WO2022079955A1 - 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
WO2022079955A1
WO2022079955A1 PCT/JP2021/025024 JP2021025024W WO2022079955A1 WO 2022079955 A1 WO2022079955 A1 WO 2022079955A1 JP 2021025024 W JP2021025024 W JP 2021025024W WO 2022079955 A1 WO2022079955 A1 WO 2022079955A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
port
dmrs
signal
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/025024
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔太郎 眞木
秀俊 鈴木
ホンチャオ リ
綾子 堀内
昭彦 西尾
シュアン トゥオン チャン
佳彦 小川
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 US18/248,506 priority Critical patent/US20230412340A1/en
Priority to JP2022556398A priority patent/JPWO2022079955A1/ja
Publication of WO2022079955A1 publication Critical patent/WO2022079955A1/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
    • 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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, base stations and communication methods.
  • a communication system called the 5th generation mobile communication system (5G) is being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • Advancement of 5G communication systems is being studied from both sides of the method New Radio Access Technology (also referred to as New RAT or NR) (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals, base stations and communication methods capable of improving reception quality.
  • the terminal is based on a receiving circuit that receives information notifying a port of a reference signal for a downlink data signal and a number of ranks less than the number of said ports indicated by the information.
  • a control circuit for controlling reception of a downlink data signal and the reference signal is provided.
  • the reception quality of the terminal can be improved.
  • a radio frame (frame), a slot (slot), and a symbol (symbol) are units of physical resources in the time domain.
  • the length of one frame may be 10 milliseconds.
  • one frame may consist of multiple (eg, 10, 20, or other values) slots.
  • the number of slots constituting one frame may be variable depending on the slot length.
  • one slot may be composed of, for example, a plurality of (for example, 14 or 12) symbols.
  • one symbol is the smallest physical resource unit in the time domain, and the symbol length may differ depending on the subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • a subcarrier and a resource block are units of physical resources in the frequency domain, respectively.
  • one resource block may consist of 12 subcarriers.
  • one subcarrier may be the smallest physical resource unit in the frequency domain.
  • the subcarrier spacing is variable and may be, for example, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz, or any other value.
  • Non-Patent Document 2 a technology (Reduced Capability NR Devices, RedCap, NR-Lite, or NR-Light) that realizes a mobile station at a lower cost than the initial release of NR is expected to be specified.
  • a technology Reduced Capability NR Devices, RedCap, NR-Lite, or NR-Light
  • matters such as limitation of the maximum number of ranks, reduction of the number of antennas provided in the mobile station, and reduction of the supported bandwidth are considered.
  • the coverage or cell range
  • techniques for compensating (or expanding) coverage are expected to be considered.
  • the DMRS port used for downlink data channel (for example, Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) transmission is, for example, the Antenna port (for example, a parameter included in the downlink control information (for example, DCI format 1_1)). Notify the mobile station by s).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the mobile station determines the DMRS port used for PDSCH transmission by comparing the notified parameters with, for example, Table 1 below. For example, if the value of the notified Antenna port (s) is 11, the mobile station determines that there are two DMRS ports used for PDSCH transmission, 0 and 2.
  • Table 1 "CDM” is an abbreviation for code-division multiplexing.
  • Non-Patent Document 4 the number of DMRS ports and the number of ranks in PDSCH transmission match. So, for example, notifications for more DMRS ports than ranks are not supported.
  • RedCap mobile stations can limit the maximum number of ranks.
  • Non-Patent Document 4 since the number of DMRS ports and the number of ranks in PDSCH transmission are the same, the maximum number of DMRS ports can be limited by limiting the maximum number of ranks.
  • PDSCH reception performance (or reception quality) in a terminal having the above-mentioned restrictions or restrictions regarding a function or capability is improved to improve coverage.
  • the method that can be compensated will be described.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a part of the base station 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the transmitting unit 107 (for example, corresponding to a receiving circuit) is a port (for example, DMRS port) of a reference signal (for example, DMRS) for a downlink data signal (for example, PDSCH signal).
  • Send information (eg DCI) to notify.
  • the control unit 101 controls the transmission of the downlink data signal and the reference signal with a number of ranks smaller than the number of ports indicated by the transmitted information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a part of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the receiving unit 202 (for example, corresponding to a transmission circuit) receives information notifying the port of the reference signal for the downlink data signal.
  • the control unit 208 (for example, corresponding to a control circuit) controls the reception of downlink data signals and reference signals based on the number of ranks smaller than the number of ports indicated by the received information.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to the first embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, a DCI generation unit 102, a DMRS generation unit 103, a coding / modulation unit 104, a precoding unit 105, a signal arrangement unit 106, and a transmission unit 107.
  • An antenna 108, a receiving unit 109, and a demodulation / decoding unit 110 included in the base station 100.
  • the control unit 101 determines, for example, the number of ranks in PDSCH transmission, the DMRS port notified to the mobile station 200, and the time / frequency resource of PDSCH. Based on the determined information, the control unit 101 instructs the DCI generation unit 102 to generate the DCI, for example. Further, the control unit 101 instructs the DMRS generation unit 103 to generate the DMRS based on the determined information, for example. Further, the control unit 101 instructs the signal arrangement unit 106, for example, the arrangement resource of each signal based on the determined information. Further, the control unit 101 may generate an upper layer signal based on the determined information and output it to the coding / modulation unit 104, for example. The upper layer signal may include, for example, a Medium Access Control (MAC) or Radio Resource Control (RRC) signal or information.
  • MAC Medium Access Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the DCI generation unit 102 generates a DCI based on an instruction received from the control unit 101, for example, and outputs the generated DCI to the signal arrangement unit 106.
  • the DMRS generation unit 103 generates DMRS based on the instruction received from the control unit 101, and outputs the generated DMRS to the precoding unit 105, for example.
  • the coding / modulation unit 104 performs error correction coding and modulation of at least one of the input downlink data signal and the upper layer signal from the control unit 101, and outputs the code to the precoding unit 105.
  • the precoding unit 105 applies precoding to, for example, the data signal from the coding / modulation unit 104 and the DMRS from the DMRS generation unit 103, and outputs the precoding to the signal arrangement unit 106.
  • the signal arrangement unit 106 arranges the data signal and the DMRS from the precoding unit 105 in the PDSCH resource, for example, based on the instruction received from the control unit 101. Further, the signal arrangement unit 106 arranges the DCI from the DCI generation unit 102 in the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) resource, for example. The signal arranged in each resource is output to the transmission unit 107. It should be noted that “arrangement” may be read interchangeably with other terms such as “allocation” or "mapping".
  • the transmission unit 107 performs wireless (RF) transmission processing such as digital-to-analog (DA) conversion and frequency conversion (for example, up-conversion) using a carrier wave on the signal received from the signal arrangement unit 106, and downlinks the signal.
  • RF wireless
  • DA digital-to-analog
  • frequency conversion for example, up-conversion
  • the antenna 108 radiates a signal from the transmitting unit 107 toward the mobile station 200. Further, the antenna 108 outputs the uplink signal received from the mobile station 200 to the receiving unit 109.
  • the uplink signal may include, for example, a signal of a channel such as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), or PRACH (Physical Random Access Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the receiving unit 109 performs RF reception processing such as frequency conversion (for example, down conversion) and analog-to-digital (AD) conversion on the uplink signal received from the antenna 108, and outputs the demodulation / decoding unit 110.
  • RF reception processing such as frequency conversion (for example, down conversion) and analog-to-digital (AD) conversion on the uplink signal received from the antenna 108.
  • AD analog-to-digital
  • the demodulation / decoding unit 110 performs demodulation processing and error correction / decoding processing on the uplink signal input from the reception unit 109, for example, to obtain a reception bit sequence of the uplink signal.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 200 is, for example, an antenna 201, a reception unit 202, a signal separation unit 203, a DMRS detection unit 204, a DCI detection unit 205, a channel estimation unit 206, and a demodulation / decoding unit 207.
  • the antenna 201 receives the downlink signal transmitted by the base station 100 and outputs it to the receiving unit 202. Further, the antenna 201 radiates, for example, an uplink signal input from the transmission unit 210 to the base station 100.
  • the receiving unit 202 performs RF reception processing such as down-conversion and AD conversion on the radio signal input from the antenna 201, and outputs the signal to the signal separation unit 203, for example.
  • the signal separation unit 203 specifies, for example, a PDCCH resource based on preset information or the like, and outputs a signal arranged in the specified PDCCH resource to the DCI detection unit 205. Further, the signal separation unit 203 identifies the PDSCH resource based on the instruction of the control unit 208, for example, and outputs the signal arranged in the specified PDSCH resource to the demodulation / decoding unit 207 and the DMRS detection unit 204.
  • the DCI detection unit 205 detects the DCI from the signal on the PDCCH resource input from the signal separation unit 203, and outputs the detected DCI to the control unit 208, for example.
  • the DMRS detection unit 204 detects DMRS in the signal on the PDSCH resource input from the signal separation unit 203 based on the instruction regarding the DMRS port instructed by the control unit 208, and detects the detected DMRS in the channel estimation unit 206. Output to.
  • the channel estimation unit 206 performs channel estimation using, for example, DMRS input from the DMRS detection unit 204, and outputs the obtained channel estimation value to the demodulation / decoding unit 207.
  • the demodulation / decoding unit 207 performs demodulation processing and error correction decoding processing on the signal on the PDSCH resource input from the signal separation unit 203 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 206, and downloads the signal. Get a data signal. Further, the demodulation / decoding unit 207 may obtain a higher layer signal by, for example, demodulation processing and error correction / decoding processing. The upper layer signal may be output to the control unit 208, for example.
  • control unit 208 identifies a PDSCH resource based on the DCI input from the DCI detection unit 205, and instructs the signal separation unit 203 of the specified PDSCH resource. Further, the control unit 208 identifies the DMRS port based on the DCI input from the DCI detection unit 205, and instructs the DMRS detection unit 204 of the specified DMRS port. Further, the control unit 208 may specify the number of ranks based on, for example, the DCI input from the DCI detection unit 205 or the upper layer signal input from the demodulation / decoding unit 207.
  • the coding / modulation unit 209 performs coding processing and modulation processing on the input uplink signal (for example, a signal of a channel such as PUSCH, PUCCH, PRACH) and outputs it to the transmission unit 210.
  • the input uplink signal for example, a signal of a channel such as PUSCH, PUCCH, PRACH
  • the transmission unit 210 performs RF transmission processing such as DA conversion and up-conversion on the uplink signal input from the coding / modulation unit 209, and outputs the signal to the antenna 201.
  • Example 1 In the following, the operation of the base station 100 and the terminal 200 capable of improving the reception quality of the downlink data signal (for example, PDSCH signal) in the terminal (for example, RedCap terminal) 200 having a limitation or restriction in terms of function or capability to compensate the coverage. An example will be described.
  • the downlink data signal for example, PDSCH signal
  • the terminal for example, RedCap terminal
  • the terminal 200 has a rank number different (for example, a smaller number) from the number of DMRS ports (also referred to as “antenna port” or simply “port”) notified from the base station 100 in PDSCH reception. It may be determined that the PDSCH signal is transmitted.
  • the "number of ranks” may be read as the number of transmission layers, MIMO layers, or transmission layers. Further, the "number of ranks” may be referred to as a "transmission rank” or simply a “rank”. Further, “judgment” may be read interchangeably with other terms such as “assuming", “decision” or "specification”.
