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WO2021205921A1 - 通信装置、通信制御方法及び通信システム - Google Patents

通信装置、通信制御方法及び通信システム Download PDF

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Publication number
WO2021205921A1
WO2021205921A1 PCT/JP2021/013171 JP2021013171W WO2021205921A1 WO 2021205921 A1 WO2021205921 A1 WO 2021205921A1 JP 2021013171 W JP2021013171 W JP 2021013171W WO 2021205921 A1 WO2021205921 A1 WO 2021205921A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna
communication device
switching
base station
terminal device
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/013171
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高野 裕昭
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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 ソニーグループ株式会社 filed Critical ソニーグループ株式会社
Priority to EP21785639.2A priority Critical patent/EP4135212A4/en
Priority to US17/801,522 priority patent/US20230246681A1/en
Publication of WO2021205921A1 publication Critical patent/WO2021205921A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/44Transmit/receive switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • the present disclosure relates to communication devices, communication control methods and communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro Long Term Evolution Pro
  • 5G No. 5th generation
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Further EUTRA
  • LTE includes LTE-A, LTE-A Pro, and EUTRA
  • NR includes NRAT and FEUTRA.
  • the base station device (base station) is also referred to as eNodeB (evolved NodeB) in LTE and gNodeB in NR
  • the terminal device (mobile station, mobile station device, terminal) is also referred to as UE (User Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station are arranged in a cell shape. A single base station may manage multiple cells.
  • Non-Patent Document 1 discloses a technique of transmitting uplink measurement signals for the number of antennas while performing antenna switching.
  • a terminal device having multiple antenna panels may perform antenna switching.
  • the antenna panel is composed of a plurality of antennas, a plurality of receiving processing units using the antenna (for example, an analog circuit), and one or more transmitting processing units using the antenna (for example, an analog circuit). It is composed.
  • the base station device cannot grasp which antenna panel the terminal device performs the antenna switching. Therefore, it is difficult for the base station apparatus to allocate resources for performing antenna switching in consideration of the antenna panel used by the terminal apparatus.
  • this disclosure provides a mechanism that enables more effective use of resources when performing antenna switching.
  • a communication device includes a plurality of antenna panels and a control unit.
  • the antenna panel includes one or more antennas, one or more transmission processing units for signal transmission using the antenna, and one or more reception processing units for signal reception using the antenna.
  • the control unit receives a notification including information about the downlink reference signal from the second communication device, the control unit switches the connection between the antenna included in the antenna panel that has received the reference signal and the transmission processing unit. Perform antenna switching.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of the system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the system 1 includes a base station 100 (100A and 100B), a terminal device 200 (200A and 200B), a core network (Core Network) 20, and a PDN (Packet Data Network) 30.
  • a base station 100 100A and 100B
  • a terminal device 200 200A and 200B
  • a core network Core Network
  • PDN Packet Data Network
  • the base station 100 is a communication device that operates cells 11 (11A and 11B) and provides wireless services to one or more terminal devices 200 located inside the cell 11.
  • the base station 100A provides a wireless service to the terminal device 200A
  • the base station 100B provides a wireless service to the terminal device 200B.
  • the cell 11 can be operated according to any wireless communication method such as LTE or NR (New Radio).
  • the base station 100 is connected to the core network 20.
  • the core network 20 is connected to the PDN 30.
  • the core network 20 may include, for example, MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving gateway), P-GW (PDN gateway), PCRF (Policy and Charging Rule Function), and HSS (Home Subscriber Server).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving gateway
  • P-GW Packet Data Network gateway
  • PCRF Policy and Charging Rule Function
  • HSS Home Subscriber Server
  • the MME is a control node that handles signals on the control plane, and manages the moving state of the terminal device 200.
  • the S-GW is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device that switches the transfer path of user data.
  • the P-GW is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device that serves as a connection point between the core network 20 and the PDN 30.
  • PCRF is a control node that controls policies such as Quality of Service (QoS) for bearers and billing.
  • the HSS is a control node that handles subscriber data and controls
  • the terminal device 200 is a communication device that wirelessly communicates with the base station 100 based on the control of the base station 100.
  • the terminal device 200 may be a so-called user terminal (User Equipment: UE).
  • UE User Equipment
  • the terminal device 200 transmits an uplink signal to the base station 100 and receives a downlink signal from the base station 100.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining BWP.
  • CC # 1 includes a plurality of BWPs (# 1 and # 2)
  • CC # 2 includes a plurality of BWPs (# 1 and # 2).
  • the number after # indicates the index.
  • CC Component Carrier
  • Throughput can be expected to be improved by the terminal device 200 performing communication processing with a plurality of CCs at the same time.
  • the CC includes a plurality of frequency bands called BWP (Band Width Part).
  • BWP divides CC, which is one operation bandwidth, into a plurality of frequency bandwidths.
  • different Subcarrier spacings can be set.
  • This BWP has been standardized as the basic frame format for the NR of 3GPP Rel15.
  • the subcarrier interval was fixed at 15 kHz.
  • the subcarrier interval can be set to 60 kHz, 120 kHz or 240 kHz. The longer the subcarrier interval, the shorter the OFDM symbol length. For example, in LTE, since the subcarrier interval is 15 kHz, one slot can be transmitted per 1 ms, in other words, 14 OFDM symbols can be transmitted.
  • 2 slots can be transmitted when the subcarrier interval is 60 kHz
  • 4 slots can be transmitted when the subcarrier interval is 120 kHz
  • 8 slots can be transmitted when the subcarrier interval is 240 kHz.
  • BWP with different subcarrier intervals can be provided at the same time. Therefore, NR can simultaneously provide a plurality of BWPs corresponding to different use cases.
  • 3GPP Rel15 and Rel16 specify a system in which the terminal device 200 cannot transmit and receive using a plurality of BWPs at the same time. Such a system can perform transmission / reception using a plurality of antenna panels described later.
  • the terminal device 200 receives data transmitted from a plurality of base stations (TRPs) by each of the plurality of antenna panels, the terminal device 200 does not use the plurality of BWPs at the same time.
  • TRPs base stations
  • the base station 100 can improve the communication quality, for example, by performing beamforming and communicating with the terminal device 200.
  • a beamforming method there are a method of generating a beam that follows the terminal device 200 and a method of selecting a beam that follows the terminal device 200 from the candidate beams. Since the former method requires a calculation cost each time a beam is generated, it is unlikely that it will be adopted in a future wireless communication system (for example, 5G). On the other hand, the latter method is also adopted in FD-MIMO (Full Dimension Multiple Input Multiple Output) of Release 13 of 3GPP (Third Generation Partnership Project). The latter method is also referred to as codebook based beam forming.
  • FD-MIMO Full Dimension Multiple Input Multiple Output
  • base station 100 prepares (that is, generates) beams in all directions in advance.
  • the base station 100 selects a beam suitable for the target terminal device 200 from the beams prepared in advance, and communicates with the terminal device 200 using the selected beam.
  • the base station 100 is capable of communicating at 360 degrees in the horizontal direction, for example, 360 types of beams are prepared in increments of 1 degree.
  • the base station 100 prepares 720 types of beams.
  • base station 100 prepares a beam for 180 degrees, for example, from ⁇ 90 degrees to +90 degrees.
  • the terminal device 200 Since the terminal device 200 only observes the beam, it is not necessary to know the existence of the codebook on the base station 100 side.
  • the plurality of beams prepared in advance by the base station 100 are also referred to as beam groups below.
  • the beam group can be defined for each frequency band, for example. Also, the beam group can be defined for each Rx / Tx beam and for each downlink / uplink.
  • Beam sweeping NR is a beam that transmits or receives a measurement signal (known signal) using each of a plurality of beams belonging to a beam group in order to select the optimum beam to be used for communication. Sweeping is being considered.
  • the measurement signal may also be referred to as a reference signal.
  • the optimum transmission beam (hereinafter, also referred to as Tx beam) can be selected based on the measurement result of the measurement signal transmitted while beam sweeping. An example thereof will be described with reference to FIG.
  • the base station 100 transmits the measurement signal while beam sweeping (that is, switching the Tx beam) using the beam group 40.
  • transmission while beam sweeping is also referred to as beam sweeping transmission below.
  • the terminal device 200 measures the measurement signal transmitted by beam sweeping and determines which Tx beam is most easily received. In this way, the optimum Tx beam of the base station 100 is selected. By exchanging the base station 100 and the terminal device 200 and executing the same procedure, the base station 100 can select the optimum Tx beam of the terminal device 200.
  • the terminal device 200 transmits a measurement signal by uplink. Then, the base station 100 receives the measurement signal while beam sweeping (that is, switching the Rx beam), and determines which Rx beam is most likely to be received. In this way, the optimum Rx beam of the base station 100 is selected. By exchanging the base station 100 and the terminal device 200 and executing the same procedure, the terminal device 200 can select the optimum Rx beam of the terminal device 200.
  • receiving while beam-sweeping is also referred to as beam-sweeping reception below.
  • the side that receives and measures the transmitted measurement signal reports the measurement result to the side that transmits the measurement signal.
  • the measurement result includes information indicating which Tx beam is optimal.
  • the optimum Tx beam is, for example, the Tx beam having the largest received power.
  • the measurement result may include information indicating one Tx beam having the largest received power, or may include information indicating the top K Tx beams having the largest received power.
  • the measurement result includes, for example, Tx beam identification information (for example, beam index) and information indicating the magnitude of the received power of the Tx beam (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) in association with each other.
  • Tx beam identification information for example, beam index
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the measurement signal is beam-sweeping transmitted using each of the plurality of Tx beams belonging to the beam group. That is, for example, the base station 100 transmits a known signal, a reference signal, as a measurement signal with directivity. Therefore, it can be said that each of the Tx beams is identified by the measurement signal.
  • a resource for transmitting a measurement signal transmitted using a beam may also be referred to as a beam resource.
  • the transmission resource of the measurement signal transmitted by beam sweeping using the beam group may also be referred to as a beam resource group.
  • the CSI acquisition procedure is executed after the optimum beam is selected by the beam selection procedure accompanied by the beam sweeping described above.
  • the CSI acquisition procedure acquires the channel quality in communication using the selected beam. For example, in the CSI acquisition procedure, CQI (Channel Quality Indicator) is acquired.
  • Channel quality is used to determine communication parameters such as modulation schemes. If a modulation method that can send only a few bits even though the channel quality is good, for example, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) is adopted, the throughput will be low. On the other hand, if a modulation method that can send many bits, for example, 256QAM (Quadrature Amplitude Modulation), is adopted even though the channel quality is poor, data reception fails on the receiving side and the throughput becomes low. .. In this way, it is important to acquire the channel quality correctly in order to improve the throughput.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of a typical beam selection procedure and CSI acquisition procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200.
  • the base station 100 transmits a measurement signal for beam selection by beam sweeping (step S11).
  • the terminal device 200 measures the measurement signal for beam selection, and reports the measurement result of the beam to the base station 100 (step S12).
  • Such measurement results include, for example, information indicating the selection result of the optimum Tx beam of the base station 100.
  • the base station 100 transmits a measurement signal for channel quality acquisition using the selected optimum beam (step S13).
  • the terminal device 200 reports the channel quality acquired based on the measurement result of the measurement signal to the base station 100 (step S14).
  • the base station 100 transmits the user data to the terminal device 200 using the communication parameters based on the reported channel quality (step S15).
  • the channel quality of the downlink is measured based on the measurement signal transmitted on the downlink.
  • downlink channel quality can also be measured based on the measurement signal transmitted on the uplink. This is because the uplink channels and the downlink channels have reversibility, and the quality of these channels is basically the same. Such reversibility is also referred to as channel receipt.
  • the measurement result of the measurement signal for channel quality acquisition is reported. Reporting this measurement result can be a significant overhead.
  • the channel can be represented by a matrix of N ⁇ M.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing another example of the flow of a typical beam selection procedure and CSI acquisition procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200.
  • the terminal device 200 transmits the measurement signal for beam selection by beam sweeping, and the base station 100 receives the measurement signal while beam sweeping (step S21).
  • the base station 100 selects the optimum Tx beam of the terminal device 200 and the optimum Rx beam of the base station 100 based on the measurement result.
  • the base station 100 reports the measurement result of the beam to the terminal device 200 (step S22).
  • the measurement result includes information indicating the selection result of the optimum Tx beam of the terminal device 200.
  • the terminal device 200 transmits a measurement signal for channel quality acquisition using the selected Tx beam (step S23).
  • the base station 100 acquires the uplink channel quality based on the measurement result, and acquires the downlink channel quality based on the uplink channel quality.
  • the base station 100 transmits the user data to the terminal device 200 using the communication parameters based on the acquired downlink channel quality (step S24).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining antenna switching.
  • the antenna set 50 shown in FIG. 6 has four antennas 51 (51A to 51D), four transmission / reception changeover switches 52 (52A to 52D), an antenna element changeover switch 53, and two transmission analog circuits 54 (54A and 54B). (An example of a transmission processing unit) and four receiving analog circuits 55 (55A to 55D) (an example of a receiving processing unit) are included.
  • Each antenna 51 is also referred to as antenna # 0 to # 3.
  • the antenna 51 radiates a signal as a radio wave into space, or converts a radio wave in space into a signal.
  • the transmission / reception changeover switch 52 is a switch for switching between outputting a signal to be transmitted to the antenna 51 and outputting a signal received by the antenna 51 to the antenna element changeover switch 53.
  • the antenna element changeover switch 53 is a switch for switching the connection between the transmission / reception changeover switch 52 and the transmission analog circuit 54 or the reception analog circuit 55.
  • the transmission analog circuit 54 is a circuit that performs analog processing for transmitting a signal using the antenna 51.
  • the reception analog circuit 55 is a circuit that performs analog processing for receiving a signal using the antenna 51.
  • Each antenna 51 is switchably connected to the transmission analog circuit 54 or the reception analog circuit 55 via the transmission / reception changeover switch 52 and the antenna element changeover switch 53.
  • the antenna element changeover switch 53 switches whether a signal is received or transmitted by each antenna 51.
  • the number of receiving analog circuits 55 is four, which is the same as the number of antennas 51.
  • the number of transmission analog circuits 54 is two, which is less than the number of antennas 51. Such a situation is caused, for example, by reducing the transmission analog circuit 54 in terms of cost.
  • the antenna set 50 can receive a signal by using four antennas 51 at the same time.
  • the antenna set 50 can transmit a signal by using two antennas 51 at the same time. In other words, the antenna set 50 cannot transmit signals using four antennas 51 at the same time. Therefore, the terminal device 200 having the antenna set 50 cannot transmit the measurement signal for channel quality acquisition by using the four antennas 51 at the same time. Since the number of antennas 51 that can be used simultaneously by the terminal device 200 differs between the downlink and the uplink, it is difficult for the base station 100 to acquire the channel quality of the downlink by using the channel recession. ..
  • antenna switching As a countermeasure, there is a technology called antenna switching. An example thereof will be described with reference to FIGS. 7 to 9.
  • the antenna element changeover switch 53 connects the transmission analog circuit 54A to the transmission / reception changeover switch 52A and the antenna 51A, and connects the transmission analog circuit 54B to the transmission / reception changeover switch 52B and the antenna 51B.
  • the terminal device 200 having the antenna set 50 transmits a measurement signal for channel quality acquisition using the antennas 51A and 51B.
  • the antenna element changeover switch 53 connects the transmission analog circuit 54A to the transmission / reception changeover switch 52C and the antenna 51C, and connects the transmission analog circuit 54B to the transmission / reception changeover switch 52D and the antenna 51D.
  • the terminal device 200 having the antenna set 50 transmits a measurement signal for channel quality acquisition using the antennas 51C and 51D.
  • Such switching of the connection between the antenna 51 and the transmission analog circuit 54 is also referred to as antenna switching.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the relationship between antenna switching and the resource on which antenna switching is performed.
  • the antenna set 50 in the state shown in FIG. 7 is the resource # 1 used for transmitting the measurement signal using the antennas # 0 and # 1
  • the antenna set 50 in the state shown in FIG. 8 is the antenna # 2.
  • resource # 2 used for transmitting the measurement signal using # 3 are shown.
  • resource # 1 and resource # 2 are set to different time resources. Therefore, using these different time resources, measurement signals are transmitted using a total of four antennas 51, two in order. As a result, it is possible to transmit a measurement signal using a total of four antennas 51 as in the case of the downlink, so that channel recognition can be used.
  • Resource # 2 is placed after resource # 1 after a predetermined time. In this way, a gap is provided between resource # 1 and resource # 2. This is because it takes time for the characteristics of the switched transmission analog circuit 54 to stabilize after the connection between the transmission analog circuit 54 and the antenna set 50 is switched. The above-mentioned gap is provided until the characteristics of the transmission analog circuit 54 whose connection with the antenna 51 is switched stabilizes.
  • a gap is, for example, a length of about 1 OFDM symbol, but is not limited to this, and may be a length other than the 1OFDM symbol.
  • a signal for antenna switching is transmitted.
  • the signal for antenna switching is transmitted, for example, at a certain time resource of a certain BWP. That is, antenna switching is carried out at a certain time resource of a certain BWP.
  • the signal for antenna switching is, for example, a measurement signal.
