WO2019138499A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A also referred to as LTE advanced, LTE Rel. 10 or 11 or 12
- LTE Rel. 8 or 9 LTE Successor systems
- the user terminal In the existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13), the user terminal (UE: User Equipment) is based on downlink control information (DCI: also referred to as Downlink Control Information, DL assignment, etc.) from the radio base station. Control reception of a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). Also, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
- DCI Downlink Control Information
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- BF Beam Forming
- QCL relationship relationship of quasi-colocation
- not only reception processing of the downlink shared channel using a single DCI also referred to as a single stage DCI, a single part DCI, etc.
- a single DCI also referred to as a single stage DCI, a single part DCI, etc.
- a plurality of DCIs eg, two-stage DCIs etc. including the first and second stage DCIs.
- the problem is how to define (specify) the QCL relationship of the downlink shared channel (for example, PDSCH). Become.
- how to define (designate) the QCL relationship of the downlink control channel (for example, PDCCH) transmitting each of the plurality of DCIs also becomes a problem. If these QCL relationships are not properly designated as user terminals, there is a possibility that the user terminals can not obtain sufficient gain by assuming (considering) QCLs.
- the present invention has been made in view of such a point, and it is possible to obtain gain by assuming QCL even when reception processing of a downlink shared channel is performed using a plurality of DCIs (for example, two-stage DCIs).
- An object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method that can be used.
- a user terminal includes a receiving unit, a downlink shared channel scheduled by at least one of first downlink control information (DCI) and second downlink control information (DCI); And a controller configured to control reception of at least one of the second DCI and the downlink shared channel based on a state of a transmission configuration indicator (TCI) included in the DCI.
- DCI downlink control information
- TCI transmission configuration indicator
- FIGS. 1A and 1B are diagrams showing an example of the operation of a user terminal using two-stage DCI.
- 2A and 2B are diagrams showing an example of the TCI state according to the first aspect.
- 3A and 3B show an example of a TCI state according to the second aspect.
- 4A-4C illustrate an example of a TCI state according to a third aspect. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
- the user terminal can obtain information (QCL) on the pseudo colocation (QCL: Quasi-Co-Location) of the downlink shared channel (for example, PDSCH). It is considered to control reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding) of the downlink shared channel based on information).
- pseudo colocation is an index indicating statistical properties of a channel. For example, if one signal and the other signal are in a QCL relationship, doppler shift, doppler spread, average delay, delay spread (delay) between these different signals. spread), it can be assumed that at least one of spatial parameters (e.g., spatial Rx Prameter) is identical.
- the QCL may be provided with one or more types (QCL types) different in parameters that can be assumed to be identical.
- QCL types different in parameters that can be assumed to be identical.
- four QCL types A to D with different parameters that can be assumed to be identical may be provided.
- QCL type A QCL where Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread can be assumed to be identical
- QCL type B QCL where Doppler shift and Doppler spread can be assumed to be identical
- QCL type C QCL where average delay and Doppler shift can be assumed to be identical
- QCL QCL where average delay and Doppler shift can be assumed to be identical
- QCL QCL which can assume that spatial reception parameters are identical
- the state (TCI state (TCI-state)) of the transmission configuration indicator (TCI: Transmission Configuration Indicator) may indicate (may include) information related to QCL of PDSCH (also referred to as QCL information or QCL information for PDSCH). ).
- the QCL information for the PDSCH is, for example, information on the QCL of the PDSCH (or the DMRS port for the PDSCH) and the downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), and, for example, It may include at least one of information on RS (DL-RS related information) and information indicating the QCL type (QCL type information).
- the DMRS port is an antenna port of a demodulation reference signal (DMRS).
- the DMRS port may be a DMRS port group including a plurality of DMRS ports, and the DMRS port herein may be read as a DMRS port group.
- the DL-RS related information may include at least one of information indicating a DL-RS to be QCL related and information indicating a resource of the DL-RS.
- the DL-RS related information is the PDSCH (or DMRS port for PDSCH) and QCL among the reference signals included in the RS set. It may indicate a predetermined DL-RS to be related and a resource for the DL-RS.
- the DL-RS is a synchronization signal (for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS)), a mobility reference signal (MRS: mobility RS), Synchronization signal block (SSB), channel state information reference signal (CSI-RS), demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal), broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) , A beam-specific signal or the like, or a signal configured by extending and / or changing them (for example, a signal configured by changing the density and / or the period).
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- MRS mobility reference signal
- SSB Synchronization signal block
- CSI-RS channel state information reference signal
- DMRS Demodulation reference signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- a beam-specific signal or the like or a signal configured by extending and / or changing them (for example, a signal configured by changing the density and / or the
- each TCI state can indicate (can contain) QCL information for PDSCH.
- one or more TCI states may be notified (configured) from the radio base station by higher layer signaling (for example, RRC signaling). Note that the number of TCI states set in the user terminal may be limited by the QCL type.
- the DCI (DL assignment) used for PDSCH scheduling may include a predetermined field (TCI state field) indicating a TCI state (QCL information for PDSCH).
- TCI state field may be configured with a predetermined number of bits (for example, 3 bits). Whether or not the TCI state field is included in DCI may be controlled by a notification from the radio base station (for example, higher layer signaling).
- the radio base station may configure up to eight TCI states in the user terminal by upper layer signaling.
- the value of the TCI state field in the DCI (TCI state field value) may indicate one of TCI states preset by higher layer signaling.
- TCI states When more than eight TCI states are set in the user terminal, eight or less TCI states may be activated (designated) by a MAC control element (MAC CE: Medium Access Control Element).
- MAC CE Medium Access Control Element
- the value of the TCI Status field in DCI may indicate one of the MAC CE activated TCI status.
- the user terminal determines QCL of PDSCH (or DMRS port of PDSCH) based on the TCI state (QCL information for PDSCH) indicated by DCI. For example, the user terminal assumes that the DMRS port (or DMRS port group) of the PDSCH of the serving cell is DL-RS and QCL corresponding to the TCI state notified by DCI (for example, decodes the PDSCH) Control processing and / or demodulation processing etc. Thereby, the reception accuracy of PDSCH can be improved.
- the user terminal controls the reception process of the downlink control channel based on the information (QCL information) related to the QCL of the downlink control channel (for example, PDCCH). .
- the TCI state may indicate (or may include) information related to the QCL of the PDCCH (also referred to as QCL information or QCL information for the PDCCH).
- the QCL information for the PDCCH is, for example, information on the QCL between the PDCCH (or the DMRS port for the PDCCH) and the DL-RS, and, for example, information on the DL-RS to be QCL related (DL-RS related information And QCL type information (QCL type information) may be included.
- the DL-RS related information and the DL-RS are as described in QCL for PDSCH.
- the QCL information for the PDCCH may be information on a QCL between a control resource set (CORESET: control resource set) to which the PDCCH is mapped and the DL-RS, and indicates, for example, CORESET in a QCL relationship.
- the information may include at least one of information and information indicating the QCL type.
- CORESET is a resource region to which PDCCH is assigned, and may be configured to include predetermined frequency domain resources and time domain resources (for example, 1 or 2 OFDM symbols).
- CORESET can be set to a system bandwidth (carrier bandwidth) or less than the maximum bandwidth that the user terminal can receive and process.
- the user terminal monitors (blind-decodes) DCI transmitted via the downlink control channel in CORESET (or a search space in CORESET) to detect DCI for the user terminal.
- K radio terminals K ⁇ 1 TCI states (Q PDC information for K PDCCHs) per CORESET are reported from the radio base station by upper layer signaling (for example, RRC signaling) (configuration) ) May be.
- upper layer signaling for example, RRC signaling
- the radio base station activates (designates) a predetermined TCI state (for example, one TCI state) for the user terminal by MAC CE
- a predetermined TCI state for example, one TCI state
- the MAC CE may indicate (and may include) an index of CORESET that changes the TCI state and one TCI state to set for the CORESET.
- two or more TCI state candidates may be set in advance by higher layer signaling (for example, RRC signaling and the like).
- the user terminal is a PDCCH monitored in CORESET designated by the MAC CE after a predetermined period (for example, 4 slots or 10 symbols) elapses from the reception of the MAC CE (PDSCH transmitting the MAC CE).
- a predetermined period for example, 4 slots or 10 symbols
- reception may be performed assuming a TCI state designated by the MAC CE.
- the user terminal determines the QCL of the PDCCH (or the DMRS port of the PDCCH) based on the TCI state (QCL information for PDCCH) configured or designated as described above. For example, assuming that the DMRS port (or CORESET) of the PDCCH is the DL-RS and QCL corresponding to the TCI state, the user terminal performs PDCCH reception processing (for example, decoding processing and / or demodulation processing, etc.) Control. Thereby, the reception accuracy of PDCCH can be improved.
- PDCCH reception processing for example, decoding processing and / or demodulation processing, etc.
- DL control signaling of the physical layer (L1) may be divided into a first-stage DCI (first stage DCI) and a second-stage DCI (second stage DCI).
- the user terminal may control signal reception and / or transmission based on the first stage DCI and the second stage DCI.
- the periodicity of the first stage DCI may be longer than the second stage DCI.
- the first stage DCI may be transmitted in slots having a relatively long period (a large number of symbols) (for example, a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval of 1 ms)).
