WO2018203440A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents
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Definitions
- This disclosure relates to a terminal and a communication method.
- NR New Radio
- NR supports multiple services with different required specifications (enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC), Massive Machine Type Communications (mMTC)). Supports multiple numerology such as (subcarrier spacing, hereinafter referred to as “SCS”).
- eMBB enhanced Mobile Broadband
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
- mMTC Massive Machine Type Communications
- SCS subcarrier spacing
- NR is also studying the multiplexing of multiple services with different SCS in the frequency domain.
- inter-numerology interference due to collapse of subcarrier orthogonality occurs.
- the amount of interference at the boundary of frequency resources of different SCSs (hereinafter also referred to as “SCS boundary (SCS ⁇ ⁇ ⁇ boundary)”) increases.
- SCS boundary SCS ⁇ ⁇ ⁇ boundary
- a method of providing a Guard band at the boundary of different SCS frequency resources has been studied (for example, see Non-Patent Document 1).
- a terminal In LTE, a terminal (also referred to as “UE (User Equipment)”) is a radio resource allocated from a base station (also referred to as “eNB” or “gNB”), and a Sounding Reference Signal (hereinafter “A reference signal called “SRS” is transmitted.
- the base station estimates the uplink quality in the SRS transmission band by measuring the reception quality of the SRS.
- the base station performs terminal frequency scheduling or link adaptation (adaptive modulation coding) using the estimated value of uplink quality.
- PUCCH Physical-Uplink-Control-Channel
- the terminal does not transmit SRS (referred to as "drop") Is also possible).
- the LTE SRS uses the Zadoff-Chu (ZC) sequence, which has the advantage of low CM / PAPR (Cubic Metric / Peak to Average Power Ratio) and good cross-correlation characteristics.
- ZC Zadoff-Chu
- NR is also studying SRS transmission, similar to LTE.
- SNR when SRS is arranged at the boundary of frequency resources of different SCS, or when frequency resources overlap between SRS and a channel other than SRS, a method for generating a code sequence for SRS Not fully studied.
- the SRS code sequence is appropriately set. It contributes to the provision of a terminal and a communication method that can be generated.
- a terminal includes a parameter of a first frequency resource to which a reference signal is assigned and a subcarrier interval that is adjacent to the first frequency resource and that is different from a subcarrier interval used in the first frequency resource. Based on a parameter of a second frequency resource using a carrier interval, a circuit for puncturing the reference signal at a boundary between the first frequency resource and the second frequency resource, and transmitting the punctured reference signal And a transmitter.
- a terminal includes a circuit that punctures a portion of a frequency resource to which a reference signal is allocated that overlaps a frequency resource to which a channel other than the reference signal is allocated, and the punctured reference And a transmitter for transmitting a signal.
- a terminal transmits a circuit for changing a method for generating the reference signal based on a puncture size for puncturing the reference signal, and the reference signal generated using the method after the change And a transmitter.
- a communication method is different from a parameter of a first frequency resource to which a reference signal is assigned, and a subcarrier interval that is adjacent to the first frequency resource and used in the first frequency resource. Based on the parameter of the second frequency resource using the subcarrier interval, the reference signal is punctured at the boundary between the first frequency resource and the second frequency resource, and the punctured reference signal is transmitted.
- the communication method punctures a portion of a frequency resource to which a reference signal is allocated that overlaps a frequency resource to which a channel other than the reference signal is allocated, and the punctured reference signal Send.
- a communication method changes a method for generating the reference signal based on a puncture size for puncturing a reference signal, and transmits the reference signal generated using the method after the change .
- the SRS code sequence when the SRS is arranged at a boundary between different SCS frequency resources, or when the frequency resources overlap between SRS and a channel other than SRS, the SRS code sequence is It can be generated appropriately.
- FIG. 1 shows an example of an extended ZC sequence.
- FIG. 2 shows an example of a unit (granularity) of SRS allocation frequency.
- FIG. 3 shows an example of SRS frequency resources and SCS boundaries.
- FIG. 4 shows an example in which the frequency resource of SRS and the frequency resource of another channel overlap.
- FIG. 5 shows a partial configuration of the terminal according to the first embodiment.
- FIG. 6 shows the configuration of the terminal according to Embodiment 1.
- FIG. 7 shows the configuration of the base station according to Embodiment 1.
- FIG. 8 shows an operation example of the terminal according to the first embodiment.
- FIG. 9 shows an operation example of the base station according to Embodiment 1.
- FIG. 10 shows an example of SRS puncture processing according to the first embodiment.
- FIG. 11 shows an example of puncture processing of SRS according to the first embodiment.
- FIG. 12 shows an example of a puncture size determination method according to the first specific example of the first embodiment.
- FIG. 13 shows an example of the relationship between the SCS and the offset value according to the first specific example of the first embodiment.
- FIG. 14 shows another example of the relationship between the SCS and the offset value according to the first specific example of the first embodiment.
- FIG. 15 shows a computer simulation result of inter-numerology interference according to the first specific example of the first embodiment.
- FIG. 16 illustrates an example of signals having different SCSs according to the first specific example of the first embodiment.
- FIG. 17 shows a computer simulation result of inter-numerology interference after puncturing according to specific example 1 of the first embodiment.
- FIG. 18 shows a computer simulation result of inter-numerology interference after puncturing according to specific example 1 of the first embodiment.
- FIG. 19 illustrates an example of SRS puncture processing according to the second specific example of the first embodiment.
- FIG. 20 illustrates an example of SRS puncture processing according to the third specific example of the first embodiment.
- FIG. 21 shows an example of the relationship between the channel and the offset value according to specific example 3 of the first embodiment.
- FIG. 22 shows another example of the relationship between the channel and the offset value according to the third specific example of the first embodiment.
- FIG. 23 shows the characteristics of pure ZC and extended ZC.
- FIG. 24 illustrates an example of an SRS transmission method according to specific example 2 of the third embodiment.
- FIG. 25 shows a computer simulation result of the characteristics of the ZC sequence according to the specific example 2 of the third embodiment.
- ZC Zadoff-Chu
- the extended ZC or truncation ⁇ ⁇ ZC (not shown) from which a part of the ZC sequence is deleted deteriorates the characteristics such as CM / PAPR and cross-correlation characteristics compared to a pure ZC sequence (for example, non-patent literature) 2).
- the pure ZC sequence part before expansion is called “pure ZC part”
- the copy source part is called “repeated part”
- the part that has been copied and expanded Is called “extended part”.
- periodic SRS that periodically transmits SRS according to a notification or prescribed rule
- aperiodic SRS that transmits SRS a predetermined number of times (for example, once) by a trigger from the base station
- SRS Three types of “semi-persistent SRS” that transmit SRS by a trigger instructing transmission start and stop are assumed.
- the unit (granularity) of the frequency allocated to SRS is considered to be a frequency unit called “sub-band” as shown in FIG. 2, for example.
- sub-band a frequency unit
- SRS transmission may be controlled in frequency units called “partial bands” obtained by dividing the system band (for example, non-patent) Reference 3).
- Partial ⁇ band is sometimes called“ Carrier bandwidth part ”.
- 3 and 4 show an example in which a terminal periodically transmits an SRS using Periodic SRS frequency / time resources.
- Periodic SRS frequency and time resources are changed statically (or semi-statically) and cannot be changed dynamically.
- the SCS boundary of NR may be dynamically changed with resource allocation of each service, for example.
- the SRS (SRS # 3 in FIG. 3) may be arranged around the SCS boundary by dynamically changing the SCS boundary. In this case, in order to reduce inter-numerology interference, it is necessary to make part of the frequency domain to which SRS is assigned non-transmitted (also referred to as “puncture”).
- the communication system includes a terminal 100 and a base station 200.
- periodicperiodSRS a case where periodicperiodSRS is assumed will be described, but this embodiment is not limited to periodic SRS, and can be similarly applied to aperiodic SRS or semi-persistent SRS.
- FIG. 5 is a block diagram illustrating a partial configuration of the terminal 100 according to the embodiment of the present disclosure.
- SRS generating section 107 is a parameter of a first frequency resource to which a reference signal (SRS) is assigned, and a sub frequency adjacent to the first frequency resource and used in the first frequency resource.
- the reference signal is punctured at the boundary between the first frequency resource and the second frequency resource based on the parameter of the second frequency resource using a subcarrier interval different from the carrier interval (SCS).
- SCS carrier interval
- the wireless transmission unit 109 transmits the punctured reference signal.
- FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of terminal 100 according to the present embodiment.
- a terminal 100 includes an antenna 101, a radio reception unit 102, a demodulation / decoding unit 103, a control information holding unit 104, a puncture size determination unit 105, an SRS generation instruction unit 106, and an SRS generation unit 107. And a resource allocation unit 108 and a wireless transmission unit 109.
- the radio reception unit 102 performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the reception signal received via the antenna 101, and outputs the reception signal to the demodulation / decoding unit 103.
- Demodulation / decoding section 103 demodulates and decodes the received signal input from radio receiving section 102, and from the decoding result, SRS resource information addressed to terminal 100 transmitted from base station 200, and SRS code Extract control information for determining puncture size of sequence and SRS.
- the demodulation / decoding unit 103 outputs the extracted information to the control information holding unit 104 and other components (not shown).
- the SRS resource information includes, for example, frequency resource information (for example, SRS bandwidth, sub-band number in system band, Partial-band number, etc.), time resource information (for example, slot number, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol number), code sequence information (for example, sequence number) and the like are included. Note that it is not necessary for all the SRS resource information to be notified to the terminal 100 at the same time. For example, some information of the SRS resource information may be notified to the terminal 100 as cell common information or quasi-static notification information. Further, a part of the information of the SRS resource information may be system common information defined by the specification and may not be notified to the terminal 100.
- frequency resource information for example, SRS bandwidth, sub-band number in system band, Partial-band number, etc.
- time resource information for example, slot number, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol number
- code sequence information for example, sequence number
- control information for determining the SRS code sequence and the SRS puncture size will be described later.
- the control information holding unit 104 holds control information (for example, SRS frequency resource, hopping pattern, etc.) used for transmission of Periodic SRS among the information input from the demodulation / decoding unit 103.
- the control information held by the control information holding unit 104 includes quasi-static control information and dynamic control.
- the control information holding unit 104 outputs the held control information to the puncture size determination unit 105, the SRS generation instruction unit 106, or the resource allocation unit 108 as necessary.
- the puncture size determination unit 105 determines the puncture size of the SRS based on the control information input from the control information holding unit 104. Details of the puncture size determination method of the SRS in the puncture size determination unit 105 will be described later.
- the puncture size determination unit 105 outputs the determined puncture size to the SRS generation instruction unit 106.
- the SRS generation instruction unit 106 is configured to have a pure ZC part size, puncture size (or extended part Information necessary for SRS generation such as (size) and sequence number is set and output to the SRS generation unit 107.
- the SRS generation unit 107 generates an SRS code sequence (for example, a ZC sequence) based on information necessary for SRS generation such as the size of the pure CC part, the puncture size, and the sequence number input from the SRS generation instruction unit 106 To do.
- SRS generation section 107 outputs the generated code sequence to resource allocation section 108 as SRS.
- the resource allocation unit 108 maps the SRS (code sequence) input from the SRS generation unit 107 to the time / frequency resource included in the SRS resource information input from the control information holding unit 104, and wirelessly transmits the mapped signal.
- the data is output to the transmission unit 109.
