JP7743501B2 - 端末及び無線基地局 - Google Patents
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Description
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、カバレッジ拡張の性能(coverage performance)を目的とした上りリンクチャネルのチャネル推定に関する動作について説明する。
上述したように、Joint channel estimationとは、複数のスロットに存在する(割り当てられた)DMRSに基づいてチャネル推定を行う技術と解釈されてよい。
PUSCHが統合される前の各PUSCHに割り当てられるDMRSリソースにDMRSが配置されてよい。
図5に示すように、複数スロットによるチャネル推定が適用されるリソース内において、DMRSが等間隔に送信(配置)されてよい。
以下では、次の動作例について説明する。
・(動作例1-1):frequency hopping(Type A repetition like TDRA and PUCCH)
・(動作例1-2):frequency hopping(Type B repetition like TDRA)
・(動作例1-3):Repetitionリソースのドロップ時のhopping pattern
・(動作例1-4):frequency hoppingの挙動決定方法
・(動作例1-4-1):PUSCH Repetition frequency hopping通知方法
・(動作例1-4-2):PUCCH Repetition frequency hopping通知方法
・(動作例2):DMRSの最適化(optimization)
・(動作例2-1):DMRS粒度(granularity)最適化
・(動作例2-2):DMRS位置(position)最適化
・(動作例3):Msg3PUSCHへの適用
・(動作例3-1):Msg3でのJoint channel estimation適用可否
・(動作例4):UE capabilityの通知
(3.3.1)動作例1-1
本動作例では、frequency hopping(Type A repetition like TDRA and PUCCH)に関する動作について説明する。
・(Opt 2):スロット内においてfrequency hopping
・(Opt 3):Repetition送信内で1度のみfrequency hopping
・(Opt 3-1):繰り返し送信数に基づいて一意のホップ期間(hop duration)を計算
この場合、ULチャネルの繰り返し送信数に基づいて、frequency hoppingを行わないようにしてもよい。また、Repetition数は、実際に割り当てるRepetition数でもよいし、Repetitionリソースのドロップ前のRepetition数でもよい。なお、Repetitionリソースのドロップとは、当該Repetitionリソースが他のULチャネル或いはDLチャネルのリソースと衝突(割り当てが重複すること)によって、割り当てられないリソース(時間リソース及び/または周波数リソース)と解釈されてよい。
例えば、UE200は、duration per hop = X slot 数(X repetition 数)をネットワークに通知し、X repetition送信(X回のrepetition送信、以下同)後、frequency hoppingしてもよい。或いは、ネットワークが当該通知をUE200に対して行い、UE200は、当該通知に基づいて動作してもよい(以下同)。
・(Opt 4-1):duration per hopがネットワークから通知される
例えば、duration per hop = X slot数と通知され、X slot毎にfrequency hoppingしてよい。
例えば、Time window sizeが3スロットの場合、3スロット毎にfrequency hoppingしてよい。Time window sizeは、Joint channel estimationが適用可能な時間領域であってよく、スロットを単位としてもよいし、シンボルなど、他の時間領域の単位でもよい(以下同)。
・(Opt 4-4):繰り返し送信数とJoint channel estimationが適用されるスロット数(シンボル数でもよい)に基づいてhopping patternを決定する
図7は、動作例1-1(Opt 4)に係るULチャネルのRepetitionの例を示す。図7に示すように、2スロット毎にfrequency hopping(X = 2)してよい。
本動作例では、frequency hopping(Type B repetition like TDRA)に関する動作について説明する。
・(Opt 2):Repetition毎にfrequency hopping
・(Opt 3):Repetition送信内で1度のみfrequency hopping
・(Opt 4):Xスロット毎にfrequency hopping
図8は、動作例1-2(Opt 3, 4)に係るULチャネルのRepetitionの例を示す。具体的には、図8の上側は、Opt 3に係るULチャネルのRepetitionの例を示し、図8の下側は、Opt 4に係るULチャネルのRepetitionの例を示す。
・(Opt 5-1):duration per hopがネットワークから通知される