  • An antenna panel is a device including one or more antennas, one or more transmission analog circuits for signal transmission using antennas, and one or more reception analog circuits for signal reception using antennas.
  • the number of transmission analog circuits and reception analog circuits included in the antenna panel may be indicated as 2T4R.
  • 2T4R indicates that the antenna panel contains two transmit analog circuits and four receive analog circuits.
  • 1T8R indicates that the antenna panel contains one transmit analog circuit and eight receive analog circuits.
  • the number before T indicates the number of transmission systems
  • the number before R indicates the number of reception systems.
  • the base station 100 gives an instruction to the terminal device 200 as to which antenna panel the terminal device 200 uses to perform antenna switching. I could't.
  • the base station 100 transmits a notification including information regarding the reference signal to the terminal device 200.
  • a reference signal is, for example, a measurement signal transmitted by the base station 100 for the terminal device 200 to observe the channel quality in step S13 of FIG.
  • the terminal device 200 When the terminal device 200 receives the notification including the information regarding the reference signal, the terminal device 200 performs antenna switching on the antenna panel that has received the reference signal.
  • the base station 100 can control the terminal device 200 to specify the antenna panel that has received the reference signal and perform antenna switching by transmitting a notification including information about the reference signal. Therefore, the resources used for transmitting the measurement signal can be allocated on the premise that the antenna switching using the antenna panel is performed, and the resources can be used more effectively. An example in which the base station 100 makes effective use of resources will be described later.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes an antenna unit 110, a wireless communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a control unit 150.
  • Antenna unit 110 The antenna unit 110 radiates the signal output by the wireless communication unit 120 into space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the antenna unit 110 of the present embodiment has a plurality of antenna elements and can form a beam.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals.
  • the wireless communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device 200 and receives an uplink signal from the terminal device 200.
  • the wireless communication unit 120 of the present embodiment can form a plurality of beams by the antenna unit 110 and communicate with the terminal device 200.
  • the network communication unit 130 transmits / receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to another node and receives information from the other node.
  • the other node includes another base station 100 and a core network node.
  • Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores the program and various data for the operation of the base station 100.
  • Control unit 150 controls the operation of the entire base station 100 to provide various functions of the base station 100.
  • the control unit 150 includes a setting unit 151 and a measuring unit 153.
  • the setting unit 151 has a function of making settings related to communication with the terminal device 200. For example, the setting unit 151 sets the antenna panel for performing antenna switching and sets the resources for performing antenna switching. Then, the setting unit 151 notifies the terminal device 200 of an instruction regarding antenna switching, such as a notification including information regarding a reference signal.
  • the measurement unit 153 has a function of measuring the uplink measurement signal transmitted from the terminal device 200 and performing various processes based on the measurement result. For example, the measuring unit 153 measures the measurement signal transmitted by beam sweeping from the terminal device 200 as described above with reference to FIG. 5, and measures the optimum Tx beam of the terminal device 200 and the base station 100. Select the optimal Rx beam for. Further, the measuring unit 153 measures the measurement signal transmitted from the terminal device 200 using the optimum Tx beam as described above with reference to FIG. 5, and acquires the uplink channel quality. Then, the measuring unit 153 acquires the downlink channel quality based on the acquired uplink channel quality.
  • the control unit 150 may further include other components other than these components. That is, the control unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of the configuration of the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the terminal device 200 includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • Antenna unit 210 The antenna unit 210 radiates the signal output by the wireless communication unit 220 into space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the antenna unit 210 of the present embodiment has a plurality of antenna elements and can form a beam.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the wireless communication unit 220 receives the downlink signal from the base station 100 and transmits the uplink signal to the base station 100.
  • the wireless communication unit 220 of the present embodiment can form a plurality of beams by the antenna unit 210 and communicate with the base station 100.
  • the antenna unit 210 and the wireless communication unit 220 are configured to include a plurality of antenna panels 60, which will be described later with reference to FIG.
  • the antenna unit 210 corresponds to the antenna 51 shown in FIG.
  • the wireless communication unit 220 is used in the transmission / reception changeover switch 52, the antenna element changeover switch 53, the transmission analog circuit 54 (an example of the transmission processing unit), and the reception analog circuit 55 (an example of the reception processing unit) shown in FIG. Equivalent to.
  • Storage unit 230 The storage unit 230 temporarily or permanently stores the program and various data for the operation of the terminal device 200.
  • Control unit 240 controls the operation of the entire terminal device 200 to provide various functions of the terminal device 200.
  • the control unit 240 includes a reporting unit 241 and an antenna control unit 243.
  • the reporting unit 241 has a function of reporting various information used for control by the base station 100 regarding antenna switching to the base station 100. For example, the reporting unit 241 reports the antenna panel configuration information and the capability information described later to the base station 100.
  • the antenna control unit 243 has a function of controlling the implementation of antenna switching based on the control from the base station 100. For example, the antenna control unit 243 performs antenna switching by the antenna panel 60 instructed by the base station 100 among the plurality of antenna panels 60 in the resource instructed by the base station 100.
  • the control unit 240 may further include other components other than these components. That is, the control unit 240 may perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of a plurality of antenna panels 60 included in the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the terminal device 200 includes a plurality of antenna panels 60 (60A to 60D). Each antenna panel 60 is also referred to as antenna panels # 0 to # 3.
  • the antenna panel 60A includes the same configuration as the antenna set 50 described above with reference to FIG.
  • the antenna panels 60B to 60D may include an antenna set 50 having the same or different configuration as the antenna panel 60A.
  • the configuration of the antenna set 50 is the same as that of the antenna set 50 shown in FIG. 6, so the description thereof will be omitted.
  • the terminal device 200 may include four antenna panels 60 having four antennas 51.
  • the plurality of antenna panels 60 described above are used, for example, when receiving a plurality of data from a base station 100 called a TRP (Transmission Reception Point). More specifically, the terminal device 200 receives the downlink data from each TPR at each antenna panel 60.
  • TRP Transmission Reception Point
  • one antenna panel 60 basically forms one beam.
  • analog beamforming is performed in which a beam is formed by adjusting the phase of a signal with a phase shifter (phase shifter) of the transmission analog circuit 54 or the reception analog circuit 55.
  • the terminal device 200 directs the Rx beam in different directions on the plurality of antenna panels 60 and receives the data.
  • Data transmitted by a plurality of TRPs may be received in bands of different frequencies, but in the present embodiment, unless otherwise specified, the data is basically operated in the same frequency band and in the same BWP. It shall be done.
  • the throughput can be improved by receiving the data transmitted by the plurality of TRPs on the plurality of antenna panels 60.
  • the terminal device 200 may or may not be able to use the plurality of antenna panels 60 for reception at the same time.
  • the terminal device 200 uses the plurality of antenna panels 60 in different frequency bands to receive data at the same time.
  • the terminal device 200 may use the beams formed in different directions in each of the plurality of antenna panels 60 so that the plurality of antenna panels 60 receive data at the same time.
  • the terminal device 200 uses the plurality of antenna panels 60 by switching them in a time division manner.
  • the terminal device 200 may or may not be able to use a plurality of antenna panels 60 for transmission at the same time.
  • the terminal device 200 transmits data at the same time using the plurality of antenna panels 60 in different frequency bands.
  • the terminal device 200 may transmit data to the plurality of antenna panels 60 at the same time by using beams formed in different directions in the plurality of antenna panels 60, respectively.
  • the terminal device 200 switches the plurality of antenna panels 60 in a time division manner for transmission.
  • the simultaneous transmission has a large burden on the terminal device 200 from the viewpoint of power consumption, for example, and is difficult to realize.
  • the terminal device 200 performs antenna switching and transmits a reference signal (for example, a measurement signal) when a plurality of antenna panels 60 cannot transmit and receive at the same time
  • a reference signal for example, a measurement signal
  • the present invention is not limited thereto. ..
  • the technique according to this embodiment can also be applied when the terminal device 200 can use a plurality of antenna panels 60 at the same time.
  • TRP ⁇ 2.4.
  • a plurality of TRPs are base stations 100 arranged in a predetermined area. Therefore, a plurality of TRPs exist around the terminal device 200.
  • the terminal device 200 receives the data transmitted from the plurality of TRPs at the same time or at different times. For example, when the terminal device 200 receives data from a plurality of TRPs at the same time, the throughput can be improved according to the number of TRPs as compared with the case where the terminal device 200 receives a plurality of data from one TRP. For example, when data is received from n TRPs at the same time, the throughput of the terminal device 200 is expected to increase n times.
  • the terminal device 200 uses a different antenna panel 60 for each TRP to transmit / receive data.
  • the terminal device 200 When the data transmitted by different TRPs is received by the same antenna panel 60, the terminal device 200 cannot receive the data at the same time and receives the data in time division. This is because one antenna panel 60 does not form a plurality of beams at the same time, but one beam is formed. Therefore, for example, when data is transmitted from each of TRP # 1 and TRP # 2, the terminal device 200 first receives the data transmitted by TRP # 1, and then receives the data transmitted by TRP # 2.
  • the base station 100 When the terminal device 200 receives data from a plurality of TRPs, the base station 100 needs to acquire the downlink channel quality for each of the plurality of TRPs. As described above, when the base station 100 acquires the downlink channel quality, the base station 100 estimates the downlink channel quality by observing the uplink channel using the channel recession. Therefore, when communicating using different antenna panels 60 for each of the plurality of TRPs, the base station 100 causes the terminal device 200 to transmit measurement signals while performing antenna switching on each antenna panel 60, thereby causing a plurality of TRPs. It is necessary to observe the uplink channel.
  • the terminal device 200 uses the resources specified by the base station 100 to measure each antenna.
  • Uplink channel measurement signals are transmitted from the panel 60, respectively.
  • the channel measurement signal for example, SRS (Sounding Reference Signal), which is an uplink reference signal, is used.
  • the base station 100 multiplexes the SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 in a time division manner. More specifically, the base station 100 multiplies the SRS resources used for antenna switching in a plurality of antenna panels 60 by time division by utilizing the gap required when switching the antenna 50 in one antenna panel 60. do.
  • FIG. 13 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in a plurality of antenna panels 60.
  • FIG. 13 shows the resource allocation when the 1T2R antenna panel # 1 and the 1T2R antenna panel # 2 transmit SRS.
  • the antenna panel # 1 transmits SRS to, for example, TRP # 1
  • the antenna panel # 2 transmits SRS to, for example, TRP # 2.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 1 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 1.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 2 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 2.
  • a gap is provided between the resource R11 for SRS transmission using the antenna # 1 of the antenna panel # 1 and the resource R12 for SRS transmission using the antenna # 2. Be done. In this way, after the resource set # 1 having a gap between the two resources, the resource set # 2 having a gap in the same manner is arranged. In the resource set # 2, the resource R21 for SRS transmission using the antenna # 1 and the resource R22 for SRS transmission using the antenna # 2 are arranged with a gap.
  • the SRS resources particularly the resources in the time domain, increase by the amount of the gaps provided. This is because as the number of times the antenna 50 is switched increases or the number of antenna panels 60 increases, the number of gaps also increases, and the proportion of SRS resources (time resources) in the time domain also increases. be.
  • a gap is also provided between the resource set # 1 and the resource set # 2, but since the switching response time between the plurality of antenna panels 60 is fast, such a gap is provided for a short time or a gap. It does not have to be. This is because when switching the antenna panel 60, it is not necessary to switch the connection between the transmission analog circuit 54 and the antenna 50.
  • the SRS resource used by the base station 100 for antenna switching on the plurality of antenna panels 60 is time-divisioned by utilizing the gap required when switching the antenna 50 on one antenna panel 60. Multiplex.
  • FIG. 14 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 uses the resource R21 (time resource) used when performing antenna switching of the antenna panel # 2 (corresponding to the first antenna panel) to the antenna panel # 1 (second antenna panel). It is arranged between a plurality of resources R11 and R12 that perform antenna switching (corresponding to). The base station 100 arranges the resource R22 after the resource R12.
  • the base station 100 does not need to provide a gap between the resource R11 and the resource R21. Similarly, the base station 100 does not need to provide a gap between the resource R21 and the resource R12 and between the resource R12 and the resource R22.
  • the base station 100 can reduce the time resources required for antenna switching, and can improve the resource utilization efficiency.
  • FIG. 15 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in a plurality of antenna panels 60.
  • FIG. 15 shows the resource allocation when the 1T4R antenna panel # 1 and the 1T4R antenna panel # 2 transmit SRS.
  • the antenna panel # 1 transmits SRS to, for example, TRP # 1
  • the antenna panel # 2 transmits SRS to, for example, TRP # 2.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 1 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 1.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 2 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 2.
  • resources R11 to R14 are arranged in the resource set # 1 with a gap for SRS transmission using the antennas # 1 to # 4 of the antenna panel # 1, respectively. Further, the resource set # 2 is arranged after the resource set # 1. Resources R21 to R24 are arranged in the resource set # 2 with gaps for SRS transmission using the antennas # 1 to # 4 of the antenna panel # 2.
  • the base station 100 multiplexes the SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 in a time division manner.
  • FIG. 16 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 alternately arranges the resources R11 to R14 of the resource set # 1 and the resources R21 to R24 of the resource set # 2.
  • the base station 100 can reduce the time resources required for antenna switching, and the resources can be reduced. Utilization efficiency can be improved.
  • FIG. 17 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in a plurality of antenna panels 60.
  • FIG. 17 shows the resource allocation when the 2T4R antenna panel # 1 and the 2T4R antenna panel # 2 transmit SRS.
  • the antenna panel # 1 transmits SRS to, for example, TRP # 1
  • the antenna panel # 2 transmits SRS to, for example, TRP # 2.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 1 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 1.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 2 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 2.
  • the resource set # 1 includes the resource R112 for SRS transmission using the antennas # 1 and # 2 of the antenna panel # 1 and the resource R112 for SRS transmission using the antennas # 3 and # 4.
  • the resource R134 and the resource R134 of the above are arranged with a gap.
  • the resource set # 2 is arranged after the resource set # 1. In the resource set # 2, there is a gap between the resource R212 for SRS transmission using the antennas # 1 and # 2 of the antenna panel # 2 and the resource R234 for SRS transmission using the antennas # 3 and # 4. It is provided and arranged.
  • the SRS resource used by the base station 100 for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 is time-division-multiplexed in the same manner as in 1T2R.
  • FIG. 18 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 alternately arranges the resources R112 and R134 of the resource set # 1 and the resources R212 and R234 of the resource set # 2.
  • the base station 100 can reduce the time resources required for antenna switching, and the resources of the resources can be reduced. Utilization efficiency can be improved.
  • FIG. 19 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 shows the resource allocation when the 1T2R antenna panel # 1, the 1T4R antenna panel # 2, and the 1T2R antenna panel # 3 transmit SRS.
  • the antenna panel # 1 transmits SRS to, for example, TRP # 1
  • the antenna panel # 2 transmits SRS to, for example, TRP # 2.
  • Antenna panel # 3 transmits SRS to, for example, TRP # 3.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 1 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 1.
  • the resource set # 1 includes a resource R11 for the SRS transmitted by the antenna # 1 and a resource R12 for the SRS transmitted by the antenna # 2.
  • Resource Set # 1 includes resources R21 to R24 for SRS transmitted by antennas # 1 to # 4.
  • Resource set # 3 includes resource R31 for SRS transmitted by antenna # 1 and resource R32 for SRS transmitted by antenna # 2.
  • the base station 100 alternately arranges the resources R22 to R24 included in the resource set # 2 and the resources R11, R12, R31, and R32 included in the resource sets # 1 and # 3.
  • the resources included in one resource set are not continuously arranged, and the base station 100 does not need to provide a gap between the resources.
  • the base station 100 can reduce the time resource required for antenna switching, and can improve the resource utilization efficiency.
  • the number of transmission and reception systems and the number of antenna panels 60 described above are examples, and are not limited thereto.
  • the base station 100 may arrange each resource so that the resources included in one resource set are not continuous, and the number of systems and the number of antenna panels can take various values.
  • the resource allocation by the base station 100 may become complicated. Therefore, for example, in the base station 100 of the present embodiment, when antenna switching is performed on a plurality of antenna panels 60 having the same number of systems, the resource set is time-division-multiplexed. Specifically, for example, when the base station 100 switches a plurality of 1T2R antenna panels 60 to perform antenna switching, the base station 100 performs time division multiplexing of the resource set using the Gap described above.
  • the complexity of resource allocation of the base station 100 can be reduced, and the complexity of switching between the antenna panel 60 and the antenna 50 in the terminal device 200 can be reduced.
  • 3GPP Rel15 and Rel16 stipulate that the terminal device 200 cannot transmit signals using a plurality of antenna panels 60 at the same time.
  • the terminal device 200 simultaneously uses a plurality of antenna panels 60 for transmission.
  • the terminal device 200 simultaneously uses the plurality of antenna panels 60 for transmission in this way, it is desirable to reduce the time resource for antenna switching.
  • the base station 100 allocates SRS resources allocated for antenna switching of each antenna panel 60 in the frequency domain. Multiplex.
  • FIG. 20 is a diagram showing an arrangement example of SRS resources used for antenna switching in the plurality of antenna panels 60 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 shows the resource allocation when the 2T4R antenna panel # 1 and the 2T4R antenna panel # 2 transmit SRS.
