特表2026-529948IP Force 特許公報全文掲載

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】
(43)【公表日】
(54)【発明の名称】周波数変調連続波ベースのチャネル状態情報基準信号多重化のための直交カバーコード
(51)【国際特許分類】
   
【FI】
【審査請求】有
【予備審査請求】未請求
(21)【出願番号】
(86)(22)【出願日】
(85)【翻訳文提出日】
(86)【国際出願番号】
(87)【国際公開番号】
(87)【国際公開日】
(81)【指定国・地域】
(71)【出願人】
【識別番号】507364838
【氏名又は名称】クアルコム,インコーポレイテッド
(74)【代理人】
【識別番号】100108453
【弁理士】
【氏名又は名称】村山 靖彦
(74)【代理人】
【識別番号】100163522
【弁理士】
【氏名又は名称】黒田 晋平
(72)【発明者】
【氏名】ジン・ダイ
(72)【発明者】
【氏名】カンチ・リュウ
(72)【発明者】
【氏名】ウェイミン・デュアン
(57)【要約】
本開示の様々な態様は、概して、ワイヤレス通信に関する。いくつかの態様では、ネットワークノードは第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を送信し得る。ネットワークノードは、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルを送信し得る。数多くの他の態様が説明される。
【特許請求の範囲】
【請求項】
ネットワークノードにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
1つ又は複数のメモリと、
1つ又は複数のプロセッサであって、前記1つ又は複数のプロセッサが、個別に若しくは集合的に、並びに前記1つ又は複数のメモリ内に記憶された情報に少なくとも部分的に基づいて、
第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を送信することと、
第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルを送信することであって、前記第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて前記第2のFMCWベースのCSI-RS又は前記OFDM信号若しくはチャネルと多重化される、こととを行うように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、
を備える、装置。
【請求項】
前記第1のOCCがOFDMシンボル内の時間OCCである、請求項1に記載の装置。
【請求項】
前記第1のOCCが離散フーリエ変換(DFT)コードに少なくとも部分的に基づき、前記DFTコードがコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有が前記コードインデックスに少なくとも部分的に基づく、請求項1に記載の装置。
【請求項】
OFDMベースの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)が、前記コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングする、請求項3に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボル内にある、請求項1に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCについて、前記OFDMシンボル内の、前記第1のOCCの複数のインデックスが直交コードに関連付けられる、請求項5に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボルにわたる、請求項1に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCについて、シンボルの総数(L)が長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である、請求項7に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCが単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられる、請求項1に記載の装置。
【請求項】
前記第1のOCC又は前記第2のOCCのうちの1つ又は複数が、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である、請求項1に記載の装置。
【請求項】
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
1つ又は複数のメモリと、
1つ又は複数のプロセッサであって、前記1つ又は複数のプロセッサが、個別に若しくは集合的に、並びに前記1つ又は複数のメモリ内に記憶された情報に少なくとも部分的に基づいて、
第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を受信するように構成されている1つ又は複数のプロセッサとを備え、
前記第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルと多重化される、装置。
【請求項】
前記第1のOCCがOFDMシンボル内の時間OCCである、請求項11に記載の装置。
【請求項】
前記第1のOCCが離散フーリエ変換(DFT)コードに少なくとも部分的に基づき、前記DFTコードがコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有が前記コードインデックスに少なくとも部分的に基づく、請求項11に記載の装置。
【請求項】
OFDMベースの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)が、前記コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングする、請求項13に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボル内にある、請求項11に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCについて、前記OFDMシンボル内の、前記第1のOCCの複数のインデックスが直交コードに関連付けられる、請求項15に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボルにわたる、請求項11に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCについて、シンボルの総数(L)が長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である、請求項17に記載の装置。
【請求項】
前記第2のOCCが単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられる、請求項11に記載の装置。
【請求項】
前記第1のOCC又は前記第2のOCCのうちの1つ又は複数が、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である、請求項11に記載の装置。
【請求項】
ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法であって、
前記ネットワークノードによって、第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を送信することと、
前記ネットワークノードによって、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルを送信することであって、前記第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて前記第2のFMCWベースのCSI-RS又は前記OFDM信号若しくはチャネルと多重化される、ことと、
を含む、方法。
【請求項】
前記第1のOCCがOFDMシンボル内の時間OCCであり、前記第1のOCCが離散フーリエ変換(DFT)コードに少なくとも部分的に基づき、前記DFTコードがコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有が前記コードインデックスに少なくとも部分的に基づく、請求項21に記載の方法。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボル内にあり、前記第2のOCCについて、前記OFDMシンボル内の、前記第1のOCCの複数のインデックスが直交コードに関連付けられる、請求項21に記載の方法。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボルにわたり、前記第2のOCCについて、シンボルの総数(L)が長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である、請求項21に記載の方法。
【請求項】
前記第1のOCC又は前記第2のOCCのうちの1つ又は複数が、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である、請求項21に記載の方法。
【請求項】
ユーザ機器(UE)によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、
前記UEによって、第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を受信することを含み、
前記第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルと多重化される、方法。
【請求項】
前記第1のOCCがOFDMシンボル内の時間OCCであり、前記第1のOCCが離散フーリエ変換(DFT)コードに少なくとも部分的に基づき、前記DFTコードがコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有が前記コードインデックスに少なくとも部分的に基づく、請求項26に記載の方法。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボル内にあり、前記第2のOCCについて、前記OFDMシンボル内の、前記第1のOCCの複数のインデックスが直交コードに関連付けられる、請求項26に記載の方法。
【請求項】
前記第2のOCCがOFDMシンボルにわたり、前記第2のOCCについて、シンボルの総数(L)が長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である、請求項26に記載の方法。
【請求項】
前記第1のOCC又は前記第2のOCCのうちの1つ又は複数が、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である、請求項26に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【】
本開示の態様は、概して、ワイヤレス通信に関し、周波数変調連続波(frequency modulated continuous wave、FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(channel state information reference signal、CSI-RS)多重化のための直交カバーコード(orthogonal cover codes、OCCs)のための技術及び装置
【背景技術】
【】
ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、及びブロードキャストなどの、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅、送信電力など)を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な、多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)システム、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)システム、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency division multiple access、OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(single-carrier frequency division multiple access、SC-FDMA)システム、時分割同期符号分割多元接続(time division synchronous code division multiple access、TD-SCDMA)システム、及びロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)が挙げられる。LTE/LTE-Advancedは、第3世代パートナーシッププロジェクト(Third Generation Partnership Project、3GPP(登録商標))によって公表された、ユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunications System、UMTS)モバイル規格に対する拡張のセットである。
【】
ワイヤレスネットワークは、1つのユーザ機器(user equipment、UE)又は複数のUEなどのワイヤレス通信デバイスに関する通信をサポートする、1つ又は複数のネットワークノードを含み得る。UEは、ダウンリンク通信及びアップリンク通信を介して、ネットワークノードと通信し得る。「ダウンリンク(downlink)」(又は「DL」)は、ネットワークノードからUEへの通信リンクを指し、「アップリンク(uplink)」(又はUL」)は、UEからネットワークノードへの通信リンクを指す。いくつかのワイヤレスネットワークは、ローカルリンク(例えば、他の例の中でも、サイドリンク(sidelink、SL)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(wireless local area network、WLAN)リンク、及び/又はワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(wireless personal area network、WPAN)リンク)などを介して、デバイスツーデバイス通信をサポートし得る。
【】
の多元接続技術は、都市レベル、国レベル、地域レベル、及び/又は世界レベルで種々のUEが通信することを可能にする、共通のプロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されてきた。5Gと呼ばれることがあるニューラジオ(New Radio、NR)は、3GPP(登録商標)によって公表された、LTEモバイル規格に対する拡張のセットである。NRは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新たなスペクトルを利用すること、並びに、ダウンリンク上でサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix、CP)を用いる直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)(CP-OFDM)を使用し、アップリンク上でCP-OFDM及び/又はシングルキャリア周波数分割多重(Single-Carrier Frequency Division Multiplexing、SC-FDM)(離散フーリエ変換拡散OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM、DFT-s-OFDM)としても既知)を使用して、他のオープン規格とより良好に統合すること、並びに、ビームフォーミング、多入力多出力(multiple-input multiple-output、MIMO)アンテナ技術、及びキャリアアグリゲーションをサポートすることによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良好にサポートするように設計されている。モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が、引き続き増大しているため、LTE、NR、及び他の無線アクセス技術における更なる改善が、依然として有用である。
