯域幅に等しい。UEは、SSS EPREに対する、4つのCSI-RSリソースの全体のEPREの比が、powerControlOffsetSSに等しいと想定する。
◆オプション2:設定されている各CSI-RSリソースのP個のアンテナポートを用いて送信されるCSI-RSのEPREが、設定されているpowerControlOffsetSSに等しい、NZP CSI-RSリソースEPREに対するPDSCH EPREの比に基づく(設定されているCSI-RSリソースのP個のアンテナポートを用いて送信されるCSI-RSにおける、SSS EPREに対するNZP CSI-RSリソースEPREの比が、設定されているpowerControlOffsetSSに等しい)、とUEは想定する。図59Bの例において、powerControlOffsetSS=0dBが想定され、TDMされる4つのCSI-RSリソースが設定され、各CSI-RSリソースの帯域幅はSS/PBCHブロックの帯域幅に等しい。UEは、SSS EPREに対する、各CSI-RSリソースのEPREの比が、powerControlOffsetSSに等しいと想定する。オプション2によれば、UEは、複数のCSI-RSリソースが同じシンボル上においてFDMされているかを考慮する必要がない。
◆オプション3:同じシンボル上に設定されているX個のCSI-RSリソースのX×P個のアンテナポートを用いて送信されるCSI-RSのEPREが、設定されているpowerControlOffsetに等しい、SSS EPREに対するNZP CSI-RSリソースEPREの比に基づく(同じシンボル上に設定されているX個のCSI-RSリソースのX×P個のアンテナポートを用いて送信されるCSI-RSにおける、SSS EPREに対するNZP CSI-RSリソースEPREの比が、設定されているpowerControlOffsetSSに等しい)、とUEは想定する。図59Cの例において、powerControlOffsetSS=0dBが想定され、TDMされFDMされる4つのCSI-RSリソースが設定され、4つのCSI-RSリソースの内のX=2個のCSI-RSリソースが同じ1番目のシンボル上にFDMされており、残りのX=2個のCSI-RSリソースが同じ2番目のシンボル上にFDMされている。各シンボル上のX=2個のCSI-RSリソースの帯域幅はSS/PBCHブロックの帯域幅に等しい。UEは、SSS EPREに対する、X=2個のCSI-RSリソースのEPREの比が、powerControlOffsetに等しいと想定する。
各オプションは、1つ以上の多重タイプに適用されてもよい。例えば、オプション1は、FDMの送信の多重タイプに適用されてもよい。例えば、オプション2は、TDMの送信の多重タイプに適用されてもよい。例えば、オプション3は、TDM及びFDMの送信の多重タイプに適用されてもよい。1つのオプションが仕様において定義されてもよい。どのオプションが用いられるかがRRCを介して設定されてもよい。
実施形態G4によれば、UEは、powerControlOffset/powerControlOffsetSSの値を適切に解釈することができる。
<補足>
<<UEへの情報の通知>>
上述の実施形態における[ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から]UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
<<UEへの情報の通知>>
上述の実施形態における[ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から]UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
<<UEからの情報の通知>>
上述の実施形態におけるUEから[NWへ]の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上述の実施形態におけるUEから[NWへ]の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
<<各実施形態の適用について>>
UE/BSにおいて、上述の実施形態の少なくとも1つについての特定の(1つ又は複数の)処理/動作/制御/想定/情報は、以下のいずれか又はこれらの複数の条件を満たす場合に適用されてもよい(用いられてもよい):
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報を示す上位レイヤパラメータが設定される、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報が、関連する上位レイヤパラメータに基づいて決定される、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報が、MAC CE/DCI/UCI/リソース/チャネル/RSによって、指定/アクティベート/トリガされる、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報を示す(又は、に関連する)特定のUE能力(UE capability)を、報告する又はサポートする、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報の適用が、特定の条件に基づいて判断される。
UE/BSにおいて、上述の実施形態の少なくとも1つについての特定の(1つ又は複数の)処理/動作/制御/想定/情報は、以下のいずれか又はこれらの複数の条件を満たす場合に適用されてもよい(用いられてもよい):
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報を示す上位レイヤパラメータが設定される、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報が、関連する上位レイヤパラメータに基づいて決定される、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報が、MAC CE/DCI/UCI/リソース/チャネル/RSによって、指定/アクティベート/トリガされる、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報を示す(又は、に関連する)特定のUE能力(UE capability)を、報告する又はサポートする、
・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報の適用が、特定の条件に基づいて判断される。
上記特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
◆上記特定の処理/動作/制御/想定/情報をサポートすること、
◆各実施形態の能力。
◆各実施形態における各オプションの能力、又は、各実施形態における複数のオプションの組み合わせの能力。
◆各実施形態における各選択肢の能力、又は、各実施形態における複数の選択肢の組み合わせの能力。
◆32個よりも多いポートのCSI-RSをサポートするための、複数の既存ポートCSI-RSリソースの、FDMの送信と、TDMの送信と、TDM及びFDMの送信と、の内の少なくとも1つの多重タイプをサポートすること。以下の幾つかのUE能力の内の少なくとも1つが、幾つかの多重タイプに共通に定義されてもよいし、多重タイプごとに定義されてもよい。
―◆CCごとの、設定されたNZP CSI-RSリソースの全てにわたるCSI-RSポートの最大数。
―◆すべてのCCにわたるアクティブBWP内の同時のNZP CSI-RSリソースにおけるCSI-RSポートの総数の最大値。ここで、「同時の」は、「同じシンボル内の」を意味してもよいし、「同じスロット内の」を意味してもよい。
―◆CCごとの、同時のNZP CSI-RSリソースにおけるCSI-RSポートの総数の最大値。ここで、「同時の」は、「同じシンボル内の」を意味してもよいし、「同じスロット内の」を意味してもよい。
◆各多重タイプに対する設定の各制約をサポートすること。
