WO2018020899A1 - 端末装置、基地局、方法及び記録媒体 - Google Patents

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高野 裕昭
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal device, a base station, a method, and a recording medium.
  • 5G Next Generation Communication Standard
  • NR New Radio Access Technology
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • MIMO is a technique for performing beam forming using a plurality of antennas, and includes 3D (or Full Dimension) -MIMO capable of beam forming in a three-dimensional direction, Massive-MIMO using many antennas, and the like.
  • 3D or Full Dimension
  • Massive-MIMO using many antennas and the like.
  • Patent Document 1 discloses a technique for determining a beam for a user apparatus based on feedback information from the user apparatus regarding beam forming.
  • a communication unit that communicates with a base station that communicates by forming a beam, a first uplink reference signal, and a frequency bandwidth that is a target compared to the first uplink reference signal And a control unit that transmits a second uplink reference signal that is narrow and has a short transmission cycle.
  • a communication unit that forms a beam and communicates with a terminal device, a first uplink reference signal from the terminal device, and a target compared with the first uplink reference signal
  • a control unit that performs reception of a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission cycle, and transmission of first setting information for the second uplink reference signal to the terminal device;
  • a base station is provided.
  • communication with a base station that forms and communicates with a beam, a first uplink reference signal, and a frequency bandwidth that is a target compared to the first uplink reference signal And transmitting a second uplink reference signal with a narrow and short transmission period by a processor.
  • a beam is formed to communicate with a terminal device, and the first uplink reference signal from the terminal device and the first uplink reference signal are compared.
  • a computer is compared with a communication unit that communicates with a base station that communicates by forming a beam, a first uplink reference signal, and the first uplink reference signal.
  • a control unit that transmits a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission cycle, and a recording medium on which a program for functioning is recorded.
  • the computer compares the communication unit that forms a beam and communicates with the terminal device, the first uplink reference signal from the terminal device, and the first uplink reference signal. Control for receiving a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission period, and transmitting first setting information for the second uplink reference signal to the terminal device And a recording medium on which a program for functioning as a unit is recorded is provided.
  • an uplink reference signal for beam tracking is provided. Note that the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification, or other effects that can be grasped from the present specification, together with or in place of the above effects. May be played.
  • FIG. 2 is a diagram for describing an example of a configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the consideration regarding beam tracking.
  • It is a sequence diagram which shows an example of the flow of the beam tracking procedure based on beamformed CSI-RS.
  • It is a figure for demonstrating an example of the format of SRS in LTE.
  • It is a block diagram which shows an example of a structure of the terminal device which concerns on this embodiment.
  • elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same functional configuration are differentiated as necessary, such as base stations 100A, 100B, and 100C.
  • base stations 100A, 100B, and 100C when there is no need to particularly distinguish each of a plurality of elements having substantially the same functional configuration, only the same reference numerals are given.
  • the base stations 100A, 100B, and 100C they are simply referred to as the base station 100.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a system configuration according to the present embodiment.
  • the system 1 according to the present embodiment includes a base station 100 and a terminal device 200.
  • the base station 100 is a device that operates the cell 11 and provides a wireless communication service to the terminal device 200 in the cell 11.
  • a plurality of base stations 100 may exist, and the base stations 100A to 100C operate the cells 11A to 11C, respectively, and provide wireless communication services to the terminal devices 200A to 200C, respectively.
  • the base stations 100A and 100B are small cell base stations, and the cells 11A and 11B are small cells.
  • the base station 100C is a macro cell base station, and the cell 11C is a macro cell.
  • the macro cell base station 100C has a function of cooperatively controlling wireless communication by the managed small cell base stations 100A and 100B.
  • the base stations 100 are communicably connected, and are connected by, for example, an X2 interface. Further, the base station 100 and the core network 12 are connected so as to be communicable, and are connected by, for example, an S1 interface.
  • the terminal device 200 is a device that communicates with the base station 100.
  • the terminal device 200 typically has high mobility, and cell selection corresponding to movement is performed.
  • beam tracking for forming and communicating an appropriate beam according to the movement of the terminal device 200 is performed.
  • the base station may be referred to as an eNB (evolved Node B) below. This does not limit the base station 100 to be operated by the radio access technology in LTE, and can be operated by the 5G radio access technology. That is, the base station may be called other than eNB.
  • the terminal device may be referred to as a UE (User Equipment) or a user in the following, but this is not limited to the terminal device 200 being operated by the radio access technology in LTE, and 5G wireless It can be operated by access technology.
  • the core network 12 includes a control node that controls the base station 100.
  • the core network 12 may include, for example, EPC (Evolved Packet Core) or may include a 5G architecture.
  • the core network 12 is connected to the packet data network via a gateway device.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the consideration regarding beam tracking. As shown in FIG. 2, it is desirable to follow the beam formed by the eNB according to the movement of the UE.
  • Codebook base beam forming In LTE, it is unlikely that a mechanism that changes the beam steplessly and recreates the beam following the UE is employed. This is because a calculation cost for recreating a new beam occurs. Therefore, a mechanism for pre-forming beams in all directions from the eNB and selecting and providing a beam to be used for communication with the UE from the pre-formed beams is provided by 3GPP Release 13 Adopted for FD-MIMO (full dimension multi input multi output). Such a mechanism is also referred to as codebook based beam forming.
  • 360 beams are prepared.
  • 720 beams are prepared.
  • 360 beams for 180 degrees are prepared.
  • beam tracking means that a beam suitable for communication with the UE is continuously selected from beams prepared in advance as a codebook.
  • Beam tracking based on downlink reference signal In 3GPP RAN1 Release 13 FD-MIMO, the beam selection was studied. In the examination, it was considered that the eNB selects a beam suitable for communication with the UE based on a downlink beamformed reference signal (RS). Such a downlink reference signal is also referred to as a beamformed CSI-RS (channel state information-reference signal).
  • RS downlink beamformed reference signal
  • Such a downlink reference signal is also referred to as a beamformed CSI-RS (channel state information-reference signal).
  • the eNB provides a plurality of beamformed CSI-RS (multiple beamformed CSI-RS), and performs communication with the UE using a beam according to a reception result in the UE.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of a flow of a beam tracking procedure based on the beamformed CSI-RS.
  • the eNB transmits a plurality of beamformed CSI-RSs using a plurality of beams (step S11).
  • the UE selects a desired beam from among the plurality of beams used for transmission of the beamformed CSI-RS based on the provided reception results of the plurality of beamformed CSI-RSs.
  • the information shown is transmitted to eNB (step S12).
  • the information indicating the selection result includes identification information (typically, a beam number) of a desired beam.
  • the UE selects one or more desired beams based on the received power of each beam.
  • the eNB provides user data beamformed by the selected beam to the UE (step S13).
  • the tracking capability varies depending on how often a plurality of beamformed CSI-RS sets are provided to the UE. For example, when provided every 100 ms, tracking will be performed with a granularity of 100 ms. If the UE is moving at a speed that stays in the beam for 100 ms, tracking with this granularity is sufficient, but if the UE speed increases, for example, tracking with a granularity of 5 ms or less is required. Also come out. In such a case, the overhead of downlink resources for providing a set of a plurality of beamformed CSI-RSs becomes large, so that efficient communication becomes difficult.
  • the eNB typically determines which beam to use to transmit the above-described plurality of beamformed CSI-RSs based on the uplink reference signal.
  • the eNB knows the approximate position of the UE based on the uplink reference signal, selects a plurality of beam candidates appropriate for the UE, and uses the plurality of selected beam candidates to generate a plurality of beamformed CSIs.
  • -Send RS This uplink reference signal is also referred to as SRS (Sounding Reference Signal).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of a flow of a beam tracking procedure based on SRS.
  • the UE transmits an SRS to the eNB (step S21).
  • the eNB acquires channel information between the UE and the eNB based on the reception result of the SRS, and selects a plurality of beams to be used for transmission of a plurality of beamformed CSI-RSs based on the channel information ( Step S22).
  • steps S23 to S25 processing similar to the processing related to steps S11 to S13 described above with reference to FIG. 3 is performed.
  • step S21 it can be said that eNB can acquire (accurately, estimate) downlink channel information based on SRS only in the case of TDD.
  • SRS> The main purpose of SRS is that the eNB acquires uplink channel information in the operating frequency bandwidth (that is, bandwidth) and uses it for downlink scheduling rather than the beam selection described above.
  • Scheduling means that the eNB determines which part of the downlink or uplink resource (unit resource separated by frequency and time) the UE uses, and notifies the UE of the determined content.
  • the resource block includes 12 subcarriers arranged at intervals of 15 kHz, and 100 resource blocks are spread in 20 MHz.
  • the resources of the 100 resource blocks are shared by a plurality of UEs. That is, FDM (Frequency Division Multiplexing) is performed. Therefore, it can be said that it is eNB scheduling to determine which part of 20 MHz is used by the UE.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • ENB achieves the main purpose described above based on SRS. Specifically, the eNB acquires uplink channel information based on the reception result of the SRS, estimates downlink channel information based on the acquired channel information, and performs scheduling based on the estimated downlink channel information. Do.
  • Such an existing SRS designed for the main purpose of scheduling is not suitable as a reference signal for beam selection.
  • channel information over the entire channel is not necessarily required for beam tracking.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of an SRS format in LTE.
  • the LTE uplink is operated by SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access), and includes 14 symbols per subframe.
  • the symbols in the time direction in the uplink are also referred to as SC-FDMA symbols or OFDM symbols.
  • the SRS is transmitted using the last OFDM symbol.
  • the SRS is not necessarily transmitted using the last OFDM symbol in all subframes.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the SRS may occupy all of the operating bandwidth and may be transmitted at once. On the other hand, a part of the operated bandwidth may be used in one transmission of SRS.
  • the former is also referred to as a broadband SRS, and the latter is also referred to as a narrow band SRS.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining narrow band SRS in LTE.
  • a narrow band SRS uses a part of the bandwidth in one transmission.
  • the SRS is transmitted over the entire bandwidth to be operated.
  • the merit of narrowband SRS is that the UE can use more power for one SRS transmission, so that the uplink coverage of SRS can be increased.
  • the merit of narrowband SRS is that the quality of SRS received by the eNB can be improved.
  • both wideband and narrowband SRS are designed mainly to acquire channel information of the entire bandwidth to be operated.
  • the target bandwidth of both the wideband and narrowband SRS is the entire bandwidth operated by the eNB.
  • the eNB may be configured in the UE to transmit SRS periodically or aperiodic.
  • ENB sets semi-static using RRC (Radio Resource Control) signaling when setting periodic SRS. Accordingly, it is difficult to dynamically change the transmission cycle, for example, regarding periodic transmission.
