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WO2020144890A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents

基地局、端末及び通信方法 Download PDF

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WO2020144890A1
WO2020144890A1 PCT/JP2019/033771 JP2019033771W WO2020144890A1 WO 2020144890 A1 WO2020144890 A1 WO 2020144890A1 JP 2019033771 W JP2019033771 W JP 2019033771W WO 2020144890 A1 WO2020144890 A1 WO 2020144890A1
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WO
WIPO (PCT)
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csi
timing
transmission
base station
terminal
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2019/033771
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English (en)
French (fr)
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尚哉 芝池
鈴木 秀俊
綾子 堀内
アンキット ブハンブリ
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Panasonic Intellectual Property Corp of America
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Corp of America
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Intellectual Property Corp of America filed Critical Panasonic Intellectual Property Corp of America
Priority to US17/421,689 priority Critical patent/US12028283B2/en
Priority to JP2020565573A priority patent/JP7337101B2/ja
Publication of WO2020144890A1 publication Critical patent/WO2020144890A1/ja
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L27/0006Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

Definitions

  • the present disclosure relates to a base station, a terminal, and a communication method.
  • NR New Radio access technology
  • LTE-License-Assisted Access Similar to LTE-License-Assisted Access (LTE-LAA), NR discusses operation in unlicensed band (or also called unlicensed band) (also called NR-U or NR-based Access to Unlicensed Spectrum). Has been done. LTE-LAA supported operation in the unlicensed band that accompanies operation in the licensed band. On the other hand, in NR, it is required to realize the operation (stand-alone operation) in the unlicensed band without using the licensed band.
  • unlicensed band also called NR-U or NR-based Access to Unlicensed Spectrum
  • a base station (sometimes called “eNB” or “gNB”) uses a specific radio resource and is referred to as Channel State Information-Reference Signal (hereinafter referred to as CSI-RS).
  • a signal is transmitted (hereinafter, also referred to as “CSI-RS transmission” or “CSI-RS transmission”).
  • a terminal (for example, sometimes referred to as “UE (User Equipment)”) measures downlink quality in the CSI-RS transmission band by measuring CSI-RS reception quality. Then, the terminal notifies (in other words, reports) the measurement result of CSI-RS to the base station (hereinafter, also referred to as “CSI reporting”, “CSI reporting” or “CSI-RS reporting”).
  • the non-limiting example of the present disclosure contributes to the provision of a base station, a terminal, and a communication method that can appropriately transmit a reference signal in the unlicensed band and a reception quality report measured using the reference signal.
  • a base station based on a time resource set according to the result of carrier sense, is set before the carrier sense, the transmission timing of the reference signal and the reference signal in the terminal.
  • a control circuit for changing at least one timing of the quality information reporting timings measured by using the control circuit; and a communication circuit for communicating the reference signal or the quality information based on the changed timing. ..
  • the embodiment of the present disclosure it is possible to appropriately transmit the reference signal in the unlicensed band and the reception quality report measured using the reference signal.
  • Diagram showing an example of the correspondence between CSI-RS transmission and CSI reporting Diagram showing an example of CSI-RS transmission Figure showing an example of a CSI report Block diagram showing a partial configuration example of a base station Block diagram showing an example of the configuration of part of the terminal Block diagram showing a configuration example of a base station Block diagram showing an example of terminal configuration Sequence diagram showing an operation example of a base station and a terminal
  • Diagram showing an example of CSI report related to decision method 2 The figure which shows an example of the shift amount in CSI-RS transmission which concerns on the determination method 3.
  • a terminal measures received power using CSI-RS included in Discovery Reference Signal (DRS), and the measurement result is used as CSI reference signal received power (CSI-RSRP) to manage radio resource ( For example, it reports to the base station for RRM (Radio Resource Management).
  • DRS Discovery Reference Signal
  • CSI-RSRP CSI reference signal received power
  • the terminal estimates downlink quality using CSI-RS which is periodically transmitted by CSI-RS alone and reports the estimation result to the base station.
  • Periodic CSI-RS Periodic CSI-RS
  • semi-periodic CSI-RS Semi-Persistent CSI-RS
  • aperiodic CSI-RS Aperiodic CSI-RS
  • terminals when operating in the unlicensed band of NR, it is considered that terminals measure downlink quality using CSI-RS.
  • a candidate for transmission setting for example, called Trigger State
  • Trigger State a candidate for transmission setting
  • a CSI-RS transmission based on any of the setting candidates is triggered.
  • CSI reporting On the other hand, regarding reporting of CSI-RS measurement results from the terminal to the base station (CSI reporting), periodic reporting (Periodic CSI reporting), semi-periodic reporting (Semi-persistent CSI reporting), and aperiodic reporting 3 types of Aperiodic CSI reporting are supported.
  • FIG. 1 shows an example of the correspondence between CSI-RS transmission and CSI reporting.
  • Periodic CSI report As shown in Fig. 1, all types of Periodic CSI report, Semi-Persistent CSI report, and Aperiodic CSI report can be set as the CSI report for Periodic CSI-RS transmission.
  • the CSI report for Semi-Persistent CSI-RS transmission does not support Periodic CSI report, and Semi-Persistent CSI report or Aperiodic CSI report can be set.
  • Periodic CSI report and Semi-persistent CSI report are not supported for CSI report for Aperiodic CSI-RS transmission, and Aperiodic CSI report can be set.
  • the Periodic CSI report is transmitted using an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel). Also, the setting of the Periodic CSI report is set by upper layer signaling, for example.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the Aperiodic CSI report is transmitted using an uplink data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • the setting of Aperiodic CSI reporting is, for example, similar to the setting of Aperiodic CSI-RS transmission, the setting candidates are notified to the terminal in advance by higher layer signaling, and the downlink control information reports based on any of the setting candidates. Is triggered.
  • both the method using PUCCH and the method using PUSCH are supported, and each method is similar to the setting method of Periodic CSI report and Aperiodic CSI report.
  • the Semi-persistent CSI report is reported in the PUSCH. It may be multiplexed and transmitted (also referred to as “piggybacked and transmitted”).
  • LTE-LAA supports that a base station or a terminal performs carrier sense (for example, Listen Before Talk (LBT)) at the start of transmission. LBT support is also being considered for the operation of NR unlicensed bands.
  • carrier sense for example, Listen Before Talk (LBT)
  • the base station or the terminal searches the target unlicensed band (or channel), other devices (for example, It is confirmed whether the base station, the terminal, the Wi-Fi (registered trademark) device, or the like) is communicating in the band.
  • the base station or terminal uses the unlicensed band for which it has been confirmed that no other device is communicating for communication.
  • the transmittable time (for example, Channel Occupancy Time (COT)) is set for the band once determined to be usable by the LBT.
  • the base station or terminal can transmit signals in the COT, and performs LBT again for communication after the COT has elapsed.
  • the COT configuration information indicating the COT configuration and the slot format information (SFI: Slot Format Information) indicating the slot format of each COT are set in the terminal after the band used by the LBT is determined. Is being considered.
  • the COT configuration information may include, for example, the maximum COT length.
  • the terminal may determine that the time within the maximum COT length is within the COT.
  • the slot format is an allocation setting of downlink (Downlink) and uplink (Uplink) communication for each symbol in the slot.
  • the slot format in the COT (for example, whether each symbol can be used for downlink communication or uplink communication) is set after the band used by the LBT is set. It is expected to be decided.
  • CSI-RS transmission and CSI report in unlicensed band As described above, in NR, in any of three types of CSI-RS transmission and CSI-RS of Periodic, Semi-Persistent and Aperiodic, CSI-RS transmission, measurement and report (in other words, CSI-RS transmission, CSI-RS transmission, CSI
  • the candidate positions for allocation of resources (hereinafter, also collectively referred to as “CSI-RS resources”) used for measurement and CSI reporting) are notified to terminals by higher layer signaling (eg, RRC).
  • the base station or terminal cannot execute the communication unless the band can be confirmed as a result of executing the LBT immediately before the communication.
  • the communication time is limited within the set COT length.
  • the base station notifies the terminal after the used band is set by the LBT, as described above.
  • the allocation of CSI-RS resources in the unlicensed band needs to be decided based on the judgment result of the band situation by the LBT, the COT configuration, and the slot format decided after setting the used band by the LBT.
  • the allocation of the CSI-RS resource is notified to the terminal by higher layer signaling, so that, for example, it may not be possible to flexibly deal with the temporal variation of the COT length and slot format set after LBT. possible.
  • the periodic allocation of CSI-RS resources by higher layer signaling does not consider the confirmation result of the usage status by the LBT in the allocated resources or the slot format setting. Therefore, there is a possibility that sufficient CSI-RS resources cannot be secured in the unlicensed band.
  • the CSI-RS resource may be erroneously set to a resource that cannot perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting.
  • resources for example, transmission timing or reporting timing
  • resources for example, transmission timing or reporting timing
  • the timing of CSI-RS transmission and CSI report is included in the set COT, and slot format (for example, each If CSI-RS transmission, measurement, and reporting are set to be executable in all of the symbol downlink communication and uplink communication settings), then CSI-RS transmission, measurement, and reporting are actually executable.
  • Fig. 2 shows an operation example of Periodic (or Semi-persistent) CSI-RS transmission, measurement, and reporting.
  • the transmission timing of Periodic CSI-RS (in other words, CSI-RS resource) is periodically allocated in the time direction by higher layer signaling.
  • COT#m and COT#n are set as a result of each LTB, and the symbol format (for example, downlink (DL) symbol (denoted as “D”) or uplink (UL) is set in the slot format in each COT. ) Symbol (denoted as "U”)) is set.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • U Symbol
  • the resource corresponding to the transmission timing of Periodic CSI-RS is set to DL symbol (D). Therefore, the base station can transmit Periodic CSI-RS in the DL symbol.
  • the base station cannot transmit Periodic CSI-RS during the period between COT#m and COT#n, that is, at the transmission timing of Periodic CSI-RS allocated outside COT. ..
  • the resource corresponding to the transmission timing of Periodic CSI-RS is set to the UL symbol (U). Therefore, the base station cannot transmit the downlink signal Periodic CSI-RS in the UL symbol.
  • CSI-RS transmission For Aperiodic CSI-RS transmission, measurement and reporting, from among the candidates set by the upper layer signaling, based on any setting selected by the downlink control information, CSI-RS transmission, measurement And reporting is carried out.
  • Aperiodic CSI-RS resource allocation by upper layer signaling considers the confirmation result of the usage status by the LBT or the slot format setting in the allocated resource as well as Periodic and Semi-Persistent CSI-RS transmission/measurement/report. Not not. Therefore, in the unlicensed band, the CSI-RS resource may be erroneously set to the resource that cannot perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting.
  • the terminal is set to transmit the CSI report to the base station after a specified calculation time after the trigger by DCI.
  • FIG. 3 shows an operation example of Aperiodic CSI-RS transmission, measurement, and reporting.
  • the transmission timing of Aperiodic CSI-RS triggered by DCI is within the COT set based on the LTB result. Therefore, the base station can transmit Aperiodic CSI-RS at the transmission timing triggered by DCI.
  • the transmission timing of the Aperiodic CSI report triggered by DCI is outside the COT set based on the LTB result. Therefore, the terminal cannot send the Aperiodic CSI report.
  • [DMTC] CSI-RS can be included in DRS in LTE-LAA. Resources are periodically allocated to the DRS. However, as described above, depending on the result of LBT, the base station may not be able to transmit DRS in the allocated resource. Therefore, in LTE-LAA, for example, a DRS transmittable time (for example, DMTC: referred to as DRS measurement timing configuration) is provided in each DRS cycle. Transmission of DRS at any time within the DMTC is supported. The terminal does not notify the timing at which the base station transmits the DRS in the DMTC, and the terminal continues to monitor in the DMTC.
  • DMTC DMTC: referred to as DRS measurement timing configuration
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a partial configuration example of base station 100 according to the present embodiment.
  • the control unit 102 determines whether to perform carrier sense based on a time resource (for example, COT configuration or slot format) set according to the result of carrier sense.
  • a time resource for example, COT configuration or slot format
  • At least one of the transmission timing of the reference signal (for example, CSI-RS) and the reporting timing of the quality information (for example, CSI) measured by the terminal 200 using the reference signal is changed.
  • the transmitting unit 108 and the receiving unit 109 (corresponding to a communication circuit) perform communication of the reference signal or the quality information based on the changed timing.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a part of terminal 200 according to the present embodiment.
  • control section 212 has a base station set before carrier sense based on a time resource (for example, COT configuration or slot format) set according to the result of carrier sense.
  • a time resource for example, COT configuration or slot format
  • At least one of the transmission timing of the reference signal (for example, CSI-RS) from 100 and the reporting timing of the quality information (for example, CSI) measured using the reference signal is changed.
  • the reception unit 201 and the transmission unit 214 (corresponding to a communication circuit) perform communication of the reference signal or the quality information based on the changed timing.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a CSI-RS setting unit 101, a control unit 102, a DCI generation unit 103, a CSI-RS generation unit 104, an error correction coding unit 105, a modulation unit 106, and a signal. It has an allocation unit 107, a transmission unit 108, a reception unit 109, a signal separation unit 110, a demodulation unit 111, an error correction decoding unit 112, a carrier sense unit 113, and a COT setting unit 114.
  • the CSI-RS setting unit 101 sets, for example, parameters related to CSI-RS (for example, parameters related to transmission, measurement and report of CSI-RS such as CSI-RS resources), and CSI-RS setting information indicating the set parameters. To generate.
  • the CSI-RS setting section 101 outputs the CSI-RS setting information to the control section 102 and the CSI-RS generating section 104. Also, the CSI-RS setting section 101 outputs the CSI-RS setting information as upper layer signaling (or referred to as upper layer signal) to the error correction coding section 105.
  • the control unit 102 transmits, for example, CSI-RS based on the CSI-RS setting information input from the CSI-RS setting unit 101 and the COT setting information (one example will be described later) input from the COT setting unit 114. And at least one of the CSI reporting timing.
  • the control unit 102 outputs timing information indicating the set CSI-RS transmission timing and CSI report timing to the CSI-RS generation unit 104, the signal allocation unit 107, and the signal separation unit 110, for example.
  • control unit 102 for example, outputs the resource information indicating the setting (for example, including the setting different from the timing information) regarding the CSI-RS transmission and the CSI report indicated in the CSI-RS setting information, from the signal allocating unit 107 and the signal separating unit. Output to 110.
  • the control unit 102 may output the timing information to the DCI generation unit 103 when notifying the terminal 200 of the set timing information (for example, refer to the determination method 3 described later).