- IFFT Inverse Fourier Transform
- IFFT Inverse Fourier Transform
- Radio transmission section 109 performs D / A conversion and up-conversion on the signal input from resource allocation section 108, and transmits the obtained radio signal from antenna 101 to base station 200.
- FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of base station 200 according to the present embodiment.
- the base station 200 includes a control information generation unit 201, a control information holding unit 202, a modulation / coding unit 203, a radio transmission unit 204, an antenna 205, a radio reception unit 206, a demodulation / decoding unit.
- control information generation unit 201 controls SRS resource information and control information for determining the SRS code sequence and the SRS puncture size (the control received by the terminal 100 described above).
- a control signal for notifying terminal 100 of the same information as the information) is generated and output to control information holding section 202 and modulation / coding section 203.
- the base station 200 does not have to notify the terminal 100 of all SRS resource information at the same time.
- Some pieces of information common to a plurality of terminals 100 such as partial-band size and quasi-static notification information (SRS frequency resource, hopping pattern, etc.) used for transmission of Periodic-SRS are base station as cell-specific information. You may notify to the some terminal 100 which 200 accommodates. Further, the control information may be notified of any information of DCI (Downlink Control Information), MAC (Medium Access Control), RRC (Radio Resource Control), or a combination of these.
- DCI Downlink Control Information
- MAC Medium Access Control
- RRC Radio Resource Control
- the control information holding unit 202 holds the control information input from the control information generation unit 201, and outputs the held control information to the puncture size determination unit 208 or the SRS generation instruction unit 209 as necessary.
- Modulation / encoding section 203 modulates and encodes the control signal input from control information generating section 201 and outputs the encoded signal to radio transmitting section 204.
- the wireless transmission unit 204 performs transmission processing such as D / A conversion, up-conversion, and amplification on the signal input from the modulation / coding unit 203, and transmits the wireless signal obtained by the transmission processing from the antenna 205 to the terminal 100. Send to.
- Radio reception section 206 performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the signal from terminal 100 received via antenna 205 and outputs the received signal to demodulation / decoding section 207.
- the demodulation / decoding unit 207 demodulates and decodes the reception signal input from the wireless reception unit 206 and outputs the decoded signal to the quality estimation unit 211.
- the puncture size determination unit 208 determines the puncture size of the SRS (replica signal) based on the control information input from the control information holding unit 202. Note that the puncture size determination unit 208 determines the puncture size based on a generation method in which recognition is performed between the terminal 100 and the base station 200 in advance by, for example, system regulations or notification from the base station 200 to the terminal 100. decide. The puncture size determination unit 208 outputs the determined puncture size to the SRS generation instruction unit 209.
- the SRS generation instruction unit 209 determines the size of pure ZC part, the size of the puncture (or extendedexpart Information necessary for SRS generation such as (size) and sequence number is set and output to the replica generation unit 210.
- the replica generation unit 210 generates an SRS code sequence generated as SRS by the terminal 100 based on information necessary for SRS generation such as the size of the pure ZC input part, the puncture size, and the sequence number input from the SRS generation instruction unit 209 The same series (for example, ZC series) is generated as a replica signal.
- the replica generation unit 210 outputs the generated replica signal to the quality estimation unit 211.
- the quality estimation unit 211 extracts the SRS reception signal from the decoded signal input from the demodulation / decoding unit 207 based on the SRS resource information notified to the terminal 100. Then, the quality estimation unit 211 calculates a quality estimation value from the correlation calculation result between the extracted SRS reception signal and the replica signal input from the replica generation unit 210. The quality estimation unit 210 outputs the calculated quality estimation result to the scheduling unit 212.
- the scheduling unit 212 performs data scheduling (MCS (Modulation and Coding Scheme) setting, frequency resource allocation, transmission power control, etc.) based on the quality estimation result input from the quality estimation unit 211. In addition, the scheduling unit 212 determines the SRS resource information of each terminal 100 in consideration of the data allocation frequency and outputs the SRS resource information to the control information generation unit 201.
- MCS Modulation and Coding Scheme
- FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the terminal 100 (FIG. 6)
- FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the base station 200 (FIG. 7).
- Terminal 100 generates an SRS to be transmitted to base station 200 (ST101). At this time, the terminal 100 uses different parameters of the SCS based on the parameters used in the frequency resource to which the SRS is allocated and the parameters used in the frequency resource that is adjacent to the frequency resource to which the SRS is allocated and the SCS is different. Determine the puncture size of SRS at the frequency resource boundary (SCS boundary).
- terminal 100 transmits SRS punctured with the determined puncture size to base station 200 (ST102).
- base station 200 generates a replica signal similar to the SRS transmitted from terminal 100 (ST201).
- Base station 200 receives the SRS transmitted from terminal 100 (ST202). Then, base station 200 estimates uplink quality using the received SRS and the generated replica signal (ST203).
- the terminal 100 determines the puncture size according to the frequency resource allocated to the SRS transmitted by the terminal 100 and the position of the SCS boundary. Also, the terminal 100 may further change the puncture size based on puncture control information (for example, a parameter related to an adjacent frequency resource) notified from the base station 200.
- puncture control information for example, a parameter related to an adjacent frequency resource
- FIG. 10 and 11 show an example of a method for determining the puncture size.
- FIG. 10 shows an example of puncture the rear end (end side, here, high frequency side) of SRS
- FIG. 11 shows an example of puncture the front end (start side, here, low frequency side) of SRS. That is, the terminal 100 performs puncture processing as shown in FIG. 10 or FIG. 11 according to the position of the SCS boundary in the frequency resource to which the SRS is allocated (that is, the positional relationship with the adjacent frequency resource).
- the terminal 100 determines the following equation (1) according to the frequency resource (SRS allocation start position, allocation end position) to which the SRS is allocated and the position of the SCS boundary. to calculate the puncture size (P size) in accordance with.
- the terminal 100 punctures the SRS. That is, as shown in Equation (1), terminal 100 has a portion (“P OSSRSend -P OSboundary ” or ““) that extends from the SCS boundary to the adjacent frequency resource side among the frequency resources allocated to SRS. P OSboundary -P OSSRSstart ”) and the opposite side (corresponding to offset).
- the SRS allocation start position (P OSSRSstart ), allocation end position (P OSSRSend ), the boundary position (P OSboundary ) of different SCS, and the offset value (offset) are DCI, MAC, RRC, system information (MIB (Master Information Block) ) Or SIB (System Information Block)), or a combination of a plurality of them.
- the boundary position (P OSboundary ) and offset value (offset) of frequency resources using different SCSs are not notified from the base station 200, the puncture size (P size ) is notified from the base station 200, and the terminal 100 notifies
- the SRS may be puncture based on the puncture size made. This eliminates the need for different SCS boundary positions, offset values, and control information for puncture, thereby reducing signaling overhead.
- the SRS allocation end position (P OSSRSend ) in FIG. 10 or the SRS allocation start position (P OSSRSstart ) in FIG. 11 is the same as the SCS boundary position (P OSboundary ).
- P OSSRSend -P OSboundary or “P OSboundary -P OSSRSstart ” is zero.
- offset value (offset) in Expression (1) will be described.
- the specific examples 1 to 4 are applicable even when the SRS allocation end position (P OSSRSend ) or the SRS allocation start position (P OSSRSstart ) is different from the SCS boundary position (P OSboundary ).
- the terminal 100 transmits to the SCS (SCS of resource # 1) of the frequency resource to which the SRS is allocated or the SCS (SCS of resource # 2) of the adjacent frequency resource. Based on this, an offset value (offset size X) is set to determine the puncture size.
- the offset value for the SRS allocated to the frequency resource having a large SCS is increased, and the puncture size (P size ) is increased.
- FIG. 13 shows an example of the correspondence between the SCS and the set offset value (offset size).
- the offset value for resource # 2 is set larger than the offset value for resource # 1.
- the difference between the offset values set for each resource may be increased as the difference (ratio) between the SCSs of the respective frequency resources is larger.
- the terminal 100 may overwrite the offset value with the value shown in FIG. 13, and the offset value already shown in FIG. Values may be added.
- FIG. 13 illustrates the case where the SCS of resource # 2 is larger than the SCS of resource # 1, but is not limited thereto, and the case where the SCS of resource # 1 is larger than the SCS of resource # 2, Similarly, an offset value may be set. That is, as the SCS of the frequency resource to which the SRS is allocated is larger than the SCS of the adjacent frequency resource, the offset value is set larger, and the puncture size for puncturing the SRS becomes larger.
- the offset value may be set to 0.
- the puncture size may be defined instead of the offset value in FIG.
- the offset value based on the SCS is set as shown in FIG. 14 according to the SCS (SCS of resource # 1 in FIG. 12) of the frequency resource to which the terminal 100 transmits the SRS regardless of the adjacent SRS allocation. May be.
- SCS SCS of resource # 1 in FIG. 12
- the SCS of each frequency resource that is puncture control information (for example, SCS of resource # 1 and SCS of ⁇ resource # 2 shown in FIG. 12) is generated by the control information generation unit 201 of the base station 200, and DCI, MAC , RRC, system information (MIB or SIB), or a combination of a plurality of them may be notified.
- the frequency resource may be defined as a frequency resource for each partial band, each sub-band, and each service (eMBB, URLLC, mMTC).
- FIG. 15 shows an example in which a 15 kHzinterSCS signal (subcarrier numbers 19 to 28) and a 30 kHz SCS signal (subcarrier numbers 0 to 18) are multiplexed with adjacent frequency resources as shown in FIG. -The computer simulation result which evaluated numerology interference is shown.
- the inter-numerology interference at the boundary between the 15 kHz SCS signal and the 30 kHz SCS signal is large.
- the inter-numerology interference generated in each frequency resource of 30 kHz SCS and 15 kHz SCS is not the same, and compared to the inter-numerology interference generated in 15 kHz SCS, It can be seen that the numerology interference is larger.
- FIG. 17 shows inter-numerology interference in the case of puncture a part (2 subcarriers (corresponding to subcarrier numbers 19 and 20)) of the signal shown in FIG. 15 near the SCS boundary of the signal assigned to 15 kHz ⁇ SCS.
- An example of the evaluated computer simulation result is shown.
- FIG. 18 shows inter-numerology in the case of puncture a part of the signal shown in FIG. 15 near the SCS boundary of the signal assigned to 30 kHz SCS (2 subcarriers (corresponding to subcarrier numbers 15 to 18)).
- An example of the computer simulation result which evaluated interference is shown.
- the number of subcarriers to be puncture is the same number (2 subcarriers).
- the terminal 100 and the base station 200 are such that the SCS of the frequency resource to which the SRS is allocated is larger than the SCS of the adjacent frequency resource or the SCS of the frequency resource to which the SRS is allocated.
- the larger the value the larger the offset value X for SRS and the larger the puncture size.
- the terminal 100 uses the extended part of the extended code sequence (extended ZC sequence) used for the frequency resource to which the SRS is assigned or the SRS assigned to the adjacent frequency resource. Based on the size, set the offset value (X) to determine the puncture size.
- extended ZC sequence extended part of the extended code sequence
- the terminal 100 increases the offset value as the SRS with the extended extended part size increases.
- the extended part size E1 of the ZC sequence used for the SRS assigned to resource ⁇ # 1 is smaller than the extended ⁇ part size E2 of the ZC series used for the SRS assigned to resource ⁇ # 2. Therefore, the offset value (puncture size) X for the SRS assigned to resource # 1 is set smaller than the offset value (puncture size) Y for the SRS assigned to resource # 2.
