WO2020012620A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents
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- WO2020012620A1 WO2020012620A1 PCT/JP2018/026395 JP2018026395W WO2020012620A1 WO 2020012620 A1 WO2020012620 A1 WO 2020012620A1 JP 2018026395 W JP2018026395 W JP 2018026395W WO 2020012620 A1 WO2020012620 A1 WO 2020012620A1
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Definitions
- the present disclosure relates to a user terminal and a base station in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
- LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
- a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE@Rel.8-13), a user terminal (UE: User @ Equipment) periodically and / or aperiodically transmits channel state information (CSI: Channel @ State @ Information) to a base station. ).
- the UE transmits CSI using an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) and / or an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- the overhead may increase and the system performance may decrease.
- an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a base station that can appropriately perform a CSI report on a subband.
- a user terminal includes a transmitting unit that transmits a CSI report for at least one specific subband that is a part of a plurality of subbands, reception of setting information indicating the specific subband, And a control unit for performing at least one of transmission of report information indicating a subband.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of overhead of type 2-CSI feedback.
- 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a partial subband CSI report according to the embodiment.
- 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a partial subband CSI report according to example 1-1-1.
- 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a partial subband CSI report according to example 1-1-2.
- 5A and 5B are diagrams illustrating an example of a partial subband CSI report according to example 1-1-3.
- 6A and 6B are diagrams showing an example of a partial subband CSI report according to example 1-2-1.
- 7A and 7B are diagrams showing an example of a partial subband CSI report according to example 1-2-2.
- FIG. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a partial subband CSI report according to example 1-3.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a plurality of CSI parameters in one CSI report packet.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a plurality of CSI parameters in two CSI report packets.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the base station according to the embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- the UE measures a channel state using a predetermined reference signal (or a resource for the reference signal).
- the reference signal for channel state measurement may be called CSI-RS (Channel ⁇ State ⁇ Information-Reference ⁇ Signal) or the like.
- CSI-RS Channel ⁇ State ⁇ Information-Reference ⁇ Signal
- the UE measures the channel state using a signal other than the CSI-RS (for example, a synchronization signal / broadcast channel (SS / PBCH: Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel) block, a synchronization signal, a demodulation reference signal, and the like). You may.
- the CSI-RS resource may include at least one of non-zero power (NZP) CSI-RS and CSI-IM (Interference Management).
- the SS / PBCH block is a block including a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), and a PBCH, and may be referred to as an SS block or the like.
- the UE transmits the channel state information (CSI) at a predetermined timing based on a measurement result of a reference signal or the like to a base station (for example, BS (Base @ Station), transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point), eNB (eNodeB). ), GNB (NR NodeB) or the like).
- BS Base @ Station
- TRP Transmission / Reception @ Point
- eNB eNodeB
- GNB NR NodeB
- the CSI includes a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator), a CSI-RS resource identifier (CRI: CSI-RS Resource Indicator), and an SS / PBCH block resource identifier (CRI: CSI-RS Resource Indicator).
- CQI Channel Quality Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- CRI CSI-RS Resource Indicator
- SSBRI SS / PBCH Block Indicator
- layer identifier LI: Layer Indicator
- rank identifier RI: Rank Indicator
- L1 ⁇ RSRP Layer 1 Reference Signal Received Power
- the first part of CSI may include information having a relatively small number of bits (for example, RI).
- the second part of CSI may include information having a relatively large number of bits (for example, CQI) such as information determined based on CSI part 1.
- Periodic @ CSI Periodic @ CSI
- A-CSI Aperiodic @ CSI
- SP-CSI Semi-Persistent @ CSI
- the UE transmits information on resources for reporting at least one CSI of P-CSI, SP-CSI and A-CSI (which may be referred to as CSI report configuration information) to upper layer signaling, physical layer signaling (eg, The notification may be made using downlink control information (DCI: Downlink Control Information) or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- the upper layer signaling may be, for example, any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
- the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System @ Information).
- the CSI report configuration information may include, for example, information on a report cycle, an offset, and the like, which may be expressed in a predetermined time unit (slot unit, subframe unit, symbol unit, and the like).
- the CSI report configuration information may include a configuration ID (CSI-ReportConfigId), and a parameter such as a type of CSI reporting method (SP-CSI or not) and a reporting cycle may be specified by the configuration ID.
- the CSI report configuration information may include information (CSI-ResourceConfigId) indicating which reference signal (or which reference signal resource) to use to report the measured CSI.
- the plurality of CSI types may be set according to the usage (or communication function).
- a CSI type also referred to as type 1 (type @ I) @CSI
- a CSI type (type 2 (type II) ⁇ ⁇ CSI)
- type 1 type @ I
- type II type II
- CSI type type 2 (type II) ⁇ ⁇ CSI
- the use application of the CSI type is not limited to this.
- the UE and the base station may use Type 1-CSI to maintain a coarse link using a single beam (coarse link). Further, the UE and the base station may use type 2-CSI to perform a connection using multiple beams (for example, multiple layers).
- the type 2-CSI may be configured to include information for each layer (or beam-related information such as a beam number).
- control may be performed so that only some CSI parameters of the type 2-CSI information type (CSI parameters) are reported.
- CSI parameters CSI parameters
- a CSI including a part of the information type may be referred to as a partial type 2-CSI (partial @ Type @ 2 @ CSI).
- the UE When the UE transmits Type 1-CSI using the uplink control channel, the UE reports, for example, a CSI-RS (resource) indicator (CRI-RS), a PMI, and a CQI as CSI parameters.
- the RI, the CQI, and the number of the non-zero wideband amplitude coefficient for each layer are reported as CSI parameters.
- the number of the non-zero wideband amplitude coefficient corresponds to the beam number whose amplitude is not scaled to zero.
- the PMI is transmitted by transmitting the number of the non-zero wideband amplitude coefficient. Overhead can be reduced.
- Type 2-CSI feedback introduces a large overhead, so overhead calculation for type 2-CSI feedback is required.
- the overhead absolute negative value
- the overhead increases as the rank supported and the number of beam combinations increase.
- the present inventors conceived a method and a signaling design for suppressing an increase in overhead in at least one of setting and reporting for CSI reporting for a subband.
- the CSI report may be read as at least one of CSI measurement and CSI report.
- the UE may perform a partial subband CSI report (partial subband CSI report) for performing a CSI report on a part of a plurality of subbands in order to reduce the CSI overhead.
- a partial subband CSI report partial subband CSI report
- the UE performs CSI reporting (CSI measurement) using a part of a plurality of continuous subbands.
- the plurality of subbands may constitute a band, a component carrier (CC), a BWP (BandWidth Part, a partial band), or the like.
- Each subband may be a predetermined number of RBs (Resource @ Block).
- subbands # 0 to # n-1 subbands # 0, # 2, and # n-1 are selected for CSI reporting.
- FIG. 2B shows an overview of the sub-subband CSI reporting procedure.
- the gNB base station, eNB, network, etc.
- the gNB performs partial subband CSI setting in S10, and transmits a reference signal (Reference @ Signal: RS, synchronization signal, etc.) for channel state measurement in S20.
- the UE performs CSI measurement based on the partial subband CSI setting, and in S30, transmits the CSI parameter by the partial subband CSI report.
- the gNB obtains CSI by performing CSI reconstruction based on the received CSI parameters.
- Signaling design is required to support partial subband CSI reporting. Also, which of the UE and the gNB selects the sub-band for CSI reporting, which sub-band is selected, how to indicate the sub-band selection, UE operation in partial sub-band CSI reporting, etc. Is required.
- any of the following options 1 and 2 may be used.
- Partial subband CSI reporting is applied when configured. If the UE is configured with the partial subband CSI report by RRC signaling or broadcast information, the UE may apply the partial subband CSI report. If the UE is not configured for the partial subband CSI report by RRC signaling or broadcast information, the UE may not apply the partial subband CSI report. In this case, the UE may apply full-band CSI feedback. That is, the UE need not apply the CSI overhead reduction.
- At least one of the UE and the gNB may follow any one of the following aspects 1-1 to 1-3.
- the gNB may select (determine) a subband (specific subband) for CSI reporting.
- the gNB may notify the UE of information (setting information) indicating the selected subband.
- GNB may conform to any of the following embodiments 1-1-1 to 1-1-3.
- the gNB may select a subband for CSI reporting according to a predefined subband pattern.
- the gNB may select one subband pattern from at least one predefined subband pattern.
- the subband pattern may indicate some subbands for CSI reporting among a plurality of subbands.
- the subband pattern may be specified in the specification. N subband patterns may be defined. Each subband pattern may indicate whether each of the M subbands is used for CSI reporting.
