JP7771193B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

端末、無線通信方法、基地局及びシステム

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法基地局及びシステムに関する。
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) 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。
既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、sounding reference signalの拡張が検討されている。
しかしながら、SRSの拡張において、部分帯域を用いるSRS送信の設定/指示の方法が明らかでない。このような算出方法が明らかでなければ、通信品質、通信スループットなどの劣化を招くおそれがある。
そこで、本開示は、部分帯域を用いるSRSを適切に送信する端末、無線通信方法基地局及びシステム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、radio resource control(RRC) information element(IE)を受信する受信部と、複数のsounding reference signal(SRS)帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅セットを示す第1の情報と、前記1つのSRS帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅を示す第2の情報と、SRSの周波数ホッピングの設定に関する第3の情報と、前記1つのSRS帯域幅に含まれる複数の部分帯域の数及び前記複数の部分帯域のうち1つの部分帯域を示す第4の情報と、に基づいて、部分周波数サウンディング(PFS)のためのSRSリソースを決定する制御部と、を有し、前記RRC IEは、前記第1の情報と、前記第2の情報と、前記第4の情報とを含む、ことを特徴とする。
本開示の一態様によれば、部分帯域を用いるSRSを適切に送信できる。
図1は、SRS帯域設定の一例を示す図である。 図2は、SRS周波数ホッピングの帯域の一例を示す図である。 図3は、SRS周波数ホッピングの一例を示す図である。 図4は、SRS周波数ホッピングの別の一例を示す図である。 図5は、RPFS SRSの一例を示す図である。 図6は、RPFS SRSの部分帯域の一例を示す図である。 図7は、特定RRC IEの一例を示す図である。 図8は、特定RRC IEの別の一例を示す図である。 図9A及び9Bは、新規MAC CEの一例を示す図である。 図10A及び10Bは、既存MAC CEの一例を示す図である。 図11A及び11Bは、第3の実施形態の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図15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。
(SRS)
NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))によって特定されてもよい。
各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示におけるリソースセットは、セット、リソースグループ、グループなどで読み替えられてもよい。
SRSリソース又はリソースセットに関する情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)))又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。
SRS設定情報(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報などを含んでもよい。
ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的SRS(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信してもよい。UEは、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理、コードブック(codebook)、ノンコードブック(non-codebook)、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信櫛(コム(comb))、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関係などに関する情報を含んでもよい。
UEは、1スロット内の最後の6シンボルのうち、SRSシンボル数分の隣接するシンボルにおいてSRSを送信してもよい。なお、SRSシンボル数は、1、2、4などであってもよい。
UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
周波数方向の多重数は、巡回シフト(cyclic shift)を用いた場合12であり、コム(comb)を用いた場合、4であってもよい。
(SRS帯域幅設定)
Rel.16の仕様において、SRS帯域幅が規定されている。CSRS∈{0,…,63}(設定インデックス、行インデックス)及びBSRS∈{0,1,2,3}(帯域分割の境界数)は、上位レイヤシグナリングを用いて設定され、図1のテーブル(関連付け、マッピング)を用いて、SRS帯域幅が決定される。
図2の例のように、BSRSを用いて、利用可能な帯域幅が、幾つかの部分に分けられる。複数の部分は、SRSホッピングに用いられる。CSRSは、SRS帯域のセットを設定する。BSRSは、設定されたセットの内の1つの帯域幅を選択する。この例は、CSRS=13である場合を示す。SRS帯域幅mSRS,b(RB数)の全ての候補値は、4の倍数である。BSRSは、利用可能な帯域幅を複数の部分に分割する。BSRSが大きくなるほど、周波数区画の数は多くなる(周波数区画のサイズは小さくなる)。
