JP2023165648A - 物理下りリンク共有チャネルの受信及び物理上りリンク制御チャネルの送信のための方法及びユーザ機器 - Google Patents

物理下りリンク共有チャネルの受信及び物理上りリンク制御チャネルの送信のための方法及びユーザ機器 Download PDF

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Abstract

【課題】物理下りリンク共有チャネルの受信及び物理上りリンク制御チャネルの送信のための方法及びユーザ機器を提供する。【解決手段】方法は、第1の下りリンク制御情報を受信することと、第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれることに応じて、第1のフィールドから、少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くコードポイントを取得することと、第1の下りリンク制御情報に基づいて物理下りリンク共有チャネルを受信することと、を含む。【選択図】図61

Description

本発明は無線通信技術に関するものであり、特に、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)の受信及び物理上りリンク制御チャネル(pucch)の送信のための方法及びユーザ機器(ue)に関するものである。
図1は、シングル送受信ポイント(TRP)ユースケース上の統一送信設定指示子(TCI)フレームワークの概略図である。UEがシングルTRP(S-TRP)によりサービス提供される場合、TRPとUEとの間のオーバーヘッドを低減するため、同一の下りリンク(DL)ビーム又は上りリンク(UL)ビーム(即ち、TCI状態#xを適用するビーム)が、TRPとUEとの間のチャネル、信号、又はコンポーネントキャリア(CC)のために用いられてよい。TRPとUEとの間のビームは、下りリンク制御情報(DCI)に基づくビーム更新機構又は高速ビーム更新機構により更新されてよい。
図2は、マルチTRP(M-PRT)ユースケース上の統一TCIフレームワークの概略図である。3GPP 5G New Radio(NR)リリース18では、複数のDL又はUL TCI状態の指示のためのリリース17における統一TCIフレームワークの拡張を規定している。図2に示すようにUEが第1TRPと第2TRPを含むM-TRPによりサービス提供される場合、同一の第1DLビーム又は第1ULビーム(即ち、TCI状態#xを適用するビーム)が、TRPとUEとの間のチャネル、信号、又はCCの第1サブセットのために用いられてよい。同様に、同一の第2DL又はULビーム(即ち、TCI状態#yを適用するビーム)が、TRPとUEとの間のチャネル、信号、又はCCの第2サブセットのために用いられてよい。
UEが異なるTRPからの2つ以上のビームによりサービス提供され得るとはいえ、PDSCH/PUCCHスケジューリングのためのS-TRPユースケースとM-TRPユースケースの両方をUEのために、例えばスケジュールの柔軟性及び/又はチャネル品質に基づいて、考慮すべきである。
本発明は、PDSCHの受信とPUCCHの送信のための方法及びUEを対象とする。本発明は、M-TRP又はS-TRPによりサービス提供されるUEのためのPDSCH/PUCCHスケジューリングを行う方法を提供する。
本発明は、通信デバイスに適合された物理下りリンク共有チャネルの受信のための方法を対象とし、該方法は、第1の下りリンク制御情報を受信することと、第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれていることに応じて、第1のフィールドからコードポイントを取得することであって、該コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くことと、第1の下りリンク制御情報に基づいて物理下りリンク共有チャネルを受信することとを含む。
本発明は、通信デバイスに適合された物理上りリンク制御チャネルの送信のための方法を対象とし、該方法は、第1の下りリンク制御情報を受信することと、第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれていることに応じて、第1のフィールドからコードポイントを取得することであって、該コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くことと、第1の下りリンク制御情報に基づいて物理上りリンク制御チャネルを送信することとを含む。
本発明は、物理下りリンク共有チャネルの受信のためのユーザ機器を対象とし、ユーザ機器は、送受信機とプロセッサとを含む。プロセッサは送受信機に結合され、プロセッサは、送受信機を介して第1の下りリンク制御情報を受信し、第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれていることに応じて、第1のフィールドから少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くコードポイントを取得し、第1の下りリンク制御情報に基づいて送受信機を介して物理下りリンク共有チャネルを受信するよう構成される。
本発明は、物理上りリンク制御チャネルの受信のためのユーザ機器を対象とし、ユーザ機器は、送受信機とプロセッサとを含む。プロセッサは送受信機に結合され、プロセッサは、送受信機を介して第1の下りリンク制御情報を受信し、第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれていることに応じて、第1のフィールドから少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くコードポイントを取得し、第1の下りリンク制御情報に基づいて送受信機を介して物理上りリンク制御チャネルを送信するよう構成される。
上記に基づき、本発明は、基地局(BS)とUEとの間の信号オーバーヘッドを低減させるため、暗黙的方法又は明示的方法によってPDSCHの受信又はPUCCHの送信のため1つ以上の特定のTCI状態を適用するようUEを指示するための方法を提供する。
上記をより理解し易くするため、いくつかの実施形態を添付図面と併せて以下に詳細に説明する。
添付図面は、本発明の更なる理解を提供するために含まれ、本明細書に組み込まれてその一部を構成する。図面は、本発明の例示的な実施形態を表し、明細書と共に本発明の原理を説明する役割を果たす。