  • RRC Radio Resource Control
  • the eNB transmits an SRS request aperiodically as necessary, and the UE returns the SRS when receiving the SRS request.
  • the aperiodic SRS is not appropriate as a reference signal for periodically selecting a beam for beam tracking. This is because the downlink SRS request becomes an overhead.
  • the eNB provides a plurality of beamformed reference signals, and uses the beam according to the reception result at the UE to communicate with the UE. It is conceivable to perform communication. In that case, as described above with reference to FIG. 4, the eNB may determine which beam to use to transmit a plurality of beamformed reference signals based on the SRS. This is because the eNB can roughly grasp the direction of the UE based on the reception result of the SRS.
  • the SRS can be used for beam selection provided to the UE.
  • the SRS is an uplink reference signal, it is difficult for the eNB to know the situation of downlink interference based on the reception result of the SRS. Therefore, the final beam selection is preferably determined by the UE based on the downlink reference signal.
  • the first point to note is that the existing SRS is mainly intended to acquire channel information for the entire bandwidth to be operated.
  • the existing SRS becomes overhead when it is desired to know only the direction of the beam as in beam tracking, and the uplink transmission efficiency may be reduced when it is used for beam tracking.
  • the final beam selection is preferably based on a downlink reference signal.
  • the UE is stationary without moving at all.
  • beam selection for beam tracking is easy.
  • the beam selection may be performed again due to the influence of the surrounding environment, for example, shielding of the beam (hereinafter also referred to as blocking) due to a shielding object such as a car or a person crossing between the eNB and the UE. Sometimes it is done.
  • the UE moves at high speed.
  • the beam tracking is difficult. If the beam provided to the UE is sharp, the difficulty of beam tracking becomes even higher. For example, when a beam having a width of 1 degree is provided, the difficulty level is higher than when a beam having a width of 10 degrees is provided. This is because the sharper the beam, the shorter the time required for the UE to move within the range included in the beam.
  • Non-continuous channel environment changes may occur, for example, when a shield suddenly enters between an eNB and a UE, and when a UE with a planar antenna is rotating rapidly. In such cases, the appropriate beam for the UE may change. In addition, a beam that is reflected and indirectly reaches the UE may be more appropriate than a beam that directly reaches the UE.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 100 according to this embodiment.
  • the base station 100 includes an antenna unit 110, a radio communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a control unit 150.
  • Antenna unit 110 The antenna unit 110 radiates a signal output from the wireless communication unit 120 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the antenna unit 110 includes a plurality of antenna elements and can form a beam.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the wireless communication unit 120 can communicate with the terminal device 200 by forming a plurality of beams by the antenna unit 110.
  • the network communication unit 130 transmits and receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other nodes include other base stations and core network nodes.
  • Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores a program for operating the base station 100 and various data.
  • Control unit 150 provides various functions of the base station 100.
  • the control unit 150 includes a setting unit 151 and a communication control unit 153.
  • the control unit 150 may further include other components other than these components. That is, the control unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • the operations of the setting unit 151 and the communication control unit 153 will be described later in detail.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the terminal device 200 includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • Antenna unit 210 The antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the wireless communication unit 220 can communicate with the base station 100 that forms a plurality of beams and communicates.
  • Storage unit 230 The storage unit 230 temporarily or permanently stores a program for operating the terminal device 200 and various data.
  • Control unit 240 provides various functions of the terminal device 200.
  • the control unit 240 includes a setting unit 241 and a communication control unit 243.
  • Control unit 240 may further include other components other than these components. That is, the control unit 240 can perform operations other than the operations of these components.
  • the operations of the setting unit 241 and the communication control unit 243 will be described in detail later.
  • the base station 100 is also referred to as an eNB 100
  • the terminal device 200 is also referred to as a UE 200.
  • the first embodiment is a basic embodiment in which the UE 200 transmits an uplink reference signal for beam selection.
  • the SRS is mainly intended to acquire channel information of the entire bandwidth operated by the eNB in both a wide band and a narrow band.
  • the UE 200 uses the first uplink reference signal and the second uplink reference signal whose target bandwidth is narrow and the transmission cycle is short compared to the first uplink reference signal. Send.
  • the eNB 100 can perform efficient beam tracking while performing scheduling.
  • the first uplink reference signal is an uplink reference signal whose main purpose is to acquire channel information of the entire bandwidth operated by the eNB 100. That is, the first uplink reference signal targets the entire bandwidth that can be communicated with the eNB 100, that is, the entire bandwidth operated by the eNB 100.
  • the first uplink reference signal may be the above-described wideband SRS or narrowband SRS.
  • the first uplink reference signal is also referred to as a type A SRS.
  • the second uplink reference signal is an uplink reference signal mainly used to enable efficient beam tracking, which is used for beam tracking by the eNB 100.
  • the second uplink reference signal is also referred to as a type B SRS.
  • the type B SRS will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a type B SRS according to the present embodiment.
  • the type B SRS is targeted for a part of the bandwidth (for example, 1 MHz), for example, at an interval of 5 ms (millisecond). It is transmitted in the transmission cycle.
  • type A SRS is omitted.
  • type B SRS has a narrower bandwidth compared to type A SRS.
  • the target bandwidth is the entire bandwidth operated by the eNB.
  • the Type B SRS is targeted for a part of the bandwidth operated by the eNB. That is, the type B SRS covers a part of the bandwidth that allows communication with the eNB 100, that is, the entire bandwidth operated by the eNB 100.
  • the type B SRS has a narrower target bandwidth compared to the type A SRS, and thus it is possible to efficiently transmit the SRS for beam tracking by narrowing the bandwidth.
  • a plurality of type B SRSs may be periodically transmitted at the same frequency position.
  • the frequency position refers to a position in the frequency domain.
  • eNB100 can know the change of the channel information in the same frequency position, and can perform beam tracking appropriately.
  • type B SRS has a shorter transmission cycle than type A SRS. That is, Type B SRS is transmitted more frequently than Type A SRS.
  • a Type B SRS is preferably transmitted at intervals of 5 to 10 milliseconds. In particular, in the case of 5 milliseconds, for example, the UE 200 that moves at a speed of 500 km per hour can communicate with the eNB 100 that is 20 m away and forms a beam with a half-value width of 1 degree or less. With such a short transmission cycle, the eNB 100 can perform beam tracking even when the UE 200 moves at high speed.
  • Tables 1 to 3 show the radius of the beam transmitted from the TRP to the UE for each distance between the TRP (Transmission / Reception Point) and the UE (the radius of the area where one beam reaches) and the center of the area where the beam reaches The time until the UE to move out of the region is shown.
  • Table 1 shows the case where the UE is moving at 30 km / h
  • Table 2 shows the case where the UE is moving at 120 km / h
  • Table 3 shows the case where the UE is moving at 250 km / h (for example, a highway) V2X (Vehicle to Everything)).
  • the eNB 100 (for example, the communication control unit 153) is a type B that has a narrower target bandwidth compared to the type A SRS from the UE 200 and the type A SRS. SRS is received. Based on the reception result of the type A SRS, the eNB 100 acquires channel information of the entire bandwidth to be operated and performs scheduling. Moreover, eNB100 selects the beam suitable for UE200 based on the reception result of SRS of type B.
  • the eNB 100 (for example, the setting unit 151) transmits configuration information (corresponding to the first configuration information) for the type B SRS to the UE 200. Then, the UE 200 (for example, the setting unit 241) performs transmission setting for the type B SRS based on the setting information received from the eNB 100.
  • the setting information can include, for example, information indicating a transmission cycle, a frequency position and a width of a target bandwidth, and the like. Thereby, UE200 can transmit SRS of type B with the transmission period and bandwidth which were instruct
  • SRS transmission / reception processing can be executed in step S21 assuming that the beam tracking procedure based on SRS described above with reference to FIG. That is, the SRS transmission / reception processing described below can be included in the beam tracking procedure.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an example of the flow of SRS transmission / reception processing executed in the system 1 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 10, the eNB 100 and the UE 200 are involved in this sequence.
  • the eNB 100 transmits setting information for a type A SRS to the UE 200 (step S102).
  • This setting information includes, for example, information indicating a transmission cycle.
  • the eNB 100 transmits configuration information for SRS of type B to the UE 200 (S104).
  • This setting information includes, for example, information indicating the transmission period and the frequency position and width of the target bandwidth.
  • the eNB 100 transmits the type A SRS with a long transmission cycle and transmits the type B SRS with a short transmission cycle. For example, after transmitting the type B SRS (step S106), the eNB 100 transmits the type A SRS (step S108), and then transmits the type B SRS with a short transmission cycle (steps S110 to S116). Thereafter, similarly, the eNB 100 transmits the type A SRS (step S118), and transmits the type B SRS in a short transmission cycle (steps S120 and S122, which will be omitted hereinafter). As shown in FIG. 10, the transmission cycle of type A SRS is long, and the transmission cycle of type B SRS is short.
  • the eNB 100 may dynamically perform transmission setting of type B SRS.
  • dynamic transmission setting of type B SRS will be described with reference to FIG.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of dynamic transmission setting of a type B SRS according to the present embodiment.
  • every time a type A SRS is transmitted the frequency position of the bandwidth at which the type B SRS is transmitted dynamically changes.
  • the eNB 100 may perform transmission setting of the type B SRS based on the reception result of the type A SRS. And eNB100 may transmit the setting information (equivalent to 1st setting information) according to the reception result of SRS of type A to UE200.
  • the eNB 100 sets the frequency position of the bandwidth targeted by the type B SRS based on the reception result of the type A SRS. Specifically, the eNB 100 obtains a frequency position with good channel quality (for example, SINR (Signal Noise Interference Ratio)) based on channel information of the entire operating bandwidth acquired based on the reception result of the type A SRS.
  • SINR Signal Noise Interference Ratio
  • the bandwidth targeted by the type B SRS may be a bandwidth at a frequency position with good channel quality based on the reception result of the type A SRS.
  • the setting information may include, for example, information indicating a target bandwidth width, a transmission period, and the like in addition to a target bandwidth frequency position.
  • the UE 200 can transmit the type B SRS for the bandwidth of the frequency position with good channel quality.
  • the eNB 100 may continue to fail in tracking. If the eNB 100 fails to receive the type B SRS even once, beam tracking in the eNB 100 becomes difficult.
  • the eNB 100 can dynamically and appropriately set the frequency position of the bandwidth targeted by the type B SRS by acquiring channel information of the entire bandwidth operated by the type A SRS as needed. Is possible.
  • the eNB 100 may perform transmission settings periodically. In the example illustrated in FIG. 11, the eNB 100 performs transmission setting every time a type A SRS is received. However, the eNB 100 may perform transmission setting after the type A SRS is performed a plurality of times. The transmission setting may be performed only when there is a change.