◆上記特定の処理/動作/制御/想定/情報をサポートすること、
◆各実施形態の能力。
◆各実施形態における各オプションの能力、又は、各実施形態における複数のオプションの組み合わせの能力。
◆各実施形態における各選択肢の能力、又は、各実施形態における複数の選択肢の組み合わせの能力。
◆32個よりも多いポートのCSI-RSをサポートするための、複数の既存ポートCSI-RSリソースの、FDMの送信と、TDMの送信と、TDM及びFDMの送信と、の内の少なくとも1つの多重タイプをサポートすること。以下の幾つかのUE能力の内の少なくとも1つが、幾つかの多重タイプに共通に定義されてもよいし、多重タイプごとに定義されてもよい。
―◆CCごとの、設定されたNZP CSI-RSリソースの全てにわたるCSI-RSポートの最大数。
―◆すべてのCCにわたるアクティブBWP内の同時のNZP CSI-RSリソースにおけるCSI-RSポートの総数の最大値。ここで、「同時の」は、「同じシンボル内の」を意味してもよいし、「同じスロット内の」を意味してもよい。
―◆CCごとの、同時のNZP CSI-RSリソースにおけるCSI-RSポートの総数の最大値。ここで、「同時の」は、「同じシンボル内の」を意味してもよいし、「同じスロット内の」を意味してもよい。
◆各多重タイプに対する設定の各制約をサポートすること。
また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
UE/BSは、上記条件が満たされない場合、既存の3GPPリリースにおいて規定される動作に従ってもよい。
(付記)
本開示の一実施形態(例えば、実施形態G3)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を受信する受信部と、
前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御する制御部と、を有し、
時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される、端末。
[付記2]
前記複数のCSI-RSリソースの内の少なくとも2つの間において、スクランブリングIDと、周期及びスロットオフセットと、帯域と、帯域幅と、の少なくとも1つが同じである、
付記1に記載の端末。
[付記3]
前記制御部は、設定される電力制御オフセットに基づいて、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSリソースの電力に対する物理下りリンク共有チャネルの電力の比を決定する、
付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、設定される電力制御オフセットに基づいて、セカンダリ同期信号の電力に対する、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSの電力の比を決定する、
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(例えば、実施形態G3)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を受信する受信部と、
前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御する制御部と、を有し、
時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される、端末。
[付記2]
前記複数のCSI-RSリソースの内の少なくとも2つの間において、スクランブリングIDと、周期及びスロットオフセットと、帯域と、帯域幅と、の少なくとも1つが同じである、
付記1に記載の端末。
[付記3]
前記制御部は、設定される電力制御オフセットに基づいて、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSリソースの電力に対する物理下りリンク共有チャネルの電力の比を決定する、
付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、設定される電力制御オフセットに基づいて、セカンダリ同期信号の電力に対する、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSの電力の比を決定する、
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60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、形状、大きさなどは、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。
なお、無線通信システム1は、Multi Input Multi Output(MIMO)を利用してもよい。例えば、1つのセルは、1つのアンテナ/基地局10によって形成されてもよいし、複数のアンテナ/基地局10によって形成されてもよい。1つの[仮想的な]セル(例えば、スーパーセルと呼ばれてもよい)が、複数の[仮想的な]セル(例えば、サブセルと呼ばれてもよい)によって構成されてもよい。スーパーセルは、物理的な範囲が固定的なセルに該当してもよく、サブセルは、物理的な範囲が準静的/動的に変動するセルに該当してもよい。この場合、無線通信システム1は、セルフリーシステムと呼ばれてもよい。
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/Xnインターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図61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61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。
なお、基地局10は、無線ユニット(Radio Unit(RU))、分散ユニット(Distributed Unit(DU))及び中央ユニット(Central Unit(CU))の3つの要素に分離されてもよい。例えば、RUは、RF処理(デジタルビームフォーミング、デジタル-アナログ変換、アナログビームフォーミングなど)及び物理レイヤの下位機能(プリコーディング、IFFT、FFTなど)を実現してもよい。DUは、物理レイヤの上位機能(符号化からリソースエレメントマッピングなど)、MACレイヤの機能及びRLCレイヤの機能を実現してもよい。CUは、PDCPレイヤ、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ及びRRCレイヤの機能を実現してもよい。
本開示において、基地局10は、RU、DU及びCUの機能を全て実現する1つの装置を含んでもよいし、RU、DU及びCUの機能のうち一部の機能をそれぞれが実現し、互いに接続される複数の装置を含んでもよい。本開示において、基地局10は、RU/DU/CUと互いに読み替えられてもよい。
送受信部120は、32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を送信してもよい。制御部110は、前記複数のCSI-RSリソースの送信を制御してもよい。時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用されてもよい。
(ユーザ端末)
図62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62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、32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソース(例えば、32個以下のポートに関連付けられるCSI-RSリソース、既存ポートCSI-RSリソース)の設定を含むCSI報告の設定を受信してもよい。制御部210は、前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御してもよい。時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用されてもよい。