- the gNB may set CSI report setting information (partial subband CSI report setting information) indicating the setting of partial subband CSI acquisition in the UE.
- the partial subband CSI report configuration information may be CSI report configuration information (CSI-ReportConfig) including higher layer parameters (partial subband CSI indication parameter, partial_subband_CSI) indicating the configuration of partial subband CSI acquisition.
- the UE may use the fixed subband indicated in the subband pattern for CSI reporting.
- the gNB may set one subband pattern to the UE by additional signaling (subband pattern indication parameter, identification information).
- the subband pattern indication parameter may indicate a subband pattern index (ID).
- the subband pattern indication parameter may be notified by at least one of RRC signaling, MAC CE, and DCI.
- the gNB may notify the subband pattern indication parameter by RRC signaling.
- a subband pattern indication parameter (subband_pattern) may be introduced as a new RRC parameter.
- the subband pattern indication parameter may be included in the partial subband CSI setting information.
- the GNB may notify the subband pattern indication parameter by DCI.
- the existing DCI field may be reused for subband pattern notification.
- the existing DCI field may be a CSI activation / deactivation field, a CSI request field, and so on.
- a new DCI field for subband pattern notification may be introduced.
- FIG. 3B shows a case where N is 8 and M is 8.
- the subband pattern indication parameter may be 3 bits ("000" to "111"). For example, as shown in FIG. 3B, when the gNB selects the subband pattern 1, “000” may be set to the UE as the subband pattern indication parameter.
- the density of subbands used for CSI reporting may be 1 /, and four out of eight subbands may be used for CSI reporting.
- subbands used for CSI reporting and subbands not used for CSI reporting may be located alternately.
- the density of subbands used for CSI reporting may be 1/3.
- two subbands not used for CSI reporting and one subband used for CSI reporting may be located alternately.
- the density of subband pattern 2 may be expressed as 1 / from the total number of subbands and the number of CSI reporting subbands.
- the density of subbands used for CSI reporting may be 1/2, and four of eight subbands may be used for CSI reporting.
- two subbands used for CSI reporting and two subbands not used for CSI reporting may be located alternately.
- the UE makes a CSI report on the subband indicated by the subband pattern indication parameter.
- the gNB notifies the UE of the index of the subband pattern to the UE, so that it is possible to suppress overhead in the notification of the subband for CSI reporting. Also, there is no need to report a sub-band for CSI reporting from the UE to the gNB.
- the gNB may select a subband for CSI reporting according to the ratio of the subbands.
- the gNB may select one ratio from at least one predefined ratio.
- the gNB includes a parameter (starting_subband) indicating a starting point of the CSI reporting subband, a parameter (ratio (density)) indicating a ratio (density, amount) related to the CSI reporting subband, and a CSI report in a plurality of subbands.
- a subband for CSI reporting may be set in the UE by signaling (subband indication parameter) including at least one of the number of consecutive subbands for use.
- the ratio may be (the number of CSI reporting subbands) / (the number of all subbands) or (the number of subbands not used for CSI reporting) / (the number of CSI reporting subbands). .
- the parameter indicating the ratio may indicate whether the ratio is equal to or greater than a predetermined value.
- the predetermined value may be 1/2.
- the ratio may indicate the number (amount) of at least one of the number of subbands not used for CSI reporting and the number of subbands for CSI reporting.
- the subband indication parameter may not include the start point. If one selected subband and P non-selected subbands are alternately located from the starting point, the subband indication parameter may not include the number of continuations.
- the subband indication parameter may be notified by at least one of RRC signaling, MAC CE, and DCI.
- the subband indication parameter may be included in the partial subband CSI setting information, or may be notified to the UE by another signaling.
- the gNB may set the subband indication parameter to the UE.
- the subband indication parameter includes the start point and the ratio ((the number of CSI reporting subbands) / (the total number of subbands)).
- a subband indication parameter whose starting point is 0 and whose ratio is 1 / corresponds to subband pattern 1.
- the subband indication parameter whose starting point is 0 and the ratio is 1/3 corresponds to subband pattern 2.
- the subband indication parameter may include a start point, a ratio, and the number of continuations.
- a subband indication parameter whose start point is 0, whose ratio is 1 /, and whose number of continuations is 2 may correspond to the subband pattern 8.
- the gNB notifies the UE of the ratio or density of the subbands, so that it is possible to suppress overhead in the notification of the subbands for CSI reporting. Also, there is no need to report a sub-band for CSI reporting from the UE to the gNB.
- the gNB may flexibly select a subband by signaling.
- the gNB may set a subband for CSI reporting to the UE by transmitting a subband selection parameter (subband_selection) specifying some subbands as signaling for subband selection.
- subband_selection a subband selection parameter specifying some subbands as signaling for subband selection.
- the subband selection parameter may be notified by at least one of RRC signaling, MAC CE, and DCI.
- RRC signaling may be included in the partial subband CSI report configuration information.
- the subband selection parameter may be included in the partial subband CSI setting information, or may be notified to the UE by another signaling.
- the gNB may set a subband selection parameter to the UE.
- the subband selection parameter may be a bitmap having a bit length of the number of subbands. Each bit may indicate whether the corresponding subband has been selected (whether it is used for CSI reporting or whether it is included in a specific subband).
- the subband selection parameter is 8 bits.
- the subband selection parameter indicates “10101010”
- the subband pattern illustrated in FIG. 5B is set in the UE.
- “1” indicates that the corresponding subband has been selected
- "0" indicates that the corresponding subband has not been selected.
- the gNB notifies the UE of each subband for CSI reporting to the UE, so that the subband for CSI reporting can be flexibly set.
- the gNB can improve the accuracy of the partial subband CSI report by flexibly setting the CSI report subband according to the situation. Also, there is no need to report a sub-band for CSI reporting from the UE to the gNB.
- the UE may select (determine) a subband (specific subband) for CSI reporting.
- the UE may transmit information (report information) indicating the selected subband to the gNB.
- the UE may select a subband for CSI reporting according to a predetermined rule.
- the UE may not be explicitly notified of the CSI reporting subband.
- the UE may select a subband for CSI reporting based on parameters obtained by reception from the gNB.
- the UE and the gNB may follow any one of the following aspects 1-2-1 and 1-2-2.
- the UE may select one subband pattern from at least one predefined subband pattern, and report the selected subband pattern to the gNB.
- a new CSI parameter eg, subband indicator, subband_indicator (SI), identification information
- SI subband_indicator
- the subband indicator may indicate an index (ID) of the subband pattern.
- the gNB may set partial subband CSI report setting information in the UE.
- the UE may select one subband pattern.
- the UE may report a subband indicator indicating the selected subband pattern to the gNB.
- the UE does not need to select a subband pattern (no need to report a subband indicator).
- the UE may use the fixed subband indicated in the subband pattern for the CSI report.
- the UE needs to select a subband pattern.
- the subband indicator may be 3 bits ("000" to "111"). For example, as shown in FIG. 6B, when the UE selects subband pattern 1, the UE may report "000" as the subband indicator.
- the subband indicator indicates a parameter (starting_subband) indicating the starting point of the subband for CSI reporting and the ratio or density of the subband for CSI reporting, similarly to the subband indication parameter of aspect 1-1-2. At least one of a parameter (ratio or density).
- the subband indicator is a parameter indicating the starting point of the CSI reporting subband selected by the UE and the ratio (density, quantity) related to the CSI reporting subband, similarly to the subband indication parameter of aspect 1-1-2. ) And the number of consecutive CSI reporting subbands.
- the UE may flexibly select a subband according to the CSI parameter, and report the selected subband pattern to the gNB.
- a new CSI parameter indicating the selected subband eg, subband indicator, subband_indicator (SI)
- SI subband_indicator
- the sub-band indicator may be a bitmap having bits corresponding to each sub-band. Each bit may indicate whether the corresponding subband has been selected.
- the gNB may set a partial subband CSI setting indicating a setting of partial subband CSI acquisition to the UE.
- the UE may select at least one subband for CSI reporting.
- the UE may report a subband indicator indicating the selected subband to the gNB.
- the UE may select a CSI reporting subband from all the subbands.
- the subband indicator may be a bitmap having a bit length of the number of subbands. Each bit may indicate whether the corresponding subband has been selected (whether it is used for CSI reporting or whether it is included in a specific subband). For example, when the subband indicator indicating eight subbands is “10101010”, the subband pattern illustrated in FIG. 7B is set in the UE. Here, "1" indicates that the corresponding subband has been selected, and "0" indicates that the corresponding subband has not been selected.
- the UE can flexibly select a subband for CSI reporting by selecting each subband for CSI reporting.