  • the antenna panel # 1 transmits SRS to, for example, TRP # 1
  • the antenna panel # 2 transmits SRS to, for example, TRP # 2.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 1 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 1.
  • the set of SRS resources for the antenna panel # 2 to perform antenna switching and transmit the SRS is described as a resource set (Resource Set) # 2.
  • the resource set # 1 includes the resource R112 for SRS transmission using the antennas # 1 and # 2 of the antenna panel # 1 and the resource R112 for SRS transmission using the antennas # 3 and # 4.
  • the resource R134 and the resource R134 of the above are arranged with a gap.
  • the resource set # 2 is arranged in a frequency domain different from that of the resource set # 1. In the resource set # 2, there is a gap between the resource R212 for SRS transmission using the antennas # 1 and # 2 of the antenna panel # 2 and the resource R234 for SRS transmission using the antennas # 3 and # 4. It is provided and arranged.
  • the base station 100 multiplexes the SRS resources allocated for the antenna switching of each antenna panel 60 in the frequency domain. Time resources can be reduced.
  • the base station 100 allocates resources for each of a plurality of antenna panels 60, but there is a method in which the base station 100 specifically specifies which antenna panel 60 the terminal device 200 transmits SRS. There was no such thing in the past. That is, conventionally, the base station 100 specifies the SRS resource to be used for antenna switching, but cannot specifically specify which antenna panel 60 to use, and which antenna panel 60 should be used to send the SRS. , The terminal device 200 was unknown.
  • the base station 100 designates the antenna panel 60 that performs antenna switching using the designated SRS resource by using the downlink reference signal.
  • the downlink reference signal is, for example, CSI-RS (Channel State Information Reference Signal).
  • Base station 100 transmits a plurality of CSI-RSs as downlink reference signals.
  • the base station 100 transmits a notification including information about one CSI-RS out of a plurality of CSI-RSs to the terminal device 200, and the antenna panel 60 used when receiving the CSI-RS included in the notifications. Is specified and the terminal device 200 is requested to transmit the SRS.
  • the base station 100 designates the antenna panel 60 having the CSI-RS and Spatial Relation.
  • Spatial Relation is for the base station 100 to request the terminal device 200 to perform transmission using the same antenna panel 60 as the antenna panel 60 used when receiving the CSI-RS.
  • the terminal device 200 selects and receives the desired antenna panel 60 by itself.
  • the desirable antenna panel 60 is, for example, an antenna panel 60 that can form a beam having a large received power.
  • the base station 100 designates the terminal device 200 to transmit the SRS, which is an uplink reference signal, by using the antenna panel 60 used when the CSI-RS is received.
  • the base station 100 shall transmit CSI-RS # 1 and CSI-RS # 2 to the terminal device 200 as downlink reference signals.
  • the base station 100 notifies the terminal device 200 of information about CSI-RS # 1, for example, as an antenna panel 60 for transmitting SRS in the resource set # 1, and an antenna that receives CSI-RS # 1.
  • the base station 100 receives CSI-RS # 2 as an antenna panel 60 for transmitting SRS in the resource set # 2 by notifying the terminal device 200 of information about CSI-RS # 2, for example. Specify 60.
  • the base station 100 can specify the antenna panel 60 using the SRS resources multiplexed in the time direction described above by transmitting the notification including the information regarding the reference signal to the terminal device 200. As a result, the base station 100 can allocate resources to the predetermined antenna panel 60, and the resource utilization efficiency can be further improved.
  • the antenna panel 60 used by the terminal device 200 for receiving CSI-RS # 1 and CSI-RS # 2 is the same, in other words, one antenna panel is used for CSI-RS # 1 and CSI-RS.
  • both # 2 are received.
  • the terminal device 200 even if the base station 100 specifies CSI-RS # 1 and CSI-RS # 2, the terminal device 200 both transmits the SRS using the same antenna panel 60. Therefore, the base station 100 cannot multiplex the SRS resource in the time direction by utilizing the gap of the resource set described above.
  • the base station 100 acquires information (hereinafter, may also be referred to as a stamp) regarding the antenna panel 60 used when the base station 100 receives the CSI-RS from the terminal device 200.
  • the base station 100 can confirm whether or not the antenna panels 60 that have received the plurality of CSI-RSs are the same, and can appropriately specify the antenna panels 60 to be used in the SRS resource. become.
  • the terminal device 200 When the received power of CSI-RS # 1 is the largest among the plurality of CSI-RS received while beam sweeping, the terminal device 200 reports to the base station 100 to that effect. At this time, the terminal device 200 reports such a report including information indicating which antenna panel 60 received CSI-RS # 1. Similarly, the terminal device 200 received the CSI-RS # 2 on which antenna panel 60 when the received power of the CSI-RS # 2 was the largest among the plurality of CSI-RS received while beam-sweeping. It is reported to the base station 100 including the information indicating the above.
  • FIG. 21 is a chart for explaining an example of information reported by the terminal device 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 200 reports the information that the CRI (CSI-RS resource Identity) is CSI-RS # 1 as the information for identifying the desired CSI-RS as the report for the CSI-RS # 1. do. Further, the terminal device 200 reports the antenna panel 60 that has received CSI-RS # 1 including information for identifying the antenna (identification information: ID). In the example of FIG. 21, the terminal device 200 reports including the Antenna Panel ID indicating that the antenna panel # 1 is used.
  • CRI CSI-RS resource Identity
  • the terminal device 200 reports information that CRI (CSI-RS resource Identity) is CSI-RS # 2 as information for identifying a desirable CSI-RS. Further, the terminal device 200 reports the antenna panel 60 that has received CSI-RS # 2 including information for identifying the antenna (identification information: ID). In the example of FIG. 21, the terminal device 200 reports including the Antenna Panel ID indicating that the antenna panel # 2 is used.
  • CRI CSI-RS resource Identity
  • FIG. 22 is a chart for explaining another example of the information reported by the terminal device 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 200 reports information that CRI (CSI-RS resource Identity) is CSI-RS # 1 as information for identifying a desirable CSI-RS. do. Further, the terminal device 200 reports the antenna panel 60 that has received CSI-RS # 1 including information for identifying the antenna (identification information: ID). In the example of FIG. 22, the terminal device 200 reports including the Antenna Panel ID indicating that the antenna panel # 1 is used.
  • CRI CSI-RS resource Identity
  • the terminal device 200 reports information that CRI (CSI-RS resource Identity) is CSI-RS # 2 as information for identifying a desirable CSI-RS. Further, the terminal device 200 reports the antenna panel 60 that has received CSI-RS # 2 including information for identifying the antenna (identification information: ID). In the example of FIG. 22, the terminal device 200 reports including the Antenna Panel ID indicating that the antenna panel # 1 is used.
  • CRI CSI-RS resource Identity
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 of information regarding the antenna panel 60 used for receiving the CSI-RS. Thereby, the base station 100 can confirm whether or not the terminal device 200 uses the same antenna panel 60 for receiving the plurality of CSI-RSs.
  • the base station 200 arranges a plurality of resource sets side by side in the time direction, for example, as shown in FIGS. 13, 15, and 17. , Notify the terminal device 200 of such arrangement.
  • the base station 200 alternately alternates the resources included in the plurality of resource sets, as shown in FIGS. 14, 16 and 18, for example. By arranging them in the same direction, the terminals are multiplexed in the time direction, and the terminal device 200 is notified of such arrangement.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the conventional Spatial Relation Info.
  • the Spatial Relation Info shown in FIG. 23 is described in 3GPP TS36.311.
  • the base station 100 uses Spatial Relation Info to specify a beam to be used when transmitting an SRS resource. More specifically, the base station 100 uses Spatial Relation Info to specify that a Tx beam pointing in the same direction as the Rx beam used for receiving CSI-RS and SSB (Synchronization Signal Block) is used. ..
  • FIG. 24 is a diagram for explaining the SRS resource set according to the embodiment of the present disclosure.
  • Spatial Relation Info that specifies the SRS resource set used for antenna switching is provided. Therefore, in this embodiment, a new SRS resource set is defined.
  • the ID of the SRS resource set and the SRS resource belonging to the resource set identified by the ID are comprehensively associated with each other. That is, for example, in the case of the resource allocation shown in FIG. 14, depending on the newly defined SRS resource set, the resource sets # 1 and # 2 and the resources R11, R12, and R21 included in the resource sets # 1 and # 2, respectively, R22 is associated with each other. It is also specified that such an SRS resource set will be used for antenna switching.
  • Spatial Relation Info is provided in the SRS resource set of the present embodiment.
  • the base station 100 may specify two or more CSI-RSs. That is, the base station 100 may specify a plurality of CSI-RSs reported by the terminal device 200 as having been received from the plurality of TRPs. By designating a plurality of CSI-RSs, the base station 100 designates the terminal device 200 to transmit the antenna switching SRS using the antenna panel 60 that has received the designated CSI-RSs.
  • the SRS resource set shown in FIG. 24 sets one resource set (for example, resource set # 1), and is different for setting another resource set (for example, resource set # 2).
  • SRS resource set is used. That is, for example, when antenna switching is performed by two antenna panels 60, two SRS resource sets shown in FIG. 24 are set.
  • a plurality of resource sets are set by the base station 100 transmitting the information "csi-RS-Index1, csi-RS-Index2" to the terminal device 200 by one information element in the DCI (Downlink Control Information). You may specify # 1 and # 2. In this case, the base station 100 can also specify which CSI-RS is used when the antenna panel 60 is used for antenna switching.
  • the base station 100 can specify the antenna panel 60 used for antenna switching.
  • the base station 100 can arrange the SRS resources in consideration of the antenna panel 60 used for antenna switching, and the resources can be used more effectively.
  • the base station 100 By designating the antenna panel 60 used for antenna switching, the base station 100 according to the present embodiment can multiplex the resource set as described above and shorten the transmission time of SRS of all the antenna panels 60. can. As a result, the base station 100 can further improve the measurement accuracy of the channel quality and can improve the throughput.
  • the base station 100 is an antenna switching including information (for example, 1T2R or 1T4R) regarding the number of transmission analog circuits 54 (example of transmission processing unit) and the number of reception analog circuits 55 (example of reception processing unit) allocated by SRS resources, for example.
  • a notification specifying the mode is transmitted to the terminal device 200.
  • 1T of 1T2R indicates that the number of transmission analog circuits 54, in other words, the number of antennas used for transmission is one.
  • 2R of 1T2R indicates that the number of receiving analog circuits 55, in other words, the number of antennas used for reception is two.
  • the terminal device 200 performs antenna switching on the antenna panel 60 based on the notification.
  • the antenna switching on the antenna panel 60 of 1T2R, 1T4R and 1T8R is defined.
  • antenna switching is also possible with the antenna panel 60 other than these antenna panels 60.
  • antenna switching on the 1T6R antenna panel 60 can also be defined, but defining antenna panels 60 other than 1T2R, 1T4R and 1T8R complicates the system.
  • the definition of 1T12R is also required.
  • the number of the transmission analog circuit 54 and the reception analog circuit 55 of the antenna panel 60 capable of performing the antenna switching increases, it may become difficult to support the antenna switching in the antenna panel 60.
  • antenna switching in the antenna panels 60 of 1T2R, 1T4R and 1T8R is defined, in other words, the base station 100 allocates SRS resources to the antenna panels 60 of 1T2R, 1T4R and 1T8R. .. In this way, the base station 100 allocates SRS resources assuming that the antenna panel 60 has a power of 2 for the number of transmission analog circuits 54 and a power of 2 for the reception analog circuits 55.
  • the terminal device 200 uses the allocated SRS resource for antenna switching.
  • the antenna panel 60 of the transmission analog circuit 54 and the reception analog circuit 55 which is equal to or less than the number of transmission analog circuits 54 and the number of reception analog circuits 55 to which the base station 100 has allocated SRS resources. Perform antenna switching at.
  • the terminal device 200 when the SRS resource of 1T8R is allocated from the base station 100, the terminal device 200 performs antenna switching on the antenna panel 60 of 1T6R, which has fewer reception analog circuits 55 than 1T8R.
  • the terminal device 200 Even when the SRS resource of 1T8R is allocated from the base station 100, if the terminal device 200 has only the antenna panel 60 of 1T2R or less, it is determined that the setting error of the base station 100 is made and the antenna is used. Switching may not be performed.
  • the terminal device 200 includes an antenna panel 60 (for example, a 1T6R antenna panel 60) including a transmission analog circuit 54 or a reception analog circuit 55 which is not a power of 2.
  • the terminal device 200 performs antenna switching on the antenna panel 60 of the 1T6R when, for example, the SRS resource of the 1T8R is allocated from the base station 100.
  • the terminal device 200 determines that it is a setting error of the base station 100 and does not perform antenna switching.
  • the antenna switching may be performed by the allocated SRS resource. More specifically, the terminal device 200 receives the antenna panel when the SRS resource is allocated by the power of 2 closest to the number of the transmitting analog circuit 54 and the receiving analog circuit 55 of the antenna panel 60 owned by the terminal device 200. Antenna switching is performed at 60.
  • antenna switching can be performed without increasing the time and effort of resource allocation by the base station 100. Can be done.
  • the base station 100 notifies the terminal device 200 of information indicating whether or not the antenna panel 60 may perform antenna switching with the allocated SRS resource other than the capacity assumed at the time of allocation. May be good.
  • the terminal device 200 may perform antenna switching on an antenna panel 60 other than 1T8R (for example, 1T6R or 1T2R).
  • the terminal device 200 performs antenna switching on the antenna panel 60 of 1T8R, and does not perform antenna switching on the other antenna panels 60.
  • the base station 100 can explicitly notify whether or not antenna switching can be performed.
  • Terminal device capabilities In order to carry out the antenna switching described above, the terminal device 200 notifies the base station 100 of its capabilities. As a result, the base station 100 can set an appropriate SRS resource according to the capability of the terminal device 200.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining the capability transmitted from the terminal device 200 to the base station 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 whether or not antenna switching corresponding to a plurality of TRPs is possible, for example.
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 of information (an example of mode information) regarding the antenna switching mode including information regarding the number of transmission analog circuits 54 and the number of reception analog circuits 55 (for example, 1T2R and 1T4R).
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 of mode information regarding the antenna switching mode that can be implemented by the terminal device 200.
  • the terminal device 200 includes the antenna panels 60 of 1T2R and 1T4R, the terminal device 200 notifies the base station 100 of the mode information including "1T2R, 1T4R".
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 of information (an example of implementation information) indicating whether or not antenna switching can be performed in a mode other than the switching mode notified by the mode information. For example, even when the terminal device 200 is designated as 1T8R and the SRS resource is allocated, the terminal device 200 notifies the base station 100 of information indicating whether or not antenna switching is possible on the antenna panel 60 of, for example, 1T6R.
  • information an example of implementation information
  • the base station 100 may be notified of information indicating whether or not the above-mentioned Flag (for example, 1T8R Flag) can be determined by the base station 100.
  • the above-mentioned Flag for example, 1T8R Flag
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 of its own capability required for antenna switching, so that the base station 100 can grasp the capability of the terminal device 200.
  • the base station 100 can appropriately allocate SRS resources for antenna switching.
  • the capability of the terminal device 200 described above is an example, and the terminal device 200 may notify the base station 100 of information other than the capability described above.
  • FIG. 26 is a sequence diagram for explaining the flow of communication processing according to the embodiment of the present disclosure. The same processes as those shown in FIG. 5 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the terminal device 200 first transmits information regarding the capability for performing antenna switching to the base station 100 (step S31).
  • the base station 100 notifies the terminal device 200 of the resource allocation for antenna switching (step S32).
  • the base station 100 designates the antenna panel 60 used by the terminal device 200 by notifying the information including the information regarding the downlink reference signal (for example, CSI-RS).
  • the downlink reference signal for example, CSI-RS
  • the terminal device 200 that received the report of the beam measurement result in step S22 performs antenna switching and transmits a measurement signal (for example, SRS) to the base station 100 (step S33). At this time, the terminal device 200 uses the designated antenna panel 60 based on the notification received in step S32, and transmits the measurement signal with the designated resource.
  • a measurement signal for example, SRS
  • the base station 100 may be realized as any kind of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers cells smaller than the macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 may be realized as another type of base station such as NodeB or BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station 100 may include a main body (also referred to as a base station device) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at a location different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals which will be described later, may operate as the base station 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • the terminal device 200 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. It may be realized as. Further, the terminal device 200 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Further, the terminal device 200 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module composed of one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 27 is a block diagram showing a first example of a schematic configuration of an eNB to which the techniques according to the present disclosure can be applied.
  • the eNB 800 has one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and base station device 820 may be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving a radio signal by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 has a plurality of antennas 810 as shown in FIG. 27, and the plurality of antennas 810 may correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
  • FIG. 27 shows an example in which the eNB 800 has a plurality of antennas 810, the eNB 800 may have a single antenna 810.
  • the base station device 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be, for example, a CPU or a DSP, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors and transfer the generated bundled packet. Further, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource management (Radio Resource Control), radio bearer control (Radio Bearer Control), mobility management (Mobility Management), inflow control (Admission Control), or scheduling (Scheduling). Function.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • Radio Bearer Control Radio Bearer Control
  • Mobility Management Mobility Management
  • Admission Control Inflow control
  • scheduling scheduling
  • the control may be executed in cooperation with the surrounding eNB or the core network node.