前記複数のCSI-RSリソースの内の少なくとも2つの間において、スクランブリングIDと、周期及びスロットオフセットと、帯域と、帯域幅と、の少なくとも1つが同じであってもよい。
前記制御部210は、設定される電力制御オフセットに基づいて、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSリソースの電力に対する物理下りリンク共有チャネルの電力の比を決定してもよい。
前記制御部210は、設定される電力制御オフセットに基づいて、セカンダリ同期信号の電力に対する、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSの電力の比を決定してもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図63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。
なお、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)も、上述の機能ブロック/ハードウェア構成によって実現されてもよい。
(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。
本開示において記載される任意の情報(例えば、変数、定数、パラメータ)については、上述の実施形態において特に明記されていなくても、任意の第1の装置(例えば、UE/基地局)から任意の第2の装置(例えば、基地局/UE)に対して、当該任意の情報[の値]を示す/特定する(又は当該任意の情報に関連する)情報が、通知されてもよい。
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64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 ...)」、「...する(上記”...”がto不定詞の場合はtoを取った動詞)」など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 ...)」、「...しない(上記”...”がto不定詞の場合はtoを取った動詞)」など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)
- 32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を受信する受信部と、
前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御する制御部と、を有し、
時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される、端末。 - 前記複数のCSI-RSリソースの内の少なくとも2つの間において、スクランブリングIDと、周期及びスロットオフセットと、帯域と、帯域幅と、の少なくとも1つが同じである、請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、設定される電力制御オフセットに基づいて、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSリソースの電力に対する物理下りリンク共有チャネルの電力の比を決定する、請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、設定される電力制御オフセットに基づいて、セカンダリ同期信号の電力に対する、前記32個よりも多いポートの全部又は一部に対応するCSI-RSの電力の比を決定する、請求項1に記載の端末。
- 32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を受信するステップと、
前記複数のCSI-RSリソースの受信を制御するステップと、を有し、
時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される、端末の無線通信方法。 - 32個よりも多いポートに関連付けられる複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を含むCSI報告の設定を送信する送信部と、
前記複数のCSI-RSリソースの送信を制御する制御部と、を有し、
時間分割多重及び周波数分割多重の少なくとも1つが前記複数のCSI-RSリソースに適用される、基地局。
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| MODERATOR (INTEL CORPORATION): "Email discussion summary for [94e Bis][216] NR_NewRAT_Demod", 3GPP DRAFT; R4-2005578, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Online Meeting ;20200420 - 20200430, 4 May 2020 (2020-05-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051880508 * |
| NTT DOCOMO, INC, Views on Rel-19 MIMO enhancements, 3GPP TSG RAN #102 RP-233533, 04 December 2023 * |
| PATRICK MERIAS, MODERATOR (NOKIA): "Summary of email discussion on NR_MIMO enhancements on CSI", 3GPP DRAFT; R1-2312807; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chicago, US; 20231113 - 20231117, 2 December 2023 (2023-12-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052552396 * |
| PETER GAAL, QUALCOMM INCORPORATED: "Remaining issues and maintenance on Rel-18 CSI enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2312027; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chicago, US; 20231113 - 20231117, 3 November 2023 (2023-11-03), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052545672 * |
| SHINYA KUMAGAI, NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on CSI enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2401113; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_PH5-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20240226 - 20240301, 19 February 2024 (2024-02-19), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052568884 * |
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