- the UE can increase the accuracy of the partial subband CSI report by flexibly selecting the subband for CSI report according to the situation. Also, there is no need to notify the sub-band for CSI reporting from the gNB to the UE.
- Aspect 1-3 The selection of the subband by gNB (aspect 1-1) and the selection of the subband by the UE (aspect 1-2) may be combined.
- the gNB may select (determine) at least one candidate for a subband pattern from a plurality of predetermined subband patterns.
- the gNB may set at least one subband pattern candidate to the UE according to the subband pattern list (multiple subband pattern indication parameters, multiple_subband_patterns).
- the subband pattern list may indicate an index of at least one subband pattern.
- the subband pattern list may be notified by at least one of RRC signaling, MAC CE, and DCI.
- the subband pattern list may be included in the partial subband CSI setting information, or may be notified to the UE by another signaling.
- the UE selects (determines) one subband pattern from the set subband patterns (subband pattern candidates indicated in the subband pattern list), and reports the selected subband pattern to the gNB. Is also good.
- a new CSI parameter indicating the selected subband pattern eg, subband indicator, subband_indicator (SI)
- the subband indicator may indicate an index of the selected subband pattern.
- the gNB may set a subband pattern list in the UE.
- the UE may select one subband pattern from the set subband patterns.
- the UE may report a subband indicator indicating the selected subband pattern to the gNB.
- the UE does not need to select a subband pattern (no need to report a subband indicator).
- the UE may use the fixed subband indicated in the subband pattern for the CSI report.
- the UE needs to select a sub-band pattern. If eight subband patterns are configured on the UE, the subband indicator may be 3 bits. For example, as shown in FIG. 8B, the subband indicator “000” may indicate the subband pattern 1.
- the subband can be flexibly set. Further, since the gNB limits the subband pattern, it is possible to suppress the overhead of reporting the subband pattern from the gNB to the UE. Further, since the UE selects one from the limited subband patterns, it is possible to suppress the overhead of the notification of the subband pattern from the UE to the gNB.
- ⁇ UE operation The UE operation of the partial subband CSI report for modes 1-1 and 1-2 will be described.
- the UE may report the CSI parameter for only the subband set by the CSI report setting information, if the UE includes at least one of the parameter indicating the ratio (ratio or density).
- the UE if the UE is configured with CSI report configuration information, and the CSI report configuration information is at least one of a partial subband CSI indication parameter (partial_subband_CSI) and a subband pattern list (multiple_subband_patterns). If so, the UE may select a subband and report the selected subband by CSI parameters (subband indicator, subband_indicator). The UE may report CSI parameters for only the selected subband.
- a partial subband CSI indication parameter partial_subband_CSI
- a subband pattern list multiple_subband_patterns
- the UE can appropriately perform the partial subband CSI report based on the upper layer parameters.
- Embodiment 2 describes a CSI parameter coding scheme for partial subband CSI reporting.
- the partial subband CSI report may include a subband indicator (subband_indicator: SI) as a new CSI parameter.
- SI subband_indicator
- SI may be positioned before padding bits.
- the order of the CSI parameters may be any one of Examples 1-1 to 1-4 as shown in FIG.
- SI may be combined with at least one of CRI, RI, and LI and encoded.
- packet 1 may include at least one of SI, CRI, RI, and LI
- packet 2 may include at least one of PMI and CQI.
- the order of the CSI parameters may be any of Examples 2-1 to 2-4 as shown in FIG.
- the SI may be positioned before at least one of the CRI, RI, and LI as in Example 2-1 to Example 2-3, or may be located in the CRI, as in Example 2-4. It may be located after RI and LI.
- the UE can report the selected SI.
- the gNB can properly decode the SI and other CSI parameters.
- wireless communication system Wireless communication system
- communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 at least one of carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit is integrated. Can be applied.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- NR New Radio
- FRA Full Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
- the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage, and a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
- a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage
- a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
- user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
- the arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
- the user terminal 20 can be connected to both the base station 11 and the base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously using CA or DC. Further, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs).
- CCs cells
- a communication between the user terminal 20 and the base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
- a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz or the like
- a wide bandwidth may be used, or between the user terminal 20 and the base station 11.
- the same carrier as described above may be used.
- the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
- the user terminal 20 can perform communication in each cell using at least one of time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
- Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
- a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
- the subcarrier interval and the number of OFDM symbols of constituent OFDM symbols may be referred to as different numerology.
- the base station 11 and the base station 12 may be connected by a wire (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like) or wirelessly. Good.
- a wire for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface or the like
- the base station 11 and each base station 12 are connected to the upper station device 30 and are connected to the core network 40 via the upper station device 30.
- the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), and a mobility management entity (MME), but is not limited thereto.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- each base station 12 may be connected to the upper station device 30 via the base station 11.
- the base station 11 is a base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
- the base station 12 is a base station having local coverage, such as a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), a RRH (Remote Radio Head), a transmission / reception point, and the like. May be called.
- a base station 10 when the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
- Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access scheme, and Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. At least one of Frequency Division Multiple Access) and OFDMA is applied.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
- SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. It is a method.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
- a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink control channel, or the like is used as a downlink channel.
- the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
- SIB System Information Block
- MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
- the downlink control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
- Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of the PDSCH and the PUSCH is transmitted by the PDCCH.
- DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
- DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
- PCFICH may transmit the number of OFDM symbols used for PDCCH.
- the PHICH may transmit acknowledgment information (eg, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) for the PUSCH.
- the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
- PDSCH Downlink Shared Data Channel
- an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- user data higher layer control information, etc. are transmitted.
- downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
- delivery confirmation information delivery confirmation information
- scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
- DMRS demodulation reference signal
- PRS Positioning Reference Signal
- the transmitted reference signal is not limited to these.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the base station according to the embodiment.
- the base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
- the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
- the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control)
- the transmission / reception unit performs retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and so on.
- HARQ transmission processing for example, HARQ transmission processing
- IFFT inverse fast Fourier transform
- precoding processing precoding processing
- the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception section 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
- the transmission / reception unit 103 can be configured from a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
- Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
- the transmission line interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). Is also good.
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface X2 interface
- the transmission / reception section 103 transmits setting information (for example, RSI CSI-MeasConfig information element (IE: Information @ Element)) related to measurement (or measurement report or report) for channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information), CSI- ResourceConfig @ IE, CSI-ReportConfig @ IE, etc.) may be transmitted to the user terminal 20.
- the transmission / reception unit 103 may receive the CSI transmitted from the user terminal 20.
- the transmission / reception unit 103 transmits at least one set of setting information (measurement (or measurement report or report) for channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) (for example, CSI-MeasConfig information element (IE: Information @ Element), CSI-ResourceConfig @ IE, CSI-ReportConfig @ IE, etc.) may be transmitted to the user terminal 20.
- CSI Channel state information
- IE Information @ Element
- CSI-ResourceConfig @ IE CSI-ReportConfig @ IE, etc.
- the transmission / reception section 103 may receive a CSI report for at least one specific subband that is a part of a plurality of subbands.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations need only be included in base station 10, and some or all of the configurations need not be included in baseband signal processing section 104.
- the control unit (scheduler) 301 controls the entire base station 10.
- the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
- the control unit 301 performs scheduling (eg, resource allocation) of system information, a downlink data signal (eg, a signal transmitted using a downlink shared channel), and a downlink control signal (eg, a signal transmitted using a downlink control channel). ) Control. Further, control section 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for an uplink data signal.
- scheduling eg, resource allocation
- a downlink data signal eg, a signal transmitted using a downlink shared channel
- a downlink control signal eg, a signal transmitted using a downlink control channel
- the control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, Primary Synchronization Signal (PSS) / Secondary Synchronization Signal (SSS)) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
- a synchronization signal for example, Primary Synchronization Signal (PSS) / Secondary Synchronization Signal (SSS)
- SSS Secondary Synchronization Signal
- CRS channel CSI-RS
- DMRS Downlink reference signal
- the control unit 301 includes an uplink data signal (eg, a signal transmitted using an uplink shared channel), an uplink control signal (eg, a signal transmitted using an uplink control channel), a random access preamble, an uplink reference signal, and the like. Control scheduling.
- Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated downlink signal to mapping section 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generator 302 generates at least one of a DL assignment for notifying downlink data allocation information and a UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the controller 301, for example.
- the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
- the downlink data signal is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 and the like.
- CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generating section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs it to transmitting / receiving section 103.