  • the memory 822 includes a RAM and a ROM, and stores a program executed by the controller 821 and various control data (for example, a terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824. Controller 821 may communicate with a core network node or other eNB via network interface 823. In that case, the eNB 800 and the core network node or other eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, S1 interface or X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for a wireless backhaul. When the network interface 823 is a wireless communication interface, the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports either a cellular communication method such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP. (Packet Data Convergence Protocol)) Performs various signal processing.
  • L1, MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the BB processor 826 may have some or all of the above-mentioned logical functions instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module including a memory for storing a communication control program, a processor for executing the program, and related circuits, and the function of the BB processor 826 may be changed by updating the above program. good.
  • the module may be a card or a blade inserted into the slot of the base station device 820, or may be a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as shown in FIG. 27, and the plurality of BB processors 826 may correspond to a plurality of frequency bands used by, for example, the eNB 800. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 27, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements. Although FIG. 27 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. It may be.
  • the eNB 800 may include a module including a part (for example, a BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or a controller 821, and the module may be equipped with one or more of the above components. good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • the eNB 800, the base station device 820, or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components is provided. You may. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 10 may be mounted on the wireless communication interface 825 (for example, RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810. Further, the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823. Further, the storage unit 140 may be mounted in the memory 822.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a second example of a schematic configuration of an eNB to which the techniques according to the present disclosure can be applied.
  • the eNB 830 has one or more antennas 840, a base station device 850, and an RRH860. Each antenna 840 and RRH860 may be connected to each other via an RF cable. Further, the base station apparatus 850 and RRH860 may be connected to each other by a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna) and is used for transmitting and receiving a radio signal by the RRH860.
  • the eNB 830 has a plurality of antennas 840 as shown in FIG. 28, and the plurality of antennas 840 may correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • FIG. 28 shows an example in which the eNB 830 has a plurality of antennas 840, the eNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, memory 852, and network interface 853 are similar to the controller 821, memory 822, and network interface 823 described with reference to FIG. 27.
  • the wireless communication interface 855 supports either a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH860 via the RRH860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is similar to the BB processor 826 described with reference to FIG. 27, except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as shown in FIG. 28, and the plurality of BB processors 856 may correspond to a plurality of frequency bands used by, for example, the eNB 830.
  • FIG. 28 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH860.
  • the RRH860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include RF circuits 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 28, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 28 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • one or more components (setting unit 151 and / or measuring unit 153) included in the control unit 150 described with reference to FIG. 10 are wireless communication interfaces 855 and / or wireless. It may be implemented in the communication interface 863. Alternatively, at least some of these components may be implemented in controller 851. As an example, the eNB 830 includes a module including a part (for example, BB processor 856) or all of the wireless communication interface 855 and / or a controller 851, and even if one or more of the above components are implemented in the module. good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program. As another example, even if a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the eNB 830 and the wireless communication interface 855 (eg, BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program. good.
  • the eNB 830, the base station device 850, or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components is provided. You may. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 10 may be mounted on the wireless communication interface 863 (for example, RF circuit 864). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840. Further, the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853. Further, the storage unit 140 may be mounted in the memory 852.
  • FIG. 29 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, and one or more antenna switches 915. It comprises one or more antennas 916, bus 917, battery 918 and auxiliary controller 919.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • Memory 902 includes RAM and ROM and stores programs and data executed by processor 901.
  • the storage 903 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 has an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) and generates an image.
  • the sensor 907 may include, for example, a group of sensors such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts the voice input to the smartphone 900 into a voice signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor, a keypad, a keyboard, a button, or a switch for detecting a touch on the screen of the display device 910, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts the voice signal output from the smartphone 900 into voice.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, and the like, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which a BB processor 913 and an RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as shown in FIG. Although FIG. 29 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. It may be.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a proximity wireless communication system, or a wireless LAN (Local Area Network) system in addition to the cellular communication system.
  • a short-range wireless communication system such as a Bluetooth Special Interest Group (SIG) system
  • a proximity wireless communication system such as a Wi-Fi Protected Access
  • a wireless LAN (Local Area Network) system such as a Wi-Fi Protected Access 2 (WPA) system
  • BB processor 913 and the RF circuit 914 for each wireless communication system may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication methods) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna) and is used for transmitting and receiving a radio signal by the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 may have a plurality of antennas 916 as shown in FIG. Although FIG. 29 shows an example in which the smartphone 900 has a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may have a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may be provided with an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other. ..
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 29 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900, for example, in the sleep mode.
  • the smartphone 900 shown in FIG. 29 one or more components (reporting unit 241 and / or antenna control unit 243) included in the control unit 240 described with reference to FIG. 11 are implemented in the wireless communication interface 912. You may. Alternatively, at least some of these components may be implemented in processor 901 or auxiliary controller 919.
  • the smartphone 900 includes a module including a part (for example, BB processor 913) or all of the wireless communication interface 912, a processor 901, and / or an auxiliary controller 919, and one or more of the above-mentioned components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the smartphone 900, the wireless communication interface 912 (eg, BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919. You may run the program.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components may be provided. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 11 may be mounted on the wireless communication interface 912 (for example, RF circuit 914). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 916. Further, the storage unit 230 may be mounted in the memory 902.
  • FIG. 30 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technique according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication. It comprises an interface 933, one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • GPS Global Positioning System
  • the processor 921 may be, for example, a CPU or SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • Memory 922 includes RAM and ROM and stores programs and data executed by processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include, for example, a group of sensors such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor and a barometric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the vehicle-mounted network 941 via a terminal (not shown), and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces the content stored in the storage medium (for example, CD or DVD) inserted in the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays an image of a navigation function or a content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the sound of the navigation function or the content to be played.
  • the wireless communication interface 933 supports either a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, and the like, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which a BB processor 934 and an RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. Although FIG. 30 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. It may be.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a proximity wireless communication system, or a wireless LAN system in addition to the cellular communication system.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 for each communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication methods) included in the wireless communication interface 933.
  • Each of the antennas 937 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna) and is used for transmitting and receiving a radio signal by the wireless communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. Although FIG. 30 shows an example in which the car navigation device 920 has a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may have a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may be provided with an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies electric power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 30 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure. In addition, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation device 920 shown in FIG. 30 one or more components (reporting unit 241 and / or antenna control unit 243) included in the control unit 240 described with reference to FIG. 11 are included in the wireless communication interface 933. It may be implemented. Alternatively, at least some of these components may be implemented in processor 921.
  • the car navigation device 920 includes a module including a part (for example, BB processor 934) or all and / or a processor 921 of the wireless communication interface 933, in which one or more of the above components are mounted. You may. In this case, the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program. You may.