- TTI Transmission Time Interval of 1 ms
- the second stage DCI may be transmitted in a slot (for example, a TTI of 2, 3, 4 or 7 symbols) having a shorter period (smaller number of symbols) than the first stage DCI.
- the first stage DCI may deliver control information necessary for receiving at least one of the second stage DCI and the corresponding PDSCH. Also, the first stage DCI may transmit information necessary for reception of the second stage DCI and / or information necessary for transmission of the corresponding PUSCH.
- the first stage DCI may also be referred to as a first part DCI (second part DCI), a first DCI, or a slow DCI.
- the second stage DCI is information necessary for receiving the corresponding PDSCH, and / or at least one of the corresponding PUSCH and the corresponding uplink reference signal (UL-RS) and / or the corresponding uplink control information (UCI). Information necessary for transmission may be transmitted.
- the second stage DCI may be called a second part DCI (second part DCI), a second DCI, or a fast DCI.
- UCI is acknowledgment information for PDSCH (HARQ-ACK: also called Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement, ACK / NACK: also known as Acknowledgement / Non-ACK etc.), channel state information (CSI), scheduling request (SR: Scheduling) Request) may be included.
- the uplink reference signal (UL-RS) may include, for example, at least one of a sounding reference signal (SRS) and a phase tracking reference signal (PTRS).
- SRS sounding reference signal
- PTRS phase tracking reference signal
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of operation of a user terminal using two-stage DCI.
- a carrier component carrier (CC: Component Carrier), cell or serving cell) of the first stage DCI, a partial band (partial band or bandwidth part (BWP)) set in the carrier, At least one of CORESET and Search Space (SS) is assumed to be identical to the second stage DCI.
- CC component carrier
- BWP bandwidth part
- SS Search Space
- the user terminal monitors the second stage DCI based on at least one of CC, BWP, CORESET, and SS determined based on the information included in the first stage DCI (blind (Decryption). Also, the user terminal controls PDSCH reception processing (for example, at least one of mapping, demodulation, and decoding) based on at least one of the information included in the first stage DCI and the information included in the second stage DCI.
- PDSCH reception processing for example, at least one of mapping, demodulation, and decoding
- the user terminal may control uplink transmission processing (for example, at least one of mapping, demodulation, and decoding) based on the information included in the second stage DCI.
- the target of uplink transmission processing (UL Tx) may be at least one of HARQ-ACK, CSI, SRS, PTRS, and PUSCH for PDSCH.
- the user terminal may control PUSCH transmission processing based on at least one of the information included in the first stage DCI and the information included in the second stage DCI.
- the PDSCH can be obtained so as to obtain the gain by assuming QCL.
- a method for appropriately defining (specifying) a QCL of PDCCH (or CORESET) transmitting each of a plurality of DCI has been considered, and the present invention has been made.
- the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
- this embodiment is not limited to this.
- the present invention can be applied to operations that use TCI status (for example, reception processing of other signals or channels).
- the QCL may be read as QCL (spatially quasi co-located) in space.
- the first stage DCI includes QCL information for PDSCH (or a TCI state indicating the QCL information) and QCL information for the second stage DCI (or a TCI state indicating the QCL information). It may include a predetermined field value (TCI status field value or simply referred to as TCI status) indicating at least one.
- TCI status field value or simply referred to as TCI status
- the QCL information for PDSCH is, for example, information on DL-RS (for example, the above-mentioned DL-RS related information) in QCL relationship with PDSCH (or the DMRS port of the PDSCH) (for example, the above QCL type) Information) may be included.
- DL-RS for example, the above-mentioned DL-RS related information
- DMRS port of the PDSCH for example, the above QCL type Information
- the QCL information for the second stage DCI is, for example, information on a DL-RS that has a QCL relationship with a PDCCH transmitting the second stage DCI, a DMRS port of the PDCCH, or CORESET to which the PDCCH is mapped (for example, the above DL-RS related information), information indicating the QCL type (for example, the above-mentioned QCL type information) may be included.
- the user terminal may assume that the PDSCH and the second stage DCI are QCLed (without any indication) (QCLed).
- QCLs of the DMRS port for PDSCH and the DMRS port of PDCCH transmitting the second stage DCI may be assumed without an instruction.
- a QCL relationship between the DMRS port for PDSCH and CORESET where the second stage DCI is monitored may be assumed without indication.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the TCI state according to the first aspect.
- the DMRS port for PDSCH and the DMRS port (or CORESET) of the PDCCH transmitting the second stage DCI are in a QCL relationship.
- the first stage DCI includes the TCI status field.
- the first stage DCI may include the TCI state field when a predetermined upper layer parameter is set to enabled.
- enabled or disabled of the TCI state field may be determined for each configuration of CORESET.
- the TCI status field value included in the first stage DCI may indicate at least one of the QCL information for the PDSCH described above and the QCL information for the second stage DCI described above.
- the TCI status field value may indicate a TCI status indicating at least one of QCL information for PDSCH and QCL information for second stage DCI.
- the first stage DCI includes a 3-bit TCI state field
- up to eight TCI states (PDCL and / or QCL information for the second stage DCI) can be transmitted from the radio base station to the user through higher layer signaling.
- the terminal may be notified (set).
- One of the set TCI states (or QCL information for PDSCH and / or second stage DCI) may be designated by the TCI state field value included in the first stage DCI.
- the number of bits of the TCI status field is not limited to 3 bits.
- TCI state When more than eight TCI states (QCL information for PDSCH and / or QCL information for second stage DCI) are notified (set) to the user terminal by upper layer signaling, activation of the TCI state is performed by MAC CE. May be controlled. For example, MAC CE may activate (designate) eight or less types of TCI states, and one of the activated TCI states may be designated by a TCI state field value included in the first stage DCI.
- the offset (time offset) between the timing (slot or symbol) of the first stage DCI and the timing (slot or symbol) of the second stage DCI is less than (or less than) a predetermined threshold.
- the user terminal may assume that at least one of the PDSCH and the second stage DCI is QCLed with a predetermined CORESET (eg, CORESET with the lowest index).
- the user terminal transmits the DMRS port (one or more antenna ports in one DMRS port group) of the PDSCH and the second stage DCI Assuming that at least one of the DMRS ports of the PDCCH (one or more antenna ports in one DMRS port group) and the CORESET for which the second stage DCI is monitored is CORESET and QCL with the lowest index number It is also good.
- the QCL information for the first stage DCI may be notified (configured) from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling.
- the QCL information for the first stage DCI is, for example, information on DL-RS in QCL relation with PDCCH transmitting the first stage DCI, DMRS port of the PDCCH, or CORESET to which the PDCCH is mapped ((4)
- the above-mentioned DL-RS related information information indicating the QCL type (for example, the above QCL type information) may be included.
- one of the plurality of QCL information (TCI states) may be activated (designated) by MAC CE.
- the MAC CE can be a MAC CE different from the MAC CE for notifying QCL information (TCI state) such as PDSCH.
- the user terminal transmits the first stage DCI in the serving cell to the DMRS port of PDCCH (one DMRS port group It may be assumed that the above antenna ports are spatially QCL in SSB determined in the initial access procedure.
- the TCI state field value (or TCI state) included in the first stage DCI is the QCL information for the PDSCH and the second stage DCI.
- the TCI state field value (or TCI state) included in the first stage DCI is the QCL information for the PDSCH and the second stage DCI.
- the first stage DCI includes the TCI state field value, and therefore, when performing PDSCH reception processing using the two-stage DCI, the overhead of the DCI is suppressed and the QCL is reduced.
- Gain can be obtained by assuming
- the first stage DCI and the second stage DCI are different from the first aspect in that they are QCL without any indication.
- QCLs of the DMRS port for PDCCH transmitting the first stage DCI and the DMRS port of the PDCCH transmitting the second stage DCI may be assumed without an instruction.
- a QCL relationship between CORESET where the first stage DCI is monitored and CORESET where the second stage DCI is monitored may be assumed without indication.
- the first stage DCI may include a predetermined field value (TCI state field value or simply referred to as a TCI state) indicating QCL information (or TCI state indicating the QCL information) for PDSCH.
- TCI state field value or simply referred to as a TCI state
- QCL information or TCI state indicating the QCL information
- FIG. 3 is a diagram showing an example of the TCI state according to the second aspect.
- the DMRS port (or CORESET) of the PDCCH transmitting the first stage DCI and the DMRS port (or CORESET) of the PDCCH transmitting the second stage DCI are in a QCL relationship.
- the first stage DCI includes the TCI status field.
- the first stage DCI may include the TCI state field when a predetermined upper layer parameter is set to enabled.
- enabled or disabled of the TCI state field may be determined for each configuration of CORESET.
- the TCI status field value included in the first stage DCI may indicate the QCL information for PDSCH described above.
- the TCI state field value may indicate a TCI state indicating QCL information for PDSCH.
- the first stage DCI includes a 3-bit TCI status field
- TCI statuses QCL information for PDSCH
- One of the set TCI states may be designated by the TCI state field value included in the first stage DCI.
- the number of bits of the TCI status field is not limited to 3 bits.
- TCI states QCL information for PDSCH
- activation of the TCI states may be controlled by MAC CE.
- MAC CE may activate (designate) eight or less types of TCI states, and one of the activated TCI states may be designated by a TCI state field value included in the first stage DCI.