  • the DCI generation unit 103 allocates downlink data (for example, DL data) or uplink data based on the COT setting information input from the COT setting unit 114 or the timing information input from the control unit 102, for example.
  • DCI which is a control signal indicating allocation information indicating allocation of (for example, UL data)
  • the control information shown in the DCI includes information about CSI-RS transmission or CSI report (for example, information indicating activation or deactivation in semi-persistent operation, or trigger in aperiodic operation). You can
  • the DCI generator 103 outputs the DCI to the signal allocator 107 as transmission data. Further, DCI generating section 103 outputs DL data allocation information (for example, including resource information regarding CSI-RS transmission) to signal allocation section 107 as a control signal. Further, the DCI generation unit 103 outputs UL data allocation information (for example, including resource information regarding CSI reporting) to the signal separation unit 110 as a control signal. Further, the DCI generation unit 103 outputs the allocation information (for example, activation information or trigger information) regarding CSI-RS to the CSI-RS generation unit 104 as a control signal.
  • DL data allocation information for example, including resource information regarding CSI-RS transmission
  • UL data allocation information for example, including resource information regarding CSI reporting
  • the DCI generation unit 103 outputs the allocation information (for example, activation information or trigger information) regarding CSI-RS to the CSI-RS generation unit 104 as a control signal.
  • the CSI-RS generation unit 104 based on the CSI-RS setting information input from the CSI-RS setting unit 101, the timing information input from the control unit 102, and the control information input from the DCI generation unit 103, The CSI-RS to be transmitted from the base station 100 to the terminal 200 is generated.
  • CSI-RS generating section 104 outputs the generated CSI-RS to signal allocating section 107.
  • the error correction coding unit 105 receives the transmission data signal (DL data signal) and the upper layer signaling input from the CSI-RS setting unit 101, performs error correction coding on the input signal, and outputs the coded signal. To the modulator 106.
  • the modulation unit 106 performs modulation processing on the signal input from the error correction coding unit 105, and outputs the modulated data signal to the signal allocation unit 107.
  • the signal allocation unit 107 for example, based on the allocation information input from the DCI generation unit 103 and the control information input from the control unit 102, a data signal input from the modulation unit 106 (for example, a DL data signal or an upper layer). Signaling), a DCI input from the DCI generation unit 103, and a DL signal (in other words, a transmission signal) including at least one of CSI-RS input from the CSI-RS generation unit 104 are allocated to resources.
  • the formed transmission signal is output to the transmission unit 108.
  • the transmission unit 108 performs radio transmission processing such as up-conversion on the signal input from the signal allocation unit 107, and transmits the signal to the terminal 200 via the antenna.
  • the receiving unit 109 receives a signal transmitted from the terminal 200 via an antenna, performs radio reception processing such as down conversion, and outputs the signal to the signal separation unit 110 and the carrier sense unit 113.
  • the signal separation unit 110 separates the signal input from the reception unit 109 based on the control information input from the control unit 102 and the allocation information input from the DCI generation unit 103, for example.
  • the signal separation unit 110 outputs the separated data signal (for example, UL data signal) to the demodulation unit 111. Further, the signal separation unit 110 outputs the separated CSI report signal to a processing unit (not shown) (for example, a scheduler).
  • the demodulation unit 111 performs demodulation processing on the signal input from the signal separation unit 110 and outputs the obtained signal to the error correction decoding unit 112.
  • the error correction decoding unit 112 decodes the signal input from the demodulation unit 111 and obtains a reception data signal (UL data signal) from the terminal 200.
  • the carrier sense unit 113 When confirming (in other words, investigating or searching) the use status of the band by the LBT, the carrier sense unit 113 investigates the use status of the band by the LBT by using the signal input from the receiving unit 109, and the base station 100 Determines the band used for communication. The carrier sense unit 113 outputs the determination result to the COT setting unit 114.
  • the COT setting unit 114 sets a parameter relating to the COT set in the band that the base station 100 can use for communication, based on the determination result of the band use status input from the carrier sense unit 113.
  • the parameters relating to the COT may include, for example, the COT length (or the maximum COT length) and the slot format (in other words, the symbol configuration within the COT).
  • the COT setting unit 114 outputs COT setting information (or COT configuration information) indicating the set COT-related parameters to the control unit 102 and the DCI generating unit 103.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 includes receiving section 201, signal separating section 202, DCI receiving section 203, demodulating section 204, error correction decoding section 205, CSI measuring section 206, and CSI-RS setting section 207.
  • CSI report generation section 208 error correction coding section 209, modulation section 210, carrier sense section 211, control section 212, signal allocation section 213, and transmission section 214.
  • the receiving unit 201 receives a received signal via an antenna, performs reception processing such as down conversion, and then outputs the signal to the signal separation unit 202 and carrier sense unit 211.
  • the signal separation unit 202 separates the signal component corresponding to the position (in other words, search space) of the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel) candidate from the signal input from the reception unit 201, and the DCI. Output to the receiving unit 203. Further, the signal separation unit 202 separates a DL signal (for example, a DL data signal or higher layer signaling) from the signal input from the reception unit 201 based on the allocation information input from the DCI reception unit 203, and demodulates the signal. It is output to the section 204.
  • a DL signal for example, a DL data signal or higher layer signaling
  • the signal separation unit 202 based on the CSI-RS setting information input from the DCI reception unit 203 and the timing information input from the control unit 212, extracts the CSI-RS from the signal input from the reception unit 201. Separate and output to CSI measuring section 206.
  • the DCI reception unit 203 monitors (in other words, blind decoding) the signal component input from the signal separation unit 202, and detects the DCI addressed to the terminal 200.
  • the DCI receiving unit 203 decodes and receives the DCI detected by the monitor.
  • the DCI receiving unit 203 outputs DL allocation information of the decoded DCI to the signal separating unit 202, outputs UL allocation information to the signal allocating unit 213, and outputs COT setting information to the CSI report generating unit 208 and the control unit. Output to the unit 212.
  • the demodulation unit 204 performs demodulation processing on the signal input from the signal separation unit 202 and outputs the obtained demodulated signal to the error correction decoding unit 205.
  • the error correction decoding unit 205 decodes the signal input from the demodulation unit 204, outputs the obtained higher layer signaling to the CSI-RS setting unit 207, and outputs the obtained received data signal.
  • the CSI measurement unit 206 measures downlink quality (or reception quality) in the CSI-RS transmission band, for example, using the CSI-RS input from the signal separation unit 202.
  • CSI measurement section 206 outputs CSI information indicating the measurement result to CSI report generation section 208.
  • the CSI-RS setting unit 207 sets CSI-RS transmission, measurement, and report settings (for example, CSI-RS resource) set in the base station 100 based on the upper layer signaling input from the error correction decoding unit 205. Etc.) and holds them as CSI-RS setting information in the terminal 200.
  • the CSI-RS setting section 207 outputs the CSI-RS setting information to the CSI report generating section 208 and the control section 212.
  • the CSI report generating unit 208 includes the CSI information input from the CSI measuring unit 206, the CSI-RS setting information input from the CSI-RS setting unit 207, the control information input from the DCI receiving unit 203, and the control unit 212.
  • a CSI report signal to be transmitted to the base station 100 is generated based on the control information input from.
  • the CSI report generation section 208 outputs the generated CSI report signal to the signal allocation section 213.
  • the error correction coding unit 209 receives the transmission data signal (UL data signal), performs error correction coding on the transmission data signal, and outputs the coded signal to the modulation unit 210.
  • the modulation unit 210 modulates the signal input from the error correction coding unit 209 and outputs the modulated signal to the signal allocation unit 213.
  • the carrier sense unit 211 When confirming (in other words, investigating or searching) the use status of the band by the LBT, the carrier sense unit 211 investigates the use status of the band by the LBT using the signal input from the receiving unit 201, and the terminal 200 Determine the bandwidth used for communication. The carrier sense unit 211 outputs the determination result to the control unit 212.
  • the control unit 212 based on the CSI-RS setting information input from the CSI-RS setting unit 207, the COT setting information input from the DCI receiving unit 203, and the determination result input from the carrier sense unit 211, for example, , CSI-RS reception timing and/or CSI report signal transmission timing.
  • the control unit 212 outputs timing information indicating the set CSI-RS reception timing and CSI report signal transmission timing to the CSI report generation unit 208, the signal separation unit 202, and the signal allocation unit 213, for example.
  • control unit 212 for example, the signal demultiplexing unit 202 and the signal allocation unit, the resource information indicating the setting (for example, including a setting different from the timing information) regarding the CSI-RS transmission and the CSI report indicated in the CSI-RS setting information. Output to 213.
  • control unit 212 when the control unit 212 receives DCI including timing information of CSI-RS transmission and CSI report from the base station 100 (for example, refer to decision method 3 described later), the timing information input from the DCI receiving unit 203.
  • the timing of CSI-RS and CSI reporting may be determined based on
  • the signal allocation unit 213 identifies a resource to which a UL signal is allocated based on the information (for example, allocation information) input from the DCI reception unit 203 and the control information input from the control unit 212.
  • the signal allocation unit 213 allocates the signal (for example, UL data signal) input from the modulation unit 210 and the CSI report signal input from the CSI report generation unit 208 to the identified resource, and outputs the resource to the transmission unit 214. ..
  • the transmission unit 214 performs radio transmission processing such as up-conversion on the signal input from the signal allocation unit 213, and transmits the signal via the antenna.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of processing of base station 100 and terminal 200 according to the present embodiment.
  • the base station 100 sets parameters related to CSI-RS transmission such as CSI-RS resources and CSI reporting (ST101).
  • the base station 100 notifies (in other words, sets) the CSI-RS setting information including the set parameters to the terminal 200 by, for example, upper layer signaling (ST102).
  • the terminal 200 acquires the CSI-RS setting information notified by higher layer signaling (ST103).
  • the base station 100 performs, for example, LBT (in other words, carrier sense) before starting communication in the unlicensed band (ST104).
  • LBT in other words, carrier sense
  • the base station 100 sets, for example, the COT configuration or the slot format in the COT based on the LBT result (ST105).
  • the base station 100 determines the transmission resource (for example, timing) of the CSI-RS or the CSI report based on the CSI-RS setting information and the COT setting information (ST106).
  • the base station 100 transmits, for example, DCI including COT setting information to the terminal 200 (ST107).
  • DCI may include information indicating the transmission resource of the CSI-RS or CSI report determined by the base station 100 (for example, refer to determination method 3 described later).
  • the terminal 200 determines the transmission resource (for example, timing) of the CSI-RS or the CSI report based on the CSI-RS setting information and the COT setting information similarly to the base station 100 (ST108). Alternatively, the terminal 200 may determine the transmission resource of the CSI-RS or the CSI report, for example, based on the transmission resource information indicated by the DCI from the base station 100 (for example, see the determination method 3 described later). ..
  • Base station 100 transmits CSI-RS (ST109).
  • Terminal 200 transmits to base station 100 a CSI report signal generated using CSI-RS transmitted from base station 100 (ST110).
  • the base station 100 and the terminal 200 based on the COT setting (for example, the COT length and the slot format configuration in the COT) set after checking the band usage status by the LBT (in other words, after carrier sense), the CSI -Determine CSI-RS resources used for RS transmission, measurement and reporting.
  • the COT setting for example, the COT length and the slot format configuration in the COT
  • the LBT after carrier sense
  • the CSI -Determine CSI-RS resources used for RS transmission measurement and reporting.
  • the base station 100 and the terminal 200 can determine a resource that avoids a non-transmissible section that may occur in the unlicensed band (for example, a section outside the COT or a section that cannot be transmitted due to the symbol configuration of the slot format). Therefore, it is possible to guarantee the opportunity of CSI-RS transmission, measurement, and reporting, which is similar to the licensed bandwidth, even in the unlicensed bandwidth.
  • a resource that avoids a non-transmissible section that may occur in the unlicensed band for example, a section outside the COT or a section that cannot be transmitted due to the symbol configuration of the slot format. Therefore, it is possible to guarantee the opportunity of CSI-RS transmission, measurement, and reporting, which is similar to the licensed bandwidth, even in the unlicensed bandwidth.
  • the CSI-RS resources set before LBT as described above are used as a result of LBT (for example, availability of band (or channel)).
  • a method of adjusting (in other words, changing) according to the slot format setting in the COT, etc. will be described.
  • ⁇ Determination method 1> In the determination method 1, the base station 100 and the terminal 200, for example, on the basis of the LBT result or the slot format setting (for example, symbol configuration), the CSI-RS using the CSI-RS resource set before the LBT. Determine whether to send, measure and report.
  • the base station 100 and the terminal 200 for example, on the basis of the LBT result or the slot format setting (for example, symbol configuration), the CSI-RS using the CSI-RS resource set before the LBT. Determine whether to send, measure and report.
  • the base station 100 and the terminal 200 determine that the CSI-RS resource configured prior to the LBT cannot be used by the LBT, the base station 100 and the terminal 200 cancel (or cancel) CSI-RS transmission, measurement, and reporting. decide.
  • the base station 100 and the terminal 200 the transmission direction corresponding to the CSI-RS resource set before the LBT (for example, DL in the case of CSI-RS transmission, UL in the case of CSI reporting),
  • the transmission direction for example, the DL symbol or the UL symbol
  • it decides to stop transmission, measurement, and reporting of CSI-RS.
  • the base station 100 stops CSI-RS transmission and the terminal 200 stops CSI measurement.
  • the terminal 200 cancels the CSI report.
  • the base station 100 and the terminal 200 perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting using the resources.
  • the base station 100 and the terminal 200 add unnecessary CSI-RS without newly adding a control signal for determining whether to perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting. Transmission, measurement and reporting can be stopped.
  • the base station 100 and the terminal 200 change the CSI-RS resource set before the LBT (in other words, the time based on the LBT result or the slot format setting (for example, the symbol configuration)). Shift in the direction). Then, the base station 100 and the terminal 200 perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting using the changed CSI-RS resource.
  • the CSI-RS resource becomes the resource determined to be usable by the LBT. It may be changed (shifted in the time direction).
  • the base station 100 and the terminal 200 the transmission direction corresponding to the CSI-RS resource set before the LBT (for example, DL in the case of CSI-RS transmission, UL in the case of CSI reporting), If the transmission direction (eg, DL symbol or UL symbol) set in the symbol corresponding to the CSI-RS resource does not match in the slot format setting, the transmission direction (DL or UL) matches the CSI-RS resource.