SRS周波数ホッピングのためにパラメータbhop∈{0,1,2,3}が設定される。bhop<BSRSである場合、SRS周波数ホッピングが有効化される。図3の例に示すように、SRS周波数ホッピングに与えられた帯域(ホッピング帯域)のうち、SRS帯域を用いてSRSが送信される。
図4は、CSRS=24、bhop=0、BSRS=2、Nsymb SRS=4である場合のSRS周波数ホッピングの一例を示す。SRS周波数ホッピングに与えられた帯域(ホッピング帯域)内において、SRS帯域mSRS,b(この例では24RBs)を有するSRSが送信される。
SRSを用いるRBレベル部分周波数サウンディング(resource block(RB)-level partial frequency sounding(RPFS))が検討されている。
図5は、図4の設定に加え、部分数PF=2である場合のRPFS SRS周波数ホッピングの一例を示す。各ホップにおいて、利用可能な帯域幅の1/PFの帯域幅(この例では12RBs)にわたってSRS送信が行われてもよい。
mSRS,BSRS個のRBの内の1/PF*mSRS,BSRS個のRBの開始RBインデックスは、次式によって与えられてもよい。
Noffset=kF/PF*mSRS,BSRS (式1)
ここでkF={0,...,PF-1}であってもよい。
図6の例において、既存のSRS全帯域mSRS,BSRSは、PF個の部分帯域(帯域幅1/PF*mSRS,BSRS)に分割される。1つの部分帯域の開始RBインデックス(部分帯域オフセット)は、Noffsetである。
RPFS SRSによれば、全帯域のサウンディングに比べ、部分帯域サウンディングは、利用可能な送信電力を、より小さい帯域幅の区画に配置するため、サブキャリア当たりの電力を増大する方法を提供する。さらに、ネットワークに対し、残りの周波数リソース上において、より多くのUEポートを多重する機会を与えることによって、SRS容量を拡張できる。既存(Rel.16)のSRS送信によって狭帯域が割り当てられる場合に比べて、より少ない回数を用いて広帯域をサウンドできる。
既存のSRSにおいて、周波数ドメイン開始位置k0 piは、次の算出式によって与えられる。
k0 pi=k- 0 pib=0 BSRSKTCMSC,b SRSnb
本開示において、k-は、kにオーバーラインを付した変数を示し、kバーとも呼ばれてもよい。
RPFSは、PF={2,4}をサポートしてもよい。
RPFSの帯域幅1/PF*mSRS,BSRS[RB]に対し、以下の帯域幅1から4の少なくとも1つがサポートされてもよい。
[帯域幅1]1/PF*mSRS,BSRSは、整数値である。
[帯域幅2]1/PF*mSRS,BSRSは、最小値4の整数値である。
[帯域幅3]1/PF*mSRS,BSRSは、4の倍数である。
[帯域幅4]選択肢1又は選択肢2において、1/PF*mSRS,BSRSは、4の倍数に丸められる(round関数、四捨五入)。
RPFS SRSは、以下の系列生成1又は2を採用し、既存の仕様にサポートされた系列長以外の系列長が導入されなくてもよい。
[系列生成1]UEは、長さ12/PF*mSRS,BSRS/CombのZadoff-Chu(ZC)系列を生成する。
[系列生成2]UEは、長さ12*mSRS,BSRS/Combの系列から切り縮める(truncate)。
RPFS SRSのリソースの設定可能性、RPFS SRS機能のon/off(有効/無効)について、例えば、以下のケース1及び2において、RRCレベルの変更(再設定、頻度、セミスタティック)が十分でない可能性がある。
[ケース1]パスロスに応じて、全帯域SRS(既存のSRS、full BW SRS)と、RPFS SRSとが、切り替えられる。
[ケース2]パスロスに応じて、RPFS SRSの帯域が増減される。
RPFS SRS設定が適切に変更されなければ、通信品質、通信スループットなどの劣化をまねくおそれがある。
そこで、本発明者らは、RPFS SRS設定の変更方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、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、ID、インディケータ、リソースID、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。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、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、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、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、設定、は互いに読み替えられてもよい。
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、部分周波数サウンディング(PFS)、RBレベル部分周波数サウンディング(RPFS)、新規SRS、Rel.17以降のSRS、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、部分帯域、部分、RPFS SRS帯域、SRS帯域幅の一部を有する帯域、SRS送信に用いられるRB数、1つのホップに用いられる帯域、mSRS,BSRS個のRBの内の1/PF*mSRS,BSRS個のRB、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、部分帯域幅、RPFS SRS帯域幅、部分帯域の幅、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、RPFS SRS系列長、SRS送信に用いられるサブキャリア数、1つのホップに用いられるサブキャリア数、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、周波数ドメイン開始位置は、RPFS SRS周波数ドメイン開始位置、各ホップの周波数ドメイン開始位置、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、k- 0 piは、comb設定(transmissioncomb、comb値(間隔、サブキャリア数)、combオフセット(サブキャリア数))に基づく周波数ドメイン開始位置であってもよい。本開示において、KTCは、comb設定(transmissioncomb)に基づくcomb値(間隔、サブキャリア数)、Combであってもよい。本開示において、Σb=0 BSRSxbは、b=0,1,...,BSRSに対するxbの総和(sum)であってもよい。