  • the car navigation device 920 or the module may be provided as a device including the one or more components, or a program for making the processor function as the one or more components may be provided. good. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 11 may be mounted on the wireless communication interface 933 (for example, RF circuit 935). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 937. Further, the storage unit 230 may be mounted in the memory 922.
  • the technique according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle-side module 942.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the vehicle-mounted network 941.
  • antenna switching for each BWP has been mainly described, but the present technology is not limited to such an example.
  • antenna switching may be performed for each CC.
  • a plurality of antenna panels including one or more antennas, one or more transmission processing units for signal transmission using the antenna, and one or more reception processing units for signal reception using the antenna.
  • antenna switching for switching the connection between the antenna included in the antenna panel that received the reference signal and the transmission processing unit is performed.
  • Control unit and A communication device equipped with (2) The communication device according to (1), wherein the control unit reports information about the antenna panel used for receiving the reference signal to the second communication device.
  • the control unit uses the time resource used when performing the antenna switching of the first antenna panel, and a plurality of time resources used when performing the antenna switching of the second antenna panel.
  • the communication device according to (1) or (2) which transmits a signal using a resource arrangement arranged between time resources.
  • the number of the transmission processing units and the number of the reception processing units included in the first antenna panel are the number of the transmission processing units and the reception processing unit included in the second antenna panel.
  • the communication device according to (3) wherein the resource allocation is used when the number is the same.
  • the control unit allocates the resources.
  • the communication device according to (3) or (4) to be used.
  • the control unit transmits a notification indicating whether or not the antenna switching is possible with the plurality of second communication devices, according to any one of (1) to (5).
  • Communication device (7)
  • the control unit receives a notification from the second communication device that specifies an antenna switching mode including information on the number of transmission processing units and the number of reception processing units of the antenna panel, and corresponds to the antenna switching mode.
  • the communication device according to (7), wherein the control unit transmits mode information regarding the feasible antenna switching mode to the second communication device.
  • the control unit transmits execution information indicating whether or not the antenna switching can be performed to the second communication device (8). ).
  • the control unit is less than the number of the transmission processing units or the number of the reception processing units included in the antenna switching mode.
  • a communication device including a control unit for designating the antenna panel. (12) It is a communication control method for communication devices.
  • the communication device includes a plurality of antennas, one or more transmission processing units for signal transmission using the antenna, and one or more reception processing units for signal reception using the antenna. Has an antenna panel
  • the communication control method is When a notification including information about a downlink reference signal is received from the second communication device, an antenna switching processor that switches the connection between the antenna included in the antenna panel that has received the reference signal and the transmission processing unit. To be carried out by Communication control methods, including.
  • a communication control method including designating the antenna panel by a processor.
  • a communication system including a first communication device and a second communication device.
  • the first communication device is A plurality of antenna panels including one or more antennas, one or more transmission processing units for signal transmission using the antenna, and one or more reception processing units for signal reception using the antenna.
  • Control unit and With The second communication device is A control unit that specifies, by a processor, the antenna panel that performs the antenna switching at the time of signal transmission of the first communication device by transmitting a notification including information about the reference signal to the first communication device.
  • Communication system including.

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Abstract

通信装置(200)は、複数のアンテナパネル(60)と、制御部(240)と、を備える。アンテナパネル(60)は1以上のアンテナ(50)、アンテナ(50)を用いた信号送信のための1以上の送信アナログ回路(54)、及び、アンテナ(50)を用いた信号受信のための1以上の受信アナログ回路(55)を含む。制御部(240)は、第2の通信装置(100)からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信したアンテナパネル(60)に含まれるアンテナ(50)と送信アナログ回路(54)との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する。

Description

通信装置、通信制御方法及び通信システム
 本開示は、通信装置、通信制御方法及び通信システムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「5G(第5世代)」「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はLTEにおいてeNodeB(evolved NodeB)およびNRにおいてgNodeBとも称され、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称される。LTEおよびNRは、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局は複数のセルを管理してもよい。
 NRでは、アンテナを複数有する端末装置に、アンテナ数と同数の受信用のアナログ回路が設けられ、一方でアンテナ数より少ない数の送信用のアナログ回路が設けられることが想定されている。チャネルレセプロシティ(Channel Reciprocity)の観点から言えば、アップリンクのチャネル品質に基づいてダウンリンクのチャネル品質を推定するために、アンテナ数分の測定用信号の送信が可能になることが望ましい。これに関し、下記非特許文献1では、アンテナスイッチングを実施しながら、アップリンクの測定用信号をアンテナ数分送信する技術が開示されている。
Sony、"Remaining issues on SRS"、R1-1806564、3GPP TSG RAN WG1 Meeting #93、平成30年5月
 複数のアンテナパネルを有する端末装置がアンテナスイッチングを実施する場合がある。ここで、アンテナパネルは、複数のアンテナ、当該アンテナを用いる複数の受信用の処理部(例えば、アナログ回路)、及び、当該アンテナを用いる1以上の送信用の処理部(例えば、アナログ回路)で構成される。このようなアンテナパネルを端末装置が複数有する場合、基地局装置は、端末装置がどのアンテナパネルでアンテナスイッチングを実施するか把握することができなかった。そのため、基地局装置は、端末装置が使用するアンテナパネルを考慮してアンテナスイッチングが実施されるリソースを割り当てることが難しかった。
 このように、従来の技術では、リソースの有効利用という点で改善の余地があった。
 そこで、本開示では、アンテナスイッチング実施時にリソースをより有効活用することができる仕組みを提供する。
 本開示によれば、通信装置が提供される。通信装置は、複数のアンテナパネルと、制御部と、を備える。アンテナパネルは1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部を含む。制御部は、第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する。
本開示の一実施形態に係るシステムの全体構成の一例を示す図である。 BWPについて説明するための図である。 ビームスィーピングについて説明するための図である。 基地局と端末装置とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 基地局と端末装置とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの他の一例を示すシーケンス図である。 アンテナスイッチングについて説明するための図である。 アンテナスイッチングの一例を説明するための図である。 アンテナスイッチングの一例を説明するための図である。 アンテナスイッチングとアンテナスイッチングが実施される時間リソースとの関係の一例を示す図である。 本実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置が有する複数のアンテナパネルの構成の一例を示す図である。 複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネルでのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。 本開示の実施形態に係る端末装置が報告する情報の一例を説明するための図表である。 本開示の実施形態に係る端末装置が報告する情報の他の例を説明するための図表である。 従来のSpatial Relation Infoについて説明するための図である。 本開示の実施形態に係るSRSリソースセットについて説明するための図である。 本開示の実施形態に係る端末装置から基地局に送信するケイパビリティについて説明するための図である。 本開示の実施形態に係る通信処理の流れを説明するためのシーケンス図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.システム構成
   1.2.関連技術
   1.3.技術的課題と提案技術の概要
  2.構成例
   2.1.基地局の構成例
   2.2.端末装置の構成例
   2.3.アンテナパネル
   2.4.TRP
  3.技術的特徴
   3.1.リソース配置
   3.2.リソースとアンテナパネルの関係
   3.3.アンテナスイッチングを行うアンテナパネルの定義
   3.4.端末装置のケイパビリティ
  4.通信処理
  5.応用例
   5.1.基地局に関する応用例
   5.2.端末装置に関する応用例
  6.まとめ
 <<1.はじめに>>
 <1.1.システム構成>
 図1は、本開示の一実施形態に係るシステム1の全体構成の一例を示す図である。図1に示したように、システム1は、基地局100(100A及び100B)、端末装置200(200A及び200B)、コアネットワーク(Core Network)20、及びPDN(Packet Data Network)30を含む。
 基地局100は、セル11(11A及び11B)を運用し、セル11の内部に位置する1つ以上の端末装置200へ無線サービスを提供する通信装置である。例えば、基地局100Aは、端末装置200Aに無線サービスを提供し、基地局100Bは端末装置200Bに無線サービスを提供する。セル11は、例えばLTE又はNR(New Radio)等の任意の無線通信方式に従って運用され得る。基地局100は、コアネットワーク20に接続される。コアネットワーク20は、PDN30に接続される。
 コアネットワーク20は、例えばMME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving gateway)、P-GW(PDN gateway)、PCRF(Policy and Charging Rule Function)及びHSS(Home Subscriber Server)を含み得る。MMEは、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、端末装置200の移動状態を管理する。S-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ユーザデータの転送経路を切り替えるゲートウェイ装置である。P-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、コアネットワーク20とPDN30との接続点となるゲートウェイ装置である。PCRFは、ベアラに対するQoS(Quality of Service)等のポリシー及び課金に関する制御を行う制御ノードである。HSSは、加入者データを取り扱い、サービス制御を行う制御ノードである。
 端末装置200は、基地局100による制御に基づいて基地局100と無線通信する通信装置である。端末装置200は、いわゆるユーザ端末(User Equipment:UE)であってもよい。例えば、端末装置200は、基地局100にアップリンク信号を送信して、基地局100からダウンリンク信号を受信する。
 <1.2.関連技術>
 (1)BWP(Band Width Part)
 図2は、BWPについて説明するための図である。図2に示すように、CC#1は、複数のBWP(#1及び#2)を含み、CC#2は、複数のBWP(#1及び#2)を含む。なお、本明細書において、#の後の数字は、インデックスを示すものとする。
 異なるCCに含まれるBWPは、インデックスが同一であっても、異なるBWPを示している。ここで、CC(Component Carrier)とは、周波数バンドのことであり、端末装置200は、このCCを一単位として通信処理を行い得る。端末装置200が、同時に複数のCCで通信処理を行うことにより、スループットの向上を見込み得る。
 CCの中には、複数のBWP(Band Width Part)という周波数バンドが含まれる。BWPは、ひとつのオペレーション周波数帯域幅(operation band width)であるCCを複数の周波数帯域幅に分けたものである。各々のBWPにおいては、異なるサブキャリア間隔(Subcarrier spacing)を設定し得る。
 3GPP Rel15のNRの基本フレームフォーマットとして、このBWPが規格化された。LTEについてRel8で規格化されたOFDM変調方式では、サブキャリア間隔は15kHzに固定されていた。他方、Rel15では、サブキャリア間隔を60kHz、120kHz又は240kHzにすることが可能である。サブキャリア間隔が長くなると、その分OFDMシンボル長が短くなる。例えば、LTEでは、サブキャリア間隔が15kHzであるから、1msあたりに1スロット送信可能であり、換言すると、14OFDMシンボルを送信可能であった。他方、NRでは、サブキャリア間隔が60kHzである場合には2スロット、120kHzである場合には4スロット、240kHzである場合には8スロットを送信可能である。このように、サブキャリアを長くすることで、OFDMシンボル長が短くなる。その分、低遅延通信に適したフレーム構成を提供することが可能となる。
 NRでは、異なるサブキャリア間隔が設定されたBWPを同時に提供することができる。そのため、NRでは、異なるユースケースに対応する、複数のBWPを同時に提供することができる。
 なお、3GPP Rel15、Rel16では、端末装置200が同時に複数のBWPを使用して送受信を行うことができないシステムについて規定されている。このようなシステムは、後述する複数のアンテナパネルを使用した送受信を行い得る。例えば、端末装置200は、複数の基地局(TRP)から送信されたデータを、複数のアンテナパネルそれぞれで受信する場合、同時に複数のBWPを使用することはない。ただし、技術的には、端末装置200が同時に複数のBWPを使用して送受信を行うことは可能であり、将来的に、複数のアンテナパネルでの同時送受信が行われる可能性がある。なお、かかるアンテナパネルやTRPの詳細については後述する。
 (2)コードブックベースビームフォーミング
 基地局100は、ビームフォーミングを行って端末装置200と通信することで、例えば通信品質を向上させることができる。ビームフォーミングの手法としては、端末装置200に追従するようなビームを生成する手法と、候補のビームの中から端末装置200に追従するようなビームを選択する手法とがある。前者の手法は、ビームを生成する度に計算コストがかかることから、将来の無線通信システム(例えば、5G)において採用されることは考えづらい。一方で、後者の手法は、3GPP(Third Generation Partnership Project)のリリース13のFD-MIMO(Full Dimension Multiple Input Multiple Output)でも採用されている。後者の手法は、コードブックベースビームフォーミング(codebook based beam forming)とも称される。
 コードブックベースフォーミングでは、基地局100は、あらゆる方向に向けたビームを事前に準備(即ち、生成)しておく。基地局100は、その事前に準備しておいたビームの中から対象の端末装置200に適するビームを選択して、選択したビームを用いて端末装置200と通信する。例えば、基地局100は、水平方向の360度での通信が可能である場合、例えば1度刻みで360種類のビームを準備する。ビーム同士が半分重なるようにする場合、基地局100は、720種類のビームを準備する。垂直方向に関しては、基地局100は、例えば-90度から+90度までの180度分のビームを準備する。
 なお、端末装置200は、ビームを観測するだけなので、基地局100側のコードブックの存在を知っておく必要性は低い。
 基地局100が事前に準備しておいた複数のビームを、以下ではビーム群とも称する。ビーム群は、例えば、周波数帯域毎に定義され得る。また、ビーム群は、Rx/Txビームごとに、またダウンリンク/アップリンクごとに定義され得る。
 (3)ビームスィーピング
 NRでは、通信に用いるべき最適なビームを選択するために、ビーム群に属する複数のビームの各々を用いて、測定用信号(既知信号)を送信する又は受信する、ビームスィーピングについて検討されている。測定用信号は、参照信号(Reference Signal)とも称される場合がある。ビームスィーピングしながら送信された測定用信号の測定結果に基づいて、最適な送信用ビーム(以下、Txビームとも称する)を選択することができる。その一例を、図3を参照して説明する。図3に示した例では、基地局100が、ビーム群40を用いてビームスィーピング(beam sweeping)しながら(即ち、Txビームを切り替えながら)測定用信号を送信する。なお、ビームスィーピングしながら送信することを、以下ではビームスィーピング送信とも称する。そして、端末装置200は、ビームスィーピング送信された測定用信号を測定し、どのTxビームが最も受信しやすいかを決定する。このようにして、基地局100の最適なTxビームが選択される。なお、基地局100と端末装置200とを入れ替えて同様の手続きを実行することで、基地局100は、端末装置200の最適なTxビームを選択することができる。
 他方、測定用信号をビームスィーピングしながら受信することで得た測定結果に基づいて、最適な受信用ビーム(以下、Rxビームとも称される)を選択することもできる。例えば、端末装置200が、測定用信号をアップリンク(uplink)で送信する。そして、基地局100は、ビームスィーピングしながら(即ち、Rxビームを切り替えながら)測定用信号を受信し、どのRxビームが最も受信しやすいかを決定する。このようにして、基地局100の最適なRxビームが選択される。なお、基地局100と端末装置200とを入れ替えて同様の手続きを実行することで、端末装置200は、端末装置200の最適なRxビームを選択することができる。また、ビームスィーピングしながら受信することを、以下ではビームスィーピング受信とも称する。
 ビームスィーピング送信された測定用信号を受信及び測定する側は、測定結果を測定用信号の送信側に報告する。測定結果は、どのTxビームが最適かを示す情報を含む。最適なTxビームとは、例えば、受信電力が最も大きいTxビームである。測定結果は、受信電力が最も大きい1つのTxビームを示す情報を含んでいてもよいし、受信電力が大きい上位K個のTxビームを示す情報を含んでいてもよい。測定結果は、例えば、Txビームの識別情報(例えば、ビームのインデックス)、及びTxビームの受信電力の大きさを示す情報(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))を、対応付けて含む。
 なお、Txビームの選択手続きにおいては、測定用信号がビーム群に属する複数のTxビームの各々を用いてビームスィーピング送信される。すなわち、例えば、基地局100は、既知信号である参照信号(Reference signal)を測定用信号として指向性を持たせて送信する。そのため、Txビームの各々は、測定用信号で識別されるとも言える。ビームを用いて送信される測定用信号の送信用リソースは、ビームリソースとも称されてもよい。また、ビーム群を用いてビームスィーピング送信された測定用信号の送信用リソースは、ビームリソース群とも称されてもよい。
 (4)CSI取得手続き
 CSI(Channel State Information)取得手続きは、上述したビームスィーピングを伴うビーム選択手続きにより、最適なビームが選択された後に実行される。CSI取得手続きにより、選択されたビームを用いた通信におけるチャネル品質が取得される。例えば、CSI取得手続きにおいて、CQI(Channel Quality Indicator)が取得される。