  • Resource for example, DL symbol in the case of CSI-RS transmission, UL symbol in the case of CSI reporting
  • FIG. 9 shows an example of CSI-RS transmission in the determination method 2.
  • timing A and timing B of CSI-RS (Periodic CSI-RS) transmission are notified from the base station 100 to the terminal 200 before the LBT.
  • DL symbol (D) is set at timing A, which is the CSI-RS transmission timing, in the slot format setting set based on the LBT result. Therefore, the resource corresponding to the timing A is the resource determined to be usable by the LBT (in other words, within the COT). In the resource corresponding to the timing A, the transmission direction of CSI-RS transmission (in other words, DL transmission) matches the transmission direction (DL symbol) set in the symbol in the slot format setting. Therefore, base station 100 transmits CSI-RS to terminal 200 at timing A. Further, terminal 200 receives CSI-RS from base station 100 at timing A and performs CSI measurement.
  • the UL symbol (U) is set at the timing B, which is the CSI-RS transmission timing, in the slot format setting set based on the LBT result. Therefore, the resource corresponding to the timing B is the resource determined to be usable by the LBT (in other words, within the COT). However, in the resource corresponding to the timing B, the transmission direction of CSI-RS transmission (in other words, DL transmission) and the transmission direction (UL symbol) set in the symbol in the slot format setting do not match.
  • the base station 100 changes (shifts) the CSI-RS transmission timing (for example, transmission resource) from the timing B to the timing B′ corresponding to the DL symbol. Then, base station 100 transmits CSI-RS to terminal 200 at timing B′. Also, the terminal 200 changes the reception timing of CSI-RS from timing B to timing B′, receives CSI-RS, and performs CSI measurement, as in the base station 100.
  • the CSI-RS transmission timing for example, transmission resource
  • Fig. 10 shows an example of a CSI report in Decision Method 2.
  • timing C and timing D of CSI (Periodic CSI as an example) report are notified from the base station 100 to the terminal 200 before the LBT.
  • a UL symbol (U) is set in timing C, which is the transmission timing of the CSI report, in the slot format setting set based on the LBT result. Therefore, the resource corresponding to the timing C is the resource determined to be usable by the LBT (in other words, within the COT). Further, in the source corresponding to the timing C, the transmission direction of the CSI report (in other words, UL transmission) matches the transmission direction (UL symbol) set in the symbol in the slot format setting. Therefore, terminal 200 transmits the CSI report signal to base station 100 at timing C. Moreover, the base station 100 receives the CSI report signal from the terminal 200 at the timing C.
  • DL symbol (D) is set at timing D, which is the transmission timing of the CSI report, in the slot format setting set based on the LBT result. Therefore, the resource corresponding to the timing D is the resource determined to be usable by the LBT (in other words, within the COT). However, in the resource corresponding to the timing D, the transmission direction of the CSI report (in other words, UL transmission) does not match the transmission direction set in the symbol in the slot format setting.
  • the terminal 200 changes (shifts) the transmission timing of the CSI report from the timing D to the timing D'corresponding to the UL symbol, as shown in FIG. Then, terminal 200 transmits the CSI report to base station 100 at timing D′. Moreover, the base station 100 changes the reception timing of the CSI report from the timing D to the timing D′, and receives the CSI report, as in the terminal 200.
  • the base station 100 and the terminal 200 change the transmission timing of CSI-RS transmission and CSI report to a timing at which each can transmit. For example, when the symbol corresponding to the CSI-RS transmission timing in the COT is a UL symbol, the base station 100 and the terminal 200 shift the CSI-RS transmission timing to the DL symbol in the COT. Moreover, when the symbol corresponding to the transmission timing of the CSI report in the COT is a DL symbol, the base station 100 and the terminal 200 shift the transmission timing of the CSI report to the UL symbol in the COT.
  • FIGS. 9 and 10 have explained the case where the transmission timing set in the CSI-RS transmission and the CSI report corresponds to the resource in the COT.
  • the base station 100 and the terminal 200 handle the transmission timing in the COT as described above. It is sufficient to shift to the timing of the symbol to be executed.
  • the base station 100 changes the CSI-RS resource set prior to the LBT (in other words, based on the LBT result or the slot format setting (for example, symbol configuration)) as in the determination method 2. Shift in the time direction).
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the changed CSI-RS resource (in other words, using the changed CSI-RS to perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting).
  • the terminal 200 identifies the changed CSI-RS resource based on the DCI notified from the base station 100.
  • the base station 100 and the terminal 200 perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting using the changed CSI-RS resources.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the change content of the transmission timing of CSI-RS transmission or CSI report (for example, at least one of the shift direction and the shift amount) by downlink control information (for example, DCI). Good.
  • the base station 100 when the transmission timing of the CSI-RS transmission and the CSI report is adjusted, the base station 100 notifies the terminal 200 of information indicating the adjusted transmission timing.
  • the base station 100 can dynamically adjust the change of the transmission timing of CSI-RS transmission or CSI report according to the LBT result or the slot format setting, for example.
  • the association (for example, a table or a calculation formula) between the shift amount of the transmission timing of the CSI-RS transmission and the CSI report and the value (for example, the signaling value) notified by the DCI is used by the base station 100 and the terminal 200. May be shared between.
  • the base station 100 can notify the terminal 200 of the determined shift amount in the association based on the DCI value.
  • the unit of the shift amount may be, for example, a slot unit, a symbol unit, or a combination of a slot unit and a symbol unit.
  • the DCI for notifying the shift amount may be, for example, a group-common type DCI (or also called GC-PDCCH: Group Common PDCCH) for notifying a plurality of terminals in common, and notifying each UE individually. It may be a type of DCI (or also called UE specific PDCCH).
  • a group-common type DCI or also called GC-PDCCH: Group Common PDCCH
  • GC-PDCCH Group Common PDCCH
  • FIG. 11 shows an example of an association (table) between a signaling value and a shift amount when notifying a shift amount in slot units for CSI-RS transmission.
  • FIG. 12 shows an example of the association (table) between the signaling value and the shift amount in the case of notifying the shift amount in slot units regarding the CSI report.
  • FIG. 13 shows an example of the association (table) between signaling and shift amount in the case of notifying the shift amount in a combination of slot units and symbol units regarding CSI-RS transmission and CSI reporting.
  • the base station 100 When the transmission timing of CSI-RS transmission or CSI report is shifted, the base station 100 notifies the terminal 200 of a DCI indicating a signaling value according to the shift amount, for example, according to FIG. 11, FIG. 12 or FIG.
  • the terminal 200 specifies the shift amount corresponding to the signaling value notified by the DCI according to, for example, FIG. 11, FIG. 12, or FIG. 13.
  • the shift amounts shown in FIGS. 11, 12, and 13 are examples, and the present invention is not limited to these.
  • the shift amount is not limited to 0, 1, 2, or 3, and may be a value of another shift amount.
  • the candidates of the shift amount are not limited to four types, and other numbers of candidates (in other words, signaling values of other numbers of bits) may be set.
  • base station 100 and terminal 200 are based on the time resource (for example, COT or the symbol configuration in COT) set according to the result of LBT (in other words, carrier sense). , CSI-RS transmission timing and CSI reporting timing, which are set before LBT, are changed. Then, the base station 100 and the terminal 200 perform CSI-RS or CSI report communication based on the changed timing.
  • the time resource for example, COT or the symbol configuration in COT
  • LBT carrier sense
  • the base station 100 and the terminal 200 are flexible with respect to temporal changes such as COT length and slot format. Accordingly, resources for CSI-RS transmission, measurement and reporting can be secured.
  • base station 100 and terminal 200 have CSI-RS or CSI in the unlicensed band (for example, unlicensed band) in which a section in which base station 100 or terminal 200 cannot transmit a signal occurs. Can send reports properly.
  • unlicensed band for example, unlicensed band
  • the shift direction in the time direction of the transmission timing of the CSI-RS transmission or the CSI report is, for example, in the symbol format corresponding to the CSI-RS resource set by the upper layer signaling in the slot format. It may be determined accordingly.
  • the shift direction of the CSI-RS transmission timing is time. It may be determined to be forward (in other words, to advance) in the area.
  • the shift direction of the transmission timing of the CSI report is: It may be determined backward (in other words, in the delay direction) in the time domain.
  • the DL symbol may be arranged first and the UL symbol may be arranged later.
  • the slot format setting in the COT may be arranged in the order of downlink burst (DL burst) and uplink burst (UL burst).
  • DL burst downlink burst
  • UL burst uplink burst
  • FIG. 9 by shifting the CSI-RS transmission timing ahead of the timing B (UL symbol), it is possible to shift to the timing B′ of the DL symbol arranged before UL.
  • the transmission timing of the CSI report is shifted behind the timing D (DL symbol), so that it can be shifted to the timing D′ of the UL symbol arranged after the DL symbol.
  • CSI-RS transmission or CSI reporting may be performed in a non-transmission section (not shown) that may occur between the downlink signal (DL symbol) and the uplink signal (UL symbol).
  • DL symbol downlink signal
  • UL symbol uplink signal
  • the transmission timing of is shifted.
  • the base station 100 and the terminal 200 can perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting in the non-transmission period, so that resource usage efficiency in the unlicensed band can be improved.
  • the method of determining the shift direction is not limited to the method described above.
  • the shift of the transmission timing of the CSI report (in other words, the shift amount) may be set within a range in which the generation process of the CSI report is in time for the transmission of the CSI report, for example.
  • the terminal 200 may stop the CSI report, for example, when the generation process of the CSI report is not in time for the transmission timing after the shift.
  • the shift amount of transmission timing between CSI-RS transmission and CSI reporting may be determined individually without depending on each other.
  • the maximum shift amount of the CSI-RS transmission or CSI report transmission timing is the period in periodic operation. May be restricted according to
  • the maximum shift amount of transmission timing of CSI-RS transmission or CSI report may be limited to 4 slots.
  • the base station 100 and the terminal 200 stop the transmission of the CSI-RS transmission or the CSI report when the transmission timing of the CSI-RS transmission or the CSI report needs to be shifted more than the maximum value of the shift amount (or You may cancel).
  • the CSI-RS resource (for example, the transmission timing of CSI-RS or CSI report) is set before the LBT by, for example, upper layer signaling, and the availability of the band by the LBT or the symbol in the slot format setting is set.
  • the method of adjusting (in other words, changing) the CSI-RS resource according to the configuration has been described.
  • the CSI-RS resource (for example, the transmission timing of CSI-RS or CSI report) is not set before the LBT, and is set at the stage when the free bandwidth of the LBT can be confirmed. The method of doing will be described.
  • the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the base station 100 (for example, the control unit 102) confirms that the band (or channel) is free by the LBT, sets the COT, and then sets the COT (for example, the COT configuration and the COT CSI-RS resources (for example, transmission timing) are determined based on the slot format setting).
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the determined CSI-RS resource using downlink control information (for example, DCI).
  • the terminal 200 (for example, the control unit 212) specifies the CSI-RS resource, for example, based on the DCI notified from the base station 100. Then, the base station 100 and the terminal 200 perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting using the determined CSI-RS resources.
  • the determination method 4 since the CSI-RS resource is set according to the COT configuration or the slot format setting that is set after the LBT, the accuracy of CSI-RS transmission, measurement and reporting can be improved.
  • the DCI used for CSI-RS resource allocation may be a group common type DCI, and the resource allocation may be notified from the base station 100 to a plurality of terminals 200 all at once.
  • the terminal 200 recognizes in advance which bit in the bit string of the group common DCI is the signal addressed to the terminal 200.
  • group-common type DCI the amount of signaling required for CSI-RS resource allocation can be reduced.
  • the DCI used for CSI-RS resource allocation is not limited to the group common type DCI, but may be a UE specific type DCI, and the resource allocation may be individually notified from the base station 100 to each terminal 200.
  • UE-specific type DCI CSI-RS resource allocation can be flexibly notified to each terminal 200.
  • CSI-RS measurement allocation frequency information frequency domain allocation
  • symbol numbers code multiplexing (CDM: Code Division) Multiplexing) type
  • density information for determining the frequency band
  • a plurality of mappings may be set for these pieces of information by higher layer signaling, and the mapping used by the notification of DCI may be notified.
  • CSI report allocation frequency information for example, allocation timing information including a shift amount, and which CSI report the corresponding CSI report corresponds to Information or the like for specifying whether to perform
  • CSI report allocation timing information including a shift amount
  • CSI report the corresponding CSI report corresponds to Information or the like for specifying whether to perform may be notified.
  • a plurality of patterns in other words, a combination, or called CSI-ReportConfig
  • CSI-ReportConfig a CSI report pattern used by notification of DCI may be notified. ..
  • settings other than resource allocation are not limited to DCI notification, and may be notified by higher layer signaling, for example.
  • some settings such as resource allocation (for example, transmission timing) and other settings may be individually determined.
  • resource allocation may be set after the LBT, and settings other than resource allocation may be set before the LBT.
  • CSI-RS resource allocation it may be reported in slot units, in symbol units, or in combination of slot units and symbol units.
  • the slot unit or the symbol unit may be notified, for example, of which slot or what symbol is from the head symbol of the head slot of the COT.
  • the start symbol may be the start symbol of the slot where the UL symbol of the COT starts.
  • the number of slots and the number of symbols from the first symbol of the first slot of the COT are notified, and for CSI reporting, the last slot of the COT or a slot several slots before (eg, 2 slots before) the last slot of the COT.
  • the start symbol of the upstream burst in may be used as the starting point.
  • ⁇ Decision method 5> In the determination method 4, the method of notifying the CSI-RS resource from the base station 100 to the terminal 200 by DCI has been described. On the other hand, in the determination method 5, a method of notifying (in other words, selecting) a target terminal that performs CSI-RS transmission, measurement, and reporting by DCI will be described.
  • the base station 100 (for example, the control unit 102) performs CSI-RS transmission, measurement, and reporting after, for example, the availability of the band (or channel) by the LBT is confirmed and the COT is set.
  • the target terminal 200 is selected.
  • the base station 100 transmits information indicating the target terminal 200 that performs CSI-RS transmission, measurement, and reporting (in other words, information indicating whether CSI-RS transmission, measurement, and reporting are scheduled).
  • Downlink control information (for example, DCI) is used to notify the terminal 200.
  • the terminal 200 (for example, the control unit 212) determines whether to perform CSI-RS reception, measurement, and reporting, for example, based on the DCI notified from the base station 100. Then, the base station 100 and the selected terminal 200 perform CSI-RS transmission, measurement, and reporting.