例えば、UE200は、duration per hop = X repetition数として通知し、X repetition毎にfrequency hoppingしてよい。
例えば、Time window sizeが3スロットの場合、3スロット毎にfrequency hoppingしてよい。
本動作例では、Repetitionリソースのドロップ時のhopping patternに関する動作について説明する。図10は、動作例1-3(Alt 1, 2)に係るULチャネルのRepetitionの例を示す。
この場合、リソースがドロップされる場合を考慮せずにスロット単位でhopping patternが適用されてよい。例えば、2回目のRepetitionリソースがドロップされた場合でも、同様のhopping patternが維持されてもよい(図10の上側参照、ドロップされたRepetitionリソースを点線枠で示す)。
この場合、各Repetitionの送信に用いられるリソースに基づいてhopping patternが適用されてよい。例えば、2回目のRepetitionリソースがドロップされた場合、ドロップされたリソースを除いてhopping patternが適用されてよい(図10の下側参照、ドロップされたRepetitionリソース(点線枠)が除かれるため、スロット#3以降の周波数方向のリソースがAlt. 1と異なっている)。
この場合、衝突理由に応じて割り当て可能なリソースが決定されてもよい。例えば、TDD pattern , SS/PBCH block (Synchronization Signal/ Physical Broadcast Channel blocks)のシンボルは考慮されてよいが、SFI (Slot Format Indication) / CI (Cancel Indication) / PUCCHの繰り返し送信との衝突は考慮しないとされてもよい。或いは、無線基地局(gNB100)が既知であるRepetitionリソースのドロップは考慮されてよいが、無線基地局が判断できないドロップは考慮されなくてもよい。
この場合、時衝突理由に応じて割り当て可能なリソースが決定されてもよい。Alt 3と同様に、例えば、TDD pattern , SS/PBCH blockのシンボルは考慮されてよいが、SFI / CI / PUCCHの繰り返し送信との衝突は考慮しないとされてもよい。或いは、無線基地局が既知であるRepetitionリソースのドロップは考慮されてよいが、無線基地局が判断できないドロップは考慮されなくてもよい。
本動作例では、frequency hoppingの挙動決定方法、具体的には、PUSCH Repetition frequency hoppingの通知方法、及びPUCCH Repetition frequency hopping通知方法に関する動作について説明する。
・frequency hopping適用時にドロップが発生した場合の挙動
このような挙動の決定は、上位レイヤ(例えば、RRC、以下同)のシグナリングが用いられてもよいし、予め規定されたルール(設定)に従ってもよい。
・Type A like repetition TDRAと、Type B like repetition TDRAとで別々または共通のパラメータを設定する
・Type B like repetition TDRAのhop durationを、スロット数とRepetition数とで別々または共通のパラメータを設定する
さらに、UE200は、hopping patternを設定する際、次の何れかの方法を適用してもよい。
・(Alt 2):Joint channel estimationを適用する場合と適用しない場合に共通なhopping patternを設定する
本動作例では、UE200は、PUSCH Repetitionfrequency hoppingに関して、以下の情報に基づいて、上述したfrequency hopping時の挙動を決定してよい。
・(Opt 1-1):DCIのフィールドによる明示的(explicit)なfrequency hopping関連情報
この場合、frequency hopping関連情報とDCIフィールドとの紐づけ(対応付け)は、上位レイヤのシグナリングが用いられてもよいし、予め規定されたルール(設定)に従ってもよい。
・(Opt 1-3):DCIのフィールドによる暗黙的(implicit)frequency hopping関連情報
例えば、DCIのフィールドにfrequency hopping関連情報が紐づけられてもよい。或いは、リソース割り当て用のDCIが配置されるCCE (Control channel element) indexにfrequency hopping関連情報が紐づけられてもよい。
・(Opt 3):上位レイヤ信号
例えば、RRCにおいて受信したfrequency hopping関連情報に基づいて、hopping patternが選択されてよい。
例えば、複数スロットを用いたチャネル推定の場合、hopping patternの何れかのオプションが指定されてもよい。
本動作例では、UE200は、PUCCH Repetitionfrequency hoppingに関して、以下の情報に基づいて、上述したfrequency hopping時の挙動を決定してよい。
・(Opt 1-1):DCIのフィールドによる明示的(explicit)なfrequency hopping関連情報
・(Opt 1-2):上位レイヤにおいて、PUCCHリソースにfrequency hopping関連情報の情報要素を追加し、DCIによって決定