【発明の概要】
【】
いくつかの実装形態では、ネットワークノードにおけるワイヤレス通信のための装置は、1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のプロセッサであって、1つ又は複数のプロセッサが、個別に若しくは集合的に、並びに1つ又は複数のメモリ内に記憶された情報に少なくとも部分的に基づいて、第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を送信し、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルを送信するように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、を含む。
【】
いくつかの実装形態では、UEにおけるワイヤレス通信のための装置は、1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のプロセッサであって、1つ又は複数のプロセッサが、個別に若しくは集合的に、並びに1つ又は複数のメモリ内に記憶された情報に少なくとも部分的に基づいて、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信するように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、を含む。
【】
いくつかの実装形態では、ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法は、ネットワークノードによって、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信することと、ネットワークノードによって、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信することと、を含む。
【】
いくつかの実装形態では、UEによって実行されるワイヤレス通信の方法は、UEによって、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信することを含む。
【】
いくつかの実装形態では、ワイヤレス通信のための命令のセットを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体は、1つ又は複数の命令であって、1つ又は複数の命令が、ネットワークノードの1つ又は複数のプロセッサによって実行されると、ネットワークノードに、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信させ、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信させる、1つ又は複数の命令を含む。
【】
いくつかの実装形態では、ワイヤレス通信のための命令のセットを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体は、1つ又は複数の命令であって、1つ又は複数の命令が、UEの1つ又は複数のプロセッサによって実行されると、UEに、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信させる、1つ又は複数の命令を含む。
【】
いくつかの実装形態では、ワイヤレス通信のための装置は、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信するための手段と、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信するための手段と、を含む。
【】
いくつかの実装形態では、ワイヤレス通信のための装置は、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信するための手段を含む。
【】
態様は、一般に、図面及び本明細書を参照して本明細書に実質的に記載されるとともに、図面及び本明細書によって示すような、方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、非一時的コンピュータ可読媒体、ユーザ機器、基地局、ネットワークエンティティ、ネットワークノード、ワイヤレス通信デバイス、及び/又は処理システムを含む。
【】
では、以下の「発明を実施するための形態」がより良好に理解され得るように、本開示による実施例の特徴及び技術的利点を、かなり広範に概説している。以降では、追加の特徴及び利点が説明される。開示される構想及び具体的な実施例は、本開示の同じ目的を遂行するように、他の構造を修正又は設計するための基礎として、容易に利用され得る。そのような等価の構造は、添付の特許請求の範囲から逸脱するものではない。本明細書で開示される構想の特性、それらの構成及び動作方法の両方が、以下の説明を添付の図に関連して検討することにより、関連する利点とともに、より良好に理解されるであろう。図の各々は、例示及び説明の目的のために提供されており、特許請求の範囲の制限を定義するものとして提供されているのではない。
【】
諸態様は、いくつかの実施例に対する例示によって、本開示で説明されているが、当業者には、そのような態様が、多くの異なる構成及びシナリオにおいて実装され得る点が理解されるであろう。本明細書で説明される技法は、種々のプラットフォームタイプ、デバイス、システム、形状、サイズ、及び/又はパッケージング構成を使用して実装され得る。例えば、いくつかの態様は、集積チップの実施形態、又は他の非モジュール構成要素ベースのデバイス(例えば、エンドユーザデバイス、車両、通信デバイス、コンピューティングデバイス、産業機器、小売/購買デバイス、医療デバイス、及び/又は人工知能デバイス)を介して実装され得る。諸態様は、チップレベル構成要素、モジュール式構成要素、非モジュール式構成要素、非チップレベル構成要素、デバイスレベル構成要素、及び/又はシステムレベル構成要素において実装され得る。説明される態様及び特徴を組み込むデバイスは、特許請求され説明される態様を実装及び実践するための、追加的な構成要素及び特徴を含み得る。例えば、ワイヤレス信号の送信及び受信は、アナログ目的及びデジタル目的のための、1つ又は複数の構成要素(例えば、アンテナ、無線周波数(radio frequency、RF)チェーン、電力増幅器、変調器、バッファ、プロセッサ、インターリーバ、加算器、及び/又はアナログ加算器を含めた、ハードウェア構成要素)を含み得る。本明細書で説明される諸態様は、様々なサイズ、形状、及び構造の、多種多様なデバイス、構成要素、システム、分散型構成、及び/又はエンドユーザデバイスにおいて、実践され得る点が意図されている。
【】
で列挙されている本開示の特徴を詳細に理解できるように、添付図面にその一部が示されている諸態様を参照することによって、で簡潔に要約されている、より詳細な説明が得られる。しかしながら、添付図面は、本開示のある特定の典型的態様のみを示すものであり、よって、説明はその他の同様に効果的な態様に編入し得るため、本開示の範囲を限定するものと見なされるべきではない点に留意されたい。異なる図面における同じ参照番号は、同じ要素又は同様の要素を識別し得る。
【図面の簡単な説明】
【】
【図】本開示による、ワイヤレスネットワークの一例を示す図である。
【図】本開示による、ワイヤレスネットワーク内でユーザ機器(UE)と通信するネットワークノードの一例を示す図である。
【図】本開示による、例示的な非集約型基地局アーキテクチャを示す図である。
【図】本開示による、受信機における周波数変調連続波(FMCW)波形の一例を示す図である。
【図】本開示による、直交FMCW波形の一例を示す図である。
【図】本開示による、FMCWベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)多重化のためのOCCに関連付けられた例を示す図である。
【図】本開示による、FMCWベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)多重化のためのOCCに関連付けられた例を示す図である。
【図】本開示による、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、ワイヤレス通信のための例示的な装置の図である。
【図】本開示による、ワイヤレス通信のための例示的な装置の図である。
【発明を実施するための形態】
【】
周波数変調連続波(FMCW)波形はチャネルサウンディングのために使用され得る。周波数は、FMCW波形に対して時間とともに直線的に増加し得る。FMCW波形は、受信機側で比較的低いアナログデジタル変換(analog-to-digital conversion、ADC)サンプリングレートを可能にし得る。
【】
直交周波数分割多重(OFDM)通信システム内の多入力多出力(multiple-input multiple-output、MIMO)チャネルサウンディングのために、FMCWベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)は、より高いスペクトル効率を達成するために他の信号/チャネルと多重化される必要があり得る。しかしながら、レーダシステムにおいて見られるように、単一のチャープの継続時間が、OFDMシンボルの継続時間と同じであるように設計されるとき、このとき、L個のシンボルの継続時間はLポートCSI-RSをサポートし得るのみである。その結果、他のOFDM信号/チャネルは直交方式でこれらのL個のシンボル上に多重化され得ず、これはスペクトル効率を低下させ、全体的システム性能を劣化させ得る。
【】
様々な態様は、概して、FMCWベースの基準信号多重化のための直交カバーコード(OCCs)に関する。いくつかの態様は、より詳細には、他のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号/チャネルとのFMCWベースのCSI-RS多重化のための2レベルOCCに関する。いくつかの例では、ネットワークノードは、UEへ、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信し得る。ネットワークノードは、UEへ、又は他のUEへ、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネル(信号/チャネル)を送信し得る。第1のFMCWベースのCSI-RSは、第1のOCC及び/又は第2のOCCに少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号/チャネルと多重化され得る。第1のOCCは、OFDMシンボル内の時間OCCであり得る。第1のOCCは離散フーリエ変換(discrete Fourier transform、DFT)コードに少なくとも部分的に基づき得る。DFTコードはコードインデックスに関連付けられ得る。対応する周波数リソース占有は、コードインデックスに少なくとも部分的に基づき得る。第2のOCCは、OFDMシンボル内にあり得る。第2のOCCの場合、OFDMシンボル内の第1のOCCの複数のインデックスは、直交コードに関連付けられ得る。第2のOCCは、OFDMシンボルにわたってもよい。OFDMシンボルにわたる第2のOCCについて、シンボルの総数(L)は長さLの直交コードに関連付けられ得る。ここで、Lは正の整数である。第2のOCCは単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられ得る。
【】
本開示で説明する主題の特定の態様は、以下の潜在的な利点のうちの1つ又は複数を実現するために実装することができる。いくつかの例では、OFDM通信システム内のMIMOチャネルサウンディングのための第1のOCC及び/又は第2のOCCを実装することによって、説明される技術は、比較的高いスペクトル効率を達成するべく、FMCWベースのCSI-RSを他のOFDM信号/チャネル(又は他のFMCWベースのCSI-RS)と多重化するために使用されることが可能である。他のOFDM信号/チャネルは直交方式でシンボルの継続時間上に多重化され得、これはスペクトル効率及び全体的システム性能を改善し得る。
【】
以降では、本開示の様々な態様が、添付図面を参照して、より十分に説明される。しかしながら、多くの異なる形態で具現化することが可能であり、本開示全体にわたって提示されている任意の特定の構造又は機能に限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が十分かつ完全なものとなり、当業者に本開示の範囲を十分に伝えるために提供されている。当業者には、本開示の範囲は、本開示の任意の他の態様とは独立して実施されるか、又は本開示の任意の他の態様と組み合わせて実施されるかに関わりなく、本明細書で開示される本開示の任意の態様を包含することが意図されている点を理解されたい。例えば、本明細書に記載されている任意の数の態様を使用して、装置を実装することができ、又は方法を実践することができる。加えて、本開示の範囲は、本明細書に記載されている本開示の様々な態様に加えて、又はそれらの態様以外の、他の構造、機能性、あるいは構造及び機能性を使用して実践される、そのような装置又は方法を包含することが意図されている。本明細書で開示されている、本開示のいずれの態様も、特許請求の範囲の1つ又は複数の要素によって具現化することができる点を理解されたい。
【】
次に、電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置及び技法を参照して提示される。これらの装置及び技法は、以下の「発明を実施するための形態」において説明され、添付図面において、様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど(「要素」と総称されるもの)によって示される。これらの要素は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるか、又はソフトウェアとして実装されるかは、具体的な適用例、及びシステム全体に課される設計上の制約に依存する。
【】
諸態様は、5G又はニューラジオ(NR)無線アクセス技術(radio access technology、RAT)に一般的に関連付けられている用語を使用して、本明細書で説明されることがあるが、本開示の諸態様は、3G RAT、4G RAT、及び/又は、5Gの後に続くRAT(例えば、6G)などの、他のRATに適用することもできる。
【】
図1は、本開示による、ワイヤレスネットワーク100の一例を示す図である。ワイヤレスネットワーク100は、他の例の中でも特に、5G(例えば、NR)ネットワーク及び/又は4G(例えば、ロングタームエボリューション(LTE))ネットワークであり得るか、又はそれらの要素を含み得る。ワイヤレスネットワーク100は、1つ又は複数のネットワークノード110(ネットワークノード110a、ネットワークノード110b、ネットワークノード110c、及びネットワークノード110dとして示されている)、ユーザ機器(UE)120又は複数のUE120(UE120a、UE120b、UE120c、UE120d、及びUE120eとして示されている)、及び/あるいは他のエンティティを含み得る。ネットワークノード110は、UE120と通信するネットワークノードである。図示のように、ネットワークノード110は、1つ又は複数のネットワークノードを含み得る。例えば、ネットワークノード110は、集約型ネットワークノードであってもよく、このことは、その集約型ネットワークノードが、単一の無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)ノード内(例えば、単一のデバイス又はユニット内)に物理的又は論理的に統合されている、無線プロトコルスタックを利用するように構成されていることを意味する。別の例として、ネットワークノード110は、非集約型ネットワークノード(非集約型基地局と呼ばれることがある)であり得、このことは、ネットワークノード110が、2つ以上のノード(1つ又は複数の中央ユニット(central units、CUs)、1つ又は複数の分散ユニット(distributed units、DUs)、あるいは1つ又は複数の無線ユニット(radio units、RUs)など)の間で物理的又は論理的に分散されている、プロトコルスタックを利用するように構成されていることを意味する。
【】