  • the terminal 200 that is the target of CSI-RS transmission, measurement, and reporting is selected according to the COT configuration or slot format setting that is set after LBT, CSI-RS transmission and measurement are performed. And the accuracy of reporting can be improved.
  • the DCI used for notification of information indicating whether or not CSI-RS transmission, measurement, and reporting are scheduled may be a group common type DCI, and the base station 100 notifies all terminals 200 simultaneously. May be done.
  • the terminal 200 recognizes in advance which bit in the bit string of the group common DCI is referred to.
  • the terminal 200 determines whether or not CSI-RS transmission, measurement, and reporting have been set for the terminal 200 (in other words, selected) based on the value of the bit referenced by the group common DCI. To do.
  • the CSI-RS resource may be determined based on the slot format setting in the corresponding COT, for example.
  • the CSI-RS resource (for example, transmission timing) may be set at the end of the downlink burst in the corresponding COT, for example.
  • the CSI-RS resource may be determined in the same manner in each of the base station 100 and the terminal 200, and the DCI different from the DCI used for the notification regarding the selection of the terminal 200 causes the base station 100 to the terminal 200. You may be notified explicitly.
  • the DCI for resource allocation may be a group-common type DCI or a UE-specific type DCI that is individually notified to the terminal 200.
  • the symbol number or slot of the allocated resource may be determined in both the base station 100 and the terminal 200 in association with the number.
  • the determination method 6 is a method in which the determination method 4 and the determination method 5 are combined.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 by DCI of the CSI-RS transmission, the selection of the terminal 200 scheduled for measurement and reporting, and the CSI-RS resource allocation for the selected terminal 200. ..
  • the base station 100 confirms the availability of the band (or the channel) by the LBT and sets the COT, and then performs the setting regarding the transmission, measurement and report of the CSI-RS including the allocation of the CSI-RS resource by the DCI. Notify the terminal 200. It should be noted that the base station 100 may notify the settings related to CSI-RS transmission, measurement, and reporting including allocation of CSI-RS resources to a plurality of terminals 200 all at once using a DCI of group-common type. Each terminal 200 may be notified individually by the type of DCI.
  • base station 100 and terminal 200 allocate CSI-RS resources (for example, transmission timing etc.) after the availability of band (or channel) is confirmed by LBT and COT is set. decide.
  • CSI-RS resources for example, transmission timing etc.
  • the base station 100 and the terminal 200 can flexibly determine the resources for CSI-RS transmission, measurement, and reporting according to the temporal changes such as the COT length and the slot format. Therefore, the base station 100 and the terminal 200 can improve the accuracy of CSI-RS transmission, measurement, and reporting.
  • base station 100 and terminal 200 have CSI-RS or CSI in the unlicensed band (for example, unlicensed band) in which a section in which base station 100 or terminal 200 cannot transmit a signal occurs. Can send reports properly.
  • unlicensed band for example, unlicensed band
  • the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the base station 100 and the terminal 200 may determine the resource allocation to be used for the CSI report, for example, based on at least one of the determination methods 1 to 6 described above.
  • the terminal 200 when the resource used for the determined CSI report cannot transmit the CSI report in the corresponding COT, the terminal 200 does not transmit the CSI report in the COT (in other words, generates the CSI report signal). No), the CSI report is sent in the COT that is set by performing LBT again after the end of the COT. In other words, the terminal 200 delays the CSI report in time.
  • the base station 100 and the terminal 200 may determine whether to postpone the CSI report based on the information indicating the transmittable time in the COT.
  • the resource assigned to the CSI report is assigned to the CSI-RS transmission corresponding to the CSI report.
  • the terminal 200 cancels the transmission of the CSI report using the resource assigned to the CSI report (outside the COT setting time), for example.
  • the terminal 200 holds the CSI report of which transmission has been stopped (or the signal prepared for the generation of the CSI report) until the next COT is set after the set time of the COT of which transmission of the CSI report has been stopped ends. .. Then, when the next COT is set, terminal 200 transmits the held CSI report to base station 100 in the COT.
  • the terminal 200 sets the CSI reporting timing according to the result of another LBT. Shift to COT.
  • the resource of the CSI report in the next COT may be determined based on the slot format setting in the COT, for example.
  • the resource of the CSI report may be the first symbol of the upstream burst in the next COT.
  • the postponement of the CSI report may be judged not only by the terminal 200 but also by the base station 100.
  • the base station 100 may explicitly notify the terminal 200 of the postponement of the CSI report in the COT and the resource of the CSI report in the next COT by DCI.
  • the resource allocation for the CSI report in the next COT may be, for example, notification in slot units, symbol units, or a combination of slot units and symbol units, as in the determination method 3 of the first embodiment.
  • base station 100 and terminal 200 when base station 100 and terminal 200 cannot transmit the CSI report in the resource in terminal COT in which terminal 200 is set, base station 100 and terminal 200 determine to stop transmission of the CSI report in the COT, and Defer the transmission of CSI reports until another later COT.
  • the base station 100 and the terminal 200 can flexibly change with time such as the COT length and the slot format.
  • resources for CSI reporting can be secured.
  • base station 100 and terminal 200 have CSI-RS or CSI in the unlicensed band (for example, unlicensed band) in which a section in which base station 100 or terminal 200 cannot transmit a signal occurs. Can send reports properly.
  • unlicensed band for example, unlicensed band
  • the UE specific type DCI to be notified individually for each terminal in addition to the information about CSI-RS transmission, measurement and reporting, may include UL allocation information, DL allocation Information may be included or allocation information may not be included. Further, the information regarding CSI-RS transmission and the information regarding CSI reporting may be included in different DCIs or may be included in the same DCI.
  • each of the determination methods 1 to 7 may be classified into any of Periodic, Semi-persistent or Aperiodic operation in NR, and is called Periodic, Semi-persistent or Aperiodic. Good.
  • a decision method that shifts the transmission timing of a signal transmitted in Periodic for example, decision method 2, 3 or 7
  • these decision methods are used in Periodic and Aperiodic operation. May be classified into any of
  • the downlink control channel for transmitting the control signal may be a control channel having another name.
  • the downlink control channel for transmitting the control signal may be Enhanced PDCCH (EPDCCH), Relay PDCCH (R-PDCCH), Machine Type Communication PDCCH (MPDCCH), or the like.
  • RRC signaling is assumed for the higher layer signaling, but it may be replaced with Medium Access Control (MAC) signaling and notification with DCI that is physical layer signaling. ..
  • MAC Medium Access Control
  • DCI that is physical layer signaling.
  • the frequency of changes can be increased compared to RRC signaling.
  • Each functional block used in the description of the above embodiments is partially or wholly realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments is partially or wholly It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • the LSI may be called 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 it may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, it is possible to use an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure connection and setting of circuit cells inside the LSI.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • an 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. The application of biotechnology is possible.
  • the present disclosure can be implemented in all types of devices, devices, and systems (collectively referred to as communication devices) that have communication functions.
  • communication devices include telephones (cell phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PC) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.). ), digital players (digital audio/video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicine (remote health) Examples include a combination of a care/medicine prescription device, a vehicle or a mobile transportation device (a car, an airplane, a ship, etc.) having a communication function, and the above-mentioned various devices.
