WO2022014281A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

端末、基地局及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022014281A1
WO2022014281A1 PCT/JP2021/023670 JP2021023670W WO2022014281A1 WO 2022014281 A1 WO2022014281 A1 WO 2022014281A1 JP 2021023670 W JP2021023670 W JP 2021023670W WO 2022014281 A1 WO2022014281 A1 WO 2022014281A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
srs
transmission
information
terminal
unit time
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/023670
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敬 岩井
綾子 堀内
昭彦 西尾
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority to EP21842715.1A priority Critical patent/EP4185044A4/en
Priority to US18/004,906 priority patent/US20230291520A1/en
Priority to JP2022536210A priority patent/JPWO2022014281A1/ja
Publication of WO2022014281A1 publication Critical patent/WO2022014281A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, base stations and communication methods.
  • MIMO Multiple-Input Multiple Output
  • NR New Radio access technology
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Improvements in the coverage performance or capacity performance of Reference Signal (SRS) were discussed (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals, base stations and communication methods that improve the transmission efficiency of reference signals.
  • a terminal has a receiving circuit that receives information indicating a part of a plurality of candidate unit time resources for transmitting an aperiodic reference signal, and the terminal based on the above information.
  • a control circuit for controlling the allocation of time resources used for transmitting a reference signal is provided.
  • the transmission efficiency of the reference signal can be improved.
  • SRS For SRS used in NR (eg, referred to as "NR SRS”), for example, a base station (sometimes referred to as “eNB” or “gNB”) is a terminal (eg, "User Equipment (UE)).
  • eNB evolved Node B
  • UE User Equipment
  • SRS setting information information regarding SRS settings
  • SRS resource set which is a parameter group used for each SRS resource such as SRS transmission timing, SRS transmission frequency band, series number for reference signal generation, and cyclic shift amount is defined. It's okay.
  • the SRS setting information may be set by higher layer signaling such as the Radio Resource Control (RRC) layer. Further, the SRS setting information may be referred to as "SRS-Config" set in the RRC layer, for example.
  • RRC Radio Resource Control
  • NRSRS for example, downlink quality estimation for downlink MIMO transmission (for example, also called “Antenna switching”), uplink quality estimation for uplink MIMO transmission (for example, “Codebook” or “Non-”).
  • An SRS use case such as "codebook”) or beam control (also referred to as "beam management”) may be set in the SRS resource set.
  • the terminal may perform SRS transmission according to the usage set in the SRS resource set.
  • the NR SRS may support, for example, three types of time domain operations (Time domain SRS behavior) of Periodic SRS, Semi-persistent SRS, and Aperiodic SRS.
  • time domain SRS behavior Time domain SRS behavior
  • one of the three types of time domain operations may be set in the SRS resource set.
  • Periodic SRS and Semi-persistent SRS are SRS transmitted periodically.
  • the transmission slot period and transmission slot offset are set in the SRS resource set, and at least one of the RRC layer and the Medium Access Control (MAC) layer indicates ON and OFF of transmission. good.
  • MAC Medium Access Control
  • Aperiodic SRS is an SRS that is transmitted aperiodically.
  • the transmission timing may be indicated by trigger information (for example, “SRS resource indicator (SRI)”) included in the downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) of the physical layer.
  • SRI SRS resource indicator
  • the terminal may transmit Aperiodic SRS when the trigger information requests Aperiodic SRS transmission.
  • the terminal may transmit Aperiodic SRS from the slot that has received the trigger information at the timing after the slot offset set in the SRS resource set by the RRC layer.
  • the base station can dynamically (or instantly) instruct the terminal to transmit Aperiodic SRS, for example, at the timing of channel estimation using a predetermined band or transmission beam.
  • NR SRS supports a function called Antenna switching, for example.
  • Antenna switching for example, a terminal having a different number of transmit antenna ports and receive antenna ports that can be processed at the same time (for example, the number of transmit antenna ports is smaller) performs downlink channel quality estimation for downlink MIMO transmission. good.
  • the number of transmitting antenna ports that can be processed simultaneously is one (for example, it may be expressed as one transmission (1Tx)), and the number of receiving antenna ports is four (for example, four receptions (4Rx)).
  • Tx transmission
  • Rx receptions
  • FIG. 1 shows an example of the Antenna switching of the terminal (for example, also called the terminal of "1T4R") which is (sometimes expressed as).
  • the antenna port for performing SRS transmission (for example, TX antenna) is switched in time.
  • the base station can be used for all spatial channels. Quality estimation becomes possible.
  • the base station can improve DL MIMO performance by, for example, calculating the transmission weight in DL MIMO transmission using SRS.
  • the symbol on which the SRS is placed (hereinafter, also referred to as the "SRS symbol”) can be placed in the 6 symbols at the end of the slot.
  • 1T4R Antenna switching can be set using 2 slots (for example, 2 SRS resource sets).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of transmission of SRS (for example, Aperiodic SRS) in 1T4R Antenna switching.
  • SRS for example, Aperiodic SRS
  • slot offset 1 and SRS resource set number 0 (for example, SRS resource set 0) and SRS resource set number 1 (for example, SRS resource set 1) set by the RRC layer, respectively.
  • SRS resource set number 0 is set to SRS resource for 3 symbols (for example, SRS resource number 0, 1, 2)
  • SRS resource set number 1 is set to SRS resource for 1 symbol (for example, SRS resource number 1).
  • SRS resource number 3) may be set.
  • the “GAP” between the SRS symbols may be, for example, a time set for the terminal to physically switch the transmitting antenna port.
  • the base station triggers Aperiodic SRS transmission using two slots (or two SRS resource sets) for the purpose of Antenna switching to a 1T4R terminal (in FIG. 2).
  • Trigger number 1) may be instructed to the terminal.
  • the terminal may transmit Aperiodic SRS by switching the transmitting antenna port by Antenna switching in the two slots based on the trigger information, for example.
  • Non-Patent Document 1 it was considered to increase the upper limit of the number of transmit antenna ports of SRS from 4 to 8 for the expansion of MIMO function in NR, and it was considered to support 1T8R terminals (for example). , Non-Patent Document 1).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example in which a base station triggers Aperiodic SRS transmission for the purpose of Antenna switching for a 1T8R terminal.
  • FIG. 3 shows an example of extending the method of triggering for a 1T4R terminal (eg, FIG. 2).
  • the base station may trigger an SRS transmission using three different slots (or three different SRS resource sets) for a 1T8R terminal.
  • the slot format can be dynamically updated by the base station by downlink control information (for example, DCI: Downlink Control Information) (for example, DCI format 2-0).
  • DCI Downlink Control Information
  • the slot offset of the SRS resource set set by the RRC layer is not dynamically changed. Therefore, in the terminal, there may be a case where the uplink signal including the SRS is not transmitted in the slot which is the SRS transmission timing due to the change of the slot format. In this case, since the terminal does not transmit the SRS in the slot (for example, the downlink slot) in which the uplink signal cannot be transmitted, the base station may re-trigger the Aperiodic SRS transmission using, for example, the three slots to the terminal.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of SRS transmission when the slot format is changed at the SRS transmission timing of the terminal.
  • SRS port 0-2 shown in FIG. 4 means that the SRS symbol set by SRS resource numbers 0 to 2 is transmitted using antenna ports 0 to 2.
  • the 2nd and 3rd slots are changed from the upstream slot to the downstream slot.
  • the terminal transmits the SRS of the first slot, but does not transmit the SRS of the second slot and the third slot (in other words, it drops).
  • the base station may, for example, re-trigger SRS transmission in all three slots including the SRS in the first slot to which the terminal has already transmitted.
  • the case of triggering SRS transmission of some slots is not limited to, for example, the case of triggering SRS transmission by dynamically changing the slot format as described above.
  • the terminal preferentially transmits data from some antenna ports to SRS transmission, some of them are used to preferentially improve the channel estimation accuracy by SRS transmitted from some of the antenna ports. In some cases, it may trigger SRS transmission in the slot (or antenna port) of.
  • the communication system may include, for example, a base station 100 (eg, gNB or eNB) and a terminal 200 (eg, UE).
  • a base station 100 eg, gNB or eNB
  • a terminal 200 eg, UE
  • the base station 100 may be a base station for NR
  • the terminal 200 may be a terminal for NR.
  • the base station 100 may trigger the transmission of at least a part of the Aperiodic SRS transmission using the plurality of slots to the terminal 200 and receive the corresponding Aperiodic SRS.
  • the terminal 200 may transmit at least a part of Aperiodic SRS using a plurality of slots, for example, based on the trigger information from the base station 100.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a part of the base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • the transmission unit 104 uses a part of a plurality of candidate unit time resources (for example, slots) for transmission of an aperiodic reference signal (for example, Aperiodic SRS) by the terminal 200.
  • the information to be instructed (for example, trigger information) is transmitted.
  • the control unit 101 controls the allocation of time resources used for receiving the reference signal, for example, based on the above information.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a part of the terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the receiving unit 201 indicates information (for example, a slot) that indicates a part of a plurality of candidate unit time resources (for example, slots) for transmitting an aperiodic reference signal (for example, Aperiodic SRS). For example, trigger information) is received.
  • the control unit 203 controls the allocation of the time resource used for transmitting the reference signal based on the information.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • the base station 100 is, for example, a control unit 101, a coding / modulation unit 102, a transmission processing unit 103, a transmission unit 104, a reception unit 105, a reception processing unit 106, and a data signal reception unit. It may have 107 and a reference signal receiving unit 108.
  • the control unit 101 may control the scheduling of SRS, for example.
  • the control unit 101 may generate SRS setting information or downlink control information (for example, DCI) used for the transmission request of Aperiodic SRS for the target terminal 200 that triggers Aperiodic SRS transmission.
  • SRS setting information or downlink control information for example, DCI
  • the SRS resource set of the SRS setting information includes, for example, the transmission frequency band of each SRS resource (including, for example, the number of transmission combs), the transmission symbol position, the number of SRS ports or port numbers, the series number for reference signal generation, and the cyclic shift. Parameters such as quantity (eg, Cyclic Shift value), frequency hopping, or sequence hopping may be included.
  • multiple SRS resource sets can be set in the SRS setting information.
  • one or a plurality of trigger numbers that can be notified by the trigger information may be set in each SRS resource set for Aperiodic SRS.
  • the terminal 200 may apply, for example, an SRS resource set associated with the trigger number notified by the trigger information.
  • DCI may contain, for example, several bits of Aperiodic SRS trigger information (for example, SRI field).