いくつかの例では、ネットワークノード110は、無線アクセスリンクを介してUE120と通信する、RUなどのネットワークノードである、又は、そのようなネットワークノードを含む。いくつかの例では、ネットワークノード110は、フロントホールリンク又はミッドホールリンクを介して他のネットワークノード110と通信する、DUなどのネットワークノードである、又は、そのようなネットワークノードを含む。いくつかの例では、ネットワークノード110は、ミッドホールリンクを介して他のネットワークノード110と通信するか、又はバックホールリンクを介してコアネットワークと通信する、CUなどのネットワークノードである、又は、そのようなネットワークノードを含む。いくつかの例では、ネットワークノード110(集約型ネットワークノード110又は非集約型ネットワークノード110など)は、1つ又は複数のRU、1つ又は複数のCU、及び/あるいは1つ又は複数のDUなどの、複数のネットワークノードを含み得る。ネットワークノード110は、例えば、NR基地局、LTE基地局、ノードB、(例えば、4Gにおける)eNB、(例えば、5Gにおける)gNB、アクセスポイント、送受信ポイント(transmission reception point、TRP)、DU、RU、CU、ネットワークのモビリティ要素、コアネットワークノード、ネットワーク要素、ネットワーク機器、RANノード、又はそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの例では、ネットワークノード110は、直接的な物理接続、エアインターフェース、又は仮想ネットワークなどの、様々なタイプのフロントホールインターフェース、ミッドホールインターフェース及び/又はバックホールインターフェースを通じて、ワイヤレスネットワーク100内で、互いに、あるいは、1つ又は複数の他のネットワークノード110に、任意の好適なトランスポートネットワークを使用して相互接続し得る。
【】
いくつかの例では、ネットワークノード110は、特定の地理的エリアに対する通信カバレッジを提供し得る。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))では、「セル」という用語は、その用語が使用される文脈に応じて、ネットワークノード110のカバレッジエリア、及び/又は、このカバレッジエリアにサービス提供しているネットワークノードサブシステムを指すことがある。ネットワークノード110は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び/又は別のタイプのセルに関する、通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーしてもよく、サービスに加入しているUE120による無制限のアクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーしてもよく、サービスに加入しているUE120による無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、自宅)をカバーしてもよく、そのフェムトセルとの関連付けを有するUE120(例えば、限定加入者グループ(closed subscriber group、CSG)内のUE120)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセル用のネットワークノード110は、マクロネットワークノードと呼ばれることがある。ピコセル用のネットワークノード110は、ピコネットワークノードと呼ばれることがある。フェムトセル用のネットワークノード110は、フェムトネットワークノード又は家庭内ネットワークノードと呼ばれることがある。図1に示されている例では、ネットワークノード110aは、マクロセル102a用のマクロネットワークノードであり得、ネットワークノード110bは、ピコセル102b用のピコネットワークノードであり得、ネットワークノード110cは、フェムトセル102c用のフェムトネットワークノードであり得る。ネットワークノードは、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルをサポートし得る。いくつかの実施例では、セルは、必ずしも固定式ではない場合があり、セルの地理的エリアは、移動式であるネットワークノード110(例えば、モバイルネットワークノード)のロケーションに従って、移動する場合がある。
【】
いくつかの態様では、「基地局」又は「ネットワークノード」という用語は、集約型基地局、非集約型基地局、統合アクセス及びバックホール(integrated access and backhaul、IAB)ノード、中継ノード、あるいはそれらの1つ又は複数の構成要素を指し得る。例えば、いくつかの態様では、「基地局」又は「ネットワークノード」は、CU、DU、RU、準リアルタイム(Near-Real Time、Near-RT)RANインテリジェントコントローラ(RAN Intelligent Controller、RIC)、又は非リアルタイム(Non-Real Time、Non-RT)RIC、あるいはそれらの組み合わせを指す場合がある。いくつかの態様では、「基地局」又は「ネットワークノード」という用語は、ネットワークノード110に関連して本明細書で説明される機能などの1つ又は複数の機能を実行するように構成された1つのデバイスを指し得る。いくつかの態様では、「基地局」又は「ネットワークノード」という用語は、1つ又は複数の機能を実行するように構成された複数のデバイスを指し得る。例えば、いくつかの分散システムでは、(同じ地理的位置又は異なる地理的位置に位置し得る)複数の異なるデバイスの各々が、機能の少なくとも一部分を実行するように、又は機能の少なくとも一部分のパフォーマンスを複製するように構成され得、「基地局」又は「ネットワークノード」という用語は、それらの異なるデバイスのうちの任意の1つ又は複数を指し得る。いくつかの態様では、「基地局」又は「ネットワークノード」という用語は、1つ又は複数の仮想基地局あるいは1つ又は複数の仮想基地局機能を指し得る。例えば、いくつかの態様では、2つ以上の基地局機能が単一のデバイス上にインスタンス化され得る。いくつかの態様では、「基地局」又は「ネットワークノード」という用語は、基地局機能のうちの1つを指し、別の機能を指さない場合がある。このようにして、単一のデバイスが、2つ以上の基地局を含み得る。
【】
ワイヤレスネットワーク100は、1つ又は複数の中継局を含み得る。中継局とは、上流ノード(例えば、ネットワークノード110又はUE120)からのデータの送信を受信して、そのデータの送信を下流ノード(例えば、UE120又はネットワークノード110)へ送ることができるネットワークノードである。中継局は、他のUE120に対する送信を中継することができるUE120であり得る。図1に示されている実施例では、ネットワークノード110d(例えば、中継ネットワークノード)は、ネットワークノード110a(例えば、マクロネットワークノード)とUE120dとの間の通信を容易にするために、ネットワークノード110a及びUE120dと通信し得る。通信を中継するネットワークノード110は、中継局、中継基地局、中継ネットワークノード、中継ノード、中継器などと称される場合がある。
【】
ワイヤレスネットワーク100は、マクロネットワークノード、ピコネットワークノード、フェムトネットワークノード、中継ネットワークノードなどの、異なるタイプのネットワークノード110を含む、ヘテロジニアスネットワークであってもよい。これらの異なるタイプのネットワークノード110は、異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、及び/又は、ワイヤレスネットワーク100内での干渉に対する異なる影響を有し得る。例えば、マクロネットワークノードは、高い送信電力レベル(例えば、5~40ワット)を有し得る一方で、ピコネットワークノード、フェムトネットワークノード、及び中継ネットワークノードは、より低い送信電力レベル(例えば、0.1~2ワット)を有し得る。
【】
ネットワークコントローラ130が、ネットワークノード110のセットに結合されるか又はネットワークノード110のセットと通信し得、これらのネットワークノード110に関する協調及び制御を提供し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホール通信リンク又はミッドホール通信リンクを介して、ネットワークノード110と通信し得る。ネットワークノード110は、ワイヤレス又はワイヤラインバックホール通信リンクを介して、直接的又は間接的に、互いに通信し得る。いくつかの態様では、ネットワークコントローラ130は、CU若しくはコアネットワークデバイスとすることが可能であり、又はCU若しくはコアネットワークデバイスを含み得る。
【】
UE120は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散され得、各UE120は、固定式又は移動式であり得る。UE120は、例えば、アクセス端末、端末、移動局、及び/又は加入者ユニットを含み得る。UE120は、携帯電話(例えば、スマートフォン)、携帯情報端末(personal digital assistant、PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(wireless local loop、WLL)局、タブレット、カメラ、ゲーミングデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、医療デバイス、生体認証デバイス、ウェアラブルデバイス(例えば、スマートウオッチ、スマートクロージング、スマートグラス、スマートリストバンド、スマートジュエリ(例えば、スマートリング又はスマートブレスレット))、エンターテインメントデバイス(例えば、音楽デバイス、ビデオデバイス、及び/又は衛星ラジオ)、車両構成要素若しくはセンサ、スマートメータ/センサ、産業用製造機器、全地球測位システムデバイス、ネットワークノードのUE機能、及び/又は、ワイヤレス媒体若しくはワイヤード媒体を介して通信するように構成されている任意の他の好適なデバイスであってもよい。
【】
いくつかのUE120は、マシンタイプ通信(Machine-Type Communication、MTC)UE、又は、進化型若しくは拡張マシンタイプ通信(evolved or enhanced Machine-Type Communication、eMTC)UEとみなされ得る。MTC UE及び/又はeMTC UEとしては、例えば、ネットワークノード、別のデバイス(例えば、リモートデバイス)、若しくは何らかの他のエンティティと通信し得る、ロボット、無人航空機、リモートデバイス、センサ、メータ、モニタ、及び/又はロケーションタグが挙げられ得る。いくつかのUE120は、モノのインターネット(Internet-of-Things、IoT)デバイスと見なされてもよく、かつ/又は、NB-IoT(narrowband IoT、狭帯域IoT)デバイスとして実装されてもよい。いくつかのUE120は、顧客構内設備とみなされ得る。UE120は、プロセッサ構成要素及び/又はメモリ構成要素などの、UE120の構成要素を収容するハウジングの内部に含まれ得る。いくつかの例では、プロセッサ構成要素とメモリ構成要素とが互いに結合され得る。例えば、プロセッサ構成要素(例えば、1つ又は複数のプロセッサ)とメモリ構成要素(例えば、メモリ)とが、動作可能に結合され得る、通信可能に結合され得る、電子的に結合され得る、及び/又は電気的に結合され得る。
【】
一般に、任意の数のワイヤレスネットワーク100が、所与の地理的エリア内に展開され得る。各ワイヤレスネットワーク100は、特定のRATをサポートする場合があり、1つ又は複数の周波数上で動作し得る。RATは、無線技術、エアインターフェースなどと称される場合がある。周波数は、キャリア、周波数チャネルなどと称される場合がある。異なるRATのワイヤレスネットワーク間の干渉を回避するために、各周波数は、所与の地理的エリア内で単一のRATをサポートし得る。場合によっては、NR又は5G RATネットワークを展開し得る。
【】
いくつかの実施例では、2つ以上のUE120(例えば、UE120a及びUE120eとして示されている)は、1つ又は複数のサイドリンクチャネルを使用して(例えば、互いに通信するための仲介としてネットワークノード110を使用することなく)直接通信し得る。例えば、UE120は、ピアツーピア(peer-to-peer、P2P)通信、デバイス間(device-to-device、D2D)通信、ビークルツーエブリシング(vehicle-to-everything、V2X)プロトコル(例えば、車車間(vehicle-to-vehicle、V2V)プロトコル、路車間(vehicle-to-infrastructure、V2I)プロトコル、又は歩車間(vehicle-to-pedestrian、V2P)プロトコルを含み得る)、及び/又はメッシュネットワークを使用して通信し得る。そのような実施例では、UE120は、スケジューリング動作、リソース選択動作、及び/又はネットワークノード110によって実施されるものとして本明細書の他の箇所で説明される、他の動作を実施し得る。
【】
ワイヤレスネットワーク100のデバイスは、周波数又は波長によって様々なクラス、帯域、チャネルなどへと細分化され得る、電磁スペクトルを使用して通信し得る。例えば、ワイヤレスネットワーク100のデバイスは、1つ又は複数の動作帯域を使用して通信し得る。5G NRでは、2つの初期動作帯域が、周波数範囲の呼称FR1(410MHz~7.125GHz)及びFR2(24.25GHz~52.6GHz)として規定されている。FR1の一部分は6GHzよりも高いが、FR1は、しばしば、様々な文書及び論文において(互換的に)「サブ6GHz」帯域と称されることを、理解されたい。同様の命名法上の問題が、FR2に関して生じる場合があり、これは、国際電気通信連合(International Telecommunications Union、ITU)によって「ミリメートル波(millimeter wave)」帯域として識別される、極高周波(EHF)帯域(30GHz~300GHz)とは異なるにもかかわらず、文書及び論文において、多くの場合、「ミリメートル波」帯域と(互換的に)称される。
【】
FR1とFR2との間の周波数は、多くの場合、中間帯域周波数と称される。最近の5G NR研究では、これらの中間帯域周波数のための動作帯域を、周波数範囲の呼称FR3(7.125GHz~24.25GHz)として規定している。FR3内に含まれる周波数帯域は、FR1特性及び/又はFR2特性を継承してもよく、したがって、事実上、FR1及び/又はFR2の特徴を、中間帯域周波数に拡張し得る。加えて、52.6GHzを超えて5G NR動作を拡張するために、現在、より高い周波数帯域が検討されている。例えば、3つのより高い動作帯域が、周波数範囲の呼称FR4a又はFR4-1(52.6GHz~71GHz)、FR4(52.6GHz~114.25GHz)、及びFR5(114.25GHz~300GHz)として、規定されている。これらのより高い周波数帯域の各々は、EHF帯域内に収まる。
【】
の例を念頭におくと、別段に明記されていない限り、「サブ6GHz」などの用語は、本明細書で使用される場合には、6GHz未満であり得る周波数、FR1の範囲内であり得る周波数、又は中間帯域周波数を含み得る周波数を、広範に表す場合がある点を理解されたい。更には、別段に明記されていない限り、「ミリメートル波」などの用語は、本明細書で使用される場合には、中間帯域周波数を含み得る周波数、FR2、FR4、FR4-a若しくはFR4-1、及び/又はFR5の範囲内であり得る周波数、あるいはEHF帯域の範囲内であり得る周波数を、広範に表す場合がある点を理解されたい。これらの動作帯域(例えば、FR1、FR2、FR3、FR4、FR4-a、FR4-1、及び/又はFR5)内に含まれる周波数は、修正される場合があり、本明細書で説明される技法は、それらの修正された周波数範囲に適用可能である点が企図されている。
【】
いくつかの態様では、ネットワークノード(例えば、ネットワークノード110)は通信マネージャ150を含み得る。本明細書の他の箇所でより詳細に説明されるように、通信マネージャ150は、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信し、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信し得る。追加的に又は代替的に、通信マネージャ150は、本明細書で説明される1つ又は複数の他の動作を実行し得る。
【】
いくつかの態様では、UE(例えば、UE120)は通信マネージャ140を含み得る。本明細書の他の箇所でより詳細に説明されるように、通信マネージャ140は、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信し得る。追加的に又は代替的に、通信マネージャ140は、本明細書で説明される1つ又は複数の他の動作を実行し得る。
【】
上述のとおり、図1は一例として提供されている。他の例は、図1に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