- the offset value based on the extended part size may be set according to the SRS extended part size of the frequency resource to which the terminal 100 transmits the SRS, regardless of the SRS extended part size assigned to the adjacent frequency resource. Good. That is, the larger the SRS extended part size transmitted by the terminal 100 is, the larger the offset value is set, and the puncture size (P size ) for puncturing the SRS is increased.
- the extended part size of the ZC sequence used for the SRS allocated to the adjacent frequency resource which is control information for puncture, is generated by the control information generation unit 201 of the base station 200, and DCI, MAC, RRC, system information ( Any information of MIB or SIB) or a combination of a plurality of them may be notified.
- the terminal 100 can also calculate the extended part size of the code sequence from the sub-band size. In this case, the terminal 100 may set the offset value based on the sub-band size instead of the extended part size.
- the sub-band size in each frequency resource area is notified of any information of DCI, MAC, RRC, system information (MIB or SIB), or a combination of them in the same way as extended part size. Also good.
- the terminal 100 and the base station 200 can increase the puncture size of the SRS with a large extended part size and reduce the puncture size of the SRS with a small extended part size. As a result, it is possible to suppress inter-numerology interference while reducing the possibility of puncture of pure ZC part. Further, according to the specific example 2, it is possible to suppress the deterioration of ZC characteristics due to puncture, and to improve the quality estimation accuracy by SRS.
- the terminal 100 determines the offset value (based on the channel type or service type of the signal assigned to the frequency resource adjacent to the frequency resource to which the SRS is assigned. Set X) to determine the puncture size.
- the terminal 100 increases the offset value (puncture size) for the SRS as the priority of the channel or service type of the signal assigned to the adjacent frequency resource is higher.
- the priority is higher in the order of PUCCH, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and SRS, and signals assigned to the frequency resources adjacent to the SRS frequency resource transmitted by the terminal 100 are PUCCH, PUSCH, and SRS.
- the offset value (puncture size) X for the SRS transmitted by the terminal 100 is set larger.
- PUSCH is allocated to the frequency resource (resource # 2) adjacent to the SRS frequency resource (resource # 1).
- the channel type or service type of the signal assigned to the adjacent resource which is control information for puncture, is generated by the control information generation unit 201 of the base station 200, and DCI, MAC, RRC, system information (MIB or SIB) Any of the above information or a combination of a plurality of them may be notified.
- the SRS offset value (puncture size) is increased as the priority of the channel type or service type of the frequency resource adjacent to the SRS frequency resource is higher. Therefore, the interference which SRS gives with respect to the channel service with the high importance of an adjacent frequency resource can be reduced more, and the reception quality of the channel service of an adjacent frequency resource can be improved.
- the offset value (puncture size) applied to the channel service increases. It may be small.
- a UE (not shown) using the channel service of this adjacent frequency resource punctures the signal of the channel service using the offset value set as shown in FIG. That is, the higher the priority of the channel service of the adjacent frequency resource is, the smaller the offset value (puncture size) applied to the channel service is set.
- the puncture size for the SRS can be reduced while the puncture size for the SRS can be reduced while the important channel service is increased. In this way, inter-numerology interference can be further suppressed by changing the puncture sizes of both the SRS and channel service signals in accordance with the channel service of the adjacent frequency resource.
- an offset value for SRS may be set for other channel types or service types (eg, eMBB, URLLC, mmTC).
- the terminal 100 uses the SRS power spectral density (PSD: Power Spectral Density) and the offset value based on the PSD of the signal assigned to the frequency resource adjacent to the frequency resource to which the SRS is assigned.
- PSD Power Spectral Density
- the terminal 100 sets a larger SRS offset value (puncture size) as the PSD of the signal allocated to the adjacent resource is lower than the SRS PSD.
- the PSD of the signal assigned to the adjacent resource which is control information for puncture, is generated by the control information generation unit 201 of the base station 200, and is any one of DCI, MAC, RRC, and system information (MIB or SIB) Or a combination of a plurality of them may be notified.
- the terminal 100 may change the offset value according to the channel type, as in the third specific example.
- the lower the PSD of the signal allocated to the adjacent frequency resource the greater the influence of inter-numerology interference given by the SRS.
- the offset value (puncture size) of the SRS is increased as the PSD of the signal allocated to the adjacent frequency resource is lower.
- terminal 100 punctures when puncturing SRS at the SCS boundary based on parameters of frequency resources to which SRS is allocated and parameters of adjacent frequency resources having different SCS. Determine the size.
- the puncture size for the SRS can be appropriately determined in consideration of inter-numerology interference and signal reception quality.
- terminal 100 can appropriately generate and transmit an SRS code sequence even when SRSs are arranged at the boundaries of different SCS frequency resources.
- the puncture size is determined according to the frequency resource to which the SRS is allocated and the position of the SCS boundary, and further, the puncture size (for example, using the puncture control information) The method of efficiently suppressing inter-numerology interference by adjusting the offset value) was explained.
- the terminal and the base station according to the present embodiment have the same basic configuration as the terminal 100 and the base station 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
- the operations of puncture size determining section 105 of terminal 100 and puncture size determining section 208 of base station 200 are different from those of the first embodiment.
- the terminal 100 and the base station 200 puncture a portion of the frequency resource to which the SRS is allocated that overlaps with a frequency resource to which a channel or service signal other than the SRS is allocated. That is, the terminal 100 and the base station 200 compare the frequency resource to which the SRS is allocated with the adjacent frequency resource instructed for other channel or service transmission, and use the SRS (or replica signal) in the overlapping frequency resource. ) Puncture.
- the puncture size determination units 105 and 208 determine, as the puncture size, an area where a frequency resource to which SRS is allocated and an adjacent frequency resource instructed for transmission of another channel or service overlap.
- channels or services include, for example, URLLC, CSI-RS (Channel Information-Reference Signal), PRS (Positioning Reference Signal), PUSCH, PUCCH, SS (Synchronization signal), PBCH (Physical Broadcast Channel) It is.
- CSI-RS Channel Information-Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- PUSCH Physical Uplink Control Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- SS Synchroms Physical Broadcast Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the resource information of these channels or services is generated by the control information generation unit 201 of the base station 200, and is any one of DCI, MAC, RRC, system information (MIB or SIB), or a combination thereof. You may be notified. Also, SS and PBCH resources are specified by notification or specification in the control information. Since CSI-RS, PRS, SS and PBCH are downlink control signals, the case where SRS and frequency resources of these channels overlap is the case when full ⁇ duplex is applied (the uplink signal and downlink signal are the same) (When multiplexed on frequency resources at the timing).
- the terminal 100 can puncture the SRS in resources overlapping with other channels without notification of the puncture size or puncture control information. For this reason, the signaling overhead which notifies puncture size can be reduced.
- terminal 100 can prevent collision between SRS and other channels by puncturing SRS in resources that overlap with other channels, so that reception performance can be improved.
- the puncture size calculated by the puncture size determination units 105 and 208 when the puncture size calculated by the puncture size determination units 105 and 208 is large, the puncture size of the extended ZC sequence increases, and the characteristics of the ZC sequence (low PAPR / CM, low cross-correlation) ) May be greatly degraded.
- the puncture size is larger than the size of extended part (that is, repeated part), the pure ZC part is punctured, so that the characteristic deterioration of the ZC sequence becomes larger.
- terminal 100 and base station 200 determine that the characteristics of the ZC sequence deteriorate when the puncture of the ZC sequence is performed with the determined puncture size, in order to prevent the deterioration of the ZC sequence characteristics, Switch methods.
- the operations of the SRS generation instruction unit 106 of the terminal 100 and the SRS generation instruction unit 209 of the base station 200 are different from those in the first or second embodiment.
- the SRS generation instruction units 106 and 209 degrade the characteristics of the ZC sequence when the puncture size is larger than the threshold. Judgment is made and the method for generating the SRS code sequence is switched. Then, the SRS generation instruction units 106 and 209 determine the sequence length of the SRS code sequence (for example, the size of purepZC part), the sequence number, the extended part size, the puncture size, and the like based on the SRS generation method after switching. To do.
- the SRS generation unit 107 and the replica generation unit 210 generate an SRS (replica signal) according to the parameters determined by the SRS generation instruction units 106 and 209. That is, the SRS generator 107 and the replica generator 210 change the method for generating the SRS based on the puncture size for puncturing the SRS.
- the SRS generation instruction units 106 and 209 set the Extended part of the SRS code sequence to be untransmitted. In other words, when the puncture size satisfies the following equation (2), the SRS generation instruction units 106 and 209 reset the puncture size to the extended part size (or repeated part size).
- the SRS generation instruction units 106 and 209 change the puncture size to the extended part size.
- threshold value ⁇ may be defined in the specification, and may be notified by any one of DCI, MAC, RRC, system information (MIB or SIB), or a combination thereof.
- the Extended part is not transmitted, that is, a pure ZC.
- the SRS code sequence as a sequence, it is possible to prevent ZC sequence characteristics from deteriorating and maintain the ZC sequence characteristics. That is, terminal 100 and base station 200 set the puncture size so that a pure ZC sequence is not punctured.
- FIG. 23 shows an example of cross-correlation characteristics of both an extended ZC sequence (that is, an extended part size> 1) and a pure ZC sequence (that is, the extended part size is 0). As shown in FIG. 23, it is understood that the cross-correlation characteristic is greatly improved by setting the extended part size to 0.
- the quality estimation accuracy by SRS can be improved by improving the cross-correlation characteristics of the ZC sequence.
- the SRS generation instruction units 106 and 209 when the puncture size exceeds the threshold, the SRS generation instruction units 106 and 209, as shown in FIG. 24, the frequency resource (SR resource) to which the SRS (extended ZC sequence) is allocated as in the LTE method. Set to generate a new extended ZC sequence based on the resource size after subtracting the puncture size from the SRS resource size instead of the size).
- the SRS generation unit 107 and the replica generation unit 210 subtract the puncture size from the frequency resource size (first resource size) to which the SRS is allocated (second resource size).
- the SRS having the second resource size is generated from a code sequence whose sequence length is a prime number equal to or less than the resource size.
- sequence length (ZCLength pure ) of the Pure ZC part used when generating a new extended ZC sequence is expressed by the following equation (3).
- the threshold value may be defined in the specification, and may be notified by any information of DCI, MAC, RRC, system information (MIB or SIB), or a combination thereof.
- the threshold value may be the same as the extended part size or a value approximate to the extended part size. That is, as shown in FIG. 24, the SRS generation instructing units 106 and 209 may cause the puncture size determined by the puncture size determining units 105 and 208 to be larger than the extended part size, and the pure ZC part may be punctured. In this case, the sequence length (ZCLength size ) of the ZC sequence used for the SRS code sequence is reset to be shorter.
- the extended ZC sequence characteristics can be maintained by generating an extended ZC sequence that is the resource size after subtracting the puncture size from the SRS resource size.
- FIG. 25 shows a method of puncture after generating an extended ZC sequence based on the SRS resource size (R_SRS size ) (“no punctured resource based”), and the puncture size is subtracted from the SRS resource size according to specific example 2. It shows the result of evaluating each CM characteristics of the method ( "punctured resource based") for generating an extended ZC sequence based on the resource size after (R_SRS size -P size) by computer simulation. As shown in FIG. 25, it can be seen that the method of Example 2 has improved CM characteristics compared to the method of puncture after generating an extended ZC sequence based on the SRS resource size.
- the SRS generation instruction units 106 and 209 are configured to drop the SRS. That is, the terminal 100 (wireless transmission unit 109) drops the SRS when the puncture size is greater than or equal to the threshold value.