- the offset (time offset) between the timing (slot or symbol) of the first stage DCI and the timing (slot or symbol) of the second stage DCI is less than (or less than) a predetermined threshold.
- the user terminal may assume that the PDSCH is QCLed with a predetermined CORESET (eg, CORESET with the lowest index).
- the user terminal when the above time offset is smaller than (or less than) the predetermined threshold, the user terminal indicates that the DMRS port (one or more antenna ports in one DMRS port group) of the PDSCH has the smallest index number. It may be assumed that it has CORESET and QCL.
- the first stage DCI and the second stage DCI are QCLed, and the TCI state field value (or TCI state) included in the first stage DCI indicates QCL information for PDSCH.
- the TCI state field value or TCI state
- the first stage DCI includes the TCI state field value, and therefore, when performing PDSCH reception processing using the two-stage DCI, the overhead of the DCI is suppressed and the QCL is reduced. Gain can be obtained by assuming
- the third aspect differs from the first and second aspects in that a QCL without any indication is assumed.
- a predetermined field value TCI state field value or simply referred to as TCI state
- TCI state in which the first stage DCI indicates QCL information (or TCI state indicating the QCL information) for the second stage DCI. May be included.
- the second stage DCI is a predetermined field value (TCI state field value or simply referred to as a TCI state) indicating QCL information (or TCI state indicating the QCL information) for PDSCH. May be included.
- TCI state field value or simply referred to as a TCI state
- QCL information or TCI state indicating the QCL information
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the TCI state according to the third aspect.
- both the first stage DCI and the second stage DCI include the TCI status field.
- Each of the first stage DCI and the second stage DCI may include the TCI status field when a predetermined upper layer parameter is set to enabled.
- enabled or disabled of the TCI state field may be determined for each configuration of CORESET.
- the TCI status field value included in the first stage DCI may indicate the QCL information for the second stage DCI described above.
- the TCI state field value may indicate a TCI state indicating QCL information for the second stage DCI.
- the first stage DCI includes a 3-bit TCI status field
- up to eight TCI statuses are notified from the radio base station to the user terminal by upper layer signaling (setting ) May be.
- One of the set TCI states may be designated by the TCI state field value included in the first stage DCI.
- the number of bits of the TCI status field is not limited to 3 bits.
- TCI states QCL information for second stage DCI
- activation of the TCI states may be controlled by the MAC CE.
- MAC CE may activate (designate) eight or less types of TCI states, and one of the activated TCI states may be designated by a TCI state field value included in the first stage DCI.
- the TCI status field value included in the second stage DCI may indicate the QCL information for the PDSCH described above.
- the TCI state field value may indicate a TCI state indicating QCL information for PDSCH.
- the second stage DCI includes a 3-bit TCI status field
- up to eight TCI statuses are notified (set) from the radio base station to the user terminal by upper layer signaling. It is also good.
- One of the set TCI states may be designated by the TCI state field value included in the second stage DCI.
- the number of bits of the TCI status field is not limited to 3 bits.
- TCI states QCL information for PDSCH
- activation of the TCI states may be controlled by MAC CE.
- MAC CE may activate (designate) eight or less types of TCI states, and one of the activated TCI states may be designated by a TCI state field value included in the first stage DCI.
- the offset (time offset) between the timing (slot or symbol) of the first stage DCI and the timing (slot or symbol) of the second stage DCI is less than (or less than) a predetermined threshold.
- the user terminal may assume that the PDSCH is QCLed with a predetermined CORESET (eg, CORESET with the lowest index).
- the user terminal may be configured such that the DMRS port (one or more antenna ports in one DMRS port group) of the PDSCH has the lowest index number. It may be assumed that it has CORESET and QCL.
- the TCI status field value (or TCI status) included in the first stage DCI indicates QCL information for the second stage DCI
- the TCI status field value included in the second stage DCI Or TCI state indicates the QCL state for PDSCH. Therefore, when PDSCH reception processing is performed using two-stage DCI, it is possible to obtain a gain by assuming QCL.
- wireless communication system Hereinafter, the configuration of the radio communication system according to the present embodiment will be described.
- communication is performed using a combination of at least one of the above aspects.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
- the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
- the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
- CCs cells
- Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
- a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
- the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
- the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. may be indicated.
- the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
- wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface etc.
- the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
- the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
- the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
- the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
- orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
- OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
- SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
- a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- the downlink L1 / L2 control channel is a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- DCI Downlink control information
- scheduling information may be notified by DCI.
- DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
- DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
- Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
- the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
- an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
- User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
- downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), etc. are transmitted by the PUCCH.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
- CRS Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- DMRS DeModulation Reference Signal
- PRS positioning reference signal
- SRS Sounding Reference Signal
- DMRS demodulation reference signal
- PRS positioning reference signal
- DMRS Demodulation reference signal
- PRS positioning reference signal
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
- User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
- Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
- the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
- the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
- an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
- the transmitting and receiving unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
- the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
- the transmitting and receiving antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna. Further, the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
- the transmission / reception unit 103 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
- the transmitting and receiving unit 103 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
- the transmitting / receiving unit 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) to the user terminal 20. And receive an uplink (UL) signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal) from the user terminal 20.
- DL downlink
- DL control signal downlink control channel
- UL uplink
- the transmission / reception unit 103 transmits DCI (for example, 2-stage DCI including the first and second DCI) to the user terminal 20 using the downlink control channel. Also, the transmitting / receiving unit 103 may transmit the TCI state (information related to QCL) of the downlink shared channel and / or the downlink control channel (DCI). Also, the transmission / reception unit 103 may transmit DL-RS related information (for example, information indicating the configuration of a CSI-RS resource and / or an SS / PBCH block).
- DCI for example, 2-stage DCI including the first and second DCI
- the transmitting / receiving unit 103 may transmit the TCI state (information related to QCL) of the downlink shared channel and / or the downlink control channel (DCI). Also, the transmission / reception unit 103 may transmit DL-RS related information (for example, information indicating the configuration of a CSI-RS resource and / or an SS / PBCH block).
- FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
- a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
- the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
- the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not.
- the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS / SSS), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
- synchronization signals for example, PSS / SSS
- downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
- the control unit 301 performs control of forming a transmission beam and / or a reception beam by using the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103.
- the control unit 301 controls to set one TCI state for a specific CORESET.
- control unit 301 may control the relationship of pseudo colocation (QCL) among a plurality of signals, and control at least one of setting, generation, and transmission of information (TCI state) related to QCL.
- QCL pseudo colocation
- control unit 301 may pseudo-co-locate the second DCI (second stage DCI) and the downlink shared channel (first aspect).
- the control unit 301 of the first DCI (first stage DCI) includes (at least one of (TCI state) indicating information on the pseudo colocation for the downlink shared channel and at least one of the information on the pseudo colocation for the second DCI.
- the generation may be controlled.
- control unit 301 may cause the first DCI and the second DCI to be pseudo-collocated (second aspect).
- the control unit 301 may control generation of a first DCI (first stage DCI) including (information indicating TCI state) related to pseudo colocation for the downlink shared channel.
- control unit 301 may control generation of a first DCI (first stage DCI) including (information on TCI state indicating) the second DCI pseudo colocation (third aspect). Also, the control unit 301 may control generation of a second DCI (second stage DCI) including (information on TCI state indicating) the information on the pseudo colocation for the downlink shared channel (third aspect).
- control unit 301 may cause the downlink shared channel to be pseudo-collocated with the control resource set having the smallest index number.
- the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, and the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
- DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
- coding processing, modulation processing, and the like are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
- CSI Channel State Information
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
- the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
- the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
- the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
- RSRP reference signal received power
- RSSI received signal strength indicator
- CSI channel information
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
- the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
- the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
- the transmitting and receiving unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
- the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
- the transmitting and receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
- the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
- the transmitting and receiving unit 203 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
- the transmitting / receiving unit 203 receives a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) from the radio base station 10; And transmit an uplink (UL) signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal) to the radio base station 10.
- DL downlink
- DL control signal downlink control channel
- UL uplink
- the transmitting / receiving unit 203 receives DCI (for example, two-stage DCI including the first and second DCI) for the user terminal 20 using the downlink control channel. Also, the transmission / reception unit 203 may receive the TCI state (information related to QCL) of the downlink shared channel and / or the downlink control channel (DCI). Also, the transmission / reception unit 203 may receive DL-RS related information (for example, information indicating the configuration of a CSI-RS resource and / or an SS / PBCH block).
- DCI downlink control channel
- DL-RS related information for example, information indicating the configuration of a CSI-RS resource and / or an SS / PBCH block.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
- the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
- the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
- the control unit 401 performs control of forming a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203.
- digital BF for example, precoding
- analog BF for example, phase rotation
- the control unit 401 assumes the relationship of pseudo colocation for at least one of the first DCI (first stage DCI), the second DCI (second stage DCI), and the downlink shared channel, and determines the first DCI,
- the reception (including at least one of demapping, demodulation, and decoding) of at least one of the second DCI and the downlink shared channel may be controlled.
- control unit 401 may control reception of at least one of the second DCI and the downlink shared channel based on the state of the transmission configuration indicator (TCI) included in the first DCI.