  • FIG. 11 illustrates an example in which the target bandwidth is continuous (that is, continuous continuous bandwidth) and hopping is performed in the continuous bandwidth
  • the present technology is not limited to this example.
  • the target bandwidth may be a plurality of discrete bandwidths, or hopping across a plurality of discrete bandwidths may be performed.
  • the eNB 100 can perform the type B transmission setting without using the reception result of the type A SRS, but performs the more appropriate transmission setting by using the reception result of the type A SRS. It becomes possible.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an example of the flow of SRS transmission / reception processing executed in the system 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 12, the eNB 100 and the UE 200 are involved in this sequence.
  • the eNB 100 transmits setting information for type A SRS to the UE 200 (step S202).
  • This setting information includes, for example, information indicating a transmission cycle.
  • the eNB 100 transmits configuration information for SRS of type B to the UE 200 (S204).
  • This setting information includes, for example, information indicating the transmission period and the frequency position and width of the target bandwidth.
  • the UE 200 transmits a type A SRS (step S206).
  • the eNB 100 sets the frequency position of the type B SRS based on the reception result of the type A SRS (step S208), and transmits setting information for the type B SRS reflecting the setting to the UE 200. (Step S210). Thereafter, UE 200 transmits SRS of type B with a short transmission cycle (steps S212 to S218). After that, the processes related to steps S206 to S218 are repeated (steps S220 to S228, which will be omitted hereinafter).
  • the UE 200 may transmit the type B SRS while performing frequency hopping in the target bandwidth. By performing frequency hopping, the influence of noise and the like can be reduced.
  • frequency hopping of the type B SRS will be described with reference to FIG.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the frequency hopping of the type B SRS according to the present embodiment.
  • the UE 200 transmits the type B SRS while performing frequency hopping in the target bandwidth.
  • the target bandwidth may be set by the eNB 100 based on the reception result of the type A SRS as described above with reference to FIG. Therefore, as shown in FIG. 13, the frequency position of the target bandwidth can be dynamically changed every time a type A SRS is transmitted.
  • the eNB 100 fails to receive the type B SRS even once, beam tracking in the eNB 100 becomes difficult. Therefore, it is possible to further reduce the tracking failure probability by performing frequency hopping in the target bandwidth while targeting the bandwidth at the frequency position with good channel quality.
  • Configuration for Type B SRS Configuration information (corresponding to first configuration information) transmitted from eNB 100 may include configuration information related to frequency hopping of Type B SRS.
  • the setting information related to frequency hopping includes information indicating a frequency hopping pattern, for example. Thereby, UE200 can transmit SRS of type B using the frequency hopping pattern instruct
  • the UE 200 may perform transmission configuration for type B SRS based on the downlink reference signal received from the eNB 100. For example, the UE 200 sets the frequency position and width of the target bandwidth, sets the transmission cycle, and sets the frequency hopping pattern based on the downlink reference signal.
  • eNB100 does not need to transmit setting information to UE200 for every setting change, while reducing the processing load of eNB100, it becomes possible to reduce a downlink overhead.
  • transmission of type A SRS can be omitted, and in this case, uplink overhead can also be reduced.
  • the above downlink reference signal may be CSI-RS, for example.
  • the eNB 100 may transmit the CSI-RS over the entire operating bandwidth.
  • UE 200 for example, setting unit 241 transmits setting information (corresponding to second setting information) indicating transmission setting for SRS of type B, performed based on the downlink reference signal, to eNB 100. Good.
  • eNB100 for example, setting part 151 performs reception setting for type B SRS based on the setting information received from UE200.
  • This setting information is also regarded as setting information regarding frequency hopping.
  • the setting information can include information indicating a transmission period, a frequency position and a width of a target bandwidth, and the like.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an example of the flow of SRS transmission / reception processing executed in the system 1 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 14, the eNB 100 and the UE 200 are involved in this sequence. This sequence represents a case where the second setting information is not transmitted.
  • the eNB 100 transmits setting information for the type B SRS to the UE 200 (step S304).
  • This setting information includes, for example, information indicating the transmission period and the frequency position and width of the target bandwidth.
  • the eNB 100 transmits CSI-RS to the UE 200 (step S306).
  • UE 200 sets the frequency position and frequency hopping pattern of type B SRS based on the reception result of CSI-RS (step S308).
  • the eNB 100 transmits the type B SRS in a short transmission cycle based on the setting (steps S310 to S316).
  • the processing related to steps S306 to S316 is repeated (steps S318 to S324, which will be omitted hereinafter).
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating an example of the flow of SRS transmission / reception processing executed in the system 1 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 15, the eNB 100 and the UE 200 are involved in this sequence. This sequence represents a case where the second setting information is transmitted.
  • the eNB 100 transmits setting information for the type B SRS to the UE 200 (step S404).
  • This setting information includes, for example, information indicating the transmission period and the frequency position and width of the target bandwidth.
  • the eNB 100 transmits CSI-RS to the UE 200 (step S406).
  • the UE 200 sets the frequency position and frequency hopping pattern of the type B SRS based on the reception result of the CSI-RS (step S408), and transmits setting information related to frequency hopping reflecting the setting to the eNB 100. (Step S410). Thereafter, the UE 200 transmits the SRS of type B with a short transmission cycle (steps S412 to S418). Thereafter, the processing relating to steps S406 to S418 is repeated (steps S420 to S428, hereinafter omitted).
  • the type A SRS is assumed to be a periodic SRS.
  • the type A SRS may be an aperiodic SRS.
  • a transmission period longer than or equal to that of periodic SRS is set. This is because Type A SRS is mainly intended to acquire channel information for the entire operating bandwidth, and therefore it is not assumed that the transmission period is shorter than Type B SRS.
  • the type A SRS is illustrated and described as a wideband SRS. However, the type A SRS may be a narrowband SRS.
  • the UE 200 transmits a plurality of type B SRSs that have been frequency hopped using a plurality of types of frequency hopping patterns.
  • the eNB 100 fails to receive the type B SRS even once, beam tracking in the eNB 100 becomes difficult. Therefore, it is important that the type B SRS is correctly received at the eNB 100 each time.
  • the same uplink resource may be used between adjacent eNBs 100. In that case, there is a risk of collision between the type B SRS transmitted from the UE 200 connected to a certain cell and the type B SRS transmitted from the UE 200 connected to the adjacent cell. When a collision occurs, the eNB 100 fails to receive the type B SRS, and thus beam tracking fails.
  • frequency hopping when frequency hopping is applied to type B SRS, if the frequency hopping pattern differs between UEs connected to adjacent cells, the probability of collision is considered to be reduced. However, even if the frequency hopping pattern is different, if the hopping period is different, the possibility of collision still remains.
  • the UE 200 may multiplex each of the plurality of type B SRSs using different frequency hopping patterns. Thereby, even if a collision occurs in some frequency hopping patterns, failure of beam tracking can be avoided if no collision occurs in some other frequency hopping patterns. That is, by multiplexing a plurality of type B SRSs using different frequency hopping patterns, it is possible to reduce the probability of beam tracking failure.
  • multiplexing by different frequency hopping patterns of type B SRS will be described.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the frequency hopping of the type B SRS according to the present embodiment.
  • the UE 200 transmits the type B SRS frequency hopped using the frequency hopping pattern X and the type B SRS frequency hopped using the frequency hopping pattern Y.
  • the plurality of frequency hopping patterns used are different from each other. The difference from each other means that the hopping positions at the same timing are different as shown in FIG. Due to such a difference in frequency hopping pattern, it is possible to avoid collision between at least type B SRS transmitted from the same UE 200.
  • the base station 100 sets the UE 200 with a plurality of different frequency hopping patterns used for transmission of the type B SRS.
  • the eNB 100 may set the frequency hopping pattern based on the reception result of the type A SRS. Accordingly, the eNB 100 may cause the UE 200 to use a plurality of types of frequency hopping patterns that include at least a frequency hopping pattern that is not affected by interference from adjacent cells or has a low frequency hopping pattern in a bandwidth at a frequency position with good channel quality. It becomes possible. Therefore, it is possible to further reduce the probability of beam tracking failure.
  • the frequency hopping pattern may be set by the UE 200 based on the reception result of the CSI-RS transmitted from the eNB 100.
  • each hopped SRS is transmitted at the same timing between different frequency hopping patterns, but the present technology is not limited to this example.
  • the timing may be shifted, for example, by adding an offset.
  • the base station 100 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • Base station 100 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls radio communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body. Further, various types of terminals described later may operate as the base station 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • a main body also referred to as a base station apparatus
  • RRHs Remote Radio Heads
  • the terminal device 200 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. It may be realized as.
  • the terminal device 200 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication.
  • the terminal device 200 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. 17 shows an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 may include a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 17, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 17 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • the eNB 800 illustrated in FIG. 17 one or more components (setting unit 151 and / or communication control unit 153) included in the control unit 150 described with reference to FIG. 7 are implemented in the wireless communication interface 825. Also good. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 821. As an example, the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components are mounted in the module. Good. In this case, the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the radio communication interface 825 (eg, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station apparatus 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 7 may be implemented in the wireless communication interface 825 (for example, the RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823.
  • the storage unit 140 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 18, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 18 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 17 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG. 18, and the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 18 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 18, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • 18 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • one or more components (setting unit 151 and / or communication control unit 153) included in the control unit described with reference to FIG. 7 include the wireless communication interface 855 and / or the wireless communication. It may be implemented in interface 863. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 851.
  • the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 7 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • the storage unit 140 may be mounted in the memory 852.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914.
  • the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. Note that although FIG. 19 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 19 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • the smartphone 900 illustrated in FIG. 19 one or more components (setting unit 241 and / or communication control unit 243) included in the control unit 240 described with reference to FIG. 8 are implemented in the wireless communication interface 912. May be. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the processor 901 or the auxiliary controller 919. As an example, the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or the whole of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (eg, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is The program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 8 may be implemented in the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914).
  • the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 916.
  • the storage unit 230 may be mounted in the memory 902.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. 20 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. 20 illustrates an example in which the car navigation apparatus 920 includes a plurality of antennas 937, the car navigation apparatus 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 20 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation apparatus 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or the whole of the wireless communication interface 933 and / or the processor 921, and the one or more components are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, the BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program.
  • the car navigation apparatus 920 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. Good.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 8 may be implemented in the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935).
  • the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 937.
  • the storage unit 230 may be implemented in the memory 922.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • the terminal apparatus 200 communicates with the base station 100 that forms a beam and communicates, and compares the first uplink reference signal and the first uplink reference signal.
  • a second uplink reference signal having a narrow target frequency bandwidth and a short transmission cycle is transmitted.
  • the base station 100 performs beam tracking based on the second uplink reference signal while acquiring and scheduling channel information of the entire bandwidth operated based on the first uplink reference signal. Is possible.