- the threshold value may be defined in the specification, and may be notified by any one of DCI, MAC, RRC, and system information (MIB or SIB), or a combination thereof.
- the threshold value may be the same as the extended part size or a value approximate to the extended part size.
- the terminal 100 drops the SRS when the puncture size determined by the Puncture size determination unit 105 is larger than the extendedexpart size and the pure ZC part is also punctured.
- the terminal 100 drops the SRS when the puncture size determined by the Puncture size determination unit 105 is larger than the extendedexpart size and the pure ZC part is also punctured.
- terminal 100 changes the method for generating SRS based on the puncture size for puncturing SRS, and transmits the SRS generated using the changed method.
- terminal 100 since terminal 100 can puncture and transmit SRS without degrading the characteristics of the code sequence, quality estimation based on SRS while suppressing inter-numerology interference The accuracy can be further improved.
- the embodiments may be used in combination. For example, a method in which the first embodiment and the second embodiment are combined will be described.
- the terminal 100 determines the SRS puncture size according to the resource overlapping between the SRS and the adjacent resource channel as described in Embodiment 2, and then the SCS of the resource to which the SRS is allocated, If the SCS of the channel where the resource overlaps is different, an additional puncture size change (for example, see FIG. 13) due to the difference of the SCS may be added as described in the first embodiment. .
- an additional puncture size change for example, see FIG. 13
- terminal 100 may increase the SRS PSD according to the puncture size, or may perform control to make the SRS PSD constant regardless of the puncture size.
- the effect of improving the SRS reception quality can be obtained.
- the interference level of other cells becomes constant, and scheduling performance can be improved.
- DCI includes control information transmitted by Group common PDCCH added by NR.
- the above embodiment is not limited to SRS, and may be applied to another channel using a code sequence such as a ZC sequence.
- Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment may be partially or entirely performed. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
- the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of the functional blocks.
- the LSI may include data input and output.
- An LSI may be referred to as an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
- the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor.
- an FPGA Field Programmable Gate Array
- a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
- the present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing.
- integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. Biotechnology can be applied.
- the terminal of the present disclosure uses a parameter of a first frequency resource to which a reference signal is assigned, and a subcarrier interval that is adjacent to the first frequency resource and that is different from the subcarrier interval used in the first frequency resource.
- the puncture size for puncturing the reference signal is larger as the subcarrier interval of the first frequency resource is larger than the subcarrier interval of the second frequency resource.
- the larger the subcarrier interval of the first frequency resource the larger the puncture size for puncturing the reference signal.
- the reference signal is an extended code sequence including a code sequence portion and an extended portion obtained by copying a part of the code sequence.
- the higher the priority of the channel type or service type used in the second frequency resource the larger the puncture size for puncturing the reference signal.
- the puncture size for puncturing the reference signal is larger as the power spectrum density (PSD) of the signal allocated to the second frequency resource is lower than the PSD of the reference signal.
- PSD power spectrum density
- a terminal transmits a punctured reference signal and a circuit that punctures a portion of a frequency resource to which a reference signal is allocated that overlaps a frequency resource to which a channel other than the reference signal is allocated. And a transmitter.
- a terminal includes a circuit that changes a method for generating the reference signal based on a puncture size for puncturing the reference signal, and a transmitter that transmits the reference signal generated by using the changed method.
- the reference signal is an extended code sequence including a code sequence portion and an extended portion obtained by copying a part of the code sequence, and when the puncture size is a threshold value or more, The puncture size is changed to the size of the extended portion.
- the circuit when the puncture size is greater than or equal to a threshold, the circuit generates a sequence of prime numbers equal to or smaller than a second resource size after subtracting the puncture size from the first resource size to which the reference signal is allocated.
- a reference signal having the second resource size is generated from the long code sequence.
- the transmitter drops the reference signal when the puncture size is greater than or equal to a threshold value.
- a parameter of a first frequency resource to which a reference signal is allocated and a subcarrier interval that is adjacent to the first frequency resource and that is different from a subcarrier interval that is used in the first frequency resource.
- the reference signal is punctured at the boundary between the first frequency resource and the second frequency resource, and the punctured reference signal is transmitted.
- the communication method punctures a portion of a frequency resource to which a reference signal is assigned that overlaps a frequency resource to which a channel other than the reference signal is assigned, and transmits the punctured reference signal.
- the communication method of the present disclosure changes the method for generating the reference signal based on the puncture size for puncturing the reference signal, and transmits the reference signal generated using the method after the change.
- One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.
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Abstract
端末において、SRS生成部は、参照信号(SRS)が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、第1の周波数リソースに隣接し、第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔(SCS)と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、第1の周波数リソースと第2の周波数リソースとの境界において参照信号をパンクチャする。無線送信部は、パンクチャされた参照信号を送信する。
Description
本開示は、端末及び通信方法に関する。
5Gの標準化において、LTE/LTE-Advancedとは必ずしも後方互換性を持たない新しい無線アクセス技術(NR:New Radio)が3GPPで議論されている。
NRでは、要求仕様が異なる複数のサービス(enhanced Mobile Broadband (eMBB)、Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC)、Massive Machine Type Communications (mMTC))をサポートするために、サービス毎に異なるサブキャリア間隔(subcarrier spacing、以下、「SCS」と呼ぶ)等の複数のnumerologyをサポートする。
また、NRでは、SCSが異なる複数のサービスを周波数領域で多重することが検討されている。異なるSCSの信号が周波数領域で多重された場合、サブキャリアの直交性の崩れによるinter-numerology干渉が発生する。特に、異なるSCSの周波数リソースの境界(以下、「SCS境界(SCS boundary)」と呼ぶこともある)での干渉量が大きくなる。干渉を低減させるため、異なるSCSの周波数リソースの境界にGuard bandを設ける方法が検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。