  • the trigger number of Aperiodic SRS for example, SRS resource set for Aperiodic SRS
  • the number of bits of trigger information for example, the number of values that can be expressed by the bits of trigger information
  • the bit of trigger information is determined by the bit of trigger information. It may be associated with each expressible value. For example, when the trigger information is 2 bits (for example, expressible value: 4 values), "No SRS transmission request (or No Trigger)" and the trigger numbers of the three Aperiodic SRS are associated with the trigger information. May be done.
  • the trigger information is 2 bits
  • the base station 100 may, for example, trigger the Aperiodic SRS transmission associated with each of the three different trigger numbers to the terminal 200.
  • one trigger number may be associated with a plurality of SRS resource sets.
  • one trigger information can trigger Aperiodic SRS transmission using a plurality of slots.
  • the base station 100 may instruct the 1T4R terminal or the 1T8R terminal to transmit Aperiodic SRS for the purpose of Antenna switching based on the correspondence between the trigger information and the SRS resource set.
  • a plurality of trigger numbers may be associated with the SRS resource set set for each slot.
  • the number of trigger numbers associated with the SRS resource set may differ between different SRS resource sets.
  • the base station 100 can trigger SRS transmission to the SRS resource set set in some of the plurality of slots, for example.
  • the control unit 101 may output, for example, control information including the SRS setting information generated as described above to the coding / modulation unit 102.
  • the SRS setting information is, for example, target after transmission processing is performed in the coding / modulation unit 102, the transmission processing unit 103, and the transmission unit 104 as control information of the RRC layer (in other words, higher layer signaling or RRC signaling). It may be transmitted to the terminal 200.
  • control unit 101 may output, for example, the DCI including the trigger information of the Aperiodic SRS transmission generated as described above to the coding / modulation unit 102.
  • the DCI may be transmitted to the target terminal 200, for example, as control information of layer 1 or layer 2, after the transmission processing is performed by the coding / modulation unit 102, the transmission processing unit 103, and the transmission unit 104.
  • the SRS setting information is notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, upper layer signaling, while the DCI including the trigger information is notified from the base station 100 to the terminal 200 by PDCCH. good.
  • the base station 100 dynamically (or instantaneously) sets trigger information according to the communication status of each terminal 200. Can be notified.
  • control unit 101 may control the reception of Aperiodic SRS based on, for example, the SRS setting information and the trigger information.
  • control unit 101 may output the SRS setting information and the trigger information to the reception processing unit 106 and the reference signal reception unit 108.
  • DCI includes, for example, allocation information of frequency resources of uplink data or downlink data (for example, Resource Block (RB)), data coding and modulation method (for example, Modulation and). Other information such as Coding Scheme (MCS) information may be included.
  • the control unit 101 may output, for example, the allocation information of the downlink data transmission radio resource to the transmission processing unit 103.
  • control unit 101 may generate information regarding the slot format, for example, when the base station 100 changes the slot format.
  • the control unit 101 may output, for example, a DCI containing information regarding the slot format to the coding / modulation unit 102.
  • the coding / modulation unit 102 may encode and modulate the SRS setting information or DCI input from the control unit 101, and output the obtained modulation signal to the transmission processing unit 103, for example. Further, the coding / modulation unit 102 may encode and modulate the input data signal (or transmission data), and output the obtained modulation signal to the transmission processing unit 103, for example.
  • the transmission processing unit 103 transmits a transmission signal by, for example, mapping a modulation signal input from the coding / modulation unit 102 to a frequency band according to the allocation information of the downlink data transmission radio resource input from the control unit 101. May be formed.
  • the transmission signal is an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) signal
  • the transmission processing unit 103 maps the modulated signal to a frequency resource and performs inverse fast Fourier transform (IFFT) processing. May be performed to convert to a time waveform, and CP (Cyclic Prefix) is added to form an OFDM signal.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission unit 104 performs transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion on the transmission signal input from the transmission processing unit 103, and transmits the transmission signal after the transmission radio processing to the antenna. May be sent via.
  • transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion
  • D / A digital-to-analog
  • the receiving unit 105 performs received radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the received radio processing to the reception processing unit 106. You may output it.
  • received radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the received radio processing to the reception processing unit 106. You may output it.
  • the reception processing unit 106 identifies the resource to which the uplink data signal is mapped based on the information input from the control unit 101, and extracts the signal component mapped to the specified resource from the received signal. good.
  • the reception processing unit 106 identifies the resource to which the Aperiodic SRS is mapped based on the SRS setting information and DCI (for example, trigger information) input from the control unit 101, and from the received signal to the specified resource.
  • the mapped signal component may be extracted.
  • the reception processing unit 106 adds the slot offset set in the SRS resource set (s) associated with the trigger number of the Aperiodic SRS indicated by the trigger information to the slot that transmitted the DCI at the slot timing. You may receive SRS.
  • the reception processing unit 106 may specify, for example, a resource to which Aperiodic SRS is mapped based on the slot format. For example, the reception processing unit 106 does not have to perform SRS reception processing even if the slot timing to which the Aperiodic SRS can be mapped is not the upstream slot (for example, the downlink slot).
  • the reception processing unit 106 outputs, for example, the extracted uplink data signal to the data signal reception unit 107, and outputs the Aperiodic SRS signal to the reference signal reception unit 108.
  • the data signal receiving unit 107 may, for example, decode the signal input from the receiving processing unit 106 and output the uplink data (or received data).
  • the reference signal receiving unit 108 measures the reception quality of each frequency resource based on, for example, the Aperiodic SRS signal input from the reception processing unit 106 and the parameter information of the SRS resource set input from the control unit 101. Information on reception quality may be output.
  • the reference signal receiving unit 108 is an antenna port applied to the Aperiodic SRS transmitted from the target terminal 200, for example, based on the SRS setting information and DCI (for example, trigger information) input from the control unit 101. , And, by specifying the symbol position in the slot, the channel quality measurement using the desired Aperiodic SRS may be performed.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes, for example, a reception unit 201, a reception processing unit 202, a control unit 203, a reference signal generation unit 204, a data signal generation unit 205, a transmission processing unit 206, and a transmission unit 207. , May have.
  • the reception unit 201 performs reception radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the reception radio processing to the reception processing unit 202. You may output it.
  • reception radio processing such as down-conversion and analog-digital (A / D) conversion on the radio signal received via the antenna, and sends the received signal after the reception radio processing to the reception processing unit 202. You may output it.
  • the reception processing unit 202 may, for example, extract the SRS setting information and DCI included in the reception signal input from the reception unit 201 and output them to the control unit 203. Further, the reception processing unit 202 may decode the downlink data signal included in the received signal and output the decoded downlink data signal (or received data), for example. When the received signal is an OFDM signal, the reception processing unit 202 may perform, for example, CP removal processing and Fourier transform (FFT) processing.
  • FFT Fourier transform
  • the control unit 203 may control the transmission of the Aperiodic SRS based on, for example, the SRS setting information and DCI (for example, trigger information) input from the reception processing unit 202. For example, when the control unit 203 detects an instruction from the base station 100 regarding Aperiodic SRS transmission from the trigger information, the control unit 203 specifies an SRS resource set to be used for Aperiodic SRS transmission based on the SRS setting information and the trigger information. Then, the control unit 203 extracts SRS resource information (for example, frequency resource information, reference signal information, etc.) applied to the Aperiodic SRS based on the specified SRS resource set, and sends the reference signal generation unit 204. It may be output (or instructed or set).
  • SRS resource information for example, frequency resource information, reference signal information, etc.
  • the terminal 200 may switch the transmitting antenna port one symbol at a time from the eight antenna ports to perform SRS transmission. ..
  • the terminal 200 has a maximum of 3 SRS resource sets (in other words, when the number of SRS resources that can be transmitted in one slot is 3 symbols).
  • Aperiodic SRS may be transmitted using 3 slots).
  • each of the three SRS resource sets may be associated with one or more trigger numbers.
  • the terminal 200 may specify the SRS resource set associated with the trigger number and transmit the SRS corresponding to the specified SRS resource set.
  • the number of trigger numbers associated with the above-mentioned three SRS resource sets is different, the number of slots used for SRS transmission instructed to the terminal 200 is variably set according to the trigger number notified from the base station 100. can.
  • the maximum number of SRS resources included in one SRS resource set is not limited to three.
  • control unit 203 specifies, for example, the frequency resource information and the MCS that map the uplink data signal based on the DCI input from the reception processing unit 202, outputs the frequency resource information to the transmission processing unit 206, and outputs the frequency resource information to the MCS. Information may be output to the data signal generation unit 205.
  • control unit 203 may specify, for example, the SRS resource set used for the Aperiodic SRS, and output information indicating the antenna port number for performing SRS transmission by the SRS resource set to the transmission unit 207. Further, the control unit 203 may extract, for example, an antenna port number for transmitting data from DCI, and output information indicating the antenna port number to the transmission unit 207.
  • the reference signal generation unit 204 when the reference signal generation unit 204 receives a reference signal generation instruction from the control unit 203, the reference signal generation unit 204 generates a reference signal (for example, Aperiodic SRS) based on the SRS resource information input from the control unit 203, and performs transmission processing. It may be output to unit 206.
  • a reference signal for example, Aperiodic SRS
  • the data signal generation unit 205 may generate a data signal by encoding and modulating the input transmission data (or uplink data signal) based on the MCS information input from the control unit 203, for example. ..
  • the data signal generation unit 205 may output the generated data signal to the transmission processing unit 206, for example.
  • the transmission processing unit 206 may, for example, map the Aperiodic SRS input from the reference signal generation unit 204 to the frequency resource instructed by the control unit 203. Further, the transmission processing unit 206 may map, for example, the data signal input from the data signal generation unit 205 to the frequency resource instructed by the control unit 203. As a result, a transmission signal is formed.
  • the transmission processing unit 206 may, for example, perform IFFT processing on the signal after mapping to the frequency resource and add CP.
  • the transmission unit 207 performs transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion on the transmission signal formed in the transmission processing unit 206, and transmits the signal after the transmission radio processing via the antenna. May be sent.
  • transmission radio processing such as up-conversion and digital-to-analog (D / A) conversion on the transmission signal formed in the transmission processing unit 206, and transmits the signal after the transmission radio processing via the antenna. May be sent.
  • the transmitting unit 207 may switch the antenna port for transmitting SRS based on the information regarding the antenna port number for each SRS symbol input from the control unit 203.
  • the transmitting unit 207 may switch the antenna port for transmitting the data signal based on the information regarding the antenna port number input from the control unit 203.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 sets, for example, the Aperiodic SRS transmission instruction to the terminal 200 (S101).