- TCI transmission configuration indicator
- the control unit 401 may assume that the second DCI and the downlink shared channel are in a pseudo-colocation relationship (first aspect). Also, the control unit 401 is based on the information on the pseudo colocation for the downlink shared channel and the information on the pseudo colocation for the second DCI included in the first DCI (TCI state indicating the information on the pseudo colocation for the second DCI). Then, the reception of at least one of the downlink shared channel and the second DCI may be controlled.
- the control unit 401 may assume that the first DCI and the second DCI are in a pseudo-colocation relationship (second aspect). In addition, the control unit 401 may control reception of the downlink shared channel based on (information indicating a TCI state indicating) the pseudo colocation for the downlink shared channel, which is included in the first DCI.
- the control unit 401 may control the reception of the second DCI based on (the TCI state indicating (i) the information on pseudo colocation of the second DCI included in the first DCI (third aspect) .
- the control unit 401 may control reception of the downlink shared channel based on (information indicating TCI state indicating false colocation of the downlink shared channel) included in the second DCI (third aspect) .
- the control unit 401 determines that the downlink shared channel is in a relation of pseudo-colocation with a control resource set having the smallest index number. It may be assumed.
- the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
- CSI channel state information
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
- the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
- the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
- the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
- the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
- the measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
- the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
- the radio base station, the user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs the processing of each aspect of the present embodiment.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
- the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
- the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
- a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above-described embodiment is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
- the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
- the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
- radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
- DSPs digital signal processors
- ASICs application specific integrated circuits
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
- processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- the channels and / or symbols may be signaling.
- the signal may be a message.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
- a component carrier CC: Component Carrier
- CC Component Carrier
- the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
- the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
- the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
- the slot may be a time unit based on the neurology.
- the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
- a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
- subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
- one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
- one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
- TTI transmission time interval
- the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
- the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
- radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
- the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
- the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
- a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
- a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
- a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
- a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
- PRB Physical resource block
- SCG Sub-Carrier Group
- REG Resource Element Group
- a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
- RE Resource Element
- one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
- the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
- the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
- the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
- radio resources may be indicated by a predetermined index.
- the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
- various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
- information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
- the name is not limited in any way.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
- information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
- Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
- the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
- notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed using other methods.
- notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
- DCI downlink control information
- UCI uplink control information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
- MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
- notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
- the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
- Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
- software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
- software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- system and "network” as used herein are used interchangeably.
- base station Base Station
- radio base station eNB
- gNB gigad Generation
- cell cell
- cell group cell group
- carrier carrier
- carrier may be used interchangeably.
- a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
- a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head).
- RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
- the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
- the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
- each aspect / this embodiment of the present disclosure is applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
- the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
- the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
- the upstream channel may be read as a side channel.
- a user terminal herein may be read at a radio base station.
- the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
- the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th (4th) Generation mobile communication system (5G), 5th generation mobile communication system (5G), Future Radio Access (FRA), Radio Access Technology (New RAT), New Radio (NR), New radio access (NX), Future generation radio access (FX) ), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (Registration The present invention may be applied to a system using a trademark, another appropriate wireless communication method, and / or an advanced next-generation system based on these.
- 5G Fifth Generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
- determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
- connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
- the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
- the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.
Landscapes
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示のユーザ端末の一態様は、第1の下り制御情報(DCI)及び第2の下り制御情報(DCI)の少なくとも一つによりスケジューリングされる下り共有チャネルを受信部と、前記第1のDCIに含まれる送信構成指標(TCI)の状態に基づいて、前記第2のDCI及び前記下り共有チャネルの少なくとも一つの受信を制御する制御部と、を具備する。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延等を目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降等ともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.15以降)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。BFを利用した通信品質を向上するために、複数の信号間の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)の関係(QCL関係)を考慮して信号の送信及び受信の少なくとも一つを制御することが検討されている。
また、当該将来の無線通信システムでは、単一のDCI(単一ステージ(single stage)のDCI、単一パート(single part)のDCI等ともいう)を用いた下り共有チャネルの受信処理だけでなく、複数のDCI(例えば、第1及び第2ステージのDCIを含む2ステージDCI等)を用いた下り共有チャネルの受信処理をサポートすることも検討されている。
しかしながら、複数のDCI(例えば、2ステージDCI)を用いて下り共有チャネルの受信処理を行う場合、当該下り共有チャネル(例えば、PDSCH)のQCL関係をどのように定める(指定する)かが問題となる。また、当該複数のDCIの各々を伝送する下り制御チャネル(例えば、PDCCH)のQCL関係をどのように定める(指定する)かも問題となる。これらのQCL関係が適切にユーザ端末に指定されない場合、当該ユーザ端末がQCLを想定(考慮)することによるゲインを十分に得ることができない恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数のDCI(例えば、2ステージDCI)を用いて下り共有チャネルの受信処理を行う場合であっても、QCLを想定することによるゲインを得ることが可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1の下り制御情報(DCI)及び第2の下り制御情報(DCI)の少なくとも一つによりスケジューリングされる下り共有チャネルを受信部と、前記第1のDCIに含まれる送信構成指標(TCI)の状態に基づいて、前記第2のDCI及び前記下り共有チャネルの少なくとも一つの受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明の一態様によれば、複数のDCI(例えば、2ステージDCI)を用いて下り共有チャネルの受信処理を行う場合であっても、QCLを想定することによるゲインを得ることができる。
(PDSCH用のQCL)
将来の無線通信システム(例えば、Rel.15~、5G、5G+、NR等)では、ユーザ端末は、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)に関する情報(QCL情報)に基づいて、当該下り共有チャネルの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を制御することが検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、Rel.15~、5G、5G+、NR等)では、ユーザ端末は、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)に関する情報(QCL情報)に基づいて、当該下り共有チャネルの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を制御することが検討されている。
ここで、疑似コロケーション(QCL)とは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号と他の信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Prameter))の少なくとも一つが同一であると仮定できることをいう。
QCLには、同一であると仮定できるパラメータが異なる一以上のタイプ(QCLタイプ)が設けられてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータが異なる4つのQCLタイプA~Dが設けられてもよい。
・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッドが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッドが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプC:平均遅延及びドップラーシフトが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプD:空間受信パラメータが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッドが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプC:平均遅延及びドップラーシフトが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプD:空間受信パラメータが同一であると仮定できるQCL
送信構成指標(TCI:Transmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))は、PDSCHのQCLに関する情報(QCL情報又はPDSCH用のQCL情報等ともいう)を示してもよい(含んでもよい)。当該PDSCH用のQCL情報は、例えば、当該PDSCH(又は当該PDSCH用のDMRSポート)と下り参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)とのQCLに関する情報であり、例えば、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及び上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
ここで、DMRSポートは、復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)のアンテナポートである。DMRSポートは、複数のDMRSポートを含むDMRSポートグループであってもよく、本明細書におけるDMRSポートは、DMRSポートグループと読み替えられてもよい。
当該DL-RS関連情報は、QCL関係となるDL-RSを示す情報及び当該DL-RSのリソースを示す情報の少なくとも一つを含んでもよい。例えば、ユーザ端末に複数の参照信号セット(RSセット)が設定される場合、当該DL-RS関連情報は、当該RSセットに含まれる参照信号の中でPDSCH(又はPDSCH用のDMRSポート)とQCL関係となる所定のDL-RS及び当該DL-RS用のリソースを示してもよい。
ここで、DL-RSは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronaization Signal)の少なくとも一つ)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、同期信号ブロック(SSB:Synchronaization Signal Block)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel Satate Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、ビーム固有の信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張及び/又は変更して構成される信号(例えば、密度及び/又は周期を変更して構成される信号)であってもよい。
以上のように、各TCI状態は、PDSCH用のQCL情報を示すことができる(含むことができる)。ユーザ端末に対しては、一以上のTCI状態(一以上のPDSCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により無線基地局から通知(設定(configure))されてもよい。なお、ユーザ端末に設定されるTCI状態の数は、QCLタイプによって制限されてもよい。
PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)は、TCI状態(PDSCH用のQCL情報)を示す所定のフィールド(TCI状態フィールド)を含んでもよい。TCI状態フィールドは、所定ビット数(例えば、3ビット)で構成されてもよい。当該TCI状態フィールドがDCIに含まれるか否かは、無線基地局からの通知(例えば、上位レイヤシグナリング)によって制御されてもよい。
例えば、DCIが3ビットのTCI状態フィールドを含む場合、無線基地局は、最大8種類のTCI状態を上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に予め設定(configure)してもよい。DCI内のTCI状態フィールドの値(TCI状態フィールド値)は、上位レイヤシグナリングにより予め設定されたTCI状態の一つを示してもよい。
8種類を超えるTCI状態がユーザ端末に設定される場合、MAC制御要素(MAC CE:Medium Access Control Control Element)により、8種類以下のTCI状態がアクティブ化(指定)されてもよい。DCI内のTCI状態フィールドの値は、MAC CEによりアクティブ化されたTCI状態の一つを示してもよい。
ユーザ端末は、DCIが示すTCI状態(PDSCH用のQCL情報)に基づいて、PDSCH(又はPDSCHのDMRSポート)のQCLを決定する。例えば、ユーザ端末は、サービングセルのPDSCHのDMRSポート(又は、DMRSポートグループ)が、DCIで通知されたTCI状態に対応するDL-RSとQCLであると想定してPDSCHの受信処理(例えば、復号処理及び/又は復調処理等)を制御する。これにより、PDSCHの受信精度を向上できる。
(PDCCH用のQCL)
また、当該将来の無線通信システムでは、ユーザ端末は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH)のQCLに関する情報(QCL情報)に基づいて、当該下り制御チャネルの受信処理を制御することが検討されている。
また、当該将来の無線通信システムでは、ユーザ端末は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH)のQCLに関する情報(QCL情報)に基づいて、当該下り制御チャネルの受信処理を制御することが検討されている。
TCI状態は、PDCCHのQCLに関する情報(QCL情報又はPDCCH用のQCL情報等ともいう)を示してもよい(含んでもよい)。当該PDCCH用のQCL情報は、例えば、当該PDCCH(又は当該PDCCH用のDMRSポート)とDL-RSとのQCLに関する情報であり、例えば、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及び上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも一つを含んでもよい。DL-RS関連情報及びDL-RSについては、PDSCH用のQCLで説明した通りである。
或いは、当該PDCCH用のQCL情報は、当該PDCCHがマッピングされる制御リソースセット(CORESET:control resource set)とDL-RSとのQCLに関する情報であってもよく、例えば、QCL関係にあるCORESETを示す情報及び上記QCLタイプを示す情報の少なくとも一つを含んでもよい。
ここで、CORESETとは、PDCCHが割当てられるリソース領域であり、所定の周波数領域リソースと時間領域リソース(例えば1又は2OFDMシンボルなど)を含んで構成されてもよい。CORESETは、システム帯域幅(キャリア帯域幅)もしくは当該ユーザ端末が受信処理可能な最大の帯域幅以下に設定することができる。
ユーザ端末は、CORESET(又はCORESET内のサーチスペース)内で、下り制御チャネルを介して送信されるDCIを監視(monitor)(ブラインド復号)して当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。
ユーザ端末に対しては、CORESETあたりK個(K≧1)のTCI状態(K個のPDCCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により無線基地局から通知(設定(configure))されてもよい。
CORESETに対して複数のTCI状態が設定される場合(K>1)、無線基地局はユーザ端末に対して所定のTCI状態(例えば、1つのTCI状態)を、MAC CEによりアクティブ化(指定)してもよい。MAC CEは、TCI状態の変更を行うCORESETのインデックスと、そのCORESETに対して設定する1つのTCI状態を示してもよい(含んでもよい)。また、TCI状態の変更を行うCORESETに対しては、予め上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)によって、2つ以上のTCI状態候補が設定されているものとしてもよい。
また、ユーザ端末は、上記MAC CE(当該MAC CEを伝送するPDSCH)の受信から所定期間(例えば4スロット、あるいは10シンボル、など)経過以降、当該MAC CEにより指定されたCORESETにおいてモニタリングされるPDCCHに対して、当該MAC CEにより指定されたTCI状態を想定して受信(チャネル推定、復調)を行ってもよい。
なお、CORESETに対して単一のTCI状態が設定される場合(K=1)、MAC CEによるTCI状態の通知は行われなくともよい。
ユーザ端末は、以上のように設定又は指定されるTCI状態(PDCCH用のQCL情報)に基づいて、PDCCH(又はPDCCHのDMRSポート)のQCLを決定する。例えば、ユーザ端末は、PDCCHのDMRSポート(又はCORESET)が、上記TCI状態に対応するDL-RSとQCLであると想定してPDCCHの受信処理(例えば、復号処理及び/又は復調処理等)を制御する。これにより、PDCCHの受信精度を向上できる。
(2ステージDCI)
ところで、上記将来の無線通信システムでは、単一のDCI(単一ステージ(single stage)のDCI、単一パート(single part)のDCI等ともいう)を用いた下り共有チャネルの受信処理だけでなく、複数のDCI(例えば、第1及び第2のDCI、2ステージDCI又は2パートDCI等ともいう)を用いた下り共有チャネルの受信処理をサポートすることも検討されている。
ところで、上記将来の無線通信システムでは、単一のDCI(単一ステージ(single stage)のDCI、単一パート(single part)のDCI等ともいう)を用いた下り共有チャネルの受信処理だけでなく、複数のDCI(例えば、第1及び第2のDCI、2ステージDCI又は2パートDCI等ともいう)を用いた下り共有チャネルの受信処理をサポートすることも検討されている。
2ステージDCIでは、物理レイヤ(L1)のDLの制御シグナリングが、第1ステージのDCI(第1ステージDCI)と、第2ステージのDCI(第2ステージDCI)に分割されてもよい。ユーザ端末は、第1ステージDCI及び第2ステージDCIに基づいて、信号の受信及び/又は送信を制御してもよい。