- the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
- the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the reception signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. In addition, reception signal processing section 304 outputs at least one of the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
- the measurement unit 305 receives the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)). , Signal strength (for example, RSSI (Received @ Signal @ Strength @ Indicator)), channel information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- the control unit 301 may perform at least one of transmission of setting information indicating the specific subband and reception of report information indicating the specific subband.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the user terminal according to the embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
- the radio frequency signal received by the transmitting / receiving antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
- the transmission / reception unit 203 can be configured from a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, of the downlink data, broadcast information may be transferred to the application unit 205.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
- the transmission / reception unit 203 transmits at least one set of setting information (measurement (or measurement report or report) for channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) (for example, RSI CSI-MeasConfig information element (IE: Information @ Element), CSI-ResourceConfig @ IE, CSI-ReportConfig @ IE, etc.) may be received.
- the measurement unit 405 may perform measurement based on the setting information.
- the transmitting / receiving section 203 may also transmit a CSI report for at least one specific subband (a CSI reporting subband, a selected subband) that is a part of a plurality of subbands.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 of the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 204.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
- the control unit 401 acquires the downlink control signal, the downlink data signal, and the like transmitted from the base station 10 from the reception signal processing unit 404.
- the control unit 401 controls generation of an uplink control signal, an uplink data signal, and the like based on the downlink control signal and the like as a result of determining whether retransmission control is required for the downlink data signal.
- control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
- Transmission signal generating section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the base station 10 includes a UL grant.
- CSI channel state information
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
- the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the base station 10.
- the reception signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, reception signal processing section 404 outputs at least one of the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 405.
- the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 405 may constitute at least a part of the reception unit according to the present disclosure.
- the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
- the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- control unit 401 receives at least the setting information (partial subband CSI report setting information) indicating the specific subband and the transmission of report information (CSI parameter, subband indicator) indicating the specific subband. You may do one.
- the setting information includes identification information (subband pattern indicating parameter) indicating one of a plurality of patterns of the specific subband, the amount of the specific subband (subband indicating parameter), and the plurality of subbands. And whether or not each is included in the specific subband (subband selection parameter).
- the CSI report may include the report information.
- the report information includes at least one of identification information indicating a pattern of the specific subband, an amount of the specific subband, and whether or not each of the plurality of subbands is included in the specific subband. May be indicated.
- the setting information may include candidate identification information (subband pattern list) indicating at least one candidate of the specific subband.
- the control unit 401 may determine the specific subband from the at least one candidate indicated in the candidate identification information.
- the report information may include identification information (subband indicator) indicating the pattern of the specific subband.
- each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.) and using these multiple devices.
- the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
- the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
- a functional block that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
- the realization method is not particularly limited.
- a base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- the above-described base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, 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 performed, for example, by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- predetermined software program
- the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc) ROM, etc.)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
- the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission line interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
- the transmission / reception unit 103 may be mounted physically or logically separated between the transmission unit 103a and the reception unit 103b.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
- the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
- the base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- DSP Digital Signal Processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
- a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
- the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
- the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
- the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
- SCS SubCarrier @ Spacing
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- radio frame configuration transmission and reception.
- At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
- the slot may be configured by one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the slot may include a plurality of mini slots.
- Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
- minislots may be called subslots.
- a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
- the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding thereto. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission Time interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission Time interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission Time interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission Time interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- TTI Transmission Time interval
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- one slot or one minislot is called a TTI.
- TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
- radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
- the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
- a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