図2は、本開示による、ワイヤレスネットワーク100内でUE120と通信しているネットワークノード110の一実施例200を示す図である。ネットワークノード110は、T個(T≧1)のアンテナなどのアンテナ234a~234tのセットを装備し得る。UE120は、R個(R≧1)のアンテナなどのアンテナ252a~252rのセットを装備し得る。例200のネットワークノード110は、アンテナ234及びモデム232などの1つ又は複数の無線周波数構成要素を含む。いくつかの例では、ネットワークノード110は、インターフェース、通信構成要素、又はUE120若しくは別のネットワークノードとの通信を容易にする別の構成要素を含み得る。いくつかのネットワークノード110は、1つ又は複数のCUあるいは1つ又は複数のDUなど、UE120との直接通信を容易にする無線周波数構成要素を含まない場合がある。
【】
ネットワークノード110において、送信プロセッサ220は、データソース212から、UE120(又はUE120のセット)に宛てられたデータを受信し得る。送信プロセッサ220は、UE120から受信された1つ又は複数のチャネル品質インジケータ(channel quality indicators、CQIs)に少なくとも部分的に基づいて、そのUE120用の1つ又は複数の変調及びコーディング方式(modulation and coding schemes、MCSs)を選択し得る。ネットワークノード110は、UE120用に選択されたMCS(単数又は複数)に少なくとも部分的に基づいて、UE120用にデータを処理(例えば、符号化及び変調)してもよく、データシンボルをUE120に提供し得る。送信プロセッサ220は、システム情報(例えば、準静的リソース区分情報(semi-static resource partitioning information、SRPI)に関する)及び制御情報(例えば、CQI要求、許可、及び/又は上位レイヤシグナリング)を処理し、オーバーヘッドシンボル及び制御シンボルを提供し得る。送信プロセッサ220は、基準信号(例えば、セル固有基準信号(cell-specific reference signal、CRS)又は復調基準信号(demodulation reference signal、DMRS))、及び同期信号(例えば、プライマリ同期信号(primary synchronization signal、PSS)又はセカンダリ同期信号(secondary synchronization signal、SSS))に関する、基準シンボルを生成し得る。送信(transmit、TX)MIMOプロセッサ230は、該当する場合、データシンボル、制御シンボル、オーバーヘッドシンボル、及び/又は基準シンボルに対して空間処理(例えば、プリコーディング)を実行してもよく、出力シンボルストリームのセット(例えば、T個の出力シンボルストリーム)を、モデム232a~232tとして示されているモデム232の対応するセット(例えば、T個のモデム)に提供し得る。例えば、各出力シンボルストリームが(MODとして示されている)モデム232の変調器構成要素に提供され得る。各モデム232は、対応の変調器構成要素を使用して、対応の出力シンボルストリームを(例えばOFDM用に)処理することにより、出力サンプルストリームを取得し得る。各モデム232は更に、対応の変調器構成要素を使用して、出力サンプルストリームを処理する(例えば、アナログに変換する、増幅する、フィルタリングする、及び/又はアップコンバートする)ことにより、ダウンリンク信号を取得し得る。モデム232a~232tは、ダウンリンク信号のセット(例えば、T個のダウンリンク信号)を、アンテナ234a~234tとして示されているアンテナ234の対応するセット(例えば、T個のアンテナ)を介して送信してもよい。
【】
UE120において、アンテナ252のセット(アンテナ252a~252rとして示す)は、ネットワークノード110及び/又は他のネットワークノード110からダウンリンク信号を受信してもよく、受信信号のセット(例えば、R個の受信信号)を、モデム254a~254rとして示されているモデム254のセット(例えば、R個のモデム)に提供してもよい。例えば、各受信信号が(DEMODとして示されている)モデム254の復調器構成要素に提供され得る。各モデム254は、対応の復調器構成要素を使用して、受信信号を調整する(例えば、フィルタリングする、増幅する、ダウンコンバートする、及び/又はデジタル化する)ことにより、入力サンプルを取得し得る。各モデム254は、受信シンボルを取得するために、復調器構成要素を使用して(例えば、OFDM用の)入力サンプルを更に処理してもよい。MIMO検出器256は、モデム254から受信シンボルを取得し得、該当する場合に受信シンボルに対してMIMO検出を実行し得、及び検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ258は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調及び復号)してもよく、UE120用の復号されたデータをデータシンク260に提供してもよく、復号された制御情報及びシステム情報をコントローラ/プロセッサ280に提供してもよい。「コントローラ/プロセッサ」という用語は、1つ又は複数のコントローラ、1つ又は複数のプロセッサ、あるいはそれらの組み合わせを指す場合がある。チャネルプロセッサは、他の例の中でも特に、基準信号受信電力(reference signal received power、RSRP)パラメータ、受信信号強度インジケータ(received signal strength indicator、RSSI)パラメータ、基準信号受信品質(reference signal received quality、RSRQ)パラメータ、及び/又はCQIパラメータを判定し得る。いくつかの例では、UE120の1つ又は複数の構成要素は、ハウジング284内に含まれ得る。
【】
ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294、コントローラ/プロセッサ290、及びメモリ292を含み得る。ネットワークコントローラ130は、例えば、コアネットワーク内の1つ又は複数のデバイスを含み得る。ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294を介してネットワークノード110と通信し得る。
【】
1つ若しくは複数のアンテナ(例えば、アンテナ234a~234t及び/若しくはアンテナ252a~252r)は、他の例の中でも特に、1つ若しくは複数のアンテナパネル、1つ若しくは複数のアンテナグループ、アンテナ素子の1つ若しくは複数のセット、及び/又は1つ若しくは複数のアンテナアレイを含んでもよく、あるいはそれらの内に含まれてもよい。アンテナパネル、アンテナグループ、アンテナ素子のセット、及び/又はアンテナアレイは、(単一のハウジング若しくは複数のハウジング内の)1つ若しくは複数のアンテナ素子、コプレーナアンテナ素子のセット、非コプレーナアンテナ素子のセット、並びに/又は、図2の1つ若しくは複数の構成要素などの、1つ若しくは複数の送信構成要素及び/若しくは受信構成要素に結合されている、1つ若しくは複数のアンテナ素子を含み得る。
【】
アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ264は、データソース262からのデータ及びコントローラ/プロセッサ280からの制御情報(例えば、RSRP、RSSI、RSRQ、及び/又はCQIを含む報告用)を受信し、処理し得る。送信プロセッサ264は、1つ又は複数の基準信号用の基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ264からのシンボルは、該当する場合、TX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングされ、モデム254によって(例えば、DFT-s-OFDM又はCP-OFDM用に)更に処理され、ネットワークノード110に送信され得る。いくつかの例では、UE120のモデム254は、変調器及び復調器を含み得る。いくつかの例では、UE120は、送受信機を含む。送受信機は、アンテナ(単数又は複数)252、モデム(単数又は複数)254、MIMO検出器256、受信プロセッサ258、送信プロセッサ264、及び/又はTX MIMOプロセッサ266の任意の組み合わせを含み得る。送受信機は、(例えば、図6~図11を参照して)本明細書で説明する方法のうちのいずれかの態様を実行するために、プロセッサ(例えば、コントローラ/プロセッサ280)及びメモリ282によって使用され得る。
【】
ネットワークノード110において、UE120及び/又は他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ234によって受信され、モデム232(例えば、DEMODとして示す、モデム232の復調器構成要素)によって処理され、該当する場合、MIMO検出器236によって検出され、受信プロセッサ238によって更に処理されて、UE120によって送られた復号されたデータ及び制御情報を取得してもよい。受信プロセッサ238は、復号されたデータをデータシンク239に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ240に提供し得る。ネットワークノード110は、通信ユニット244を含み得、通信ユニット244を介してネットワークコントローラ130と通信し得る。ネットワークノード110は、ダウンリンク通信及び/又はアップリンク通信のために1つ又は複数のUE120をスケジューリングするためのスケジューラ246を含んでもよい。いくつかの例では、ネットワークノード110のモデム232は、変調器及び復調器を含み得る。いくつかの例では、ネットワークノード110は、送受信機を含む。送受信機は、アンテナ(単数又は複数)234、モデム(単数又は複数)232、MIMO検出器236、受信プロセッサ238、送信プロセッサ220、及び/又はTX MIMOプロセッサ230の任意の組み合わせを含み得る。送受信機は、(例えば、図6~図11を参照して)本明細書で説明する方法のうちのいずれかの態様を実行するために、プロセッサ(例えば、コントローラ/プロセッサ240)及びメモリ242によって使用され得る。
【】
本明細書の他の箇所でより詳細に説明されているように、ネットワークノード110のコントローラ/プロセッサ240、UE120のコントローラ/プロセッサ280、及び/又は図2の任意の他の構成要素(単数又は複数)は、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた1つ又は複数の技法を実行し得る。例えば、ネットワークノード110のコントローラ/プロセッサ240、UE120のコントローラ/プロセッサ280、及び/又は図2の任意の他の構成要素(単数又は複数)は、例えば、図8のプロセス800、図9のプロセス900、及び/又は本明細書で説明されるような他のプロセスの動作を実行又は指示し得る。メモリ242及びメモリ282は、ネットワークノード110及びUE120のためのデータ及びプログラムコードをそれぞれ記憶し得る。いくつかの実施例では、メモリ242及び/又はメモリ282は、ワイヤレス通信のための1つ又は複数の命令(例えば、コード及び/又はプログラムコード)を記憶している、非一時的コンピュータ可読媒体を含み得る。例えば、1つ又は複数の命令は、ネットワークノード110及び/又はUE120の1つ又は複数のプロセッサによって(例えば、直接的に、又はコンパイルし、変換し、かつ/若しくは解釈した後に)実行されると、1つ又は複数のプロセッサ、UE120、及び/又はネットワークノード110に、例えば、図8のプロセス800、図9のプロセス900、及び/又は本明細書で説明するような他のプロセスの動作を実行又は指示させ得る。いくつかの例では、命令を実行することは、他の例の中でも、命令を稼働すること、命令を変換すること、命令をコンパイルすること、及び/又は命令を解釈することを含み得る。
【】
いくつかの態様では、ネットワークノード(例えば、ネットワークノード110)は、ネットワークノードによって、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信するための手段、並びに/又はネットワークノードによって、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSは、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信するための手段を含む。ネットワークノードが本明細書で説明される動作を実行する手段は、例えば、通信マネージャ150、送信プロセッサ220、TX MIMOプロセッサ230、モデム232、アンテナ234、MIMO検出器236、受信プロセッサ238、コントローラ/プロセッサ240、メモリ242、又はスケジューラ246のうちの1つ又は複数を含み得る。
【】
いくつかの態様では、UE(例えば、UE120)は、UEによって、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSは、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信するための手段を含む。UEが本明細書で説明される動作を実行する手段は、例えば、通信マネージャ140、アンテナ252、モデム254、MIMO検出器256、受信プロセッサ258、送信プロセッサ264、TX MIMOプロセッサ266、コントローラ/プロセッサ280、又はメモリ282のうちの1つ又は複数を含み得る。
【】
いくつかの態様では、個別のプロセッサは、1つ又は複数のプロセッサによって実行されるものとして説明された全ての機能を実行し得る。いくつかの態様では、1つ又は複数のプロセッサは、機能のセットを集合的に実行し得る。例えば、1つ又は複数のプロセッサのうちの(1つ又は複数の)プロセッサの第1のセットは、1つ又は複数のプロセッサによって実行されるものとして説明された第1の機能を実行し得、1つ又は複数のプロセッサのうちの(1つ又は複数の)プロセッサの第2のセットは、1つ又は複数のプロセッサによって実行されるものとして説明された第2の機能を実行し得る。プロセッサの第1のセット及びプロセッサの第2のセットは、プロセッサの同じセットであってもよく、プロセッサの異なるセットであってもよい。「1つ又は複数のプロセッサ」への言及は、図2に関連して説明されるプロセッサのうちの任意の1つ又は複数を指すことを理解されたい。「1つ又は複数のメモリ」への言及は、図2に関連して説明したメモリなど、対応するデバイスの任意の1つ又は複数のメモリを指すと理解されたい。例えば、1つ又は複数のメモリによって実行されるものとして説明された機能は、1つ又は複数のメモリの同じサブセット、又は1つ又は複数のメモリの異なるサブセットによって実行され得る。
【】
図2のブロックは、個別の構成要素として示されているが、これらのブロックに関して上述された機能は、単一のハードウェア、ソフトウェア、若しくは組み合わせ構成要素において、又は、構成要素の様々な組み合わせで実装され得る。例えば、送信プロセッサ264、受信プロセッサ258、及び/又はTX MIMOプロセッサ266に関して説明される機能は、コントローラ/プロセッサ280によって、又はコントローラ/プロセッサ280の制御下で実施され得る。
【】
上述のとおり、図2は一例として提供されている。他の例は、図2に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
5G NRシステムなどの通信システムの展開は、様々な構成要素又は構成部分を用いて複数の方式で配置され得る。5G NRシステム又はネットワークでは、ネットワークノード、ネットワークエンティティ、ネットワークのモビリティ要素、RANノード、コアネットワークノード、ネットワーク要素、基地局、又はネットワーク機器は、集約型アーキテクチャ又は非集約型アーキテクチャにおいて実装され得る。例えば、基地局(例えば、他の例の中でも、ノードB(Node B、NB)、進化型NB(evolved NB、eNB)、NR基地局、5G NB、アクセスポイント(access point、AP)、TRP、又はセル)、あるいは基地局機能性を実行する1つ又は複数のユニット(あるいは1つ又は複数の構成要素)が、(スタンドアロン基地局又はモノリシック基地局としても知られている)集約型基地局、又は非集約型基地局として実装され得る。「ネットワークエンティティ」又は「ネットワークノード」は、非集約型基地局を指す場合もあれば、非集約型基地局の1つ又は複数のユニット(1つ又は複数のCU、1つ又は複数のDU、1つ又は複数のRU、又はそれらの組み合わせなど)を指す場合がある。
【】