  • the communication device is not limited to portable or mobile, and is not portable or fixed, and any kind of device, device, system, for example, smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meter or It also includes measuring devices, control panels, etc., vending machines, and any other “Things” that may exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home device home appliances, lighting equipment, smart meter or It also includes measuring devices, control panels, etc., vending machines, and any other “Things” that may exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • IoT Internet of Things
  • -Communication includes data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc., as well as data communication using a combination of these.
  • the communication device also includes devices such as a controller and a sensor that are connected or coupled to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a controller or a sensor that generates a control signal or a data signal used by a communication device that executes the communication function of the communication device is included.
  • the communication device includes infrastructure equipment, such as a base station, an access point, and any other device, device, or system that communicates with or controls the above-described various devices without limitation. ..
  • a base station based on a time resource set according to the result of carrier sense, is set before the carrier sense, the transmission timing of the reference signal and the reference signal in the terminal.
  • a control circuit for changing at least one timing of the quality information reporting timings measured by using the control circuit; and a communication circuit for communicating the reference signal or the quality information based on the changed timing. ..
  • the control circuit shifts the transmission timing to a downlink resource within the time resource when a resource corresponding to the transmission timing within the time resource is an uplink resource.
  • the report timing is shifted to an uplink resource in the time resource.
  • control circuit shifts the timing within the time resource when the resource corresponding to the timing is different from the time resource.
  • the communication circuit notifies the terminal of information indicating the changed timing.
  • the control circuit sets the report timing according to a result of another carrier sense when a resource corresponding to the report timing is different from the time resource. Shift to time resources.
  • a terminal based on a time resource set according to the result of carrier sense, is set before the carrier sense, the transmission timing of the reference signal from the base station and the reference signal.
  • a control circuit that changes at least one timing of the quality information reporting timings measured by using, and a communication circuit that communicates the reference signal or the quality information based on the changed timing. ..
  • a communication method based on a time resource set according to a result of carrier sense, is set before the carrier sense, transmission timing of the reference signal and the reference signal in the terminal. At least one timing of the quality information reporting timings measured is changed, and the reference signal or the quality information is communicated based on the changed timing.
  • a communication method based on a time resource set according to the result of carrier sense, is set before the carrier sense, the transmission timing of the reference signal from the base station and the reference At least one of the timings of reporting quality information measured using a signal is changed, and the reference signal or the quality information is communicated based on the changed timing.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for mobile communication systems.
  • Base Station 101 207 CSI-RS Setting Unit 102, 212 Control Unit 103 DCI Generation Unit 104 CSI-RS Generation Unit 105, 209 Error Correction Coding Unit 106, 210 Modulation Unit 107, 213 Signal Allocation Unit 108, 214 Transmission Unit 109, 201 Reception unit 110, 202 Signal separation unit 111, 204 Demodulation unit 112, 205 Error correction decoding unit 113, 211 Carrier sense unit 114 COT setting unit 200 Terminal 203 DCI reception unit 206 CSI measurement unit 208 CSI report generation unit

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Abstract

免許不要帯における参照信号及び当該参照信号を用いて測定された受信品質報告を適切に送信することができる基地局。基地局(100)において、制御部(102)は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、キャリアセンスの前に設定される、参照信号の送信タイイング及び端末200において参照信号を用いて測定された品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する。送信部(108)及び受信部(109)は、変更されたタイミングに基づいて、参照信号又は品質情報の通信を行う。

Description

基地局、端末及び通信方法
 本開示は、基地局、端末及び通信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(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 access technology)が3GPPで議論されている。
 NRでは、LTE-License-Assisted Access(LTE-LAA)と同様に、アンライセンス帯域(又は、免許不要帯とも呼ぶ)での運用(NR-U又はNR-based Access to Unlicensed Spectrumとも呼ぶ)について議論されている。LTE-LAAでは、ライセンス帯域での運用に付随するアンライセンス帯域での運用がサポートされた。一方、NRでは、ライセンス帯域を用いず、アンライセンス帯域での運用(Stand-alone operation)を実現することが要求されている。
 LTE-LAAでは、基地局(例えば、「eNB」又は「gNB」と呼ぶこともある)が特定の無線リソースを用いて、Channel State Information-Reference Signal(以下、CSI-RSと呼ぶ)と呼ばれる参照信号を送信する(以下、「CSI-RS送信」又は「CSI-RS transmission」と呼ぶこともある)。端末(例えば、「UE(User Equipment)」と呼ぶこともある)は、CSI-RSの受信品質を測定することにより、CSI-RSの送信帯域における下り品質を測定する。そして、端末は、CSI-RSの測定結果を基地局に通知(換言すると、報告)する(以下、「CSI報告」、「CSI reporting」又は「CSI-RS reporting」と呼ぶこともある)。
 しかしながら、免許不要帯における参照信号及び当該参照信号を用いて測定された受信品質報告の送信方法について十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、免許不要帯における参照信号及び当該参照信号を用いて測定された受信品質報告を適切に送信できる基地局、端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る基地局は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、参照信号の送信タイミング及び端末において前記参照信号を用いて測定された品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する制御回路と、前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う通信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、免許不要帯における参照信号及び当該参照信号を用いて測定された受信品質報告を適切に送信できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
CSI-RS送信とCSI報告との間の対応関係の一例を示す図 CSI-RS送信の一例を示す図 CSI報告の一例を示す図 基地局の一部の構成例を示すブロック図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 決定方法2に係るCSI-RS送信の一例を示す図 決定方法2に係るCSI報告の一例を示す図 決定方法3に係るCSI-RS送信におけるシフト量の一例を示す図 決定方法3に係るCSI報告におけるシフト量の一例を示す図 決定方法3に係るCSI-RS送信及びCSI報告におけるシフト量の一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 例えば、LTE-LAAでは、端末は、Discovery Reference Signal(DRS)に含まれるCSI-RSを用いて受信電力を測定し、測定結果をCSI reference signal received power(CSI-RSRP)として、無線リソース管理(例えば、RRM:Radio Resource Management)のために基地局に報告する。また、端末は、DRSとは別に、CSI-RS単体で周期的に送信されるCSI-RSを用いて下り回線品質を推定し、推定結果を基地局に報告する。
 NRのライセンス帯域での運用において、周期的CSI-RS(Periodic CSI-RS)、半周期的CSI-RS(Semi-Persistent CSI-RS)、及び、非周期的CSI-RS(Aperiodic CSI-RS)の3種類の送信方法がサポートされている(例えば、非特許文献1を参照)。
 また、NRのアンライセンス帯域での運用においても、端末がCSI-RSを用いて下り回線品質を測定することが検討されている。
 しかしながら、基地局又は端末が信号を送信できない区間が発生するアンライセンス帯域におけるCSI-RSの送信方法又はCSI-RSを用いた測定結果(又は推定結果)の報告方法について十分に議論されていない。そこで、以下では、アンライセンス帯域におけるCSI-RSの送信方法又はCSI-RSを用いた測定結果(又は推定結果)の報告方法の一例について説明する。
 [CSI-RS送信]
 NRでは、基地局から端末へのPeriodic CSI-RS及びSemi-Persistent CSI-RSの送信に関する設定(例えば、送信周期及びスロットオフセット等)は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC:Radio Resource Control)によって決定され、一定周期時間毎に基地局から端末へ送信される。また、Semi-Persistent CSI-RSについては、上記設定に基づくCSI-RS送信のアクティベーション又はディアクティベーションが下り制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)によって基地局から端末へ通知される。
 また、NRでは、基地局から端末へのAperiodic CSI-RSの送信について、例えば、送信設定の候補(例えば、Trigger Stateと呼ばれる)が上位レイヤシグナリングによって端末に事前に設定され、下り制御情報によって送信設定の候補の何れかに基づくCSI-RS送信がトリガされる。
 [CSI報告]
 一方、端末から基地局へのCSI-RSの測定結果の報告(CSI報告)について、周期的な報告(Periodic CSI reporting)、半周期的な報告(Semi-persistent CSI reporting)、及び、非周期的な報告(Aperiodic CSI reporting)の3種類の方法がサポートされている。
 例えば、上記3種類のCSI報告は、対応するCSI-RSの送信方法に応じて設定される。図1は、CSI-RS送信とCSI報告との対応関係の一例を示す。
 図1に示すように、Periodic CSI-RS送信に対するCSI報告には、Periodic CSI報告、Semi-Persistent CSI報告及びAperiodic CSI報告の全ての種類が設定可能である。一方、Semi-Persistent CSI-RS送信に対するCSI報告には、Periodic CSI報告がサポートされておらず、Semi-Persistent CSI報告又はAperiodic CSI報告が設定可能である。また、Aperiodic CSI-RS送信に対するCSI報告には、Periodic CSI報告及びSemi-persistent CSI報告がサポートされておらず、Aperiodic CSI報告が設定可能である。
 Periodic CSI報告は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて送信される。また、Periodic CSI報告の設定は、例えば、上位レイヤシグナリングによって設定される。
 また、Aperiodic CSI報告は、上りデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて送信される。また、Aperiodic CSI報告の設定は、例えば、Aperiodic CSI-RS送信の設定と同様、上位レイヤシグナリングによって設定の候補が端末に事前に通知され、下り制御情報によって、設定の候補の何れかに基づく報告がトリガされる。
 また、Semi-persistent CSI報告には、PUCCHを用いる方法及びPUSCHを用いる方法の双方がサポートされ、各々はPeriodic CSI報告及びAperiodic CSI報告の設定方法と同様である。また、例えば、同一端末において、PUCCHに設定されたSemi-persistent CSI報告の送信タイミングと、PUSCH(例えば、上りデータ信号)の送信タイミングとが重複する場合、Semi-persistent CSI報告は、当該PUSCHに多重して送信(「ピギーバック(piggyback)されて送信」とも呼ぶ)されることもある。
 [キャリアセンス]
 一般に、アンライセンス帯域では、無線機器は、通信を行う際にアンライセンス帯域において他のエンティティを検出した場合、当該帯域での送信が禁止される(例えば、非特許文献2を参照)。そのため、LTE-LAAでは、基地局又は端末が送信開始時にキャリアセンス(例えば、Listen Before Talk(LBT))を実行することがサポートされている。LBTのサポートは、NRのアンライセンス帯域の運用においても検討されている。
 LBTでは、基地局又は端末は、例えば、信号の送信前に、信号の送信タイミングよりも所定時間前のタイミングにおいて、対象となるアンライセンス帯域(又はチャネル)をサーチし、他の装置(例えば、基地局、端末、又は、Wi-Fi(登録商標)装置等)が当該帯域において通信しているか否かを確認する。LBTの結果、基地局又は端末は、他の装置が通信していないことを確認できたアンライセンス帯域を通信に使用する。
 また、LBTによって一度使用可能と判断された帯域について、送信可能時間(例えば、Channel Occupancy Time(COT)と呼ぶ)が設定される。基地局又は端末は、COTにおいて信号の送信が可能となり、COTの経過後の通信に関してはLBTを再度行う。
 NRのアンライセンス帯域の運用では、LBTによる使用帯域の決定後に、COTの構成を示すCOT構成情報、及び、各COTのスロットフォーマットを示すスロットフォーマット情報(SFI:Slot Format Information)が端末に設定されることが検討されている。
 ここで、COT構成情報には、例えば、最大COT長等が含まれてよい。端末は、基地局から当該COT構成情報によって最大COT長が通知された場合、当該最大COT長以内の時間がCOT内の時間であると判断してよい。また、スロットフォーマットとは、スロット中の各シンボルに対する下り(Downlink)及び上り(Uplink)の通信の割当設定である。
 このように、NRにおけるアンライセンス帯域の運用では、COT内のスロットフォーマット(例えば、各シンボルが下り通信及び上り通信の何れの通信に使用可能であるか)については、LBTによる使用帯域の設定後に決定されることが想定される。
 [アンライセンス帯域におけるCSI-RS送信及びCSI報告]
 上述したように、NRでは、Periodic、Semi-Persistent及びAperiodicの3種類のCSI-RS送信及びCSI報告の何れにおいても、CSI-RSの送信、測定及び報告(換言すると、CSI-RS送信、CSI測定及びCSI報告)に使用されるリソース(以下、纏めて「CSI-RSリソース」と呼ぶこともある)の割り当ての候補位置は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)によって端末に通知される。