  • the frequency bandwidth targeted by the second uplink reference signal is narrower than the entire bandwidth operated by the base station 100, the uplink overhead is reduced and efficient beam tracking can be performed. It becomes.
  • the base station 100 forms a beam, communicates with the terminal device 200, and compares with the first uplink reference signal from the terminal device 200 and the first uplink reference signal.
  • the second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission cycle is received, and the first setting information for the second uplink reference signal is transmitted to the terminal device 200.
  • the terminal device 200 it is possible to cause the terminal device 200 to transmit the second uplink reference signal using an appropriate transmission setting, thereby realizing efficient beam tracking.
  • the UE 200 may perform transmission setting of the type B SRS based on both the setting information from the eNB 100 and the reception result of the CSI-RS.
  • a communication unit communicating with a base station that forms and communicates with a beam;
  • a control unit for transmitting a first uplink reference signal and a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission period compared to the first uplink reference signal;
  • a terminal device comprising: (2) The terminal device according to (1), wherein the plurality of second uplink reference signals are periodically transmitted at the same frequency position.
  • the terminal apparatus according to (2), wherein the second uplink reference signal is transmitted at an interval of 5 milliseconds to 10 milliseconds.
  • the terminal apparatus according to any one of (1) to (3), wherein the second uplink reference signal is used for beam tracking by the base station.
  • the first uplink reference signal covers the entire frequency bandwidth that can be communicated with the base station, and the second uplink reference signal is the frequency bandwidth that can be communicated with the base station.
  • the terminal device according to any one of (1) to (4), which targets a part of a frequency bandwidth.
  • the control unit performs transmission setting for the second uplink reference signal based on first setting information received from the base station, according to any one of (1) to (5).
  • Terminal equipment The control unit according to any one of (1) to (5), wherein the control unit performs transmission setting for the second uplink reference signal based on a downlink reference signal received from the base station. Terminal device.
  • the terminal device (8) The terminal device according to any one of (1) to (7), wherein the control unit transmits the second uplink reference signal while performing frequency hopping in the target frequency bandwidth.
  • the said control part is a terminal device as described in said (8) which transmits the 2nd setting information regarding the said frequency hopping to the said base station.
  • the terminal device (10) The terminal device according to (8) or (9), wherein the control unit multiplexes each of the plurality of second uplink reference signals using different frequency hopping patterns.
  • a communication unit that forms a beam and communicates with a terminal device; Receiving a first uplink reference signal from the terminal device and a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission period compared to the first uplink reference signal; A control unit for transmitting first setting information for the second uplink reference signal to a terminal device; A base station comprising: (12) The base station according to (11), wherein the control unit transmits the first setting information according to a reception result of the first uplink reference signal. (13) The base station according to (12), wherein the first setting information includes information indicating a frequency position of a frequency bandwidth targeted by the second uplink reference signal.
  • the first setting information includes information indicating a transmission period of the second uplink reference signal.
  • the control unit sets a plurality of different frequency hopping patterns used for transmission of the second uplink reference signal.
  • Computer A communication unit communicating with a base station that forms and communicates with a beam; A control unit for transmitting a first uplink reference signal and a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission period compared to the first uplink reference signal; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.
  • Computer A communication unit that forms a beam and communicates with a terminal device; Receiving a first uplink reference signal from the terminal device and a second uplink reference signal having a narrow frequency bandwidth and a short transmission period compared to the first uplink reference signal; A control unit for transmitting first setting information for the second uplink reference signal to a terminal device; A recording medium on which a program for functioning as a recording medium is recorded.

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Abstract

【課題】ビームトラッキングのためのアップリンクリファレンス信号が提供する。 【解決手段】ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、を備える端末装置。

Description

端末装置、基地局、方法及び記録媒体
 本開示は、端末装置、基地局、方法及び記録媒体に関する。
 近年、3GPP(Third Generation Partnership Project)において、次世代の通信規格である5Gについて議論されている。5Gを構成する通信技術は、NR(New Radio Access Technology)とも称される。
 3GPPリリース14のスタディアイテムのひとつに、NR用のMIMO(multiple-input and multiple-output)がある。MIMOとは、複数のアンテナを利用してビームフォーミングを行う技術であり、3次元方向にビームフォーミング可能な3D(又はFull Dimension)-MIMO、多数のアンテナを利用するMassive-MIMO等がある。MIMOにおいては、ユーザ端末に適切なビームを継続的に提供する、ビームトラッキング技術の精度向上が求められている。
 例えば、下記特許文献1に、ビームフォーミングに関して、ユーザ装置からのフィードバック情報に基づいて、ユーザ装置のためのビームを決定する技術が開示されている。
特開2015-164281号公報
 しかし、上記特許文献等で提案されているビームトラッキングに関する技術は、未だ議論の途中であり、十分な提案がなされているとは言い難い。例えば、ビームトラッキングのためのアップリンクリファレンス信号に関する技術も、十分に提案されていないもののひとつである。
 本開示によれば、ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、を備える端末装置が提供される。
 また、本開示によれば、ビームを形成して端末装置と通信する通信部と、前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う制御部と、を備える基地局が提供される。
 また、本開示によれば、ビームを形成して通信する基地局と通信することと、第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号をプロセッサにより送信することと、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、ビームを形成して端末装置と通信することと、前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信をプロセッサにより行うことと、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、ビームを形成して端末装置と通信する通信部と、前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う制御部と、として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、ビームトラッキングのためのアップリンクリファレンス信号が提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。 ビームトラッキングに関する考察を説明するための図である。 ビームフォームドCSI-RSに基づくビームトラッキング手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 SRSに基づくビームトラッキング手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 LTEにおけるSRSのフォーマットの一例を説明するための図である。 LTEにおける狭帯域のSRSを説明するための図である。 第1の実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係るタイプBのSRSの一例を説明するための図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るタイプBのSRSの動的な送信設定の一例を説明するための図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るタイプBのSRSの周波数ホッピングを説明するための図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態に係るシステムにおいて実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係るタイプBのSRSの周波数ホッピングを説明するための図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じて基地局100A、100B及び100Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、基地局100A、100B及び100Cを特に区別する必要が無い場合には、単に基地局100と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.システム構成例