第1ステージDCIの周期(periodicity)は、第2ステージDCIよりも長くてもよい。具体的には、第1ステージDCIは、相対的に期間が長い(シンボル数が多い)スロット(例えば、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval))で送信されてもよい。第2ステージDCIは、第1ステージDCIよりも期間が短い(シンボル数が少ない)スロット(例えば、2、3、4又は7シンボルのTTI)で送信されてもよい。
第1ステージDCIは、第2ステージDCI及び対応するPDSCHの少なくとも一つの受信に必要な制御情報を伝送(deliver)してもよい。また、第1ステージDCIは、第2ステージDCIの受信に必要な情報、及び/又は、対応するPUSCHの送信に必要な情報を伝送してもよい。第1ステージDCIは、、第1パートのDCI(第2パートDCI)、第1のDCI又はスロウ(slow)DCI等とも呼ばれてもよい。
第2ステージDCIは、対応するPDSCHの受信に必要な情報、及び/又は、対応する上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)と対応するPUSCHと上り参照信号(UL-RS)との少なくとも一つの送信に必要な情報を伝送してもよい。第2ステージDCIは、、第2パートのDCI(第2パートDCI)、第2のDCI又はファースト(fast)DCI等と呼ばれてもよい。
ここで、UCIは、PDSCHに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledege、ACK/NACK:Acknowledege/Non-ACK等ともいう)、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくとも一つを含んでもよい。上り参照信号(UL-RS)は、例えば、サウンディング参照信号(SRS:Soundig Reference Signal)及び位相雑音補正用参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)の少なくとも一つを含んでもよい。
図1は、2ステージDCIを用いたユーザ端末の動作の一例を示す図である。図1Aでは、第1ステージDCIのキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル又はサービングセル)、キャリア内に設定される部分的な帯域(部分帯域又は帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part))、CORESET、サーチスペース(SS:Search Space)の少なくとも一つは、第2ステージDCIと同一であるものとする。一方、図1Bでは、第1ステージDCIのCC、BWP、CORESET、SSの少なくとも一つが第2ステージDCIとは異なるものとする。
図1A及び1Bに示すように、ユーザ端末は、第1ステージDCIに含まれる情報に基づいて決定されるCC、BWP、CORESET、SSの少なくとも一つに基づいて、第2ステージDCIを監視(ブラインド復号)してもよい。また、ユーザ端末は、第1ステージDCIに含まれる情報及び第2ステージDCIに含まれる情報の少なくとも一つに基づいて、PDSCHの受信処理(例えば、マッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を制御してもよい。
図1A及び1Bでは、ユーザ端末は、第2ステージDCIに含まれる情報に基づいて、上り送信処理(例えば、マッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を制御してもよい。上り送信処理(UL Tx)の対象は、PDSCHに対するHARQ-ACK、CSI、SRS、PTRS、PUSCHの少なくとも一つであればよい。なお、ユーザ端末は、第1ステージDCIに含まれる情報及び第2ステージDCIに含まれる情報の少なくとも一つに基づいて、PUSCHの送信処理を制御してもよい。
しかしながら、複数のDCI(例えば、2ステージDCI)を用いて下り共有チャネルの受信処理を行う場合、当該PDSCHのQCL関係をどのように定める(指定する)かが問題となる。また、当該複数のDCIの各々を伝送するPDCCH(又はCORESET)のQCL関係をどのように定める(指定する)かも問題となる。これらのQCL関係が適切にユーザ端末に指定されない場合、当該ユーザ端末がQCLを想定することによるゲインを十分に得ることができない恐れがある。
そこで、本発明者等は、複数のDCI(例えば、2ステージDCI)を用いて下り共有チャネルの受信処理を行う場合であってもQCLを想定することによるゲインを得られるように、PDSCH、当該複数のDCIの各々を伝送するPDCCH(又はCORESET)のQCLを適切に定める(指定する)方法を検討し、本発明に至った。
以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、TCI状態に基づいてPDSCHの復調に利用する場合について説明するが、本実施の形態はこれに限られない。TCI状態を利用する動作(例えば、他の信号又はチャネルの受信処理)について適用することができる。また、以下の説明において、QCLは、空間におけるQCL(spatially quasi co-located)と読み替えてもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、第1ステージDCIは、PDSCH用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)と、第2ステージDCI用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)と、の少なくとも一つを示す所定フィールド値(TCI状態フィールド値、又は、単に、TCI状態ともいう)を含んでもよい。
第1の態様では、第1ステージDCIは、PDSCH用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)と、第2ステージDCI用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)と、の少なくとも一つを示す所定フィールド値(TCI状態フィールド値、又は、単に、TCI状態ともいう)を含んでもよい。
PDSCH用のQCL情報は、例えば、PDSCH(又は当該PDSCHのDMRSポート)とQCL関係にあるDL-RSに関する情報(例えば、上記DL-RS関連情報)、QCLタイプを示す情報(例えば、上記QCLタイプ情報)を含んでもよい。
第2ステージDCI用のQCL情報は、例えば、第2ステージDCIを伝送するPDCCH、当該PDCCHのDMRSポート又は当該PDCCHがマッピングされるCORESETのいずれかとQCL関係にあるDL-RSに関する情報(例えば、上記DL-RS関連情報)、QCLタイプを示す情報(例えば、上記QCLタイプ情報)を含んでもよい。
第1の態様では、PDSCHと第2ステージDCIとは、何らの指示なしに(without any indication)QCLされる(QCLed)とユーザ端末が想定してもよい。具体的には、PDSCH用のDMRSポートと、第2ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポートとのQCLが、指示なしに想定されてもよい。或いは、PDSCH用のDMRSポートと、第2ステージDCIが監視されるCORESETとのQCL関係が、指示なしに想定されてもよい。
図2は、第1の態様に係るTCI状態の一例を示す図である。図2Aでは、PDSCH用のDMRSポートと、第2ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポート(又はCORESET)とは、QCL関係にあるものとする。
図2Aでは、第1ステージDCIがTCI状態フィールドを含むものとする。なお、当該第1ステージDCIは、所定の上位レイヤパラメータが有効(enabled)に設定される場合に、当該TCI状態フィールドを含んでもよい。また、当該TCI状態フィールドの有効(enabled)又は無効(disabled)は、CORESETの構成(configuration)毎に定められてもよい。
図2Bに示すように、第1ステージDCIに含まれるTCI状態フィールド値は、上述のPDSCH用のQCL情報及び上述の第2ステージDCI用のQCL情報の少なくとも一つを示してもよい。或いは、当該TCI状態フィールド値は、PDSCH用のQCL情報及び第2ステージDCI用のQCL情報の少なくとも一つを示すTCI状態を示してもよい。
例えば、第1ステージDCIが3ビットのTCI状態フィールドを含む場合、最大8種類のTCI状態(PDSCH用及び/又は第2ステージDCI用のQCL情報)が、上位レイヤシグナリングにより、無線基地局からユーザ端末に通知(設定)されてもよい。第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により、設定されたTCI状態(又は、PDSCH用及び/又は第2ステージDCI用のQCL情報)の一つが指定されてもよい。なお、当該TCI状態フィールドのビット数は、3ビットに限られない。
8種類を超えるTCI状態(PDSCH用のQCL情報及び/又は第2ステージDCI用のQCL情報)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知(設定)される場合、MAC CEにより、当該TCI状態のアクティブ化が制御されてもよい。例えば、MAC CEにより、8種類以下のTCI状態がアクティブ化(指定)され、アクティブ化されたTCI状態の一つが、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により指定されてもよい。
第1の態様において、第1ステージDCIのタイミング(スロット又はシンボル)と第2ステージDCIのタイミング(スロット又はシンボル)とのオフセット(時間オフセット)が所定の閾値よりも少ない(又は以下である)場合、ユーザ端末は、当該PDSCH及び第2ステージDCIの少なくとも一つが、所定のCORESET(例えば、最低のインデックスを有するCORESET)とQCLされると想定してもよい。
例えば、上記時間オフセットが所定の閾値よりも小さい(又は以下である)場合、ユーザ端末は、当該PDSCHのDMRSポート(一つのDMRSポートグループ内の一以上のアンテナポート)、第2ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポート(一つのDMRSポートグループ内の一以上のアンテナポート)及び当該第2ステージDCIが監視されるCORESETの少なくとも一つが、最小のインデックス番号を有するCORESETとQCLされると想定してもよい。
第1の態様において、第1ステージDCI用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)は、上位レイヤシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に通知(設定(configure))されてもよい。
ここで、第1ステージDCI用のQCL情報は、例えば、第1ステージDCIを伝送するPDCCH、当該PDCCHのDMRSポート又は当該PDCCHがマッピングされるCORESETのいずれかとQCL関係にあるDL-RSに関する情報(例えば、上記DL-RS関連情報)、QCLタイプを示す情報(例えば、上記QCLタイプ情報)を含んでもよい。
なお、第1ステージDCI用に複数のQCL情報(TCI状態)が上位レイヤシグナリングにより設定される場合、MAC CEにより当該複数のQCL情報(TCI状態)の一つがアクティブ化(指定)されてもよい。当該MAC CEは、PDSCH等のQCL情報(TCI状態)を通知するためのMAC CEとは異なるMAC CEとすることができる。
一方、第1ステージDCI用のQCL情報(TCI状態)は、上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、ユーザ端末は、サービングセルにおいて第1ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポート(一つのDMRSポートグループ内の一以上のアンテナポート)が、初期アクセス手順で決定されるSSBに空間的にQCLされると想定してもよい。
第1の態様では、PDSCHと第2ステージDCIとがQCLされると想定し、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値(又はTCI状態)が、PDSCH用のQCL情報及び第2ステージDCI用のQCL情報の少なくとも一つを示す。このように、第1の態様では、第1ステージDCIだけがTCI状態フィールド値を含むので、2ステージDCIを用いてPDSCHの受信処理を行う場合に、DCIのオーバーヘッドを抑制しながら、かつ、QCLを想定することによるゲインを得ることができる。
(第2の態様)
第2の態様では、第1ステージDCIと第2ステージDCIとは、何らの指示なしに(without any indication)QCLされる点で、第1の態様と異なる。具体的には、第1ステージDCIを伝送するPDCCH用のDMRSポートと、第2ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポートとのQCLが、指示なしに想定されてもよい。或いは、第1ステージDCIが監視されるCORESETと、第2ステージDCIが監視されるCORESETとのQCL関係が、指示なしに想定されてもよい。
第2の態様では、第1ステージDCIと第2ステージDCIとは、何らの指示なしに(without any indication)QCLされる点で、第1の態様と異なる。具体的には、第1ステージDCIを伝送するPDCCH用のDMRSポートと、第2ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポートとのQCLが、指示なしに想定されてもよい。或いは、第1ステージDCIが監視されるCORESETと、第2ステージDCIが監視されるCORESETとのQCL関係が、指示なしに想定されてもよい。
第2の態様では、第1ステージDCIは、PDSCH用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)を示す所定フィールド値(TCI状態フィールド値、又は、単に、TCI状態ともいう)を含んでもよい。以下では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
図3は、第2の態様に係るTCI状態の一例を示す図である。図3Aでは、第1ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポート(又はCORESET)と、第2ステージDCIを伝送するPDCCHのDMRSポート(又はCORESET)とは、QCL関係にあるものとする。
図3Aでは、第1ステージDCIがTCI状態フィールドを含むものとする。なお、当該第1ステージDCIは、所定の上位レイヤパラメータが有効(enabled)に設定される場合に、当該TCI状態フィールドを含んでもよい。また、当該TCI状態フィールドの有効(enabled)又は無効(disabled)は、CORESETの構成(configuration)毎に定められてもよい。
図3Bに示すように、第1ステージDCIに含まれるTCI状態フィールド値は、上述のPDSCH用のQCL情報を示してもよい。或いは、当該TCI状態フィールド値は、PDSCH用のQCL情報を示すTCI状態を示してもよい。
例えば、第1ステージDCIが3ビットのTCI状態フィールドを含む場合、最大8種類のTCI状態(PDSCH用のQCL情報)が、上位レイヤシグナリングにより、無線基地局からユーザ端末に通知(設定)されてもよい。第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により、設定されたTCI状態(又は、PDSCH用のQCL情報)の一つが指定されてもよい。なお、当該TCI状態フィールドのビット数は、3ビットに限られない。