  • the base station 100 may generate SRS setting information including an SRS resource set (or slot) used for Aperiodic SRS transmission.
  • the base station 100 transmits (or sets or notifies) SRS setting information to the terminal 200 by higher layer signaling (for example, RRC layer signal) (S102).
  • higher layer signaling for example, RRC layer signal
  • the base station 100 provides downlink control information (for example, DCI) including trigger information indicating any of the SRS setting information (for example, SRS resource set) set in the terminal 200 at the time of SRS transmission request. (S103).
  • DCI downlink control information
  • SRS setting information for example, SRS resource set
  • the terminal 200 generates Aperiodic SRS based on, for example, the SRS setting information and the trigger information transmitted from the base station 100 (S104).
  • the terminal 200 transmits, for example, the generated Aperiodic SRS to the base station 100 (S105).
  • the terminal 200 may determine an antenna port (or slot) for transmitting Aperiodic SRS based on the SRS setting information and the trigger information.
  • the base station 100 receives, for example, the Aperiodic SRS from the terminal 200 based on the SRS setting information and the trigger information transmitted to the terminal 200.
  • the base station 100 may generate trigger information capable of instructing SRS transmission of some slots in Aperiodic SRS transmission using a plurality of slots such as for antenna switching.
  • the base station 100 may generate information indicating a part of the plurality of slots for transmission of the Aperiodic SRS by the terminal 200.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of an SRS resource set (for example, SRS resource information for each slot set in the terminal 200).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of trigger information.
  • the SRS resource set may be set in the terminal 200 by, for example, the RRC layer.
  • the trigger information may be notified to the terminal 200 by DCI, for example.
  • At least one of "use”, “Resource type”, and “SRS resource” may be set in the SRS resource set.
  • the use of SRS such as Antenna switching and Beam management may be set.
  • the terminal 200 may operate according to the usage set in the SRS resource set. For example, when the usage is Antenna switching, the terminal 200 may switch the antenna port to be transmitted for each SRS resource.
  • the type of Time domain SRS behavior of any of Aperiodic transmission, Semi-Persistent transmission, and Periodic transmission may be set.
  • the Resource type is Aperiodic transmission
  • a trigger number and a slot offset may be set for the terminal 200 as shown in FIG.
  • one or a plurality of trigger numbers may be associated with each SRS resource set.
  • the number of trigger information values (for example, trigger numbers) associated between different SRS resource sets (in other words, different slots) is different.
  • the "SRS resource” may include, for example, the SRS resource information in the slot.
  • the SRS resource information may include parameters such as, for example, the number of transmitting antenna ports (or port number), the position of the transmitting symbol, or the sequence information. For example, in FIG. 10, the transmission antenna port number (for example, any of # 0 to # 7) and the transmission symbol position (for example, for example) are set in each of the SRS resource # 0 to # 7 set in each SRS resource set. A combination of the 9th symbol, the 11th symbol, and the 13th symbol) in the slot may be set.
  • a value that can be taken by the trigger information included in the DCI according to the number of bits may be associated with the trigger number.
  • the trigger information is 2 bits (for example, 4 values of 0 to 3)
  • one value corresponds to "Aperiodic SRS transmission not (No trigger)”.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of triggering Aperiodic SRS transmission to the terminal 200 of 1T8R.
  • the terminal 200 uses the SRS resources of the second slot and the third slot from the slot that received the trigger information (or PDCCH) based on the trigger number 2 shown in the trigger information.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of triggering Aperiodic SRS transmission using three slots.
  • the second slot for example, SRS port # 3-5
  • the third slot for example, SRS port # 6-7
  • the slot is changed from the uplink slot to the downlink slot, and the terminal 200 does not perform Aperiodic SRS transmission (for example, drops).
  • the base station 100 may trigger the Aperiodic SRS transmission to the terminal 200 again.
  • the base station 100 transmits the trigger information indicating a part of the plurality of slots (for example, the candidate unit time resource) for the transmission of the Aperiodic SRS by the terminal 200, and the terminal. 200 receives the trigger information.
  • the base station 100 can dynamically instruct the terminal 200 to transmit SRS in some slots.
  • the base station 100 can flexibly schedule Aperiodic SRS transmission to the terminal 200, for example, suppress an increase in overhead due to SRS transmission, and improve system performance in the uplink. can.
  • the use of SRS is not limited to "Antenna switching" in which the terminal 200 switches the antenna port for transmitting Aperiodic SRS for each of a plurality of slots.
  • the present embodiment may be applied to Aperiodic SRS transmission in which the antenna port is switched and transmitted over a plurality of slots such as Beam management that controls the upstream transmitting antenna port.
  • the transmitting antenna port number is SRS. It does not have to be explicitly set in resource.
  • the antenna port number corresponding to the SRS resource may be implicitly recognized between the base station 100 and the terminal 200.
  • the terminal 200 may determine the transmission antenna port number in order from the SRS symbol in which the transmission resource is set earliest, for example, based on the set slot offset and the transmission symbol position.
  • the transmitting antenna port number may be explicitly included in the SRS resource.
  • the relationship between the SRS resource and the antenna port number as shown in FIG. 10 can be recognized and matched between the base station 100 and the terminal 200.
  • the terminal 200 when the terminal 200 drops the SRS transmission of some of the slots in which the Aperiodic SRS transmission is triggered (in other words, when the transmission is stopped), the terminal 200 sends the SRS transmission of each slot. It is not necessary to change the antenna port (in other words, the correspondence between the slot and the antenna port) used for the above.
  • a plurality of slots in which Aperiodic SRS transmission is triggered may be associated with the transmission antenna port of SRS.
  • the base station 100 and the terminal 200 may determine, for example, the antenna port used for SRS transmission in each of some slots based on the correspondence between each of the plurality of slots and the transmitting antenna port.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a trigger for Aperiodic SRS transmission to the terminal 200 of 1T8R.
  • the terminal 200 drops the SRS in the second slot and transmits the SRS in the first slot and the third slot.
  • the terminal 200 does not transmit the SRS in order from the antenna port number 3 corresponding to the dropped SRS, but the antenna port number 6 associated with the SRS resource of the third slot.
  • SRS may be sent in order from. For example, it is difficult for the base station 100 to grasp the reception error (or reception error) of the PDCCH (or DCI) in the terminal 200.
  • each slot used by the terminal 200 for SRS transmission is associated with the antenna port number used in each slot in advance, so that the base station 100 can perform SRS transmission in the second slot again, for example, in FIG. Even when the trigger is triggered, it is possible to suppress the occurrence of an antenna port number recognition error between the base station 100 and the terminal 20.
  • the above-mentioned drop rule (the rule that the antenna port used for SRS transmission in each slot is not changed even if some slots are dropped) is not limited to Aperiodic SRS, but is limited to Semi-Persistent SRS or Periodic SRS. It may also be applied when transmitting by switching the antenna port over a plurality of slots.
  • the 1T4R or 1T8R terminal has been described, but the number of transmitting antenna ports and the number of receiving antenna ports that can be processed at the same time are not limited to these. Further, the symbol position where the SRS is arranged is not limited to the above-mentioned example.
  • the target of resource information such as the transmission antenna port or the transmission symbol position is not limited to the reference signal such as SRS, and may be another signal (or information).
  • the reference signal such as SRS
  • one embodiment of the present disclosure may be applied instead of SRS to a response signal to data (eg, also referred to as ACK / NACK or HARQ-ACK).
  • the case where the SRS setting information is set in the terminal 200 by higher layer signaling for example, signaling in the RRC layer
  • the setting of the SRS setting information is in the upper layer signaling. It is not limited to other signaling (for example, physical layer signaling).
  • the trigger information may be notified to the terminal 200 by a signal (or information) different from that of DCI.
  • the downlink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted on the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, or may be a signal (or information) transmitted in the upper layer Medium Access. It may be a signal (or information) transmitted in Control (MAC) or Radio Resource Control (RRC). Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the downlink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the uplink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted in the PDCCH of the physical layer, or a signal transmitted in the MAC or RRC of the upper layer. (Or information) may be used. Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the uplink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal. Further, the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
  • UCI uplink control information
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • 2nd stage SCI 2nd stage SCI.
  • the base station is a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), a Base Transceiver. It may be a Station (BTS), a master unit, a gateway, etc. Further, in side link communication, a terminal may be used instead of the base station. Further, instead of the base station, it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • TRP Transmission Reception Point
  • RRH Remote Radio Head
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver
  • a terminal may be used instead of the base station.
  • the base station it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to any of an uplink, a downlink, and a side link, for example.
  • an embodiment of the present disclosure may be an uplink Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), a Physical Uplink Control Channel (PUCCH), a Physical Random Access Channel (PRACH), a downlink Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), PDCCH, Physical. It may be applied to Broadcast Channel (PBCH), Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical. It may be applied to Broadcast Channel (PBCH), Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are examples of downlink control channel, downlink data channel, uplink data channel, and uplink control channel, respectively.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a side link control channel and a side link data channel.
  • PBCH and PSBCH are examples of broadcast channels, and PRACH is an example of a random access channel.
  • Data channel / control channel One embodiment of the present disclosure may be applied to either a data channel or a control channel, for example.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of the data channels PDSCH, PUSCH, PSSCH, or the control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known to both base stations and mobile stations, and may also be referred to as a reference signal (RS) or pilot signal.
  • the reference signal is Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information --Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding. Any of the Reference Signal (SRS) may be used.
  • the unit of time resource is not limited to one or a combination of slots and symbols, for example, frame, superframe, subframe, slot, timeslot subslot, minislot or symbol, Orthogonal. It may be a time resource unit such as a Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol or a Single Carrier --Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) symbol, or it may be another time resource unit. Further, the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above-described embodiment, and may be another number of symbols.
  • OFDM Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier --Frequency Division Multiplexing
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to any of communication between a base station and a terminal, communication between a terminal and a terminal (Sidelink communication, Uulink communication), and communication between Vehicle to Everything (V2X). good.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, or PBCH.
  • one embodiment of the present disclosure may be applied to any of a terrestrial network, a satellite, or a non-terrestrial network (NTN: Non-Terrestrial Network) using a high altitude pseudo satellite (HAPS). .. Further, one embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network having a large transmission delay as compared with the symbol length and the slot length, such as a network having a large cell size and an ultra-wideband transmission network.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • HAPS high altitude pseudo satellite
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • the antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like composed of a plurality of antennas.
  • the number of physical antennas that an antenna port is composed of is not specified, but may be specified as the minimum unit that a terminal station can transmit a reference signal.