 チャネル品質は、変調方式等の通信パラメータを決定するために用いられる。チャネルの品質が良いのに、少ないビットしか送ることができない変調方式、例えばQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)が採用されると、低スループットになってしまう。一方、チャネルの品質が悪いのに、多くのビットを送ることができる変調方式、例えば256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)が採用されると、受信側でデータの受信に失敗して低スループットになってしまう。このように、チャネル品質を正しく取得することが、スループット向上のために重要である。
 図4は、基地局100と端末装置200とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図4に示すように、基地局100は、ビーム選択のための測定用信号をビームスィーピング送信する(ステップS11)。次いで、端末装置200は、ビーム選択のための測定用信号の測定を行い、ビームの測定結果を基地局100に報告する(ステップS12)。かかる測定結果は、例えば、基地局100の最適なTxビームの選択結果を示す情報を含む。次に、基地局100は、選択された最適なビームを用いてチャネル品質取得のための測定用信号を送信する(ステップS13)。次いで、端末装置200は、測定用信号の測定結果に基づいて取得されたチャネル品質を基地局100に報告する(ステップS14)。そして、基地局100は、報告されたチャネル品質に基づく通信パラメータを用いて、ユーザデータを端末装置200に送信する(ステップS15)。
 (5)チャネルレセプロシティ(channel reciprocity)
 ダウンリンクのチャネル品質は、ダウンリンクで送信される測定用信号に基づいて測定される。一方、ダウンリンクのチャネル品質は、アップリンクで送信される測定用信号に基づいて測定することもできる。これは、アップリンクのチャネルとダウンリンクのチャネルとが可逆性を有しており、これらのチャネルの品質は基本的に同一なためである。このような可逆性は、チャネルレセプロシティとも称される。
 ダウンリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定する場合、図4のステップS14に示したように、チャネル品質取得のための測定用信号の測定結果の報告が行われる。この測定結果の報告は、大きなオーバーヘッドになり得る。チャネルは、送信アンテナ数がMであり、受信アンテナ数がNである場合には、N×Mの行列で表すことができる。行列の各要素は、IQに対応した複素数となる。例えば、各I/Qが10bitで表され、送信アンテナ数が100本であり、受信アンテナ数が8本である場合、チャネル品質の測定結果の報告には、8×100×2×10=16000ビットが費やされ、大きなオーバーヘッドになる。
 これに対し、アップリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定する場合、測定主体が基地局100であるから、測定結果の報告は不要である。そのため、アップリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定することで、測定結果の報告に関するオーバーヘッドを削減し、スループットを向上させることが可能である。アップリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定する場合の処理の流れを、図5を参照して説明する。
 図5は、基地局100と端末装置200とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの他の一例を示すシーケンス図である。図5に示すように、端末装置200は、ビーム選択のための測定用信号をビームスィーピング送信し、基地局100はビームスィーピングしながら測定用信号を受信する(ステップS21)。その際、基地局100は、測定結果に基づいて、端末装置200の最適なTxビーム、及び基地局100の最適なRxビームを選択する。次いで、基地局100は、ビームの測定結果を端末装置200に報告する(ステップS22)。かかる測定結果は、端末装置200の最適なTxビームの選択結果を示す情報を含む。次に、端末装置200は、選択されたTxビームを用いてチャネル品質取得のための測定用信号を送信する(ステップS23)。基地局100は、測定結果に基づいて、アップリンクのチャネル品質を取得し、アップリンクのチャネル品質に基づいてダウンリンクのチャネル品質を取得する。そして、基地局100は、取得したダウンリンクのチャネル品質に基づく通信パラメータを用いて、ユーザデータを端末装置200に送信する(ステップS24)。
 (6)アンテナスイッチング(antenna switching)
 上記説明したチャネルレセプロシティを利用することが困難な場合がある。それは、アンテナ本数、受信アナログ回路の個数、及び送信アナログ回路の個数が不均衡な場合である。その例を、図6を参照しながら説明する。
 図6は、アンテナスイッチングについて説明するための図である。図6に示したアンテナセット50は、4本のアンテナ51(51A~51D)、4つの送受信切り替えスイッチ52(52A~52D)、アンテナエレメント切り替えスイッチ53、2つの送信アナログ回路54(54A及び54B)(送信処理部の一例)、及び4つの受信アナログ回路55(55A~55D)(受信処理部の一例)を含む。各々のアンテナ51は、アンテナ#0~#3とも称される。
 アンテナ51は、信号を電波として空間に放射したり、空間の電波を信号に変換したりする。送受信切り替えスイッチ52は、アンテナ51に送信対象の信号を出力するかアンテナ51により受信された信号をアンテナエレメント切り替えスイッチ53に出力するかを切り替えるスイッチである。アンテナエレメント切り替えスイッチ53は、送受信切り替えスイッチ52と送信アナログ回路54又は受信アナログ回路55との接続を切り替えるスイッチである。送信アナログ回路54は、アンテナ51を用いた信号の送信のためのアナログ処理を行う回路である。受信アナログ回路55は、アンテナ51を用いた信号の受信のためのアナログ処理を行う回路である。
 各々のアンテナ51は、送受信切り替えスイッチ52、及びアンテナエレメント切り替えスイッチ53を介して、送信アナログ回路54又は受信アナログ回路55に、切り替え可能に接続される。アンテナエレメント切り替えスイッチ53が、任意の送受信切り替えスイッチ52と送信アナログ回路54又は受信アナログ回路55とを接続することで、各アンテナ51により信号が受信されるのか信号が送信されるのかが切り替えられる。
 図6に示すように、受信アナログ回路55の個数は、アンテナ51の本数と同じく4個である。一方で、送信アナログ回路54の個数は、アンテナ51の本数より少ない2個である。このような状態は、例えば、送信アナログ回路54をコストの観点から削減することにより、引き起こされる。アンテナセット50は、4本のアンテナ51を同時に用いて信号を受信することができる。一方、アンテナセット50は、2本のアンテナ51を同時に用いて信号を送信することができる。換言すると、アンテナセット50は、4本のアンテナ51を同時に用いて信号を送信することはできない。従って、アンテナセット50を有する端末装置200は、4本のアンテナ51を同時に用いてチャネル品質取得のための測定用信号を送信することができない。ダウンリンクとアップリンクとで、端末装置200が同時に使用可能なアンテナ51の本数が異なるので、基地局100は、チャネルレセプロシティを利用してダウンリンクのチャネル品質を取得することが困難である。
 その対策として、アンテナスイッチングと称される技術がある。その一例を、図7~図9を参照して説明する。
 図7及び図8は、アンテナスイッチングの一例を説明するための図である。図7に示すように、アンテナエレメント切り替えスイッチ53は、送信アナログ回路54Aを送受信切り替えスイッチ52A及びアンテナ51Aに接続し、送信アナログ回路54Bを送受信切り替えスイッチ52B及びアンテナ51Bに接続している。この状態で、アンテナセット50を有する端末装置200は、アンテナ51A及び51Bを用いてチャネル品質取得のための測定用信号を送信する。その後、図8に示すように、アンテナエレメント切り替えスイッチ53は、送信アナログ回路54Aを送受信切り替えスイッチ52C及びアンテナ51Cに接続し、送信アナログ回路54Bを送受信切り替えスイッチ52D及びアンテナ51Dに接続する。この状態で、アンテナセット50を有する端末装置200は、アンテナ51C及び51Dを用いてチャネル品質取得のための測定用信号を送信する。このようなアンテナ51と送信アナログ回路54との接続の切り替えは、アンテナスイッチングとも称される。
 図9は、アンテナスイッチングとアンテナスイッチングが実施されるリソースとの関係の一例を示す図である。図9では、図7に示した状態のアンテナセット50がアンテナ#0及び#1を用いた測定用信号の送信に用いるリソース#1と、図8に示した状態のアンテナセット50がアンテナ#2及び#3を用いた測定用信号の送信に用いるリソース#2とが示されている。ここで、リソース#1とリソース#2とは、異なる時間リソースに設定されている。従って、これらの異なる時間リソースを用いて、順に2本ずつ、計4本のアンテナ51を用いた測定用信号の送信が行われる。これにより、ダウンリンクと同じく計4本のアンテナ51を用いた測定用信号の送信が可能となるので、チャネルレセプロシティを利用することが可能となる。
 なお、リソース#2は、所定時間をあけてリソース#1の後に配置される。このように、リソース#1とリソース#2との間には間隔(ギャップ)が設けられる。これは、送信アナログ回路54とアンテナセット50との接続を切り替えた後に、切り替えた送信アナログ回路54の特性が安定するまでに時間がかかるためである。アンテナ51との接続を切り替えた送信アナログ回路54の特性が安定するまで、上述したギャップが設けられる。かかるギャップは、例えば1OFDMシンボル程度の長さであるが、これに限定されず、1OFDMシンボル以外の長さであってもよい。
 なお、アンテナスイッチングを実施する際には、アンテナスイッチングのための信号が送信される。アンテナスイッチングのための信号は、例えば、あるBWPのある時間リソースにおいて送信される。即ち、アンテナスイッチングは、あるBWPのある時間リソースにいて実施される。アンテナスイッチングのための信号は、例えば、測定用信号である。
 このような、アンテナスイッチングを用いた測定用信号の送信は、既にLTEにおいて規格化されている。
 なお、図6等を参照して上記説明したようなアンテナセット50をひとまとめにした装置は、アンテナパネルとも称される。アンテナパネルとは、1以上のアンテナ、アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信アナログ回路、及びアンテナを用いた信号受信のための1以上の受信アナログ回路を含む装置である。
 また、以下、例えば、アンテナパネル(antenna panel)に含まれる送信アナログ回路及び受信アナログ回路の数を2T4Rのように示す場合がある。例えば、2T4Rは、アンテナパネルが送信アナログ回路を2つ、受信アナログ回路を4つ含むことを示している。1T8Rは、アンテナパネルが送信アナログ回路を1つ、受信アナログ回路を8つ含むことを示している。このようにTの前の数字が送信の系統数、Rの前の数字が受信の系統数を示している。
 <1.3.技術的課題と提案技術の概要>
 端末装置200が、上述したアンテナパネルを複数有している場合、基地局100は、端末装置200がどのアンテナパネルを使用してアンテナスイッチングを実施するか、端末装置200に対して指示を与えることができなかった。
 上述したように、1つのアンテナパネルでアンテナスイッチングを実施する場合、各アンテナ51を用いた測定用信号の送信に用いるリソースには時間的なギャップを設ける必要がある。アンテナパネルの数が増加すると送信用信号の送信に必要なリソースも増加する。しかしながら、どのアンテナパネルを使用してアンテナスイッチングを実施するか指示することができないと、基地局100は、かかるアンテナパネルを考慮したリソース割り当てが行えず、リソースを有効利用することが難しくなってしまう。
 そこで、提案技術では、基地局100が、端末装置200に参照信号に関する情報を含む通知を送信する。かかる参照信号は、例えば図4のステップS13で端末装置200がチャネル品質を観測するために基地局100が送信する測定用信号である。
 端末装置200は、かかる参照信号に関する情報を含む通知を受信すると、当該参照信号を受信したアンテナパネルでアンテナスイッチングを実施する。
 このように、基地局100は、参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、当該参照信号を受信したアンテナパネルを指定してアンテナスイッチングを実施するよう端末装置200を制御することができる。そのため、当該アンテナパネルを使用したアンテナスイッチングを実施することを前提として、測定用信号の送信に用いるリソースを割り当てることができ、リソースをより有効利用することができる。なお、基地局100がリソースを有効利用する一例については、後述する。
 <<2.構成例>>
 <2.1.基地局の構成例>
 図10は、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図10を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び制御部150を備える。
 (1)アンテナ部110
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。なお、本実施形態のアンテナ部110は、複数のアンテナ素子を有し、ビームを形成し得る。
 (2)無線通信部120
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置200へのダウンリンク信号を送信し、端末装置200からのアップリンク信号を受信する。なお、本実施形態の無線通信部120は、アンテナ部110により複数のビームを形成して端末装置200と通信し得る。
 (3)ネットワーク通信部130
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局100及びコアネットワークノードを含む。
 (4)記憶部140
 記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)制御部150
 制御部150は、基地局100全体の動作を制御して、基地局100の様々な機能を提供する。制御部150は、設定部151及び測定部153を含む。
 設定部151は、端末装置200との通信に関する設定を行う機能を有する。例えば、設定部151は、アンテナスイッチングを実施させるアンテナパネルの設定、及びアンテナスイッチング実施のためのリソースの設定を行う。そして、設定部151は、例えば参照信号に関する情報を含む通知等、アンテナスイッチングに関する指示を、端末装置200に通知する。
 測定部153は、端末装置200から送信されたアップリンクの測定用信号を測定し、測定結果に基づき各種処理を行う機能を有する。例えば、測定部153は、図5を参照しながら上記説明したように、端末装置200からビームスィーピング送信された測定用信号を測定して、端末装置200の最適なTxビーム、及び基地局100の最適なRxビームを選択する。また、測定部153は、図5を参照して上記説明したように、最適なTxビームを用いて端末装置200から送信された測定用信号を測定して、アップリンクのチャネル品質を取得する。そして、測定部153は、取得したアップリンクのチャネル品質に基づいてダウンリンクのチャネル品質を取得する。
 制御部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <2.2.端末装置の構成例>
 図11は、本実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図11を参照すると、端末装置200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び制御部240を備える。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。なお、本実施形態のアンテナ部210は、複数のアンテナ素子を有し、ビームを形成し得る。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局100からのダウンリンク信号を受信し、基地局100へのアップリンク信号を送信する。なお、本実施形態の無線通信部220は、アンテナ部210により複数のビームを形成して基地局100と通信し得る。
 ここで、本実施形態では、アンテナ部210及び無線通信部220は、図12を参照して後述するアンテナパネル60を複数含んで構成される。例えば、アンテナ部210は、図12に示すアンテナ51に相当する。また、例えば、無線通信部220は、図12に示す送受信切り替えスイッチ52、アンテナエレメント切り替えスイッチ53、送信アナログ回路54(送信処理部の一例)、及び受信アナログ回路55(受信処理部の一例)に相当する。
 (3)記憶部230
 記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)制御部240
 制御部240は、端末装置200全体の動作を制御して、端末装置200の様々な機能を提供する。制御部240は、報告部241及びアンテナ制御部243を含む。
 報告部241は、アンテナスイッチングに関する基地局100による制御に用いられる各種情報を、基地局100に報告する機能を有する。例えば、報告部241は、後述するアンテナパネル構成情報及びケイパビリティ情報を基地局100に報告する。
 アンテナ制御部243は、基地局100からの制御に基づき、アンテナスイッチングの実施を制御する機能を有する。例えば、アンテナ制御部243は、複数のアンテナパネル60のうち、基地局100から指示されたアンテナパネル60によるアンテナスイッチングを、基地局100から指示されたリソースにおいて実施する。
 制御部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <2.3.アンテナパネル>
 (1)アンテナパネルの構成例
 図12は、本実施形態に係る端末装置200が有する複数のアンテナパネル60の構成の一例を示す図である。図12に示すように、端末装置200は、複数のアンテナパネル60(60A~60D)を含む。各々のアンテナパネル60は、アンテナパネル#0~#3とも称される。アンテナパネル60Aは、図6を参照して上記説明したアンテナセット50と同様の構成を含む。アンテナパネル60B~60Dは、アンテナパネル60Aと同一の、又は異なる構成のアンテナセット50を含み得る。例えば、アンテナセット50の構成は、図6に示すアンテナセット50と同じであるため説明を省略する。例えば、16本のアンテナ51を用意すべき場合、端末装置200は、4本のアンテナ51を有するアンテナパネル60を4つ備えればよい。
 (2)アンテナパネルの使用ユースケース
 上述した複数のアンテナパネル60は、例えばTRP(Transmission Reception Point)と呼ばれる基地局100から複数のデータを受信する場合に使用される。より具体的には、端末装置200が各TPRからのダウンリンクのデータを各アンテナパネル60で受信する。
 これは、1つのアンテナパネル60は、基本的に1つのビームを形成するためである。アンテナパネル60では、送信アナログ回路54または受信アナログ回路55のフェーズシフター(移相器)で信号の位相を調整することでビームを形成するアナログビームフォーミングが行われる。
 したがって、複数のTRPから送信され、複数の方向から到来するデータを受信するために、端末装置200は、複数のアンテナパネル60でそれぞれ異なる方向にRxビームを向けて受信する。
 このような複数のTRPが送信するデータの受信は、異なる周波数のバンドで行うこともあるが、本実施形態では、特に断りのない限り、基本的に同一の周波数バンド、かつ、同じBWPで運用されるものとする。
 このように、複数のアンテナパネル60で、複数のTRPが送信したデータを受信することでスループットを向上させることができる。
 (3)アンテナパネルの使用条件
 端末装置200は、複数のアンテナパネル60を同時に受信に使用できることもあれば、使用できない場合もある。
 複数のアンテナパネル60を同時に受信に使用できる場合、端末装置200は、異なる周波数バンドで複数のアンテナパネル60を使用して同時にデータを受信する。あるいは、端末装置200は、異なる方向に形成されたビームを複数のアンテナパネル60それぞれで使用することで、複数のアンテナパネル60で同時にデータを受信するようにしてもよい。
 複数のアンテナパネル60を同時に受信に使用できない場合、端末装置200は、複数のアンテナパネル60を時分割で切り替えて使用する。
 また、端末装置200は、複数のアンテナパネル60を同時に送信に使用できることもあれば、使用できない場合もある。
 複数のアンテナパネル60を同時に送信に使用できる場合、端末装置200は、異なる周波数バンドで複数のアンテナパネル60を使用して同時にデータを送信する。あるいは、端末装置200は、異なる方向に形成されたビームを複数のアンテナパネル60それぞれで使用することで、複数のアンテナパネル60で同時にデータを送信するようにしてもよい。
 複数のアンテナパネル60を同時に送信に使用できない場合、端末装置200は、複数のアンテナパネル60を時分割で切り替えて送信する。
 なお、複数のアンテナパネル60の同時受信と比較して、同時送信は、例えば消費電力の観点で端末装置200の負担が大きく、実現の難易度が高い。
 以下では、主に、複数のアンテナパネル60が同時に送受信できない場合において、端末装置200がアンテナスイッチングを実施して参照信号(例えば、測定用信号)を送信する場合について説明するが、これに限定されない。端末装置200が同時に複数のアンテナパネル60を使用することができる場合も本実施形態に係る技術を適用され得る。
 <2.4.TRP>
 ここで、TRPについて簡単に説明する。TRPは、所定のエリアに複数個配置される基地局100である。そのため、端末装置200の周囲には複数個のTRPが存在することとなる。端末装置200は、複数のTRPから送信されたデータを、同時刻、あるいは、異なる時間に受信する。例えば、端末装置200が同時刻に複数のTRPからデータを受信する場合、1つのTRPから複数のデータを受信する場合と比較してTRPの数に応じてスループットを向上させることができる。例えば、n個のTRPから同時にデータを受信する場合、端末装置200のスループットはn倍になることが期待される。
 なお、同時に複数のTRPからデータを受信するためには、基本的に異なる方向のビームを使用することが望ましい。したがって、この場合、端末装置200は、TRPごとに異なるアンテナパネル60を使用してデータの送受信を行う。
 異なるTRPが送信するデータを同一のアンテナパネル60で受信する場合、端末装置200は、当該データを同一の時間に受信することはできず、時分割で受信する。これは、1つのアンテナパネル60では同時に複数のビームが形成されず、1つのビームが形成されるためである。そのため、例えば、TRP#1、TRP#2それぞれからデータが送信される場合、端末装置200は、まずTRP#1が送信したデータを受信し、その後にTRP#2が送信したデータを受信する。
 なお、端末装置200が複数のTRPからデータを受信する場合、基地局100は、複数のTRPごとにダウンリンクのチャネル品質を取得する必要がある。上述したように、基地局100は、ダウンリンクのチャネル品質を取得する場合、チャネルレセプロシティを用いて、アップリンクのチャネルを観測することで、ダウンリンクのチャネル品質を推定する。そのため、複数のTRPごとに異なるアンテナパネル60を用いて通信を行う場合、基地局100は、端末装置200に各アンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施させながら測定用信号を送信させることで、複数のアップリンクのチャネルの観測を行う必要がある。
 <<3.技術的特徴>>
 <3.1.リソース配置>
 (1)時分割多重
 上述したように、複数のアンテナパネル60のアップリンクチャネルの品質を基地局100で測定するために、端末装置200は、基地局100から指定されたリソースを用いて各アンテナパネル60からそれぞれアップリンクのチャネル測定用信号を送信する。チャネル測定用信号は、例えばアップリンクの参照信号であるSRS(Sounding Reference Signal)が使用される。
 アンテナスイッチングを行ってSRSを送信する場合、SRSを送信するために使用するリソース、特に時間リソースを削減したいという要望がある。これは、アンテナスイッチングを実施している間は、通常のユーザデータの送受信ができないためである。特に、スイッチングを行うアンテナ50の数が増加したり、アンテナパネル60の数が増加したりすると、送信するSRSが増加するため、ユーザデータを送受信できない時間が増加してしまう恐れがある。
 しかしながら、従来、アンテナスイッチングを行うアンテナパネル60を時分割して動作させる場合、換言すると、複数のアンテナパネル60での送信を同時に行わない場合に、SRSを送信するためのリソース(以下、SRSリソースとも言う)をどのように配置するか明確ではなかった。
 これに対し、上述したように、SRSリソースの特に時間リソースを削減したいという要望があった。
 そこで、本実施形態に係る基地局100は、複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースを時分割で多重する。より具体的には、基地局100は、1つのアンテナパネル60でアンテナ50を切り替える際に必要となるギャップを利用して複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースを時分割で多重する。
 (1-1)1T2Rの配置例
 上述したように、もともとアンテナスイッチングを行う場合、アンテナ50の切り替えを行った後に、送信アナログ回路54が安定するまで一定時間が必要となる。この一定時間を確保するために、一定のギャップを設けてSRSリソースの配置が行われていた。例えば、1T2Rのアンテナパネル60のアンテナ切り替えを考慮したリソース配置では、アンテナ50ごとのリソースの間に1OFDMシンボルのギャップが設けられていた。
 図13は、複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図13では、1T2Rのアンテナパネル#1及び1T2Rのアンテナパネル#2がSRSを送信する場合のリソース配置を示している。アンテナパネル#1は、例えばTRP#1にSRSを送信し、アンテナパネル#2は、例えばTRP#2にSRSを送信する。
 アンテナパネル#1がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#1と記載する。アンテナパネル#2がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#2と記載する。
 上述したように、アンテナスイッチングを行う場合、スイッチングの前後で一定のギャップを設ける必要がある。そのため、図13に示すように、アンテナパネル#1のアンテナ#1を用いたSRS送信のためのリソースR11と、アンテナ#2を用いたSRS送信のためのリソースR12との間にはギャップが設けられる。このように、2つのリソースの間にギャップを設けたリソースセット#1の後に、同様にしてギャップを設けたリソースセット#2が配置される。なお、リソースセット#2には、アンテナ#1を用いたSRS送信のためのリソースR21と、アンテナ#2を用いたSRS送信のためのリソースR22とがギャップを設けて配置される。
 このように、アンテナ50の切り替えのためにギャップを設けたリソースセットを時間軸に沿って並べた場合、ギャップを設けた分、SRSリソース、特に時間領域のリソースが増加してしまう。これは、アンテナ50の切り替え回数が増加したり、アンテナパネル60の数が増加したりすると、ギャップの数も増え、さらに時間領域におけるSRSリソース(時間リソース)が占める割合が増加してしまうからである。