  • -Operation example 1-1 Base station 100 uses one of a plurality of DMRS ports to notify the terminal 200-Operation example 1-2: Base station 100 uses a plurality of DMRS ports to notify the terminal 200. Use one of them and apply multiple precodings ⁇ Operation example 1-3: Base station 100 uses each of the multiple DMRS ports notified to the terminal 200, and the same downlink data is applied to each DMRS port. Mapping signals (eg PDSCH)
  • the terminal 200 receives PDSCH assuming, for example, the following.
  • the data signal and the DMRS associated with the first DMRS port are transmitted in the first DMRS port, and the second DMRS port is transmitted.
  • the DMRS associated with the DMRS port of is placed (or transmitted) on the first DMRS port.
  • the base station 100 generates two DMRSs associated with each of the two ports 0 and the port 2 notified to the terminal 200, and at the port 0, a data signal (for example, a PDSCH signal) and a port.
  • a data signal for example, a PDSCH signal
  • DMRS associated with 0 and DMRS associated with port 2 may be transmitted.
  • the base station 100 may transmit a data signal (for example, a PDSCH signal), a DMRS associated with the port 0, and a DMRS associated with the port 2 at the port 2.
  • the terminal 200 transmits a data signal and two DMRSs associated with each of the port 0 and the port 2 in one port 0 or the port 2 of the two port 0 and the port 2 notified by the base station 100.
  • the reception process may be performed on the assumption that this is the case.
  • W 0 represents a precoding matrix
  • H 0 represents a propagation path matrix corresponding to the precoding matrix W 0 .
  • the terminal 200 may obtain a channel estimation value H 0 W 0 by performing channel estimation based on DMRS.
  • the PDSCH signal may be demodulated based on the channel estimates H 0 W 0 .
  • the base station 100 determines, for example, the number of ranks (for example, 1) and the DMRS ports (for example, DMRS ports 0 and 2) for notifying the terminal 200 for PDSCH. .. Further, the base station 100 determines, for example, one DMRS port (for example, DMRS port 0) among the DMRS ports to be notified as the first DMRS port. Further, the base station 100 determines, for example, one of the DMRS ports to be notified, which is different from the first DMRS port (for example, DMRS port 2), as the second DMRS port. Further, the base station 100 determines, for example, PDSCH resources (eg, time resources and frequency resources) in which data signals are arranged.
  • PDSCH resources eg, time resources and frequency resources
  • the base station 100 (for example, the DMRS generation unit 103) generates, for example, a first DMRS linked to the first DMRS port and a second DMRS linked to the second DMRS port. Further, the base station 100 (for example, the DCI generation unit 102) generates a DCI including information on the DMRS port and the PDSCH resource to be notified to the terminal 200.
  • the base station 100 applies precoding to, for example, each DMRS and a data signal (for example, a PDSCH signal).
  • a precoding matrix W 0 may be applied.
  • the base station 100 (for example, the signal arrangement unit 106) is attached to the PDSCH resource on the first DMRS port, the PDSCH signal, the DMRS associated with the first DMRS port, and the second DMRS port. Place the DMRS to be linked. Further, the base station 100 (for example, the signal arrangement unit 106) arranges the DCI in the PDCCH resource, for example.
  • the base station 100 (for example, the transmission unit 107) transmits, for example, each signal arranged in the PDSCH resource and the PDCCH resource toward the terminal 200.
  • the terminal 200 receives each signal arranged in the PDSCH resource and the PDCCH resource as described above.
  • the terminal 200 detects, for example, the DCI arranged in the PDCCH resource in the DCI detection unit 205, and specifies information such as the DMRS port and the PDSCH resource notified by the detected DCI in the control unit 208. Further, the terminal 200 (for example, the control unit 208) determines that the number of ranks is smaller than the number of notified DMRS ports (for example, 2) (for example, 1).
  • the terminal 200 (for example, DMRS detection unit 204) detects the first DMRS and the second DMRS based on the DMRS port specified in S106, for example. Further, the terminal 200 (for example, the channel estimation unit 206) performs channel estimation using the detected DMRS, and obtains a channel estimation value. For example, terminal 200 may obtain channel estimates H 0 W 0 .
  • H 0 may be a propagation path matrix corresponding to the precoding matrix W 0 .
  • the terminal 200 demodulation / decoding unit 207 decodes the data signal on the PDSCH resource obtained in S105 by using the channel estimation value obtained in S107, for example.
  • the terminal 200 may decode the data signal using the channel estimate H 0 W 0 .
  • the PDSCH signal is transmitted from the base station 100 using one DMRS port, but the same number of DMRS as when transmitting using two or more DMRS ports is transmitted in the terminal 200. Can be received. Therefore, the channel estimation accuracy can be improved, and as a result, the PDSCH reception quality in the terminal 200 can be improved and coverage compensation can be achieved.
  • operation example 1-2 Next, operation example 1-2 will be described.
  • the downlink data signal for example, PDSCH signal
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • the first DMRS is transmitted.
  • Multiple precodings are applied to the port.
  • the PDSCH signal and DMRS are transmitted on one port 0 (or may be port 2) of the port 0 and the port 2 notified to the terminal 200, and are pre-written to the port 0.
  • Coding matrices W 0 and W 2 may be applied.
  • W 0 and W 2 represent precoding matrices
  • H 0 and H 2 represent propagation path matrices corresponding to the precoding matrices W 0 and W 2 , respectively.
  • the terminal 200 may, for example, estimate a plurality of channels based on the DMRS of port 0 to obtain a plurality of channel estimates H 0 W 0 and channel estimates H 2 W 2 .
  • the terminal 200 may decode the PDSCH signal based on the obtained channel estimates H 0 W 0 and channel estimates H 2 W 2 .
  • the base station 100 determines the number of ranks (for example, 1) and the DMRS ports (for example, DMRS ports 0 and 2) to be notified to the terminal 200 for PDSCH, for example. Further, the base station 100 determines, for example, one DMRS port (for example, DMRS port 0) among the DMRS ports to be notified as the first DMRS port. Further, the base station 100 determines the PDSCH resources (eg, time resources and frequency resources) in which the data signals are arranged.
  • the PDSCH resources eg, time resources and frequency resources
  • the base station 100 (for example, the DMRS generation unit 103) generates the first DMRS associated with the first DMRS port. Further, the base station 100 (for example, the DCI generation unit 102) generates a DCI including information on the DMRS port and the PDSCH resource to be notified to the terminal 200.
  • the DMRS associated with the second DMRS port may not be generated, and even if it is generated, it may not be used (or transmitted).
  • the base station 100 applies a plurality of precoding to, for example, the DMRS and the data signal (for example, the PDSCH signal) associated with the first DMRS port.
  • the precoding matrices W 0 and W 2 may be applied to the DMRS and data signals of the first DMRS port.
  • the base station 100 (for example, the signal arrangement unit 106) arranges the data signal and the DMRS associated with the first DMRS port in the PDSCH resource of the first DMRS port, for example. Further, the base station 100 (for example, the signal arrangement unit 106) arranges the DCI in the PDCCH resource, for example.
  • the base station 100 (for example, the transmission unit 107) transmits each signal arranged in the PDSCH resource and the PDCCH resource toward the terminal 200.
  • the terminal 200 receives each signal arranged in the PDSCH resource and the PDCCH resource as described above.
  • the terminal 200 detects, for example, the DCI arranged in the PDCCH resource in the DCI detection unit 205, and specifies information such as the DMRS port and the PDSCH resource notified by the detected DCI in the control unit 208. Further, the terminal 200 (for example, the control unit 208) determines that the number of ranks is smaller than the number of notified DMRS ports (for example, 2) (for example, 1).
  • the terminal 200 (for example, DMRS detection unit 204) detects the first DMRS and the second DMRS based on the DMRS port specified in S206, for example. Further, the terminal 200 (for example, the channel estimation unit 206) estimates a plurality of channels by using, for example, the detected DMRS, and obtains a plurality of channel estimation values. For example, terminal 200 may obtain channel estimates H 0 W 0 and H 2 W 2 . Note that H 0 and H 2 may be propagation path matrices corresponding to the precoding matrices W 0 and W 2 , respectively.
  • the terminal 200 demodulation / decoding unit 207) decodes the data signal on the PDSCH resource obtained in S205 by using the plurality of channel estimates obtained in S207, for example.
  • the terminal 200 may decode the data signal using the channel estimates (H 0 W 0 + H 2 W 2 ).
  • the PDSCH signal is transmitted from the base station 100 using one DMRS port, but the PDSCH signal is received at the terminal 200 via a plurality of propagation paths corresponding to a plurality of precodings. Will be done. Therefore, the spatial diversity can improve the robustness of PDSCH reception in the terminal 200.
  • operation example 1-3 Next, operation examples 1-3 will be described.
  • DMRS is transmitted at each of the plurality of DMRS ports notified to the terminal 200. Also, the same data signal is placed on these multiple DMRS ports.
  • Precoding is also applied to each of the DMRS ports. Precoding may be different or the same between DMRS ports. The following describes an example in which different precoding is applied between DMRS ports.
  • the base station 100 generates two DMRSs associated with each of the two ports 0 and the port 2 notified to the terminal 200, and at the port 0, a data signal (for example, a PDSCH signal) and a data signal (for example, a PDSCH signal) are generated. You may send DMRS associated with port 0. Further, the base station 100 may transmit a data signal (for example, a PDSCH signal) and a DMRS associated with the port 2 at the port 2.
  • the data signals transmitted on each of port 0 and port 2 may be the same data signal.
  • W 0 and W 2 represent precoding matrices
  • H 0 and H 2 represent propagation path matrices corresponding to the precoding matrices W 0 and W 2 , respectively.
  • the terminal 200 may estimate a plurality of channels based on the DMRS of each of the port 0 and the port 2, for example, to obtain a plurality of channel estimates H 0 W 0 and a plurality of channel estimates H 2 W 2 .
  • the terminal 200 may decode the PDSCH signal based on the obtained plurality of channel estimates H 0 W 0 and channel estimates H 2 W 2 .
  • the base station 100 determines, for example, the number of ranks (for example, 1) and the DMRS ports (for example, DMRS ports 0 and 2) to be notified to the terminal 200 for PDSCH. Further, the base station 100 determines, for example, PDSCH resources (for example, time resources and frequency resources) in which data signals are arranged.
  • PDSCH resources for example, time resources and frequency resources
  • the base station 100 (for example, the DMRS generation unit 103) generates DMRS associated with each of the notified DMRS ports. Further, the base station 100 (for example, the DCI generation unit 102) generates a DCI including information on the DMRS port and the PDSCH resource to be notified to the terminal 200.
  • the base station 100 applies a plurality of precoding to each DMRS and a data signal (for example, a PDSCH signal).
  • a data signal for example, a PDSCH signal.
  • the precoding matrices W 0 and W 2 may be applied.
  • the base station 100 (for example, the signal arrangement unit 106) arranges, for example, a data signal and DMRS to which different (or may be the same) precoding is applied to the PDSCH resource on each DMRS port. For example, the base station 100 may arrange a signal to which the precoding matrix W 0 is applied at DMRS port 0 and a signal to which the precoding matrix W 2 is applied to DMRS port 2. Further, the base station 100 allocates the DCI to the PDCCH resource.
  • the base station 100 (for example, the transmission unit 107) transmits, for example, each signal arranged in the PDSCH resource and the PDCCH resource toward the terminal 200.
  • the terminal 200 receives each signal arranged in the PDSCH resource and the PDCCH resource as described above.
  • the terminal 200 detects, for example, the DCI arranged in the PDCCH resource in the DCI detection unit 205, and specifies information such as the DMRS port and the PDSCH resource notified by the detected DCI in the control unit 208. Further, the terminal 200 (for example, the control unit 208) determines that the number of ranks is smaller than the number of notified DMRS ports (for example, 2) (for example, 1).