  • the antenna port may also be defined as the smallest unit to multiply the weighting of the Precoding vector.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the system architecture is assumed to be NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides the UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) by the NG-C interface (for example, a specific core entity that performs AMF).
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in FIG. 15 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • Layer 2 functionality is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions, including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels. Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to the corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), massive machine type communication (mMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates as high as three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for UL and DL respectively for user plane latency) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km2 of equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries (15 years) for low-cost equipment. Can be sought.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service.
  • TTI time-to-Time to Physical channels
  • deployment scenarios with large channel delay spreads may preferably require a longer CP length than scenarios with short delay spreads.
  • the subcarrier spacing may be situationally optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each of the uplink and downlink for each numerology and each carrier.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on the frequency index in the frequency domain and the symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 16 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when it is not possible to determine the routing to AMF from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information for AMF; -Set up and disconnect connections; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in the RRC
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -Security of NAS signaling; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including roaming permission check; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility if applicable
  • -External PDU Protocol Data Unit
  • -Packet routing and forwarding -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -IP address assignment and management for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in User Plane Function (UPF) for routing traffic to appropriate destinations; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • FIG. 17 shows some of the NAS part's interactions between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) as the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
  • AMF 5GC entity
  • RRC is an upper layer signaling (protocol) used to set UE and gNB.
  • AMF will prepare UE context data (which includes, for example, PDU session context, security keys, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security keys, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • gNB activates AS security together with UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE for this, so that the signaling Radio Bearer 2 (SRB 2) and the Data Radio Bearer (DRB) are reconfigured to be set up. ..
  • SRB 2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with gNodeB during operation and the signaling radio bearer between gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • the gNodeB transmits RadioResourceControl (RRC) signaling including a resource allocation setting information element (IE: InformationElement) to the UE via a signaling radio bearer.
  • RRC RadioResourceControl
  • IE resource allocation setting information element
  • FIG. 18 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) considers three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the formulation of the first stage specifications for high-capacity and high-speed communication (eMBB: enhanced mobile-broadband) has been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mTC Multi-concurrent machine type communications
  • FIG. 18 shows some examples of conceptual use scenarios for IMT since 2020 (see, eg, ITU-R M. 2083 FIG. 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to enable future applications such as wireless control of industrial production processes or manufacturing processes, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grids, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-high reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the important requirement is that the latency of the target user plane is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink).
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplink, and slot-level iterations in the data channel.
  • pre-emption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and that already allocated resource is used for other transmissions with later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technical enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 goal BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connected devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR perspective, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power and allows for longer battery life from the perspective of the UE.
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 levels), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values depending on the use case). It can be 1 ⁇ s or several ⁇ s depending on the frequency range and short latencies of about 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the target user plane).
  • NR URLLC there may be some technological enhancements from the viewpoint of the physical layer. These technological enhancements include the enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, the repetition of PDCCH, and the increase of PDCCH monitoring.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • PUSCH Physical Uplink Control Information
  • minislot level hopping enhancements to retransmission / repetition.
  • mini slot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on a QoS flow, and a QoS flow (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flow) that requires a guaranteed flow bit rate and a guaranteed flow bit rate are required. Supports any non-GBR QoS flow (non-GBR QoS flow). Therefore, at the NAS level, QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the QoS flow is specified in the PDU session by the QoS flow ID (QFI: QoS Flow ID) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • QFI QoS Flow ID
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, for a PDU session, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB), eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • DRB Data Radio Bearers
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • NAS level packet filters in UEs and 5GCs associate UL packets and DL packets with QoS flows, whereas AS level mapping rules in UEs and NG-RANs associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
  • FIG. 19 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function eg, an external application server hosting the 5G service illustrated in FIG. 18
  • the Application Function interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support an application that affects traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • PCF Policy Control Function
  • the Application Function that is considered trusted by the operator can interact directly with the associated Network Function.
  • An Application Function that is not allowed direct access to the Network Function by the operator interacts with the relevant Network Function using the release framework to the outside via the NEF.
  • FIG. 19 shows a further functional unit of the 5G architecture, that is, Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • the QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service at the time of operation is set.