  2.ビームトラッキングに関する考察
   2.1.ビームトラッキングの概要
   2.2.SRS
   2.3.その他
  3.各装置の構成例
   3.1.基地局の構成例
   3.2.端末装置の構成
  4.第1の実施形態
   4.1.技術的課題
   4.2.技術的特徴
  5.第2の実施形態
   5.1.技術的課題
   5.2.技術的特徴
  6.応用例
  7.まとめ
 <<1.システム構成例>>
 まず、図1を参照して、本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明する。図1は、本実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。図1に示すように、本実施形態に係るシステム1は、基地局100及び端末装置200を含む。
 基地局100は、セル11を運用し、セル11内の端末装置200に無線通信サービスを提供する装置である。図1に示したように、基地局100は複数存在してもよく、基地局100A~100Cは、それぞれセル11A~11Cを運用して、それぞれ端末装置200A~200Cに無線通信サービスを提供する。図1に示した例では、基地局100A及び100Bはスモールセル基地局であり、セル11A及び11Bはスモールセルである。また、基地局100Cは、マクロセル基地局であり、セル11Cはマクロセルである。マクロセル基地局100Cは、管理下のスモールセル基地局100A及び100Bによる無線通信を協調的に制御する機能を有する。なお、基地局100間は、通信可能に接続されており、例えばX2インタフェースにより接続される。また、基地局100とコアネットワーク12との間は、通信可能に接続されており、例えばS1インタフェースにより接続される。
 端末装置200は、基地局100と通信する装置である。端末装置200は、典型的には高いモビリティを有し、移動に応じたセル選択が行われる。他にも、基地局100又は端末装置200によりビームが形成される場合、端末装置200の移動に応じた適切なビームを形成して通信するためのビームトラッキングが行われる。
 基地局を、以下ではeNB(evolved Node B)とも称する場合がある。このことは、基地局100が、LTEにおける無線アクセス技術により運用されることに限定するものではなく、5Gの無線アクセス技術により運用され得る。即ち、基地局は、eNB以外の他の呼び方がされてもよい。同様に、端末装置を以下ではUE(User Equipment)又はユーザとも称する場合があるが、このことは、端末装置200がLTEにおける無線アクセス技術により運用されることに限定するものではなく、5Gの無線アクセス技術により運用され得る。
 コアネットワーク12は、基地局100を制御するする制御ノードを含む。コアネットワーク12は、例えばEPC(Evolved Packet Core)を含んでいてもよいし、5Gのアーキテクチャを含んでいてもよい。コアネットワーク12は、ゲートウェイ装置を介してパケットデータネットワークに接続される。
 <<2.ビームトラッキングに関する考察>>
 以下、ビームトラッキングに関する考察を各観点から行う。
  <2.1.ビームトラッキングの概要>
  (ビームトラッキングの必要性)
 eNBには、例えば30GHz帯では256本、70GHz帯では1000本といった、非常に多数のアンテナ(より詳しくは、アンテナ素子)が搭載されることが想定されている。アンテナ素子数が多くなるに応じて、より鋭いビームを形成することが可能となる。例えば、半値幅(3dB落ちのレベルが何度以上で起きるかを示す)が1度以下といった、非常に鋭いビームを、eNBからUEに提供することが可能になる。
 非常に鋭いビームが形成される環境下で、UEが高速に移動する場合(例えば、時速500Kmで移動する場合)、UEがビームの外に容易に出てしまうことが想定される。UEがビームの外に出てしまうと、eNBから当該UEへのデータの送信が困難になる。従って、図2に示すように、ビームが高速移動するUEに追従(トラッキング)可能になることが望ましい。
 図2は、ビームトラッキングに関する考察を説明するための図である。図2に示すように、UEの移動に応じて、eNBが形成するビームを追従させることが望ましい。
  (コードブックベースビームフォーミング)
 LTEでは、ビームを無段階に変化させて、UEに追従するビームを作り直すような仕組みが採用される可能性は低い。新たなビームを作り直すための計算コストが発生するからである。そこで、eNBからあらゆる方向に向けたビームを事前に形成しておき、その事前に形成しておいたビームの中からUEとの通信に用いるビームを選択して提供する仕組みが、3GPPリリース13のFD-MIMO(full dimension multi input multi output)に採用されている。このような仕組みは、コードブックベースビームフォーミング(codebook based beam forming)とも称される。
 例えば、水平方向の360度に対して1度刻みにビームが用意される場合、360個のビームが用意されることとなる。ビーム同士が半分重なる場合には、720個のビームが用意されることとなる。垂直方向の-90度から+90度に対しても同様にビームが用意される場合には、180度分の360個のビームが用意されることとなる。
 コードブックベースビームフォーミングにおいては、ビームトラッキングとは、コードブックとして事前に用意されたビームの中から、UEとの通信に適したビームを選び続けることを意味する。
  (ダウンリンクのリファレンス信号に基づくビームトラッキング)
 3GPP RAN1 リリース13 FD-MIMOにおいて、ビーム選択に関する検討が行われた。当該検討においては、eNBは、ダウンリンクのビームフォームされたリファレンス信号(RS:reference signal)に基づいて、UEとの通信に適したビームを選択することが検討された。そのようなダウンリンクのリファレンス信号は、ビームフォームドCSI-RS(channel state information-reference signal)とも称される。eNBは、複数のビームフォームドCSI-RS(multiple beamformed CSI-RS)を提供し、UEにおける受信結果に応じたビームを用いてUEとの通信を行う。以下、図3を参照して、ビームフォームドCSI-RSに基づくビームトラッキング手続きを説明する。
 図3は、ビームフォームドCSI-RSに基づくビームトラッキング手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図3に示すように、まず、eNBは、複数のビームを用いて、複数のビームフォームドCSI-RSを送信する(ステップS11)。次いで、UEは、提供された複数のビームフォームドCSI-RSの受信結果に基づいて、ビームフォームドCSI-RSの送信に用いられた複数のビームの中から望ましいビームを選択し、選択結果を示す情報をeNBに送信する(ステップS12)。選択結果を示す情報は、望ましいビームの識別情報(典型的には、ビーム番号)を含む。例えば、UEは、各ビームの受信電力に基づいて望ましいビームをひとつ又は複数選択する。そして、eNBは、選択されたビームによりビームフォームされたユーザデータをUEに提供する(ステップS13)。
 このような手続きによれば、複数のビームフォームドCSI-RSのセットがどの程度の頻度でUEに提供されるかによって、トラッキング能力が変わる。例えば、100ms毎に提供される場合、トラッキングは、100msの粒度で行われることになる。100msの間、UEがビームの中に留まるスピードで移動している場合には、この粒度でのトラッキングで良いが、UEのスピードが速くなると、例えば5ms以下の粒度でのトラッキングが要される場合も出てくる。このような場合、複数のビームフォームドCSI-RSのセットを提供するためのダウンリンクのリソースのオーバーヘッドが大きくなるので、効率的な通信が困難になる。
  (アップリンクのリファレンス信号に基づくビームトラッキング)
 eNBは、どの複数のビームを用いて上述した複数のビームフォームドCSI-RSを送信するかを、典型的には、アップリンクのリファレンス信号に基づいて決定する。eNBは、アップリンクのリファレンス信号に基づいてUEの大まかな位置を把握して、そのUEに適切なビームの候補を複数選択し、選択した複数のビームの候補を用いて複数のビームフォームドCSI-RSを送信する。このアップリンクのリファレンス信号は、SRS(Sounding Reference Signal)とも称される。以下、図4を参照して、SRSに基づくビームトラッキング手続きを説明する。
 図4は、SRSに基づくビームトラッキング手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図4に示すように、まず、UEは、SRSをeNBに送信する(ステップS21)。次いで、eNBは、SRSの受信結果に基づいて、UEとeNBとの間のチャネル情報を取得し、チャネル情報に基づいて複数のビームフォームドCSI-RSの送信に用いる複数のビームを選択する(ステップS22)。その後、ステップS23~25において、図3を参照して上記説明したステップS11~S13に係る処理と同様の処理が行われる。
 ここで、TDD(Time Division duplex)の場合、アップリンクとダウンリンクとを時間的に交互に切り替えて無線リソースが使用されるため、アップリンクとダウンリンクとでチャネル情報は同様となる。一方で、FDD(Frequency Division duplex)の場合、アップリンクとダウンリンクとで使用される周波数が異なるので、アップリンクとダウンリンクとでチャネル情報は異なる。よって、上記ステップS21において、eNBがSRSに基づいてダウンリンクのチャネル情報を取得(正確には、推定)できるのは、TDDの場合のみと言える。
  <2.2.SRS>
 SRSは、上述したビーム選択よりも、eNBが、運用する周波数帯域幅(即ち、バンド幅)におけるアップリンクのチャネル情報を取得して、それをダウンリンクのスケジューリングに用いることを主目的とする。
 スケジューリングとは、UEがダウンリンク又はアップリンクのリソース(周波数及び時間で区切られた単位リソース)のどの部分を使うかをeNBが決定して、決定した内容をUEに通知することを指す。例えば、eNBが運用するバンド幅が20MHzである場合、リソースブロックは15kHz間隔で配置されるサブキャリアを12個含み、100個のリソースブロックが20MHzの中に敷き詰められる。この100個のリソースブロックのリソースは、複数のUEで分け合って使用される。つまり、FDM(Frequency Division Multiplexing)が行われる。従って、UEに20MHzの中のどの部分を使わせるかを決定することが、eNBのスケジューリングであると言える。
 eNBは、SRSに基づいて、上述した主目的を達成する。詳しくは、eNBは、SRSの受信結果に基づいてアップリンクのチャネル情報を取得し、取得したチャネル情報に基づいてダウンリンクのチャネル情報を推定し、推定したダウンリンクのチャネル情報に基づいてスケジューリングを行う。
 このような、スケジューリングという主目的のために設計された既存のSRSは、ビーム選択のためのリファレンス信号としては適切ではないと考えられる。例えば、ビームトラッキングのためには、チャネル全体にわたるチャネル情報が必要とは限らない。
  (SRSのフォーマット)
 図5は、LTEにおけるSRSのフォーマットの一例を説明するための図である。LTEのアップリンクは、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)で運用されており、1つのサブフレームあたり14個のシンボルが含まれる。アップリンクにおける時間方向のシンボルは、SC-FDMAシンボル又はOFDMシンボルとも称される。図5に示すように、SRSは、最後のOFDMシンボルを用いて送信される。ただし、全てのサブフレームにおいて、最後のOFDMシンボルを用いてSRSが送信されるとは限らない。例えば、通常は、14個のOFDMシンボルの全てを用いて、ユーザデータであるPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)及び制御信号であるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が送信される。そして、必要な時のみ、最後のOFDMシンボルを用いてSRSが送信される。
  (狭帯域のSRSと広帯域のSRS)
 図5に示したように、SRSは運用されるバンド幅の全てを占有して一度に送信される場合もある。他方、一度のSRSの送信では運用されるバンド幅の一部が用いられる場合もある。前者は広帯域のSRSとも称され、後者は狭帯域のSRSとも称される。
 図6は、LTEにおける狭帯域のSRSを説明するための図である。図6に示すように、狭帯域のSRSは、一度の送信では一部のバンド幅が用いられる。ただし、運用されるバンド幅全体のチャネル状態を知るという上記の主目的を達成するために、狭帯域のSRSであっても、図6に示すように送信に用いるバンド幅をシフトさせることにより、結局は運用されるバンド幅全体に渡ってSRSが送信されることとなる。狭帯域のSRSのメリットは、UEがより多くの電力を一度のSRSの送信に用いることができるため、SRSのアップリンクカバレッジを増加させることができる点である。換言すると、狭帯域のSRSのメリットは、eNBで受信されるSRSの品質を向上させることができる点にある。
 ここで注目すべきは、広帯域、狭帯域のいずれのSRSも、運用されるバンド幅全体のチャネル情報を取得されることを主目的として設計されていることである。即ち、広帯域、狭帯域のいずれのSRSも、対象とするバンド幅は、eNBが運用するバンド幅の全体である。
  (周期的なSRSと非周期的なSRS)
 eNBは、SRSを周期的(periodic)に送信するように、又は非周期的(aperiodic)に送信するように、UEに設定することができる。
 eNBは、周期的なSRSを設定する場合、準静的(semi-static)にRRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて設定する。従って、周期的な送信に関して、例えば送信周期をダイナミックに変更することは困難である。
 一方、非周期的なSRSに関しては、eNBは、必要に応じて非周期的にSRSリクエストを送信し、UEはSRSリクエストを受信した場合にSRSを返送する。ただし、非周期的なSRSは、ビームトラッキングのために定期的にビームを選択するためのリファレンス信号としては適切ではないと考えられる。なぜならば、ダウンリンクのSRSリクエストがオーバーヘッドになってしまうからである。