- a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
- the TTI having the TTI length described above may be replaced with the TTI.
- the resource block (RB: Resource Block) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
- the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
- One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
- one or a plurality of RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
- PRB Physical @ RB
- SCG Sub-Carrier @ Group
- REG Resource @ Element @ Group
- PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
- RE Resource @ Element
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of contiguous common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
- the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
- a PRB may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
- BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not have to assume transmitting and receiving a given signal / channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
- the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
- the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be represented using an absolute value, may be represented using a relative value from a predetermined value, or may be represented using another corresponding information. May be represented.
- a radio resource may be indicated by a predetermined index.
- Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any way. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
- the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
- information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to at least one of the upper layer.
- Information, signals, and the like may be input and output via a plurality of network nodes.
- Information and signals input and output may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
- Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
- the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
- the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
- the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
- the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1) or by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
- software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- system and “network” may be used interchangeably.
- precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port” , “Antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “rank”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc. The terms may be used interchangeably.
- base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)", “panel”, “cell” Terms such as, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
- a base station may be referred to by a term such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, and the like.
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
- a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
- RRH Small indoor base station
- the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , A handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
- at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
- the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned or unmanned). ).
- at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
- communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied.
- the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
- words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
- an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
- the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
- the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
- an operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility @ Management @ Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto, or a combination thereof.
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched and used in execution.
- the order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no inconsistency.
- the methods described in this disclosure use various exemplary steps to present elements of the various steps, and are not limited to the specific order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- LTE-B Long Term Evolution-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication
- system 5G (5th generation mobile communication system)
- FRA Fluture Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
- NR New Radio
- NX New radio access
- FX Fluture generation radio access
- GSM Registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- UWB Ultra-WideBand
- Bluetooth registered trademark
- a system using other appropriate wireless communication methods a next-generation system extended based on these systems, and the like.
- a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
- any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (up, search, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
- determination includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
- judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
- “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
- the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
- the radio frequency domain, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
- the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
- the term may mean that “A and B are different from C”.
- Terms such as “separate” and “coupled” may be construed similarly to “different.”
Landscapes
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- Mathematical Physics (AREA)
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Abstract
本開示の一態様に係るユーザ端末は、複数のサブバンドの一部である少なくとも1つの特定サブバンドに対するCSI報告を送信する送信部と、前記特定サブバンドを示す設定情報の受信と、前記特定サブバンドを示す報告情報の送信と、の少なくとも1つを行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、サブバンドに対するCSI報告を適切に行うことができる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び基地局に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)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ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は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、LTE Rel.8-13)においては、ユーザ端末(UE:User Equipment)が基地局に対して、周期的及び/又は非周期的にチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を送信する。UEは、上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)及び/又は上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、CSIを送信する。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、複数のサブバンドに対するCSI報告が検討されている。
しかしながら、複数のサブバンドに対するCSI報告の設定と、そのCSI報告が適切に行われなければ、オーバーヘッドが増大し、システム性能の低下が生じるおそれがある。
そこで、本開示は、サブバンドに対するCSI報告を適切に行うことができるユーザ端末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ユーザ端末は、複数のサブバンドの一部である少なくとも1つの特定サブバンドに対するCSI報告を送信する送信部と、前記特定サブバンドを示す設定情報の受信と、前記特定サブバンドを示す報告情報の送信と、の少なくとも1つを行う制御部と、を有することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、サブバンドに対するCSI報告を適切に行うことができる。
NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定する。チャネル状態測定用の参照信号は、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)などと呼ばれてもよい。なお、UEは、CSI-RS以外の信号(例えば、同期信号/ブロードキャストチャネル(SS/PBCH:Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel)ブロック、同期信号、復調用参照信号など)を用いてチャネル状態を測定してもよい。
CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(NZP:Non Zero Power)CSI-RS及びCSI-IM(Interference Management)の少なくとも1つを含んでもよい。また、SS/PBCHブロックは、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)及びPBCHを含むブロックであり、SSブロックなどと呼ばれてもよい。
UEは、参照信号などの測定結果に基づいて、所定のタイミングで、チャネル状態情報(CSI)を基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)などと呼ばれてもよい)にフィードバック(報告)する。