  • An application server eg, AF with 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as a function.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • the RF module may include an amplifier, an RF modulator / demodulator, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, planes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are all types of devices, devices, systems that are not portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other “Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other device, device, or system that communicates with or controls these non-limiting devices. ..
  • the terminal receives the first information regarding the transmission instruction of a part of the plurality of unit time sections of the plurality of unit time sections for the reference signal set to be transmitted in the plurality of unit time sections.
  • a receiving circuit for controlling the transmission of the reference signal based on the first information is provided.
  • the receiving circuit receives the second information including the resource information of each of the plurality of unit time sections, and the resource information corresponding to each of the partial unit time sections is described as described above. The same value is associated with a plurality of values represented by the bits of the first information.
  • the receiving circuit receives second information including resource information corresponding to each of the plurality of unit time sections, and the resource information of each of the plurality of unit time sections includes the said second information. Any of the plurality of values represented by the bits of one information is associated, and among the plurality of unit time intervals, the first unit time interval and the second unit time interval are associated with the resource information. The number of values is different.
  • the reference signal is used for Antenna switching in the plurality of unit time intervals.
  • control circuit is an antenna port used for transmitting the reference signal in each of the partial unit time sections based on the correspondence between each of the plurality of unit time sections and the antenna port. To decide.
  • the base station provides information regarding a transmission instruction for a part of the plurality of unit time sections of the plurality of unit time sections for a reference signal set to be transmitted by the terminal in a plurality of unit time sections.
  • a transmission circuit for transmitting and a control circuit for controlling reception of the reference signal based on the information are provided.
  • the terminal has information regarding a transmission instruction for a part of the plurality of unit time sections of the reference signal set to be transmitted in the plurality of unit time sections. Is received, and the transmission of the reference signal is controlled based on the information.
  • the base station transmits a part of the plurality of unit time sections to the reference signal set to be transmitted in the plurality of unit time sections by the terminal.
  • Information about the instruction is transmitted, and reception of the reference signal is controlled based on the information.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 203 Control unit 102 Coding / modulation unit 103, 206 Transmission processing unit 104, 207 Transmission unit 105, 201 Reception unit 106, 202 Reception processing unit 107 Data signal reception unit 108 Reference signal reception unit 200 Terminal 204 Signal generator 205 Data signal generator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

参照信号の送信効率を向上する。端末は、非周期的な参照信号の送信のための複数の候補単位時間リソースのうち一部を指示する情報を受信する受信回路と、情報に基づいて、参照信号の送信に使用する時間リソースの割り当てを制御する制御回路と、を具備する。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本開示は、端末、基地局及び通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)のRelease 17(以下、「Rel.17」と表す)において、New Radio access technology(NR)に適用されるMultiple-Input Multiple Output(MIMO)の機能拡張に向けて、Sounding Reference Signal(SRS)のカバレッジ性能又はキャパシティ性能の改善が議論された(例えば、非特許文献1を参照)。
RP-192436, "WID proposal for Rel.17 enhancements on MIMO for NR", Samsung, December 2019
 しかしながら、参照信号の送信効率を向上する方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、参照信号の送信効率を向上する端末、基地局及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、非周期的な参照信号の送信のための複数の候補単位時間リソースのうち一部を指示する情報を受信する受信回路と、前記情報に基づいて、前記参照信号の送信に使用する時間リソースの割り当てを制御する制御回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、参照信号の送信効率を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
1T4RのAntenna switchingの一例を示す図 1T4Rの端末に対してAperiodic SRS送信をトリガする例を示す図 1T8Rの端末に対してAperiodic SRS送信をトリガする例を示す図 1T8Rの端末に対してAperiodic SRS送信を再トリガする例を示す図 基地局の一部の構成例を示すブロック図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 SRS resource setの一例を示す図 トリガ情報の一例を示す図 1T8Rの端末に対してAperiodic SRS送信をトリガする例を示す図 1T8Rの端末に対してAperiodic SRS送信を再トリガする例を示す図 1T8Rの端末に対してAperiodic SRS送信を再トリガする例を示す図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)と5GC(5th Generation Core)との間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [SRS]
 NRにおいて使用されるSRS(例えば、「NR SRS」と呼ぶ)について、例えば、基地局(例えば、「eNB」あるいは「gNB」と呼ぶこともある)が、端末(例えば、「User Equipment(UE)」と呼ぶこともある)に対して、SRSの設定に関する情報(以下、「SRS設定情報」と呼ぶ)を通知(又は、設定)してよい。SRS設定情報には、例えば、SRSの送信タイミング、SRSの送信周波数帯域、参照信号生成用の系列番号、巡回シフト量といったSRSリソース毎に使用されるパラメータ群である「SRS resource set」が定義されてよい。SRS設定情報は、例えば、Radio Resource Control(RRC)レイヤといった上位レイヤシグナリングによって設定されてよい。また、SRS設定情報は、例えば、RRCレイヤにおいて設定する「SRS-Config」と呼ばれることもある。
 また、NR SRSでは、例えば、下りMIMO送信のための下りチャネル品質推定(例えば、「Antenna switching」とも呼ばれる)、上りMIMO送信のための上りチャネル品質推定(例えば、「Code book」又は「Non-code book」とも呼ばれる)、又は、ビーム制御(例えば、「beam management」とも呼ばれる)といったSRSの用途(use case)がSRS resource setに設定されてよい。例えば、端末は、SRS resource setに設定された用途に応じたSRS送信を行ってよい。
 また、NR SRSには、例えば、Periodic SRS、Semi-persistent SRS、及び、Aperiodic SRSの3つタイプの時間領域の動作(Time domain SRS behavior)がサポートされてよい。例えば、SRS resource setには、3つのタイプの時間領域の動作のうち何れかが設定されてよい。
 例えば、Periodic SRS、及び、Semi-persistent SRSは周期的に送信されるSRSである。Periodic SRS及びSemi-persistent SRSでは、例えば、送信スロット周期及び送信スロットオフセットがSRS resource setに設定され、RRCレイヤ及びMedium Access Control(MAC)レイヤの少なくとも一つによって送信のON及びOFFが指示されてよい。
 また、例えば、Aperiodic SRSは、非周期的に送信されるSRSである。Aperiodic SRSでは、例えば、送信タイミングは、物理層の下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))に含まれるトリガ情報(例えば、「SRS resource indicator(SRI)」)によって指示されてよい。例えば、端末は、トリガ情報によってAperiodic SRS送信を要求された場合にAperiodic SRSを送信してよい。例えば、端末は、トリガ情報を受信したスロットから、RRCレイヤによってSRS resource setに設定されたスロットオフセット後のタイミングでAperiodic SRSを送信してよい。基地局は、例えば、所定の帯域又は送信ビームによるチャネル推定を行うタイミングで、端末へAperiodic SRS送信を動的に(又は、瞬時に)指示可能になる。
 [アンテナポート]
 NR SRSでは、例えば、Antenna switchingという機能がサポートされる。Antenna switchingでは、例えば、同時に処理可能な送信アンテナポート数と受信アンテナポート数とが異なる(例えば、送信アンテナポート数の方が小さい)端末が、下りMIMO送信のための下りチャネル品質推定を行ってよい。
 図1は、一例として、同時に処理可能な送信アンテナポート数が1個(例えば、1送信(1Tx)と表すこともある)であり、受信アンテナポート数が4個(例えば、4受信(4Rx)と表すこともある)である端末(例えば、「1T4R」の端末とも呼ぶ))のAntenna switchingの一例を示す図である。
 図1のように受信アンテナポート数より送信アンテナポート数が少ない端末は、例えば、SRS送信を行うアンテナポート(例えば、TX antenna)を時間的に切り替える。これにより、例えば、Time Division Duplexing(TDD)といった下りリンク(DL:Downlink)と上りリンク(UL:Uplink)とでチャネル特性の可逆性が想定可能な環境では、基地局は、全ての空間チャネルの品質推定が可能になる。基地局は、例えば、SRSを用いてDL MIMO送信における送信ウェイトを計算することにより、DL MIMO性能を向上できる。
 例えば、NRのライセンスバンドの仕様では、SRSが配置されるシンボル(以下、「SRSシンボル」とも呼ぶ)は、スロットの末尾の6シンボルに配置可能である。
 この場合、例えば、1T4RのAntenna switchingは、2スロット(例えば、2つのSRS resource set)を用いて設定され得る。例えば、図2は、1T4RのAntenna switchingにおけるSRS(例えば、Aperiodic SRS)の送信例を示す図である。図2に示すように、例えば、RRCレイヤによって設定されるSRS resource set番号0(例えば、SRS resource set 0)及びSRS resource set番号1(例えば、SRS resource set 1)それぞれにおいて、スロットオフセット=1及びスロットオフセット=2の送信スロットタイミングが設定されてよい。また、SRS resource set番号0及びSRS resource set番号1それぞれには、同一のトリガ番号(例えば、トリガ番号=1)が設定されてよい。また、例えば、SRS resource set番号0には、3シンボル分のSRS resource(例えば、SRS resource番号0, 1, 2)が設定され、SRS resource set番号1には1シンボル分のSRS resource(例えば、SRS resource番号3)が設定されてよい。なお、図2において、SRSシンボル間の「GAP」は、例えば、端末が送信アンテナポートを物理的に切り替えるために設定される時間でよい。
 図2に示す例のように、基地局は、1T4Rの端末に対して、Antenna switchingの用途で2つのスロット(又は、2つのSRS resource set)を用いたAperiodic SRS送信をトリガ情報(図2では、トリガ番号=1)によって端末へ指示してよい。端末は、例えば、トリガ情報に基づいて、2つのスロットにおいて、Antenna switchingによって送信アンテナポートを切り替えて、Aperiodic SRSを送信してよい。
 Rel.17では、例えば、NRにおけるMIMOの機能拡張に向けて、SRSの送信アンテナポート数の上限を4から8に増加することが検討され、1T8Rの端末をサポートすることが検討された(例えば、非特許文献1を参照)。
 しかしながら、1T8Rの端末に対するAntenna switching用途のAperiodic SRS送信をトリガする方法については十分に検討されていない。
 図3は、1T8Rの端末に対して、基地局がAntenna switchingの用途でAperiodic SRS送信をトリガする例を示す図である。図3は、1T4Rの端末に対するトリガの方法(例えば、図2)を拡張する例を示す。図3に示すように、基地局は、1T8Rの端末に対して、異なる3スロット(又は、異なる3つのSRS resource set)を用いたSRS送信をトリガしてよい。