集約型基地局(例えば、集約型ネットワークノード)は、単一のRANノード内に(例えば、単一のデバイス又はユニット内に)物理的又は論理的に統合されている、無線プロトコルスタックを利用するように構成され得る。非集約型基地局(例えば、非集約型ネットワークノード)は、2つ以上のユニット(1つ又は複数のCU、1つ又は複数のDU、あるいは1つ又は複数のRUなど)の間で物理的又は論理的に分散されている、プロトコルスタックを利用するように構成され得る。いくつかの例では、CUは、ネットワークノード内に実装され得、1つ又は複数のDUは、CUと併設され得るか、あるいは代替的に、1つ又は複数の他のネットワークノード全体にわたって、地理的若しくは仮想的に分散され得る。DUは、1つ又は複数のRUと通信するように実装され得る。CU、DU、及びRUの各々はまた、他の例の中でも、仮想中央ユニット(virtual central unit、VCU)、仮想分散ユニット(virtual distributed unit、VDU)、又は仮想無線ユニット(virtual radio unit、VRU)などの、仮想ユニットとして実装することができる。
【】
基地局タイプの動作又はネットワーク設計は、基地局機能の集約特性を考慮し得る。例えば、非集約型基地局を、IABネットワーク、オープン無線アクセスネットワーク(open radio access network、O-RAN(O-RANアライアンスによって支援されるネットワーク構成など))、又は仮想化無線アクセスネットワーク(virtualized radio access network、vRAN、クラウド無線アクセスネットワーク(cloud radio access network、C-RAN)としても知られている)において利用して、個別に展開することができる1つ又は複数のユニットに基地局機能性を分離することによって、通信システムのスケーリングを容易にし得る。非集約型基地局は、様々な物理的位置における2つ以上のユニットにわたって実施される機能性、並びに、少なくとも1つのユニットに仮想的に実施される機能性を含み得るものであり、このことにより、ネットワーク設計における柔軟性を可能にすることができる。非集約型基地局の様々なユニットは、非集約型基地局の少なくとも1つの他のユニットと、ワイヤード通信又はワイヤレス通信するように構成することができる。
【】
図3は、本開示による、例示的な非集約型基地局アーキテクチャ300を示す図である。非集約型基地局アーキテクチャ300は、バックホールリンクを介してコアネットワーク320と直接的に通信することができる、又は1つ又は複数の非集約型制御ユニット(例えば、E2リンクを介する準RT RIC325、又はサービス管理及びオーケストレーション(Service Management and Orchestration、SMO)フレームワーク305に関連付けられた非RT RIC315、又はその両方)を介してコアネットワーク320と間接的に通信することができる、CU310を含み得る。CU310は、個別のミッドホールリンクを介して、例えばF1インターフェースを通じて、1つ又は複数のDU330と通信し得る。DU330の各々は、個別のフロントホールリンクを介して1つ又は複数のRU340と通信し得る。RU340の各々は、それぞれの無線周波数(RF)アクセスリンクを介して1つ又は複数のUE120と通信し得る。いくつかの実装形態では、UE120は、複数のRU340によって同時にサービスされ得る。
【】
CU310、DU330、RU340、並びに準RT RIC325、非RT RIC315、及びSMOフレームワーク305を含むユニットの各々が、ワイヤード又はワイヤレス送信媒体を介して信号、データ、又は情報(総称して信号)を受信又は送信するように構成された1つ又は複数のインターフェースを含むことが可能であり、又はこの1つ又は複数のインターフェースに結合され得る。ユニットの各々、又は個別のユニットの1つ又は複数の通信インターフェースに命令を提供する、関連するプロセッサ若しくはコントローラは、送信媒体を介して、他のユニットのうちの1つ又は複数と通信するように構成することができる。いくつかの実施例では、ユニットの各々は、他のユニットのうちの1つ又は複数に対するワイヤード伝送媒体を介して、信号を受信又は送信するように構成されている、ワイヤードインターフェースと、他のユニットのうちの1つ又は複数に対するワイヤレス送信媒体を介して、信号を受信若しくは送信又は送受信するように構成されている、受信機、送信機、又は送受信機(RF送受信機など)を含み得る、ワイヤレスインターフェースとを含み得る。
【】
いくつかの態様では、CU310は、1つ又は複数の上位レイヤの制御機能をホストし得る。そのような制御機能としては、他の例の中でも特に、無線リソース制御(radio resource control、RRC)機能、パケットデータコンバージェンスプロトコル(packet data convergence protocol、PDCP)機能、又はサービスデータ適応プロトコル(service data adaptation protocol、SDAP)機能を挙げることができる。各制御機能は、CU310によってホストされる他の制御機能と信号を通信するように構成されている、インターフェースを用いて実施することができる。CU310は、ユーザプレーン機能性(例えば、中央ユニット-ユーザプレーン(Central Unit-User Plane、CU-UP)機能性)、制御プレーン機能性(例えば、中央ユニット-制御プレーン(Central Unit-Control Plane、CU-CP)機能性)、又はそれらの組み合わせを取り扱うように構成され得る。いくつかの実装形態では、CU310は、1つ又は複数のCU-UPユニットと、1つ又は複数のCU-CPユニットとに論理的に分割することができる。CU-UPユニットは、O-RAN構成において実装される場合、E1インターフェースなどのインターフェースを介して、CU-CPユニットと双方向通信することができる。CU310は、ネットワーク制御及びシグナリングのために、必要に応じて、DU330と通信するように実装することができる。
【】
各DU330は、1つ又は複数のRU340の動作を制御するための1つ又は複数の基地局機能を含む論理ユニットに対応し得る。いくつかの態様では、DU330は、3GPP(登録商標)によって定義された機能分割などの機能分割に少なくとも部分的に応じて、無線リンク制御(radio link control、RLC)レイヤ、媒体アクセス制御(medium access control、MAC)レイヤ、及び1つ又は複数の上位物理(physical、PHY)レイヤのうちの1つ又は複数をホストすることが可能である。いくつかの態様では、1つ又は複数の上位PHYレイヤは、他の例の中でも、前方誤り訂正(forward error correction、FEC)符号化及び復号、スクランブル化、並びに変調及び復調のための、1つ又は複数のモジュールによって実装され得る。いくつかの態様では、DU330は、他の例の中でも、高速フーリエ変換(fast Fourier transform、FFT)、逆FFT(inverse FFT、iFFT)、デジタルビームフォーミング、又は物理ランダムアクセスチャネル(physical random access channel、PRACH)抽出及びフィルタリングのための1つ又は複数のモジュールによって実装されるような、1つ又は複数の下位PHYレイヤを更にホストすることが可能である。各レイヤ(モジュールと称されることもある)は、DU330によってホストされる他のレイヤ(及びモジュール)と、又はCU310によってホストされる制御機能と信号を通信するように構成されたインターフェースを用いて実装することができる。
【】
各RU340は、下位レイヤ機能性を実施し得る。いくつかの展開では、DU330によって制御されるRU340が、下位レイヤ機能分割などの機能分割(例えば、3GPP(登録商標)によって定義される機能分割)に基づいて、他の例の中でも、FFTを実施すること、iFFTを実施すること、デジタルビームフォーミング、又はPRACH抽出及びフィルタリングなどのRF処理機能又は下位PHYレイヤ機能をホストする論理ノードに対応し得る。そのようなアーキテクチャでは、各RU340は、1つ又は複数のUE120とのオーバージエア(over the air、OTA)通信を取り扱うように動作することができる。いくつかの実装形態では、RU340(単数又は複数)との制御プレーン通信及びユーザプレーン通信の、リアルタイム態様及び非リアルタイム態様は、対応するDU330によって制御することができる。いくつかのシナリオでは、この構成は、各DU330及びCU310が、vRANアーキテクチャなどのクラウドベースのRANアーキテクチャに実装されることを可能にすることができる。
【】
SMOフレームワーク305は、非仮想化ネットワーク要素及び仮想化ネットワーク要素の、RAN展開及びプロビジョニングをサポートするように構成され得る。非仮想化ネットワーク要素の場合、SMOフレームワーク305は、運用及び保守インターフェース(O1インターフェースなど)を介して管理することが可能である、RANカバレッジ要件に関する専用物理リソースの展開をサポートするように構成され得る。仮想化ネットワーク要素の場合、SMOフレームワーク305は、クラウドコンピューティングプラットフォームインターフェース(O2インターフェースなど)を介してネットワーク要素のライフサイクル管理を実施するために(仮想化ネットワーク要素をインスタンス化することなどのために)、クラウドコンピューティングプラットフォーム(オープンクラウド(open cloud、O-Cloud)プラットフォーム390など)と相互作用するように構成され得る。そのような仮想化ネットワーク要素は、CU310、DU330、RU340、非RT RIC315、及び準RT RIC325を含むことができるが、これらに限定されない。いくつかの実装形態では、SMOフレームワーク305は、O1インターフェースを介して、オープンeNB(open eNB、O-eNB)311などの4G RANのハードウェア態様と通信することができる。追加的に、いくつかの実装形態では、SMOフレームワーク305は、個別のO1インターフェースを介して1つ又は複数のRU340の各々と直接通信することができる。SMOフレームワーク305はまた、SMOフレームワーク305の機能をサポートするように構成されている、非RT RIC315を含み得る。
【】
非RT RIC315は、RAN要素及びリソースの非リアルタイム制御及び最適化、モデルのトレーニング及び更新を含む人工知能/機械学習(AI/ML)ワークフロー、又は、準RT RIC325におけるアプリケーション/機能の、ポリシーベースのガイダンスを可能にする、論理関数を含むように構成され得る。非RT RIC315は、準RT RIC325に結合され得、又は準RT RIC325と(A1インターフェースなどを介して)通信し得る。準RT RIC325は、1つ若しくは複数のCU310、1つ若しくは複数のDU330、又はその両方、並びにO-eNBを、準RT RIC325に接続するインターフェースを介した(E2インターフェースなどを介した)、データ収集及びアクションによって、RAN要素及びリソースの準リアルタイムの制御及び最適化を可能にする、論理関数を含むように構成され得る。
【】
いくつかの実装形態では、準RT RIC325において展開されることになるAI/MLモデルを生成するために、非RT RIC315は、外部サーバから、パラメータ又は外部エンリッチメント情報を受信し得る。そのような情報は、準RT RIC325によって利用され得、非ネットワークデータソースから、又はネットワーク機能から、SMOフレームワーク305又は非RT RIC315において受信され得る。いくつかの例では、非RT RIC315又は準RT RIC325は、RANの挙動又は性能をチューニングするように構成され得る。例えば、非RT RIC315は、性能に関する長期の傾向及びパターンを監視し、AI/MLモデルを採用して、SMOフレームワーク305(例えば、O1インターフェースを介した再構成)を通じて、又はRAN管理ポリシー(例えば、A1インターフェースポリシー)の作成を介して、是正アクションを実施し得る。
【】
上述のとおり、図3は一例として提供されている。他の例は、図3に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
FMCW波形は
【】
【数】
によって表され得る。ここで、fcはキャリア周波数であり、Sは波形の傾斜に関連付けられ、tは時間である。ここで、Sは波形パラメータであり、
【】
【数】
として経時的なキャリア周波数の変化を示し得、例えば、キャリア周波数は、FMCW波形の場合、経時的に直線的に増大する。FMCW波形は、受信機側で比較的低いADCサンプリングレートを可能にし得る。
【】
図4は、本開示による、受信機におけるFMCW波形の例400を示す図である。
【】
参照番号402によって示されるように、広帯域信号は、受信機において受信され得る。広帯域信号はFMCW波形に関連付けられ得る。広帯域信号は:
【】
【数】
によって表され得る。これは、マルチパス伝搬の場合:
【】
【数】
に等しい。ここで、αp及びτpは伝搬チャネルに関連付けられる。ここで、τpは経路pの伝搬遅延に関連付けられ、αpは経路pの減衰係数である。参照符号404によって示されるように、広帯域信号は、ミキサを介して、電圧制御発振器(voltage-controlled oscillator、VCO)を使用したローカルFMCW信号生成と混合され得る。ローカルFMCW信号は:
【】
【数】
によって表され得る。
【】
ミキサは、ymixed(t)によって表され得る、混合信号を生成し得る。参照符号406によって示されるように、混合信号はローパスフィルタ(low pass filter、LPF)に提供され得、ローパスフィルタは、ymixed,LPF(t)によって表され得る、ローパスフィルタ処理された混合信号を生成し得る。ローパスフィルタ処理された混合信号は、狭帯域ビート信号であり得る。参照符号408によって示されるように、狭帯域ビート信号は低レートADCによってサンプリングされ得、低レートADCは、結果として得られる信号(DRx(k))を生成し得る。FMCW波形は、アナログ処理を介して混合信号(例えば、ビート信号)の狭帯域幅特性に少なくとも部分的に基づき得る、受信機における比較的低いADCサンプリングレートを可能にし得る。
【】
FMCW波形は、タップ(経路)ごとのサウンディング誤り訂正に少なくとも部分的に基づき得る、OFDMシステムのためのチャネルサウンディング(例えば、ダウンリンクCSI-RS)のために同等に使用され得る。
【】
混合信号は:
【】
【数】
によって表され得る。
【】
混合信号は、次いで、t=k・Tsampleをもってサンプリングされ得る。ここで、Tsampleはサンプリングパラメータであり、
【】
【数】
はOFDMにわたるチャネル推定誤りに関連付けられ得る。OFDMの場合、推定されたチャネルは
【】
【数】
によって表され得る。ここで、推定されたチャネルは、FMCW及びOFDMがS・Tsample=fsubbandを満足するように設計され得、ここで、fsubbandは周波数サブ帯域である。
【】
S・Tsample=fsubbandに基づいて、式(1)は追加の係数
【】
【数】
によって式(2)と異なる。この係数は、例えば、各伝搬経路p=0,....,P-1の推定遅延τpに少なくとも部分的に基づくタイミング
【】
【数】
によって、経路ごとに打ち消され得る。FMCWを使用して広帯域全体をサウンディングするときには、ADCコストを低減するために、より小さいベースバンドが受信機(例えば、UE)において必要とされ得る。送信機(例えば、ネットワークノード)においては、ネットワークノードのためのコストは、UEと比べてそれほど重要ではないため、及びデジタルアナログ変換器(digital-to-analog converter、DAC)のコストはADCコストよりも低くなり得るため、FMCWデジタル生成又はFMCWのアナログ生成が可能であり得る。
【】
参照番号410によって示されるように、FMCW波形は、時間及び振幅に関して定義され得る。参照符号412によって示されるように、FMCW波形に関連付けられたキャリア周波数(fc)は時間及び周波数の関数であり得、傾斜(S)に関連付けられ得る。
【】
上述のとおり、図4は、一例として提供されている。他の例は、図4に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
図5は、本開示による、直交FMCW波形の一例500を示す図である。
【】
図5に示されるように、直交FMCW波形は、MIMOチャネル推定のためのマルチポート基準信号を実現すると考えられ得る。直交FMCW波形は、MIMOチャネルサウンディングに使用され得る。直交FMCW波形は時間分割多重化(time division multiplexing、TDM)アプローチに少なくとも部分的に基づき得る。ポートごとの送信電力は1/Pに低減され得る。ここで、Pは総ポート数を表す。直交FMCW波形は時間直交カバーコード(OCC)アプローチに少なくとも部分的に基づき得る。全てのP個のポートはPチャープ継続時間にわたって持続し得(それゆえ、より高い送信電力)、OCCによって直交性が確実にされ得る。OCCは、コードp=0,...,P-1のための、