  (SRSとビーム選択との関係性)
 eNBは、UEにビームを提供する場合、UEにとって適切なビームを選択することが望ましい。
 そのための一つの方法としては、図3及び図4を参照して上記説明したように、eNBが複数のビームフォームドリファレンス信号を提供し、UEにおける受信結果に応じたビームを用いてUEとの通信を行うことが考えられる。その場合、図4を参照して上記説明したように、eNBは、どの複数のビームを用いて複数のビームフォームドリファレンス信号を送信するかを、SRSに基づいて決定し得る。なぜならば、eNBは、SRSの受信結果に基づいてUEの方向を大まかに捉えることができるためである。
 このように、SRSは、UEに提供するビーム選択のために使用可能である。一方で、SRSはアップリンクのリファレンス信号であるから、eNBがSRSの受信結果に基づいてダウンリンクの干渉の状況を知ることは困難である。従って、最終的なビーム選択は、ダウンリンクのリファレンス信号に基づいて、UEにより決定されることが望ましい。
  (まとめ)
 以上、SRSに関して説明した。SRSをビームトラッキングに用いる場合の留意点を、以下にまとめる。
 第1の留意点は、既存のSRSが、運用されるバンド幅全体のチャネル情報を取得することを主目的としていることである。既存のSRSは、ビームトラッキングのようにビームの方向だけを知りたい場合にはオーバーヘッドとなり、ビームトラッキングのために用いられる場合アップリンクの伝送効率が低下し得る。
 第2の留意点は、周期的なSRS及び非周期的のSRSの双方ともに、ビームトラッキングの用途には向いていないことである。例えば、全てのUEが、非常に高精度なトラッキングを必要とするわけではない。
 第3の留意点は、SRSではダウンリンクの干渉の状況を知ることが困難なことである。最終的なビームの選択は、ダウンリンクのリファレンス信号に基づいて行われることが望ましい。
  <2.3.その他>
 ビームトラッキングの難易度について以下に考察する。
 まず、UEが全く動かず静止している場合が想定される。その場合、UEにとって適切なビームに変更がない場合が多いので、ビームトラッキングのためのビーム選択は容易である。ただし、UEが静止していても、周りの環境、例えば車又は人間等の遮蔽物がeNBとUEの間を横切る等によるビームの遮蔽(以下、ブロッキングとも称する)の影響で再度のビーム選択が行われる場合もある。
 また、UEが高速で移動する場合が想定される。その場合、高速に移動するUEに対してビームを追従させることが要されるので、ビームトラッキングの難易度は高い。UEに提供されるビームが鋭いものである場合、ビームトラッキングの難易度はさらに高いものとなる。例えば1度幅のビームが提供される場合、例えば10度幅のビームが提供される場合と比較して難易度は高い。ビームが鋭いほど、ビームに含まれる範囲内でUEが移動する時間が短いためである。
 UEの移動速度によらず、非連続的なチャネル環境の変化が発生した場合、ビーム選択の難易度は高いものとなる。非連続的なチャネル環境の変化は、例えば遮蔽物がeNBとUEとの間に突然入り込んだ場合、及びアンテナが平面的に配置されているUEが急に回転する場合等に発生し得る。このような場合、UEにとって適切なビームが変化し得る。また、直接的にUEに届くビームよりも、反射して間接的にUEに届くビームの方が適切な場合もあると考えられる。
 <<3.各装置の構成例>>
 続いて、本開示の一実施形態に係るシステム1に含まれる各装置の構成の一例を説明する。
  <3.1.基地局の構成例>
 図7は、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図7を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び制御部150を備える。
 (1)アンテナ部110
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 とりわけ、本実施形態では、アンテナ部110は、複数のアンテナ素子を有し、ビームを形成することが可能である。
 (2)無線通信部120
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
 とりわけ、本実施形態では、無線通信部120は、アンテナ部110により複数のビームを形成して端末装置200と通信することが可能である。
 (3)ネットワーク通信部130
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
 (4)記憶部140
 記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)制御部150
 制御部150は、基地局100の様々な機能を提供する。制御部150は、設定部151及び通信制御部153を含む。なお、制御部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。設定部151及び通信制御部153の動作は、後に詳細に説明する。
  <3.2.端末装置の構成>
 図8は、本実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図8を参照すると、端末装置200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び制御部240を備える。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 とりわけ、本実施形態では、無線通信部220は、複数のビームを形成して通信する基地局100と通信することが可能である。
 (3)記憶部230
 記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)制御部240
 制御部240は、端末装置200の様々な機能を提供する。制御部240は、設定部241及び通信制御部243を含む。なお、制御部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。設定部241及び通信制御部243の動作は、後に詳細に説明する。
 以下では、基地局100をeNB100とも称し、端末装置200をUE200とも称する。
 <<4.第1の実施形態>>
 第1の実施形態は、UE200がビーム選択用のアップリンクリファレンス信号を送信する基本的な実施形態である。
  <4.1.技術的課題>
 上述したように、SRSは、広帯域の場合も狭帯域の場合も、eNBが運用するバンド幅全体のチャネル情報を取得することを主目的としていた。そして、ビームトラッキングのために設計されたアップリンクリファレンス信号は存在しなかった。そこで、本実施形態では、効率的なビームトラッキング(即ち、UEトラッキング(UEのためのビーム選択))を可能にするためのアップリンクリファレンス信号を提供する。
  <4.2.技術的特徴>
 以下、本実施形態の技術的特徴を説明する。
  (1)ビーム選択用SRS
  ・タイプBのSRS
 UE200(例えば、通信制御部243)は、第1のアップリンクリファレンス信号、及び第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とするバンド幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する。第1のアップリンクリファレンス信号と第2のアップリンクリファレンス信号とが併用されることで、eNB100は、スケジューリングを行いつつ効率的なビームトラッキングを行うことが可能となる。
 第1のアップリンクリファレンス信号は、eNB100が運用するバンド幅全体のチャネル情報を取得することを主目的としたアップリンクリファレンス信号である。即ち、第1のアップリンクリファレンス信号は、eNB100との通信が可能なバンド幅、即ちeNB100により運用されるバンド幅の全体を対象とする。例えば、第1のアップリンクリファレンス信号は、上述した広帯域のSRS又は狭帯域のSRSであってもよい。以下では、第1のアップリンクリファレンス信号を、タイプAのSRSとも称する。
 第2のアップリンクリファレンス信号は、eNB100によるビームトラッキングのために用いられる、効率的なビームトラッキングを可能にすることを主目的としたアップリンクリファレンス信号である。以下では、第2のアップリンクリファレンス信号を、タイプBのSRSとも称する。以下、図9を参照しながら、タイプBのSRSについて説明する。
 図9は、本実施形態に係るタイプBのSRSの一例を説明するための図である。図9に示すように、タイプBのSRSは、例えばeNBが運用するバンド幅が20MHzである場合に、その一部のバンド幅(例えば、1MHz等)を対象として、5ms(ミリ秒)間隔等の送信周期で送信される。なお、図9では、タイプAのSRSは省略されている。
 図9に示すように、タイプBのSRSは、タイプAのSRSと比較して対象とするバンド幅が狭い。タイプAのSRSは、広帯域にしろ狭帯域にしろ、対象とするバンド幅は、eNBが運用するバンド幅全体である。一方で、タイプBのSRSは、eNBが運用するバンド幅の一部を対象とする。即ち、タイプBのSRSは、eNB100との通信が可能なバンド幅、即ちeNB100により運用されるバンド幅の全体のうち一部のバンド幅を対象とする。タイプBのSRSは、タイプAのSRSと比較して対象とするバンド幅が狭いので、バンド幅を絞って効率的にビームトラッキングのためのSRSを送信することが可能となる。
 また、図9に示すように、複数のタイプBのSRSは、同一の周波数位置で周期的に送信されてもよい。なお、周波数位置とは、周波数領域における位置を指す。これにより、eNB100は、同一の周波数位置におけるチャネル情報の変化を知得することができ、適切にビームトラッキングを行うことができる。
 また、タイプBのSRSは、タイプAのSRSと比較して送信周期が短い。即ち、タイプBのSRSは、タイプAのSRSと比較して高頻度で送信される。例えば、タイプBのSRSは、5ミリ秒から10ミリ秒間隔で送信されることが望ましい。特に、5ミリ秒であれば、例えば時速500kmで移動するUE200が、半値幅が1度以下のビームを形成する20m離れたeNB100と通信可能である。このような短い送信周期により、UE200が高速移動する場合であっても、eNB100はビームトラッキングすることが可能である。
 UEが高速移動する場合であってもビームトラッキング可能にするためのタイプBのSRSの送信周期について、下記の表1~表3を参照して説明する。表1~表3は、TRP(Transmission/Reception Point)とUEとの距離ごとの、TRPからUEへ送信されるビーム半径(1つのビームが届く領域の半径)及びビームが届く領域の中心に位置するUEが当該領域から外れるまでの時間を示している。表1はUEが時速30kmで移動している場合を示し、表2はUEが時速120kmで移動している場合を示し、表3はUEが時速250kmで移動している場合(例えば、高速道路におけるV2X(Vehicle to Everything))を示している。表1~表3における、ビームが届く領域の中心に位置するUEが当該領域から外れるまでの時間以下の時間であれば、ビーム選択の間隔として許容可能である。換言すると、表1~表3における、ビームが届く領域の中心に位置するUEが当該領域から外れるまでの時間以下の時間が、タイプBのSRSの送信間隔として採用されることが望ましい。この点、下記の表1~表3に示すように、送信周期が5ミリ秒であれば、想定されるどの場合でもこの要件を満たし、送信周期が10ミリ秒であれば、ほとんどの場合でこの要件を満たす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
  ・タイプBのSRSに基づく動作
 eNB100(例えば、通信制御部153)は、UE200からのタイプAのSRS、及びタイプAのSRSと比較して対象とするバンド幅が狭く送信周期が短いタイプBのSRSの受信を行う。eNB100は、タイプAのSRSの受信結果に基づいて、運用するバンド幅全体のチャネル情報を取得して、スケジューリングを行う。また、eNB100は、タイプBのSRSの受信結果に基づいて、UE200に適するビームを選択する。
  ・タイプBのSRSのための設定
 eNB100(例えば、設定部151)は、UE200へのタイプBのSRSのための設定情報(第1の設定情報に相当)の送信を行う。そして、UE200(例えば、設定部241)は、eNB100から受信した設定情報に基づいてタイプBのSRSのための送信設定を行う。設定情報は、例えば送信周期、並びに対象とするバンド幅の周波数位置及び幅等を示す情報を含み得る。これにより、UE200は、eNB100から指示された送信周期、及びバンド幅でタイプBのSRSを送信することができる。
  ・処理の流れ
 以下、図10を参照して、本実施形態に係るSRS送受信処理の流れの一例を説明する。SRS送受信処理は、例えば図4を参照して上述したSRSに基づくビームトラッキング手続きがNRにおいても踏襲されると想定すると、ステップS21において実行され得る。即ち、以下に説明するSRS送受信処理は、ビームトラッキング手続きに含まれ得る。
 図10は、本実施形態に係るシステム1において実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図10に示すように、本シーケンスには、eNB100及びUE200が関与する。
 まず、eNB100は、タイプAのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(ステップS102)。この設定情報には、例えば送信周期を示す情報が含まれる。次いで、eNB100は、タイプBのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(S104)。この設定情報には、例えば送信周期並びに対象とするバンド幅の周波数位置及び幅等を示す情報が含まれる。
 その後、eNB100は、長い送信周期でタイプAのSRSを送信し、短い送信周期でタイプBのSRSを送信する。例えば、eNB100は、タイプBのSRSを送信した後(ステップS106)、タイプAのSRSを送信し(ステップS108)、その後タイプBのSRSを短い送信周期で送信する(ステップS110~S116)。その後同様に、eNB100は、タイプAのSRSを送信し(ステップS118)、タイプBのSRSを短い送信周期で送信する(ステップS120、S122、以後省略)。図10に示すように、タイプAのSRSの送信周期は長く、タイプBのSRSの送信周期は短い。
  (2)動的な設定
 eNB100(例えば、設定部151)は、タイプBのSRSの送信設定を動的に行ってもよい。以下、図11を参照しながら、タイプBのSRSの動的な送信設定について説明する。
 図11は、本実施形態に係るタイプBのSRSの動的な送信設定の一例を説明するための図である。図11に示した例では、タイプAのSRSが送信される度に、タイプBのSRSが送信されるバンド幅の周波数位置が動的に変化している。