 ここで、NRでは、スロットフォーマットは、下り制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)(例えば、DCI format 2-0)によって、基地局により動的に更新され得る。その一方で、RRCレイヤによって設定されるSRS resource setのスロットオフセットは動的に変更されない。このため、端末では、スロットフォーマットの変更によって、SRS送信タイミングであるスロットにおいてSRSを含む上り信号が送信されないケースが発生し得る。この場合、端末は上り信号の送信不可となるスロット(例えば、下りスロット)ではSRSを送信しないため、基地局は、例えば、3スロットを用いたAperiodic SRS送信を端末に再度トリガし得る。
 図4は、端末のSRS送信タイミングにおいてスロットフォーマットが変更した場合のSRSの送信例を示す図である。なお、図4に示すSRS port 0-2は、SRS resource番号0~2によって設定されるSRSシンボルがアンテナポート0~2を用いて送信されることを意味する。
 図4に示す例では、PDCCH(例えば、DCI)によってSRS送信を指示された3スロットのうち、2スロット目及び3スロット目が上りスロットから下りスロットに変更される。この場合、端末は、1スロット目のSRSを送信する一方で、2スロット目及び3スロット目のSRSを送信しない(換言すると、ドロップする)。この場合、図4に示すように、基地局は、例えば、端末が送信済みの1スロット目のSRSを含めた3スロット全てにおけるSRS送信を再度トリガし得る。
 このように、複数のスロットを用いたAperiodic SRS送信のトリガについて、一部のスロット(又は、SRS resource setあるいはSRS送信用アンテナポート)のSRS送信をトリガする方法は検討されていない。そのため、上述したように、SRS送信に使用される複数のスロットのうち一部のスロットにおいてSRS送信が行われない場合には、SRS送信が行われたスロット(換言すると、再度トリガしなくてよいスロット)を含む複数のスロットを用いるSRS送信を再度トリガすることになり、SRSの送信効率が低減し得る。例えば、SRS送信によるオーバーヘッドの増加により、上りリンクにおけるシステム性能が劣化し得る。
 そこで、本開示の一実施例では、端末に対してAperiodic SRSを柔軟にスケジューリング可能にして、SRSの送信効率を向上する方法について説明する。
 なお、一部のスロット(又は、アンテナポート)のSRS送信をトリガするケースは、例えば、上述したようにスロットフォーマットの動的な変更によるSRS送信のトリガに関するケースに限定されない。例えば、端末が一部のアンテナポートからのデータ送信をSRS送信よりも優先的に行う場合、当該一部のアンテナポートから送信されるSRSによるチャネル推定精度を優先的に向上させるために、一部のスロット(又は、アンテナポート)のSRS送信をトリガするケースもあり得る。
 [通信システムの概要]
 本開示の一態様に係る通信システムは、例えば、基地局100(例えば、gNB又はeNB)、及び、端末200(例えば、UE)を備えてよい。
 例えば、基地局100はNR向けの基地局でよく、端末200はNR向けの端末でよい。基地局100は、例えば、端末200に対して、複数のスロットを用いたAperiodic SRS送信の少なくとも一部の送信をトリガし、対応するAperiodic SRSを受信してよい。また、端末200は、例えば、基地局100からのトリガ情報に基づいて、複数のスロットを用いたAperiodic SRSの少なくとも一部を送信してよい。
 図5は本開示の一態様に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図5に示す基地局100において、送信部104は、端末200による非周期的な参照信号(例えば、Aperiodic SRS)の送信のための複数の候補単位時間リソース(例えば、スロット)のうち一部を指示する情報(例えば、トリガ情報)を送信する。制御部101は、例えば、上記情報に基づいて、参照信号の受信に使用する時間リソースの割り当てを制御する。
 図6は本開示の一態様に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図6に示す端末200において、受信部201は、非周期的な参照信号(例えば、Aperiodic SRS)の送信のための複数の候補単位時間リソース(例えば、スロット)のうち一部を指示する情報(例えば、トリガ情報)を受信する。制御部203は、情報に基づいて、参照信号の送信に使用する時間リソースの割り当てを制御する。
 [基地局の構成]
 図7は、本開示の一態様に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図7において、基地局100は、例えば、制御部101と、符号化・変調部102と、送信処理部103と、送信部104と、受信部105と、受信処理部106と、データ信号受信部107と、参照信号受信部108と、を有してよい。
 制御部101は、例えば、SRSのスケジューリングを制御してよい。例えば、制御部101は、Aperiodic SRS送信をトリガする対象の端末200に対して、SRS設定情報、又は、Aperiodic SRSの送信要求に用いる下り制御情報(例えば、DCI)を生成してよい。
 SRS設定情報のSRS resource setには、例えば、各SRSリソースの送信周波数帯域(例えば、送信Comb数を含む)、送信シンボル位置、SRSポート数又はポート番号、参照信号生成用の系列番号、巡回シフト量(例えば、Cyclic Shift value)、周波数ホッピング、又は、系列ホッピングといったパラメータが含まれてよい。
 例えば、SRS設定情報において、複数のSRS resource setが設定可能である。また、例えば、Aperiodic SRS用の各SRS resource setには、トリガ情報によって通知可能なトリガ番号が1つ又は複数設定されてよい。端末200は、例えば、トリガ情報によって通知されるトリガ番号に対応付けられたSRS resource setを適用してよい。
 DCIには、例えば、Aperiodic SRSのトリガ情報(例えば、SRIフィールド)が数ビット含まれてよい。例えば、トリガ情報のビット数に応じた数(例えば、トリガ情報のビットによって表現可能な値の個数)のAperiodic SRS(例えば、Aperiodic SRS用のSRS resource set)のトリガ番号が、トリガ情報のビットによって表現可能な値にそれぞれ対応付けられてよい。例えば、トリガ情報が2ビット(例えば、表現可能な値:4値)の場合、「SRS送信要求無し(又は、No Trigger)」、及び、3つのAperiodic SRSのトリガ番号が、トリガ情報に対応付けられてよい。トリガ情報が2ビットの場合、基地局100は、例えば、3つの異なるトリガ番号にそれぞれ対応付けられたAperiodic SRS送信を、端末200に対してトリガしてよい。
 なお、1つのトリガ番号に複数のSRS resource setが対応付けられてもよい。この対応付けにより、例えば、1つのトリガ情報によって、複数のスロットを用いたAperiodic SRS送信をトリガ可能となる。例えば、基地局100は、トリガ情報とSRS resource setとの対応付けに基づいて、1T4Rの端末又は1T8Rの端末に対して、Antenna switchingを用途としたAperiodic SRS送信を指示してよい。
 また、例えば、スロット毎に設定されるSRS resource setに複数のトリガ番号が対応付けられてよい。例えば、SRS resource setに対応付けられるトリガ番号の個数は、異なるSRS resource set間で異なってもよい。この対応付けにより、基地局100は、例えば、複数のスロットのうち一部のスロットに設定されるSRS resource setに対するSRS送信をトリガできる。
 制御部101は、例えば、上述したように生成したSRS設定情報を含む制御情報を、符号化・変調部102へ出力してよい。SRS設定情報は、例えば、RRCレイヤの制御情報(換言すると、上位レイヤシグナリング又はRRCシグナリング)として、符号化・変調部102、送信処理部103及び送信部104において送信処理が行われた後に、対象端末200へ送信されてよい。
 また、制御部101は、例えば、上述したように生成した、Aperiodic SRS送信のトリガ情報を含むDCIを、符号化・変調部102へ出力してよい。DCIは、例えば、レイヤ1又はレイヤ2の制御情報として、符号化・変調部102、送信処理部103及び送信部104において送信処理が行われた後に、対象端末200へ送信されてよい。
 上述したように、SRS設定情報は、例えば、上位レイヤシグナリングによって、基地局100から端末200へ通知される一方で、トリガ情報を含むDCIは、PDCCHによって、基地局100から端末200へ通知されてよい。例えば、DCIは、SRS設定情報と比較して、通知間隔(又は、送信間隔)が短いので、基地局100は、各端末200の通信状況に応じて、トリガ情報を動的に(又は、瞬時に)通知できる。
 また、制御部101は、例えば、SRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSの受信を制御してよい。例えば、制御部101は、SRS設定情報及びトリガ情報を、受信処理部106及び参照信号受信部108へ出力してよい。
 なお、DCIには、Aperiodic SRSのトリガ情報の他に、例えば、上りデータあるいは下りデータの周波数リソース(例えば、Resource Block(RB))の割当情報、データの符号化及び変調方式(例えば、Modulation and Coding Scheme(MCS))情報といった他の情報が含まれてもよい。制御部101は、例えば、下りデータ送信用無線リソースの割当情報を送信処理部103へ出力してよい。
 また、制御部101は、例えば、基地局100がスロットフォーマットを変更する場合、スロットフォーマットに関する情報を生成してよい。制御部101は、例えば、スロットフォーマットに関する情報を含むDCIを、符号化・変調部102へ出力してよい。
 符号化・変調部102は、例えば、制御部101から入力されるSRS設定情報、又は、DCIを符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部103へ出力してよい。また、符号化・変調部102は、例えば、入力されるデータ信号(又は、送信データ)を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部103へ出力してよい。
 送信処理部103は、例えば、制御部101から入力される下りデータ送信用無線リソースの割当情報に従って、符号化・変調部102から入力される変調信号を周波数帯域にマッピングすることにより、送信信号を形成してよい。例えば、送信信号が直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号である場合、送信処理部103は、変調信号を周波数リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行って時間波形に変換し、CP(Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号を形成してよい。
 送信部104は、例えば、送信処理部103から入力される送信信号に対して、アップコンバート及びディジタルアナログ(D/A)変換といった送信無線処理を行い、送信無線処理後の送信信号を、アンテナを介して送信してよい。
 受信部105は、例えば、アンテナを介して受信した無線信号に対して、ダウンコンバート及びアナログディジタル(A/D)変換といった受信無線処理を行い、受信無線処理後の受信信号を受信処理部106へ出力してよい。
 受信処理部106は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、上りデータ信号がマッピングされたリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされた信号成分を抽出してよい。
 また、受信処理部106は、制御部101から入力されるSRS設定情報及びDCI(例えば、トリガ情報)に基づいて、Aperiodic SRSがマッピングされたリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッピングされた信号成分を抽出してよい。例えば、受信処理部106は、トリガ情報によって指示されるAperiodic SRSのトリガ番号に対応付けられたSRS resource set(s)に設定されたスロットオフセットを、DCIを送信したスロットに加算したスロットタイミングにおいてAperiodic SRSを受信してよい。
 なお、受信処理部106は、例えば、スロットフォーマットに基づいて、Aperiodic SRSがマッピングされたリソースを特定してよい。例えば、受信処理部106は、Aperiodic SRSがマッピングされ得るスロットタイミングでも、当該タイミングが上りスロットではない場合(例えば、下りスロットの場合)、SRSの受信処理を行わなくてよい。
 受信処理部106は、例えば、抽出した上りデータ信号を、データ信号受信部107へ出力し、Aperiodic SRS信号を、参照信号受信部108へ出力する。
 データ信号受信部107は、例えば、受信処理部106から入力される信号を復号し、上りデータ(又は、受信データ)を出力してよい。
 参照信号受信部108は、例えば、受信処理部106から入力されるAperiodic SRS信号、及び、制御部101から入力されるSRS resource setのパラメータ情報に基づいて、各周波数リソースの受信品質を測定し、受信品質に関する情報を出力してよい。ここで、参照信号受信部108は、例えば、制御部101から入力されるSRS設定情報及びDCI(例えば、トリガ情報)に基づいて、対象の端末200から送信されたAperiodic SRSに適用されたアンテナポート、及び、スロット内のシンボル位置を特定することにより、所望のAperiodic SRSを用いたチャネル品質測定を行ってよい。
 [端末の構成]
 図8は、本開示の一態様に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図8において、端末200は、例えば、受信部201と、受信処理部202と、制御部203と、参照信号生成部204と、データ信号生成部205と、送信処理部206と、送信部207と、を有してよい。
 受信部201は、例えば、アンテナを介して受信した無線信号に対して、ダウンコンバート及びアナログディジタル(A/D)変換といった受信無線処理を行い、受信無線処理後の受信信号を受信処理部202へ出力してよい。
 受信処理部202は、例えば、受信部201から入力される受信信号に含まれるSRS設定情報及びDCIを抽出し、制御部203へ出力してよい。また、受信処理部202は、例えば、受信信号に含まれる下りデータ信号を復号し、復号した下りデータ信号(又は、受信データ)を出力してよい。なお、受信信号がOFDM信号の場合には、受信処理部202は、例えば、CP除去処理、及び、フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行ってもよい。
 制御部203は、例えば、受信処理部202から入力されるSRS設定情報及びDCI(例えば、トリガ情報)に基づいて、Aperiodic SRSの送信を制御してよい。例えば、制御部203は、トリガ情報から、Aperiodic SRS送信に関する基地局100からの指示を検出した場合、SRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSの送信に用いるSRS resource setを特定する。そして、制御部203は、例えば、特定したSRS resource setに基づいて、Aperiodic SRSに適用するSRSリソース情報(例えば、周波数リソース情報、及び、参照信号情報等)を抽出し、参照信号生成部204へ出力(又は、指示あるいは設定)してよい。
 例えば、端末200が1T8Rの端末であり、Antenna switching用途のAperiodic SRS送信をトリガされた場合、端末200は、8つのアンテナポートから、1シンボルずつ、送信アンテナポートを切り替えてSRS送信を行ってよい。端末200は、例えば、1つのSRS resource setに含まれるSRS resourceの数が最大3個の場合(換言すると、1つのスロットで送信可能なSRSが3シンボルの場合)、最大3つのSRS resource set(換言すると、3つのスロット)を用いてAperiodic SRSを送信してよい。この条件では、例えば、3つのSRS resource set(例えば、1~3個のスロットを用いたSRS送信)のそれぞれが、1つ又は複数のトリガ番号と対応付けられてよい。端末200は、例えば、トリガ番号が対応づけられたSRS resource setを特定して、特定したSRS resource setに対応するSRSを送信してよい。例えば、上述した3つのSRS resource setに対応付けられるトリガ番号の個数が異なる場合、基地局100から通知されるトリガ番号に応じて、端末200に指示されるSRS送信に用いるスロット数を可変に設定できる。なお、1つのSRS resource setに含まれるSRS resourceの最大数は3つに限定されない。
 また、制御部203は、例えば、受信処理部202から入力されるDCIに基づいて、上りデータ信号をマッピングする周波数リソース情報及びMCSを特定し、周波数リソース情報を送信処理部206へ出力し、MCS情報をデータ信号生成部205へ出力してよい。
 また、制御部203は、例えば、Aperiodic SRSに使用されるSRS resource setを特定し、当該SRS resource setによってSRS送信を行うアンテナポート番号を示す情報を、送信部207へ出力してよい。また、制御部203は、例えば、DCIから、データを送信するアンテナポート番号を抽出し、当該アンテナポート番号を示す情報を送信部207へ出力してよい。