・(Opt 1-3):DCIのフィールドによる暗黙的(implicit)frequency hopping関連情報
例えば、PUCCH resource indicatorにfrequency hopping関連情報が紐づけられてもよい。或いは、リソース割り当て用のDCIが配置されるCCE indexにfrequency hopping関連情報が紐づけられてもよい。この場合、紐づけ方法は、上位レイヤのシグナリングによる通知でもよいし、所定のルールによって決定されてもよい。
・(Opt 3):上位レイヤ信号
・(Opt 4):所定のルールに基づいて、hopping patternを決定
例えば、複数スロットを用いたチャネル推定の場合、hopping patternの何れかのオプションが指定されてもよい。
本動作例では、DMRSの最適化(optimization)に関する動作について説明する。
・(Opt 2):Joint channel estimationが適用されるリソースに合わせてDMRSの時間リソースを決定する
・(Opt 2-1):リソース毎にDMRSのOFDMし乗る数を決定し、既存の方法に従ってDMRS時間リソース(位置)を決定する
・(Opt 2-1-1):スロット毎にDMRSを送信するOFDMシンボル数を決定
・(Opt 2-1-2):Repetition毎にDMRSを送信するOFDMシンボル数を決定
・(Opt 2-2):既存の方法に従ってDMRSを送信するOFDMシンボル数を決定し、Joint channel estimationが適用されるリソースに合わせてDMRS用のOFDMシンボル位置を決定
・(Opt 2-3):Joint channel estimationが適用されるリソースに合わせてDMRSを送信するOFDMシンボル数/OFDMシンボル位置を決定
なお、上述した動作は、Type A repetition like TDRA(以下、Type A)及びType B repetition like TDRA(Type B)の少なくても何れかに適用されてよい。DMRS Optimizationは、Type AとType Bとで別々に設定されてもよいし、共通に設定されてもよい。また、DMRS Optimizationは、PUSCHとPUCCHとで別々に設定されてもよいし、共通に設定されてもよい。
本動作例では、DMRS粒度(granularity)の最適化に関する動作について説明する。
・(Alt 2):X repetition毎に使用するDMRS OFDMシンボル数を決定
この場合、Xの値は、「1」から合計繰り返し送信数までの何れかの数字であってよい。なお、Repetitionは、スロットに読み替えてもよい(以下同)。
例えば、DMRS Configurationを複数設定しておき、UE200は、X repetition毎に適用してもよい。具体例を挙げると、(繰り返し送信の序数) mod X = 0, 1, …, (X-1)毎にDMRS OFDMシンボル数が設定されてもよい。
例えば、RRCによって設定されたDMRS OFDMシンボル数に対する各RepetitionのDMRSOFDMシンボル数の比が決定されてもよい。
図15は、動作例2-1(Alt 2)に係るJoint channel estimationに用いられるPUSCH DMRSの配置例(その3)を示す。
本動作例では、DMRS位置(position)の最適化に関する動作について説明する。
例えば、全Repetitionのリソース内において均等になるようにDMRSが送信されてよい。
例えば、2スロット内において均等になるようにDMRSが送信されてよい。
・(Opt 4):3GPPの仕様に規定された既存の方法に従って各Repetition送信時のDMRSOFDMシンボルを決定
この場合、上述した別の動作例が組み合わされてもよい。また、UE200は、所定のルール、上位レイヤのシグナリングまたはDCIに基づいて、DMRS OFDMシンボル位置を決定してもよい。
本動作例では、Msg3PUSCHへの適用に関する動作について説明する。
例えば、RRCレイヤにおいて規定されるPUSCH-ConfigCommon IE (Information Element)またはRACH-ConfigCommon IEなどが用いられてよい。なお、Msg3は、ランダムアクセスチャネル(RACH(Random Access Channel)手順のメッセージであり、Msg3の送信にはPUSCHが用いられてよい。
次の何れかの方法が適用されてよい。
Enhanced UEとは、Joint channel estimationをサポートしているUEを意味してよい。
例えば、RRCにおいて設定されるTDRA tableに複数スロットに跨がるチャネル推定に関する情報要素を追加し、当該情報が、DCIによって選択されてよい。
例えば、TPC (Transmit Power Control) commandまたはMCS(Modulation and Coding Scheme)に紐づけられてもよい。この場合、所定のルールまたネットワーク(無線基地局)によって紐づけ方法が設定されてもよい。
また、上位レイヤのシグナリングによる通知では、PUSCH-ConfigCommon information element TDRA tableにJoint channel estimation関連の情報が追加されてもよい。
・(Alt 2):HARQ process number, New data indicatorの予約ビット(reserved bits)を用いてJoint channel estimation関連情報を通知