LTEでは、端末(「UE(User Equipment)」と呼ぶこともある)が基地局(「eNB」又は「gNB」と呼ぶこともある)から割り当てられた無線リソースで、Sounding Reference Signal(以下、「SRS」と呼ぶ)と呼ばれる参照信号を送信する。基地局は、SRSの受信品質を測定することで、SRSの送信帯域における上り品質を推定する。基地局は、上り品質の推定値を用いて、端末の周波数スケジューリング又はリンクアダプテーション(適応変調符号化)を行う。また、LTEでは、SRSと他のチャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等)との間で、送信タイミング又は送信リソースが重なった場合、端末がSRSを非送信(「ドロップ」と呼ぶこともある)にすることが可能である。
LTEのSRSには、CM/PAPR(Cubic Metric/Peak to Average Power Ratio)が低く、相互相関特性が良いという利点を持つZadoff-Chu(ZC)系列が使用されている。
R4-1700217, Ericsson, "On multiplexing of numerologies", RAN4#NR AH, January 2017
R1-071339, Motorola, "Selection between Truncation and Cyclic Extension for UL RS", RAN1#48bis, March 2007
R1-1702084, CATT, "Further discussion on SRS transmission", RAN1#88, February 2017
NRでも、LTEと同様に、SRSの送信が検討されている。しかしながら、NRにおいて、異なるSCSの周波数リソースの境界にSRSが配置される場合、又は、SRSと、SRS以外のチャネルとの間で周波数リソースがオーバラップする場合におけるSRS用符号系列の生成方法については十分に検討がなされていない。
本開示の一態様は、異なるSCSの周波数リソースの境界にSRSが配置される場合、又は、SRSと、SRS以外のチャネルとの間で周波数リソースがオーバラップする場合においてSRS用符号系列を適切に生成することができる端末及び通信方法の提供に資する。
本開示の一態様に係る端末は、参照信号が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、前記第1の周波数リソースに隣接し、前記第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとの境界において前記参照信号をパンクチャする回路と、前記パンクチャされた参照信号を送信する送信機と、を具備する。
本開示の一態様に係る端末は、参照信号が割り当てられた周波数リソースのうち、前記参照信号以外の他のチャネルが割り当てられた周波数リソースと重複する部分をパンクチャする回路と、前記パンクチャされた参照信号を送信する送信機と、を具備する。
本開示の一態様に係る端末は、参照信号をパンクチャするpunctureサイズに基づいて、前記参照信号を生成する方法を変更する回路と、前記変更後の方法を用いて生成された前記参照信号を送信する送信機と、を具備する。
本開示の一態様に係る通信方法は、参照信号が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、前記第1の周波数リソースに隣接し、前記第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとの境界において前記参照信号をパンクチャし、前記パンクチャされた参照信号を送信する。
本開示の一態様に係る通信方法は、参照信号が割り当てられた周波数リソースのうち、前記参照信号以外の他のチャネルが割り当てられた周波数リソースと重複する部分をパンクチャし、前記パンクチャされた参照信号を送信する。
本開示の一態様に係る通信方法は、参照信号をパンクチャするpunctureサイズに基づいて、前記参照信号を生成する方法を変更し、前記変更後の方法を用いて生成された前記参照信号を送信する。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示の一態様によれば、異なるSCSの周波数リソースの境界にSRSが配置される場合、又は、SRSと、SRS以外のチャネルとの間で周波数リソースがオーバラップする場合においてSRS用符号系列を適切に生成することができる。
本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
LTEのSRSには、CM/PAPR(Cubic Metric/Peak to Average Power Ratio)が低く、相互相関特性が良いという利点を持つZadoff-Chu(ZC)系列が使用されている。また、SRSに使用されるZC系列長は素数であり、SRSのリソースが割り当てられたPRB(Physical Resource Block, 1PRB = 12サブキャリア)サイズに合わせるため、図1に示すように、ZC系列の一部(図1では先頭)をコピーして系列を拡張したextended ZC系列(拡張符号系列。単に、extended ZCと呼ぶこともある)が用いられる。しかし、extended ZC又はZC系列の一部を削除したtruncation ZC(図示せず)は、純粋なZC系列と比較して、CM/PAPR及び相互相関特性等の特性が劣化する(例えば、非特許文献2を参照)。
なお、以下では、図1に示すように、拡張する前の純粋なZC系列の部分を「pure ZC part」と呼び、コピー元の部分を「repeated part」と呼び、コピーして拡張された部分を「extended part」と呼ぶ。
NRでは、通知又は規定されているルールに従って周期的にSRSを送信する「periodic SRS」、基地局からのトリガにより所定回数(例えば1回)のSRSを送信する「aperiodic SRS」、及び、SRSの送信の開始と停止を指示するトリガによりSRSを送信する「semi-persistent SRS」の3種類が想定される。
また、SRSの割り当て周波数の単位(粒度)は、例えば、図2に示すように、「sub-band(サブバンド)」と呼ばれる周波数単位になると考えられている。また、NRでは、LTE/LTE-Advancedよりもシステム帯域幅が広いため、システム帯域を分割した「partial band」と呼ばれる周波数単位で、SRSの送信が制御される可能性がある(例えば、非特許文献3を参照)。なお、「partial band」は「Carrier bandwidth part」と呼ばれることもある。
図3及び図4は、Periodic SRSの周波数・時間リソースを用いて、端末が周期的にSRSを送信する一例を示す。
LTEのPeriodic SRSの周波数・時間リソースは、静的に(又は準静的に)変更され、動的に変更できない。一方で、図3に示すように、NRのSCS境界は、例えば、各サービスのリソース割当に伴って動的に変更される場合がある。この場合、図3に示すように、SCS境界が動的に変更されることで、SRS(図3ではSRS#3)がSCS境界の周辺に配置される場合がある。この場合、inter-numerology干渉を低減させるために、SRSが割り当てられた周波数領域の一部を非送信にする(「パンクチャ(puncture)する」とも呼ぶ)必要がある。
また、SRSが、SCS境界の周辺に配置されない場合でも、図4に示すように、SRSと他のチャネルとの間で周波数リソース(周波数帯)がオーバラップ(重複)する場合、SRSが割り当てられた周波数リソースの一部をpunctureする必要がある。
しかしながら、SRSがpunctureされる場合にextended ZC系列のCM/PAPR及び相互相関特性の劣化が懸念される。そこで、本開示の一態様では、SRSがpunctureされる場合の効率的なpuncture方法、及び、punctureを行う場合のextended ZC系列生成方法について説明する。
(実施の形態1)
[通信システムの概要]
本開示の各実施の形態に係る通信システムは、端末100及び基地局200を備える。
[通信システムの概要]
本開示の各実施の形態に係る通信システムは、端末100及び基地局200を備える。
なお、本実施の形態では、periodic SRSを想定した場合について説明するが、本実施の形態はperiodic SRSに限定されず、aperiodic SRS又はsemi-persistent SRSにも同様に適用できる。
図5は本開示の実施の形態に係る端末100の一部の構成を示すブロック図である。図5に示す端末100において、SRS生成部107は、参照信号(SRS)が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、第1の周波数リソースに隣接し、第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔(SCS)と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、第1の周波数リソースと第2の周波数リソースとの境界において参照信号をパンクチャする。無線送信部109は、パンクチャされた参照信号を送信する。
[端末の構成]
図6は、本実施の形態に係る端末100の構成を示すブロック図である。図6において、端末100は、アンテナ101と、無線受信部102と、復調・復号部103と、制御情報保持部104と、Punctureサイズ決定部105と、SRS生成指示部106と、SRS生成部107と、リソース割当部108と、無線送信部109と、を有する。
図6は、本実施の形態に係る端末100の構成を示すブロック図である。図6において、端末100は、アンテナ101と、無線受信部102と、復調・復号部103と、制御情報保持部104と、Punctureサイズ決定部105と、SRS生成指示部106と、SRS生成部107と、リソース割当部108と、無線送信部109と、を有する。
無線受信部102は、アンテナ101を介して受信した受信信号に対して、ダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施し、受信信号を復調・復号部103へ出力する。
復調・復号部103は、無線受信部102から入力される受信信号に対して復調及び復号を行い、復号結果から、基地局200から送信された端末100宛てのSRSリソース情報、及び、SRS用符号系列及びSRSのpunctureサイズを決定するための制御情報を抽出する。復調・復号部103は、抽出した情報を制御情報保持部104、及び、他の構成部(図示せず)に出力する。
SRSリソース情報には、例えば、端末100がSRSを送信する、周波数リソース情報(例えば、SRS帯域幅、システム帯域内のsub-band番号、Partial band番号等)、時間リソース情報(例えば、slot番号、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル番号など)、符号系列情報(例えば、系列番号)等が含まれる。なお、全てのSRSリソース情報が端末100に対して同時に通知される必要はない。例えば、SRSリソース情報の一部の情報はセル共通情報として、又は、準静的な通知情報として端末100に通知されてもよい。また、SRSリソース情報の一部の情報は、スペックで規定されたシステム共通情報とし、端末100に通知されなくてもよい。
SRS用符号系列及びSRSのpunctureサイズを決定するための制御情報の詳細については後述する。
制御情報保持部104は、復調・復号部103から入力される情報のうち、Periodic SRSの送信に使用される制御情報(例えば、SRSの周波数リソース、ホッピングパターン等)を保持する。制御情報保持部104が保持する制御情報には準静的な制御情報、及び、動的な制御が含まれる。制御情報保持部104は、保持した制御情報を、必要に応じてPunctureサイズ決定部105、SRS生成指示部106、又は、リソース割当部108に出力する。
Punctureサイズ決定部105は、制御情報保持部104から入力される制御情報に基づいて、SRSのpunctureサイズを決定する。Punctureサイズ決定部105におけるSRSのpunctureサイズの決定方法の詳細については後述する。Punctureサイズ決定部105は、決定したpunctureサイズをSRS生成指示部106に出力する。
SRS生成指示部106は、制御情報保持部104から入力される制御情報、及び、Punctureサイズ決定部105から入力されるpunctureサイズに基づいて、pure ZC partのサイズ、punctureサイズ(又は、extended partのサイズ)、系列番号等のSRS生成に必要な情報を設定し、SRS生成部107に出力する。
SRS生成部107は、SRS生成指示部106から入力されるpure ZC partのサイズ、Punctureサイズ、系列番号等のSRS生成に必要な情報に基づいて、SRS用符号系列(例えば、ZC系列)を生成する。SRS生成部107は、生成した符号系列をSRSとして、リソース割当部108に出力する。
リソース割当部108は、制御情報保持部104から入力されるSRSリソース情報に含まれる時間・周波数リソースに、SRS生成部107から入力されるSRS(符号系列)をマッピングし、マッピング後の信号を無線送信部109へ出力する。なお、SRSがマッピングされた信号に対してIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)が施されてもよい(図示せず)。
無線送信部109は、リソース割当部108から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバートを施し、得られた無線信号をアンテナ101から基地局200へ送信する。
[基地局の構成]
図7は、本実施の形態に係る基地局200の構成を示すブロック図である。図7において、基地局200は、制御情報生成部201と、制御情報保持部202と、変調・符号化部203と、無線送信部204と、アンテナ205と、無線受信部206と、復調・復号部207と、Punctureサイズ決定部208と、SRS生成指示部209と、レプリカ生成部210と、品質推定部211と、スケジューリング部212と、を有する。
図7は、本実施の形態に係る基地局200の構成を示すブロック図である。図7において、基地局200は、制御情報生成部201と、制御情報保持部202と、変調・符号化部203と、無線送信部204と、アンテナ205と、無線受信部206と、復調・復号部207と、Punctureサイズ決定部208と、SRS生成指示部209と、レプリカ生成部210と、品質推定部211と、スケジューリング部212と、を有する。
制御情報生成部201は、後述するスケジューリング部212からの指示に基づいて、SRSリソース情報、及び、SRS用符号系列及びSRSのPunctureサイズを決定するための制御情報(上述した端末100が受信した制御情報と同様の情報)を端末100に通知するための制御信号を生成し、制御情報保持部202及び変調・符号化部203へ出力する。
なお、前述したように、基地局200は、全てのSRSリソース情報を端末100へ同時に通知する必要はない。Partial bandサイズ、Periodic SRSの送信に使用される準静的な通知情報(SRSの周波数リソース、ホッピングパターンなど)等の複数の端末100で共通の情報の一部は、セル固有の情報として基地局200が収容する複数の端末100に通知してもよい。また、制御情報は、DCI(Downlink Control Information)、MAC(Medium Access Control)、RRC(Radio Resource Control)の何れかの情報、又は、これらを複数組み合わせて通知されてもよい。
制御情報保持部202は、制御情報生成部201から入力される制御情報を保持し、保持した制御情報を、必要に応じてPunctureサイズ決定部208又はSRS生成指示部209に出力する。
変調・符号化部203は、制御情報生成部201から入力される制御信号を変調及び符号化し、符号化後の信号を無線送信部204へ出力する。
無線送信部204は、変調・符号化部203から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート、増幅等の送信処理を施し、送信処理により得られた無線信号をアンテナ205から端末100へ送信する。