  • the terminal 200 (for example, DMRS detection unit 204) detects the DMRS of each DMRS port based on the DMRS port specified in S306, for example. Further, the terminal 200 (for example, the channel estimation unit 206) estimates the channel corresponding to each DMRS port using the detected DMRS, and obtains the channel estimation value. For example, terminal 200 may obtain channel estimates H 0 W 0 and H 2 W 2 . Note that H 0 and H 2 may be propagation path matrices corresponding to DMRS port 0 and DMRS port 2, respectively.
  • the terminal 200 decodes the data signal on the PDSCH resource obtained in S305 by using the plurality of channel estimates obtained in S307, for example.
  • the terminal 200 may decode the data signal using the channel estimate (H 0 W 0 + H 2 W 2 ).
  • the channel estimation accuracy in the terminal 200 can be improved. Therefore, the PDSCH reception quality at the terminal 200 can be improved and coverage compensation can be achieved. Further, since the terminal 200 receives the signal via a plurality of propagation paths corresponding to the plurality of precodings, the robustness of the PDSCH reception in the terminal 200 can be improved by the spatial diversity.
  • the terminal 200 of more DMRS ports than the number of ranks without modifying the existing method of notifying the terminal 200 of the DMRS ports from the base station 100. Further, according to the operation examples 1-1 to 1-3, the PDSCH reception quality of the terminal 200 can be improved and the coverage compensation can be achieved.
  • operation examples 1-1 to 1-3 may be appropriately switched (in other words, selectively) in the base station 100, for example.
  • Example 2 Next, in each of the above-mentioned operation examples 1-1 to 1-3, an operation example of a method for determining which DMRS port the base station 100 uses (in other words, whether to notify the terminal 200) is performed. It is explained as 2.
  • the DMRS port notified to the terminal 200 may be selected from different CDM groups, for example.
  • DMRS port 0 belonging to CDM group 0 and DMRS port 2 belonging to CDM group 1 may be selected.
  • the DMRSs associated with each DMRS port may be arranged in different frequency resources, in other words, may be frequency division multiplexing (FDM).
  • FIG. 10 shows an example of DMRS arrangement in DMRS configuration type 1.
  • the base station 100 can increase the transmission power of the DMRS. Therefore, in the terminal 200, the channel estimation accuracy can be improved by increasing the received power of DMRS. Therefore, the PDSCH reception quality of the terminal 200 can be improved and coverage compensation can be achieved.
  • the DMRS port notified to the terminal 200 may be selected from one CDM group (in other words, the same CDM group). For example, DMRS port 0 belonging to CDM group 0 and another DMRS port 1 belonging to the same CDM group 0 may be selected. Further, a different code may be applied (for example, multiplication) to the DMRS associated with each selected DMRS port, in other words, code division multiple access (CDM) may be performed. As a non-limiting example, FIG. 11 shows an arrangement example in DMRS configuration type 1.
  • DMRSs are CDM to each other and different codes are applied between the DMRS ports, so that the terminal 200 can improve the robustness of DMRS reception by the code diversity. Therefore, it is possible to improve the channel estimation accuracy using DMRS in the terminal 200. Therefore, it is possible to improve the PDSCH reception quality in the terminal 200 and achieve coverage compensation.
  • the resource configuration shown in FIGS. 10 and 11 is an example, and is not limited thereto.
  • the length of PDSCH is not limited to 4 symbols.
  • Example 3 As described above, when a plurality of DMRS ports are notified from the base station 100 to the terminal 200 independently of the number of ranks, the terminal 200 is the number of ranks actually used (or selected) in the base station 100. It may not be possible to grasp.
  • the terminal 200 may not be able to properly receive the TB because the size (TBsize, TBS) of the transport block (TransportBlock, TB) transmitted from the base station 100 cannot be grasped. obtain.
  • a mechanism in other words, a method of setting or notifying the terminal 200 in which the terminal 200 can grasp the number of ranks actually used in the base station 100 will be described.
  • this mechanism since the terminal 200 can appropriately grasp the number of ranks, it is possible to grasp an appropriate TBS and appropriately receive TB.
  • an example of this mechanism will be described as operation example 3.
  • the base station 100 may explicitly notify the mobile station of the number of ranks actually used by using a higher layer signal or a control signal (for example, DCI). By the explicit notification, the terminal 200 can directly grasp the number of ranks.
  • a higher layer signal or a control signal for example, DCI
  • the base station 100 may implicitly notify the terminal 200 of the number of ranks actually used.
  • the number of ranks may be specified by the value of DCI notifying the DMRS port.
  • the terminal 200 has a rank number of 1 (or a number smaller than the number of notified DMRS ports). ) May be specified.
  • the terminal 200 may specify that the number of notified DMRS ports and the number of ranks are the same.
  • the terminal 200 can indirectly grasp the number of ranks from the information about the DMRS notified from the base station 100. In addition, the overhead of the control signal for the terminal 200 can be reduced.
  • the base station 100 may notify the terminal 200 of the maximum value of the number of ranks that can be used by using a higher layer signal or a control signal (for example, DCI). For example, the base station 100 may set the maximum value of the number of ranks that can be used to 1. In this case, the terminal 200 can specify that the number of ranks is 1 regardless of the notification of the antenna port. As a result, the overhead of the control signal for the terminal 200 can be reduced.
  • a control signal for example, DCI
  • the method by which the terminal 200 grasps or specifies the number of ranks is not limited to the above-mentioned operation examples 3-1 to 3-3. By other methods, grasping or specifying the number of ranks in the terminal 200 may be realized.
  • the method in the embodiment described above may be applied, for example, to a PDSCH scheduled before or after the dedicated RRC configuration is applied to the terminal 200.
  • a PDSCH scheduled before or after the dedicated RRC configuration is applied to the terminal 200.
  • the reception quality is improved compared to the existing method that can be used only for one DMRS port. You can expect it.
  • DMRS configuration type In the above-described embodiment, the case where the DMRS configuration type 1 and the DMRS number of front-load symbols: 1 are set has been described as a non-limiting example, but the DMRS configuration type 2 and the number of front-load symbols have been described. It may also be applied when symbols: 2 or other configurations are set.
  • the arrangement of DMRS for each configuration may be in accordance with Non-Patent Document 4. For example, if DMRS configuration type 2 or number of front-load symbols: 2 is set, the types of antenna ports available can be increased.
  • the mapping type of DMRS may be Type A, Type B, or any other Type.
  • the additional position of DMRS may be pos0, pos1, pos2, pos3 or other settings, and in other words, DMRS (Additional DMRS) other than front-load may or may not be arranged.
  • the base station 100 may multiplex and transmit PDSCH (unicast) for a plurality of terminals 200 in the same time resource and frequency resource for PDSCH (unicast) transmitted uniquely to the terminal 200 (for example, Multi-user). --Multiple Input Multiple Output, MU-MIMO). In this case, the base station 100 may notify different DMRS ports of the plurality of terminals 200.
  • the base station 100 has a plurality of PDSCHs (multicast, groupcast, or broadcast).
  • the common DMRS port may be notified to the terminal 200.
  • the base station 100 may notify the DMRS port whose reception quality is high in the terminal 200 based on information such as channel state information (CSI). Additional or alternative, the terminal 200 may notify, direct, suggest, or propose to the base station 100 the DMRS port that the terminal 200 wants to be notified from the viewpoint of reception quality. Thereby, the reception quality of the DMRS port in the terminal 200 can be improved.
  • uplink channels such as PRACH, PUSCH, and PUCCH
  • uplink signals such as UCI (Uplink Control Information) and SRS (Sounding Reference Signal) may be used.
  • DMRS port notification The correspondence between the value of the DCI parameter Antenna port (s) and the DMRS port notified to the terminal 200 has been expanded as shown in FIG. 12, for example, and more DMRS ports can be used as compared with the existing notification method. The combination may be notified to the terminal 200. With such an extension, the base station 100 can improve the flexibility of DMRS port notification to the terminal 200.
  • the notification of the DMRS port is, for example, a value set in the terminal 200 (for example, UEID, RNTI (RadioNetwork TemporaryIdentifier, for example, Cell)) instead of the control signal.
  • Information such as RNTI (C-RNTI), Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI), etc.), cell ID, PCI (Physical Cell Identifier), etc., and index of time resource and frequency resource may be used.
  • C-RNTI C-RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • PCI Physical Cell Identifier
  • index of time resource and frequency resource may be used.
  • DMRS port notification in operation examples 1-1 and 1-2 it is assumed that the terminal is notified by the value of the DCI parameter Antenna port (s) and some DMRS ports among the DMRS ports corresponding to the above values are used. May be good.
  • the DMRS ports corresponding to the value 2 are 0 and 1, and in the operation examples 1-1 and 1-2, only the first half portion of the indicated DMRS port, that is, 0 is used. You may judge. Alternatively, it may be determined that only the latter half of the indicated DMRS port, i.e. 1, is used.
  • whether it is determined to use only the first half portion of the designated DMRS port or only the second half portion is determined, for example, by a value set in the terminal 200 (for example, the above-mentioned UEID, RNTI). Etc.), and may be determined based on information such as index of time resource and frequency resource.
  • a value set in the terminal 200 for example, the above-mentioned UEID, RNTI). Etc.
  • the first half portion and the second half portion have been described, the description is not limited to these, and the first portion and the second portion may be used.
  • the base station 100 selects a DMRS port for arranging a data signal (for example, the first DMRS port in the above-described operation example 1-1) based on information such as channel state information and notifies the terminal 200. You may. Additional or alternative, the terminal 200 informs, indicates, suggests, or proposes, for example, the DMRS port to which the base station 100 wants the data signal to be placed. You may. Thereby, the reception quality of the data signal in the terminal 200 can be improved. Upstream channels such as PRACH, PUSCH, and PUCCH, and uplink signals such as UCI and SRS may be used for notifications, instructions, suggestions, or suggestions to the base station 100.
  • upstream channels such as PRACH, PUSCH, and PUCCH
  • uplink signals such as UCI and SRS may be used for notifications, instructions, suggestions, or suggestions to the base station 100.
  • the DMRS port in which the data signal is placed may be, for example, instead of the control signal, for example, a value set in the terminal 200 (for example, UEID, RNTI, etc. described above), a time resource, and a frequency. It may be determined based on information such as a resource index. As a result, the overhead of the control signal for the terminal 200 can be reduced.
  • the base station 100 may determine, for example, a precoding matrix applied to a DMRS port based on information such as channel state information. Additional or alternative, the terminal 200 may notify, direct, suggest, or suggest to the base station 100 the precoding matrix that the base station 100 wants to be applied to the DMRS port. Thereby, the reception quality of the DMRS port in the terminal 200 can be improved.
  • Upstream channels such as PRACH, PUSCH, and PUCCH
  • uplink signals such as UCI and SRS may be used for notifications, instructions, suggestions, or suggestions to the base station 100.
  • the base station 100 sets the precoding matrix applied to the DMRS port to, for example, the values set in the terminal 200 (eg, UEID, RNTI, etc. described above), time resources, and frequency resources. It may be determined based on information such as an index.
  • DMRS port may be interchanged with other terms such as “antenna port”, “PDSCH port”, “port”.
  • send rank is replaced with other terms such as “send rank”, “rank”, “rank”, “send layer count”, “MIMO layer count”, “layer count”. You may.
  • DMRS port numbers such as DMRS ports 0, 1, and 2, the CDM group numbers such as CDM groups 0 and 1, the precoding matrix, the propagation path matrix, and the like described in the above-described embodiment are non-limiting examples. , Not limited to these.