本開示において、floor(x,y)は、xを超えない最大のyの倍数であり、floor(x/y)*yと表されてもよい。本開示において、floor関数、ceil(ceiling)関数、round関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、PF、部分数、第1数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、X、第2数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、M、下限値、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、特定変数、パラメータ、1つ以上の特定変数、1つ以上のパラメータ、第1特定変数、第2特定変数、部分帯域数PFと部分帯域インデックスkFと開始RBインデックスNoffsetとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、複数の候補値、複数の値、リスト、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
RPFS SRSの設定/指示/更新は、RRC情報要素(IE)/MAC CE/DCIを用いて、UEへ通知される。
UEは、radio resource control(RRC) information element(IE)と、medium access control(MAC) control element(CE)と、downlink control information(DCI)と、の少なくとも1つの通知を受信してもよい。UEは、sounding reference signal(SRS)のための帯域の分割によって得られる複数の部分帯域の1つの部分帯域における送信のための1つ以上のパラメータを、前記通知に基づいて決定してもよい。前記1つ以上のパラメータは、前記複数の部分帯域の数(例えば、PF)と、前記1つの部分帯域のインデックス(例えば、kF)と、前記1つの部分帯域の開始リソースブロックインデックス(例えば、Noffset)と、の少なくとも1つであってもよい。
<第1の実施形態>
この実施形態は、RRC IEとDCIとの組み合わせを用いるRPFS SRSの設定/指示/更新に関する。
SRSリソース設定に係る特定RRC IEが、RPFS帯域決定に関する特定変数を含み、DCIが特定RRC IEを指示/選択することによって、UEは、特定変数の値を決定してもよい。
《態様1-1》
特定RRC IEは、以下の少なくとも1つであってもよい。
・SRSリソース情報要素(SRS-Resource)
・SRSリソースセット情報要素(SRS-ResourceSet)
・SRSポジショニングリソース情報要素(SRS-PosResource)
・SRSポジショニングリソースセット情報要素(SRS-PosResourceSet)
《態様1-2》
特定変数は、以下の少なくとも1つであってもよい。
・PF(SRS帯域[RB]を求める場合において、既存のSRS帯域mSRS,BSRSの除算に用いられる変数、既存のSRS全帯域の分割によって得られる部分帯域の数(部分帯域数))
・kF(既存のSRS全帯域のうち、PFを用いて分割されたPF個の部分帯域のどの部分帯域かを示すインデックス(部分帯域インデックス)、kF={0,...,PF-1})
・Noffset(部分帯域の開始リソースブロックインデックス)
図7は、特定RRC IEの一例を示す図である。この例において、特定RRC IEは、SRSリソースセット情報要素(SRS-ResourceSet)であり、特定変数は、部分帯域数PF及び部分帯域インデックスkFである。
図8は、特定RRC IEの別の一例を示す図である。この例において、特定RRC IEは、SRSリソース情報要素(SRS-Resource)であり、特定変数は、部分帯域数PF及び部分帯域インデックスkFである。
《態様1-3》
DCIが特定RRC IEを指示/選択することは、以下であってもよい。
・DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2内のSRSリソースインディケータ(SRS resource indicator)/SRSリクエスト(SRS request)のフィールドが、aperiodicSRS-ResourceTrigger/aperiodicSRS-ResourceTriggerList/SRS-Resource/SRS-PosResource/SRS-ResourceSet/SRS-PosResourceSetのインデックス(そのインデックスに対応するSRSリソース/SRSリソースセット)を指示/選択すること。
この実施形態によれば、動的に変わり得る条件に応じて、SRSの送信帯域幅/割り当てリソースを柔軟に設定/指示/更新できる。また、DCIの通知ビットを増やすことなく、SRSリソース/SRSリソースセットに合わせてRPFS SRS帯域を設定/指示できる。
<第2の実施形態>
この実施形態は、RRC IEとMAC CEとの組み合わせを用いるRPFS SRSの設定/指示/更新に関する。
SRSリソース設定に係る特定RRC IEが、RPFS帯域決定に関する特定変数の複数の候補値を含み、UEは、MAC CEに基づいて特定変数の1つ以上の候補値を決定/選択してもよい。
《態様2-1》