 参照信号生成部204は、例えば、制御部203から参照信号の生成指示を受け取ると、制御部203から入力されるSRSリソース情報に基づいて、参照信号(例えば、Aperiodic SRS)を生成し、送信処理部206へ出力してよい。
 データ信号生成部205は、例えば、制御部203から入力されるMCS情報に基づいて、入力される送信データ(又は、上りデータ信号)を符号化及び変調することにより、データ信号を生成してよい。データ信号生成部205は、例えば、生成したデータ信号を送信処理部206へ出力してよい。
 送信処理部206は、例えば、参照信号生成部204から入力されるAperiodic SRSを、制御部203から指示された周波数リソースにマッピングしてよい。また、送信処理部206は、例えば、データ信号生成部205から入力されるデータ信号を、制御部203から指示された周波数リソースにマッピングしてよい。これらにより、送信信号が形成される。なお、送信信号がOFDM信号の場合には、送信処理部206は、例えば、周波数リソースにマッピング後の信号にIFFT処理を行い、CPを付加してもよい。
 送信部207は、例えば、送信処理部206において形成された送信信号に対して、アップコンバート及びディジタルアナログ(D/A)変換といった送信無線処理を行い、送信無線処理後の信号を、アンテナを介して送信してよい。なお、送信部207は、例えば、SRSを送信する場合、制御部203から入力されるSRSシンボル毎のアンテナポート番号に関する情報に基づいて、SRSを送信するアンテナポートを切り替えてよい。また、送信部207は、例えば、データ信号を送信する場合、制御部203から入力されるアンテナポート番号に関する情報に基づいて、データ信号を送信するアンテナポートを切り替えてよい。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 図9は基地局100及び端末200の動作例を示すシーケンス図である。
 基地局100は、例えば、端末200に対するAperiodic SRS送信指示に関する設定を行う(S101)。例えば、基地局100は、Aperiodic SRS送信に用いるSRS resource set(又は、スロット)を含むSRS設定情報を生成してよい。
 基地局100は、例えば、SRS設定情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCレイヤ信号)によって端末200へ送信(又は、設定あるいは通知)する(S102)。
 また、基地局100は、例えば、SRS送信要求時に、端末200に設定したSRS設定情報(例えば、SRS resource set)のうち何れかを示すトリガ情報を含む下り制御情報(例えば、DCI)を端末200へ送信する(S103)。
 端末200は、例えば、基地局100から送信されたSRS設定情報、及び、トリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSを生成する(S104)。端末200は、例えば、生成したAperiodic SRSを基地局100へ送信する(S105)。例えば、端末200は、SRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、Aperiodic SRSを送信するアンテナポート(又は、スロット)を決定してよい。基地局100は、例えば、端末200へ送信したSRS設定情報及びトリガ情報に基づいて、端末200からのAperiodic SRSを受信する。
 [Aperiodic SRSのトリガ情報の生成方法]
 基地局100(例えば、制御部101)におけるAperiodic SRSのトリガ情報の生成方法の一例について説明する。
 例えば、基地局100は、Antenna switchingの用途といった複数のスロットを用いるAperiodic SRS送信において、一部のスロットのSRS送信を指示可能なトリガ情報を生成してよい。換言すると、基地局100は、端末200によるAperiodic SRSの送信のための複数のスロットのうち一部を指示する情報を生成してよい。
 図10は、SRS resource set(例えば、端末200に設定されるスロット毎のSRSリソース情報)の一例を示す図である。また、図11は、トリガ情報の一例を示す図である。SRS resource setは、例えば、RRCレイヤによって端末200に設定されてよい。トリガ情報は、例えば、DCIによって端末200へ通知されてよい。
 図10に示すように、SRS resource setには、「用途」、「Resource type」、及び、「SRS resource」の少なくとも一つが設定されてよい。
 「用途」には、例えば、Antenna switching、Beam managementといったSRSの用途が設定されてよい。端末200は、SRS resource setに設定された用途に応じた動作を行ってよい。例えば、用途がAntenna switchingの場合、端末200は、SRS resource毎に送信するアンテナポートを切り替えてよい。
 「Resource type」には、例えば、Aperiodic送信、Semi-Persistent送信、又は、Periodic送信の何れかのTime domain SRS behaviorのタイプが設定されてよい。例えば、Resource typeがAperiodic送信の場合、図10に示すように、端末200に対してトリガ番号及びスロットオフセットが設定されてよい。
 図10に示すように、SRS resource setそれぞれに、1つ又は複数のトリガ番号(例えば、「aperiodicSRS-ResourceTrigger」とも呼ばれる)が対応付けられてよい。図10では、Aperiodic SRS送信に用いる複数のスロット(例えば、スロットオフセット=1~3の何れか)それぞれに対応するSRS resource setには、トリガ情報のビット(図11では2ビット)によって表される複数の値(図11では、トリガ番号=0~3)の何れかが対応付けられてよい。
 また、例えば、異なるSRS resource set(換言すると、異なるスロット)間で対応付けられるトリガ情報の値(例えば、トリガ番号)の個数は異なる。図10に示す例では、SRS resource set#0にトリガ番号=1(換言すると、1値)が対応付けられ、SRS resource set#1にトリガ番号=1及び2(換言すると、2値)が対応付けられ、SRS resource set#2にトリガ番号=1、2及び3(換言すると、3値)が対応付けられる。
 換言すると、図10に示す例では、例えば、3つのスロット(スロットオフセット=1~3)それぞれに関する情報(例えば、SRS resource set)には、トリガ情報のビットによって表される複数の値のうちトリガ番号=1(例えば、同一の値)が対応付けられる。同様に、図10に示す例では、例えば、2つのスロット(スロットオフセット=2及び3)それぞれに関するSRS resource setには、トリガ情報のビットによって表される複数の値のうちトリガ番号=2(例えば、同一の値)が対応付けられる。
 「SRS resource」には、例えば、スロット内のSRSリソース情報が含まれてよい。SRSリソース情報には、例えば、送信アンテナポート数(又は、ポート番号)、送信シンボル位置、又は、系列情報といったパラメータが含まれてよい。例えば、図10では、各SRS resource setに設定されるSRS resource#0~#7それぞれおいて、送信アンテナポート番号(例えば、#0~#7の何れか)、及び、送信シンボル位置(例えば、スロット内の9番目のシンボル、11番目のシンボル、及び、13番目のシンボルの何れか)の組み合わせが設定されてよい。
 また、図11に示すように、DCIに含まれるトリガ情報がビット数に応じてとり得る値とトリガ番号とが対応付けられてよい。図11に示す例では、トリガ情報は2ビット(例えば、0~3の4値)であるので、1つの値(例えば、トリガ情報=0)に「Aperiodic SRS送信なし(No trigger)」が対応付けられ、3つの値(例えば、トリガ情報=1~3)それぞれに異なるトリガ番号が対応付けられてよい。
 例えば、端末200に対して、図10に示すSRS resource setが設定される場合、基地局100は、図11に示すトリガ情報=1、2及び3のそれぞれを指示することにより、3スロット、2スロット、及び、1スロットを用いたAperiodic SRS送信を端末200にトリガできる。
 図12は、1T8Rの端末200に対してAperiodic SRS送信をトリガする例を示す図である。
 図12に示す例では、基地局100は、端末200に対して、DCIによってトリガ情報=2を通知する。例えば、図11において、トリガ情報=2はトリガ番号=2に対応付けられている。また、例えば、図10において、トリガ番号=2は、SRS resource set番号=1及び2に対応付けられている。よって、図12では、基地局100は、SRS resource set番号=1に対応する2スロット目(又は、スロットオフセット=2)のSRSリソース(例えば、アンテナポート番号=3~5、及び、送信シンボル位置=9、11及び13シンボル目)、及び、SRS resource set番号=2に対応する3スロット目(又は、スロットオフセット=3)のSRSリソース(例えば、アンテナポート番号6~7、及び、送信シンボル位置=9及び11シンボル目)を用いたAperiodic SRS送信を端末200に指示できる。
 これにより、図12では、例えば、端末200は、トリガ情報に示されるトリガ番号2に基づいて、トリガ情報(又は、PDCCH)を受信したスロットから2スロット目及び3スロット目のSRSリソースを用いてAperiodic SRSを送信する。換言すると、図12では、端末200は、トリガ情報を受信したスロットから1スロット目(例えば、スロットオフセット=1)のSRSリソースを用いたAperiodic SRS送信を行わなくてよい。
 このように、基地局100は、例えば、図12に示す3つのスロット(例えば、スロットオフセット=1~3)を用いたAperiodic SRS送信のトリガについて、一部のスロット(例えば、スロットオフセット=2及び3)のSRS送信をトリガできる。換言すると、基地局100は、図12に示す3つのスロットのうち、スロットオフセット=1に対応するスロットでのSRS送信をトリガしなくてよい。
 例えば、基地局100は、図10に示すSRS resource setのうち、一部のスロット(例えば、スロットオフセット=2及び3)にそれぞれに対応するSRS resource setに対応付けられ、他のスロット(例えば、スロットオフセット=1)に対応するSRS resource setに対応付けられないトリガ番号(図2では、トリガ番号=2)を、端末200へ送信してよい。
 図13は、3つのスロットを用いるAperiodic SRS送信をトリガする例を示す図である。図13では、例えば、Aperiodic SRS送信に用いられる3つのスロットのうち、2つ目のスロット(例えば、SRS port#3-5)及び3つ目のスロット(例えば、SRS port#6-7)が上りスロットから下りスロットに変更され、端末200がAperiodic SRS送信を行わない(例えば、Dropする)。
 この場合、基地局100は、端末200に対してAperiodic SRS送信を再度トリガしてよい。Aperiodic SRS送信を再度トリガする際、図13では、例えば、基地局100は、図11に示すトリガ情報=2によって、2スロット目及び3スロット目のSRS送信をトリガできる。換言すると、基地局100は、端末200からAperiodic SRSが送信される1スロット目のSRS送信をトリガしない。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、端末200によるAperiodic SRSの送信のための複数のスロット(例えば、候補単位時間リソース)のうち一部を指示するトリガ情報を送信し、端末200は、当該トリガ情報を受信する。これにより、複数スロットを用いるAperiodic SRS送信において、基地局100は、端末200に対して、一部のスロットのSRS送信を動的に指示できる。
 よって、例えば、SRS送信に使用される複数のスロットのうち一部のスロットにおいてSRS送信が行われない場合でも、SRS送信が行われたスロット(換言すると、再度トリガしなくてよいスロット)を用いるSRS送信を再度トリガしなくてよいので、SRSの送信効率を向上できる。以上より、本実施の形態によれば、基地局100は、端末200に対して、Aperiodic SRS送信を柔軟にスケジューリングでき、例えば、SRS送信によるオーバーヘッドの増加を抑制し、上りリンクにおけるシステム性能を向上できる。
 以上、本開示の一実施例について説明した。
 なお、本実施の形態において、SRSの用途は、端末200がAperiodic SRSを送信するアンテナポートを複数のスロット毎に切り替える「Antenna switching」に限定されない。例えば、本実施の形態は、上りの送信アンテナポートを制御するBeam managementといった複数のスロットに亘ってアンテナポートを切り替えて送信するAperiodic SRS送信に適用してもよい。
 また、本実施の形態では、例えば、図10に示すように、SRS resource set内のSRS resourceにおいて、送信アンテナポート番号が明示的に設定される場合について説明したが、送信アンテナポート番号は、SRS resourceに明示的に設定されなくてもよい。例えば、SRS resourceに対応するアンテナポート番号は、基地局100と端末200との間において暗黙的に認識を合わせてもよい。例えば、1T8Rの端末200に対して、Antenna switching用途のAperiodic SRSが設定される場合、複数のSRS resource setによって8つのSRSリソースが設定され得る。この場合、端末200は、例えば、設定されるスロットオフセット及び送信シンボル位置に基づいて、最も早く送信リソースが設定されたSRSシンボルから順に、送信アンテナポート番号を決定してもよい。または、SRS resourceに明示的に送信アンテナポート番号が含められてもよい。これにより、例えば、図10に示すようなSRSリソースとアンテナポート番号との関係は、基地局100と端末200との間で認識合わせ可能になる。
 また、例えば、Aperiodic SRS送信がトリガされた複数のスロットのうち、端末200が一部のスロットのSRS送信をドロップする場合(換言すると、送信を止める場合)、端末200は、各スロットのSRS送信に用いるアンテナポート(換言すると、スロットとアンテナポートとの対応付け)を変更しなくてもよい。例えば、Aperiodic SRS送信がトリガされた複数のスロットとSRSの送信アンテナポートとが対応付けられてもよい。基地局100及び端末200は、例えば、複数のスロットそれぞれと送信アンテナポートとの対応付けに基づいて、一部のスロットそれぞれにおいてSRSの送信に使用するアンテナポートを決定してよもよい。
 図14は、1T8Rの端末200に対するAperiodic SRS送信のトリガ例を示す図である。図14では、端末200は、2スロット目のSRSをドロップし、1スロット目及び3スロット目のSRSを送信する。この場合、端末200は、3スロット目のSRS送信において、ドロップしたSRSに対応するアンテナポート番号3から順にSRSを送信するのではなく、3スロット目のSRSリソースに対応付けられたアンテナポート番号6から順にSRSを送信してもよい。例えば、基地局100は、端末200におけるPDCCH(又は、DCI)の受信誤り(又は、受信ミス)を把握しにくい。上述したように、端末200がSRS送信に用いる各スロットと、各スロットで用いるアンテナポート番号とが予め対応付けられることにより、基地局100は、例えば、図14において2スロット目のSRS送信を再度トリガした場合にも、基地局100と端末20との間でアンテナポート番号の認識誤りの発生を抑制できる。
 なお、上述したドロップにおけるルール(一部のスロットをドロップした場合でも、各スロットのSRS送信に用いるアンテナポートは変更しないというルール)は、Aperiodic SRSに限定せず、Semi-Persistent SRS又はPeriodic SRSにおいて複数のスロットに亘ってアンテナポートを切り替えて送信を行う場合にも適用してよい。
 また、上述した実施の形態では、1T4R又は1T8Rの端末について説明したが、同時に処理可能な送信アンテナポート数及び受信アンテナポート数は、これらに限定されない。また、SRSが配置されるシンボル位置は、上述した例に限定されない。
 また、本開示の一実施例において、送信アンテナポート又は送信シンボル位置といったリソース情報の対象は、SRSといった参照信号に限定されず、他の信号(又は、情報)でもよい。例えば、本開示の一実施例は、SRSの代わりに、データに対する応答信号(例えば、ACK/NACK又はHARQ-ACKとも呼ぶ)に適用されてもよい。
 また、本開示の一実施例において、SRS設定情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCレイヤのシグナリング)によって端末200に設定される場合について説明したが、SRS設定情報の設定は、上位レイヤシグナリングに限定されず、他のシグナリング(例えば、物理層のシグナリング)でもよい。また、トリガ情報は、DCIによって端末200に通知される場合について説明したが、トリガ情報は、DCIと異なる信号(又は、情報)によって端末200へ通知されてもよい。
 (制御信号)
 本開示の一実施例において、下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control(MAC)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
 本開示の一実施例において、上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPDCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
 (基地局)
 本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の代わりに端末としてもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。
 (上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