S-TRPユースケース上の統一TCIフレームワークの概略図である。 マルチTRPユースケース上の統一TCIフレームワークの概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDCI生成の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるビーム報告及びCSI報告のテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのMAC CE及びDCIの概略図である。 本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのDCIにおけるTCIフィールドの概略図である。 本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのDCIにおけるアンテナポートフィールドのアンテナポート指示テーブルである。 本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのDCIにおける値「9~12」を有するアンテナポートフィールドのアンテナポート指示テーブルである。 本発明の1つの実施形態によるTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。 本発明の1つの実施形態による2つのTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるPRIに基づくPUCCH送信の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるPRIに基づくPUCCH送信の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるデフォルトTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDL割り当てなしのDCIによる統一ビーム指示の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDL割り当てを有するDCIによる統一ビーム指示の概略図である。 本発明の1つの実施形態による統一TCIフレームワークのための改善の概略図である。 本発明の1つの実施形態による統一TCIフレームワークのための統一ビーム指示の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCI状態サブセット選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるフレキシブルTCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態による明示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるコードポイントに基づく明示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるアンテナポートフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態による事前設定された関連付けのテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるアンテナポートフィールドの値に基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるCRCパリティビットスクランブリングを有するDCIに組み込まれた暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDCI生成の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイントに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイント基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるMAC CEに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDCIにおけるMAC CEにおけるフィールドとTCIフィールドとの間の関連付けのテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるMAC CEに基づくPDSCH受信のための暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCI状態の機能性の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるL1ベースのビーム更新のためのTCI状態の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるスケジュールされたPDSCH受信のためのTCI状態の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるL1ベースのビーム更新の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるスケジュールされたPDSCH受信及びL1ベースのビーム更新のためのTCI状態の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDCIの新たなフィールドのテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるTCI状態サブセット選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるフレキシブルTCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるPUCCH送信のためのフレキシブルTCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態による明示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるアンテナポートフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態による事前設定された関連付けのテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるCRCパリティビットスクランブリングを有するDCIに組み込まれた暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるDCI生成の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイントに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイントに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるMAC CEに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるMAC CEにおけるフィールドとTCIフィールドとの間の関連付けのテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるPRIフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。 本発明の1つの実施形態による、TCIフィールド、PRIフィールドにより指示されるPUCCHリソース、及びPUCCH送信のために適用されるTCI状態の間の関連付けのテーブルである。 本発明の1つの実施形態によるTCI状態の機能性の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるスケジュールされたPDSCHのために適用される1つ以上のTCI状態に基づく暗示的TCI状態決定の概略図である。 本発明の1つの実施形態による1つ以上のTCI状態のコンフリクトの概略図である。 本発明の1つの実施形態による1つ以上のデフォルトTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。 本発明の1つの実施形態によるPDSCHの受信のための方法のフロー図である。 本発明の1つの実施形態によるPUCCHの送信のための方法のフロー図である。 本発明の1つの実施形態による通信デバイス100の概略図である。f