なお、CSIは、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、CSI-RSリソース識別子(CRI:CSI-RS Resource Indicator)、SS/PBCHブロックリソース識別子(SSBRI:SS/PBCH Block Indicator)、レイヤ識別子(LI:Layer Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))などの少なくとも1つを含んでもよい。
CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
CSIのフィードバック方法としては、(1)周期的なCSI(P-CSI:Periodic CSI)報告、(2)非周期的なCSI(A-CSI:Aperiodic CSI)報告、(3)半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(SP-CSI:Semi-Persistent CSI)報告などが検討されている。
UEは、P-CSI、SP-CSI及びA-CSIの少なくとも1つのCSIの報告用のリソースに関する情報(CSI報告設定情報とよばれてもよい)を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)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。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)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(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
CSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)は、例えば、報告周期、オフセットなどに関する情報を含んでもよく、これらは所定の時間単位(スロット単位、サブフレーム単位、シンボル単位など)で表現されてもよい。CSI報告設定情報は、設定ID(CSI-ReportConfigId)を含んでもよく、当該設定IDによってCSI報告方法の種類(SP-CSIか否か、など)、報告周期などのパラメータが特定されてもよい。CSI報告設定情報は、どの参照信号(又は、どの参照信号用のリソース)を用いて測定されたCSIを報告するかを示す情報(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
複数のCSIタイプは、利用用途(又は通信機能)に応じて設定されてもよい。例えば、シングルビームを利用した通信を行うために設定されるCSIタイプ(タイプ1(type I) CSIとも呼ぶ)と、マルチビームを利用した通信を行うために設定されるCSIタイプ(タイプ2(type II) CSIとも呼ぶ)を定義してもよい。もちろん、CSIタイプの利用用途はこれに限られない。
UE及び基地局は、シングルビームを利用した粗い接続(coarse link)を維持するためにタイプ1-CSIを利用してもよい。また、UE及び基地局は、マルチビーム(例えば、複数レイヤ)を利用した接続を行うためにタイプ2-CSIを利用してもよい。例えば、タイプ2-CSIは、レイヤ毎の情報(又は、ビーム番号等のビーム関連情報)が含まれる構成としてもよい。
また、タイプ2-CSIの情報種別(CSIパラメータ)のうち一部のCSIパラメータのみを報告するように制御してもよい。一部の情報種別を含むCSIを部分タイプ2-CSI(partial Type 2 CSI)と呼んでもよい。
UEはタイプ1-CSIを上り制御チャネルを利用して送信する場合、例えば、RI及び/又はCRI(CSI-RS resource indicator)と、PMIと、CQIと、をCSIパラメータとして報告する。なお、PMIとして、ワイドバンド且つフィードバック期間が長いPMI1と、サブバンド且つフィードバック期間が短いPMI2が含まれていてもよい。なおPMI1はベクトルW1の選択に利用され、PMI2はベクトルW2の選択に利用され、W1とW2に基づいてプリコーダWが決定される(W=W1*W2)。
また、UEが部分タイプ2-CSIを上り制御チャネルを利用して送信する場合、例えば、RIと、CQIと、レイヤ毎のノンゼロワイドバンド振幅係数の番号(number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer)と、をCSIパラメータとして報告する。ノンゼロワイドバンド振幅係数の番号は、振幅がゼロにスケールされないビーム番号に相当する。この場合、振幅がゼロ(またはゼロ相当とみなせる所定のしきい値以下またはしきい値未満)となるビームの情報は送信しなくてよいため、ノンゼロワイドバンド振幅係数の番号を送信することによりPMIのオーバーヘッドを低減できる。
タイプ2-CSIフィードバックは、大きいオーバーヘッドをもたらすため、タイプ2-CSIフィードバックに対するオーバーヘッド計算が必要となる。図1に示すように、サポートされるランクが高くなるほど、ビームの組み合わせの数が多くなるほど、オーバーヘッド(負値の絶対値)は大きくなる。
そのため、タイプ2-CSIフィードバックのオーバーヘッドを削減することが検討されている。
MU(Multi-User)-MIMO(Multi-Input Multi-Output)を拡張するにあたって、性能及びオーバーヘッドの間のトレードオフを考慮し、タイプ2-CSIフィードバックにおけるオーバーヘッドを削減することが検討されている。また、MU-MIMOを拡張するにあたって、タイプ2-CSIフィードバックを、2よりも大きいランクまで拡張することが検討されている。
既存のサブバンドCSI報告においては、サブバンドCSI報告が設定されると、全てのサブバンドに対してCSIパラメータが報告されるため、高いオーバーヘッドをもたらす。
そこで、本発明者らは、サブバンドに対するCSI報告に対して、設定及び報告の少なくとも1つにおけるオーバヘッドの増大を抑える方法及びシグナリングの設計を着想した。
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。
以下の説明において、CSI報告は、CSI測定及びCSI報告の少なくとも1つと読み替えられてもよい。
UEは、CSIオーバーヘッドの削減のために、複数のサブバンドの一部に対するCSI報告を行う部分(partial)サブバンドCSI報告(部分サブバンドCSI報告)を行ってもよい。
図2Aに示すように、UEは、連続する複数のサブバンドの一部を用いて、CSI報告(CSI測定)を行う。複数のサブバンドは、バンド、コンポーネントキャリア(CC)、BWP(BandWidth Part、部分帯域)などを構成してもよい。各サブバンドは、所定数のRB(Resource Block)であってもよい。ここでは、サブバンド#0~#n-1のうち、サブバンド#0、#2、#n-1がCSI報告用に選択される。
図2Bは、部分サブバンドCSI報告手順の概要を示す。gNB(基地局、eNB、ネットワークなど)は、S10において、部分サブバンドCSI設定を行い、S20において、チャネル状態測定用の参照信号(Reference Signal:RS、同期信号など)を送信する。UEは、部分サブバンドCSI設定に基づいてCSI測定を行い、S30において、部分サブバンドCSI報告によってCSIパラメータを送信する。gNBは、受信されたCSIパラメータに基づいて、CSI再構築を行うことによって、CSIを取得する。
部分サブバンドCSI報告をサポートするためには、シグナリングの設計が必要となる。また、CSI報告用のサブバンドをUE及びgNBのいずれが選択するのか、どのサブバンドが選択されるのか、サブバンドの選択をどのように指示するのか、部分サブバンドCSI報告におけるUE動作、などが必要になる。
部分サブバンドCSI報告の適用に対し、次のオプション1、2のいずれかが用いられてもよい。
<オプション1>
常に部分サブバンドCSI報告が適用される。
常に部分サブバンドCSI報告が適用される。
<オプション2>
部分サブバンドCSI報告は設定された場合に適用される。UEがRRCシグナリング又はブロードキャスト情報によって部分サブバンドCSI報告を設定される場合、UEは、部分サブバンドCSI報告を適用してもよい。UEがRRCシグナリング又はブロードキャスト情報によって部分サブバンドCSI報告を設定されない場合、UEは、部分サブバンドCSI報告を適用しなくてもよい。この場合、UEは、フルバンドCSIフィードバックを適用してもよい。すなわち、UEは、CSIオーバーヘッドの削減を適用しなくてもよい。
部分サブバンドCSI報告は設定された場合に適用される。UEがRRCシグナリング又はブロードキャスト情報によって部分サブバンドCSI報告を設定される場合、UEは、部分サブバンドCSI報告を適用してもよい。UEがRRCシグナリング又はブロードキャスト情報によって部分サブバンドCSI報告を設定されない場合、UEは、部分サブバンドCSI報告を適用しなくてもよい。この場合、UEは、フルバンドCSIフィードバックを適用してもよい。すなわち、UEは、CSIオーバーヘッドの削減を適用しなくてもよい。
<態様1>
態様1では、サブバンドの選択方法について説明する。
態様1では、サブバンドの選択方法について説明する。
UE及びgNBの少なくとも1つが次の態様1-1~1-3のいずれかに従ってもよい。
《態様1-1》
gNBがCSI報告用のサブバンド(特定サブバンド)を選択(決定)してもよい。gNBは、選択されたサブバンドを示す情報(設定情報)をUEへ通知してもよい。
gNBがCSI報告用のサブバンド(特定サブバンド)を選択(決定)してもよい。gNBは、選択されたサブバンドを示す情報(設定情報)をUEへ通知してもよい。
gNBは、次の態様1-1-1~1-1-3のいずれかに従ってもよい。
<<態様1-1-1>>
gNBは、予め規定されたサブバンドパターンによってCSI報告用のサブバンドを選択してもよい。gNBは、予め規定された少なくとも1つのサブバンドパターンから、1つのサブバンドパターンを選択してもよい。サブバンドパターンは、複数のサブバンドのうち、CSI報告用の幾つかのサブバンドを示してもよい。
gNBは、予め規定されたサブバンドパターンによってCSI報告用のサブバンドを選択してもよい。gNBは、予め規定された少なくとも1つのサブバンドパターンから、1つのサブバンドパターンを選択してもよい。サブバンドパターンは、複数のサブバンドのうち、CSI報告用の幾つかのサブバンドを示してもよい。
サブバンドパターンは、仕様において規定されてもよい。N個のサブバンドパターンが規定されてもよい。各サブバンドパターンは、M個の各サブバンドがCSI報告に用いられるか否かを示してもよい。
図3Aに示すように、S10において、gNBは、部分サブバンドCSI取得の設定を示すCSI報告設定情報(部分サブバンドCSI報告設定情報)をUEに設定してもよい。部分サブバンドCSI報告設定情報は、部分サブバンドCSI取得の設定を示す上位レイヤパラメータ(部分サブバンドCSI指示パラメータ、partial_subband_CSI)を含むCSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)であってもよい。
もし1つのサブバンドパターンだけが予め規定される場合、UEは、当該サブバンドパターンに示された固定のサブバンドをCSI報告に用いてもよい。
もし1よりも多いサブバンドパターンが予め規定される場合、gNBは、追加シグナリング(サブバンドパターン指示パラメータ、識別情報)によって1つのサブバンドパターンをUEに設定してもよい。サブバンドパターン指示パラメータは、サブバンドパターンインデックス(ID)を示してもよい。
サブバンドパターン指示パラメータは、RRCシグナリングと、MAC CEと、DCIと、の少なくとも1つによって通知されてもよい。
gNBは、RRCシグナリングによってサブバンドパターン指示パラメータを通知してもよい。この場合、新RRCパラメータとして、サブバンドパターン指示パラメータ(subband_pattern)が導入されてもよい。サブバンドパターン指示パラメータが、部分サブバンドCSI設定情報に含まれてもよい。
gNBは、DCIによってサブバンドパターン指示パラメータを通知してもよい。この場合、既存のDCIフィールドがサブバンドパターンの通知に再利用されてもよい。既存のDCIフィールドは、CSIアクティベーション/ディアクティベーションフィールド、CSI要求フィールド、などであってもよい。サブバンドパターンの通知のための新DCIフィールドが導入されてもよい。
図3Bでは、Nが8、Mが8である場合を示す。8個のサブバンドパターンが予め規定される場合、サブバンドパターン指示パラメータは、3ビット("000"~"111")であってもよい。例えば、図3Bに示すように、gNBがサブバンドパターン1を選択した場合、サブバンドパターン指示パラメータとして"000"をUEに設定してもよい。
サブバンドパターン1において、CSI報告に用いられるサブバンドの密度が1/2であってもよく、8個のサブバンドのうち4個のサブバンドがCSI報告に用いられてもよい。ここで、CSI報告に用いられるサブバンドと、CSI報告に用いられないサブバンドと、が交互に位置してもよい。サブバンドパターン2において、CSI報告に用いられるサブバンドの密度が1/3であってもよい。ここで、CSI報告に用いられない2個のサブバンドと、CSI報告に用いられる1個のサブバンドと、が交互に位置してもよい。サブバンドパターン2の密度は、全サブバンド数とCSI報告用サブバンド数とから、1/4と表されてもよい。サブバンドパターン8において、CSI報告に用いられるサブバンドの密度が1/2であってもよく、8個のサブバンドのうち4個のサブバンドがCSI報告に用いられてもよい。ここで、CSI報告に用いられる2個のサブバンドと、CSI報告に用いられない2個のサブバンドと、が交互に位置してもよい。
S30において、UEは、サブバンドパターン指示パラメータに示されたサブバンドに対してCSI報告を行う。
この態様1-1-1によれば、gNBがサブバンドパターンのインデックスをUEへ通知することによって、CSI報告用のサブバンドの通知においてオーバーヘッドを抑えることができる。また、UEからgNBへCSI報告用のサブバンドを報告する必要がない。
<<態様1-1-2>>
gNBは、サブバンドの比によって、CSI報告用のサブバンドを選択してもよい。gNBは、予め規定された少なくとも1つの比から、1つの比を選択してもよい。
gNBは、サブバンドの比によって、CSI報告用のサブバンドを選択してもよい。gNBは、予め規定された少なくとも1つの比から、1つの比を選択してもよい。
gNBは、複数のサブバンドにおいて、CSI報告用サブバンドの開始点を示すパラメータ(starting_subband)と、CSI報告用サブバンドに関する比(密度、量)を示すパラメータ(ratio(density))と、CSI報告用サブバンドの連続数と、の少なくとも1つを含むシグナリング(サブバンド指示パラメータ)によって、CSI報告用のサブバンドをUEに設定してもよい。
比は、(CSI報告用サブバンド数)/(全サブバンド数)であってもよいし、(CSI報告に用いられないサブバンド数)/(CSI報告用サブバンド数)であってもよい。(CSI報告に用いられないサブバンド数)/(CSI報告用サブバンド数)がPである場合、(CSI報告用サブバンド数)/(全サブバンド数)は1/(1+P)で表される。比を示すパラメータは、比が所定値以上であるか否かを示してもよい。所定値は1/2であってもよい。比は、CSI報告に用いられないサブバンド数、及びCSI報告用サブバンド数の少なくとも1つの数(量)を示してもよい。
開始点が(例えば、サブバンド#0に)固定されることによって、サブバンド指示パラメータは開始点を含まなくてもよい。開始点から、1個の選択されたサブバンドと、P個の選択されないサブバンドと、が交互に位置する場合、サブバンド指示パラメータは連続数を含まなくてもよい。
サブバンド指示パラメータは、RRCシグナリングと、MAC CEと、DCIと、の少なくとも1つによって通知されてもよい。サブバンド指示パラメータは、部分サブバンドCSI設定情報に含まれてもよいし、別のシグナリングによってUEへ通知されてもよい。
図4Aに示すように、S10において、gNBは、サブバンド指示パラメータをUEに設定してもよい。
図4Bでは、サブバンド指示パラメータが開始点と比((CSI報告用サブバンド数)/(全サブバンド数))とを含む。開始点が0であり比が1/2であるサブバンド指示パラメータは、サブバンドパターン1に対応する。開始点が0であり比が1/3であるサブバンド指示パラメータは、サブバンドパターン2に対応する。
また、サブバンド指示パラメータが開始点、比、連続数を含んでもよい。例えば、開始点が0であり比が1/2であり、連続数が2であるサブバンド指示パラメータが、サブバンドパターン8に対応してもよい。
この態様1-1-2によれば、gNBがサブバンドの比又は密度をUEへ通知することによって、CSI報告用のサブバンドの通知においてオーバーヘッドを抑えることができる。また、UEからgNBへCSI報告用のサブバンドを報告する必要がない。