MAC CEは、特定変数の複数の候補値の内の1つ以上の候補値を指示/選択してもよい。
特定RRC IE(例えば、SRSリソース/SRSリソースセット)毎に、特定変数の複数の候補値のリストを含んでもよい。
MAC CEは、そのリスト内の1つ以上の候補値を指示/選択してもよい。
UEは、MAC CEの通知(受信)前に、デフォルト値を用いてもよい。UEは、特定RRC IE内のリスト内から、以下の選択ルール1から5の少なくとも1つに従って、1つのデフォルト値を決定/選択してもよい。
[選択ルール1]デフォルト値は、リスト内の最小の候補値(例えば、1)である。
[選択ルール2]デフォルト値は、リスト内の最小のインデックス値(例えば、0)に関連付けられた候補値である。
[選択ルール3]デフォルト値は、リスト内の最大の候補値(例えば、X)である。
[選択ルール4]デフォルト値は、リスト内の最大のインデックス値(例えば、Y)に関連付けられた候補値である。
[選択ルール5]デフォルト値は、RRC IEを用いて設定される。
《態様2-2》
RRC IEを用いて、特定変数のための、候補値のリストと、特定値と、が設定され、MAC CEは、特定値を更新してもよい。
特定値を更新するMAC CEは、新たに規定されるMAC CE(新規MAC CE)であってもよい。新規MAC CEは、部分帯域数PF/部分帯域インデックスkFの更新を通知/指示してもよい。
特定値を更新するMAC CEは、Rel.15/16のMAC CE(既存MAC CE)であってもよい。例えば、既存MAC CEは、SRSパスロス参照RS更新MAC CE(SRS Pathloss Reference RS Update MAC CE)であってもよい。
《態様2-3》
MAC CEによって、全帯域サウンディング(既存のSRS帯域割り当て)と、部分帯域サウンディング(RPFS SRS割り当て)と、が切り替えられてもよい。
UEは、RRC IEを用いてRPFS SRS(RPFS SRS帯域割り当て)を設定され、MAC CE通知に基づいて、既存SRS(既存SRS帯域割り当て)にフォールバックしてもよい。MAC CE内の特定フィールドに基づいて、UEは、このフォールバックを判定してもよい。特定フィールド(例えば、Pフィールド)は1ビットであってもよい。特定フィールドは、RPFS SRS機能を適用するか否か(on/off)を示してもよい。
図9Aの例のように、新規MAC CEは、サービングセルIDフィールド、BWP IDフィールド、Pフィールド、SRSリソースセットIDフィールド、を含んでもよい。図10Aの例のように、既存MAC CEは、サービングセルIDフィールド、BWP IDフィールド、SRSリソースセットIDフィールド、Pフィールド、パスロス参照RS IDフィールド、を含んでもよい。例えば、UEは、MAC CE内のP=1に基づいて、既存SRS帯域割り当てへのフォールバックを判定してもよい。
図9Bの例のように、新規MAC CEは、サービングセルIDフィールド、BWP IDフィールド、Pフィールド、SRSリソースセットIDフィールド、特定変数指示フィールド(例えば、部分帯域数PF/部分帯域インデックスkF指示フィールド)、を含んでもよい。特定変数指示フィールドは、特定変数の特定値、又は特定変数の特定値に関連付けられたインデックスを示してもよい。図10Bの例のように、既存MAC CEは、サービングセルIDフィールド、BWP IDフィールド、第1特定変数指示フィールド(例えば、部分帯域インデックスkF指示フィールド)、SRSリソースセットIDフィールド、Pフィールド、第2特定変数指示フィールド(例えば、部分帯域数PF指示フィールド)、パスロス参照RS IDフィールド、を含んでもよい。第1特定変数指示フィールド/第2特定変数指示フィールド/は、特定変数の特定値、又は特定変数の特定値に関連付けられたインデックスを示してもよい。特定変数の値は、特定変数指示フィールド/第1特定変数指示フィールド/第2特定変数指示フィールドに従って、特定値へ更新されてもよい。
この実施形態によれば、動的に変わり得る条件に応じて、SRSの送信帯域幅/割り当てリソースを柔軟に設定/指示/更新できる。
<第3の実施形態>
この実施形態は、DCIを用いるRPFS SRSの設定/指示/更新に関する。
RPFS SRSは、DCIフォーマット1_1/1_2のSRSリクエストフィールドを用いて制御されてもよい。
RRC IE/MAC CEを用いて、SRSリソース又はSRSリソースセット毎に特定変数(例えば、部分帯域数PF/部分帯域インデックスkF)が設定/指示されてもよい。図11Bの例のように、SRSリソースセット/SRSリソースに対して、異なる特定変数の値(例えば、(PF,kF))を設定することによって、SRSリクエストフィールドを用いて特定変数を制御できる。図11Aのように、複数のSRSリソースセット/SRSリソースが、異なるSRSトリガリング状態に関連付けられてもよい。
RRC IE/MAC CEを用いて、SRSリソース又はSRSリソースセット毎に、SRSトリガリング状態(SRSTriggeringState)の異なる値(例えば、{0,1,2,...})が設定されてもよい。
図11Aの例のように、SRSリクエストフィールド値と、SRSトリガリング状態と、SRSリソースセットと、が関連付けられてもよい。SRSリクエストフィールド値=00は、SRSをトリガしないことを意味してもよい。データのスケジューリング及びCSIのトリガリングを含まないDCIフォーマットが、SRSをトリガしてもよい。そのDCIは、SRSリクエストフィールド値=00を用いてSRSリソースセットをトリガしてもよい。データのスケジューリング及びCSIのトリガリングの少なくとも1つを含むDCIフォーマット内のSRSリクエストフィールド値=00は、SRSをトリガしないことを意味し、データのスケジューリング及びCSIのトリガリングを含まないDCIフォーマット内のSRSリクエストフィールド値=00は、SRSリソースセット#0をトリガすることを意味してもよい。