【】
【数】
などの、DFTベースのOCCであり得る。
【】
上述のとおり、図5は、一例として提供されている。他の例は、図5に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
OFDM通信システム内のMIMOチャネルサウンディングのために、FMCWベースのCSI-RSは、より高いスペクトル効率を達成するために他の信号/チャネルと多重化される必要があり得る。FMCWベースのCSI-RS及びOFDMの多重化も考慮される必要があり得る。レーダシステムにおいて見られるように、単一のチャープの継続時間(T)が、OFDMシンボルの継続時間と同じであるように設計されるとき、このとき、L個のシンボルの継続時間はLポートCSI-RSをサポートし得るのみである。その結果、他のOFDM信号/チャネルは直交方式でこれらのL個のシンボル上に多重化され得ず、これはスペクトル効率を低下させ、全体的システム性能を劣化させ得る。
【】
本明細書で説明される技術及び装置の様々な態様では、ネットワークノードは、UEへ、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信し得る。ネットワークノードは、UEへ、又は他のUEへ、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号/チャネルを送信し得る。第1のFMCWベースのCSI-RSは、第1のOCC及び/又は第2のOCCに少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号/チャネルと多重化され得る。第1のOCCは、OFDMシンボル内の時間OCCであり得る。第1のOCCはDFTコードに少なくとも部分的に基づき得る。DFTコードはコードインデックスに関連付けられ得る。対応する周波数リソース占有は、コードインデックスに少なくとも部分的に基づき得る。第2のOCCは第1のOCC上のFMCWベースのCSI-RSに適用され得る。第2のOCCは、OFDMシンボル内にあり得る。第2のOCCについて、OFDMシンボル内の第1のOCCの複数のインデックス(例えば、Mの数、ここで、M>1)は、直交コードに関連付けられ得る。例えば、OFDMシンボル内の、第1のOCCのM個の連続したインデックスは、直交コードに関連付けられ得る。M=2が典型であり得る。第2のOCCは、OFDMシンボルにわたってもよい。OFDMシンボルにわたる第2のOCCについて、シンボルの総数(L)は長さLの直交コードに関連付けられ得る。ここで、Lは正の整数である。第2のOCCは単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられ得る。
【】
いくつかの態様では、OCCに少なくとも部分的に基づいてFMCWを使用する直交CSI-RSが達成され得る。2つのレベルのOCCが達成され得る。第1のレベルのOCCは時間領域OCCであり得、時間領域OCCは、OFDMシンボル内の同じ周波数リソース上の複数のCSI-RSポートの(又は他の信号/チャネルとの)直交多重化のためのDFTコードから導出され得る。OCCの第2のレベルは、複数のOFDMシンボルにわたる時間領域OCCであり得る。
【】
いくつかの態様では、OFDM通信システム内のMIMOチャネルサウンディングのための第1のOCC及び/又は第2のOCCを実装することによって、比較的高いスペクトル効率を達成するために、FMCWベースのCSI-RSは他のOFDM信号/チャネルと多重化され得る。他のOFDM信号/チャネルは直交方式でシンボルの継続時間上に多重化され得、これはスペクトル効率及び全体的システム性能を改善し得る。
【】
図6は、本開示による、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた一例600を示す図である。図6に示されるように、例600は、ネットワークノード(例えば、ネットワークノード110)と1つ又は複数のUE(例えば、UE120)との間の通信を含む。いくつかの態様では、ネットワークノード及び1つ又は複数のUEは、ワイヤレスネットワーク100などの、ワイヤレスネットワーク内に含まれ得る。
【】
参照符号602によって示されるように、ネットワークノードは、UEへ、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信し得る。第1のFMCWベースのCSI-RSは、FMCW波形を使用して送信され得る。FMCW波形は、ある期間にわたる周波数の線形増加に関連付けられ得る。FMCW波形は、ダウンリンクCSI-RSなどの、チャネルサウンディングのために使用され得る。
【】
参照符号604によって示されるように、ネットワークノードは、UEへ、又は他のUEへ、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号/チャネルを送信し得る。第1のFMCWベースのCSI-RSは、第1のOCC及び/又は第2のOCCに少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号/チャネルと多重化され得る。第1のOCCは、OFDMシンボル内の時間OCCであり得る。第1のOCCはDFTコードに少なくとも部分的に基づき得る。DFTコードはコードインデックスに関連付けられ得る。対応する周波数リソース占有は、コードインデックスに少なくとも部分的に基づき得る。OFDMベースの物理ダウンリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)は、コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングし得る。第2のOCCは、OFDMシンボル内にあり得る。第2のOCCの場合、OFDMシンボル内の第1のOCCの複数のインデックスは、直交コードに関連付けられ得る。第2のOCCは、OFDMシンボルにわたってもよい。OFDMシンボルにわたる第2のOCCの場合、シンボルの総数(L)は長さLの直交コードに関連付けられ得る。ここで、Lは正の整数である。第2のOCCは単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられ得る。更に、第1のOCC及び/又は第2のOCCは、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、及び/又は複数シンボル複数ポートCSI-RSに適用可能であり得る。
【】
いくつかの態様では、OCCは、直交CSI-RSを達成するためにFMCW波形に使用され得る。OCCは、第1のOCC及び/又は第2のOCCに関連付けられ得る。第1のOCCはOFDMシンボル内の時間OCCに関連付けられ得る。第1のOCCは、OFDM信号/チャネルとのFMCWベースのCSI-RS多重化のためのもの、及び/又は異なるFMCWベースのCSI-RSの多重化のためのものであり得る。第1のOCCは、OFDMシンボル内の同じ周波数リソース上の複数のCSI-RSポートの(又は他の信号/チャネルとの)直交多重化のためのDFTコードから導出され得る。第1のOCCは、DFTコード(例えば、1つのOFDMシンボルの継続時間にわたる長さMのDFTコード)に少なくとも部分的に基づき得、コードインデックス(例えば、m=0,1,...,M-1)が、対応する周波数リソース占有を決定する。言い換えれば、対応する周波数リソース占有は、コードインデックスに少なくとも部分的に基づき得る。例えば、インデックスmは、OFDMコムM周波数パターンのm番目のコムオフセットの周波数リソース(例えば、M個のREのサイズの各周波数ユニット内のRE#0からm番目のリソース要素(resource element、RE))に対応し得る。
【】
いくつかの態様では、第2のOCCはOFDMシンボル内にあるか、及び/又はOFDMシンボルにわたり得る。OFDMシンボル内の第2のOCCは、周波数領域に関連付けられ得る。OFDMシンボルにわたる第2のOCCは、時間領域に関連付けられ得る。第2のOCCは単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられ得る。第2のOCCは、複数のOFDMシンボルにわたる時間領域OCCであり得る。いくつかの態様では、OFDMシンボル内の第2のOCCについて、第1のレベルコードの複数のインデックス(例えば、K=2連続:m,m+1)が、直交コード(例えば、第1レベルコード上の2つのコードm及びm+1、並びに2ポートCSI-RSに対して:ポート#0に対して[1 1]、及びポート#1に対して[1 -1])に関連付けられ得る。いくつかの態様では、シンボルの総数がLとして表される、複数のOFDMシンボルにわたる第2のOCCの場合、長さLの直交コードが形成され得る。長さLの直交コードは、長さ2のアダマールコード(長さ2のDFTコードと同じ)、長さ4のアダマールコード、又は長さ8のアダマールコードを含み得る。OFDMシンボル内の及び/又はOFDMシンボルにわたる第2のOCCはアダマールコードに少なくとも部分的に基づき得る(例えば、K又はL=2,4,8,...にのみ適用可能である)。OFDMシンボル内の及び/又はOFDMシンボルにわたる第2のOCCはDFTコードを除外しなくてもよい(K又はLの任意の値に適用可能である)。
【】
一例として、16ポートFMCWベースのCSI-RSの場合、第2のOCCのユニットは、K=2(2インデックス)及びL=2(2シンボル)を有し得る。本例では、第2のOCCの4つのユニットが16ポートFMCWベースのCSI-RSのために必要とされ得、4つのユニットの各々のための開始場所が定義され得る。
【】
いくつかの態様では、OCCは、直交CSI-RSを達成するためにFMCW波形に使用され得る。OCCは、第1のOCC及び/又は第2のOCCに関連付けられ得る。第2のOCCはOFDMシンボル内にあるか、及び/又はOFDMシンボルにわたり得る。いくつかの態様では、第1のOCCは、第2のOCCを伴わない単独形のOCCとして適用され得る。例えば、追跡用(例えば、追跡基準信号(tracking reference signal、TRS))又はビーム管理用の単一ポートCSI-RSのために、第1のOCCが適用されてもよく、第2のOCCは適用されなくてもよい。別の例として、単一シンボル複数ポートCSI-RSのために、第1のOCCが適用されてもよく、第2のOCCは適用されなくてもよい。いくつかの態様では、単一シンボル複数ポートCSI-RSは、OFDMシンボル内の第1のOCC及び第2のOCCに関連付けられ得る。いくつかの態様では、複数シンボル複数ポートCSI-RSは、OFDMシンボルにわたる第1のOCC及び第2のOCCに関連付けられ得る。この場合には、たとえ、連続したシンボル(例えば、m及びm+1)を有しても、OFDMシンボル内の第2のOCCは適用されなくてもよい。いくつかの態様では、複数シンボル複数ポートCSI-RSは、第1のOCC、OFDMシンボル内の第2のOCC、及びOFDMシンボルにわたる第2のOCCに関連付けられ得る。
【】
上述のとおり、図6は、一例として提供されている。他の例は、図6に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
図7は、本開示による、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた一例700を示す図である。
【】
図7に示されるように、OFDMシンボルはFMCWベースのCSI-RS及びOFDM信号/チャネルに関連付けられ得る。FMCWベースのCSI-RSは、第1のOCCに少なくとも部分的に基づいてOFDM信号/チャネルと多重化され得る。ここで、第1のOCCはOFDMシンボル内の時間OCCに対応し得る。本例では、M=12であり、各M REユニットは1つのリソースブロック(resource block、RB)である。さらに、時間OCCインデックスmは
【】
【数】
によって表され得る。
【】
本例では、第1のOCCは長さ12のDFTコードに少なくとも部分的に基づき得、コードインデックス(例えば、m=0,1,...,11)が、対応する周波数リソース占有を決定する。例えば、インデックス4は、OFDMコム12周波数パターンの4番目のコムオフセットの周波数リソース(例えば、12個のREのサイズの各周波数ユニット内のRE#0から4番目のRE)に対応し得る。
【】
上述のとおり、図7は一例として提供されている。他の例は、図7に関して説明されるものとは異なり得る。
【】
図8は、本開示による、例えば、ネットワークノード、又はネットワークノードの装置によって実施される例示的なプロセス800を示す図である。例示的なプロセス800は、装置又はネットワークノード(例えば、ネットワークノード110)が、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた動作を実行する例である。
【】
図8に示されるように、いくつかの態様では、プロセス800は、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信することを含み得る(ブロック810)。例えば、のように、ネットワークノードは(例えば、図10に示す送信構成要素1004及び/又は通信マネージャ1006を使用して)、第1のFMCWベースのCSI-RSを送信し得る。
【】
図8に更に示されるように、いくつかの態様では、プロセス800は、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信することを含み得る(ブロック820)。例えば、ネットワークノードは(例えば、図10に示される、送信構成要素1004及び/又は通信マネージャ1006を使用して)、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、上述されたように、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信し得る。
【】
プロセス800は、以下で説明される、及び/又は本明細書の他の箇所で説明される1つ若しくは複数の他のプロセスに関連して説明される、任意の単一の態様又は態様の任意の組み合わせなどの、追加の態様を含み得る。
【】
第1の態様では、第1のOCCはOFDMシンボル内の時間OCCである。
【】
第2の態様では、単独で、又は第1の態様と組み合わせて、第1のOCCはDFTコードに少なくとも部分的に基づき、DFTコードはコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有はコードインデックスに少なくとも部分的に基づく。
【】
第3の態様では、単独で、又は第1及び第2の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、OFDMベースのPDSCHは、コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングする。
【】
第4の態様では、単独で、又は第1~第3の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCはOFDMシンボル内にある。
【】
第5の態様では、単独で、又は第1~第4の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCについて、OFDMシンボル内の、第1のOCCの複数のインデックスは直交コードに関連付けられる。
【】
第6の態様では、単独で、又は第1~第5の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCはOFDMシンボルにわたる。
【】
第7の態様では、単独で、又は第1~第6の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCについて、シンボルの総数(L)は長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である。
【】
第8の態様では、単独で、又は第1~第7の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCは、単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられる。
【】
第9の態様では、単独で、又は第1~第8の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数は、追跡用若しくはビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である。
【】