<<態様1-1-3>>
gNBは、シグナリングによって柔軟にサブバンドを選択してもよい。
gNBは、シグナリングによって柔軟にサブバンドを選択してもよい。
gNBは、サブバンド選択用のシグナリングとして、幾つかのサブバンドを指定するサブバンド選択パラメータ(subband_selection)を送信することによって、CSI報告用のサブバンドをUEに設定してもよい。
サブバンド選択パラメータは、RRCシグナリングと、MAC CEと、DCIと、の少なくとも1つによって通知されてもよい。RRCシグナリングは、部分サブバンドCSI報告設定情報に含まれてもよい。サブバンド選択パラメータは、部分サブバンドCSI設定情報に含まれてもよいし、別のシグナリングによってUEへ通知されてもよい。
図5Aに示すように、S10において、gNBは、サブバンド選択パラメータをUEに設定してもよい。
サブバンド選択パラメータは、サブバンド数のビット長を有するビットマップであってもよい。各ビットは、対応するサブバンドが選択されたか否か(CSI報告に用いられるか否か、特定サブバンドに含まれるか否か)を示してもよい。
例えば、サブバンド数が8である場合、サブバンド選択パラメータは8ビットである。サブバンド選択パラメータが"10101010"を示す場合、図5Bに示すサブバンドパターンがUEに設定される。ここで、"1"は対応するサブバンドが選択されたことを示し、"0"は対応するサブバンドが選択されないことを示す。
この態様1-1-2によれば、gNBがCSI報告用の各サブバンドをUEへ通知することによって、CSI報告用のサブバンドを柔軟に設定できる。gNBは、状況に合わせてCSI報告用のサブバンドを柔軟に設定することによって、部分サブバンドCSI報告の精度を高めることができる。また、UEからgNBへCSI報告用のサブバンドを報告する必要がない。
《態様1-2》
UEがCSI報告用のサブバンド(特定サブバンド)を選択(決定)してもよい。UEは、選択されたサブバンドを示す情報(報告情報)をgNBへ送信してもよい。
UEがCSI報告用のサブバンド(特定サブバンド)を選択(決定)してもよい。UEは、選択されたサブバンドを示す情報(報告情報)をgNBへ送信してもよい。
UEは、所定のルールに従って、CSI報告用のサブバンドを選択してもよい。UEは、CSI報告用のサブバンドを明示的に通知されなくてもよい。UEは、gNBからの受信によって得られるパラメータに基づいて、CSI報告用のサブバンドを選択してもよい。
UE及びgNBは、次の態様1-2-1、1-2-2のいずれかに従ってもよい。
<<態様1-2-1>>
UEは、予め規定された少なくとも1つのサブバンドパターンから1つのサブバンドパターンを選択し、選択されたサブバンドパターンをgNBへ報告してもよい。選択されたサブバンドパターンを示す新CSIパラメータ(例えば、サブバンドインジケータ、subband_indicator(SI)、識別情報)が導入されてもよい。サブバンドインジケータは、サブバンドパターンのインデックス(ID)を示してもよい。
UEは、予め規定された少なくとも1つのサブバンドパターンから1つのサブバンドパターンを選択し、選択されたサブバンドパターンをgNBへ報告してもよい。選択されたサブバンドパターンを示す新CSIパラメータ(例えば、サブバンドインジケータ、subband_indicator(SI)、識別情報)が導入されてもよい。サブバンドインジケータは、サブバンドパターンのインデックス(ID)を示してもよい。
図6Aに示すように、S10において、gNBは、部分サブバンドCSI報告設定情報をUEに設定してもよい。
その後、UEは、1つのサブバンドパターンを選択してもよい。S30において、UEは、選択されたサブバンドパターンを示すサブバンドインジケータをgNBへ報告してもよい。
もし1つのサブバンドパターンのみが予め規定される場合、UEは、サブバンドパターンを選択する必要がない(サブバンドインジケータを報告する必要がない)。UEは、当該サブバンドパターンに示された固定のサブバンドをCSI報告に用いてもよい。
もし1よりも多いサブバンドパターンが予め規定される場合、UEは、サブバンドパターンを選択する必要がある。8個のサブバンドパターンが予め規定される場合、サブバンドインジケータは、3ビット("000"~"111")であってもよい。例えば、図6Bに示すように、UEがサブバンドパターン1を選択した場合、UEはサブバンドインジケータとして"000"を報告してもよい。
なお、サブバンドインジケータは、態様1-1-2のサブバンド指示パラメータと同様に、CSI報告用のサブバンドの開始点を示すパラメータ(starting_subband)と、CSI報告用サブバンドの比又は密度を示すパラメータ(ratio又はdensity)と、の少なくとも1つを含んでもよい。
この態様1-2-1によれば、gNBからUEへCSI報告用のサブバンドを通知する必要がない。また、UEは選択されたサブバンドの報告において、オーバーヘッドを抑えることができる。
なお、サブバンドインジケータが、態様1-1-2のサブバンド指示パラメータと同様、UEによって選択されたCSI報告用サブバンドの開始点を示すパラメータと、CSI報告用サブバンドに関する比(密度、量)を示すパラメータと、CSI報告用サブバンドの連続数と、の少なくとも1つを含んでもよい。
<<態様1-2-2>>
UEは、CSIパラメータによって、サブバンドを柔軟に選択し、選択されたサブバンドパターンをgNBへ報告してもよい。選択されたサブバンドを示す新CSIパラメータ(例えば、サブバンドインジケータ、subband_indicator(SI))が導入されてもよい。サブバンドインジケータは、各サブバンドに対応するビットを有するビットマップであってもよい。各ビットは、対応するサブバンドが選択されたか否かを示してもよい。
UEは、CSIパラメータによって、サブバンドを柔軟に選択し、選択されたサブバンドパターンをgNBへ報告してもよい。選択されたサブバンドを示す新CSIパラメータ(例えば、サブバンドインジケータ、subband_indicator(SI))が導入されてもよい。サブバンドインジケータは、各サブバンドに対応するビットを有するビットマップであってもよい。各ビットは、対応するサブバンドが選択されたか否かを示してもよい。
図7Aに示すように、S10において、gNBは、部分サブバンドCSI取得の設定を示す部分サブバンドCSI設定をUEに設定してもよい。
その後、UEは、CSI報告用の少なくとも1つのサブバンドを選択してもよい。S30において、UEは、選択されたサブバンドを示すサブバンドインジケータをgNBに報告してもよい。
UEは、全てのサブバンドの中から、CSI報告用のサブバンドを選択してもよい。サブバンドインジケータは、サブバンド数のビット長を有するビットマップであってもよい。各ビットは、対応するサブバンドが選択されたか否か(CSI報告に用いられるか否か、特定サブバンドに含まれるか否か)を示してもよい。例えば、8個のサブバンドを示すサブバンドインジケータが"10101010"である場合、図7Bに示すサブバンドパターンがUEに設定される。ここで、"1"は対応するサブバンドが選択されたことを示し、"0"は対応するサブバンドが選択されないことを示す。
この態様1-2-2によれば、UEがCSI報告用の各サブバンドを選択することによって、CSI報告用のサブバンドを柔軟に選択できる。UEは、状況に合わせてCSI報告用のサブバンドを柔軟に選択することによって、部分サブバンドCSI報告の精度を高めることができる。また、gNBからUEへCSI報告用のサブバンドを通知する必要がない。
《態様1-3》
gNBによるサブバンドの選択(態様1-1)と、UEによるサブバンドの選択(態様1-2)と、が組み合わせられてもよい。
gNBによるサブバンドの選択(態様1-1)と、UEによるサブバンドの選択(態様1-2)と、が組み合わせられてもよい。
gNBは、予め規定された複数のサブバンドパターンから、少なくとも1つのサブバンドパターンの候補を選択(決定)してもよい。gNBは、サブバンドパターンリスト(複数サブバンドパターン指示パラメータ、multiple_subband_patterns)によって少なくとも1つのサブバンドパターンの候補をUEに設定してもよい。サブバンドパターンリストは、少なくとも1つのサブバンドパターンのインデックスを示してもよい。
サブバンドパターンリストは、RRCシグナリングと、MAC CEと、DCIと、の少なくとも1つによって通知されてもよい。サブバンドパターンリストは、部分サブバンドCSI設定情報に含まれてもよいし、別のシグナリングによってUEへ通知されてもよい。
UEは、設定されたサブバンドパターン(サブバンドパターンリストに示されたサブバンドパターンの候補)から、1つのサブバンドパターンを選択(決定)し、選択されたサブバンドパターンをgNBへ報告してもよい。選択されたサブバンドパターンを示す新CSIパラメータ(例えば、サブバンドインジケータ、subband_indicator(SI))が導入されてもよい。サブバンドインジケータは、選択されたサブバンドパターンのインデックスを示してもよい。
図8Aに示すように、S10において、gNBは、サブバンドパターンリストをUEに設定してもよい。
UEは、設定されたサブバンドパターンから1つのサブバンドパターンを選択してもよい。S30において、UEは、選択されたサブバンドパターンを示すサブバンドインジケータをgNBへ報告してもよい。
もし1つのサブバンドパターンのみがUEに設定される場合、UEは、サブバンドパターンを選択する必要がない(サブバンドインジケータを報告する必要がない)。UEは、当該サブバンドパターンに示された固定のサブバンドをCSI報告に用いてもよい。
もし1よりも多いサブバンドパターンがUEに設定される場合、UEは、サブバンドパターンを選択する必要がある。8個のサブバンドパターンがUEに設定される場合、サブバンドインジケータは、3ビットであってもよい。例えば、図8Bに示すように、サブバンドインジケータ"000"がサブバンドパターン1を示してもよい。
態様1-3によれば、gNBがサブバンドパターンを限定し、UEが限定されたサブバンドパターンから1つを選択するため、サブバンドを柔軟に設定できる。また、gNBがサブバンドパターンを限定するため、gNBからUEへのサブバンドパターンの通知のオーバーヘッドを抑えることができる。また、UEが限定されたサブバンドパターンから1つを選択するため、UEからgNBへのサブバンドパターンの通知のオーバーヘッドを抑えることができる。
《UE動作》
態様1-1、1-2に対する部分サブバンドCSI報告のUE動作について説明する。
態様1-1、1-2に対する部分サブバンドCSI報告のUE動作について説明する。
態様1-1において、もしUEが、CSI報告設定情報(上位レイヤパラメータCSI-ReportConfig)を設定され、且つCSI報告設定情報が、サブバンドパターン指示パラメータ(subband_pattern)、開始点を示すパラメータ(starting_subband)、比を示すパラメータ(ratio又はdensity)、の少なくとも1つを含む場合、UEは、CSI報告設定情報によって設定されたサブバンドのみに対するCSIパラメータを報告してもよい。
態様1-2、1-3において、もしUEが、CSI報告設定情報を設定され、且つCSI報告設定情報が、部分サブバンドCSI指示パラメータ(partial_subband_CSI)、サブバンドパターンリスト(multiple_subband_patterns)、の少なくとも1つを含む場合、UEは、サブバンドを選択し、選択されたサブバンドをCSIパラメータ(サブバンドインジケータ、subband_indicator)によって報告してもよい。UEは、選択されたサブバンドのみに対するCSIパラメータを報告してもよい。
このUE動作によれば、UEは、上位レイヤパラメータに基づいて、部分サブバンドCSI報告を適切に行うことができる。
<態様2>
態様2では、部分サブバンドCSI報告のためのCSIパラメータ符号化方式について説明する。
態様2では、部分サブバンドCSI報告のためのCSIパラメータ符号化方式について説明する。
態様1-2、1-3に対し、部分サブバンドCSI報告は、新CSIパラメータとして、サブバンドインジケータ(subband_indicator:SI)を含んでもよい。
CSI報告のオーバーヘッドを相対的に固定するため、またSIが重要であるため、1つのCSI報告パケット内の複数のCSIパラメータにおいて、SIは、パディングビットよりも前に位置してもよい。
CSIパラメータの順序は、図9に示すように、例1-1~1-4のいずれかであってもよい。
(例1-1)
・SI、CRI、RI、LI、パディングビット、PMI、CQI
・SI、CRI、RI、LI、パディングビット、PMI、CQI
(例1-2)
・CRI、SI、RI、LI、パディングビット、PMI、CQI
・CRI、SI、RI、LI、パディングビット、PMI、CQI
(例1-3)
・CRI、RI、SI、LI、パディングビット、PMI、CQI
・CRI、RI、SI、LI、パディングビット、PMI、CQI
(例1-4)
・CRI、RI、LI、SI、パディングビット、PMI、CQI
・CRI、RI、LI、SI、パディングビット、PMI、CQI
2つのCSI報告パケット内の複数のCSIパラメータにおいて、SIは、CRI、RI、LIの少なくとも1つと結合されて符号化されてもよい。
2つのCSI報告パケットのうち、パケット1は、SI、CRI、RI、LIの少なくとも1つを含んでもよく、パケット2は、PMI、CQIの少なくとも1つを含んでもよい。
CSIパラメータの順序は、図10に示すように、例2-1~2-4のいずれかであってもよい。パケット1において、SIは、例2-1~例2-3のように、CRI、RI、LIの少なくとも1つよりも前に位置してもよいし、例2-4のように、CRI、RI、LIよりも後に位置してもよい。
(例2-1)
・パケット1=SI、CRI、RI、LI
・パケット2=PMI、CQI
・パケット1=SI、CRI、RI、LI
・パケット2=PMI、CQI
(例2-2)
・パケット1=CRI、SI、RI、LI
・パケット2=PMI、CQI
・パケット1=CRI、SI、RI、LI
・パケット2=PMI、CQI
(例2-3)
・パケット1=CRI、RI、SI、LI
・パケット2=PMI、CQI
・パケット1=CRI、RI、SI、LI
・パケット2=PMI、CQI
(例2-4)
・パケット1=CRI、RI、LI、SI
・パケット2=PMI、CQI
・パケット1=CRI、RI、LI、SI
・パケット2=PMI、CQI
この態様2によれば、UEは、選択されたSIを報告できる。gNBは、SI及び他のCSIパラメータを適切に復号できる。
(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。
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11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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(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適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
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、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
ユーザ端末20は、基地局11及び基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
ニューメロロジーとは、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く、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、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で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で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。
例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔及びOFDMシンボル数の少なくとも一方が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
基地局11と基地局12との間(又は、2つの基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