・(Alt 3):DCIによって通知される情報によって暗黙的に通知
例えば、TDRA、TPC commandまたはMCSに関連情報が紐づけられてもよい。この場合、所定のルールまたネットワーク(無線基地局)によって紐づけ方法が設定されてもよい。
本動作例では、Msg3でのJoint channel estimation適用可否に関する動作について説明する。
Msg3の繰り返し送信を行う場合、Joint channel estimationを適用可能などが含まれてよい。
・(Opt 2-1):適用可否(または要求)に応じてそれぞれ異なるinitial bandwidthを割り当てる
・(Opt 2-2):適用可否(または要求)に応じてそれぞれ異なるRACH preambleを用いる
・(Opt 2-3):適用可否(または要求)に応じてそれぞれ異なるRACH occasionを用いる
・(Opt 2-4):適用可否(または要求)に応じて繰り返し送信されるMsg1において、特定のOCC(Orthogonal Cover Code)パターンを使用
本動作例では、UE capabilityの通知に関する動作について説明する。
・Joint channel estimationを実行できるDMRS送信の最大Repetition数
・Enhanced frequency hopping patternの適用可否
・DMRS optimizationの各動作の適用可否
・Msg3 PUSCHへのJoint channel estimation適用可否
UE200は、対応(サポート)する周波数(FRまたはバンドでもいい)について、次の何れかの方法によって報告してよい。
・周波数毎の対応可否
・FR1/FR2毎の対応可否
・SCS毎の対応可否
また、UE200は、対応する複信方式について、次の何れかの方法によって報告してよい。
・複信方式毎(TDD/FDD)の対応可否
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、上述した動作例1~4に係るUE200(及びgNB100)によれば、複数スロットに存在し得るDMRSを用いたPUSCH(またはPUCCH)のJoint channel estimationが適用される場合において、チャネル推定をさらに効率的に実行し得る。
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまた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。
20 NG-RAN
100 gNB
200 UE
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
Claims (4)
- 物理上りリンク制御チャネルを繰り返し送信する送信部と、
前記物理上りリンク制御チャネルのチャネル推定に用いられる復調用参照信号を複数スロットに配置する制御部を備え、
前記制御部は、ネットワークから受信する周波数ホッピングの期間を示す情報、又は前記チャネル推定を適用可能なスロット数を示す情報に基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルを周波数方向においてホッピングさせ、送信電力と位相とが前記複数スロット間で変化しないように前記復調用参照信号を送信する端末。 - 物理上りリンク制御チャネルを繰り返し送信する送信ステップと、
前記物理上りリンク制御チャネルのチャネル推定に用いられる復調用参照信号を複数スロットに配置する制御ステップを含み、
前記制御ステップは、ネットワークから受信する周波数ホッピングの期間を示す情報、又は前記チャネル推定を適用可能なスロット数を示す情報に基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルを周波数方向においてホッピングさせ、送信電力と位相とが前記複数スロット間で変化しないように前記復調用参照信号を送信することを含む
端末の通信方法。 - 端末から繰り返し送信される物理上りリンク制御チャネルを受信する受信部と、
複数スロットに配置される復調用参照信号を用いて、前記物理上りリンク制御チャネルのチャネル推定を実行する制御部を備え、
前記受信部は、前記端末へ送信した周波数ホッピングの期間を示す情報、又は前記チャネル推定を適用可能なスロット数を示す情報に基づいて、周波数方向においてホッピングした前記物理上りリンク制御チャネルを受信し、
前記復調用参照信号は、送信電力と位相とが前記複数スロット間で変化しない基地局。 - 端末は、
物理上りリンク制御チャネルを繰り返し送信する送信部と、
前記物理上りリンク制御チャネルのチャネル推定に用いられる復調用参照信号を複数スロットに配置する制御部を備え、
前記制御部は、基地局から受信する周波数ホッピングの期間を示す情報、又は前記チャネル推定を適用可能なスロット数を示す情報に基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルを周波数方向においてホッピングさせ、送信電力と位相とが前記複数スロット間で変化しないように前記復調用参照信号を送信するものであり、
前記基地局は、
前記端末から繰り返し送信される前記物理上りリンク制御チャネルを受信する受信部と、
前記復調用参照信号を用いて、周波数方向においてホッピングした前記物理上りリンク制御チャネルのチャネル推定を実行する制御部を備えた
通信システム。
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