無線受信部206は、アンテナ205を介して受信した端末100からの信号に対してダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施し、受信信号を復調・復号部207へ出力する。
復調・復号部207は、無線受信部206から入力される受信信号を復調及び復号し、復号した信号を品質推定部211へ出力する。
Punctureサイズ決定部208は、制御情報保持部202から入力される制御情報に基づいて、SRS(レプリカ信号)のpunctureサイズを決定する。なお、Punctureサイズ決定部208は、例えば、システムの規定又は基地局200から端末100への通知等によって事前に端末100と基地局200との間で認識を合わせた生成方法に基づいてPunctureサイズを決定する。Punctureサイズ決定部208は、決定したpunctureサイズをSRS生成指示部209に出力する。
SRS生成指示部209は、制御情報保持部202から入力される制御情報、及び、Punctureサイズ決定部208から入力されるpunctureサイズに基づいて、pure ZC partのサイズ、Punctureサイズ(又は、extended partのサイズ)、系列番号等のSRS生成に必要な情報を設定し、レプリカ生成部210に出力する。
レプリカ生成部210は、SRS生成指示部209から入力されるpure ZC partのサイズ、Punctureサイズ、系列番号等のSRS生成に必要な情報に基づいて、端末100でSRSとして生成されるSRS用符号系列と同一系列(例えば、ZC系列)をレプリカ信号として生成する。レプリカ生成部210は、生成したレプリカ信号を品質推定部211へ出力する。
品質推定部211は、端末100に通知したSRSリソース情報に基づいて、復調・復号部207から入力される復号信号から、SRS受信信号を抽出する。そして、品質推定部211は、抽出したSRS受信信号と、レプリカ生成部210から入力されるレプリカ信号との相関演算結果から品質推定値を算出する。品質推定部210は、算出した品質推定結果をスケジューリング部212へ出力する。
スケジューリング部212は、品質推定部211から入力される品質推定結果に基づいてデータのスケジューリング(MCS(Modulation and Coding Scheme)設定、周波数リソース割当、送信電力制御等)を行う。また、スケジューリング部212は、データの割当周波数を考慮して、各端末100のSRSリソース情報を決定し、制御情報生成部201に出力する。
[端末100及び基地局200の動作]
以上の構成を有する端末100及び基地局200における動作について詳細に説明する。
以上の構成を有する端末100及び基地局200における動作について詳細に説明する。
図8は端末100(図6)の動作を示すフローチャートであり、図9は基地局200(図7)の動作を示すフローチャートである。
端末100は、基地局200へ送信するSRSを生成する(ST101)。この際、端末100は、SRSが割り当てられた周波数リソースで使用されるパラメータ、及び、SRSが割り当てられた周波数リソースに隣接し、SCSが異なる周波数リソースで使用されるパラメータに基づいて、異なるSCSの周波数リソースの境界(SCS境界)におけるSRSのpunctureサイズを決定する。
そして、端末100は、決定したpunctureサイズでpunctureしたSRSを基地局200へ送信する(ST102)。
一方、基地局200は、端末100から送信されるSRSと同様のレプリカ信号を生成する(ST201)。また、基地局200は、端末100から送信されるSRSを受信する(ST202)。そして、基地局200は、受信したSRSと生成したレプリカ信号とを用いて上り品質を推定する(ST203)。
[punctureサイズの決定方法]
次に、端末100(Punctureサイズ決定部105)及び基地局200(Punctureサイズ決定部208)において、SRS(レプリカ信号)に対するPunctureサイズの決定方法(つまり、ST101及びST201の処理)について詳細に説明する。
次に、端末100(Punctureサイズ決定部105)及び基地局200(Punctureサイズ決定部208)において、SRS(レプリカ信号)に対するPunctureサイズの決定方法(つまり、ST101及びST201の処理)について詳細に説明する。
複数の異なるSCSの信号が周波数領域で多重される環境において、端末100は、端末100が送信するSRSに割り当てられている周波数リソースと、SCS境界の位置とに応じて、punctureサイズを決定する。また、端末100は、基地局200から通知されたpunctureの制御情報(例えば、隣接する周波数リソースに関するパラメータ)に基づいて、punctureサイズを更に変更してもよい。
図10及び図11は、punctureサイズの決定方法の一例を示す。図10は、SRSの後端(end side。ここでは高周波数側)をpunctureする例を示し、図11は、SRSの前端(start side。ここでは低周波数側)をpunctureする例を示す。つまり、端末100は、SRSが割り当てられた周波数リソースにおけるSCS境界の位置(つまり、隣接する周波数リソースとの位置関係)に応じて図10又は図11のようにpuncture処理を行う。
例えば、端末100は、図10及び図11に示すように、SRSが割り当てられている周波数リソース(SRSの割当開始位置、割当終了位置)と、SCS境界の位置とに応じて次式(1)に従ってpunctureサイズ(Psize)を計算する。
端末100は、計算したpunctureサイズが0より大きい場合(Psize>0)、SRSをpunctureする。すなわち、式(1)に示すように、端末100は、SRSに割り当てられた周波数リソースのうち、SCS境界から、隣接する周波数リソース側に跨がる部分(「POSSRSend-POSboundary」又は「「POSboundary-POSSRSstart」」に相当)と、その反対側の部分(offsetに相当)とをpunctureする。
なお、SRS割当開始位置(POSSRSstart)、割当終了位置(POSSRSend)、異なるSCSの境界位置(POSboundary)、オフセット値(offset)は、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB(Master Information Block)又はSIB(System Information Block))の何れかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。
また、異なるSCSを用いる周波数リソースの境界位置(POSboundary)、オフセット値(offset)が基地局200から通知されず、punctureサイズ(Psize)が基地局200から通知されて、端末100が、通知されたpunctureサイズに基づいてSRSをpunctureしてもよい。これにより、異なるSCSの境界位置、オフセット値、puncture用の制御情報が不要となり、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
次に、端末100(punctureサイズ決定部105)において、基地局200から通知されたpuncture用制御情報に基づいてpunctureサイズを決定(調整)する具体例1~4について説明する。
なお、以下では、説明の簡易化のため、図10のSRSの割当終了位置(POSSRSend)又は図11のSRSの割当開始位置(POSSRSstart)と、SCS境界位置(POSboundary)とを同一とする。つまり、式(1)において、「POSSRSend-POSboundary」又は「「POSboundary-POSSRSstart」」がゼロとなる。換言すると、以下では、式(1)におけるオフセット値(offset)の設定について説明する。ただし、具体例1~4は、SRSの割当終了位置(POSSRSend)又はSRSの割当開始位置(POSSRSstart)と、SCS境界位置(POSboundary)とが異なる場合でも適用可能である。
<具体例1>
具体例1では、図12に示すように、端末100は、SRSが割り当てられている周波数リソースのSCS(SCS of resource #1)、又は、隣接する周波数リソースのSCS(SCS of resource #2)に基づいて、オフセット値(offset size X)を設定して、punctureサイズを決定する。
具体例1では、図12に示すように、端末100は、SRSが割り当てられている周波数リソースのSCS(SCS of resource #1)、又は、隣接する周波数リソースのSCS(SCS of resource #2)に基づいて、オフセット値(offset size X)を設定して、punctureサイズを決定する。
具体例1では、SCSが大きい周波数リソースに割り当てられたSRSに対するオフセット値を大きくし、punctureサイズ(Psize)を大きくする。
図13は、SCSと設定されるオフセット値(offset size)との対応関係の一例を示す。図13では、resource #2のSCSはresource #1のSCSよりも大きいため、resource #2に対するオフセット値は、resource #1に対するオフセット値よりも大きく設定されている。また、図13に示すように、各周波数リソースのSCS間の差(比率)が大きいほど、各リソースに設定されるオフセット値間の差を大きくしてもよい。
なお、端末100は、端末100に対してオフセット値が既に通知されている場合、図13に示す値によってオフセット値を上書きしてもよく、既に通知されたオフセット値に対して、図13に示す値を加算してもよい。
また、図13では、resource #2のSCSがresource #1のSCSよりも大きい場合について示したが、これに限定されず、resource #1のSCSがresource #2のSCSよりも大きい場合についても、同様にしてオフセット値が設定されればよい。つまり、SRSが割り当てられる周波数リソースのSCSが、隣接する周波数リソースのSCSよりも大きいほど、オフセット値が大きく設定され、SRSをパンクチャするpunctureサイズが大きくなる。
また、隣接する周波数リソース間でSCSが同じ場合には、inter-numerology干渉の発生を考慮する必要が無いので、オフセット値を0としてもよい。
また、punctureサイズ(Psize)が指示されている場合は、図13においてオフセット値の代わりにpunctureサイズが規定されてもよい。
また、SCSに基づくオフセット値は、隣接するSRSの割り当てに関係なく、端末100がSRSを送信する周波数リソースのSCS(図12ではSCS of resource #1)に応じて、図14に示すように設定されてもよい。図14では、端末100がSRSを送信する周波数リソース域のSCSが大きいほど、オフセット値が大きく設定され、SRSをパンクチャするpunctureサイズ(Psize)が大きくなる。
また、puncture用制御情報である各周波数リソースのSCS(例えば、図12に示すSCS of resource #1及びSCS of resource #2)は、基地局200の制御情報生成部201で生成され、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)のいずれかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。また、周波数リソースとは、partial band毎、sub-band毎、サービス毎(eMBB, URLLC, mMTC)の周波数リソースと定義されてもよい。
次に、SCSに応じてオフセット値(punctureサイズ)を変更する効果について説明する。
図15は、図16に示すように、15kHz SCSの信号(サブキャリア番号19~28)と、30kHz SCSの信号(サブキャリア番号0~18)とが隣接する周波数リソースで多重される場合のinter-numerology干渉を評価した計算機シミュレーション結果を示す。
図15に示すように、15kHz SCSの信号と、30kHz SCSの信号との境界(つまり、SCS境界位置)のinter-numerology干渉が大きくなっていることが分かる。さらに、図15に示すように、30kHz SCS及び15kHz SCSのそれぞれの周波数リソースで発生するinter-numerology干渉は同じではなく、15kHz SCSに生じるinter-numerology干渉と比較して、30kHz SCSに生じるinter-numerology干渉の方が大きいことが分かる。
図17は、図15に示す信号のうち、15kHz SCSに割り当てた信号のSCS境界付近の一部(2サブキャリア(サブキャリア番号19,20に相当))をpunctureした場合のinter-numerology干渉を評価した計算機シミュレーション結果の一例を示す。また、図18は、図15に示す信号のうち、30kHz SCSに割り当てた信号のSCS境界付近の一部(2サブキャリア(サブキャリア番号15~18に相当))をpunctureした場合のinter-numerology干渉を評価した計算機シミュレーション結果の一例を示す。
すなわち、図17及び図18において、punctureされるサブキャリア数は同数(2サブキャリア)である。
図17及び図18を比較すると、punctureするサブキャリア数(図17,図18では2サブキャリア)が同じ場合、SCSが大きい信号(ここでは、30kHz SCS)のpunctureサイズを大きくした方がinter-numerology干渉をより抑圧することができ、SRSによる品質推定精度をより向上できることが分かる。
このように、具体例1では、端末100及び基地局200は、SRSが割り当てられた周波数リソースのSCSが、隣接する周波数リソースのSCSより大きいほど、又は、SRSが割り当てられた周波数リソースのSCSが大きいほど、SRSに対するオフセット値Xを大きく設定し、punctureサイズを大きくする。これにより、inter-numerology干渉を抑圧し、punctureによるSRSの品質推定精度の劣化を抑圧することができる。
なお、図13及び図14に示すオフセット値は一例であって、これらの値に限定されるものではない。
<具体例2>
具体例2では、図19に示すように、端末100は、SRSが割り当てられている周波数リソース又は隣接する周波数リソースに割り当てられたSRSに用いられている拡張符号系列(拡張ZC系列)のextended partサイズに基づいて、オフセット値(X)を設定して、punctureサイズを決定する。
具体例2では、図19に示すように、端末100は、SRSが割り当てられている周波数リソース又は隣接する周波数リソースに割り当てられたSRSに用いられている拡張符号系列(拡張ZC系列)のextended partサイズに基づいて、オフセット値(X)を設定して、punctureサイズを決定する。
具体的には、端末100は、extended partサイズが大きいSRSほど、オフセット値を大きくする。例えば、図19では、resource #1に割り当てられたSRSに用いられるZC系列のextended partサイズE1は、resource #2に割り当てられたSRSに用いられるZC系列のextended partサイズE2よりも小さい。よって、resource #1に割り当てられたSRSに対するオフセット値(punctureサイズ)Xは、resource #2に割り当てられたSRSに対するオフセット値(punctureサイズ)Yよりも小さく設定される。
なお、extended partサイズに基づくオフセット値は、隣接する周波数リソースに割り当てられたSRSのextended partサイズに関係なく、端末100がSRSを送信する周波数リソースのSRSのextended partサイズに応じて設定されてもよい。すなわち、端末100が送信するSRSのextended partサイズが大きいほど、オフセット値が大きく設定され、SRSをパンクチャするpunctureサイズ(Psize)が大きくなる。
また、puncture用制御情報である隣接する周波数リソースに割り当てられたSRSに用いられるZC系列のextended partサイズは、基地局200の制御情報生成部201で生成され、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)のいずれかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。