 本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
 (参照信号)
 本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
 (時間間隔)
 本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロットサブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (周波数帯域)
 本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
 (通信)
 本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信、端末と端末との間の通信(Sidelink通信,Uuリンク通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
 また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
 (アンテナポート)
 本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図15に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km2)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図16は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図17は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図18は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図18は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図17を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図19は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図18に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図19は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、複数の単位時間区間での送信が設定された参照信号に対する、前記複数の単位時間区間のうち一部の単位時間区間の送信指示に関する第1情報を受信する受信回路と、前記第1情報に基づいて、前記参照信号の送信を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記複数の単位時間区間それぞれのリソース情報を含む第2情報を受信し、前記一部の単位時間区間それぞれに対応する前記リソース情報には、前記第1情報のビットによって表される複数の値のうち同一の値が対応付けられる。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記複数の単位時間区間それぞれに対応するリソース情報を含む第2情報を受信し、前記複数の単位時間区間それぞれの前記リソース情報には、前記第1情報のビットによって表される複数の値の何れかが対応付けられ、前記複数の単位時間区間のうち、第1単位時間区間と第2単位時間区間とで、前記リソース情報に対応付けられる前記値の個数は異なる。
 本開示の一実施例において、前記参照信号の用途は、前記複数の単位時間区間におけるAntenna switchingである。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記複数の単位時間区間それぞれとアンテナポートとの対応付けに基づいて、前記一部の単位時間区間それぞれにおいて前記参照信号の送信に使用するアンテナポートを決定する。
 本開示の一実施例に係る基地局は、端末による複数の単位時間区間での送信が設定された参照信号に対する、前記複数の単位時間区間のうち一部の単位時間区間の送信指示に関する情報を送信する送信回路と、前記情報に基づいて、前記参照信号の受信を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、複数の単位時間区間での送信が設定された参照信号に対する、前記複数の単位時間区間のうち一部の単位時間区間の送信指示に関する情報を受信し、前記情報に基づいて、前記参照信号の送信を制御する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、端末による複数の単位時間区間での送信が設定された参照信号に対する、前記複数の単位時間区間のうち一部の単位時間区間の送信指示に関する情報を送信し、前記情報に基づいて、前記参照信号の受信を制御する。
 2020年7月15日出願の特願2020-121432の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,203 制御部
 102 符号化・変調部
 103,206 送信処理部
 104,207 送信部
 105,201 受信部
 106,202 受信処理部
 107 データ信号受信部
 108 参照信号受信部
 200 端末
 204 参照信号生成部
 205 データ信号生成部

Claims (9)

  1.  非周期的な参照信号の送信のための複数の候補単位時間リソースのうち一部を指示する情報を受信する受信回路と、
     前記情報に基づいて、前記参照信号の送信に使用する時間リソースの割り当てを制御する制御回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記受信回路は、前記複数の候補単位時間リソースそれぞれに関する情報を受信し、
     前記一部の候補単位時間リソースそれぞれに関する情報には、前記指示に関する情報のビットによって表される複数の値のうち同一の値が対応付けられる、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信回路は、前記複数の候補単位時間リソースそれぞれに関する情報を受信し、
     前記複数の候補単位時間リソースそれぞれに関する情報には、前記指示に関する情報のビットによって表される複数の値の何れかが対応付けられ、
     前記複数の候補単位時間リソースのうち、第1候補単位時間リソースに関する情報と、前記第1候補単位時間リソースと異なる第2候補単位時間リソースに関する情報とで、対応付けられる前記値の個数は異なる、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御回路は、前記参照信号を送信するアンテナポートを前記複数の候補単位時間リソース毎に切り替える、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御回路は、前記複数の候補単位時間リソースそれぞれとアンテナポートとの対応付けに基づいて、前記一部の候補単位時間リソースそれぞれにおいて前記参照信号の送信に使用するアンテナポートを決定する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記制御回路は、前記複数の候補単位時間リソースのうち少なくとも一つの候補単位時間リソースにおける前記参照信号をドロップする場合、前記対応付けを変更しない、
     請求項5に記載の端末。
  7.  端末による非周期的な参照信号の送信のための複数の候補単位時間リソースのうち一部を指示する情報を送信する送信回路と、
     前記情報に基づいて、前記参照信号の受信に使用する時間リソースの割り当てを制御する制御回路と、
     を具備する基地局。
  8.  端末は、
     非周期的な参照信号の送信のための複数の候補単位時間リソースのうち一部を指示する情報を受信し、
     前記情報に基づいて、前記参照信号の送信に使用する時間リソースの割り当てを制御する、
     通信方法。
  9.  基地局は、
     端末による非周期的な参照信号の送信のための複数の候補単位時間リソースのうち一部を指示する情報を送信し、
     前記情報に基づいて、前記参照信号の受信に使用する時間リソースの割り当てを制御する、
     通信方法。
PCT/JP2021/023670 2020-07-15 2021-06-22 端末、基地局及び通信方法 WO2022014281A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21842715.1A EP4185044A4 (en) 2020-07-15 2021-06-22 TERMINAL, BASE STATION AND COMMUNICATION METHOD
US18/004,906 US20230291520A1 (en) 2020-07-15 2021-06-22 Terminal, base station, and communication method
JP2022536210A JPWO2022014281A1 (ja) 2020-07-15 2021-06-22

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-121432 2020-07-15
JP2020121432 2020-07-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022014281A1 true WO2022014281A1 (ja) 2022-01-20

Family

ID=79555261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/023670 WO2022014281A1 (ja) 2020-07-15 2021-06-22 端末、基地局及び通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230291520A1 (ja)
EP (1) EP4185044A4 (ja)
JP (1) JPWO2022014281A1 (ja)
WO (1) WO2022014281A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020121432A (ja) 2019-01-29 2020-08-13 株式会社アールシーコア 作業手順書、及び、個別邸の施工方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8848520B2 (en) * 2010-02-10 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Aperiodic sounding reference signal transmission method and apparatus
US9713096B2 (en) * 2010-06-04 2017-07-18 Lg Electronics Inc. Method of terminal transmitting sounding reference signal on the basis of aperiodic sounding reference signal triggering and method for controlling uplink transmission power to transmit aperiodic sounding reference signal

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020121432A (ja) 2019-01-29 2020-08-13 株式会社アールシーコア 作業手順書、及び、個別邸の施工方法

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Multiplexing and channel coding (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.212, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. V16.1.0, 3 April 2020 (2020-04-03), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 146, XP051893819 *
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.214, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. V16.1.0, 3 April 2020 (2020-04-03), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 151, XP051893823 *
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.331, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. V16.0.0, 6 April 2020 (2020-04-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 835, XP051893854 *
3GPP TS
3GPP TS 38.211
3GPP TS 38.300
SAMSUNG: "WID proposal for Rel. 17 enhancements on MIMO for NR", RP-192436, December 2019 (2019-12-01)
See also references of EP4185044A4

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022014281A1 (ja) 2022-01-20
EP4185044A1 (en) 2023-05-24
EP4185044A4 (en) 2024-01-10
US20230291520A1 (en) 2023-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021210264A1 (ja) 移動局、基地局、受信方法及び送信方法
WO2021161861A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022014272A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022074884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022030075A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2022014281A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022014279A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023203938A1 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
WO2022064795A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023181556A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023181557A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024029157A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2024024259A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2023013217A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023181579A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023188913A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023243614A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024034198A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022079955A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023188912A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2022201651A1 (ja) 基地局、端末、及び、通信方法
WO2022239289A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2023119756A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2024034199A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024100918A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21842715

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022536210

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021842715

Country of ref document: EP

Effective date: 20230215