 一方で、上述したように、アンライセンス帯域では、基地局又は端末は、通信の直前のLBTを実行した結果、帯域に空きが確認できなければ当該通信を実行できない。また、LBTの結果、帯域に空きが確認できたとしても、通信時間は、設定されたCOT長以内に制限される。
 また、LBTによって通信が送信可能と判定された帯域のスロットフォーマットについても、上述したように、LBTによって使用帯域が設定された後に、基地局から端末へ通知されることが想定される。
 よって、アンライセンス帯域におけるCSI-RSリソースの割り当ては、LBTによる帯域状況の判定結果、COT構成、及び、LBTによる使用帯域の設定後に決定されるスロットフォーマットに基づいて決定される必要がある。
 しかし、上述したようにCSI-RSリソースの割り当ては、上位レイヤシグナリングによって端末に通知されるため、例えば、LBTの後に設定されるCOT長及びスロットフォーマットの時間的な変動に柔軟に対応できない場合があり得る。換言すると、上位レイヤシグナリングによる周期的なCSI-RSリソースの割り当ては、当該割り当てられたリソースにおけるLBTによる使用状況の確認結果又はスロットフォーマット設定を考慮していない。そのため、アンライセンス帯域では、CSI-RSリソースを十分に確保できない可能性がある。又は、アンライセンス帯域において、CSI-RSの送信、測定及び報告を実行できないリソースに、CSI-RSリソースが誤って設定されてしまう場合がある。
 例えば、Periodic及びSemi-Persistent(ただし、アクティベート時)なCSI-RSの送信、測定及び報告については、上位レイヤシグナリングによって時間方向に周期的にリソース(例えば、送信タイミング又は報告タイミング)が割り当てられる。このとき、割り当てられるリソースの全てにおいて、LBTによる当該リソースに対応する帯域の空きが有り、設定されるCOT内にCSI-RS送信及びCSI報告のタイミングが含まれ、かつ、スロットフォーマット(例えば、各シンボルの下り通信及び上り通信の設定)の全てにおいてCSI-RSの送信、測定及び報告を実行可能に設定される場合、CSI-RSの送信、測定及び報告が実際に実行可能となる。
 図2は、Periodic(又はSemi-persistent)なCSI-RSの送信、測定及び報告の動作例を示す。図2に示すように、Periodic CSI-RSの送信タイミング(換言すると、CSI-RSリソース)は、上位レイヤシグナリングによって、時間方向に周期的に割り当てられる。また、図2では、各LTBの結果、COT#m及びCOT#nが設定され、各COT内のスロットフォーマットにおいてシンボル構成(例えば、下り(DL)シンボル(「D」と表す)又は上り(UL)シンボル(「U」と表す))が設定される。
 図2に示す例において、例えば、COT#mでは、Periodic CSI-RSの送信タイミングに対応するリソースはDLシンボル(D)に設定される。よって、基地局は、当該DLシンボルにおいてPeriodic CSI-RSを送信できる。
 一方、図2に示す例において、COT#mとCOT#nとの間の期間、つまり、COT外に割り当てられたPeriodic CSI-RSの送信タイミングでは、基地局は、Periodic CSI-RSを送信できない。また、図2に示す例において、例えば、COT#nでは、Periodic CSI-RSの送信タイミングに対応するリソースはULシンボル(U)に設定される。よって、基地局は、当該ULシンボルにおいて、下り信号であるPeriodic CSI-RSを送信できない。
 また、AperiodicなCSI-RSの送信、測定及び報告については、上位レイヤシグナリングによって設定された候補の中から、下り制御情報によって選択された何れかの設定に基づいて、CSI-RSの送信、測定及び報告が実行される。
 上位レイヤシグナリングによるAperiodic CSI-RSのリソース割り当ては、Periodic及びSemi-PersistentなCSI-RS送信・測定・報告と同様、当該割り当てられたリソースにおけるLBTによる使用状況の確認結果又はスロットフォーマット設定を考慮していない。そのため、アンライセンス帯域において、CSI-RSの送信、測定及び報告を実行できないリソースに、CSI-RSリソースが誤って設定されてしまう場合がある。
 また、Aperiodic CSI報告については、例えば、端末に対して、DCIによるトリガの後、規定された計算時間後にCSI報告を基地局へ送信するように設定される。
 しかし、アンライセンス帯域では、上述したように、COT長が制限される。そのため、設定されたCSI報告のリソース(例えば、報告タイミング)がCOT外となってしまう場合があり得る。図3は、AperiodicなCSI-RSの送信、測定及び報告の動作例を示す。
 図3に示す例では、DCIによってトリガされたAperiodic CSI-RSの送信タイミングは、LTB結果に基づいて設定されたCOT内である。よって、基地局は、DCIによってトリガされた送信タイミングにおいてAperiodic CSI-RSを送信できる。一方、図3に示す例では、DCIによってトリガされたAperiodic CSI報告の送信タイミングは、LTB結果に基づいて設定されたCOT外である。よって、端末は、Aperiodic CSI報告を送信できない。
 上述したように、上位レイヤシグナリングによるCSI-RSリソースの割り当てでは、動的に変動するLBTによる使用帯域の状況確認結果又は使用帯域の設定後に決定されるCOT長及びスロットフォーマットに柔軟性に対応できない場合がある。
 本開示の一実施例では、アンライセンス帯域の運用において、CSI-RSの送信、測定及び報告を適切に実行できる方法について説明する。
 [DMTC]
 LTE-LAAにおけるDRSにはCSI-RSを含めることができる。DRSには、リソースが周期的に割り当てられる。しかし、上述したように、LBTの結果によっては、基地局は、割り当てられたリソースにおいてDRSを送信できない場合がある。そこで、LTE-LAAでは、例えば、DRSの送信可能時間(例えば、DMTC:DRS measurement timing configurationと呼ぶ)が各DRS周期に設けられる。DMTC内の任意のタイミングにおけるDRSの送信がサポートされている。なお、DMTC内において基地局がDRSを送信するタイミングについては端末には通知されず、端末はDMTCにおいてモニタし続ける。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、基地局100、及び、端末200を備える。
 図4は、本実施の形態に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図4に示す基地局100において、制御部102(制御回路に相当)は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソース(例えば、COT構成又はスロットフォーマット等)に基づいて、キャリアセンスの前に設定される、参照信号(例えば、CSI-RS)の送信タイイング及び端末200において参照信号を用いて測定された品質情報(例えば、CSI)の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する。送信部108及び受信部109(通信回路に相当)は、変更されたタイミングに基づいて、参照信号又は品質情報の通信を行う。
 図5は、本実施の形態に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図5に示す端末200において、制御部212は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソース(例えば、COT構成又はスロットフォーマット等)に基づいて、キャリアセンスの前に設定される、基地局100からの参照信号(例えば、CSI-RS)の送信タイミング及び参照信号を用いて測定する品質情報(例えば、CSI)の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する。受信部201及び送信部214(通信回路に相当)は、変更されたタイミングに基づいて、参照信号又は品質情報の通信を行う。
 [基地局の構成]
 図6は、本実施の形態に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図6において、基地局100は、CSI-RS設定部101と、制御部102と、DCI生成部103と、CSI-RS生成部104と、誤り訂正符号化部105と、変調部106と、信号割当部107と、送信部108と、受信部109と、信号分離部110と、復調部111と、誤り訂正復号部112と、キャリアセンス部113と、COT設定部114と、を有する。
 CSI-RS設定部101は、例えば、CSI-RSに関するパラメータ(例えば、CSI-RSリソース等のCSI-RSの送信、測定及び報告に関するパラメータ)を設定し、設定したパラメータを示すCSI-RS設定情報を生成する。CSI-RS設定部101は、CSI-RS設定情報を制御部102及びCSI-RS生成部104へ出力する。また、CSI-RS設定部101は、CSI-RS設定情報を、上位レイヤシグナリング(又は上位レイヤ信号と呼ぶ)として、誤り訂正符号化部105へ出力する。
 制御部102は、CSI-RS設定部101から入力されるCSI-RS設定情報、及び、COT設定部114から入力されるCOT設定情報(一例は後述する)に基づいて、例えば、CSI-RS送信のタイミング及びCSI報告のタイミングの少なくとも一つを制御する。制御部102は、設定したCSI-RS送信のタイミング及びCSI報告のタイミングを示すタイミング情報を、例えば、CSI-RS生成部104、信号割当部107及び信号分離部110へ出力する。また、制御部102は、例えば、CSI-RS設定情報に示されるCSI-RS送信及びCSI報告に関する設定(例えば、タイミング情報と異なる設定を含む)を示すリソース情報を信号割当部107及び信号分離部110へ出力する。
 また、制御部102は、設定したタイミング情報を端末200へ通知する場合(例えば、後述する決定方法3を参照)、タイミング情報をDCI生成部103へ出力してよい。
 なお、制御部102におけるCSI-RS送信のタイミング及びCSI報告のタイミングの設定方法の一例については後述する。
 DCI生成部103は、例えば、COT設定部114から入力されるCOT設定情報、又は、制御部102から入力されるタイミング情報に基づいて、下りデータ(例えば、DLデータ)の割り当て、又は、上りデータ(例えば、ULデータ)の割り当てを示す割当情報を示す制御信号であるDCIを生成する。なお、DCIに示される制御情報には、CSI-RS送信又はCSI報告に関する情報(例えば、Semi-persistentな運用におけるアクティベーション又はディアクティベーションを示す情報、又は、Aperiodicな運用におけるトリガ)が含まれてよい。
 DCI生成部103は、DCIを信号割当部107へ送信データとして出力する。また、DCI生成部103は、DLデータの割当情報(例えば、CSI-RS送信に関するリソース情報を含む)を制御信号として信号割当部107へ出力する。また、DCI生成部103は、ULデータの割当情報(例えば、CSI報告に関するリソース情報を含む)を制御信号として信号分離部110へ出力する。また、DCI生成部103は、CSI-RSに関する割当情報(例えば、アクティベーション情報又はトリガ情報)を制御信号としてCSI-RS生成部104へ出力する。
 CSI-RS生成部104は、CSI-RS設定部101から入力されるCSI-RS設定情報、制御部102から入力されるタイミング情報、及び、DCI生成部103から入力される制御情報に基づいて、基地局100から端末200へ送信するCSI-RSを生成する。CSI-RS生成部104は、生成したCSI-RSを信号割当部107へ出力する。
 誤り訂正符号化部105は、送信データ信号(DLデータ信号)、及び、CSI-RS設定部101から入力される上位レイヤのシグナリングを入力とし、入力信号を誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部106へ出力する。
 変調部106は、誤り訂正符号化部105から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を信号割当部107へ出力する。
 信号割当部107は、例えば、DCI生成部103から入力される割当情報及び制御部102から入力される制御情報に基づいて、変調部106から入力されるデータ信号(例えば、DLデータ信号又は上位レイヤシグナリング)、DCI生成部103から入力されるDCI、及び、CSI-RS生成部104から入力されるCSI-RSの少なくとも1つを含むDL信号(換言すると、送信信号)をリソースに割り当てる。形成された送信信号は、送信部108へ出力される。
 送信部108は、信号割当部107から入力される信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して端末200へ送信する。
 受信部109は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、ダウンコンバート等の無線受信処理を施し、信号分離部110及びキャリアセンス部113へ出力する。
 信号分離部110は、例えば、制御部102から入力される制御情報、及び、DCI生成部103から入力される割当情報に基づいて、受信部109から入力される信号を分離する。信号分離部110は、分離されたデータ信号(例えば、ULデータ信号)を復調部111へ出力する。また、信号分離部110は、分離されたCSI報告信号を、図示しない処理部(例えば、スケジューラ等)に出力する。
 復調部111は、信号分離部110から入力される信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部112へ出力する。
 誤り訂正復号部112は、復調部111から入力される信号を復号し、端末200からの受信データ信号(ULデータ信号)を得る。
 キャリアセンス部113は、LBTによる帯域の使用状況を確認(換言すると、調査又はサーチ)する場合、受信部109から入力される信号を用いて、LBTによる帯域の使用状況を調査し、基地局100が通信に使用する帯域を判定する。キャリアセンス部113は、判定結果をCOT設定部114に出力する。
 COT設定部114は、キャリアセンス部113から入力される帯域使用状況の判定結果に基づいて、基地局100が通信に使用可能な帯域に設定されたCOTに関するパラメータを設定する。COTに関するパラメータには、例えば、COT長(又は最大COT長)、及び、スロットフォーマット(換言すると、COT内のシンボル構成)が含まれてよい。COT設定部114は、設定したCOTに関するパラメータを示すCOT設定情報(又は、COT構成情報と呼ぶ)を、制御部102及びDCI生成部103へ出力する。
 [端末の構成]
 図7は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図7において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、DCI受信部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、CSI測定部206と、CSI-RS設定部207と、CSI報告生成部208と、誤り訂正符号化部209と、変調部210と、キャリアセンス部211と、制御部212と、信号割当部213と、送信部214と、を有する。
 受信部201は、受信信号をアンテナを介して受信し、ダウンコンバート等の受信処理を施した後に信号分離部202及びキャリアセンス部211へ出力する。
 信号分離部202は、受信部201から入力される信号のうち、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)候補の位置(換言すると、サーチスペース)に対応する信号成分を分離し、DCI受信部203へ出力する。また、信号分離部202は、DCI受信部203から入力される割当情報に基づいて、受信部201から入力される信号から、DL信号(例えば、DLデータ信号又は上位レイヤシグナリング)を分離し、復調部204へ出力する。
 また、信号分離部202は、DCI受信部203から入力されるCSI-RS設定情報、及び、制御部212から入力されるタイミング情報に基づいて、受信部201から入力される信号からCSI-RSを分離し、CSI測定部206へ出力する。
 DCI受信部203は、信号分離部202から入力される信号成分をモニタ(換言すると、ブラインド復号)して、端末200宛てのDCIを検出する。DCI受信部203は、モニタによって検出されたDCIを復号し受信する。DCI受信部203は、復号されたDCIのうち、DLの割当情報を信号分離部202へ出力し、ULの割当情報を信号割当部213へ出力し、COT設定情報をCSI報告生成部208及び制御部212へ出力する。
 復調部204は、信号分離部202から入力される信号に対して、復調処理を施し、得られた復調信号を誤り訂正復号部205へ出力する。
 誤り訂正復号部205は、復調部204から入力される信号を復号し、得られた上位レイヤシグナリングをCSI-RS設定部207へ出力し、得られた受信データ信号を出力する。
 CSI測定部206は、信号分離部202から入力されるCSI-RSを用いて、例えば、CSI-RSの送信帯域における下り品質(又は受信品質)を測定する。CSI測定部206は、測定結果を示すCSI情報をCSI報告生成部208へ出力する。
 CSI-RS設定部207は、誤り訂正復号部205から入力される上位レイヤシグナリングに基づいて、基地局100において設定された、CSI-RSの送信、測定及び報告の設定(例えば、CSI-RSリソース等)を検出し、端末200におけるCSI-RS設定情報として保持する。CSI-RS設定部207は、CSI-RS設定情報をCSI報告生成部208及び制御部212へ出力する。
 CSI報告生成部208は、CSI測定部206から入力されるCSI情報、CSI-RS設定部207から入力されるCSI-RS設定情報、DCI受信部203から入力される制御情報、及び、制御部212から入力される制御情報に基づいて、基地局100へ送信するCSI報告信号を生成する。CSI報告生成部208は、生成したCSI報告信号を信号割当部213へ出力する。
 誤り訂正符号化部209は、送信データ信号(ULデータ信号)を入力とし、送信データ信号を誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部210へ出力する。
 変調部210は、誤り訂正符号化部209から入力される信号を変調し、変調信号を信号割当部213へ出力する。
 キャリアセンス部211は、LBTによる帯域の使用状況を確認(換言すると、調査又はサーチ)する場合、受信部201から入力される信号を用いて、LBTによる帯域の使用状況を調査し、端末200が通信に使用する帯域を判定する。キャリアセンス部211は、判定結果を制御部212に出力する。
 制御部212は、CSI-RS設定部207から入力されるCSI-RS設定情報、DCI受信部203から入力されるCOT設定情報、及び、キャリアセンス部211から入力される判定結果に基づいて、例えば、CSI-RSの受信タイミング及びCSI報告信号の送信タイミングの少なくとも一つを制御する。制御部212は、設定したCSI-RSの受信のタイミング及びCSI報告信号の送信タイミングを示すタイミング情報を、例えば、CSI報告生成部208、信号分離部202及び信号割当部213へ出力する。また、制御部212は、例えば、CSI-RS設定情報に示されるCSI-RS送信及びCSI報告に関する設定(例えば、タイミング情報と異なる設定を含む)を示すリソース情報を信号分離部202及び信号割当部213へ出力する。
 また、制御部212は、CSI-RS送信及びCSI報告のタイミング情報を含むDCIを基地局100から受信する場合(例えば、後述する決定方法3を参照)、DCI受信部203から入力されるタイミング情報に基づいて、CSI-RS及びCSI報告のタイミングを決定してよい。
 なお、制御部212におけるCSI-RSの受信タイミング及びCSI報告の送信タイミングの設定方法の一例については後述する。
 信号割当部213は、DCI受信部203から入力される情報(例えば、割当情報)、及び、制御部212から入力される制御情報に基づいて、UL信号を割り当てるリソースを特定する。信号割当部213は、特定したリソースに、変調部210から入力される信号(例えば、ULデータ信号)及びCSI報告生成部208から入力されるCSI報告信号をそれぞれ割り当てて、送信部214へ出力する。
 送信部214は、信号割当部213から入力される信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 次に、基地局100(図6を参照)及び端末200(図7を参照)の動作について詳細に説明する。
 図8は、本実施の形態に係る基地局100及び端末200の処理の一例を示すシーケンス図である。
 図8において、基地局100は、CSI-RSリソース等のCSI-RS送信及びCSI報告に関するパラメータを設定する(ST101)。基地局100は、設定したパラメータを含むCSI-RS設定情報を、例えば、上位レイヤシグナリングによって端末200へ通知(換言すると、設定)する(ST102)。端末200は、上位レイヤシグナリングによって通知されるCSI-RS設定情報を取得する(ST103)。
 基地局100は、例えば、アンライセンス帯域において通信を開始する前にLBT(換言すると、キャリアセンス)を行う(ST104)。
 基地局100は、LBTの結果に基づいて、例えば、COT構成又はCOT内のスロットフォーマット等を設定する(ST105)。
 基地局100は、例えば、CSI-RS設定情報及びCOT設定情報に基づいて、CSI-RS又はCSI報告の送信リソース(例えば、タイミング)を決定する(ST106)。