  • the case where two DMRS ports are notified to the terminal 200 is illustrated, but this is an example, and three or more DMRS ports may be notified to the terminal 200.
  • the case where the first DMRS port and the second DMRS port are one by one is illustrated, but these are examples, and the present invention is not limited thereto.
  • the number of ranks is 1 is illustrated, but this is an example, and the number of ranks may be 2 or more.
  • the terminal 200 can be, for example, a "RedCap mobile station".
  • the "RedCap mobile station” may be, for example, a mobile station having at least one of the following characteristics (in other words, a characteristic, an attribute, or an ability).
  • uplink channels such as PRACH, PUSCH, and PUCCH and uplink signals such as UCI and SRS may be used for reporting.
  • uplink channels such as PRACH, PUSCH, and PUCCH and uplink signals such as UCI and SRS may be used for reporting.
  • -A mobile station that can receive SSB (Synchronization Signal Block) in a frequency band above the threshold for example, Frequency Range 2 (FR2) or 52 GHz or higher).
  • SSB Synchrom Signal Block
  • a parameter corresponding to the RedCap mobile station for example, a parameter such as the Subscriber Profile ID for RAT / Frequency Priority (SPID) is notified from the base station 100.
  • SPID Subscriber Profile ID for RAT / Frequency Priority
  • the terminal 200 may assume, determine, or consider that the DMRS ports in the above-described embodiment have a pseudo-collocation (Quasi Co-Location, QCL) relationship.
  • the terminal 200 has some characteristics based on the information about the received DMRS propagation path characteristics (eg, information such as Doppler shift, Doppler diffusion, average delay, delayed diffusion or spatial reception parameters). Since channel estimation can be performed on the assumption that they are common to each other, the amount of calculation can be reduced.
  • the downlink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted in the PDCCH of the physical layer, and the upper layer Medium Access Control (MAC) or Radio. It may be a signal (or information) transmitted in 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. Further, the data signal may include an upper layer signal.
  • 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, or the like. Further, in the side link communication, the terminal may perform 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
  • the terminal may perform 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.
  • the downlink including PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) has been described as an example, but the above-described embodiment may be applied to the uplink.
  • the above-described embodiment may be applied to PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), or PRACH (Physical Random Access Channel).
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to communication using Sidelink such as V2X (Vehicle to Everything) or terminal-to-terminal communication.
  • Sidelink such as V2X (Vehicle to Everything) or terminal-to-terminal communication.
  • PDCCH may be read as PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)
  • PUSCH / PDSCH may be read as PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel).
  • the control signal in the side link may include, for example, at least one of the 1st stage sidelink control information (SCI) and the 2nd stage SCI.
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH are examples of downlink control channel, downlink data channel, uplink control channel, and uplink data channel, respectively.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a side link control channel and a side link data channel, respectively.
  • DMRS in PDSCH has been described as an example, but the above is not limited to those, and the above-mentioned is not limited to the PDCCH used for transmitting other reference signals, synchronization signals, and control information, or the PBCH used for transmitting broadcast information. The embodiment described above may be applied.
  • 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.
  • RS reference signal
  • the reference signal is Channel State Information --Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding Reference Signal. It may be any of (SRS).
  • 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.
  • a channel access procedure (Listen Before Talk (LBT), carrier sense, Channel Clear Assessment (CCA)) may be implemented before transmission of each signal.
  • LBT List Before Talk
  • CCA Channel Clear Assessment
  • 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, Uu link communication), and communication of 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, and 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) (for example, a specific core entity that performs AMF) by the NG-C interface.
  • 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. 13 (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.
  • the 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 downstream 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), and massive machine type communication (mTMTC), 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 / km 2 equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries for low-cost equipment (15 years). Can be required.
  • 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. 14 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; -NAS signaling security; -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 point 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 point 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. 15 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 key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security key, 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. 16 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
  • Standardization for massive machine-type communications is included.
  • FIG. 16 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 for realizing these future applications such as wireless control of industrial production process or manufacturing process, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grid, 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) uplinks, slot-level iterations in data channels, and And includes pre-emption on the downlink. Preemption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and the 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 technical enhancements from the viewpoint of the physical layer. These technical enhancements include the enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, the repetition of PDCCH, and the increase of PDCCH monitoring.
  • the enhancement of UCI Uplink Control Information
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • CSI feedback There may also be enhancements to the PUSCH associated with minislot level hopping and 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. 17 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 16) 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. 17 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 operate 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 non-portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters 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 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 that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the terminal is based on a receiving circuit that receives information notifying a port of a reference signal for a downlink data signal and a number of ranks less than the number of said ports indicated by the information.
  • a control circuit for controlling reception of a downlink data signal and the reference signal is provided.
  • the downlink data signal and the first demodulation reference signal are transmitted and the first demodulation reference signal is transmitted in the first port among the plurality of ports notified by the information. It may be determined that the second demodulation reference signal associated with the second port is transmitted at the first port.