また、SRSの符号系列長がsub-bandサイズに関連付けられている場合、端末100は、sub-bandサイズから符号系列のextended partサイズを計算することも可能である。この場合、端末100は、extended partサイズの代わりに、sub-bandサイズに基づいてオフセット値を設定してもよい。また、各周波数リソース域におけるsub-bandサイズは、extended partサイズと同様に、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)のいずれかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。
ここで、SRSのpunctureサイズがextended part(又はrepeated part)より大きい場合には、extended partに加え、pure ZC partがpunctureされる可能性がある。pure ZC partがpunctureされると、extended part(又はrepeated part)のみがpunctureされる場合と比較して、ZC系列の特性(低PAPR/CM、低相互相関)がより大きく劣化する可能性がある。
よって、具体例2のように、端末100及び基地局200は、extended partサイズが大きいSRSのpunctureサイズを大きくし、extended partサイズが小さいSRSのpunctureサイズを小さくすることができる。これにより、pure ZC partがpunctureされる可能性を低減しつつ、inter-numerology干渉を抑圧することができる。また、具体例2によれば、punctureによるZCの特性劣化を抑えることができ、SRSによる品質推定精度を向上させることができる。
<具体例3>
具体例3では、図20、図21に示すように、端末100は、SRSが割り当てられている周波数リソースに隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のチャネル種別又はサービス種別に基づいて、オフセット値(X)を設定して、punctureサイズを決定する。
具体例3では、図20、図21に示すように、端末100は、SRSが割り当てられている周波数リソースに隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のチャネル種別又はサービス種別に基づいて、オフセット値(X)を設定して、punctureサイズを決定する。
具体的には、端末100は、隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のチャネル又はサービス種別の優先度が高いほど、SRSに対するオフセット値(punctureサイズ)を大きくする。図21に示す一例では、PUCCH、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、SRSの順に優先度が高く、端末100が送信するSRSの周波数リソースに隣接する周波数リソースに割り当てられる信号がPUCCH、PUSCH、SRSである順に、端末100が送信するSRSに対するオフセット値(punctureサイズ)Xは、より大きく設定される。
例えば、図20では、SRSの周波数リソース(resource #1)に隣接する周波数リソース(resource #2)にPUSCHが割り当てられている。この場合、端末100は、図21に示すように、SRSに対するオフセット値X=3を設定する。
なお、puncture用制御情報である隣接するリソースに割り当てられた信号のチャネル種別又はサービス種別は、基地局200の制御情報生成部201で生成され、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)のいずれかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。
このように、具体例3では、SRSの周波数リソースに隣接する周波数リソースのチャネル種別又はサービス種別の優先度が高いほど、SRSのオフセット値(punctureサイズ)を大きくする。これにより、隣接する周波数リソースの重要度が高いチャネル・サービスに対してSRSが与える干渉をより低減することができ、隣接する周波数リソースのチャネル・サービスの受信品質を向上させることができる。
なお、図22に示すように、SRSのオフセット値が大きくなるほど、隣接する周波数リソースのチャネル・サービス(例えば、他のUEが使用するチャネル・サービス)に対して適用するオフセット値(punctureサイズ)を小さくしてもよい。例えば、この隣接する周波数リソースのチャネル・サービスを利用するUE(図示せず)は、図22のように設定されたオフセット値を用いて、当該チャネル・サービスの信号に対してpunctureする。すなわち、隣接する周波数リソースのチャネル・サービスの優先度が高いほど、当該チャネル・サービスに対して適用するオフセット値(punctureサイズ)は小さく設定される。これにより、重要なチャネル・サービスほど、SRSに対するpunctureサイズを大きくする一方で、当該チャネル・サービスに対するpunctureサイズを小さくすることができる。このように、隣接する周波数リソースのチャネル・サービスに応じて、SRS及びチャネル・サービスの信号の双方のpunctureサイズも併せて変更することで、inter-numerology干渉をより抑圧することができる。
また、図22に示すチャネル種別は一例であり、これらに限定されるものではない。すなわち、他のチャネル種別、又は、サービス種別(例えば、eMBB、URLLC、mMTC等)に対して、SRSに対するオフセット値が設定されてもよい。
<具体例4>
具体例4では、端末100は、SRSの電力スペクトル密度(PSD:Power Spectral Density)、及び、SRSが割り当てられている周波数リソースに隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のPSDに基づいて、オフセット値(X)を設定し、punctureサイズを決定する。
具体例4では、端末100は、SRSの電力スペクトル密度(PSD:Power Spectral Density)、及び、SRSが割り当てられている周波数リソースに隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のPSDに基づいて、オフセット値(X)を設定し、punctureサイズを決定する。
具体的には、端末100は、隣接するリソースに割り当てられた信号のPSDが、SRSのPSDより低いほど、SRSのオフセット値(punctureサイズ)を大きく設定する。
なお、puncture用の制御情報である隣接するリソースに割り当てられた信号のPSDは、基地局200の制御情報生成部201で生成され、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)のいずれかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。
また、チャネルの種別毎に目標とするPSDが規定される場合は、端末100は、具体例3と同様に、チャネルの種別に応じてオフセット値を変更してもよい。
ここで、隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のPSDが低いほど、SRSが与えるinter-numerology干渉の影響はより大きくなる。これに対して、具体例4では、SRSのPSDと比較して、隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のPSDが低いほど、SRSのオフセット値(punctureサイズ)を大きくする。これにより、隣接する周波数リソースに割り当てられた信号のPSDが小さい場合でも、端末100が送信するSRSが当該信号に与える干渉をより低減することができ、隣接する周波数リソース(チャネル)の受信品質を向上させることができる。
以上、punctureサイズを変更する具体例1~4について説明した。
以上説明したように、本実施の形態では、端末100は、SRSが割り当てられた周波数リソースのパラメータ、及び、SCSが異なる隣接周波数リソースのパラメータに基づいて、SCS境界においてSRSをパンクチャする際のpunctureサイズを決定する。
これにより、図3に示すようにSCS境界の周辺にSRSが配置される場合でも、SRSが割り当てられる周波数リソース及び隣接周波数リソースのパラメータ(例えば、SCS、extended partサイズ、チャネル・サービス種別、PSD等)に応じて、inter-numerology干渉及び信号の受信品質を考慮して、SRSに対するpunctureサイズを適切に決定することができる。
よって、本実施の形態によれば、異なるSCSの周波数リソースの境界にSRSが配置される場合でも、端末100は、SRS用符号系列を適切に生成して送信することができる。
(実施の形態2)
実施の形態1では、図3に示すように、SRSが割り当てられている周波数リソースとSCS境界の位置とに応じてpunctureサイズを決定し、さらに、puncture用制御情報を用いてpunctureサイズ(例えば、オフセット値)を調整することで、効率的にinter-numerology干渉を抑圧する方法について説明した。
実施の形態1では、図3に示すように、SRSが割り当てられている周波数リソースとSCS境界の位置とに応じてpunctureサイズを決定し、さらに、puncture用制御情報を用いてpunctureサイズ(例えば、オフセット値)を調整することで、効率的にinter-numerology干渉を抑圧する方法について説明した。
これに対して、本実施の形態では、図4に示すように、SRSが割り当てられている周波数リソースと、他のチャネル又はサービスで使用されている周波数リソースとが重複する場合に、SRSをpunctureする方法について説明する。
なお、本実施の形態に係る端末及び基地局は、実施の形態1に係る端末100及び基地局200と基本構成が共通するので、図6及び図7を援用して説明する。本実施の形態では、端末100のPunctureサイズ決定部105及び基地局200のPunctureサイズ決定部208の動作が実施の形態1と異なる。
具体的には、端末100及び基地局200は、SRSが割り当てられた周波数リソースのうち、SRS以外の他のチャネル又はサービスの信号が割り当てられた周波数リソースと重複する部分をpunctureする。すなわち、端末100及び基地局200は、SRSが割り当てられている周波数リソースと、他のチャネル又はサービス送信用に指示された隣接する周波数リソースとを比較し、重複した周波数リソースにおいてSRS(又はレプリカ信号)をpunctureする。
つまり、Punctureサイズ決定部105,208は、SRSが割り当てられた周波数リソースと、他のチャネル又はサービス送信用に指示された隣接する周波数リソースとが重複する領域をPunctureサイズとして決定する。
ここで、他のチャネル又はサービスとは、例えば、URLLC、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、PRS(Positioning Reference Signal)、PUSCH、PUCCH、SS(Synchronization signal)、PBCH(Physical Broadcast Channel)である。なお、他のチャネル又はサービスはこれらに限定されるものではない。
これらのチャネル又はサービスのリソース情報は、基地局200の制御情報生成部201で生成され、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)のいずれかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。また、SS及びPBCHのリソースは、上記制御情報で通知又はスペックで規定される。なお、CSI-RS、PRS、SS及びPBCHは、下り用制御信号であるため、SRSとこれらのチャネルの周波数リソースが重複するケースは、full duplexを適用した場合(上り信号と下り信号とが同一タイミングで周波数リソースに多重される場合)である。
このように、本実施の形態によれば、端末100は、punctureサイズ又はpuncture用制御情報の通知無しで、他のチャネルと重複したリソースにおいてSRSをpunctureすることができる。このため、punctureサイズを通知するシグナリングオーバヘッドを削減することができる。
また、本実施の形態では、端末100は、他のチャネルと重複したリソースにおいてSRSをpunctureすることで、SRSと他のチャネルとの衝突を防ぐことができるため、受信性能を向上させることができる。
(実施の形態3)
本実施の形態に係る端末及び基地局は、実施の形態1に係る端末100及び基地局200と基本構成が共通するので、図6及び図7を援用して説明する。
本実施の形態に係る端末及び基地局は、実施の形態1に係る端末100及び基地局200と基本構成が共通するので、図6及び図7を援用して説明する。
実施の形態1、2で説明したようにPunctureサイズ決定部105,208で計算したpunctureサイズが大きい場合、extended ZC系列のpunctureサイズが大きくなり、ZC系列の特性(低PAPR/CM、低相互相関)が大きく劣化する可能性がある。特に、punctureサイズがextended part(すなわち、repeated part)のサイズよりも大きい場合には、pure ZC partがpunctureされてしまうため、ZC系列の特性劣化はより大きくなる。
そこで、本実施の形態では、端末100及び基地局200は、決定したPunctureサイズでZC系列をPunctureした場合にZC系列の特性が劣化すると判断した場合、ZC系列の特性劣化を防ぐために、SRS生成方法を切り替える。
本実施の形態では、端末100のSRS生成指示部106及び基地局200のSRS生成指示部209の動作が実施の形態1又は2と異なる。
具体的には、SRS生成指示部106,209は、Punctureサイズ決定部105,208で求めたSRSのpunctureサイズに基づいて、punctureサイズが閾値よりも大きい場合には、ZC系列の特性が劣化すると判断して、SRS用符号系列の生成方法を切り替える。そして、SRS生成指示部106,209は、切替後のSRS生成方法に基づいて、SRS用符号系列の系列長(例えば、pure ZC partのサイズ)、系列番号、extended partサイズ、punctureサイズなどを決定する。
そして、SRS生成部107及びレプリカ生成部210は、SRS生成指示部106,209で決定されたパラメータに従って、SRS(レプリカ信号)を生成する。つまり、SRS生成部107及びレプリカ生成部210は、SRSをパンクチャするpunctureサイズに基づいて、SRSを生成する方法を変更する。
以下、SRS用符号系列(例えば、ZC系列)の生成方法の具体例1~3について説明する。
<具体例1>
具体例1では、punctureサイズが次式(2)を満たす場合、SRS生成指示部106,209は、SRS用符号系列のExtended partを未送信に設定する。換言すると、punctureサイズが次式(2)を満たす場合、SRS生成指示部106,209は、punctureサイズをextended partサイズ(又はrepeated partサイズ)に再設定する。
具体例1では、punctureサイズが次式(2)を満たす場合、SRS生成指示部106,209は、SRS用符号系列のExtended partを未送信に設定する。換言すると、punctureサイズが次式(2)を満たす場合、SRS生成指示部106,209は、punctureサイズをextended partサイズ(又はrepeated partサイズ)に再設定する。
すなわち、SRS生成指示部106,209は、Punctureサイズ決定部105,208で決定されたpunctureサイズがextended partサイズに近似する場合、punctureサイズをextended partサイズに変更する。
なお、閾値αは、スペックで規定されてもよく、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)の何れかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知されてもよい。