 基地局100は、例えば、COT設定情報を含むDCIを端末200へ送信する(ST107)。なお、DCIには、基地局100が決定したCSI-RS又はCSI報告の送信リソースを示す情報が含まれてもよい(例えば、後述する決定方法3を参照)。
 端末200は、例えば、基地局100と同様にして、CSI-RS設定情報及びCOT設定情報に基づいて、CSI-RS又はCSI報告の送信リソース(例えば、タイミング)を決定する(ST108)。又は、端末200は、例えば、基地局100からのDCIに示される送信リソース情報に基づいて、CSI-RS又はCSI報告の送信リソースを決定してもよい(例えば、後述する決定方法3を参照)。
 基地局100は、CSI-RSを送信する(ST109)。端末200は、基地局100から送信されたCSI-RSを用いて生成したCSI報告信号を基地局100へ送信する(ST110)。
 次に、基地局100及び端末200におけるCSI-RS送信及びCSI報告を送信するリソース(換言すると、送信タイミング)の決定方法の一例について説明する。
 基地局100及び端末200は、LBTによる帯域の使用状況を確認後(換言すると、キャリアセンス後)に設定されるCOT設定(例えば、COT長及びCOT内のスロットフォーマット構成等)に基づいて、CSI-RSの送信、測定及び報告に用いるCSI-RSリソースを決定する。
 これにより、基地局100及び端末200は、アンライセンス帯域において発生し得る送信できない区間(例えば、COT外の区間又はスロットフォーマットのシンボル構成に起因して送信できない区間)を避けたリソースを決定できる。よって、ライセンス帯域と同程度のCSI-RSの送信、測定及び報告の機会をアンライセンス帯域においても保証できる。
 本実施の形態では、一例として、CSI-RSリソースの決定方法として、上述したようにLBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースを、LBTの結果(例えば、帯域(又はチャネル)の空き状況又はCOT内のスロットフォーマット設定等)に応じて調整(換言すると、変更)する方法について説明する。
 以下、本実施の形態に係る、CSI-RSリソースの決定方法1~3についてそれぞれ説明する。
 <決定方法1>
 決定方法1では、基地局100及び端末200は、例えば、LBT結果又はスロットフォーマット設定(例えば、シンボル構成)に基づいて、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースを用いたCSI-RSの送信、測定及び報告を行うか否かを判断する。
 例えば、基地局100及び端末200は、LBTによって、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースを使用不可と判断された場合、CSI-RSの送信、測定及び報告の中止(又はキャンセル)を決定する。
 また、例えば、基地局100及び端末200は、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースに対応する送信方向(例えば、CSI-RS送信の場合はDL、CSI報告の場合はUL)と、スロットフォーマット設定において当該CSI-RSリソースに対応するシンボルに設定された送信方向(例えば、DLシンボル又はULシンボル)とが一致しない場合、CSI-RSの送信、測定及び報告の中止を決定する。例えば、CSI-RS送信のリソースがULシンボルに設定された場合、基地局100はCSI-RS送信を中止し、端末200はCSI測定を中止する。また、CSI報告のリソースがDLシンボルに設定された場合、端末200はCSI報告を中止する。
 一方、LBTによって、CSI-RSリソースを使用可能と判断され、かつ、CSI-RSリソースに対応する送信方向とスロットフォーマット設定において当該CSI-RSリソースに対応するシンボルの送信方向とが一致する場合、基地局100及び端末200は、当該リソースを用いて、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う。
 なお、LBTによる帯域の空き状況に関する情報、及び、使用可能帯域におけるシンボル構成は、基地局100と端末200との間において共有される。
 決定方法1によれば、基地局100及び端末200は、CSI-RSの送信、測定及び報告を行うか否かを判断するための制御信号を新たに追加すること無く、不要なCSI-RSの送信、測定及び報告を中止できる。
 <決定方法2>
 決定方法2では、基地局100及び端末200は、例えば、LBT結果又はスロットフォーマット設定(例えば、シンボル構成)に基づいて、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースを変更(換言すると、時間方向にシフト)する。そして、基地局100及び端末200は、変更後のCSI-RSリソースを用いて、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う。
 例えば、基地局100及び端末200は、LBTによって、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースを使用不可と判断された場合、当該CSI-RSリソースをLBTにおいて使用可能と判断されるリソースに変更(時間方向にシフト)してもよい。
 また、例えば、基地局100及び端末200は、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースに対応する送信方向(例えば、CSI-RS送信の場合はDL、CSI報告の場合はUL)と、スロットフォーマット設定において当該CSI-RSリソースに対応するシンボルに設定された送信方向(例えば、DLシンボル又はULシンボル)とが一致しない場合、当該CSI-RSリソースを、送信方向(DL又はUL)が一致するリソース(例えば、CSI-RS送信の場合はDLシンボル、CSI報告の場合はULシンボル)に変更(時間方向にシフト)してもよい。
 図9は、決定方法2におけるCSI-RS送信の一例を示す。図9に示す例では、CSI-RS(一例としてPeriodic CSI-RS)送信のタイミングA及びタイミングBがLBTの前に基地局100から端末200へ通知されている。
 図9において、CSI-RS送信タイミングであるタイミングAには、LBT結果に基づいて設定されたスロットフォーマット設定ではDLシンボル(D)が設定される。よって、タイミングAに対応するリソースは、LBTによって使用可能と判断されたリソース(換言すると、COT内)である。また、タイミングAに対応するリソースでは、CSI-RS送信(換言するとDL送信)の送信方向と、スロットフォーマット設定におけるシンボルに設定された送信方向(DLシンボル)とが一致する。よって、基地局100は、タイミングAにおいてCSI-RSを端末200へ送信する。また、端末200は、タイミングAにおいてCSI-RSを基地局100から受信し、CSI測定を行う。
 一方、図9において、CSI-RS送信タイミングであるタイミングBには、LBT結果に基づいて設定されたスロットフォーマット設定ではULシンボル(U)が設定される。よって、タイミングBに対応するリソースは、LBTによって使用可能と判断されたリソース(換言すると、COT内)である。しかし、タイミングBに対応するリソースでは、CSI-RS送信(換言するとDL送信)の送信方向と、スロットフォーマット設定におけるシンボルに設定された送信方向(ULシンボル)とは一致しない。
 そこで、基地局100は、図9に示すように、CSI-RS送信タイミング(例えば、送信リソース)を、タイミングBから、DLシンボルに対応するタイミングB’へ変更(シフト)する。そして、基地局100は、タイミングB’においてCSI-RSを端末200へ送信する。また、端末200は、基地局100と同様に、CSI-RSの受信タイミングを、タイミングBからタイミングB’に変更して、CSI-RSを受信し、CSI測定を行う。
 図10は、決定方法2におけるCSI報告の一例を示す。図10に示す例では、CSI(一例としてPeriodic CSI)報告のタイミングC及びタイミングDがLBTの前に基地局100から端末200へ通知されている。
 図10において、CSI報告の送信タイミングであるタイミングCには、LBT結果に基づいて設定されたスロットフォーマット設定ではULシンボル(U)が設定される。よって、タイミングCに対応するリソースは、LBTによって使用可能と判断されたリソース(換言すると、COT内)である。また、タイミングCに対応するりソースでは、CSI報告(換言するとUL送信)の送信方向と、スロットフォーマット設定におけるシンボルに設定された送信方向(ULシンボル)が一致する。よって、端末200は、タイミングCにおいてCSI報告信号を基地局100へ送信する。また、基地局100は、タイミングCにおいてCSI報告信号を端末200から受信する。
 一方、図10において、CSI報告の送信タイミングであるタイミングDには、LBT結果に基づいて設定されたスロットフォーマット設定ではDLシンボル(D)が設定される。よって、タイミングDに対応するリソースは、LBTによって使用可能と判断されたリソース(換言すると、COT内)である。しかし、タイミングDに対応するリソースでは、CSI報告(換言すると、UL送信)の送信方向と、スロットフォーマット設定におけるシンボルに設定された送信方向とは一致しない。
 そこで、端末200は、図10に示すように、CSI報告の送信タイミングを、タイミングDから、ULシンボルに対応するタイミングD’へ変更(シフト)する。そして、端末200は、タイミングD’においてCSI報告を基地局100へ送信する。また、基地局100は、端末200と同様に、CSI報告の受信タイミングを、タイミングDからタイミングD’に変更して、CSI報告を受信する。
 このように、基地局100及び端末200は、CSI-RS送信及びCSI報告の送信タイミングを、各々が送信可能なタイミングに変更する。例えば、基地局100及び端末200は、COT内のCSI-RS送信のタイミングに対応するシンボルがULシンボルの場合、CSI-RS送信のタイミングを、COT内のDLシンボルにシフトする。また、基地局100及び端末200は、COT内のCSI報告の送信タイミングに対応するシンボルがDLシンボルの場合、CSI報告の送信タイミングを、COT内のULシンボルにシフトする。
 これにより、決定方法2によれば、CSI-RSの送信、測定及び報告の機会損失を防止できる。
 なお、CSI-RS送信及びCSI報告の送信タイミングのシフトにおけるシフト量、及び、シフト方向については後述する。
 また、図9及び図10では、CSI-RS送信及びCSI報告に設定される送信タイミングが、COT内のリソースに対応する場合について説明した。しかし、決定方法2では、CSI-RS送信及びCSI報告に設定される送信タイミングがCOT外の場合にも、基地局100及び端末200は、上述したように、当該送信タイミングを、COT内の対応するシンボルのタイミングへシフトすればよい。
 <決定方法3>
 決定方法3では、基地局100は、決定方法2と同様、LBT結果又はスロットフォーマット設定(例えば、シンボル構成)に基づいて、LBTよりも前に設定されたCSI-RSリソースを変更(換言すると、時間方向にシフト)する。
 決定方法3では、基地局100は、変更後のCSI-RSリソース(換言すると、変更後のCSI-RSを用いてCSI-RSの送信、測定及び報告を行うこと)を端末200へ通知する。端末200は、基地局100から通知されるDCIに基づいて、変更後のCSI-RSリソースを特定する。
 そして、基地局100及び端末200は、変更後のCSI-RSリソースを用いて、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う。
 例えば、基地局100は、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングの変更内容(例えば、シフト方向及びシフト量の少なくとも一つ)を、下り制御情報(例えば、DCI)によって端末200へ通知してよい。
 このように、基地局100は、CSI-RS送信及びCSI報告の送信タイミングを調整した場合、調整後の送信タイミングを示す情報を端末200へ通知する。これにより、基地局100は、例えば、LBT結果又はスロットフォーマット設定に応じて、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングの変更を動的に調整できる。
 例えば、CSI-RS送信及びCSI報告の送信タイミングのシフト量と、DCIによって通知される値(例えば、シグナリング値)との関連付け(例えば、テーブル又は算出式でもよい)が基地局100と端末200との間で共有されてよい。基地局100は、DCIの値によって、関連付けの中の決定したシフト量を端末200へ通知できる。
 なお、シフト量の単位は、例えば、スロット単位でもよく、シンボル単位でもよく、スロット単位とシンボル単位との組み合わせでもよい。
 また、シフト量の通知を行うDCIは、例えば、複数の端末に対して共通の通知を行うgroup-commonタイプのDCI(又は、GC-PDCCH:Group Common PDCCHとも呼ぶ)でもよく、UE個別に通知を行うタイプのDCI(又は、UE specific PDCCHとも呼ぶ)でもよい。
 一例として、図11は、CSI-RS送信に関するスロット単位のシフト量を通知する場合のシグナリング値とシフト量との関連付け(テーブル)の一例を示す。また、図12は、CSI報告に関するスロット単位のシフト量を通知する場合のシグナリング値とシフト量との関連付け(テーブル)の一例を示す。また、図13は、CSI-RS送信及びCSI報告に関するスロット単位とシンボル単位との組み合わせでシフト量を通知する場合のシグナリングとシフト量との関連付け(テーブル)の一例を示す。
 基地局100は、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングをシフトした場合、例えば、図11、図12又は図13に従って、シフト量に応じたシグナリング値を示すDCIを端末200へ通知する。端末200は、例えば、図11、図12又は図13に従って、DCIによって通知されるシグナリング値に対応するシフト量を特定する。
 なお、図11、図12及び図13に示すシフト量は一例であり、これらに限定されない。例えば、シフト量は、0,1,2,3の何れかに限定されず、他のシフト量の値でもよい。また、シフト量の候補は4種類に限らず、他の個数の候補(換言すると、他のビット数のシグナリング値)が設定されてもよい。
 以上、決定方法1~3についてそれぞれ説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100及び端末200は、LBT(換言すると、キャリアセンス)の結果に応じて設定される時間リソース(例えば、COT又はCOT内のシンボル構成)に基づいて、LBTの前に設定される、CSI-RSの送信タイミング及びCSIの報告タイミングの少なくとも一つのタイミングを変更する。そして、基地局100及び端末200は、変更されたタイミングに基づいて、CSI-RS又はCSI報告の通信を行う。
 これにより、例えば、CSI-RSリソースの割り当てが上位レイヤシグナリングによって基地局100から端末200へ通知される場合でも、基地局100及び端末200は、COT長及びスロットフォーマット等の時間的な変動に柔軟に対応して、CSI-RSの送信、測定及び報告のためのリソースを確保できる。
 よって、本実施の形態によれば、基地局100及び端末200は、基地局100又は端末200が信号を送信できない区間が発生する免許不要帯域(例えば、アンライセンス帯域)において、CSI-RS又はCSI報告を適切に送信できる。
 [シフト方向及びシフト量について]
 以下、決定方法2及び決定方法3において説明したCSI-RS又はCSI報告の送信タイミングに対するシフト方向及びシフト方向について説明する。
 決定方法2及び決定方法3において、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングの時間方向におけるシフト方向は、例えば、スロットフォーマットにおける、上位レイヤシグナリングによって設定されたCSI-RSリソースに対応するシンボル構成に応じて決定されてもよい。
 例えば、図9に示すタイミングBのように、上位レイヤシグナリングによって設定されたCSI-RSリソース(タイミングB)に対応するシンボル構成がULシンボルの場合、CSI-RSの送信タイミングのシフト方向は、時間領域において前方(換言すると、早める方向)に決定されてよい。
 また、例えば、図10に示すタイミングDのように、上位レイヤシグナリングによって設定されたCSI-RSリソース(タイミングD)に対応するシンボル構成がDLシンボルの場合、CSI報告の送信タイミングのシフト方向は、時間領域において後方(換言すると、遅らせる方向)に決定されてよい。
 ここで、例えば、図9及び図10に示すように、COT内のスロットフォーマット設定では、DLシンボルが先に配置され、ULシンボルが後に配置される場合がある。換言すると、COT内のスロットフォーマット設定では、下りバースト(DL burst)、上りバースト(UL burst)の順に配置される場合がある。この場合、図9に示すように、CSI-RS送信タイミングが、タイミングB(ULシンボル)より前方にシフトされることで、ULより前に配置されるDLシンボルのタイミングB’にシフトできる。同様に、図10に示すように、CSI報告の送信タイミングが、タイミングD(DLシンボル)より後方にシフトされることで、DLシンボルより後に配置されるULシンボルのタイミングD’にシフトできる。
 または、上述したシフト方向の決定によって、例えば、下り信号(DLシンボル)と上り信号(ULシンボル)との間に生じる可能性のある無送信区間(図示せず)にCSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングがシフトされる場合もある。この場合、基地局100及び端末200は、当該無送信区間において、CSI-RSの送信、測定及び報告を実行できるので、アンライセンス帯域におけるリソースの使用効率を向上できる。
 なお、シフト方向の決定方法は、上述した方法に限定されない。ただし、CSI報告の送信タイミングについては、時間方向で前のリソースにシフトされると、端末200における当該CSI報告の生成処理が、シフト後のリソース(換言すると、CSI報告の送信タイミング)に間に合わない場合がある。そのため、CSI報告の送信タイミングのシフト(換言すると、シフト量)は、例えば、当該CSI報告の生成処理がCSI報告の送信に間に合う範囲内において設定されてもよい。又は、端末200は、例えば、当該CSI報告の生成処理がシフト後の送信タイミングに間に合わない場合、CSI報告を中止してもよい。この場合、CSI-RS送信とCSI報告との間において送信タイミングのシフト量は互いに依存せずに、個別に決定されてもよい。
 また、決定方法2及び決定方法3において、CSI-RSの送信、測定及び報告がPeriodicな運用の場合、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングのシフト量の最大値は、Periodicな運用における周期に応じて制限されてよい。
 例えば、CSI-RSの送信、測定及び報告において周期が4スロットに設定される場合、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングのシフト量の最大値は4スロットに制限されてよい。これにより、CSI-RS送信及びCSI報告の送信タイミングのシフト量の増加を抑えることができる。例えば、基地局100及び端末200は、CSI-RS送信又はCSI報告の送信タイミングを、シフト量の最大値より多くシフトしなければならないとき、当該CSI-RS送信又はCSI報告の送信を中止(又はキャンセル)してもよい。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、CSI-RSリソース(例えば、CSI-RS又はCSI報告の送信タイミング)が、例えば、上位レイヤシグナリングによってLBTより前に設定され、LBTによる帯域の空き状況又はスロットフォーマット設定におけるシンボル構成に応じてCSI-RSリソースを調整(換言すると変更)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、CSI-RSリソース(例えば、CSI-RS又はCSI報告の送信タイミング)は、LBTより前に設定されず、LBTによる帯域の空きが確認できた段階で設定される方法について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末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。
 以下、本実施の形態に係る、CSI-RSリソースの決定方法4~6についてそれぞれ説明する。
 <決定方法4>
 決定方法4では、基地局100(例えば、制御部102)は、例えば、LBTによる帯域(又はチャネル)の空きが確認され、COTが設定された後、COT設定(例えば、COT構成及びCOT内のスロットフォーマット設定)に基づいて、CSI-RSリソース(例えば、送信タイミング)を決定する。
 基地局100は、決定したCSI-RSリソースを、下り制御情報(例えば、DCI)を用いて端末200へ通知する。端末200(例えば、制御部212)は、例えば、基地局100から通知されるDCIに基づいて、CSI-RSリソースを特定する。そして、基地局100及び端末200は、決定されたCSI-RSリソースを用いて、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う。
 決定方法4によれば、LBT後に設定されるCOT構成又はスロットフォーマット設定に応じて、CSI-RSリソースが設定されるので、CSI-RSの送信、測定及び報告の精度を向上できる。