  • control circuit transmits the downlink data signal and the demodulation reference signal at the first port among the plurality of ports notified by the information, and the first port. You may decide that multiple precodings will be applied to the port.
  • control circuit may determine that a demodulation reference signal and the same downlink data signal are transmitted at each of the plurality of ports notified by the information.
  • control circuit may be determined that the control circuit has different precoding applied between the ports.
  • the plurality of ports notified by the information may belong to different code division multiple access groups.
  • the plurality of ports notified by the above information may belong to the same code division multiple access.
  • the number of ranks may be explicitly notified by the base station.
  • the rank number may be implicitly specified from the information notifying the port.
  • the maximum number of ranks that can be supported may be set as the number of ranks.
  • the terminal may be a reduced capability terminal.
  • a base station has a transmission circuit for transmitting information notifying a port of a reference signal for a downlink data signal, and the downlink data having a rank number smaller than the number of ports indicated by the information.
  • a control circuit for controlling transmission of a signal and the reference signal is provided.
  • the terminal receives information notifying the port of the reference signal for the downlink data signal and is based on a number of ranks less than the number of said ports indicated by said information. It controls the reception of the downlink data signal and the reference signal.
  • the base station transmits information notifying the port of the reference signal for the downlink data signal, and the downlink has a rank number smaller than the number of ports indicated by the information. It controls the transmission of the data signal and the reference signal.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Control unit 102 DCI generation unit 103 DMRS generation unit 104 Coding / modulation unit 105 Precoding unit 106 Signal arrangement unit 107 Transmission unit 108 Antenna 109 Receiver unit 110 Demodulation / decoding unit 200 Terminal 201 Antenna 202 Receiver unit 203 Signal Separation unit 204 DMRS detection unit 205 DCI detection unit 206 channel estimation unit 207 demodulation / decoding unit 208 control unit 209 coding / modulation unit 210 transmission unit

Landscapes

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

Abstract

端末の受信品質を向上する。端末は、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信する受信回路(202)と、受信した情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数に基づいて、下りデータ信号及び参照信号の受信を制御する制御回路(208)と、を備える。

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。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)/LTE-A(LTE-Advanced)システムの高度化と、LTE/LTE-Aとは必ずしも後方互換性を持たない新しい方式であるNew Radio Access Technology(New RAT又はNRとも呼ぶ)(例えば、非特許文献1を参照)の両面から、5G通信システムの高度化が検討されている。
RP-181726、"Revised WID on New Radio Access Technology"、September 2018 RP-193238、"New SID on Support of Reduced Capability NR Devices"、December 2019 3GPP TS38.212 V16.3.0、"Multiplexing and channel coding (Release 16)"、2020-09 3GPP TS38.211 V16.3.0、"Physical channels and modulation (Release 16)"、2020-09
 端末の受信性能(あるいは受信品質)の改善について検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、受信品質を向上できる端末、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、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信する受信回路と、前記情報によって示される前記ポートの数よりも少ないランク数に基づいて、前記下りデータ信号及び前記参照信号の受信を制御する制御回路と、を備える。
 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、端末の受信品質を向上できる。
 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。
無線フレームの構成例を示す図 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 動作例1-1を説明するための図 動作例1-1(並びに動作例1-2及び1-3)を示すシーケンス図 動作例1-2を説明するための図 動作例1-3を説明するための図 動作例2-1に係るDMRSの配置例を示す図 動作例2-2に係るDMRSの配置例を示す図 DCI(Downlink Control Information)パラメータ(Antenna port(s))の値(value)とDMRS(Demodulation Reference Signal)ポートとの対応関係の拡張例を示す図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RANと5GC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。
 [NR Numerology]
 以下の説明において、例えば、無線フレーム(frame)、スロット(slot)、シンボル(symbol)はそれぞれ時間領域の物理リソースの単位である。例えば図1に示すように、1フレームの長さは10ミリ秒でよい。例えば、1フレームは複数(例えば、10個、20個又は他の値)のスロットから構成されてよい。また、例えば、スロット長により、1フレームを構成するスロット数は可変であってよい。また、1スロットは、例えば、複数(例えば、14個又は12個)のシンボルから構成されてよい。例えば、1シンボルは時間領域における最小の物理リソース単位であり、サブキャリア間隔(SCS:subcarrier spacing)によってシンボル長が異なってよい。
 また、サブキャリア(subcarrier)、リソースブロック(RB:Resource Block)はそれぞれ周波数領域の物理リソースの単位である。例えば、1リソースブロックは12個のサブキャリアから構成されてよい。例えば、1サブキャリアは周波数領域における最小の物理リソース単位でよい。サブキャリア間隔は可変であり、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz、又は、他の値でよい。
 [RedCapにおけるカバレッジ拡張]
 非特許文献2によると、NRの初期リリースよりも低コストの移動局を実現する技術(Reduced Capability NR Devices、RedCap、NR-Lite、又は、NR-Light)が仕様化される見込みである。例えば、コスト削減を目的として、ランク数の最大値の制限、移動局が備えるアンテナ本数の減少やサポートする帯域幅の減少といった事項が検討される。また、こうした制約によりカバレッジ(あるいは、セル範囲)の縮小が懸念される。そのため、カバレッジを補償(あるいは拡張)する技術が検討される見込みである。
 [DMRSポート数の通知]
 非特許文献3によると、下りデータチャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)送信に利用されるDMRSポートは、例えば、下り制御情報(例えば、DCI format 1_1)に含まれるパラメータであるAntenna port(s)によって、移動局に通知される。
 移動局は、通知されたパラメータを、例えば下記の表1に照らし合わせて、PDSCH送信に利用されるDMRSポートを判断する。例えば、通知されたAntenna port(s)のvalueが11の場合、移動局は、PDSCH送信に利用されるDMRSポートが0および2の2つであると判断する。なお、表1において、「CDM」は、code-division multiplexingの略記である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 また、非特許文献4によると、PDSCH送信における、DMRSポートの数とランク数とは一致する。したがって、例えば、ランク数よりも多い数のDMRSポートの通知はサポートされない。
 [RedCap移動局とランク数の関係]
 RedCap移動局ではランク数の最大値が制限されうる。非特許文献4によると、PDSCH送信における、DMRSポートの数とランク数とは一致するため、ランク数の最大値が制限されることで、DMRSポートの最大数も同様に制限されうる。
 一方、より多くのDMRSポートをPDSCH送信に利用できれば、RedCap移動局におけるPDSCHの受信性能を改善が見込めるため、カバレッジの補償(あるいは拡張)が見込める。
 本開示の非限定的な一実施例では、例えば、機能又は能力に関して上述したような制限あるいは制約のある端末(例えば、RedCap端末)におけるPDSCHの受信性能(あるいは受信品質)を改善してカバレッジを補償可能な方法について説明する。
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図2は、本開示の一実施例に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図2に示す基地局100において、送信部107(例えば、受信回路に相当)は、例えば、下りデータ信号(例えば、PDSCH信号)についての参照信号(例えば、DMRS)のポート(例えば、DMRSポート)を通知する情報(例えば、DCI)を送信する。制御部101(例えば、制御回路に相当)は、送信した情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数にて下りデータ信号及び参照信号の送信を制御する。
 図3は、本開示の一実施例に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図3に示す端末200において、受信部202(例えば、送信回路に相当)は、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信する。制御部208(例えば、制御回路に相当)は、受信した情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数に基づいて、下りデータ信号及び参照信号の受信を制御する。
 [基地局の構成]
 図4は、実施の形態1に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図4において、基地局100は、制御部101と、DCI生成部102と、DMRS生成部103と、符号化・変調部104と、プリコーディング部105と、信号配置部106と、送信部107と、アンテナ108と、受信部109と、復調・復号部110と、を有する。
 制御部101は、例えば、PDSCH送信におけるランク数、移動局200に通知するDMRSポート、PDSCHの時間・周波数リソースを決定する。決定した情報を基に、制御部101は、例えば、DCIの生成をDCI生成部102に指示する。また、制御部101は、例えば、決定した情報を基に、DMRSの生成をDMRS生成部103に指示する。また、制御部101は、例えば、決定した情報を基に、各信号の配置リソースを信号配置部106に指示する。また、制御部101は、例えば、決定した情報を基に、上位レイヤ信号を生成して符号化・変調部104に出力してもよい。上位レイヤ信号には、例えば、Medium Access Control(MAC)又はRadio Resource Control(RRC)の信号又は情報が含まれてよい。
 DCI生成部102は、例えば、制御部101から受け取った指示に基づいて、DCIを生成し、生成したDCIを信号配置部106に出力する。
 DMRS生成部103は、例えば、制御部101から受け取った指示に基づいて、DMRSを生成し、生成したDMRSをプリコーディング部105に出力する。
 符号化・変調部104は、例えば、入力された下りデータ信号および制御部101からの上位レイヤ信号の少なくとも1つを誤り訂正符号化および変調して、プリコーディング部105に出力する。
 プリコーディング部105は、例えば、符号化・変調部104からのデータ信号およびDMRS生成部103からのDMRSにプリコーディングを適用して、信号配置部106に出力する。
 信号配置部106は、例えば、制御部101から受け取った指示に基づき、プリコーディング部105からのデータ信号およびDMRSをPDSCHリソースに配置する。また、信号配置部106は、例えば、DCI生成部102からのDCIをPDCCH(Physical Downlink Control Channel)リソースに配置する。各リソースに配置された信号は、送信部107に出力される。なお、「配置」は、「割当」あるいは「マッピング」といった他の用語に相互に読み替えられてもよい。
 送信部107は、例えば、信号配置部106から受け取った信号に対して、デジタル-アナログ(DA)変換、搬送波を用いた周波数変換(例えばアップコンバート)といった無線(RF)送信処理を行って、下り無線信号をアンテナ108へ出力する。
 アンテナ108は、例えば、送信部107からの信号を移動局200に向けて放射する。また、アンテナ108は、移動局200から受信した上り信号を受信部109に出力する。上り信号には、例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)といったチャネルの信号が含まれてよい。
 受信部109は、例えば、アンテナ108から受け取った上り信号に対して、周波数変換(例えばダウンコンバート)、アナログ-デジタル(AD)変換といったRF受信処理を施して、復調・復号部110に出力する。
 復調・復号部110は、例えば、受信部109から入力された上り信号に復調処理と誤り訂正復号処理とを施して、上り信号の受信ビット系列を得る。
 [端末の構成]
 図5は、本開示の一実施例に係る端末200の構成例を示すブロック図である。例えば、図5において、端末200は、例えば、アンテナ201と、受信部202と、信号分離部203と、DMRS検出部204と、DCI検出部205と、チャネル推定部206と、復調・復号部207と、制御部208と、符号化・変調部209と、送信部210と、を有する。
 アンテナ201は、基地局100が送信した下り信号を受信し、受信部202に出力する。また、アンテナ201は、例えば、送信部210から入力された上り信号を基地局100に対して放射する。
 受信部202は、例えば、アンテナ201から入力された無線信号に対して、ダウンコンバート、AD変換といったRF受信処理を行い、信号分離部203に出力する。