 なお、図13では、リソースセット#1とリソースセット#2との間にもギャップを設けているが、複数のアンテナパネル60間の切り替え応答時間は早いため、かかるギャップは短時間あるいはギャップを設けなくてもよい。これは、アンテナパネル60を切り替える場合は、送信アナログ回路54とアンテナ50との接続を切り替える必要がないためである。
 そこで、本実施形態では、1つのアンテナパネル60でアンテナ50を切り替える際に必要となるギャップを利用して、基地局100が複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースを時分割で多重する。
 図14は、本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図14に示すように、基地局100は、アンテナパネル#2(第1のアンテナパネルに相当)のアンテナスイッチング実施時に使用するリソースR21(時間リソース)をアンテナパネル#1(第2のアンテナパネルに相当)のアンテナスイッチングを実施する複数のリソースR11、R12の間に配置する。基地局100は、リソースR12の後にリソースR22を配置する。
 上述したように、1つのアンテナパネル60でアンテナ50を切り替える場合はギャップを設ける必要があるが、アンテナパネル60を切り替える場合にギャップを設ける必要がない。そのため、基地局100は、リソースR11とリソースR21との間にギャップを設ける必要がない。また、同様に、基地局100は、リソースR21とリソースR12との間、リソースR12とリソースR22との間にギャップを設ける必要がない。
 これにより、基地局100は、アンテナスイッチングに必要な時間リソースを削減することができ、リソースの利用効率を向上させることができる。
 (1-2)1T4Rの配置例
 なお、上述した例では複数のアンテナパネル60が1T2Rである場合について説明したが、これに限定されない。例えば、複数のアンテナパネル60が1T4Rであってもよい。
 図15は、複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図15では、1T4Rのアンテナパネル#1及び1T4Rのアンテナパネル#2がSRSを送信する場合のリソース配置を示している。アンテナパネル#1は、例えばTRP#1にSRSを送信し、アンテナパネル#2は、例えばTRP#2にSRSを送信する。
 アンテナパネル#1がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#1と記載する。アンテナパネル#2がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#2と記載する。
 図15に示すように、リソースセット#1には、アンテナパネル#1のアンテナ#1~#4を用いたSRS送信のためにそれぞれリソースR11~R14がギャップを設けて配置される。また、リソースセット#1の後に、リソースセット#2が配置される。リソースセット#2には、アンテナパネル#2のアンテナ#1~#4を用いたSRS送信のためにそれぞれリソースR21~R24がギャップを設けて配置される。
 このように、切り替えるアンテナ50の数が増えるとギャップの数も増えるため、アンテナスイッチングを実施する時間リソースが長くなってしまう。
 そこで、1T4Rのアンテナパネル60の場合も1T2Rと同様に、基地局100が複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースを時分割で多重する。
 図16は、本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図16に示すように、基地局100は、リソースセット#1のリソースR11~R14と、リソースセット#2のリソースR21~R24を交互に配置する。このように、異なるリソースセット#1、#2のリソースR11~R14、R21~R24を交互に配置することで、基地局100は、アンテナスイッチングに必要な時間リソースを削減することができ、リソースの利用効率を向上させることができる。
 (1-3)2T4Rの配置例
 なお、上述した例では複数のアンテナパネル60の送信系統が1系統である場合について説明したが、これに限定されない。例えば、複数のアンテナパネル60が2T4Rのように、送信系統が2系統のアンテナパネル60であってもよい。
 図17は、複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図17では、2T4Rのアンテナパネル#1及び2T4Rのアンテナパネル#2がSRSを送信する場合のリソース配置を示している。アンテナパネル#1は、例えばTRP#1にSRSを送信し、アンテナパネル#2は、例えばTRP#2にSRSを送信する。
 アンテナパネル#1がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#1と記載する。アンテナパネル#2がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#2と記載する。
 図17に示すように、リソースセット#1には、アンテナパネル#1のアンテナ#1、#2を用いたSRS送信のためのリソースR112と、アンテナ#3、#4を用いたSRS送信のためのリソースR134とがギャップを設けて配置される。また、リソースセット#1の後に、リソースセット#2が配置される。リソースセット#2には、アンテナパネル#2のアンテナ#1、#2を用いたSRS送信のためのリソースR212と、アンテナ#3、#4を用いたSRS送信のためのリソースR234とがギャップを設けて配置される。
 このように、送信系統が2系統であっても、リソースセット#1、#2を時系列に並べるとアンテナスイッチングを実施する時間リソースが長くなってしまう。
 そこで、2T4Rのアンテナパネル60の場合も1T2Rと同様に、基地局100が複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースを時分割で多重する。
 図18は、本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図18に示すように、基地局100は、リソースセット#1のリソースR112、R134と、リソースセット#2のリソースR212、R234を交互に配置する。このように、異なるリソースセット#1、#2のリソースR112、R134、R212、R234を交互に配置することで、基地局100は、アンテナスイッチングに必要な時間リソースを削減することができ、リソースの利用効率を向上させることができる。
 (1-4)その他の配置例
 なお、上述した例では複数のアンテナパネル60の系統数が同じ場合の配置例について説明したが、複数のアンテナパネル60の系統数が異なっていてもよい。
 図19は、本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図19では、1T2Rのアンテナパネル#1、1T4Rのアンテナパネル#2、及び、1T2Rのアンテナパネル#3がSRSを送信する場合のリソース配置を示している。アンテナパネル#1は、例えばTRP#1にSRSを送信し、アンテナパネル#2は、例えばTRP#2にSRSを送信する。アンテナパネル#3は、例えばTRP#3にSRSを送信する。
 アンテナパネル#1がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#1と記載する。リソースセット#1には、アンテナ#1で送信するSRSのためのリソースR11と、アンテナ#2で送信するSRSのためのリソースR12と、が含まれる。
 アンテナパネル#2がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#2と記載する。リソースセット#1には、アンテナ#1~#4で送信するSRSのためのリソースR21~R24が含まれる。
 アンテナパネル#3がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#3と記載する。リソースセット#3には、アンテナ#1で送信するSRSのためのリソースR31と、アンテナ#2で送信するSRSのためのリソースR32と、が含まれる。
 図19に示すように、基地局100は、リソースセット#2に含まれるリソースR22~R24と、リソースセット#1、#3に含まれるリソースR11、R12、R31、R32とを交互に配置する。
 これにより、1つのリソースセットに含まれるリソースが連続して配置されることがなくなり、基地局100は、リソースの間にギャップを設ける必要がなくなる。これにより、基地局100は、アンテナスイッチングに必要な時間リソースを削減することができ、リソースの利用効率を向上させることができる。
 なお、上述した送信及び受信の系統数及びアンテナパネル60の数は一例であり、これに限定されない。基地局100が、1つのリソースセットに含まれるリソースが連続しないように、各リソースを配置すればよく、系統数やアンテナパネル数は種々の値を取り得る。
 ただし、系統数やアンテナパネル数、またこれらの組合せが増えると、基地局100によるリソース配置が複雑になってしまう恐れがある。そこで、例えば、本実施形態の基地局100は、系統数が同じ複数のアンテナパネル60においてアンテナスイッチングを実施する場合に、リソースセットを時分割して多重するものとする。具体的には、例えば、基地局100は、複数の1T2Rのアンテナパネル60を切り替えてアンテナスイッチングを実施する場合に、上述したGapを利用したリソースセットの時分割多重を行う。
 これにより、基地局100のリソース配置の複雑さを低減することができるとともに、端末装置200でのアンテナパネル60及びアンテナ50の切り替えの複雑さを低減することができる。
 (2)周波数多重
 なお、上述した例では複数のアンテナパネル60を時分割で切り替える場合のリソース配置について説明したが、複数のアンテナパネル60で同時にSRSを送信するようにしてもよい。
 端末装置200が複数のアンテナパネル60で同時に信号送信を行う場合、ピーク電力の制限や送信アナログ回路54同士のアイソレーションなど、端末装置200の負担が大きい。そのため、3GPP Rel15、Rel16では、端末装置200が同時に複数のアンテナパネル60を使用して信号の送信を行えないよう規定している。
 しかしながら、アップリンクの信頼性を向上させるためには、端末装置200が同時に複数のアンテナパネル60を使用して送信を行うことが望ましい。
 また、このように端末装置200が同時に複数のアンテナパネル60を使用して送信を行う場合であっても、アンテナスイッチングの時間リソースを削減することが望ましい。
 そこで、本実施形態では、端末装置200が同時に複数のアンテナパネル60を使用して送信を行う場合に、基地局100は、各アンテナパネル60のアンテナスイッチングのために割り当てられるSRSリソースを周波数領域において多重する。
 図20は、本開示の実施形態に係る複数のアンテナパネル60でのアンテナスイッチングに使用するSRSリソースの配置例を示す図である。
 図20では、2T4Rのアンテナパネル#1及び2T4Rのアンテナパネル#2がSRSを送信する場合のリソース配置を示している。アンテナパネル#1は、例えばTRP#1にSRSを送信し、アンテナパネル#2は、例えばTRP#2にSRSを送信する。
 アンテナパネル#1がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#1と記載する。アンテナパネル#2がアンテナスイッチングを実施してSRSを送信するためのSRSリソースのセットをリソースセット(Resource Set)#2と記載する。
 図20に示すように、リソースセット#1には、アンテナパネル#1のアンテナ#1、#2を用いたSRS送信のためのリソースR112と、アンテナ#3、#4を用いたSRS送信のためのリソースR134とがギャップを設けて配置される。また、リソースセット#2は、リソースセット#1とは異なる周波数領域に配置される。リソースセット#2には、アンテナパネル#2のアンテナ#1、#2を用いたSRS送信のためのリソースR212と、アンテナ#3、#4を用いたSRS送信のためのリソースR234とがギャップを設けて配置される。
 このように、端末装置200が同時に複数のアンテナパネル60を使用して送信を行う場合、基地局100が各アンテナパネル60のアンテナスイッチングのために割り当てられるSRSリソースを周波数領域において多重することで、時間リソースを削減することができる。
 <3.2.リソースとアンテナパネルの関係>
 上述したリソース配置では、基地局100が複数のアンテナパネル60ごとにリソースを配置するとしたが、端末装置200がどのアンテナパネル60でSRSを送信するか、基地局100が具体的に指定する方法が従来はなかった。つまり、従来、基地局100は、アンテナスイッチングで使用するSRSリソースを指定するが、具体的にどのアンテナパネル60を使用するか指定することができず、どのアンテナパネル60でSRSを送ればいいか、端末装置200はわからなかった。
 そこで、本実施形態では、基地局100は、ダウンリンクの参照信号を用いて、指定するSRSリソースを用いてアンテナスイッチングを行うアンテナパネル60を指定する。ダウンリンクの参照信号は、例えばCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)である。基地局100は、ダウンリンクの参照信号として、複数のCSI-RSを送信する。基地局100は、複数のCSI-RSのうち1つのCSI-RSに関する情報を含めた通知を端末装置200に送信することで、通知に含まれるCSI-RSを受信するときに使用したアンテナパネル60を指定してSRSを送信するよう端末装置200に依頼する。
 基地局100は、CSI-RSを指定することで、当該CSI-RSとSpatial Relationを持つアンテナパネル60を指定する。Spatial Relationとは、CSI-RSを受信したときに使用したアンテナパネル60と同じアンテナパネル60を使用して送信を行うように基地局100が端末装置200に依頼するためのものである。
 基地局100がダウンリンクの参照信号(Reference Signal)としてCSI-RSを送信すると、端末装置200は、望ましいアンテナパネル60を自ら選択して受信する。ここで、望ましいアンテナパネル60とは、例えば受信電力が大きくなるビームを形成し得るアンテナパネル60である。
 基地局100は、端末装置200に、当該CSI-RSを受信したときに使用したアンテナパネル60を使用して、アップリンクの参照信号であるSRSを送信するよう指定する。
 例えば、基地局100は、CSI-RS#1及びCSI-RS#2をダウンリンクの参照信号として端末装置200に送信するものとする。このとき、基地局100は、例えば、CSI-RS#1に関する情報を端末装置200に通知することで、リソースセット#1でSRSを送信するアンテナパネル60として、CSI-RS#1を受信したアンテナパネル60を指定する。また、基地局100は、例えば、CSI-RS#2に関する情報を端末装置200に通知することで、リソースセット#2でSRSを送信するアンテナパネル60として、CSI-RS#2を受信したアンテナパネル60を指定する。
 このように、基地局100は、参照信号に関する情報を含む通知を端末装置200に送信することで、上述した時間方向に多重したSRSリソースを用いるアンテナパネル60を指定することができる。これにより、基地局100は、所定のアンテナパネル60にリソースを割り当てることができ、リソースの利用効率をより向上させることができる。
 なお、仮に、端末装置200がCSI-RS#1及びCSI-RS#2の受信に使用したアンテナパネル60が同じものである、換言すると、1つのアンテナパネルでCSI-RS#1及びCSI-RS#2の両方を受信したとする。この場合、基地局100がCSI-RS#1及びCSI-RS#2を指定しても、端末装置200は、どちらも同じアンテナパネル60を使用してSRSを送信する。そのため、基地局100は、SRSリソースを上述したリソースセットのギャップを利用して時間方向に多重することができない。
 そこで、本実施形態では、基地局100が、端末装置200からCSI-RSを受信したときに使用したアンテナパネル60に関する情報(以下、スタンプとも記載する場合もある)を取得するようにする。これにより、基地局100が、複数のCSI-RSを受信したアンテナパネル60が同一であるか否かを確認することができ、SRSリソースで使用するアンテナパネル60を適切に指定することができるようになる。
 端末装置200は、ビームスウィーピングさせながら複数のCSI-RSを受信した中で、CSI-RS#1の受信電力が最も大きかった場合、その旨の報告を基地局100に対して行う。このとき、端末装置200は、かかる報告にどのアンテナパネル60でCSI-RS#1を受信したかを示す情報を含めて報告する。同様に、端末装置200は、ビームスウィーピングさせながら複数のCSI-RSを受信した中で、CSI-RS#2の受信電力が最も大きかった場合、どのアンテナパネル60でCSI-RS#2を受信したかを示す情報を含めて基地局100に報告する。
 図21は、本開示の実施形態に係る端末装置200が報告する情報の一例を説明するための図表である。
 図21に示すように、端末装置200は、CSI-RS#1に対する報告として、望ましいCSI-RSを特定する情報としてCRI(CSI-RS resource Identity)がCSI-RS#1であるという情報を報告する。また、端末装置200は、CSI-RS#1を受信したアンテナパネル60として、アンテナを識別する情報(識別情報:ID)を含めて報告する。図21の例では、端末装置200は、アンテナパネル#1を使用したことを示すAntenna Panel IDを含めて報告する。
 また、端末装置200は、CSI-RS#2に対する報告として、望ましいCSI-RSを特定する情報としてCRI(CSI-RS resource Identity)がCSI-RS#2であるという情報を報告する。また、端末装置200は、CSI-RS#2を受信したアンテナパネル60として、アンテナを識別する情報(識別情報:ID)を含めて報告する。図21の例では、端末装置200は、アンテナパネル#2を使用したことを示すAntenna Panel IDを含めて報告する。
 図22は、本開示の実施形態に係る端末装置200が報告する情報の他の例を説明するための図表である。
 図22に示すように、端末装置200は、CSI-RS#1に対する報告として、望ましいCSI-RSを特定する情報としてCRI(CSI-RS resource Identity)がCSI-RS#1であるという情報を報告する。また、端末装置200は、CSI-RS#1を受信したアンテナパネル60として、アンテナを識別する情報(識別情報:ID)を含めて報告する。図22の例では、端末装置200は、アンテナパネル#1を使用したことを示すAntenna Panel IDを含めて報告する。
 また、端末装置200は、CSI-RS#2に対する報告として、望ましいCSI-RSを特定する情報としてCRI(CSI-RS resource Identity)がCSI-RS#2であるという情報を報告する。また、端末装置200は、CSI-RS#2を受信したアンテナパネル60として、アンテナを識別する情報(識別情報:ID)を含めて報告する。図22の例では、端末装置200は、アンテナパネル#1を使用したことを示すAntenna Panel IDを含めて報告する。
 このように、端末装置200が、CSI-RSの受信に使用したアンテナパネル60に関する情報を基地局100に通知する。これにより、基地局100は、複数のCSI-RSの受信に端末装置200が同一のアンテナパネル60を使用したか否かを確認することができる。
 複数のCSI-RSの受信に使用したアンテナパネル60が同一の場合、基地局200は、例えば、図13、図15、図17に示したように、複数のリソースセットを時間方向に並べて配置し、かかる配置を端末装置200に通知する。
 一方、複数のCSI-RSの受信に使用したアンテナパネル60が異なる場合、基地局200は、例えば、図14、図16、図18に示したように、複数のリソースセットに含まれるリソースを交互に並べることで時間方向に多重し、かかる配置を端末装置200に通知する。
 以下、図23、図24を用いて、基地局100によるシグナリングの一例について説明する。図23は、従来のSpatial Relation Infoについて説明するための図である。図23に示すSpatial Relation Infoは、3GPP TS36.311に記載されている。
 図23に示すように、基地局100は、Spatial Relation Infoを用いて、SRSリソースを送信するときに使用するビームを指定する。より具体的には、基地局100は、Spatial Relation Infoを用いて、CSI-RSやSSB(Synchronization Signal Block)の受信に使用したRxビームと同じ方向を向いているTxビームを使用するよう指定する。
 図24は、本開示の実施形態に係るSRSリソースセットについて説明するための図である。
 本実施形態では、1つのSRSリソースIDを指定して、Spatial Relation Infoを指定するのではなく、アンテナスイッチングに使用されるSRSリソースセットを指定したSpatial Relation Infoを提供する。そこで、本実施形態では、新しいSRSリソースセットを定義する。かかるSRSリソースセットでは、SRSリソースセットのIDと当該IDで識別されるリソースセットに属するSRSリソースが網羅的に対応付けられる。つまり、例えば図14に示すリソース配置の場合、新たに定義されるSRSリソースセットによって、リソースセット#1、#2と、当該リソースセット#1、#2にそれぞれ含まれるリソースR11、R12、R21、R22とがそれぞれ対応付けられる。また、かかるSRSリソースセットがアンテナスイッチングに使用されることが明示される。
 さらに、図24に示すように、本実施形態のSRSリソースセットでは、Spatial Relation Infoが提供される。
 図24に示すSpatial Relation Infoでは、SSBまたはCSI-RSのどちらに基づいてアンテナパネル60を指定するか選択し得る。なお、ここでは、CSI-RSでアンテナパネル60を指定する場合、基地局100は、2以上のCSI-RSを指定し得る。すなわち、基地局100は、複数のTRPから受信したと端末装置200が報告する複数のCSI-RSを指定し得る。基地局100は、複数のCSI-RSを指定することで、指定したCSI-RSを受信したアンテナパネル60を使用してアンテナスイッチングのSRSを送信するよう端末装置200に対して指定する。
 なお、図24に示すSRSリソースセットは、1つのリソースセット(例えば、リソースセット#1)を設定するものであり、他のリソースセット(例えば、リソースセット#2)を設定するためには、別のSRSリソースセットが用いられる。すなわち、例えば、2つのアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施する場合、図24に示すSRSリソースセットが2つ設定される。
 なお、基地局100が、DCI(Downlink Control Information)の中の1つの情報エレメントで「csi-RS-Index1,csi-RS-Index2」という情報を端末装置200に送信することで、複数のリソースセット#1、#2を指定するようにしてもよい。この場合、基地局100は、どのCSI-RSを受信したときに使用したアンテナパネル60を使用して、アンテナスイッチングを行うかを指定することもできる。
 このように、基地局100は、アンテナスイッチングに使用するアンテナパネル60を指定することができる。これにより、基地局100は、アンテナスイッチングに使用するアンテナパネル60を考慮してSRSリソース配置を行うことができ、リソースをより有効利用することができる。
 例えば、ダウンリンクのチャネル品質を取得するためにチャネルレセプロシティを利用してアップリンクでチャネル推定を行う場合に、複数のアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施するとする。この場合、チャネル推定の精度を向上させるためには、複数のアンテナパネル60のチャネルの品質をほぼ同時刻に取得することが望ましい。
 そのためには、上述したように、リソースセットの多重を行い、全てのアンテナパネル60がSRSを送信する時間を短縮する必要がある。
 本実施形態に係る基地局100は、アンテナスイッチングに使用するアンテナパネル60を指定することで、上述したようなリソースセットの多重を行い、全てのアンテナパネル60のSRSの送信時間を短縮することができる。これにより、基地局100は、チャネル品質の測定精度をより向上させることができ、スループットを向上させることができる。
 <3.3.アンテナスイッチングを行うアンテナパネルの定義>
 基地局100は、例えばSRSリソースで割り当てた送信アナログ回路54(送信処理部の一例)の数及び受信アナログ回路55(受信処理部の一例)の数に関する情報(例えば1T2Rや1T4R)を含むアンテナスイッチングモードを指定する通知を端末装置200に送信する。1T2Rの1Tは、送信アナログ回路54の数、換言すると、送信に使用するアンテナの数が1つであることを示す。また、1T2Rの2Rは、受信アナログ回路55の数、換言すると、受信に使用するアンテナの数が2つであることを示す。
 端末装置200は、通知に基づいてアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施する。
 このとき、従来のアンテナスイッチングでは、1T2R、1T4R及び1T8Rのアンテナパネル60でのアンテナスイッチングについて定義されている。しかしながら、アンテナスイッチングは、これらのアンテナパネル60以外のアンテナパネル60でも可能である。例えば、1T6Rのアンテナパネル60でのアンテナスイッチングも定義され得るが、1T2R、1T4R及び1T8R以外のアンテナパネル60について定義すると、システムが複雑になってしまう。
 例えば、1T2R、1T4R、1T6R及び1T8Rのアンテナパネル60でのアンテナスイッチングを定義して、さらに、1T16Rのアンテナスイッチングを定義した場合、1T12Rの定義も必要になる。このように、アンテナスイッチングを実施し得るアンテナパネル60の送信アナログ回路54及び受信アナログ回路55の数が増加すると、当該アンテナパネル60でのアンテナスイッチングに対応することが困難になる恐れがある。
 そこで、本実施形態では、1T2R、1T4R及び1T8Rのアンテナパネル60でのアンテナスイッチングについて定義する、換言すると、基地局100は、1T2R、1T4R及び1T8Rのアンテナパネル60に対して、SRSリソース割り当てを行う。このように、基地局100は、送信アナログ回路54の数が2のべき乗、受信アナログ回路55の数が2のべき乗であるアンテナパネル60を想定してSRSリソース割り当てを行う。
 一方、送信アナログ回路54の数が2のべき乗、受信アナログ回路55の数が2のべき乗でないアンテナパネル60を端末装置200が有する場合、端末装置200は、割り当てられたSRSリソースを用いてアンテナスイッチングを実施する。より具体的には、端末装置200は、基地局100がSRSリソースの割り当てを行った送信アナログ回路54の数及び受信アナログ回路55の数以下の送信アナログ回路54及び受信アナログ回路55のアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施する。
 例えば、基地局100から1T8RのSRSリソースが割り当てられた場合、端末装置200は、1T8Rより受信アナログ回路55が少ない1T6Rのアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施する。
 なお、基地局100から1T8RのSRSリソースが割り当てられた場合であっても、端末装置200が、1T2R以下のアンテナパネル60しか備えていない場合は、基地局100の設定エラーだと判定し、アンテナスイッチングを実施しないようにしてもよい。