データのスケジューリング及びCSIのトリガリングの少なくとも1つを含むDCIフォーマットと、データのスケジューリング及びCSIのトリガリングを含まないDCIフォーマットとが、特定radio network temporally indicator(RNTI)を用いてスクランブルされたCRCを有しているか否か(新規RNTIから既存RNTIか)によって区別されてもよいし、1つ以上の特別フィールドが特別値であるか否かによって区別されてもよい。データのスケジューリング及びCSIのトリガリングの少なくとも1つを含むDCIフォーマットのサイズと、データのスケジューリング及びCSIのトリガリングを含まないDCIフォーマットのサイズとが、等しくてもよい。
この実施形態によれば、動的に変わり得る条件に応じて、SRSの送信帯域幅/割り当てリソースを柔軟に設定/指示/更新できる。また、この実施形態によれば、DCI内のSRSリクエストフィールドを用いて、適切に特定変数を指示/制御できる。
<他の実施形態>
《複数の実施形態の組み合わせ》
前述の第1から第3の実施形態の少なくとも2つが組み合わせられてもよい。
第2の実施形態のように、RRC IEを用いて設定された複数のSRSリソースセットの内、MAC CEを用いて選択/アクティベートされた1つ以上のSRSリソースセットから、第3の実施形態のように、1つのSRSリソースセットがDCIを用いて通知/指示されてもよい。DCIによって通知される値は、RRC IEを用いて設定されMAC CEを用いて選択/アクティベートされた1つ以上のSRSリソースセットに対して、SRSリソースセットID順にインデックスが与えられてもよい。DCIは、そのインデックスを指示してもよい。
《特定変数》
本開示において、部分帯域インデックスkF、部分帯域オフセット(開始RBインデックス)Noffset、は互いに読み替えられてもよい。kF及びNoffsetの間の変換において、前述の式1が用いられてもよい。
《UE能力/上位レイヤパラメータ》
以上の実施形態における少なくとも1つの機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートするか否かを示してもよい。
その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
UE能力は、RPFS SRSの送信をサポートするか否かを示してもよい。
UE能力は、UEがサポートする部分帯域数PFの最大数を示してもよい。
UE能力は、MAC CE/DCIを用いて特定変数が動的に変更されることをサポートするか否かを示してもよい。特定変数は、部分帯域数PF/部分帯域インデックスkFであってもよい。
以上のUE能力/上位レイヤパラメータによれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図12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は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
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13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、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部120は、radio resource control(RRC) information element(IE)と、medium access control(MAC) control element(CE)と、downlink control information(DCI)と、の少なくとも1つの通知を送信してもよい。制御部110は、sounding reference signal(SRS)のための帯域の分割によって得られる複数の部分帯域の1つの部分帯域における送信のための1つ以上のパラメータを用いて送信される前記SRSの受信を制御してもよい。前記1つ以上のパラメータは、前記通知に基づいて決定されてもよい。前記1つ以上のパラメータは、前記複数の部分帯域の数と、前記1つの部分帯域のインデックスと、前記1つの部分帯域の開始リソースブロックインデックスと、の少なくとも1つであってもよい。
(ユーザ端末)
図14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、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、radio resource control(RRC) information element(IE)と、medium access control(MAC) control element(CE)と、downlink control information(DCI)と、の少なくとも1つの通知を受信してもよい。制御部210は、sounding reference signal(SRS)のための帯域の分割によって得られる複数の部分帯域の1つの部分帯域における送信のための1つ以上のパラメータを、前記通知に基づいて決定してもよい。前記1つ以上のパラメータは、前記複数の部分帯域の数と、前記1つの部分帯域のインデックスと、前記1つの部分帯域の開始リソースブロックインデックスと、の少なくとも1つであってもよい。
前記RRC IEは、前記1つ以上のパラメータの複数の値を含んでもよい。前記制御部210は、前記MAC CE及び前記DCIの少なくとも1つに基づいて、前記複数の値の内の1つ以上の値を決定してもよい。
前記制御部210は、前記MAC CEに基づいて、前記1つの部分帯域における送信と、前記帯域における送信と、の間の切り替えを行ってもよい。
前記RRC IEは、SRSトリガリング状態の複数の状態と、前記1つ以上のパラメータの複数の値と、の関連付けを示してもよい。前記制御部210は、前記DCIを用いて指示された状態に基づいて、前記1つ以上のパラメータの値を決定してもよい。
(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。