 例えば、eNB100(例えば、設定部151)は、タイプAのSRSの受信結果に基づいて、タイプBのSRSの送信設定を行ってもよい。そして、eNB100は、タイプAのSRSの受信結果に応じた設定情報(第1の設定情報に相当)をUE200へ送信してもよい。例えば、eNB100は、タイプBのSRSが対象とするバンド幅の周波数位置を、タイプAのSRSの受信結果に基づいて設定する。具体的には、eNB100は、タイプAのSRSの受信結果に基づいて取得した、運用するバンド幅全体のチャネル情報に基づいて、チャネル品質(例えば、SINR(Signal Noise Interference Ratio))のよい周波数位置に、タイプBのSRSが対象とするバンド幅を設定する。即ち、タイプBのSRSが対象とするバンド幅は、タイプAのSRSの受信結果に基づくチャネル品質が良い周波数位置のバンド幅であってもよい。設定情報は、対象とするバンド幅の周波数位置の他、例えば対象とするバンド幅の幅、及び送信周期等を示す情報を含み得る。これにより、UE200は、チャネル品質のよい周波数位置のバンド幅を対象として、タイプBのSRSを送信することが可能となる。これに対し、仮に、チャネル品質が悪い周波数位置のバンド幅でタイプBのSRSが送信されると、eNB100がトラッキングに失敗し続けてしまう可能性がある。eNB100がタイプBのSRSの受信に一度でも失敗すると、eNB100におけるビームトラッキングが困難になってしまう。
 運用されるバンド幅全体の中には、チャネル品質がよい周波数位置と悪い周波数位置とが混在し得る。上述した狭帯域のSRSのように、タイプBのSRSを周波数ホッピングさせる方法も考えられるが、フェージング等の影響で、適切でない周波数位置のバンド幅でSRSが送信される可能性が有る。そこで、eNB100は、タイプAのSRSにより運用されるバンド幅全体のチャネル情報を随時取得することで、タイプBのSRSが対象とするバンド幅の周波数位置を動的に且つ適切に設定することが可能である。
 ただし、タイプBのSRSが送信される度に送信設定が行われると、eNB100からの設定情報の送信のためにダウンリンクのオーバーヘッドが大きくなってしまう。そこで、図11に示すように、eNB100は、周期的に送信設定を行ってもよい。図11に示した例では、eNB100は、タイプAのSRSが受信される度に送信設定を行っているが、タイプAのSRSが複数回されてから送信設定を行ってもよいし、設定に変更が有る場合にのみ送信設定を行ってもよい。
 なお、図11では、対象とするバンド幅が連続的(即ち、連続したひと続きのバンド幅)であり、その中でホッピングが行われる例を示したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、対象とするバンド幅は離散した複数のバンド幅であってもよく、離散した複数のバンド幅を跨ぐホッピングが行われてもよい。
 もちろん、eNB100は、タイプAのSRSの受信結果を用いずとも、タイプBの送信設定を行うことは可能であるが、タイプAのSRSの受信結果を用いることで、より適切な送信設定を行うことが可能となる。
  ・処理の流れ
 以下、図12を参照して、本実施形態に係るSRS送受信処理の流れの一例を説明する。以下に説明するSRS送受信処理は、ビームトラッキング手続きに含まれ得る。
 図12は、本実施形態に係るシステム1において実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図12に示すように、本シーケンスには、eNB100及びUE200が関与する。
 まず、eNB100は、タイプAのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(ステップS202)。この設定情報には、例えば送信周期を示す情報が含まれる。次いで、eNB100は、タイプBのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(S204)。この設定情報には、例えば送信周期並びに対象とするバンド幅の周波数位置及び幅等を示す情報が含まれる。
 次いで、UE200は、タイプAのSRSを送信する(ステップS206)。次に、eNB100は、タイプAのSRSの受信結果に基づいて、タイプBのSRSの周波数位置を設定し(ステップS208)、かかる設定を反映したタイプBのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(ステップS210)。その後、UE200は、タイプBのSRSを短い送信周期で送信する(ステップS212~S218)。その後、ステップS206~S218に係る処理が繰り返される(ステップS220~S228、以後省略)。
  (3)周波数ホッピング
 UE200(例えば、通信制御部243)は、対象とするバンド幅において、タイプBのSRSを周波数ホッピングさせながら送信してもよい。周波数ホッピングさせることにより、ノイズ等の影響を低減することが可能となる。以下、図13を参照しながら、タイプBのSRSの周波数ホッピングについて説明する。
 図13は、本実施形態に係るタイプBのSRSの周波数ホッピングを説明するための図である。図13に示した例では、UE200は、対象とするバンド幅において、タイプBのSRSを周波数ホッピングさせながら送信している。対象とするバンド幅は、図11を参照して上記説明したように、eNB100によりタイプAのSRSの受信結果に基づいて設定され得る。そのため、図13に示したように、対象とするバンド幅の周波数位置が、タイプAのSRSが送信される度に動的に変化し得る。
 上記説明したように、eNB100がタイプBのSRSの受信に一度でも失敗すると、eNB100におけるビームトラッキングが困難になってしまう。そこで、チャネル品質のよい周波数位置のバンド幅を対象としつつ、対象のバンド幅においてさらに周波数ホッピングさせることで、トラッキングの失敗確率をより低下させることが可能となる。
  ・タイプBのSRSのための設定
 eNB100から送信される設定情報(第1の設定情報に相当)は、タイプBのSRSの周波数ホッピングに関する設定情報を含み得る。周波数ホッピングに関する設定情報とは、例えば周波数ホッピングパターンを示す情報を含む。これにより、UE200は、eNB100から指示された周波数ホッピングパターンを用いてタイプBのSRSを送信することができる。
  (4)ダウンリンクリファレンス信号に基づく設定
 UE200(例えば、設定部241)は、eNB100から受信したダウンリンクリファレンス信号に基づいて、タイプBのSRSのための送信設定を行ってもよい。例えば、UE200は、ダウンリンクリファレンス信号に基づいて、対象とするバンド幅の周波数位置及び幅を設定したり、送信周期を設定したり、周波数ホッピングパターンを設定したりする。これにより、eNB100は、設定変更のたびに設定情報をUE200に送信せずともよいので、eNB100の処理負荷を低減させると共に、ダウンリンクのオーバーヘッドを低減させることが可能となる。さらに、タイプAのSRSの送信までも省略可能となり、その場合、アップリンクのオーバーヘッドも低減させることが可能である。
 上記のダウンリンクリファレンス信号は、例えばCSI-RSであってもよい。eNB100は、例えば運用するバンド幅の全体でCSI-RSを送信し得る。
 UE200(例えば、設定部241)は、ダウンリンクリファレンス信号に基づいて行った、タイプBのSRSのための送信設定を示す設定情報(第2の設定情報に相当)を、eNB100へ送信してもよい。そして、eNB100(例えば、設定部151)は、UE200から受信した設定情報に基づいてタイプBのSRSのための受信設定を行う。この設定情報は、周波数ホッピングに関する設定情報とも捉えられる。かかる設定情報は、周波数ホッピングパターンの他、例えば送信周期、対象とするバンド幅の周波数位置及び幅等を示す情報を含み得る。
  ・処理の流れ
 以下、図14及び図15を参照して、本実施形態に係るSRS送受信処理の流れの一例を説明する。以下に説明するSRS送受信処理は、ビームトラッキング手続きに含まれ得る。
 図14は、本実施形態に係るシステム1において実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図14に示すように、本シーケンスには、eNB100及びUE200が関与する。本シーケンスは、第2の設定情報が送信されないケースを表している。
 まず、eNB100は、タイプBのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(ステップS304)。この設定情報には、例えば送信周期並びに対象とするバンド幅の周波数位置及び幅等を示す情報が含まれる。
 次いで、eNB100は、CSI-RSをUE200へ送信する(ステップS306)。次に、UE200は、CSI-RSの受信結果に基づいて、タイプBのSRSの周波数位置及び周波数ホッピングパターンを設定する(ステップS308)。その後、eNB100は、かかる設定に基づいてタイプBのSRSを短い送信周期で送信する(ステップS310~S316)。その後、ステップS306~S316に係る処理が繰り返される(ステップS318~S324、以後省略)。
 図15は、本実施形態に係るシステム1において実行されるSRS送受信処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図15に示すように、本シーケンスには、eNB100及びUE200が関与する。本シーケンスは、第2の設定情報が送信されるケースを表している。
 まず、eNB100は、タイプBのSRSのための設定情報をUE200へ送信する(ステップS404)。この設定情報には、例えば送信周期並びに対象とするバンド幅の周波数位置及び幅等を示す情報が含まれる。
 次いで、eNB100は、CSI-RSをUE200へ送信する(ステップS406)。次に、UE200は、CSI-RSの受信結果に基づいて、タイプBのSRSの周波数位置及び周波数ホッピングパターンを設定し(ステップS408)、かかる設定を反映した周波数ホッピングに関する設定情報をeNB100へ送信する(ステップS410)。その後、UE200は、タイプBのSRSを短い送信周期で送信する(ステップS412~S418)。その後、ステップS406~S418に係る処理が繰り返される(ステップS420~S428、以後省略)。
  (5)補足
 上記では、タイプAのSRSが、周期的なSRSである場合を想定して説明したが、タイプAのSRSは、非周期的なSRSであってもよい。ただし、非周期的なSRSの場合、周期的なSRSと同等かそれ以上に長い送信周期が設定されるものと想定される。なぜならば、タイプAのSRSは、運用されるバンド幅全体のチャネル情報の取得が主目的であるため、タイプBのSRSよりも送信周期が短いことは想定されないためである。また、上記では、タイプAのSRSを広帯域のSRSとして図示して説明したが、タイプAのSRSは、狭帯域のSRSであってもよい。
 <<5.第2の実施形態>>
 第2の実施形態は、複数種類の周波数ホッピングパターンで周波数ホッピングさせた、複数のタイプBのSRSをUE200が送信する形態である。
  <5.1.技術的課題>
 上記説明したように、eNB100がタイプBのSRSの受信に一度でも失敗すると、eNB100におけるビームトラッキングが困難になってしまう。従って、タイプBのSRSは、eNB100において毎回正しく受信されることが重要である。ここで、隣接するeNB100同士で同一のアップリンクリソースが使用され得る。その場合、あるセルに接続するUE200から送信されたタイプBのSRSと隣接するセルに接続するUE200から送信されたタイプBのSRSとが、衝突するおそれがある。衝突が発生した場合、eNB100においてタイプBのSRSの受信に失敗してしまうので、ビームトラッキングが失敗してしまう。
 ここで、タイプBのSRSに周波数ホッピングを適用された場合、その周波数ホッピングパターンが隣接するセルに接続するUE間で異なっていれば、上記衝突の確率は低減すると考えられる。しかしながら、周波数ホッピングパターンが異なっていたとしても、そのホッピングの周期が異なる等した場合、依然として衝突の可能性は残る。
  <5.2.技術的特徴>
 UE200(例えば、通信制御部243)は、複数のタイプBのSRSの各々を、互いに異なる周波数ホッピングパターンを用いて多重してもよい。これにより、仮に一部の周波数ホッピングパターンにおいて衝突が発生したとしても、他の一部の周波数ホッピングパターンにおいて衝突が発生しなければ、ビームトラッキングの失敗を回避することが可能となる。即ち、互いに異なる周波数ホッピングパターンを用いて複数のタイプBのSRSを多重することで、ビームトラッキングが失敗する確率を低減させることが可能となる。以下、図16を参照しながら、タイプBのSRSの異なる周波数ホッピングパターンによる多重について説明する。
 図16は、本実施形態に係るタイプBのSRSの周波数ホッピングを説明するための図である。図16に示した例では、UE200は、周波数ホッピングパターンXを用いて周波数ホッピングさせたタイプBのSRS、及び周波数ホッピングパターンYを用いて周波数ホッピングさせたタイプBのSRSを送信している。図16に示すように、用いられる複数の周波数ホッピングパターンは、互いに異なるものである。この互いに異なるとは、図16に示すように、同一のタイミングにおけるホッピング位置が、それぞれ異なることを意味する。このような周波数ホッピングパターンの相違により、少なくとも同一のUE200から送信されるタイプBのSRS間で、衝突が発生することを回避することが可能となる。
 一方で、基地局100(例えば、設定部151)は、タイプBのSRSの送信に用いられる互いに異なる複数の周波数ホッピングパターンをUE200に設定する。例えば、eNB100は、タイプAのSRSの受信結果に基づいて、周波数ホッピングパターンを設定してもよい。これにより、eNB100は、チャネル品質がよい周波数位置のバンド幅において、例えば隣接セルからの干渉の影響を受けない又は低い周波数ホッピングパターンを少なくとも含む複数種類の周波数ホッピングパターンを、UE200に用いさせることが可能となる。よって、ビームトラッキングが失敗する確率をさらに低減させることが可能となる。
 他にも、周波数ホッピングパターンは、eNB100から送信されたCSI-RSの受信結果に基づいてUE200により設定されてもよい。
 なお、図16に示した例では、ホッピングされた個々のSRSが、異なる周波数ホッピングパターン間で同一のタイミングで送信されているが、本技術はかかる例に限定されない。上記タイミングは、例えばオフセットが付加される等してずれていてもよい。
 <<6.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置200は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
  <6.1.基地局に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図17は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図17に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図17に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図17に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図17に示したeNB800において、図7を参照して説明した制御部150に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151及び/又は通信制御部153)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図17に示したeNB800において、図7を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ822において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図18は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図18に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図17を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図17を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図18に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図18に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図18に示したeNB830において、図7を参照して説明した制御部に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151及び/又は通信制御部153)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図18に示したeNB830において、例えば、図7を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ852において実装されてもよい。