 あるいは、端末装置200が、2のべき乗でない数の送信アナログ回路54又は受信アナログ回路55を含むアンテナパネル60(例えば、1T6Rのアンテナパネル60)を備えるものとする。この場合、端末装置200は、例えば基地局100から1T8RのSRSリソースが割り当てられた場合、1T6Rのアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施する。一方、例えば基地局100から1T16RのSRSリソースが割り当てられた場合、端末装置200は、基地局100の設定エラーだと判定し、アンテナスイッチングを実施しない。
 このように、端末装置200が、端末装置200の能力に近いSRSリソースが割り当てられた場合に、割り当てられたSRSリソースでアンテナスイッチングを実施するようにしてもよい。より具体的には、端末装置200は、自身が有するアンテナパネル60の送信アナログ回路54及び受信アナログ回路55の数に最も近い2のべき乗の数でSRSリソースが割り当てられた場合に、当該アンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施する。
 これにより、端末装置200のアンテナパネル60が含む送信アナログ回路54及び受信アナログ回路55の数の組み合わせが増えたとしても、基地局100によるリソース割り当ての手間を増加させることなくアンテナスイッチングを実施することができる。
 なお、基地局100が、割り当てたSRSリソースで、割り当てたときに想定した能力以外のアンテナパネル60がアンテナスイッチングを実施してもよいか否かを示す情報を端末装置200に通知するようにしてもよい。
 例えば、かかる情報が1T8R Flag=1の場合、端末装置200は、1T8R以外(例えば、1T6Rや1T2R)のアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施してもよい。一方、かかる情報が1T8R Flag=0の場合、端末装置200は、1T8Rのアンテナパネル60でアンテナスイッチングを実施し、それ以外のアンテナパネル60ではアンテナスイッチングを実施しない。
 このように、基地局100が明示的にアンテナスイッチングの実施可否を通知することもできる。
 <3.4.端末装置のケイパビリティ>
 上述したアンテナスイッチングを実施するために、端末装置200は、自身のケイパビリティを基地局100に通知する。これにより、基地局100は、端末装置200のケイパビリティに応じて適切なSRSリソースを設定することができる。
 図25は、本開示の実施形態に係る端末装置200から基地局100に送信するケイパビリティについて説明するための図である。
 図25に示すように、端末装置200は、例えば、複数のTRPに対応したアンテナスイッチングが可能であるか否かを基地局100に通知する。
 また、端末装置200は、送信アナログ回路54の数及び受信アナログ回路55の数に関する情報(例えば1T2Rや1T4R)を含むアンテナスイッチングモードに関する情報(モード情報の一例)を基地局100に通知する。端末装置200は、自装置で実施可能なアンテナスイッチングモードに関するモード情報を基地局100に通知する。例えば、端末装置200は、1T2R及び1T4Rのアンテナパネル60を備える場合、「1T2R、1T4R」を含むモード情報を基地局100に通知する。
 また、端末装置200は、モード情報で通知したスイッチングモード以外でも、アンテナスイッチングが実施可能であるか否かを示す情報(実施情報の一例)を基地局100に通知する。例えば、端末装置200は、1T8Rと指定されてSRSリソースが割り当てられた場合でも、例えば1T6Rのアンテナパネル60でアンテナスイッチングが可能であるか否かを示す情報を基地局100に通知する。
 あるいは、基地局100が、上述したFlag(例えば1T8R Flag)を判定することができるか否かを示す情報を基地局100に通知してもよい。
 このように、端末装置200が、アンテナスイッチングに必要な自身のケイパビリティを基地局100に通知することで、基地局100は、端末装置200のケイパビリティを把握することができる。これにより、基地局100は、アンテナスイッチングのためのSRSリソースを適切に割り当てることができるようになる。
 なお、上述した端末装置200のケイパビリティは一例であり、上述したケイパビリティ以外の情報を端末装置200が基地局100に通知するようにしてもよい。
 <<4.通信処理>>
 図26は、本開示の実施形態に係る通信処理の流れを説明するためのシーケンス図である。なお、図5に示す処理と同じ処理については同一符号を付し、説明を省略する。
 図26に示すように、端末装置200は、まずアンテナスイッチングを実施するためのケイパビリティに関する情報を基地局100に送信する(ステップS31)。
 続いて、基地局100は、アンテナスイッチングのリソース配置を端末装置200に通知する(ステップS32)。このとき、基地局100は、ダウンリンクの参照信号(例えばCSI-RS)に関する情報を含めて通知することで、端末装置200が使用するアンテナパネル60を指定する。
 ステップS22でビームの測定結果の報告を受けた端末装置200は、アンテナスイッチングを実施して測定用信号(例えばSRS)を基地局100に送信する(ステップS33)。このとき、端末装置200は、ステップS32で受信した通知に基づき、指定されたアンテナパネル60を使用し、指定されたリソースで測定用信号を送信する。
 <<5.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。
 例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置200は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 <5.1.基地局に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図27は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図27に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図27にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図27に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図27に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図27には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図27に示したeNB800において、図10を参照して説明した制御部150に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151、及び/又は測定部153)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図27に示したeNB800において、図10を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ822において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図28は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図28に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図28にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図27を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図27を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図28に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図28には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図28に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図28には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図28に示したeNB830において、図10を参照して説明した制御部150に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151、及び/又は測定部153)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図28に示したeNB830において、例えば、図10を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ852において実装されてもよい。
 <5.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図29は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図29に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図29には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図29に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図29にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図29に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図29に示したスマートフォン900において、図11を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素(報告部241及び/又はアンテナ制御部243)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図29に示したスマートフォン900において、例えば、図11を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ902において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図30は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図30に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図30には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図30に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図30にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図30に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図30に示したカーナビゲーション装置920において、図11を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素(報告部241及び/又はアンテナ制御部243)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図30に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図11を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<6.まとめ>>
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記実施形態では、BWPごとのアンテナスイッチングについて主に説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、CCごとにアンテナスイッチングが実施されてもよい。
 また、本明細書においてシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部をそれぞれ含む複数のアンテナパネルと、
 第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する制御部と、
 を備える通信装置。
(2)
 前記制御部は、前記参照信号の受信に使用した前記アンテナパネルに関する情報を前記第2の通信装置に報告する、(1)に記載の通信装置。
(3)
 前記制御部は、前記第2の通信装置からの指示に従い、第1のアンテナパネルの前記アンテナスイッチングを実施時に使用する時間リソースを、第2のアンテナパネルの前記アンテナスイッチングを実施時に使用する複数の時間リソースの間に配置したリソース配置を用いて信号送信を行う(1)又は(2)に記載の通信装置。
(4)
 前記制御部は、前記第1のアンテナパネルに含まれる前記送信処理部の数及び前記受信処理部の数が、前記第2のアンテナパネルに含まれる前記送信処理部の数及び前記受信処理部の数と同じ場合に、前記リソース配置を使用する、(3)に記載の通信装置。
(5)
 前記制御部は、第1の参照信号の受信に使用した前記第1のアンテナパネルと、第2の参照信号の受信に使用した前記第2のアンテナパネルと、が異なる場合に、前記リソース配置を使用する、(3)又は(4)に記載の通信装置。
(6)
 前記制御部は、複数の前記第2の通信装置との間で前記アンテナスイッチングを実施する能力があるか否かを示す通知を送信する、(1)~(5)のいずれか1つに記載の通信装置。
(7)
 前記制御部は、前記第2の通信装置から前記アンテナパネルの前記送信処理部の数及び前記受信処理部の数に関する情報を含むアンテナスイッチングモードを指定する通知を受信し、当該アンテナスイッチングモードに該当する前記アンテナパネルを用いて前記アンテナスイッチングを実施する、(1)~(6)のいずれか1つに記載の通信装置。
(8)
 前記制御部は、実施可能な前記アンテナスイッチングモードに関するモード情報を前記第2の通信装置に送信する(7)に記載の通信装置。
(9)
 前記制御部は、前記モード情報に含まれない前記アンテナスイッチングモードが指定された場合に、前記アンテナスイッチングの実施が可能か否かを示す実施情報を、前記第2の通信装置に送信する(8)に記載の通信装置。
(10)
 前記制御部は、前記モード情報に含まれない前記アンテナスイッチングモードが指定された場合に、前記アンテナスイッチングモードに含まれる前記送信処理部の数又は前記受信処理部の数の少なくとも一方よりも少ない数の前記送信処理部又は前記受信処理部を含む前記アンテナパネルで前記アンテナスイッチングを実施する、(8)又は(9)に記載の通信装置。
(11)
 1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部、をそれぞれ含む複数のアンテナパネルを有する第2の通信装置に、ダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、前記第2の通信装置の信号送信時に、前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する前記アンテナパネルを指定する制御部、を備える通信装置。
(12)
 通信装置の通信制御方法であって、
 前記通信装置は、1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部をそれぞれ含む複数のアンテナパネルを有し、
 前記通信制御方法は、
 第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングをプロセッサにより実施すること、
を含む、通信制御方法。
(13)
 1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部、をそれぞれ含む複数のアンテナパネルを有する第2の通信装置に、ダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、前記第2の通信装置の信号送信時に、前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する前記アンテナパネルをプロセッサにより指定する、ことを含む通信制御方法。
(14)
 第1の通信装置と、第2の通信装置と、を含む通信システムであって、
 前記第1の通信装置は、
 1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部をそれぞれ含む複数のアンテナパネルと、
 第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する制御部と、
 を備え、
 前記第2の通信装置は、
 前記第1の通信装置に、前記参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、前記第1の通信装置の信号送信時に、前記アンテナスイッチングを実施する前記アンテナパネルをプロセッサにより指定する制御部、
 を備える通信システム。
 11 セル
 20 コアネットワーク
 30 PDN
 40 ビーム群
 100 基地局
 200 端末装置
 50 アンテナセット
 51 アンテナ
 52 送受信切り替えスイッチ
 53 アンテナエレメント切り替えスイッチ
 54 送信アナログ回路(送信処理部の一例)
 55 受信アナログ回路(受信処理部の一例)
 110、210 アンテナ部
 120、220 無線通信部
 130 ネットワーク通信部
 140、230 記憶部
 150、240 制御部
 151 設定部
 153 測定部
 241 報告部
 243 アンテナ制御部
 60 アンテナパネル

Claims (14)

  1.  1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部をそれぞれ含む複数のアンテナパネルと、
     第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する制御部と、
     を備える通信装置。
  2.  前記制御部は、前記参照信号の受信に使用した前記アンテナパネルに関する情報を前記第2の通信装置に報告する、請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記制御部は、前記第2の通信装置からの指示に従い、第1のアンテナパネルの前記アンテナスイッチングを実施時に使用する時間リソースを、第2のアンテナパネルの前記アンテナスイッチングを実施時に使用する複数の時間リソースの間に配置したリソース配置を用いて信号送信を行う請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記制御部は、前記第1のアンテナパネルに含まれる前記送信処理部の数及び前記受信処理部の数が、前記第2のアンテナパネルに含まれる前記送信処理部の数及び前記受信処理部の数と同じ場合に、前記リソース配置を使用する、請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記制御部は、第1の参照信号の受信に使用した前記第1のアンテナパネルと、第2の参照信号の受信に使用した前記第2のアンテナパネルと、が異なる場合に、前記リソース配置を使用する、請求項3に記載の通信装置。
  6.  前記制御部は、複数の前記第2の通信装置との間で前記アンテナスイッチングを実施する能力があるか否かを示す通知を送信する、請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記制御部は、前記第2の通信装置から前記アンテナパネルの前記送信処理部の数及び前記受信処理部の数に関する情報を含むアンテナスイッチングモードを指定する通知を受信し、当該アンテナスイッチングモードに該当する前記アンテナパネルを用いて前記アンテナスイッチングを実施する、請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記制御部は、実施可能な前記アンテナスイッチングモードに関するモード情報を前記第2の通信装置に送信する請求項7に記載の通信装置。
  9.  前記制御部は、前記モード情報に含まれない前記アンテナスイッチングモードが指定された場合に、前記アンテナスイッチングの実施が可能か否かを示す実施情報を、前記第2の通信装置に送信する請求項8に記載の通信装置。
  10.  前記制御部は、前記モード情報に含まれない前記アンテナスイッチングモードが指定された場合に、前記アンテナスイッチングモードに含まれる前記送信処理部の数又は前記受信処理部の数の少なくとも一方よりも少ない数の前記送信処理部又は前記受信処理部を含む前記アンテナパネルで前記アンテナスイッチングを実施する、請求項8に記載の通信装置。
  11.  1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部、をそれぞれ含む複数のアンテナパネルを有する第2の通信装置に、ダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、前記第2の通信装置の信号送信時に、前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する前記アンテナパネルを指定する制御部、を備える通信装置。
  12.  通信装置の通信制御方法であって、
     前記通信装置は、1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部をそれぞれ含む複数のアンテナパネルを有し、
     前記通信制御方法は、
     第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングをプロセッサにより実施すること、
    を含む、通信制御方法。
  13.  1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部、をそれぞれ含む複数のアンテナパネルを有する第2の通信装置に、ダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、前記第2の通信装置の信号送信時に、前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する前記アンテナパネルをプロセッサにより指定する、ことを含む通信制御方法。
  14.  第1の通信装置と、第2の通信装置と、を含む通信システムであって、
     前記第1の通信装置は、
     1以上のアンテナ、前記アンテナを用いた信号送信のための1以上の送信処理部、及び、前記アンテナを用いた信号受信のための1以上の受信処理部をそれぞれ含む複数のアンテナパネルと、
     第2の通信装置からダウンリンクの参照信号に関する情報を含む通知を受信した場合に、当該参照信号を受信した前記アンテナパネルに含まれる前記アンテナと前記送信処理部との接続を切り替えるアンテナスイッチングを実施する制御部と、
     を備え、
     前記第2の通信装置は、
     前記第1の通信装置に、前記参照信号に関する情報を含む通知を送信することで、前記第1の通信装置の信号送信時に、前記アンテナスイッチングを実施する前記アンテナパネルをプロセッサにより指定する制御部、
     を備える通信システム。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023061549A1 (en) * 2021-10-11 2023-04-20 Nokia Technologies Oy User equipment, network equipment, methods and computer programs for controlling uplink sounding reference signals to multiple transmission reception points
WO2024057551A1 (ja) * 2022-09-16 2024-03-21 株式会社Nttドコモ 端末及び通信方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4117196A1 (en) * 2021-07-08 2023-01-11 Nokia Technologies Oy Antenna panel management

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10972972B2 (en) * 2018-07-17 2021-04-06 FG Innovation Company Limited Methods and apparatuses for operating multiple antenna panels

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Remaining issues on SRS", 3GPP DRAFT; R1-1806286, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, 20 May 2018 (2018-05-20), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051441493 *
HUAWEI, HISILICON: "UE dynamic adaptation to the maximum number of MIMO layer", 3GPP DRAFT; R1-1910078, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, 5 October 2019 (2019-10-05), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051788885 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Enhancements on Multi-beam Operation", 3GPP DRAFT; R1-1902564, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, 16 February 2019 (2019-02-16), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051600258 *
SONY: "Remaining issues on SRS", RL-1806564, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #93, May 2018 (2018-05-01)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023061549A1 (en) * 2021-10-11 2023-04-20 Nokia Technologies Oy User equipment, network equipment, methods and computer programs for controlling uplink sounding reference signals to multiple transmission reception points
WO2024057551A1 (ja) * 2022-09-16 2024-03-21 株式会社Nttドコモ 端末及び通信方法

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