基地局11及び各基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各基地局12は、基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。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。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及びOFDMAの少なくとも一方が適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下り制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、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(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
なお、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送されてもよい。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送されてもよい。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。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る。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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る。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(基地局)
図12は、一実施形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図12は、一実施形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクによって基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105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う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
なお、送受信部103は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のための測定(又は測定報告又は報告)に関する設定情報(例えば、RRCのCSI-MeasConfig情報要素(IE:Information Element)、CSI-ResourceConfig IE、CSI-ReportConfig IEなどの少なくとも1つ)をユーザ端末20に送信してもよい。送受信部103は、ユーザ端末20から送信されたCSIを受信してもよい。
また、送受信部103は、少なくとも1つの設定情報(チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のための測定(又は測定報告又は報告)に関する設定情報(例えば、RRCのCSI-MeasConfig情報要素(IE:Information Element)、CSI-ResourceConfig IE、CSI-ReportConfig IEなどの少なくとも1つ))をユーザ端末20へ送信してもよい。
また、送受信部103は、複数のサブバンドの一部である少なくとも1つの特定サブバンドに対するCSI報告を受信してもよい。
図13は、一実施形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施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。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、下り共有チャネルを用いて送信される信号)、下り制御信号(例えば、下り制御チャネルを用いて送信される信号)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
制御部301は、上りデータ信号(例えば、上り共有チャネルを用いて送信される信号)、上り制御信号(例えば、上り制御チャネルを用いて送信される信号)、ランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上りデータの割り当て情報を通知するULグラントの少なくとも一方を生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、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301に出力されてもよい。
また、制御部301は、前記特定サブバンドを示す設定情報の送信と、前記特定サブバンドを示す報告情報の受信と、の少なくとも1つを行ってもよい。
(ユーザ端末)
図14は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図14は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
また、送受信部203は、少なくとも1つの設定情報(チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)のための測定(又は測定報告又は報告)に関する設定情報(例えば、RRCのCSI-MeasConfig情報要素(IE:Information Element)、CSI-ResourceConfig IE、CSI-ReportConfig IEなどの少なくとも1つ))を受信してもよい。測定部405は、設定情報に基づいて測定を行ってもよい。
また、送受信部203は、複数のサブバンドの一部である少なくとも1つの特定サブバンド(CSI報告用サブバンド、選択されたサブバンド)に対するCSI報告を送信してもよい。
図15は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施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。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、基地局10から送信された下り制御信号、下りデータ信号などを、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果、下り制御信号などに基づいて、上り制御信号、上りデータ信号などの生成を制御する。
制御部401は、基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。測定部405は、本開示における受信部の少なくとも一部を構成してもよい。
例えば、測定部405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405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401に出力されてもよい。
また、制御部401は、前記特定サブバンドを示す設定情報(部分サブバンドCSI報告設定情報)の受信と、前記特定サブバンドを示す報告情報(CSIパラメータ、サブバンドインジケータ)の送信と、の少なくとも1つを行ってもよい。
また、前記設定情報は、前記特定サブバンドの複数のパターンの1つを示す識別情報(サブバンドパターン指示パラメータ)と、前記特定サブバンドの量(サブバンド指示パラメータ)と、前記複数のサブバンドのそれぞれが前記特定サブバンドに含まれるか否か(サブバンド選択パラメータ)と、の少なくとも1つを示してもよい。
また、前記CSI報告は、前記報告情報を含んでもよい。
また、前記報告情報は、前記特定サブバンドのパターンを示す識別情報と、前記特定サブバンドの量と、前記複数のサブバンドのそれぞれが前記特定サブバンドに含まれるか否かと、の少なくとも1つを示してもよい。
また、前記設定情報は、前記特定サブバンドの少なくとも1つの候補を示す候補識別情報(サブバンドパターンリスト)を含んでもよい。前記制御部401は、前記候補識別情報に示された前記少なくとも1つの候補から、前記特定サブバンドを決定してもよい。前記報告情報は、前記特定サブバンドのパターンを示す識別情報(サブバンドインジケータ)を含んでもよい。
(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16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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなど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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、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、ユーザ端末20の制御部401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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、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(CD-ROM(Compact Disc 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部103は、送信部103aと受信部103b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、LED(Light Emitting Diode)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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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(LTE 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(RB:Resource Block)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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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(CP:Cyclic Prefix)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(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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、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(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)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(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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、L1/L2(Layer 1/Layer 2)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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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 CE(Control Element))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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
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(QCL:Quasi-Co-Location)」、「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」、「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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「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(RRH:Remote Radio Head))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(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「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、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IoT(Internet of Things)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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイド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、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)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、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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。
Claims (6)
- 複数のサブバンドの一部である少なくとも1つの特定サブバンドに対するCSI報告を送信する送信部と、
前記特定サブバンドを示す設定情報の受信と、前記特定サブバンドを示す報告情報の送信と、の少なくとも1つを行う制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記設定情報は、前記特定サブバンドの複数のパターンの1つを示す識別情報と、前記特定サブバンドの量と、前記複数のサブバンドのそれぞれが前記特定サブバンドに含まれるか否かと、の少なくとも1つを示すことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記CSI報告は、前記報告情報を含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記報告情報は、前記特定サブバンドのパターンを示す識別情報と、前記特定サブバンドの量と、前記複数のサブバンドのそれぞれが前記特定サブバンドに含まれるか否かと、の少なくとも1つを示すことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
- 前記設定情報は、前記特定サブバンドの少なくとも1つの候補を示す候補識別情報を含み、
前記制御部は、前記候補識別情報に示された前記少なくとも1つの候補から、前記特定サブバンドを決定し、
前記報告情報は、前記特定サブバンドのパターンを示す識別情報を含むことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。 - 複数のサブバンドの一部である少なくとも1つの特定サブバンドに対するCSI報告を受信する受信部と、
前記特定サブバンドを示す設定情報の送信と、前記特定サブバンドを示す報告情報の受信と、の少なくとも1つを行う制御部と、を有することを特徴とする基地局。
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