 信号分離部203は、例えば、予め設定された情報等に基づいてPDCCHリソースを特定し、特定したPDCCHリソースに配置された信号をDCI検出部205に出力する。また、信号分離部203は、例えば、制御部208の指示に基づいてPDSCHリソースを特定し、特定したPDSCHリソースに配置された信号を復調・復号部207およびDMRS検出部204に出力する。
 DCI検出部205は、例えば、信号分離部203から入力された、PDCCHリソース上の信号からDCIを検出し、検出したDCIを制御部208に出力する。
 DMRS検出部204は、例えば、制御部208から指示されたDMRSポートに関する指示に基づいて、信号分離部203から入力されたPDSCHリソース上の信号においてDMRSを検出し、検出したDMRSをチャネル推定部206に出力する。
 チャネル推定部206は、例えば、DMRS検出部204から入力されたDMRSを用いてチャネル推定を実施し、得られたチャネル推定値を復調・復号部207に出力する。
 復調・復号部207は、例えば、チャネル推定部206から入力されたチャネル推定値に基づいて、信号分離部203から入力されたPDSCHリソース上の信号に復調処理および誤り訂正復号処理を施して、下りデータ信号を得る。また、復調・復号部207は、例えば、復調処理および誤り訂正復号処理によって上位レイヤ信号を得てもよい。上位レイヤ信号は、例えば、制御部208に出力されてよい。
 制御部208は、例えば、DCI検出部205から入力されたDCIを基にPDSCHリソースを特定し、特定したPDSCHリソースを信号分離部203に指示する。また、制御部208は、例えば、DCI検出部205から入力されたDCIを基にDMRSポートを特定し、特定したDMRSポートをDMRS検出部204に指示する。また、制御部208は、例えば、DCI検出部205から入力されたDCI、または復調・復号部207から入力された上位レイヤ信号を基に、ランク数を特定してもよい。
 符号化・変調部209は、例えば、入力された上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、PRACHといったチャネルの信号)に対して符号化処理と変調処理とを施して、送信部210に出力する。
 送信部210は、例えば、符号化・変調部209から入力された上り信号に対してDA変換、アップコンバートといったRF送信処理を施して、アンテナ201に出力する。
 [基地局100及び端末200の動作例]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における幾つかの動作例について説明する。
 [実施例1]
 以下では、機能又は能力に関して制限あるいは制約のある端末(例えば、RedCap端末)200における下りデータ信号(例えばPDSCH信号)の受信品質を改善してカバレッジを補償可能な、基地局100及び端末200の動作例について説明する。
 例えば、端末200は、PDSCH受信において、基地局100から通知されたDMRSポート(「アンテナポート」あるいは単に「ポート」ともいう)の数とは異なる数(例えば、より少ない数)のランク数にてPDSCH信号が送信されると判断してよい。なお、「ランク数」は、送信レイヤ、MIMOレイヤ、あるいは、トランスミッションレイヤの数に相互に読み替えられてもよい。また、「ランク数」は、「送信ランク」、あるいは単に「ランク(rank)」と称されてもよい。また、「判断」は、「想定」、「決定」あるいは「特定」といった他の用語に相互に読み替えられてもよい。
 例えば、端末200は、ポート数=2が基地局100から通知された場合に、ポート数=2よりも少ないランク数=1にてPDSCH信号送信されると判断してよい。別言すると、端末200は、PDSCHのランク数よりも多い数のDMRSポート数が基地局100から通知され得ることを判断してよい。
 このような判断に基づくPDSCH受信によって、基地局100から端末200に対するポート数に関する既存の通知手法を改変せずに、端末200におけるPDSCH受信の品質を向上してカバレッジ補償を実現できる。
 [動作例1]
 非限定的な動作例1として、以下の3つの例について説明する。
 ・動作例1-1:基地局100は、端末200に通知する複数のDMRSポートのうちの1つを使用
 ・動作例1-2:基地局100は、端末200に通知する複数のDMRSポートのうちの1つを使用、かつ、複数のプリコーディングを適用
 ・動作例1-3:基地局100は、端末200に通知する複数のDMRSポートのそれぞれを使用、かつ、各DMRSポートに同じ下りデータ信号(例えば、PDSCH)をマッピング
 [動作例1-1]
 端末200は、例えば、以下を想定してPDSCHの受信を行う。
 基地局100から通知される複数のDMRSポート(例えば、ポート0およびポート2)のうち、第一のDMRSポートにおいて、データ信号および第一のDMRSポートに紐づくDMRSが送信され、かつ、第二のDMRSポートに紐づくDMRSが、第一のDMRSポートにおいて配置(又は送信)される。
 例えば図6に示すように、基地局100は、端末200に通知する2つのポート0及びポート2のそれぞれに紐づく2つのDMRSを生成し、ポート0において、データ信号(例えばPDSCH信号)、ポート0に紐づくDMRS、及び、ポート2に紐づくDMRSを送信してよい。あるいは、基地局100は、ポート2において、データ信号(例えばPDSCH信号)、ポート0に紐づくDMRS、及び、ポート2に紐づくDMRSを送信してよい。
 端末200は、基地局100から通知された2つのポート0及びポート2のうち、1つのポート0又はポート2において、データ信号とポート0及びポート2のそれぞれに紐づく2つのDMRSとが送信されることを想定して受信処理を行ってよい。
 なお、図6において、W0は、プリコーディング行列を表し、H0は、プリコーディング行列W0に対応する伝搬路行列を表す。端末200は、DMRSに基づいてチャネル推定を行うことによりチャネル推定値H0W0を得てよい。チャネル推定値H0W0に基づいてPDSCH信号の復調が行われてよい。
 以下、図7を参照して、基地局100および端末200の動作例1-1(S101~S108)について説明する。
 (S101)基地局100(例えば、制御部101)は、例えば、PDSCHについて、ランク数(例えば、1)と、端末200に通知するDMRSポート(例えば、DMRSポート0及び2)と、を決定する。また、基地局100は、通知するDMRSポートのうち、例えば1つのDMRSポート(例えば、DMRSポート0)を第一のDMRSポートに決定する。また、基地局100は、通知するDMRSポートのうち、第一のDMRSポートと異なるDMRSポートのうち例えば1つ(例えば、DMRSポート2)を第二のDMRSポートに決定する。さらに、基地局100は、例えば、データ信号を配置するPDSCHのリソース(例えば、時間リソース及び周波数リソース)を決定する。
 (S102)基地局100(例えば、DMRS生成部103)は、例えば、第一のDMRSポートに紐づく第一のDMRS、第二のDMRSポートに紐づく第二のDMRSを生成する。また、基地局100(例えば、DCI生成部102)は、端末200に通知するDMRSポートおよびPDSCHリソースの情報を含むDCIを生成する。
 (S103)基地局100(例えば、プリコーディング部105)は、例えば、各DMRSおよびデータ信号(例えば、PDSCH信号)にプリコーディングを適用する。プリコーディングには、例えば、プリコーディング行列W0が適用されてよい。
 (S104)基地局100(例えば、信号配置部106)は、例えば、第一のDMRSポート上のPDSCHリソースに、PDSCH信号、第一のDMRSポートに紐づくDMRS、および、第二のDMRSポートに紐づくDMRSを配置する。また、基地局100(例えば、信号配置部106)は、例えば、DCIをPDCCHリソースに配置する。
 (S105)基地局100(例えば、送信部107)は、例えば、PDSCHリソースおよびPDCCHリソースに配置した各信号を、端末200に向けて送信する。端末200は、以上のようにPDSCHリソースおよびPDCCHリソースに配置された各信号を受信する。
 (S106)端末200は、例えば、PDCCHリソースに配置されたDCIをDCI検出部205において検出し、検出したDCIによって通知されたDMRSポート、PDSCHリソースといった情報を制御部208において特定する。また、端末200(例えば、制御部208)は、例えば、通知されたDMRSポート数(例えば、2)に対し、ランク数は、それよりも少ない数(例えば、1)であると判断する。
 (S107)端末200(例えば、DMRS検出部204)は、例えば、S106において特定したDMRSポートに基づき、第一のDMRSおよび第二のDMRSを検出する。また、端末200(例えば、チャネル推定部206)は、例えば、検出したDMRSを用いて、チャネル推定を行い、チャネル推定値を得る。例えば、端末200は、チャネル推定値H0W0を得てもよい。ここで、H0は、プリコーディング行列W0に対応する伝搬路行列であってよい。
 (S108)端末200(例えば、復調・復号部207)は、例えば、S107において得られたチャネル推定値を用いて、S105において得られたPDSCHリソース上のデータ信号を復号する。例えば、端末200は、チャネル推定値H0W0を用いてデータ信号を復号してよい。
 上述した動作例1-1では、基地局100から1つのDMRSポートを用いてPDSCH信号が送信されるが、2つ以上のDMRSポートを用いて送信する場合と同等の数のDMRSを端末200において受信できる。したがって、チャネル推定精度を向上でき、結果として、端末200におけるPDSCH受信品質を向上してカバレッジ補償を達成できる。
 [動作例1-2]
 次に、動作例1-2について説明する。
 動作例1-2では、例えば、端末200に通知される複数のDMRSポートのうち、第一のDMRSポートにおいて、下りデータ信号(例えば、PDSCH信号)およびDMRSが送信され、かつ、第一のDMRSポートに対して複数のプリコーディングが適用される。
 例えば図8に示すように、端末200に通知されるポート0およびポート2のうち、1つのポート0(あるいはポート2でもよい)においてPDSCH信号およびDMRSが送信され、かつ、ポート0に対してプリコーディング行列W0およびW2が適用されてよい。
 なお、図8において、W0およびW2は、プリコーディング行列を表し、H0およびH2は、それぞれ、プリコーディング行列W0およびW2に対応する伝搬路行列を表す。端末200は、例えば、ポート0のDMRSに基づいて複数のチャネルを推定して、複数のチャネル推定値H0W0およびチャネル推定値H2W2を得てよい。端末200は、得られたチャネル推定値H0W0とチャネル推定値H2W2とに基づいて、PDSCH信号を復号してよい。
 以下、図7を参照して、基地局100および端末200の動作例1-2(S201~S208)について説明する。
 (S201)基地局100(例えば、制御部101)は、例えば、PDSCHについて、ランク数(例えば、1)と、端末200に通知するDMRSポート(例えば、DMRSポート0及び2)を決定する。また、基地局100は、通知するDMRSポートのうち、例えば1つのDMRSポート(例えば、DMRSポート0)を第一のDMRSポートに決定する。さらに、基地局100は、データ信号を配置するPDSCHのリソース(例えば、時間リソース及び周波数リソース)を決定する。
 (S202)基地局100(例えば、DMRS生成部103)は、第一のDMRSポートに紐づく第一のDMRSを生成する。また、基地局100(例えば、DCI生成部102)は、端末200に通知するDMRSポートおよびPDSCHリソースの情報を含むDCIを生成する。なお、第二のDMRSポートに紐づくDMRSは生成されなくてもよいし、生成されても使用(又は送信)されないこととしてもよい。
 (S203)基地局100(例えば、プリコーディング部105)は、例えば、第一のDMRSポートに紐づくDMRSとデータ信号(例えば、PDSCH信号)に、複数のプリコーディングを適用する。例えば、プリコーディング行列W0およびW2が第一のDMRSポートのDMRSおよびデータ信号に適用されてよい。
 (S204)基地局100(例えば、信号配置部106)は、例えば、第一のDMRSポートのPDSCHリソースに、データ信号および第一のDMRSポートに紐づくDMRSを配置する。また、基地局100(例えば、信号配置部106)は、例えば、DCIをPDCCHリソースに配置する。
 (S205)基地局100(例えば、送信部107)は、PDSCHリソースおよびPDCCHリソースに配置した各信号を、端末200に向けて送信する。端末200は、以上のようにPDSCHリソースおよびPDCCHリソースに配置された各信号を受信する。
 (S206)端末200は、例えば、PDCCHリソースに配置されたDCIをDCI検出部205において検出し、検出したDCIによって通知されたDMRSポート、PDSCHリソースといった情報を制御部208において特定する。また、端末200(例えば、制御部208)は、例えば、通知されたDMRSポート数(例えば、2)に対し、ランク数は、それよりも少ない数(例えば、1)であると判断する。
 (S207)端末200(例えば、DMRS検出部204)は、例えば、S206において特定したDMRSポートに基づき、第一のDMRSおよび第二のDMRSを検出する。また、端末200(例えば、チャネル推定部206)は、例えば、検出したDMRSを用いて、複数のチャネルを推定し、複数のチャネル推定値を得る。例えば、端末200は、チャネル推定値H0W0およびH2W2を得てよい。なお、H0およびH2は、それぞれ、プリコーディング行列W0およびW2に対応する伝搬路行列であってよい。
 (S208)端末200(例えば、復調・復号部207)は、例えば、S207において得られた複数のチャネル推定値を用いて、S205において得られたPDSCHリソース上のデータ信号を復号する。例えば、端末200は、チャネル推定値(H0W0+H2W2)を用いてデータ信号を復号してよい。
 上述した動作例1-2では、基地局100から1つのDMRSポートを用いてPDSCH信号が送信されるが、複数のプリコーディングに対応した複数の伝搬路を経由してPDSCH信号が端末200において受信される。したがって、空間ダイバーシチにより、端末200におけるPDSCH受信のロバスト性を向上できる。
 [動作例1-3]
 次に、動作例1-3について説明する。
 動作例1-3では、例えば、端末200に通知される複数のDMRSポートのそれぞれにおいてDMRSが送信される。また、これらの複数のDMRSポートにおいて同じデータ信号が配置される。また、DMRSポートのそれぞれには、プリコーディングが適用される。プリコーディングは、DMRSポート間において異なってもよいし同じでもよい。以下では、DMRSポート間に異なるプリコーディングが適用される例について説明する。
 例えば図9に示すように、基地局100は、端末200に通知する2つのポート0及びポート2のそれぞれに紐づく2つのDMRSを生成し、ポート0において、データ信号(例えばPDSCH信号)と、ポート0に紐づくDMRSとを送信してよい。また、基地局100は、ポート2において、データ信号(例えばPDSCH信号)と、ポート2に紐づくDMRSとを送信してよい。ポート0及びポート2のそれぞれにおいて送信されるデータ信号は同じデータ信号であってよい。
 なお、図9において、W0およびW2は、プリコーディング行列を表し、H0およびH2は、それぞれ、プリコーディング行列W0およびW2に対応する伝搬路行列を表す。端末200は、例えば、ポート0およびポート2それぞれのDMRSに基づいて複数のチャネルを推定して、複数のチャネル推定値H0W0およびチャネル推定値H2W2を得てよい。端末200は、得られた複数のチャネル推定値H0W0およびチャネル推定値H2W2に基づいて、PDSCH信号を復号してよい。
 以下、図7を参照して、基地局100および端末200の動作例1-1(S301~S308)について説明する。
 (S301)基地局100(例えば、制御部101)は、例えば、PDSCHについて、ランク数(例えば、1)と、端末200に通知するDMRSポート(例えば、DMRSポート0及び2)を決定する。また、基地局100は、例えば、データ信号を配置するPDSCHのリソース(例えば、時間リソース及び周波数リソース)を決定する。
 (S302)基地局100(例えば、DMRS生成部103)は、通知されたDMRSポートのそれぞれに紐づくDMRSを生成する。また、基地局100(例えば、DCI生成部102)は、端末200に通知するDMRSポートおよびPDSCHリソースの情報を含むDCIを生成する。
 (S303)基地局100(例えば、プリコーディング部105)は、各DMRSおよびデータ信号(例えば、PDSCH信号)に複数のプリコーディングを適用する。プリコーディングには、例えば、プリコーディング行列W0およびW2が適用されてよい。
 (S304)基地局100(例えば、信号配置部106)は、例えば、それぞれのDMRSポート上のPDSCHリソースに、異なる(あるいは同じでもよい)プリコーディングが適用されたデータ信号およびDMRSを配置する。例えば、基地局100は、プリコーディング行列W0が適用された信号をDMRSポート0に配置し、プリコーディング行列W2が適用された信号をDMRSポート2に配置してよい。また、基地局100は、DCIをPDCCHリソースに配置する。
 (S305)基地局100(例えば、送信部107)は、例えば、PDSCHリソースおよびPDCCHリソースに配置した各信号を、端末200に向けて送信する。端末200は、以上のようにPDSCHリソースおよびPDCCHリソースに配置された各信号を受信する。
 (S306)端末200は、例えば、PDCCHリソースに配置されたDCIをDCI検出部205において検出し、検出したDCIによって通知されたDMRSポート、PDSCHリソースといった情報を制御部208において特定する。また、端末200(例えば、制御部208)は、例えば、通知されたDMRSポート数(例えば、2)に対し、ランク数は、それよりも少ない数(例えば、1)であると判断する。
 (S307)端末200(例えば、DMRS検出部204)は、例えば、S306において特定したDMRSポートに基づき、それぞれのDMRSポートのDMRSを検出する。また、端末200(例えば、チャネル推定部206)は、例えば、検出したDMRSを用いて、それぞれのDMRSポートに対応するチャネルを推定し、チャネル推定値を得る。例えば、端末200は、チャネル推定値H0W0およびH2W2を得てよい。なお、H0およびH2は、それぞれ、DMRSポート0およびDMRSポート2に対応する伝搬路行列であってよい。