本発明における略語は次のように定義される:
略語 正称
ACK 確認応答
CC コンポーネントキャリア
CDM 符号分割多重化
CG 設定グラント
CRC 巡回冗長検査
CS 設定スケジューリング
CSI-RS チャネル状態情報基準信号
CORESET 制御リソースセット
DCI 下りリンク制御情報
DM-RS 復調参照信号l
DL 下りリンク
DRX 間欠受信
FDRA 周波数ドメインリソース割り当て
TDRA 時間ドメインリソース割り当て
gNodeB 次世代ノードB
HARQ ハイブリッド 自動再送要求
ID アイデンティティ
MAC 媒体アクセス制御
MAC CE MAC制御要素
MCS 変調符号化方法
MIMO 多入力・多出力
mTRP (M-TRP) マルチTRP
NR 新無線インターフェイス
PDCCH 物理下りリンク制御チャネル
PDSCH 物理下りリンク共有チャネル
PUCCH 物理上りリンク制御チャネル
PUSCH 物理上りリンク共有チャネル
QCL 疑似コロケーション
RNTI 無線ネットワーク一時識別子
RRC 無線リソース制御
RS 参照信号
RX beam 受信ビーム
SRS 映像基準信号
SS 探索空間
SSB 同期信号ブロック
SSBRI 同期信号ブロックリソース識別子
SPS 半永続的スケジューリング
sTRP (S-TRP) シングルTRP
TCI 送信設定指示子
TRP 送受信点
Tx beam 送信ビーム
UE ユーザ機器
UL 上りリンク
WID 検討作業記述
RI ランク指示子
PMI プリコーディングマトリクス指示子
CQI チャネル品質指示子
TB トランスポートブロック
SFN 単一周波数ネットワーク
TDM 時分割多重化
BWP 部分周波数帯域
RV 冗長バージョン
NDI 新規データ識別子
L1 レイヤ1
A-CSI-RS 非周期的CSI-RS
本発明におけるRSは、DL RS及び/又はUL RSを含んでよい。
本発明におけるDL RS設定は、DM-RSグループ、DM-RSグループインデックス、DM-RSリソース、DM-RSリソースインデックス、DM-RSポートインデックス、DM-RSポート、CSI-RSリソースセットインデックス、CSI-RSリソースセット、CSI-RSリソースインデックス、CSI-RSリソース、CSI-RSポートインデックス、CSI-RSポート、SSBリソースセットインデックス、SSBリソースセット、SSBリソースインデックス、SSBリソース、SSBポートインデックス、又はSSBポートを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるUL RS設定は、DM-RSグループ、DM-RSグループインデックス、DM-RSリソース、DM-RSリソースインデックス、DM-RSポートインデックス、DM-RSポート、RACHグループ、RACHグループインデックス、RACHリソース、RACHリソースインデックス、SRSリソースセットインデックス、SRSリソースセット、SRSリソースインデックス、SRSリソース、SRSポートインデックス、又はSRSポートを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるCSI-RSIは、CSI-RSリソースセットインデックス、CSI-RSリソースセット、CSI-RSリソースインデックス、CSI-RSリソース、CSI-RSポートインデックス、又はCSI-RSポートを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるSSBは、SSBリソースセットインデックス、SSBリソースセット、SSBリソースインデックス、SSBリソース、SSBポートインデックス、又はSSBポートを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるSRSは、SRSリソースセットインデックス、SRSリソースセット、SRSリソースインデックス、SRSリソース、SRSポートインデックス、又はSRSポートを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるビームは、アンテナ、アンテナポート、アンテナ素子、アンテナのグループ、アンテナポートのグループ、アンテナ素子のグループ、空間ドメインフィルタ、参照信号リソース、TCI状態、又はQCL想定を含んでよいが、これに限定されない。例えば、第1ビームは、第1アンテナポート又はアンテナポートの第1グループ又は第1空間ドメインフィルタとして表されてよい。例えば、第1ビーム方向は、QCL想定又は空間ドメインフィルタとして表されてよい。
本発明における空間フィルタは、空間Rxフィルタ又は空間Txフィルタを含んでよい。
本発明における空間Rxフィルタは、Rxビーム、空間Rxパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、又はパネルを含んでよいが、これに限定されない。
本発明における空間Txフィルタは、Txビーム、空間Txパラメータ、空間ドメイン送信フィルタ、又はパネルを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるTRPは、BS、セル、サービングセル、gNodeB、パネル、アンライセンスセル、アンライセンスサービングセル、アンライセンスTRP、gNodeB、eNodeB、又はeNBを含んでよいが、これに限定されない。
本発明における探索空間セットグループ(SSSG)は、探索空間グループ(SSG)、CORESET、CORESETpoolIndex、又はCORESETグループを含んでよいが、これに限定されない。
本発明における設定グラントは、設定グラント又はconfiguredGrantConfigIndexを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるSPS設定は、SPS-ConfigIndexを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるコードポイントは、インデックス、値、又はアイデンティティを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるPDSCHアンテナポートは、PDSCHのDM-RSポートを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるインデックス又はアイデンティティは、CORESETPoolIndex、TRP ID、又はパネルIDを含んでよいが、これに限定されない。