8種類を超えるTCI状態(PDSCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知(設定)される場合、MAC CEにより、当該TCI状態のアクティブ化が制御されてもよい。例えば、MAC CEにより、8種類以下のTCI状態がアクティブ化(指定)され、アクティブ化されたTCI状態の一つが、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により指定されてもよい。
第2の態様において、第1ステージDCIのタイミング(スロット又はシンボル)と第2ステージDCIのタイミング(スロット又はシンボル)とのオフセット(時間オフセット)が所定の閾値よりも少ない(又は以下である)場合、ユーザ端末は、当該PDSCHが、所定のCORESET(例えば、最低のインデックスを有するCORESET)とQCLされると想定してもよい。
例えば、上記時間オフセットが所定の閾値よりも小さい(又は以下である)場合、ユーザ端末は、当該PDSCHのDMRSポート(一つのDMRSポートグループ内の一以上のアンテナポート)が、最小のインデックス番号を有するCORESETとQCLされると想定してもよい。
第2の態様では、第1ステージDCIと第2ステージDCIとがQCLされており、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値(又はTCI状態)が、PDSCH用のQCL情報を示す。このように、第2の態様では、第1ステージDCIだけがTCI状態フィールド値を含むので、2ステージDCIを用いてPDSCHの受信処理を行う場合に、DCIのオーバーヘッドを抑制しながら、かつ、QCLを想定することによるゲインを得ることができる。
(第3の態様)
第3の態様では、何らの指示なしのQCLが想定されない点で、第1及び第2の態様と異なる。第3の態様では、第1ステージDCIが、第2ステージDCI用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)を示す所定フィールド値(TCI状態フィールド値、又は、単に、TCI状態ともいう)を含んでもよい。
第3の態様では、何らの指示なしのQCLが想定されない点で、第1及び第2の態様と異なる。第3の態様では、第1ステージDCIが、第2ステージDCI用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)を示す所定フィールド値(TCI状態フィールド値、又は、単に、TCI状態ともいう)を含んでもよい。
また、第3の態様では、第2ステージDCIが、PDSCH用のQCL情報(又は当該QCL情報を示すTCI状態)を示す所定フィールド値(TCI状態フィールド値、又は、単に、TCI状態ともいう)を含んでもよい。以下では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
図4は、第3の態様に係るTCI状態の一例を示す図である。図4Aでは、第1ステージDCI及び第2ステージDCIの双方がTCI状態フィールドを含むものとする。なお、当該第1ステージDCI及び第2ステージDCIのそれぞれは、所定の上位レイヤパラメータが有効(enabled)に設定される場合に、当該TCI状態フィールドを含んでもよい。また、当該TCI状態フィールドの有効(enabled)又は無効(disabled)は、CORESETの構成(configuration)毎に定められてもよい。
図4Bに示すように、第1ステージDCIに含まれるTCI状態フィールド値は、上述の第2ステージDCI用のQCL情報を示してもよい。或いは、当該TCI状態フィールド値は、第2ステージDCI用のQCL情報を示すTCI状態を示してもよい。
例えば、第1ステージDCIが3ビットのTCI状態フィールドを含む場合、最大8種類のTCI状態(第2ステージDCI用のQCL情報)が、上位レイヤシグナリングにより、無線基地局からユーザ端末に通知(設定)されてもよい。第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により、設定されたTCI状態(又は、第2ステージDCI用のQCL情報)の一つが指定されてもよい。なお、当該TCI状態フィールドのビット数は、3ビットに限られない。
8種類を超えるTCI状態(第2ステージDCI用のQCL情報)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知(設定)される場合、MAC CEにより、当該TCI状態のアクティブ化が制御されてもよい。例えば、MAC CEにより、8種類以下のTCI状態がアクティブ化(指定)され、アクティブ化されたTCI状態の一つが、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により指定されてもよい。
また、図4Cに示すように、第2ステージDCIに含まれるTCI状態フィールド値は、上述のPDSCH用のQCL情報を示してもよい。或いは、当該TCI状態フィールド値は、PDSCH用のQCL情報を示すTCI状態を示してもよい。
例えば、第2ステージDCIが3ビットのTCI状態フィールドを含む場合、最大8種類のTCI状態(PDSCH用のQCL情報)が、上位レイヤシグナリングにより、無線基地局からユーザ端末に通知(設定)されてもよい。第2ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により、設定されたTCI状態(又は、PDSCH用のQCL情報)の一つが指定されてもよい。なお、当該TCI状態フィールドのビット数は、3ビットに限られない。
8種類を超えるTCI状態(PDSCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知(設定)される場合、MAC CEにより、当該TCI状態のアクティブ化が制御されてもよい。例えば、MAC CEにより、8種類以下のTCI状態がアクティブ化(指定)され、アクティブ化されたTCI状態の一つが、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値により指定されてもよい。
第3の態様において、第1ステージDCIのタイミング(スロット又はシンボル)と第2ステージDCIのタイミング(スロット又はシンボル)とのオフセット(時間オフセット)が所定の閾値よりも少ない(又は以下である)場合、ユーザ端末は、当該PDSCHが、所定のCORESET(例えば、最低のインデックスを有するCORESET)とQCLされると想定してもよい。
例えば、上記時間オフセットが所定の閾値よりも少ない(又は以下である)場合、ユーザ端末は、当該PDSCHのDMRSポート(一つのDMRSポートグループ内の一以上のアンテナポート)が、最低のインデックス番号を有するCORESETとQCLされると想定してもよい。
第3の態様では、第1ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値(又はTCI状態)が、第2ステージDCI用のQCL情報を示し、当該第2ステージDCI内に含まれるTCI状態フィールド値(又はTCI状態)がPDSCH用のQCL状態を示す。このため、2ステージDCIを用いてPDSCHの受信処理を行う場合に、QCLを想定することによるゲインを得ることができる。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
図5は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
図6は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図6は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
また、送受信部103は、下り制御チャネルを用いて、ユーザ端末20に対するDCI(例えば、第1及び第2のDCIを含む2ステージDCI)を送信する。また、送受信部103は、下り共有チャネル及び/又は下り制御チャネル(DCI)のTCI状態(QCLに関する情報)を送信してもよい。また、送受信部103は、DL-RS関連情報(例えば、CSI-RSリソース及び/又はSS/PBCHブロックの構成を示す情報)を送信してもよい。
図7は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
制御部301は、特定のCORESETに対して1つのTCI状態を設定するように制御する。
また、制御部301は、複数の信号間における疑似コロケーション(QCL)の関係を制御し、QCLに関する情報(TCI状態)の設定、生成、送信の少なくとも一つを制御してもよい。
例えば、制御部301は、第2のDCI(第2ステージDCI)と下り共有チャネルとを疑似コロケーションさせてもよい(第1の態様)。制御部301は、下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報、及び、第2のDCI用の疑似コロケーションに関する情報の少なくとも一つ(を示すTCI状態)を含む第1のDCI(第1ステージDCI)の生成を制御してもよい。
また、制御部301は、第1のDCIと第2のDCIとは、疑似コロケーションさせてもよい(第2の態様)。制御部301は、下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報(を示すTCI状態)を含む第1のDCI(第1ステージDCI)の生成を制御してもよい。
また、制御部301は、第2のDCIの疑似コロケーションに関する情報(を示すTCI状態)を含む第1のDCI(第1ステージDCI)の生成を制御してもよい(第3の態様)。また、制御部301は、下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報(を示すTCI状態)を含む第2のDCI(第2ステージDCI)の生成を制御してもよい(第3の態様)。
また、制御部301は、第1のDCIと第2のDCIとの時間オフセットが所定の閾値よりも小さい場合、下り共有チャネルを、最も小さいインデックス番号を有する制御リソースセットと擬似コロケーションさせてもよい。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図8は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図8は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
また、送受信部203は、無線基地局10から下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信し、、無線基地局10に対して上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信する。
また、送受信部203は、下り制御チャネルを用いて、ユーザ端末20に対するDCI(例えば、第1及び第2のDCIを含む2ステージDCI)を受信する。また、送受信部203は、下り共有チャネル及び/又は下り制御チャネル(DCI)のTCI状態(QCLに関する情報)を受信してもよい。また、送受信部203は、DL-RS関連情報(例えば、CSI-RSリソース及び/又はSS/PBCHブロックの構成を示す情報)を受信してもよい。
図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
制御部401は、第1のDCI(第1ステージDCI)、第2のDCI(第2ステージDCI)及び下り共有チャネルの少なくとも一つについての疑似コロケーションの関係を想定し、当該第1のDCI、当該第2のDCI及び下り共有チャネルの少なくとも一つの受信(デマッピング、復調、復号の少なくとも一つを含む)を制御してもよい。
具体的には、制御部401は、第1のDCIに含まれる送信構成指標(TCI)の状態に基づいて、第2のDCI及び下り共有チャネルの少なくとも一つの受信を制御してもよい。
制御部401は、第2のDCIと下り共有チャネルとは、疑似コロケーションの関係にあると想定してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、第1のDCIに含まれる、下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報、及び、前記第2のDCI用の疑似コロケーションに関する情報の少なくとも一つ(を示すTCI状態)に基づいて、下り共有チャネル及び第2のDCIの少なくとも一つの受信を制御してもよい。
制御部401は、第1のDCIと第2のDCIとは、疑似コロケーションの関係にあると想定してもよい(第2の態様)。また、制御部401は、第1のDCIに含まれる、下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報(を示すTCI状態)に基づいて、下り共有チャネルの受信を制御してもよい。
制御部401は、第1のDCIに含まれる、第2のDCIの疑似コロケーションに関する情報(を示すTCI状態)に基づいて、第2のDCIの受信を制御してもよい(第3の態様)。また、制御部401は、第2のDCIに含まれる、下り共有チャネルの疑似コロケーションに関する情報(を示すTCI状態)に基づいて、下り共有チャネルの受信を制御してもよい(第3の態様)。
制御部401は、第1のDCIと前記第2のDCIとの時間オフセットが所定の閾値よりも小さい場合、下り共有チャネルが、最も小さいインデックス番号を有する制御リソースセットと擬似コロケーションの関係にあると想定してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
なお、本実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
なお、本実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本実施の形態の各態様の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の本実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本明細書において説明した態様/本実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/本実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本明細書において説明した各態様/本実施の形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/本実施の形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において説明した各態様/本実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した本実施の形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 第1の下り制御情報(DCI)及び第2の下り制御情報(DCI)の少なくとも一つによりスケジューリングされる下り共有チャネルを受信部と、
前記第1のDCIに含まれる送信構成指標(TCI)の状態に基づいて、前記第2のDCI及び前記下り共有チャネルの少なくとも一つの受信を制御する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。 - 前記第2のDCIと前記下り共有チャネルとは、疑似コロケーションの関係にあり、
前記第1のDCIに含まれる前記TCIの状態は、前記下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報、及び、前記第2のDCI用の疑似コロケーションに関する情報の少なくとも一つを示すことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記第1のDCIと前記第2のDCIとは、疑似コロケーションの関係にあり、
前記第1のDCIに含まれる前記TCIの状態は、前記下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報を示すことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記第1のDCIに含まれる前記TCIの状態は、前記第2のDCIの疑似コロケーションに関する情報を示し、