 (S308)端末200(例えば、復調・復号部207)は、例えば、S307において得られた複数のチャネル推定値を用いて、S305において得られたPDSCHリソース上のデータ信号を復号する。例えば、端末200は、チャネル推定値(H0W0+H2W2)を用いてデータ信号を復号してよい。
 上述した動作例1-3では、複数のDMRSポートのそれぞれを用いてデータ信号およびDMRSを送信するため、端末200でのチャネル推定精度を向上できる。したがって、端末200でのPDSCH受信品質を向上できカバレッジ補償を達成できる。また、端末200では、複数のプリコーディングに対応した複数の伝搬路を経由して信号が受信されるため、空間ダイバーシチにより、端末200におけるPDSCH受信のロバスト性を向上できる。
 以上、動作例1-1~1-3について説明した。
 本実施の形態によれば、基地局100から端末200に対してDMRSポートを通知する既存の方法を改変せずに、ランク数よりも多い数のDMRSポートを端末200に通知できる。また、動作例1-1~1-3によって、端末200のPDSCH受信品質を向上してカバレッジ補償を達成できる。
 なお、動作例1-1~1-3は、例えば、基地局100において適宜に切り替えて(別言すると、選択的に)適用されてもよい。
 [実施例2]
 次に、上述した各動作例1-1~1-3において、基地局100が、どのDMRSポートを使用するか(別言すると、端末200に通知するか)を決定する手法の一例を動作例2として説明する。
 [動作例2]
 非限定的な動作例2として、以下の2つの例について説明する。
 ・動作例2-1:DMRSポートは、異なるCDMグループから選択
 ・動作例2-2:DMRSポートは、1つのCDMグループ内から選択
 [動作例2-1]
 既述の動作例1-1~1-3において、端末200に通知されるDMRSポートは、例えば、異なるCDMグループから選択されてよい。例えば、CDMグループ0に属するDMRSポート0と、CDMグループ1に属するDMRSポート2と、が選択されてよい。また、各DMRSポートに紐づくDMRSどうしは、異なる周波数リソースに配置、別言すると、周波数分割多重(FDM)されてよい。非限定的な一例として、図10に、DMRS configuration type 1におけるDMRSの配置例を示す。
 このように、端末200に通知される各DMRSポートに紐づくDMRSどうしをFDMすることで、例えば、基地局100は、DMRSの送信電力を増加し得る。したがって、端末200では、DMRSの受信電力が増加することで、チャネル推定精度を向上できる。よって、端末200のPDSCH受信品質を向上してカバレッジ補償を達成できる。
 [動作例2-2]
 既述の動作例1-1~1-3において、端末200に通知されるDMRSポートは、1つのCDMグループ(別言すると、同じCDMグループ)から選択されてもよい。例えば、CDMグループ0に属するDMRSポート0と、同じCDMグループ0に属する他のDMRSポート1と、が選択されてよい。また、選択される各DMRSポートに紐づくDMRSに、異なる符号が適用(例えば乗算)、別言すると、符号分割多重(CDM)されてもよい。非限定的な一例として、図11に、DMRS configuration type 1における配置例を示す。
 このように、DMRSどうしがCDMされ、DMRSポート間に異なる符号が適用されることで、端末200では、符号ダイバーシチによってDMRS受信のロバスト性を向上できる。したがって、端末200でのDMRSを用いたチャネル推定精度を向上できる。よって、端末200でのPDSCH受信品質を向上してカバレッジ補償を達成できる。なお、図10および図11で図示したリソース構成は一例であり、これに限定されない。例えば、PDSCHの長さは4シンボルに限定されない。
 [実施例3]
 上述したように、ランク数に依存せずに複数のDMRSポートが基地局100から端末200に対して通知される場合、端末200は、基地局100において実際に使用(又は選択)されるランク数を把握できないことがあり得る。
 ランク数が把握できない場合、端末200は、基地局100から送信されるトランスポートブロック(Transport Block、TB)のサイズ(TB size、TBS)を把握できないために、TBを適切に受信できないことがあり得る。
 そこで、実施例3では、端末200が、基地局100において実際に使用されるランク数を把握できる仕組み(別言すると、端末200に対する設定あるいは通知の手法)について説明する。この仕組みによって、端末200は、ランク数を適切に把握できるため、適切なTBSを把握でき、TBを適切に受信できる。以下、この仕組みの一例を動作例3として説明する。
 [動作例3]
 非限定的な一例として、以下の動作例3-1~3-3が挙げられる。
 ・動作例3-1:明示的なシグナリング
 ・動作例3-2:暗黙的なシグナリング
 ・動作例3-3:最大ランク数の設定(configure)
 [動作例3-1]
 基地局100は、実際に使用するランク数を、上位レイヤ信号または制御信号(例えば、DCI)を用いて、明示的(explicit)に移動局に通知してよい。明示的な通知により、端末200は、直接にランク数を把握できる。
 [動作例3-2]
 あるいは、基地局100は、実際に使用するランク数を、暗黙的(implicit)に端末200に通知してもよい。例えば、DMRSポートを通知するDCIの値によって、ランク数が特定されてよい。例えば、動作例2-1のように、通知されるDMRSポートどうしが異なるCDMグループから選択される場合には、端末200は、ランク数を1(または、通知されたDMRSポート数よりも少ない数)と特定してよい。それ以外の場合に、端末200は、通知されたDMRSポートの数とランク数が同じであると特定してもよい。
 動作例3-2によれば、端末200は、基地局100から通知されたDMRSに関する情報から間接的にランク数を把握できる。また、端末200に対する制御信号のオーバヘッドを削減できる。
 [動作例3-3]
 基地局100は、使用し得るランク数の最大値を、上位レイヤ信号または制御信号(例えば、DCI)を用いて端末200に通知してもよい。例えば、基地局100は、使用し得るランク数の最大値を1に設定してよい。この場合、端末200は、アンテナポートの通知に関わらず、ランク数が1であることを特定できる。これにより、端末200に対する制御信号のオーバヘッドを削減できる。
 なお、端末200がランク数を把握あるいは特定する方法は、上述した動作例3-1~3-3に限定されない。その他の方法によって、端末200でのランク数の把握あるいは特定が実現されてもよい。
 [全体に対する補足]
 (PDSCH)
 上述した実施の形態における手法は、例えば、DCI format 1_0、DCI format 1_1、DCI format 1_2または他のフォーマットのDCIによってスケジュールされるPDSCHに適用されてもよい。
 追加的あるいは代替的に、上述した実施の形態における手法は、例えば、端末200に対してdedicated RRC configurationが適用される前または後にスケジュールされるPDSCHに対して適用されてもよい。例えば、DCI format 1_0によってスケジュールされるPDSCHや、dedicated RRC configurationが適用される前にスケジュールされるPDSCHに対して、1つのDMRSポートに限って利用可能な既存手法に比べて、受信品質の向上を見込める。
 (DMRS configuration type)
 上述した実施の形態では、DMRS configuration type 1および、DMRSのnumber of front-load symbols:1が設定される場合を非限定的な一例として説明したが、DMRS configuration type 2や、number of front-load symbols:2や、その他のconfigurationが設定される場合にも適用されてもよい。各configurationにかかるDMRSの配置については、非特許文献4に準拠してよい。例えば、DMRS configuration type 2や、number of front-load symbols:2が設定される場合、利用可能なアンテナポートの種類を増加できる。また、DMRSのmapping typeは、Type A、Type B、あるいはその他のTypeでもよい。また、DMRSのAdditionalPositionは、pos0、pos1、pos2、pos3あるいは他の設定でもよく、別言すると、front-load以外のDMRS(Additional DMRS)が配置されてもよく、又は配置されなくてもよい。
 (通知するDMRSポートの選択)
 基地局100は、例えば、端末200に固有に送信されるPDSCH(unicast)について、同じ時間リソース及び周波数リソースにおいて、複数の端末200に対するPDSCHを多重して送信してもよい(例えば、Multi-user - Multiple Input Multiple Output、MU-MIMO)。この場合、基地局100は、その複数の端末200の別に異なるDMRSポートを通知してもよい。
 逆に、例えば、複数の端末200に対して共通の信号(例えば、SIB(System Information Block)等)が配置されるPDSCH(multicast、groupcast、又は、broadcast)について、基地局100は、その複数の端末200に対して共通のDMRSポートを通知してもよい。
 また、基地局100は、例えば、チャネル状態情報(CSI)といった情報を基に、端末200において受信品質が高くなるDMRSポートを通知してもよい。追加的あるいは代替的に、端末200は、基地局100に対し、受信品質の観点から当該端末200に通知してもらいたいDMRSポートを通知、指示、示唆、あるいは提案してもよい。これにより、端末200におけるDMRSポートの受信品質を向上できる。基地局100に対する通知、指示、示唆、あるいは提案には、例えば、PRACH、PUSCH、PUCCHといった上りチャネルや、UCI(Uplink Control Information)、SRS(Sounding Reference Signal)といった上り信号が用いられてよい。
 (DMRSポートの通知)
 DCIパラメータAntenna port(s)のvalueと、端末200に通知されるDMRSポートと、の対応関係を、例えば図12に示すように拡張し、既存の通知手法に比べて、より多くのDMRSポートの組み合せを端末200に通知できるようにしてもよい。このような拡張によって、基地局100は、端末200に対するDMRSポート通知のフレキシビリティを向上できる。
 追加的あるいは代替的に、上述した実施の形態においてDMRSポートの通知には、制御信号に代えて、例えば、端末200に設定される値(例えば、UE ID、RNTI(Radio Network Temporary Identifier、例えばCell RNTI(C-RNTI)、Configured Scheduling RNTI(CS-RNTI)等)、セルID、PCI(Physical Cell Identifier)等)や、時間リソース及び周波数リソースのインデックスといった情報が用いられてもよい。これにより、端末200に対する制御信号のオーバヘッドを削減できる。
 動作例1-1、1-2のDMRSポート通知の一例として、DCIパラメータAntenna port(s)のvalueによって端末に通知し、前記valueに対応するDMRSポートのうち、一部のDMRSポートを用いるとしてもよい。例えば、図12において、valueが2に対応するDMRSポートは0及び1であり、前記動作例1-1、1-2においては前記指示されたDMRSポートの前半部分のみ、すなわち0、を用いると判断してもよい。もしくは、前記指示されたDMRSポートの後半部分のみ、すなわち1、を用いると判断してもよい。
 さらに、上記において、前記指示されたDMRSポートの前半部分のみ用いると判断するか、後半部分のみを用いると判断するかは、例えば、端末200に設定される値(例えば、上述したUE ID、RNTI等)や、時間リソース及び周波数リソースのインデックスといった情報に基づいて決定されてもよい。なお、前半部分、後半部分として説明したが、それらに限定せず、第1の部分、第2の部分としてもよい。
 (データ信号を配置するDMRSポートの選択)
 基地局100は、例えば、データ信号を配置するDMRSポート(例えば、既述の動作例1-1における第一のDMRSポート)を、チャネル状態情報といった情報を基に選択して端末200に通知してもよい。追加的あるいは代替的に、端末200は、例えば、基地局100に対し、データ信号を配置してもらいたいDMRSポートを通知(notify)、指示(indicate)、示唆(suggest)、あるいは提案(propose)してもよい。これにより、端末200におけるデータ信号の受信品質を向上できる。基地局100に対する通知、指示、示唆、あるいは提案には、例えば、PRACH、PUSCH、PUCCHといった上りチャネルや、UCI、SRSといった上り信号が用いられてよい。
 追加的あるいは代替的に、データ信号を配置するDMRSポートは、例えば、制御信号に代えて、例えば、端末200に設定される値(例えば、上述したUE ID、RNTI等)や、時間リソース及び周波数リソースのインデックスといった情報に基づいて決定されてもよい。これにより、端末200に対する制御信号のオーバヘッドを削減できる。
 (プリコーディングの選択)
 基地局100は、例えば、DMRSポートに適用するプリコーディング行列を、チャネル状態情報といった情報を基に決定してもよい。追加的あるいは代替的に、端末200は、基地局100に対し、受信品質の観点からDMRSポートに適用してもらいたいプリコーディング行列を通知、指示、示唆、あるいは提案してもよい。これにより、端末200におけるDMRSポートの受信品質を向上できる。基地局100に対する通知、指示、示唆、あるいは提案には、例えば、PRACH、PUSCH、PUCCHといった上りチャネルや、UCI、SRSといった上り信号が用いられてよい。
 追加的あるいは代替的に、基地局100は、DMRSポートに適用するプリコーディング行列を、例えば、端末200に設定される値(例えば、上述したUE ID、RNTI等)や、時間リソース及び周波数リソースのインデックスといった情報に基づいて決定してもよい。
 (用語)
 「DMRSポート」という用語は、例えば、「アンテナポート」、「PDSCHポート」、「ポート」といった他の用語に相互に置換されてもよい。
 「送信ランク数」という用語は、例えば、「送信ランク」、「ランク数」、「ランク」、「送信レイヤ数」、「MIMOレイヤ数」、「レイヤ数」といった他の用語に相互に置換されてもよい。
 「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
 (例示について)
 上述した実施の形態において記載した、DMRSポート0、1、2といったDMRSポートの番号や、CDMグループ0、1といったCDMグループの番号、プリコーディング行列および伝搬路行列等は非限定的な一例であり、これらに限定されない。
 また、上述した実施の形態では、2つのDMRSポートが端末200に通知される場合について例示したが、これは一例であり、3つ以上のDMRSポートが端末200に通知されてもよい。また、動作例1-1では、第一のDMRSポートおよび第二のDMRSポートが1つずつの場合について例示したが、これらは一例であり、これらに限定されない。
 また、上述した実施の形態ではランク数が1の場合について例示したが、これは一例であり、ランク数は2以上であってもよい。
 (移動局の種類、識別)
 上述した実施の形態において、端末200は、例えば「RedCap移動局」で有り得る。「RedCap移動局」は、例えば、以下の特徴(換言すると、特性、属性又は能力)の少なくとも一つを有する移動局であってよい。
 (1)「カバレッジ補償(拡張)の対象である移動局」、「繰り返し送信される信号を受信する移動局」、「RedCap移動局」であることを基地局100に報告(report)する移動局。報告には、例えば、PRACH、PUSCH、PUCCHといった上りチャネルや、UCI、SRSといった上り信号が用いられてよい。
 (2)以下の性能(capability)の少なくとも一つに該当する移動局、または、以下の性能の少なくとも一つを基地局100へ報告する移動局。報告には、例えば、PRACH、PUSCH、PUCCHといった上りチャネルや、UCI、SRSといった上り信号が用いられてよい。
 -実装される受信アンテナ数が閾値以下(例えば、閾値=1本)の移動局。
 -サポート可能な下りアンテナポート数が閾値以下(例えば、閾値=2)の移動局。
 -サポート可能な送信ランク数が閾値以下(例えば、閾値=2)の移動局。
 -SSB(Synchronization Signal Block)を閾値以上の周波数帯域(例えば、Frequency Range 2(FR2)や、52 GHz以上の帯域)において受信可能な移動局。
 -処理時間が閾値以上の移動局。
 -利用可能なトランスポートブロックの大きさ(TBS:transport block size)が閾値以下の移動局。
 -利用可能なMIMO送信レイヤ数が閾値以下の移動局。
 -利用可能な変調次数(modulation order)が閾値以下の移動局。
 -利用可能なHybrid Automatic Repeat request(HARQ) process数が閾値以下の移動局。
 -Rel-17以降をサポートする移動局。
 (3)RedCap移動局に対応するパラメータ、例えば、Subscriber Profile ID for RAT/Frequency Priority(SPID)といったパラメータが基地局100から通知される移動局。
 (疑似コロケーション、QCL)
 端末200は、上述した実施の形態におけるDMRSポートどうしが、疑似コロケーション(Quasi Co-Location、QCL)の関係にあると想定、決定、あるいは、みなしてもよい。この場合、端末200は、受信したDMRSの伝搬路特性に関する情報(例えば、ドップラーシフト、ドップラー拡散、平均遅延、遅延拡散または空間的受信パラメータといった情報)を基に、いくつかの特性が、DMRSポート間で共通であると仮定した上でチャネル推定を実施できるため、計算量を削減できる。
 (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。また、データ信号には、上位レイヤ信号が含まれてもよい。
 (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、基地局の代わりを端末が行ってもよい。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)