図8が、プロセス800の例示的なブロックを示しているが、いくつかの態様では、プロセス800は、追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、又は図8に示すものとは異なる配置のブロックを含み得る。追加的に、又は代替的に、プロセス800のブロックのうちの2つ以上が並列に実行され得る。
【】
図9は、本開示による、例えば、UE、又はUEの装置において実施される例示的なプロセス900を示す図である。例示的なプロセス900は、装置又はUE(例えば、UE120)が、FMCWベースのCSI-RS多重化のためのOCCに関連付けられた動作を実行する例である。
【】
図9に示されるように、いくつかの態様では、プロセス900は、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信することを含み得る(ブロック910)。例えば、UEは(例えば、図11に示される、受信構成要素1102及び/又は通信マネージャ1106を使用して)、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、上述されたように、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信し得る。いくつかの態様では、第1のFMCWベースのCSI-RSは、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される。
【】
プロセス900は、以下で説明される、及び/又は本明細書の他の箇所で説明される1つ若しくは複数の他のプロセスに関連して説明される、任意の単一の態様又は態様の任意の組み合わせなどの、追加の態様を含み得る。
【】
第1の態様では、第1のOCCはOFDMシンボル内の時間OCCである。
【】
第2の態様では、単独で、又は第1の態様と組み合わせて、第1のOCCはDFTコードに少なくとも部分的に基づき、DFTコードはコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有はコードインデックスに少なくとも部分的に基づく。
【】
第3の態様では、単独で、又は第1及び第2の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、OFDMベースのPDSCHは、コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングする。
【】
第4の態様では、単独で、又は第1~第3の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCはOFDMシンボル内にある。
【】
第5の態様では、単独で、又は第1~第4の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCについて、OFDMシンボル内の、第1のOCC複数のインデックスは直交コードに関連付けられる。
【】
第6の態様では、単独で、又は第1~第5の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCはOFDMシンボルにわたる。
【】
第7の態様では、単独で、又は第1~第6の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCについて、シンボルの総数(L)は長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である。
【】
第8の態様では、単独で、又は第1~第7の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第2のOCCは、単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられる。
【】
第9の態様では、単独で、又は第1~第8の態様のうちの1つ又は複数と組み合わせて、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数は、追跡用若しくはビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である。
【】
図9は、プロセス900の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス900は、追加のブロック、より少数のブロック、異なるブロック、又は図9に示すものとは異なるように構成されたブロックを含み得る。追加的に、又は代替的に、プロセス900のブロックのうちの2つ以上が並列に実行され得る。
【】
図10は、本開示による、ワイヤレス通信のための例示的な装置1000の図である。装置1000は、ネットワークノードであり得るか、又はネットワークノードが、装置1000を含み得る。いくつかの態様では、装置1000は、(例えば、1つ又は複数のバス及び/あるいは1つ又は複数の他の構成要素を介して)互いに通信し得る、受信構成要素1002、送信構成要素1004、及び/又は通信マネージャ1006を含む。いくつかの態様では、通信マネージャ1006は、図1に関連して説明される通信マネージャ150である。図示のように、装置1000は、受信構成要素1002及び送信構成要素1004を使用して、UE又はネットワークノード(CU、DU、RU、又は基地局など)などの別の装置1008と通信し得る。
【】
いくつかの態様では、装置1000は、図6~図7に関連して本明細書で説明される1つ又は複数の動作を実行するように構成され得る。追加的に又は代替的に、装置1000は、図8のプロセス800などの、本明細書で説明される1つ又は複数のプロセスを実行するように構成され得る。いくつかの態様では、装置1000及び/又は図10に示されている1つ又は複数の構成要素は、図2に関連して説明されるネットワークノードの1つ又は複数の構成要素を含み得る。追加的に又は代替的に、図10に示す1つ又は複数の構成要素は、図2に関連して説明した1つ又は複数の構成要素内に実装され得る。追加的に又は代替的に、構成要素のセットのうちの1つ又は複数の構成要素は、少なくとも部分的に1つ又は複数のメモリに記憶されたソフトウェアとして実装され得る。例えば、構成要素(又は構成要素の部分)は、非一時的コンピュータ可読媒体内に記憶された命令又はコードであって、1つ又は複数のコントローラ又は1つ又は複数のプロセッサによって、構成要素の機能又は動作を実行するように実行可能である、命令又はコードとして実装され得る。
【】
受信構成要素1002は、基準信号、制御情報、データ通信、又はそれらの組み合わせなどの通信を、装置1008から受信し得る。受信構成要素1002は、受信された通信を、装置1000の1つ又は複数の他の構成要素に提供し得る。いくつかの態様では、受信構成要素1002は、受信された通信に対して、信号処理(他の例の中でも特に、フィルタリング、増幅、復調、アナログデジタル変換、逆多重化、逆インターリービング、逆マッピング、等化、干渉キャンセル、又は復号など)を実行し得、処理された信号を、装置1000の1つ又は複数の他の構成要素に提供し得る。いくつかの態様では、受信構成要素1002は、図2に関連して説明されるネットワークノードの1つ又は複数のアンテナ、1つ又は複数のモデム、1つ又は複数の復調器、1つ又は複数のMIMO検出器、1つ又は複数の受信プロセッサ、1つ又は複数のコントローラ/プロセッサ、1つ又は複数のメモリ、あるいはそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの態様では、受信構成要素1002及び/又は送信構成要素1004は、ネットワークインターフェースを含み得るか、又はネットワークインターフェース内に含まれ得る。ネットワークインターフェースは、バックホールリンク、ミッドホールリンク、及び/又はフロントホールリンクなどの1つ又は複数の通信リンクを介して、装置1000のための信号を取得及び/又は出力するように構成され得る。
【】
送信構成要素1004は、基準信号、制御情報、データ通信、又はそれらの組み合わせなどの通信を装置1008に送信し得る。いくつかの態様では、装置1000の1つ又は複数の他の構成要素は、通信を生成し得、生成された通信を、装置1008に送信するための送信構成要素1004に提供し得る。いくつかの態様では、送信構成要素1004は、生成された通信に対して、信号処理(他の例の中でも、フィルタリング、増幅、変調、デジタルアナログ変換、多重化、インターリービング、マッピング、又は符号化など)を実行し得、処理された信号を、装置1008に送信し得る。いくつかの態様では、送信構成要素1004は、図2に関連して説明されるネットワークノードの1つ又は複数のアンテナ、1つ又は複数のモデム、1つ又は複数の変調器、1つ又は複数の送信MIMOプロセッサ、1つ又は複数の送信プロセッサ、1つ又は複数のコントローラ/プロセッサ、1つ又は複数のメモリ、あるいはそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの態様では、送信構成要素1004は、1つ又は複数の送受信機内で受信構成要素1002と併設され得る。
【】
通信マネージャ1006は、受信構成要素1002及び/又は送信構成要素1004の動作をサポートし得る。例えば、通信マネージャ1006は、受信構成要素1002による通信の受信及び/又は送信構成要素1004による通信の送信を構成することに関連付けられた情報を受信し得る。追加的に又は代替的に、通信マネージャ1006は、通信の受信及び/又は送信を制御するために、制御情報を生成し、かつ/あるいは受信構成要素1002及び/又は送信構成要素1004に制御情報を提供し得る。
【】
送信構成要素1004は第1のFMCWベースのCSI-RSを送信し得る。送信構成要素1004は、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルを送信し得る。
【】
図10に示されている構成要素の数及び配置は一例として提供されている。実際には、追加の構成要素、より少ない構成要素、異なる構成要素、又は図10に示されている構成要素とは異なる配置の構成要素が存在し得る。更に、図10に示されている2つ以上の構成要素が、単一の構成要素内に実装され得るか、又は図10に示されている単一の構成要素が、複数の分散型構成要素として実装され得る。追加的に又は代替的に、図10に示す(1つ又は複数の)構成要素のセットは、図10に示す構成要素の別のセットによって実行されるものとして説明される、1つ又は複数の機能を実行し得る。
【】
図11は、本開示による、ワイヤレス通信のための例示的な装置1100の図である。装置1100はUEであり得、又はUEが装置1100を含み得る。いくつかの態様では、装置1100は、(例えば、1つ又は複数のバス及び/あるいは1つ又は複数の他の構成要素を介して)互いに通信している場合がある、受信構成要素1102、送信構成要素1104、及び/又は通信マネージャ1106を含む。いくつかの態様では、通信マネージャ1106は、図1に関連して説明される通信マネージャ140である。図示のように、装置1100は、受信構成要素1102及び送信構成要素1104を使用して、UE又はネットワークノード(CU、DU、RU、又は基地局など)などの別の装置1108と通信し得る。
【】
いくつかの態様では、装置1100は、図6~図7に関連して本明細書で説明される1つ又は複数の動作を実行するように構成され得る。追加的に又は代替的に、装置1100は、図9のプロセス900などの、本明細書で説明される1つ又は複数のプロセスを実行するように構成され得る。いくつかの態様では、装置1100及び/又は図11に示す1つ若しくは複数の構成要素は、図2に関連して説明したUEの1つ又は複数の構成要素を含み得る。追加的に又は代替的に、図11に示す1つ又は複数の構成要素は、図2に関連して説明した1つ又は複数の構成要素内に実装され得る。追加的に又は代替的に、構成要素のセットのうちの1つ又は複数の構成要素は、少なくとも部分的に1つ又は複数のメモリに記憶されたソフトウェアとして実装され得る。例えば、構成要素(又は構成要素の部分)は、非一時的コンピュータ可読媒体内に記憶された命令又はコードであって、1つ又は複数のコントローラ又は1つ又は複数のプロセッサによって、構成要素の機能又は動作を実行するように実行可能である、命令又はコードとして実装され得る。
【】
受信構成要素1102は、基準信号、制御情報、データ通信、又はそれらの組み合わせなどの通信を、装置1108から受信し得る。受信構成要素1102は、受信された通信を、装置1100の1つ又は複数の他の構成要素に提供し得る。いくつかの態様では、受信構成要素1102は、受信された通信に対して、信号処理(他の例の中でも特に、フィルタリング、増幅、復調、アナログデジタル変換、逆多重化、逆インターリービング、逆マッピング、等化、干渉キャンセル、又は復号など)を実行し得、処理された信号を、装置1100の1つ又は複数の他の構成要素に提供し得る。いくつかの態様では、受信構成要素1102は、図2に関連して説明されるUEの1つ又は複数のアンテナ、1つ又は複数のモデム、1つ又は複数の復調器、1つ又は複数のMIMO検出器、1つ又は複数の受信プロセッサ、1つ又は複数のコントローラ/プロセッサ、1つ又は複数のメモリ、あるいはそれらの組み合わせを含み得る。
【】
送信構成要素1104は、基準信号、制御情報、データ通信、又はそれらの組み合わせなどの通信を装置1108に送信し得る。いくつかの態様では、装置1100の1つ又は複数の他の構成要素は、通信を生成し得、生成された通信を、装置1108に送信するための送信構成要素1104に提供し得る。いくつかの態様では、送信構成要素1104は、生成された通信に対して、信号処理(他の例の中でも、フィルタリング、増幅、変調、デジタルアナログ変換、多重化、インターリービング、マッピング、又は符号化など)を実行し得、処理された信号を、装置1108に送信し得る。いくつかの態様では、送信構成要素1104は、図2に関連して説明されるUEの1つ又は複数のアンテナ、1つ又は複数のモデム、1つ又は複数の変調器、1つ又は複数の送信MIMOプロセッサ、1つ又は複数の送信プロセッサ、1つ又は複数のコントローラ/プロセッサ、1つ又は複数のメモリ、あるいはそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの態様では、送信構成要素1104は、1つ又は複数の送受信機内で受信構成要素1102と併設され得る。
【】
通信マネージャ1106は、受信構成要素1102及び/又は送信構成要素1104の動作をサポートし得る。例えば、通信マネージャ1106は、受信構成要素1102による通信の受信及び/又は送信構成要素1104による通信の送信を構成することに関連付けられた情報を受信し得る。追加的に又は代替的に、通信マネージャ1106は、通信の受信及び/又は送信を制御するために、制御情報を生成し、かつ/あるいは受信構成要素1102及び/又は送信構成要素1104に制御情報を提供し得る。
【】
受信構成要素1102は、第1のFMCWベースのCSI-RSであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第1のFMCWベースのCSI-RSを受信し得る。
【】
図11に示されている構成要素の数及び配置は一例として提供されている。実際には、追加の構成要素、より少ない構成要素、異なる構成要素、又は図11に示されている構成要素とは異なる配置の構成要素が存在し得る。更に、図11に示されている2つ以上の構成要素が、単一の構成要素内に実装され得るか、又は図11に示されている単一の構成要素が、複数の分散型構成要素として実装され得る。追加的に又は代替的に、図11に示す(1つ又は複数の)構成要素のセットは、図11に示す構成要素の別のセットによって実行されるものとして説明される、1つ又は複数の機能を実行し得る。
【】
以下では、本開示のいくつかの態様の概要が提供される。
【】
態様1:ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法であって、ネットワークノードによって、第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を送信することと、ネットワークノードによって、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルであって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又はOFDM信号若しくはチャネルと多重化される、第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルを送信することと、を含む、方法。
【】
態様2:第1のOCCがOFDMシンボル内の時間OCCである、態様1に記載の方法。
【】
態様3:第1のOCCが離散フーリエ変換(DFT)コードに少なくとも部分的に基づき、DFTコードがコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有がコードインデックスに少なくとも部分的に基づく、態様1又は2に記載の方法。