前記第2のDCIに含まれるTCIの状態は、前記下り共有チャネル用の疑似コロケーションに関する情報を示すことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記制御部は、前記第1のDCIと前記第2のDCIとの時間オフセットが所定の閾値よりも小さい場合、前記下り共有チャネルが、最も小さいインデックス番号を有する制御リソースセットと擬似コロケーションの関係にあると想定することを特徴とする請求項2から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
- ユーザ端末において、第1の下り制御情報(DCI)及び第2の下り制御情報(DCI)の少なくとも一つによりスケジューリングされる下り共有チャネルを受信する工程と、
前記第1のDCIに含まれる送信構成指標(TCI)の状態に基づいて、前記第2のDCI及び前記下り共有チャネルの少なくとも一つの受信を制御する工程と、
を具備することを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPWO2021024324A1 (ja) * | 2019-08-02 | 2021-02-11 | ||
CN112399604A (zh) * | 2019-08-13 | 2021-02-23 | 宏碁股份有限公司 | 处理接收的装置及方法 |
WO2021070160A1 (en) * | 2019-10-11 | 2021-04-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Systems and methods for updating active tci state for multi-pdcch based multi-trp |
CN112788788A (zh) * | 2019-11-07 | 2021-05-11 | 苹果公司 | 用于快速单dci和多dci模式切换的系统和方法 |
WO2021253262A1 (en) | 2020-06-17 | 2021-12-23 | Qualcomm Incorporated | Processing of two-stage downlink control information |
JP2022544333A (ja) * | 2019-08-16 | 2022-10-17 | 華為技術有限公司 | 通信方法及び装置 |
CN115208537A (zh) * | 2021-04-06 | 2022-10-18 | 联发科技(新加坡)私人有限公司 | 多个传输点的方法及用户设备 |
EP4142406A4 (en) * | 2020-04-29 | 2023-06-07 | Huawei Technologies Co., Ltd. | PLANNING METHOD, DEVICE AND SYSTEM |
JP2023526066A (ja) * | 2020-05-14 | 2023-06-20 | ノキア テクノロジーズ オサケユイチア | マルチステージスケジューリング |
EP4123919A4 (en) * | 2020-03-16 | 2024-04-24 | Lg Electronics Inc. | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING/RECEIVING A SIGNAL BASED ON SPATIAL PARAMETERS IN A WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11229055B2 (en) * | 2018-02-17 | 2022-01-18 | Mediatek Inc. | Rach timeline |
CN114598437A (zh) | 2018-02-26 | 2022-06-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 控制信令的发送、接收以及信息的确定方法及装置 |
CN110391890B (zh) * | 2018-04-16 | 2024-07-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种确定准共址参考信号集合的方法和装置 |
JP7379329B2 (ja) | 2018-05-10 | 2023-11-14 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム |
CN115190626A (zh) * | 2018-05-11 | 2022-10-14 | 华为技术有限公司 | 链路恢复的方法和装置 |
EP3793284A4 (en) * | 2018-05-15 | 2021-12-22 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | INFORMATION TRANSFER METHOD AND DEVICE |
JP2020072371A (ja) * | 2018-10-31 | 2020-05-07 | シャープ株式会社 | 端末装置および通信方法 |
JP6904938B2 (ja) * | 2018-10-31 | 2021-07-21 | シャープ株式会社 | 端末装置および通信方法 |
US11050536B2 (en) * | 2018-11-02 | 2021-06-29 | Qualcomm Incorporated | Default channel state information reference signal (CSI-RS) quasi-colocation (QCL) |
EP4156831B1 (en) * | 2018-12-21 | 2024-03-20 | LG Electronics, Inc. | Method for operating a user equipment in wireless communication system and user equipment supporting same |
PL3902186T3 (pl) * | 2019-11-06 | 2023-05-22 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Odbiór łącza pobierania w wielu punktach transmisji i odbioru |
US11601244B2 (en) * | 2020-01-16 | 2023-03-07 | Qualcomm Incorporated | Space division multiplexing mapping of transmission configuration indicator states to a control channel |
US11695519B2 (en) * | 2020-04-21 | 2023-07-04 | Qualcomm Incorporated | Multi-beam piggyback downlink control information |
EP4280741A4 (en) * | 2021-01-17 | 2024-10-09 | Jrd Communication Shenzhen Ltd | METHOD FOR CONFIGURING THE TCI STATE IN A MULTI-TRP SYSTEM |
WO2023004665A1 (en) * | 2021-07-29 | 2023-02-02 | Qualcomm Incorporated | Timing for two-stage downlink control information scheduled uplink channels |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9755800B2 (en) * | 2013-03-19 | 2017-09-05 | Lg Electronics Inc. | Method and device for canceling interference and receiving data in wireless communication system |
US10356778B2 (en) * | 2016-05-12 | 2019-07-16 | Asustek Computer Inc. | Facilitating detection of control channels with different transmission time intervals in a wireless communication system |
US10462739B2 (en) * | 2016-06-21 | 2019-10-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmissions of physical downlink control channels in a communication system |
EP3445116B1 (en) * | 2016-06-29 | 2022-05-11 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Communication method, apparatus and system |
US10506587B2 (en) * | 2017-05-26 | 2019-12-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for beam indication in next generation wireless systems |
US11743879B2 (en) * | 2017-11-03 | 2023-08-29 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for indicating wireless channel status |
-
2018
- 2018-01-11 WO PCT/JP2018/000483 patent/WO2019138499A1/ja unknown
- 2018-01-11 EP EP18899102.0A patent/EP3740014A4/en not_active Withdrawn
- 2018-01-11 US US16/960,684 patent/US20200359407A1/en not_active Abandoned
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01) |
ERICSSON: "Outcome of offline discussion on DCI content", 3GPP TSG-RAN WG1#91 RL-1721642, 1 December 2017 (2017-12-01), pages 1 - 5, XP051370665, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_91/Docs/R1-1721642.zip> * |
NTT DOCOMO: "Discussion on multiple-step DCI for NR", 3GPP TSG-RAN WG1#87 RL-1612717, 18 November 2016 (2016-11-18), pages 1 - 3, XP051176660, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_87/Docs/Rl-1612717.zip> * |
NTT DOCOMO: "Views on NR Beam Management", 3GPP TSG RAN WG1#91 RL-1720803, 1 December 2017 (2017-12-01), pages 1 - 11, XP051370232, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_91/Docs/Rl-1720803.zip> * |
See also references of EP3740014A4 |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP7379495B2 (ja) | 2019-08-02 | 2023-11-14 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム |
JPWO2021024324A1 (ja) * | 2019-08-02 | 2021-02-11 | ||
CN112399604B (zh) * | 2019-08-13 | 2023-08-08 | 宏碁股份有限公司 | 处理接收的装置及方法 |
CN112399604A (zh) * | 2019-08-13 | 2021-02-23 | 宏碁股份有限公司 | 处理接收的装置及方法 |
JP2022544333A (ja) * | 2019-08-16 | 2022-10-17 | 華為技術有限公司 | 通信方法及び装置 |
JP7358623B2 (ja) | 2019-08-16 | 2023-10-10 | 華為技術有限公司 | 通信方法及び装置 |
WO2021070160A1 (en) * | 2019-10-11 | 2021-04-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Systems and methods for updating active tci state for multi-pdcch based multi-trp |
CN112788788A (zh) * | 2019-11-07 | 2021-05-11 | 苹果公司 | 用于快速单dci和多dci模式切换的系统和方法 |
EP4123919A4 (en) * | 2020-03-16 | 2024-04-24 | Lg Electronics Inc. | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING/RECEIVING A SIGNAL BASED ON SPATIAL PARAMETERS IN A WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM |
EP4142406A4 (en) * | 2020-04-29 | 2023-06-07 | Huawei Technologies Co., Ltd. | PLANNING METHOD, DEVICE AND SYSTEM |
JP2023526066A (ja) * | 2020-05-14 | 2023-06-20 | ノキア テクノロジーズ オサケユイチア | マルチステージスケジューリング |
JP7511674B2 (ja) | 2020-05-14 | 2024-07-05 | ノキア テクノロジーズ オサケユイチア | マルチステージスケジューリング |
EP4169321A4 (en) * | 2020-06-17 | 2024-03-13 | QUALCOMM Incorporated | PROCESSING TWO-STAGE DOWNLINK CONTROL INFORMATION |
WO2021253262A1 (en) | 2020-06-17 | 2021-12-23 | Qualcomm Incorporated | Processing of two-stage downlink control information |
CN115208537B (zh) * | 2021-04-06 | 2023-08-01 | 联发科技(新加坡)私人有限公司 | 多个传输点的方法及用户设备 |
CN115208537A (zh) * | 2021-04-06 | 2022-10-18 | 联发科技(新加坡)私人有限公司 | 多个传输点的方法及用户设备 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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EP3740014A1 (en) | 2020-11-18 |
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