 上述した実施の形態においては、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む下りリンクを例に説明したが、上りリンクに、上述した実施の形態が適用されてもよい。例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、あるいは、PRACH(Physical Random Access Channel)に、上述した実施の形態が適用されてもよい。
 (サイドリンクへの適用)
 本開示の一実施例は、例えば、V2X(Vehicle to Everything)又は端末間通信といったSidelinkを用いた通信に適用されてよい。その場合、PDCCHをPSCCH(Physical Sidelink Control Channel)に読み替え、PUSCH/PDSCHをPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)に読み替えてよい。また、サイドリンクにおける制御信号には、例えば、1st stage sidelink control information(SCI)、及び、2nd stage SCIの少なくとも1つが含まれてもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCHは、それぞれ、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンク制御チャネル、上りリンクデータチャネルの一例である。また、PSCCH、PSSCHは、それぞれ、サイドリンク制御チャネル、サイドリンクデータチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 上述した実施の形態においては、PDSCHにおけるDMRSを例に説明したが、それらに限らず、その他の参照信号や、同期信号、制御情報の送信に用いるPDCCH又は報知情報の送信に用いるPBCHに、上述した実施の形態が適用されてもよい。
 (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、DMRSの他に、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)の何れであってもよい。
 (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。その場合、各信号の送信前にchannel access procedure(Listen Before Talk(LBT)、キャリアセンス、Channel Clear Assessment(CCA))が実施されてもよい。
 (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13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/km)、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14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15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16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16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15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17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16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17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、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信する受信回路と、前記情報によって示される前記ポートの数よりも少ないランク数に基づいて、前記下りデータ信号及び前記参照信号の受信を制御する制御回路と、を備える。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記情報によって通知された複数のポートのうち、第一のポートにおいて、前記下りデータ信号および第一の復調用参照信号が送信され、かつ、第二のポートに紐づく第二の復調用参照信号が前記第一のポートにおいて送信される、と判断してよい。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記情報によって通知された複数のポートのうち、第一のポートにおいて、前記下りデータ信号および復調用参照信号が送信され、かつ、前記第一のポートに対して複数のプリコーディングが適用される、と判断してよい。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記情報によって通知された複数のポートのそれぞれにおいて、復調用参照信号および同じ下りデータ信号が送信される、と判断してよい。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記ポート間に異なるプリコーディングが適用される、と判断してよい。
 本開示の一実施例において、前記情報によって通知された複数のポートは、異なる符号分割多重グループに属してよい。
 本開示の一実施例において、前記情報によって通知された複数のポートは、同じ符号分割多重グループに属してよい。
 本開示の一実施例において、前記ランク数は、基地局から明示的に通知されてよい。
 本開示の一実施例において、前記ランク数は、前記ポートを通知する情報から暗黙的に特定されてよい。
 本開示の一実施例において、前記ランク数には、サポートできる最大のランク数が設定されてよい。
 本開示の一実施例において、前記端末は、reduced capability端末であってよい。
 本開示の一実施例に係る基地局は、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を送信する送信回路と、前記情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数にて前記下りデータ信号及び前記参照信号の送信を制御する制御回路と、を備える。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信し、前記情報によって示される前記ポートの数よりも少ないランク数に基づいて、前記下りデータ信号及び前記参照信号の受信を制御する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を送信し、前記情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数にて前記下りデータ信号及び前記参照信号の送信を制御する。
 2020年10月15日出願の特願2020-174051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 制御部
 102 DCI生成部
 103 DMRS生成部
 104 符号化・変調部
 105 プリコーディング部
 106 信号配置部
 107 送信部
 108 アンテナ
 109 受信部
 110 復調・復号部
 200 端末
 201 アンテナ
 202 受信部
 203 信号分離部
 204 DMRS検出部
 205 DCI検出部
 206 チャネル推定部
 207 復調・復号部
 208 制御部
 209 符号化・変調部
 210 送信部

Claims (14)

  1.  下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信する受信回路と、
     前記情報によって示される前記ポートの数よりも少ないランク数に基づいて、前記下りデータ信号及び前記参照信号の受信を制御する制御回路と、
     を備えた、端末。
  2.  前記制御回路は、前記情報によって通知された複数のポートのうち、第一のポートにおいて、前記下りデータ信号および第一の復調用参照信号が送信され、かつ、第二のポートに紐づく第二の復調用参照信号が前記第一のポートにおいて送信される、と判断する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御回路は、前記情報によって通知された複数のポートのうち、第一のポートにおいて、前記下りデータ信号および復調用参照信号が送信され、かつ、前記第一のポートに対して複数のプリコーディングが適用される、と判断する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御回路は、前記情報によって通知された複数のポートのそれぞれにおいて、復調用参照信号および同じ下りデータ信号が送信される、と判断する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御回路は、前記ポート間に異なるプリコーディングが適用される、と判断する、
     請求項4に記載の端末。
  6.  前記情報によって通知された複数のポートは、異なる符号分割多重グループに属する、
     請求項1に記載の端末。
  7.  前記情報によって通知された複数のポートは、同じ符号分割多重グループに属する、
     請求項1に記載の端末。
  8.  前記ランク数は、基地局から明示的に通知される、
     請求項1に記載の端末。
  9.  前記ランク数は、前記ポートを通知する情報から暗黙的に特定される、
     請求項1に記載の端末。
  10.  前記ランク数には、サポートできる最大のランク数が設定される、
     請求項1に記載の端末。
  11.  前記端末は、reduced capability端末である、
     請求項1に記載の端末。
  12.  下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を送信する送信回路と、
     前記情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数にて前記下りデータ信号及び前記参照信号の送信を制御する制御回路と、
     を備えた、基地局。
  13.  端末は、
     下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を受信し、
     前記情報によって示される前記ポートの数よりも少ないランク数に基づいて、前記下りデータ信号及び前記参照信号の受信を制御する、
     通信方法。
  14.  基地局は、
     下りデータ信号についての参照信号のポートを通知する情報を送信し、
     前記情報によって示されるポートの数よりも少ないランク数にて前記下りデータ信号及び前記参照信号の送信を制御する、
     通信方法。
PCT/JP2021/025024 2020-10-15 2021-07-01 端末、基地局及び通信方法 WO2022079955A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/248,506 US20230412340A1 (en) 2020-10-15 2021-07-01 Terminal, base station, and communication method
JP2022556398A JPWO2022079955A1 (ja) 2020-10-15 2021-07-01

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-174051 2020-10-15
JP2020174051 2020-10-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022079955A1 true WO2022079955A1 (ja) 2022-04-21

Family

ID=81207911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/025024 WO2022079955A1 (ja) 2020-10-15 2021-07-01 端末、基地局及び通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230412340A1 (ja)
JP (1) JPWO2022079955A1 (ja)
WO (1) WO2022079955A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012532563A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド アンテナポート割当てを通信するための方法および装置
JP2019526972A (ja) * 2017-06-14 2019-09-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるチャンネル状態情報送受信方法及びそのための装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012532563A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド アンテナポート割当てを通信するための方法および装置
JP2019526972A (ja) * 2017-06-14 2019-09-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるチャンネル状態情報送受信方法及びそのための装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAMSUNG: "On maintenance of Rel.16 MU CSI enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2002136, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-bis; 20200420 - 20200430, 10 April 2020 (2020-04-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051873445 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20230412340A1 (en) 2023-12-21
JPWO2022079955A1 (ja) 2022-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021210264A1 (ja) 移動局、基地局、受信方法及び送信方法
WO2022074884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022014272A1 (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
WO2022064795A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024024259A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2022030040A1 (ja) 端末およびサイドリンク通信制御方法
WO2023203938A1 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
WO2023243614A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023100471A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024029157A1 (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
WO2022014279A1 (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
WO2024100918A1 (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
WO2023013217A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023188913A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023181556A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022239289A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2022030113A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2022030069A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024034199A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2022085254A1 (ja) 通信装置及び通信方法
EP4344087A1 (en) Transmission configuration mechanisms for a network controlled repeater

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: 21879698

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022556398

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21879698

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1