【】
態様4:OFDMベースの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)が、コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングする、態様3に記載の方法。
【】
態様5:第2のOCCがOFDMシンボル内にある、態様1~4のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様6:第2のOCCについて、OFDMシンボル内の、第1のOCCの複数のインデックスが直交コードに関連付けられる、態様5に記載の方法。
【】
態様7:第2のOCCがOFDMシンボルにわたる、態様1~6のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様8:第2のOCCについて、シンボルの総数(L)が長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である、態様7に記載の方法。
【】
態様9:第2のOCCが単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられる、態様1~8のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様10:第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数が、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である、態様1~9のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様11:ユーザ機器(UE)によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、UEによって、第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)であって、第1のFMCWベースのCSI-RSが、第1の直交カバーコード(OCC)又は第2のOCCのうちの1つ又は複数に少なくとも部分的に基づいて第2のFMCWベースのCSI-RS又は直交周波数分割多重(OFDM)信号若しくはチャネルと多重化される、第1の周波数変調連続波(FMCW)ベースのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)を受信することを含む、方法。
【】
態様12:第1のOCCがOFDMシンボル内の時間OCCである、態様11に記載の方法。
【】
態様13:第1のOCCが離散フーリエ変換(DFT)コードに少なくとも部分的に基づき、DFTコードがコードインデックスに関連付けられ、対応する周波数リソース占有がコードインデックスに少なくとも部分的に基づく、態様11又は12に記載の方法。
【】
態様14:OFDMベースの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)が、コードインデックスに関連付けられた対応するリソースの周りでレートマッチングする、態様13に記載の方法。
【】
態様15:第2のOCCがOFDMシンボル内にある、態様11~14のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様16:第2のOCCについて、OFDMシンボル内の、第1のOCCの複数のインデックスが直交コードに関連付けられる、態様15に記載の方法。
【】
態様17:第2のOCCがOFDMシンボルにわたる、態様11~16のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様18:第2のOCCについて、シンボルの総数(L)が長さLの直交コードに関連付けられ、ここで、Lは正の整数である、態様17に記載の方法。
【】
態様19:第2のOCCが単一のFMCWベースのCSI-RS内の異なるポートの多重化に関連付けられる、態様11~18のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様20:第1のOCC又は第2のOCCのうちの1つ又は複数が、追跡用又はビーム管理用の単一ポートCSI-RS、単一シンボル複数ポートCSI-RS、又は複数シンボル複数ポートCSI-RSのうちの1つ又は複数に適用可能である、態様11~19のいずれか1つに記載の方法。
【】
態様21:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、装置が、1つ又は複数のプロセッサと、1つ又は複数のプロセッサに結合された1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のメモリ内に記憶されている命令であって、1つ又は複数のプロセッサによって、装置に、態様1~10のうちの1つ又は複数の方法を実行させるように実行可能である、命令と、を備える、装置。
【】
態様22:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、装置が、1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のメモリに結合された1つ又は複数のプロセッサであって、1つ又は複数のプロセッサが、デバイスに、態様1~10の1つ又は複数の方法を実行させるように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、を備える、装置。
【】
態様23:ワイヤレス通信のための装置であって、装置が、態様1~10のうちの1つ又は複数の方法を実行するための少なくとも1つの手段を備える、装置。
【】
態様24:ワイヤレス通信のためのコードであって、コードが、1つ又は複数のプロセッサによって、態様1~10のうちの1つ又は複数の方法を実行するように実行可能である命令を含む、コードを記憶している非一時的コンピュータ可読媒体。
【】
態様25:ワイヤレス通信のための命令のセットを記憶している非一時的コンピュータ可読媒体であって、命令のセットが、デバイスの1つ又は複数のプロセッサによって実行されると、デバイスに、態様1~10のうちの1つ又は複数の方法を実行させる1つ又は複数の命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【】
態様26:ワイヤレス通信のためのデバイスであって、デバイスが、1つ又は複数のプロセッサと、1つ又は複数のプロセッサと結合された1つ又は複数のメモリとを含む処理システムであって、処理システムが、デバイスに態様1~10のうちの1つ又は複数の方法を実行させるように構成されている、処理システムを備える、デバイス。
【】
態様27:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、装置が、1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のメモリに結合された1つ又は複数のプロセッサであって、1つ又は複数のプロセッサが、個別に又は集合的に、デバイスに、態様1~10のうちの1つ又は複数の方法を実行させるように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、を備える、装置。
【】
態様28:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、装置が、1つ又は複数のプロセッサと、1つ又は複数のプロセッサに結合された1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のメモリ内に記憶されている命令であって、1つ又は複数のプロセッサによって、装置に態様11~20のうちの1つ又は複数の方法を実行させるように実行可能である、命令と、を備える、装置。
【】
態様29:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、装置が、1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のメモリに結合された1つ又は複数のプロセッサであって、1つ又は複数のプロセッサが、デバイスに態様1~20の1つ又は複数の方法を実行させるように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、を備える、装置。
【】
態様30:ワイヤレス通信のための装置であって、装置が、態様1~20のうちの1つ又は複数の方法を実行するための少なくとも1つの手段を備える、装置。
【】
態様31:非一時的コンピュータ可読媒体であって、ワイヤレス通信のためのコードであって、コードが、1つ又は複数のプロセッサによって、態様1~20のうちの1つ又は複数の方法を実行するように実行可能である命令を含む、コードを記憶している、非一時的コンピュータ可読媒体。
【】
態様32:非一時的コンピュータ可読媒体であって、ワイヤレス通信のための命令のセットであって、命令のセットが、デバイスの1つ又は複数のプロセッサによって実行されると、デバイスに態様1~20のうちの1つ又は複数の方法を実行させる1つ又は複数の命令を含む、命令のセットを記憶している、非一時的コンピュータ可読媒。
【】
態様33:ワイヤレス通信のためのデバイスであって、デバイスが、1つ又は複数のプロセッサと、1つ又は複数のプロセッサと結合された1つ又は複数のメモリとを含む処理システムであって、処理システムが、デバイスに態様1~20のうちの1つ又は複数の方法を実行させるように構成されている、処理システムを備える、デバイス。
【】
態様34:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、装置が、1つ又は複数のメモリと、1つ又は複数のメモリに結合された1つ又は複数のプロセッサであって、1つ又は複数のプロセッサが、個別に又は集合的に、デバイスに、態様1~20のうちの1つ又は複数の方法を実行させるように構成されている、1つ又は複数のプロセッサと、を備える、装置。
【】
の開示は、例示及び説明を提供するものであるが、網羅的であること、又は開示されている厳密な形態に諸態様を限定することを意図するものではない。修正及び変形がの開示に照らし合わせて加えられ得るか、又は諸態様の実践から獲得され得る。
【】
本明細書で使用される場合、「構成要素」という用語は、ハードウェア、及び/又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせとして、広範に解釈されることが意図されている。「ソフトウェア」は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、又は他の名称で言及されるか否かに関わりなく、数ある例の中でもとりわけ、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、及び/又は関数を意味するように、広範に解釈されるものとする。本明細書で使用される場合、「プロセッサ」は、ハードウェア、及び/又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて実装される。本明細書で説明されているシステム及び/又は方法は、種々の形態のハードウェア、及び/又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて実装され得る点が明らかとなるであろう。これらのシステム及び/又は方法を実装するために使用される、実際の特殊化された制御ハードウェア又はソフトウェアコードは、諸態様を限定するものではない。それゆえ、当業者であれば、本明細書の説明に少なくとも部分的に基づいてシステム及び/又は方法を実行するように、ソフトウェア及びハードウェアを設計することができる点が理解されるため、システム及び/又は方法の、動作及び挙動は、本明細書では、特定のソフトウェアコードを参照することなく説明されている。
【】
本明細書で開示する態様に関連して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュール、及び回路を実装するために使用されるハードウェア及びデータ処理装置は、汎用シングルチップ若しくはマルチチッププロセッサ、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor、DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array、FPGA)若しくは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、又は本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせを用いて実装又は実現され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサ、あるいは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又は状態機械とすることが可能である。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つ又は複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。いくつかの態様では、特定のプロセス及び方法は、所与の機能に特有の回路構成によって実施され得る。
【】
本明細書で使用される場合、「閾値を満たしている」とは、文脈に応じて、値が閾値よりも大きいこと、閾値以上であること、閾値よりも小さいこと、閾値以下であること、閾値に等しいこと、閾値に等しくないことなどを指す場合がある。
【】
特徴の特定の組み合わせが、特許請求の範囲において列挙され、かつ/又は本明細書で開示されている場合であっても、それらの組み合わせは、様々な態様の開示を限定することを意図するものではない。これらの特徴の多くは、特許請求の範囲に具体的に列挙されていない方式、及び/又は本明細書で開示されていない方式で、組み合わせることができる。様々な態様の開示は、各従属請求項を、請求項セット内のあらゆる他の請求項と組み合わせて含むものである。本明細書で使用される場合、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」に言及する語句は、単一のメンバーを含めた、それらの項目の任意の組み合わせを指す。一例として、「a、b、又はcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a+b、a+c、b+c、及びa+b+c、並びに、複数の同じ要素を有する任意の組み合わせ(例えば、a+a、a+a+a、a+a+b、a+a+c、a+b+b、a+c+c、b+b、b+b+b、b+b+c、c+c、及びc+c+c、あるいは、a、b、及びcの任意の他の配列)を包含することが意図されている。
【】
本明細書で使用されている要素、行為、又は命令はいずれも、そのように明示的に説明されていない限り、不可欠又は必須であるとして解釈されるべきではない。また、本明細書で使用される場合、冠詞「a」及び「an」は、1つ又は複数の項目を含むことも意図されており、「1つ又は複数の」と互換的に使用され得る。更には、本明細書で使用される場合、冠詞「the」は、その冠詞「the」に関して言及されている1つ又は複数の項目を含むことが意図されており、「1つ又は複数の」と互換的に使用され得る。更には、本明細書で使用される場合、「セット(set)」及び「グループ(group)」という用語は、1つ又は複数の項目を含むことが意図されており、「1つ又は複数」と互換的に使用され得る。1つのみの項目が意図されている場合、「1つのみ」という語句、又は同様の言葉が使用される。また、本明細書で使用される場合、「有する(has)」、「有する(have)」、「有する(having)」などの用語は、これらの用語が修飾する要素を限定しないオープンエンド用語であることが意図されている(例えば、Aを「有する」要素は、Bも有し得る)。更には、「~に基づいて」という語句は、別段に明記されていない限り、「~に少なくとも部分的に基づいて」を意味することが意図されている。また、本明細書で使用される場合、「又は(or)」という用語は、一連の中で使用されている場合には、包括的であることも意図されており、別段に明記されている場合(例えば、「いずれかの(either)」又は「~のうちの1つのみ(only one of)」と組み合わせて使用されている場合)を除いて、「及び/又は(and/or)」と互換的に使用される場合がある。
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【国際調査報告】

[広告欄]

ログインすれば広告は減ります

ログインすれば広告は減ります