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15は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「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」などの用語は、互換的に使用され得る。
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、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。
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)(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。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
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。
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。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、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。
本出願は、2021年8月16日出願の特願2021-132415に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1. radio resource control(RRC) information element(IE)を受信する受信部と
    数のsounding reference signal(SRS)帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅セットを示す第1の情報と、前記1つのSRS帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅を示す第2の情報と、SRSの周波数ホッピングの設定に関する第3の情報と、前記1つのSRS帯域幅に含まれる複数の部分帯域の数及び前記複数の部分帯域のうち1つの部分帯域を示す第4の情報と、に基づいて、部分周波数サウンディング(PFS)のためのSRSリソースを決定する制御部と、を有し、
    前記RRC IEは、前記第1の情報と、前記第2の情報と、前記第4の情報とを含む、ことを特徴とする端末。
  2. 前記受信部は、下り制御情報(DCI)を受信し、
    前記制御部は、前記DCIに基づいて、前記第4の情報による前記複数の部分帯域の数および前記複数の部分帯域のうち1つの部分帯域を制御する、ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3. radio resource control(RRC) information element(IE)を受信するステップと
    数のsounding reference signal(SRS)帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅セットを示す第1の情報と、前記1つのSRS帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅を示す第2の情報と、SRSの周波数ホッピングの設定に関する第3の情報と、前記1つのSRS帯域幅に含まれる複数の部分帯域の数及び前記複数の部分帯域のうち1つの部分帯域を示す第4の情報と、に基づいて、部分周波数サウンディング(PFS)のためのSRSリソースを決定するステップと、を有し、
    前記RRC IEは、前記第1の情報と、前記第2の情報と、前記第4の情報とを含む、ことを特徴とする端末の無線通信方法。
  4. radio resource control(RRC) information element(IE)を送信する送信部と
    数のsounding reference signal(SRS)帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅セットを示す第1の情報と、前記1つのSRS帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅を示す第2の情報と、SRSの周波数ホッピングの設定に関する第3の情報と、前記1つのSRS帯域幅に含まれる複数の部分帯域の数及び前記複数の部分帯域のうち1つの部分帯域を示す第4の情報と、に基づいて端末から送信される、部分周波数サウンディング(PFS)のためのSRSを受信するように制御する制御部と、を有し、
    前記RRC IEは、前記第1の情報と、前記第2の情報と、前記第4の情報とを含む、ことを特徴とする基地局。
  5. 端末と基地局を有するシステムであって、
    前記端末は、
    radio resource control(RRC) information element(IE)を受信する受信部と
    数のsounding reference signal(SRS)帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅セットを示す第1の情報と、前記1つのSRS帯域幅セットのうち1つのSRS帯域幅を示す第2の情報と、SRSの周波数ホッピングの設定に関する第3の情報と、前記1つのSRS帯域幅に含まれる複数の部分帯域の数及び前記複数の部分帯域のうち1つの部分帯域を示す第4の情報と、に基づいて、部分周波数サウンディング(PFS)のためのSRSリソースを決定する制御部と、を有し、
    前記RRC IEは、前記第1の情報と、前記第2の情報と、前記第4の情報とを含み、
    前記基地局は、
    前記RRC IEを送信する送信部を有するシステム。
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