このように、具体例1では、端末100及び基地局200は、punctureサイズとextended partサイズに基づいてZC系列の特性が劣化すると判断した場合には、Extended partを未送信、つまり、PureなZC系列をSRS用符号系列とすることで、ZC系列の特性劣化を防止し、ZC系列の特性を維持することができる。すなわち、端末100及び基地局200は、PureなZC系列がpunctureされないように、punctureサイズを設定する。
図23は、extended ZC系列(つまり、extended partサイズ>1)及びPure ZC系列(つまり、extended partサイズが0)の双方の相互相関特性の一例を示す。図23に示すように、extended partサイズを0にすることで、相互相関特性が大きく改善することが分かる。
よって、具体例1によれば、ZC系列の相互相関特性が改善することにより、SRSによる品質推定精度を向上させることができる。
<具体例2>
具体例2では、punctureサイズが閾値を超える場合、SRS生成指示部106,209は、図24に示すように、LTEの方法のようにSRS(extended ZC系列)が割り当てられた周波数リソース(SRリソースサイズ)ではなく、SRSリソースサイズからpunctureサイズを引いた後のリソースサイズに基づいて、新たなextended ZC系列を生成するように設定する。
具体例2では、punctureサイズが閾値を超える場合、SRS生成指示部106,209は、図24に示すように、LTEの方法のようにSRS(extended ZC系列)が割り当てられた周波数リソース(SRリソースサイズ)ではなく、SRSリソースサイズからpunctureサイズを引いた後のリソースサイズに基づいて、新たなextended ZC系列を生成するように設定する。
すなわち、SRS生成部107及びレプリカ生成部210は、punctureサイズが閾値以上の場合、SRSが割り当てられた周波数リソースサイズ(第1のリソースサイズ)からpunctureサイズを引いた後の周波数リソースサイズ(第2のリソースサイズ)以下の素数を系列長とする符号系列から、上記第2のリソースサイズのSRSを生成する。
なお、関数primes(X)は、X以下の全ての素数の内の最大値を取得することを意味する。
また、閾値は、スペックで規定されてもよく、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)の何れかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知してもよい。
例えば、閾値は、extended partサイズと同一でもよく、extended partサイズに近似する値でもよい。すなわち、SRS生成指示部106,209は、図24に示すように、Punctureサイズ決定部105,208で決定されたpunctureサイズがextended partサイズより大きく、pure ZC partもpunctureされる可能性がある場合には、SRS符号系列に使用するZC系列の系列長(ZCLengthsize)を短く再設定する。
これにより、図24に示すように、新たに生成されるSRS符号系列において、pure ZC partはpunctureされない。すなわち、具体例2では、SRSリソースサイズから、punctureサイズを引いた後のリソースサイズとなるextended ZC系列を生成することで、extended ZC系列の特性を維持することができる。
図25は、SRSリソースサイズ(R_SRSsize)に基づいてextended ZC系列を生成した後にpunctureする方法(「no punctured resource based」)、及び、具体例2に係るSRSリソースサイズから、punctureサイズを引いた後のリソースサイズ(R_SRSsize-Psize)に基づいてextended ZC系列を生成する方法(「punctured resource based」)のCM特性を計算機シミュレーションによりそれぞれ評価した結果を示す。図25に示すように、具体例2の方法では、SRSリソースサイズに基づいてextended ZC系列を生成した後にpunctureする方法よりもCM特性が改善していることが分かる。
よって、具体例2によれば、CM特性劣化による端末100の最大送信電力の低下を防ぐことができる。
<具体例3>
具体例3では、punctureサイズが閾値を超える場合、SRS生成指示部106,209は、SRSをドロップするように設定する。つまり、端末100(無線送信部109)は、punctureサイズが閾値以上の場合、SRSをドロップする。
具体例3では、punctureサイズが閾値を超える場合、SRS生成指示部106,209は、SRSをドロップするように設定する。つまり、端末100(無線送信部109)は、punctureサイズが閾値以上の場合、SRSをドロップする。
なお、閾値は、スペックで規定されてもよく、DCI、MAC、RRC、システム情報(MIB又はSIB)の何れかの情報、もしくは、それらを複数、組み合わせて通知してもよい。
例えば、閾値は、extended partサイズと同一でもよく、extended partサイズに近似する値でもよい。
このように、端末100は、Punctureサイズ決定部105で決定されたpunctureサイズがextended partサイズより大きく、pure ZC partもpunctureされてしまう場合には、SRSをドロップする。こうすることで、具体例3では、punctureによるextended ZC系列の特性劣化により相互相関特性が劣化したSRSが、他のSRSに干渉を与える影響を防ぐことができる。
以上、SRS用符号系列の生成方法の具体例1~3について説明した。
このように、本実施の形態では、端末100は、SRSをpunctureするpunctureサイズに基づいて、SRSを生成する方法を変更し、変更後の方法を用いて生成されたSRSを送信する。これにより、本実施の形態によれば、端末100は、符号系列の特性を劣化させることなく、SRSをpunctureして送信することができるので、inter-numerology干渉を抑圧しつつ、SRSによる品質推定精度をより向上できることができる。
以上、本開示の各実施の形態について説明した。
なお、本開示において各実施の形態を組み合わせて使用してもよい。例えば、実施の形態1と実施の形態2とを組み合わせた方法について説明する。例えば、端末100は、実施の形態2で説明したようにSRSと隣接するリソースのチャネルとで重複するリソースに応じてSRSのpunctureサイズを決定後、SRSが割り当てられたリソースのSCSと、当該SRSとリソースが重複するチャネルのSCSとが異なる場合には、更に、実施の形態1で説明したように、SCSの差異による追加のpunctureサイズの変更(例えば、図13を参照)を加えてもよい。これにより、SRSとリソースが重複するチャネルによる干渉、及び、inter-numerology干渉を抑えられ、かつ、SRSによる品質推定精度を向上させることができる。
また、端末100は、SRSをpunctureする場合、punctureサイズに応じて、SRSのPSDを増加させてもよく、punctureサイズに関係なく、SRSのPSDを一定にする制御を行ってもよい。punctureが行われる際にSRSのPSDを増加させることで、SRSの受信品質を向上させる効果が得られる。また、Punctureの有無によらず、PSDを一定にすることで他セル干渉レベルが一定になり、スケジューリング性能が向上できる。
また、DCIには、NRで追加されたGroup common PDCCHで送信される制御情報も含む。
また、上記実施の形態はSRSに限るものでもなく、ZC系列などの符号系列を使用する別のチャネルに適用してもよい。
本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
本開示の端末は、参照信号が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、前記第1の周波数リソースに隣接し、前記第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとの境界において前記参照信号をパンクチャする回路と、前記パンクチャされた参照信号を送信する送信機と、を具備する。
本開示の端末において、前記第1の周波数リソースのサブキャリア間隔が、前記第2の周波数リソースのサブキャリア間隔よりも大きいほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい。
本開示の端末において、前記第1の周波数リソースのサブキャリア間隔が大きいほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい。
本開示の端末において、前記参照信号は、符号系列の部分と、前記符号系列の一部をコピーした拡張部分とからなる拡張符号系列であり、前記拡張部分のサイズが大きいほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい。
本開示の端末において、前記回路は、前記第2の周波数リソースで使用されるチャネル種別又はサービス種別の優先度が高いほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい。
本開示の端末において、前記第2の周波数リソースに割り当てられる信号の電力スペクトル密度(PSD)が、前記参照信号のPSDより低いほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい。
本開示の端末は、参照信号が割り当てられた周波数リソースのうち、前記参照信号以外の他のチャネルが割り当てられた周波数リソースと重複する部分をパンクチャする回路と、前記パンクチャされた参照信号を送信する送信機と、を具備する。
本開示の端末は、参照信号をパンクチャするpunctureサイズに基づいて、前記参照信号を生成する方法を変更する回路と、前記変更後の方法を用いて生成された前記参照信号を送信する送信機と、を具備する。
本開示の端末において、前記参照信号は、符号系列の部分と、前記符号系列の一部をコピーした拡張部分とからなる拡張符号系列であり、前記回路は、前記punctureサイズが閾値以上の場合、前記punctureサイズを前記拡張部分のサイズに変更する。
本開示の端末において、前記回路は、前記punctureサイズが閾値以上の場合、前記参照信号が割り当てられた第1のリソースサイズから前記punctureサイズを引いた後の第2のリソースサイズ以下の素数を系列長とする符号系列から、前記第2のリソースサイズの参照信号を生成する。
本開示の端末において、前記送信機は、前記punctureサイズが閾値以上の場合、前記参照信号をドロップする。
本開示の通信方法は、参照信号が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、前記第1の周波数リソースに隣接し、前記第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとの境界において前記参照信号をパンクチャし、前記パンクチャされた参照信号を送信する。
本開示の通信方法は、参照信号が割り当てられた周波数リソースのうち、前記参照信号以外の他のチャネルが割り当てられた周波数リソースと重複する部分をパンクチャし、前記パンクチャされた参照信号を送信する。
本開示の通信方法は、参照信号をパンクチャするpunctureサイズに基づいて、前記参照信号を生成する方法を変更し、前記変更後の方法を用いて生成された前記参照信号を送信する。
本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
100 端末
101,205 アンテナ
102,206 無線受信部
103 復調・復号部
104,202 制御情報保持部
105,208 Punctureサイズ決定部
106,209 SRS生成指示部
107 SRS生成部
108 リソース割当部
109,204 無線送信部
200 基地局
201 制御情報生成部
203 変調・符号化部
207 復調・復号部
210 レプリカ生成部
211 品質推定部
212 スケジューリング部
101,205 アンテナ
102,206 無線受信部
103 復調・復号部
104,202 制御情報保持部
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106,209 SRS生成指示部
107 SRS生成部
108 リソース割当部
109,204 無線送信部
200 基地局
201 制御情報生成部
203 変調・符号化部
207 復調・復号部
210 レプリカ生成部
211 品質推定部
212 スケジューリング部
Claims (14)
- 参照信号が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、前記第1の周波数リソースに隣接し、前記第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとの境界において前記参照信号をパンクチャする回路と、
前記パンクチャされた参照信号を送信する送信機と、
を具備する端末。 - 前記第1の周波数リソースのサブキャリア間隔が、前記第2の周波数リソースのサブキャリア間隔よりも大きいほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい、
請求項1に記載の端末。 - 前記第1の周波数リソースのサブキャリア間隔が大きいほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい、
請求項1に記載の端末。 - 前記参照信号は、符号系列の部分と、前記符号系列の一部をコピーした拡張部分とからなる拡張符号系列であり、
前記拡張部分のサイズが大きいほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい、
請求項1に記載の端末。 - 前記回路は、前記第2の周波数リソースで使用されるチャネル種別又はサービス種別の優先度が高いほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい、
請求項1に記載の端末。 - 前記第2の周波数リソースに割り当てられる信号の電力スペクトル密度(PSD)が、前記参照信号のPSDより低いほど、前記参照信号をパンクチャするpunctureサイズは大きい、
請求項1に記載の端末。 - 参照信号が割り当てられた周波数リソースのうち、前記参照信号以外の他のチャネルが割り当てられた周波数リソースと重複する部分をパンクチャする回路と、
前記パンクチャされた参照信号を送信する送信機と、
を具備する端末。 - 参照信号をパンクチャするpunctureサイズに基づいて、前記参照信号を生成する方法を変更する回路と、
前記変更後の方法を用いて生成された前記参照信号を送信する送信機と、
を具備する端末。 - 前記参照信号は、符号系列の部分と、前記符号系列の一部をコピーした拡張部分とからなる拡張符号系列であり、
前記回路は、前記punctureサイズが閾値以上の場合、前記punctureサイズを前記拡張部分のサイズに変更する、
請求項8に記載の端末。 - 前記回路は、前記punctureサイズが閾値以上の場合、前記参照信号が割り当てられた第1のリソースサイズから前記punctureサイズを引いた後の第2のリソースサイズ以下の素数を系列長とする符号系列から、前記第2のリソースサイズの参照信号を生成する、
請求項8に記載の端末。 - 前記送信機は、前記punctureサイズが閾値以上の場合、前記参照信号をドロップする、
請求項8に記載の端末。 - 参照信号が割り当てられた第1の周波数リソースのパラメータ、及び、前記第1の周波数リソースに隣接し、前記第1の周波数リソースで用いるサブキャリア間隔と異なるサブキャリア間隔を用いる第2の周波数リソースのパラメータに基づいて、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとの境界において前記参照信号をパンクチャし、
前記パンクチャされた参照信号を送信する、
通信方法。 - 参照信号が割り当てられた周波数リソースのうち、前記参照信号以外の他のチャネルが割り当てられた周波数リソースと重複する部分をパンクチャし、
前記パンクチャされた参照信号を送信する、
通信方法。 - 参照信号をパンクチャするpunctureサイズに基づいて、前記参照信号を生成する方法を変更し、
前記変更後の方法を用いて生成された前記参照信号を送信する、
通信方法。
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