 ここで、CSI-RSリソースの割当に用いられるDCIは、group commonタイプのDCIでもよく、基地局100から複数の端末200へリソース割当が一斉に通知されてよい。group commonタイプのDCIを使用する場合、例えば、端末200は、group common DCIのビット列のうちのどのビットが当該端末200宛ての信号であるかを予め認識している。group commonタイプのDCIを使用することにより、CSI-RSリソースの割当に要するシグナリング量を低減できる。
 なお、CSI-RSリソースの割当に用いられるDCIは、group commonタイプのDCIに限らず、UE specificタイプのDCIでもよく、基地局100から各端末200へリソース割当が個別に通知されてもよい。UE specificタイプのDCIを使用することにより、CSI-RSリソースの割当を、各端末200に対して柔軟に通知できる。
 また、CSI-RSリソースのうち、CSI-RSの測定リソースを通知するDCIでは、例えば、CSI-RS測定の割り当て周波数情報(frequency domain allocation)、ポート数、シンボル番号、符号多重(CDM:Code Division Multiplexing)のタイプ、密度、周波数帯を判断するための情報が通知されてよい。これらの情報は、例えば、上位レイヤのシグナリングによって複数のマッピング(換言すると、組み合わせ。又は、CSI-RS-ResourceMappingと呼ばれる)が設定され、DCIの通知によって使用されるマッピングが通知されてもよい。
 また、CSI-RSリソースのうち、CSI報告のリソースを通知するDCIでは、例えば、CSI報告の割り当て周波数情報、シフト量を含む割り当てタイミング情報、及び、該当するCSI報告がどのCSI-RS送信に対応するかを特定するための情報等が通知されてよい。これらの情報は、例えば、上位レイヤのシグナリングによって複数のパターン(換言すると、組み合わせ。又は、CSI-ReportConfigと呼ばれる)が設定され、DCIの通知によって使用されるCSI報告のパターンが通知されてもよい。
 また、CSI-RSの送信、測定及び報告に関して、リソース割当以外の設定については、DCIの通知に限らず、例えば、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。換言すると、CSI-RSリソースのうち、リソース割当(例えば、送信タイミング等)等の一部の設定と、他の設定とが個別に決定されてもよい。例えば、CSI-RSの送信、測定及び報告に関して、リソース割当についてはLBTより後に設定され、リソース割当以外の設定については、LBTより前に設定されてもよい。
 また、CSI-RSリソース割当については、スロット単位の通知でもよく、シンボル単位の通知でもよく、スロット単位とシンボル単位との組み合わせの通知でもよい。スロット単位又はシンボル単位の通知は、例えば、COTの先頭スロットの先頭シンボルから、何スロット目又は何シンボル目であるかを通知してもよい。また、CSI報告については、COTのULシンボルがスタートするスロットの先頭シンボルを起点としてもよい。また、CSI-RS送信については、COTの先頭スロットの先頭シンボルからのスロット数及びシンボル数が通知され、CSI報告についてはCOTの末尾スロット又は末尾から数スロット前(例えば、2スロット前)のスロット内の上りバーストの開始シンボルを起点としてもよい。
 <決定方法5>
 決定方法4では、DCIによって、CSI-RSリソースを基地局100から端末200へ通知する方法について説明した。これに対して、決定方法5では、DCIによって、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う対象の端末を通知(換言すると、選択)する方法について説明する。
 決定方法5では、基地局100(例えば、制御部102)は、例えば、LBTによる帯域(又はチャネル)の空きが確認され、COTが設定された後、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う対象の端末200を選択する。
 そして、基地局100は、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う対象の端末200を示す情報(換言すると、CSI-RSの送信、測定及び報告がスケジューリングされるか否かを示す情報)を、下り制御情報(例えば、DCI)を用いて端末200へ通知する。端末200(例えば、制御部212)は、例えば、基地局100から通知されるDCIに基づいて、CSI-RSの受信、測定及び報告を行うか否かを判断する。そして、基地局100及び選択された端末200は、CSI-RSの送信、測定及び報告を行う。
 決定方法5によれば、LBT後に設定されるCOT構成又はスロットフォーマット設定に応じて、CSI-RSの送信、測定及び報告の対象となる端末200が選択されるので、CSI-RSの送信、測定及び報告の精度を向上できる。
 ここで、CSI-RSの送信、測定及び報告がスケジューリングされるか否かを示す情報の通知に用いられるDCIは、group commonタイプのDCIでもよく、基地局100から複数の端末200へ一斉に通知されてよい。例えば、端末200は、group common DCIのビット列のうちどのビットを参照するのかについて予め認識している。端末200は、group common DCIの参照するビットの値に基づいて、当該端末200に対してCSI-RSの送信、測定及び報告が設定されたか否か(換言すると、選択されたか否か)を判断する。
 また、CSI-RSリソースは、例えば、対応するCOT内のスロットフォーマット設定に基づいて決定されてよい。CSI-RSリソース(例えば、送信タイミング)は、例えば、対応するCOTにおける下りバーストの末尾などに設定されてよい。
 また、CSI-RSリソースは、基地局100及び端末200の各々において同様にして決定されてもよく、端末200の選択に関する通知に用いるDCIとは別のDCIによって基地局100から端末200に対して明示的に通知されてもよい。リソース割当を行うDCIは、group-commonタイプのDCIでもよく、端末200に個別に通知されるUE specificタイプのDCIでもよい。これにより、基地局100及び端末200は、CSI-RSの送信、測定及び報告の対象となる端末200の通知、及び、CSI-RSリソースの通知の双方を、DCIによって柔軟に決定できる。
 また、CSI-RSリソースの割当(例えば、端末200の選択、及び、リソース割当を含む)以外の設定に関しては、例えば、実施の形態1で説明したように、割り当てられたリソースのシンボル番号又はスロット番号に関連付けて、基地局100及び端末200の双方において決定されてもよい。
 <決定方法6>
 決定方法6は、決定方法4と決定方法5とを組み合わせた方法である。
 決定方法6では、基地局100は、CSI-RSの送信、測定及び報告をスケジューリングされる端末200の選択、及び、選択された端末200に対するCSI-RSリソース割当を、DCIによって端末200へ通知する。
 例えば、基地局100は、LBTによって帯域(又はチャネル)の空きが確認され、COTが設定された後、CSI-RSリソースの割当を含むCSI-RSの送信、測定及び報告に関する設定を、DCIによって端末200へ通知する。なお、基地局100は、CSI-RSリソースの割当を含むCSI-RSの送信、測定及び報告に関する設定を、group-commonタイプのDCIによって複数の端末200へ一斉に通知してもよく、UE specificタイプのDCIによって各端末200へ個別に通知してもよい。
 以上、決定方法4~6についてそれぞれ説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100及び端末200は、LBTによって帯域(又はチャネル)の空きが確認され、COTが設定された後に、CSI-RSリソース(例えば、送信タイミング等)を決定する。
 これにより、基地局100及び端末200は、COT長及びスロットフォーマット等の時間的な変動に応じて、CSI-RSの送信、測定及び報告のためのリソースを柔軟に決定できる。そのため、基地局100及び端末200は、CSI-RSの送信、測定及び報告の精度を向上できる。
 よって、本実施の形態によれば、基地局100及び端末200は、基地局100又は端末200が信号を送信できない区間が発生する免許不要帯域(例えば、アンライセンス帯域)において、CSI-RS又はCSI報告を適切に送信できる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、割り当てられたリソースにおいてCSI報告を送信できない場合、当該CSI報告の送信を延期する方法について説明する。
 なお、本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末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。
 以下、本実施の形態に係る、CSI-RSの送信、測定及び報告に用いるリソースの決定方法7について説明する。
 <決定方法7>
 決定方法7では、基地局100及び端末200は、例えば、上述した決定方法1~6の少なくとも1つに基づいて、CSI報告に使用するリソース割当を決定してよい。
 ただし、決定方法7では、端末200は、決定したCSI報告に使用するリソースでは対応するCOT内においてCSI報告を送信できない場合、当該COTにおいてCSI報告を送信せず(換言すると、CSI報告信号を生成せず)、当該COTの終了後に再度LBTを行って設定されるCOTにおいてCSI報告を送信する。換言すると、端末200は、CSI報告を時間的に延期する。
 例えば、基地局100及び端末200は、COTにおける送信可能時間を示す情報に基づいて、CSI報告を延期するか否かを判断してよい。
 ここで、決定したCSI報告に使用するリソースでは対応するCOT内においてCSI報告を送信できないケースには、例えば、CSI報告に割り当てられたリソースが、当該CSI報告に対応するCSI-RS送信に割り当てられたリソースを含むCOTの設定時間外である場合等がある。この場合、端末200は、例えば、CSI報告に割り当てられたリソース(COTの設定時間外)を用いたCSI報告の送信を中止する。また、端末200は、CSI報告の送信を中止したCOTの設定時間終了後に次のCOTが設定されるまで、送信を中止したCSI報告(または、CSI報告の生成に準備された信号)を保持する。そして、端末200は、次のCOTが設定された場合、当該COTにおいて、保持しているCSI報告を基地局100へ送信する。
 換言すると、端末200は、CSI報告のタイミングに対応するリソースがCOTと異なる場合(例えば、COTの設定時間外の場合)、CSI報告のタイミングを、他のLBTの結果に応じて設定される他のCOTにシフトする。
 ここで、次のCOTにおけるCSI報告のリソースは、例えば、当該COTにおけるスロットフォーマット設定に基づいて決定されてよい。例えば、CSI報告のリソースは、次のCOTにおける上りバーストの先頭シンボルでもよい。
 また、CSI報告の延期は、端末200に限らず、基地局100において判断されてもよい。この場合、基地局100は、DCIによって、当該COTにおけるCSI報告の延期及び次のCOTにおけるCSI報告のリソースを端末200へ明示的に通知してもよい。なお、次のCOTにおけるCSI報告のリソース割当は、例えば、実施の形態1の決定方法3と同様に、スロット単位、シンボル単位、又は、スロット単位とシンボル単位との組み合わせによる通知でもよい。
 以上、決定方法7について説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100及び端末200は、端末200が設定されたCOT内のリソースにおいてCSI報告を送信できない場合、当該COTにおけるCSI報告の送信中止を決定し、当該COTより後の他のCOTまでCSI報告の送信を延期する。
 これにより、例えば、CSI報告に対するリソース割り当てが上位レイヤシグナリングによって基地局100から端末200へ通知される場合でも、基地局100及び端末200は、COT長及びスロットフォーマット等の時間的な変動に柔軟に対応して、CSI報告のためのリソースを確保できる。
 よって、本実施の形態によれば、基地局100及び端末200は、基地局100又は端末200が信号を送信できない区間が発生する免許不要帯域(例えば、アンライセンス帯域)において、CSI-RS又はCSI報告を適切に送信できる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 上記実施の形態において、端末毎に個別に通知するUE specificタイプのDCIには、CSI-RSの送信、測定及び報告に関する情報の他に、ULの割当情報が含まれてもよく、DLの割当情報が含まれてもよく、又は、割当情報が含まれなくてもよい。また、CSI-RS送信に関する情報と、CSI報告に関する情報とは、互いに異なるDCIに含まれてもよく、同じDCIに含まれてもよい。
 また、上記実施の形態(又は、決定方法1~7の各々)は、NRにおけるPeriodic、Semi-persistent又はAperiodicな運用の何れかに分類されてよく、Periodic、Semi-persistent又はAperiodicと呼ばれてよい。例えば、Periodicに送信される信号の送信タイミングをシフトする決定方法(例えば、決定方法2、3又は7)において、シフト量は瞬時に決定されるので、これらの決定方法は、Periodic及びAperiodicな運用の何れかに分類されてよい。
 また、上記実施の形態では、制御信号を送信する下り制御チャネルにPDCCHを用いる場合について説明した。しかし、制御信号を送信する下り制御チャネルは、他の名称の制御チャネルでもよい。例えば、制御信号を送信する下り制御チャネルは、Enhanced PDCCH(EPDCCH)、Relay PDCCH(R-PDCCH)、Machine Type Communication PDCCH(MPDCCH)等でもよい。
 また、上記実施の形態では、上位レイヤのシグナリングには、RRCシグナリングを想定しているが、Medium Access Control(MAC)のシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリングであるDCIでの通知に置き換えてもよい。MACのシグナリングおよび物理レイヤのシグナリングの場合、RRCのシグナリングと比較して、変更の頻度を上げることができる。
 また、上記実施の形態では、スロットフォーマット設定において、DLシンボル及びULシンボルが含まれる場合について説明したが、DLシンボル及びULシンボルの双方に使用可能であるフレキシブルシンボルが含まれてもよい。
 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。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る基地局は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、参照信号の送信タイミング及び端末において前記参照信号を用いて測定された品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する制御回路と、前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う通信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記制御回路は、前記時間リソース内の前記送信タイミングに対応するリソースが上りリソースの場合、前記送信タイミングを、前記時間リソース内の下りリソースにシフトし、前記時間リソース内の前記報告タイミングに対応するリソースが下りリソースの場合、前記報告タイミングを、前記時間リソース内の上りリソースにシフトする。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記制御回路は、前記タイミングに対応するリソースが前記時間リソースと異なる場合、前記タイミングを、前記時間リソース内にシフトする。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記通信回路は、前記変更されたタイミングを示す情報を端末へ通知する。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記制御回路は、前記報告タイミングに対応するリソースが前記時間リソースと異なる場合、前記報告タイミングを、他のキャリアセンスの結果に応じて設定される他の時間リソースにシフトする。
 本開示の一実施例に係る端末は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、基地局からの参照信号の送信タイミング及び前記参照信号を用いて測定する品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する制御回路と、前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う通信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、参照信号の送信タイミング及び端末において前記参照信号を用いて測定された品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更し、前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、基地局からの参照信号の送信タイミング及び前記参照信号を用いて測定する品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更し、前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う。
 2019年1月10日出願の特願2019-002330の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,207 CSI-RS設定部
 102,212 制御部
 103 DCI生成部
 104 CSI-RS生成部
 105,209 誤り訂正符号化部
 106,210 変調部
 107,213 信号割当部
 108,214 送信部
 109,201 受信部
 110,202 信号分離部
 111,204 復調部
 112,205 誤り訂正復号部
 113,211 キャリアセンス部
 114 COT設定部
 200 端末
 203 DCI受信部
 206 CSI測定部
 208 CSI報告生成部

Claims (8)

  1.  キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、参照信号の送信タイミング及び端末において前記参照信号を用いて測定された品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する制御回路と、
     前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う通信回路と、
     を具備する基地局。
  2.  前記制御回路は、
     前記時間リソース内の前記送信タイミングに対応するリソースが上りリソースの場合、前記送信タイミングを、前記時間リソース内の下りリソースにシフトし、
     前記時間リソース内の前記報告タイミングに対応するリソースが下りリソースの場合、前記報告タイミングを、前記時間リソース内の上りリソースにシフトする、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御回路は、
     前記タイミングに対応するリソースが前記時間リソースと異なる場合、前記タイミングを、前記時間リソース内にシフトする、
     請求項1に記載の基地局。
  4.  前記通信回路は、前記変更されたタイミングを示す情報を端末へ通知する、
     請求項1に記載の基地局。
  5.  前記制御回路は、前記報告タイミングに対応するリソースが前記時間リソースと異なる場合、前記報告タイミングを、他のキャリアセンスの結果に応じて設定される他の時間リソースにシフトする、
     請求項1に記載の基地局。
  6.  キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、基地局からの参照信号の送信タイミング及び前記参照信号を用いて測定する品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更する制御回路と、
     前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う通信回路と、
     を具備する端末。
  7.  キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、参照信号の送信タイミング及び端末において前記参照信号を用いて測定された品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更し、
     前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う、
     通信方法。
  8.  キャリアセンスの結果に応じて設定される時間リソースに基づいて、前記キャリアセンスの前に設定される、基地局からの参照信号の送信タイミング及び前記参照信号を用いて測定する品質情報の報告タイミングのうち少なくとも一つのタイミングを変更し、
     前記変更されたタイミングに基づいて、前記参照信号又は前記品質情報の通信を行う、
     通信方法。
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