  <6.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図19に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図19には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図19に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図19にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図19に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図19に示したスマートフォン900において、図8を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素(設定部241及び/又は通信制御部243)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図19に示したスマートフォン900において、例えば、図8を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ902において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図20に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図20には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図20に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図20にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図20に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図20に示したカーナビゲーション装置920において、図8を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素(設定部241及び/又は通信制御部243)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図20に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図8を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<7.まとめ>>
 以上、図1~図20を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、上記実施形態に係る端末装置200は、ビームを形成して通信する基地局100と通信し、第1のアップリンクリファレンス信号、及び第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する。これにより、基地局100は、第1のアップリンクリファレンス信号に基づいて運用するバンド幅全体のチャネル情報を取得してスケジューリングを行いつつ、第2のアップリンクリファレンス信号に基づいてビームトラッキングを行うことが可能となる。ここで、第2のアップリンクリファレンス信号が対象とする周波数帯域幅は、基地局100が運用するバンド幅の全体より狭いので、アップリンクのオーバーヘッドが削減され、効率的なビームトラッキングの実施が可能となる。
 また、上記実施形態に係る基地局100は、ビームを形成して端末装置200と通信し、端末装置200からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、端末装置200への第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う。これにより、端末装置200に、適切な送信設定を用いて第2のアップリンクリファレンス信号を送信させることが可能となり、効率的なビームトラッキングの実施が実現される。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記説明した各技術は、適宜組み合わされてもよい。例えば、UE200は、eNB100からの設定情報と、CSI-RSの受信結果との双方に基づいて、タイプBのSRSの送信設定を行ってもよい。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
 第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、
を備える端末装置。
(2)
 複数の前記第2のアップリンクリファレンス信号は、同一の周波数位置で周期的に送信される、前記(1)に記載の端末装置。
(3)
 前記第2のアップリンクリファレンス信号は、5ミリ秒から10ミリ秒間隔で送信される、前記(2)に記載の端末装置。
(4)
 前記第2のアップリンクリファレンス信号は、前記基地局によるビームトラッキングのために用いられる、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載の端末装置。
(5)
 第1のアップリンクリファレンス信号は、前記基地局との通信が可能な周波数帯域幅の全体を対象とし、第2のアップリンクリファレンス信号は、前記基地局との通信が可能な周波数帯域幅のうち一部の周波数帯域幅を対象とする、前記(1)~(4)のいずれか一項に記載の端末装置。
(6)
 前記制御部は、前記基地局から受信した第1の設定情報に基づいて前記第2のアップリンクリファレンス信号のための送信設定を行う、前記(1)~(5)のいずれか一項に記載の端末装置。
(7)
 前記制御部は、前記基地局から受信したダウンリンクリファレンス信号に基づいて前記第2のアップリンクリファレンス信号のための送信設定を行う、前記(1)~(5)のいずれか一項に記載の端末装置。
(8)
 前記制御部は、前記対象とする周波数帯域幅において前記第2のアップリンクリファレンス信号を周波数ホッピングさせながら送信する、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の端末装置。
(9)
 前記制御部は、前記周波数ホッピングに関する第2の設定情報を前記基地局へ送信する、前記(8)に記載の端末装置。
(10)
 前記制御部は、複数の前記第2のアップリンクリファレンス信号の各々を、互いに異なる周波数ホッピングパターンを用いて多重する、前記(8)又は(9)に記載の端末装置。
(11)
 ビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
 前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う制御部と、
を備える基地局。
(12)
 前記制御部は、前記第1のアップリンクリファレンス信号の受信結果に応じた前記第1の設定情報を送信する、前記(11)に記載の基地局。
(13)
 前記第1の設定情報は、前記第2のアップリンクリファレンス信号が対象とする周波数帯域幅の周波数位置を示す情報を含む、前記(12)に記載の基地局。
(14)
 前記制御部は、前記第2のアップリンクリファレンス信号が対象とする周波数帯域幅の周波数位置を、前記第1のアップリンクリファレンス信号の受信結果に基づいて設定する、前記(13)に記載の基地局。
(15)
 前記第1の設定情報は、前記第2のアップリンクリファレンス信号の送信周期を示す情報を含む、前記(12)~(14)のいずれか一項に記載の基地局。
(16)
 前記制御部は、前記第2のアップリンクリファレンス信号の送信に用いられる互いに異なる複数の周波数ホッピングパターンを設定する、前記(12)~(15)のいずれか一項に記載の基地局。
(17)
 ビームを形成して通信する基地局と通信することと、
 第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号をプロセッサにより送信することと、
を含む方法。
(18)
 ビームを形成して端末装置と通信することと、
 前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信をプロセッサにより行うことと、
を含む方法。
(19)
 コンピュータを、
 ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
 第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、
として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
(20)
 コンピュータを、
 ビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
 前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う制御部と、
として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
 1   システム
 100 基地局
 110 アンテナ部
 120 無線通信部
 130 ネットワーク通信部
 140 記憶部
 150 制御部
 151 設定部
 153 通信制御部
 200 端末装置
 210 アンテナ部
 220 無線通信部
 230 記憶部
 240 制御部
 241 設定部
 243 通信制御部

Claims (20)

  1.  ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
     第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、
    を備える端末装置。
  2.  複数の前記第2のアップリンクリファレンス信号は、同一の周波数位置で周期的に送信される、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第2のアップリンクリファレンス信号は、5ミリ秒から10ミリ秒間隔で送信される、請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記第2のアップリンクリファレンス信号は、前記基地局によるビームトラッキングのために用いられる、請求項1に記載の端末装置。
  5.  第1のアップリンクリファレンス信号は、前記基地局との通信が可能な周波数帯域幅の全体を対象とし、第2のアップリンクリファレンス信号は、前記基地局との通信が可能な周波数帯域幅のうち一部の周波数帯域幅を対象とする、請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記制御部は、前記基地局から受信した第1の設定情報に基づいて前記第2のアップリンクリファレンス信号のための送信設定を行う、請求項1に記載の端末装置。
  7.  前記制御部は、前記基地局から受信したダウンリンクリファレンス信号に基づいて前記第2のアップリンクリファレンス信号のための送信設定を行う、請求項1に記載の端末装置。
  8.  前記制御部は、前記対象とする周波数帯域幅において前記第2のアップリンクリファレンス信号を周波数ホッピングさせながら送信する、請求項1に記載の端末装置。
  9.  前記制御部は、前記周波数ホッピングに関する第2の設定情報を前記基地局へ送信する、請求項8に記載の端末装置。
  10.  前記制御部は、複数の前記第2のアップリンクリファレンス信号の各々を、互いに異なる周波数ホッピングパターンを用いて多重する、請求項8に記載の端末装置。
  11.  ビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
     前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う制御部と、
    を備える基地局。
  12.  前記制御部は、前記第1のアップリンクリファレンス信号の受信結果に応じた前記第1の設定情報を送信する、請求項11に記載の基地局。
  13.  前記第1の設定情報は、前記第2のアップリンクリファレンス信号が対象とする周波数帯域幅の周波数位置を示す情報を含む、請求項12に記載の基地局。
  14.  前記制御部は、前記第2のアップリンクリファレンス信号が対象とする周波数帯域幅の周波数位置を、前記第1のアップリンクリファレンス信号の受信結果に基づいて設定する、請求項13に記載の基地局。
  15.  前記第1の設定情報は、前記第2のアップリンクリファレンス信号の送信周期を示す情報を含む、請求項12に記載の基地局。
  16.  前記制御部は、前記第2のアップリンクリファレンス信号の送信に用いられる互いに異なる複数の周波数ホッピングパターンを設定する、請求項12に記載の基地局。
  17.  ビームを形成して通信する基地局と通信することと、
     第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号をプロセッサにより送信することと、
    を含む方法。
  18.  ビームを形成して端末装置と通信することと、
     前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信をプロセッサにより行うことと、
    を含む方法。
  19.  コンピュータを、
     ビームを形成して通信する基地局と通信する通信部と、
     第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号を送信する制御部と、
    として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
  20.  コンピュータを、
     ビームを形成して端末装置と通信する通信部と、
     前記端末装置からの第1のアップリンクリファレンス信号、及び前記第1のアップリンクリファレンス信号と比較して対象とする周波数帯域幅が狭く送信周期が短い第2のアップリンクリファレンス信号の受信と、前記端末装置への前記第2のアップリンクリファレンス信号のための第1の設定情報の送信を行う制御部と、
    として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
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