本実施形態において、UEは複数TRP動作のため次のうちの少なくとも1つで設定されてよい:CORESETPoolIndexのセット、TRPのセット、又はパネルのセットであるが、これに限定されない。
本発明におけるL1ベースのビーム更新は、統一ビーム更新、共通ビーム更新、又は統一TCIフレームワークを含んでよいが、これに限定されない。
本発明におけるPDSCHは、PUSCH、DL割り当て、SPSスケジューリング、SPSスケジューリング、設定グラントを指してよいが、これに限定されない。
本発明における通信デバイスは、UE又はBS(例えばgNodeB)により表されてよいが、これに限定されない。
本発明において開示される実施形態の組合せを排除しない。各実施形態における全てのステップは、段階的に実行されなくてよい。本発明における実施形態は、アンライセンスバンド、ライセンスバンド、非DRXモード、DRXモード、又は省電力のために適用されてよいが、これに限定されない。
図3は、本発明の1つの実施形態によるDCI(例えばフォーマット1_1又は1_2)生成の概略図である。CRCを通じてDCI送信のためのエラー検出が提供されてよい。DCIがビットストリーム{a,a,a,a,…,aA-1}を含むと仮定する。BSは、ビットストリーム{b,b,b,b,…,bK-1}を生成するため、複数のCRCパリティビットをビットストリーム{a,a,a,a,…,aA-1}に付加することにより、DCIへのCRC付加を実行し、複数のCRCパリティビットは、例えば24ビット(即ち、CRC長=24)を含んでよい。CRC付加の後、BSはビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}を生成するため、式(1)に示すように対応するRNTIに基づいてDCIをCRCパリティビットでスクランブルしてよく、ビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}は対応するRNTIでスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIであり、
はRNTIのi番目のビットである。
[式(1)]
UEがBSからDCIを受信した後、UEはRNTIに基づいてDCIにCRCを実行する。具体的には、UEは対応するRNTIに基づいてDCIのスクランブルされたビットをスクランブル解除し、パリティビットを有するDCIを取得する。その後、UEは該パリティビットを有するDCIのためのCRCを実行してよい。
図4は、本発明の1つの実施形態によるビーム報告及びCSI報告のテーブルである。UEは、BSのためにビーム報告を実行する。ビーム報告は、UEの位置を発見するため、又は、UEとBSとの間のビームチャネルを確立するために用いられてよい。BSは、ビーム報告からCRIやL1参照信号(L1-RSRP)といった位置固有情報を取得してよい。ビーム報告は、BSとUEとの間の伝送に長期又は中期的には影響し得る(例えば、UEの移動性又はビーム幅に依存)。一方で、UEは確立されたビームチャネルに基づいてBSのためにCSI報告を実行する。CSI報告は、BSとUEとの間の送信のスループットを最大化するため(例えば、PDSCHスケジューリングのため)に用いられてよい。BSは、CSI報告から、RI、PMI、又はCQIといった品質固有情報を取得してよい。CSI報告は、BSとUEとの間の伝送に短期的に影響する(例えば、高速フェージングのため)。
図5は、本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのMAC CE及びDCIの概略図である。MAC CEは、フィールドCiと、対応する予約フィールド(Rフィールド)を含んでよい。フィールドCiは、UEに事前設定されたTCI状態IDi,1に関連付き、TCI状態IDi,2を含むオクテットがMAC CEに存在するか否かを示し、iはTCIフィールドのコードポイントのインデックスであってよい。フィールドCiが「0」に設定されている場合、TCI状態IDi,2を含むオクテットはMAC CEに存在しなくてよい。フィールドCiが「1」に設定されている場合、TCI状態IDi,2を含むオクテットはMAC CEに存在してよい。DCIはTCIフィールドを含んでよい。TCI状態IDi,jは、TCIフィールドにおけるi番目のコードポイントにより指示されるj番目のTCI状態を表してよく、iはTCIフィールドのコードポイントのインデックスであってよい。
図6は、本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのDCIにおけるTCIフィールドの概略図である。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドにより指示される1つ以上のTCI状態に基づいて、スケジュールされたPDSCHを受信してよく、DCI#1はDL割り当てに関連付く。スケジュールされたPDSCHのためのDM-RSポートは、TCIフィールドにより指示されるTCI状態とQCL(quasi co-located)されてよい。例えば、TCIフィールドのコードポイントが「00」である場合、UEはPDSCH受信のためにTCI状態#xとTCI状態#yを適用してよく、TCI状態#xとTCI状態#yはそれぞれ異なるTRPからPDSCHを受信するために用いられる。TCIフィールドのコードポイントが「01」である場合、UEはPDSCH受信のためにTCI状態#xを適用してよい。TCIフィールドのコードポイントが「10」である場合、UEはPDSCH受信のためにTCI状態#yを適用してよい。M-TRPとS-TRPとの間のPDSCHスケジューリングは、スケジューリングの柔軟性又はCSI報告(例えば、RI、PMI、CQIを含む)に基づいてBS又はUEに許可されてよい。
図7は、本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのDCIにおけるアンテナポートフィールドのアンテナポート指示テーブルを表す。UEは、DCIにおけるアンテナポートフィールドに指示された1つ以上のアンテナポートに基づいてスケジュールされたPDSCHを受信してよく、DCIはPDSCH復調のために用いられてよい。具体的には、該テーブルは、値と、1つ以上のDM-RS CDMグループの数と、1つ以上のDM-RSポートとの間の関連を含む。UEは、該テーブルを予め格納してよい。UEがDCIを受信した後、UEはDCIのアンテナポートフィールドから値を取得してよい。UEは、PDSCH復調のために該値に関連付く1つ以上のDM-RSポートを適用してよい。アンテナポートフィールドの値「0~8」はS-TRPユースケースのために用いられてよく、アンテナポートフィールドの値「9~12」はM-TRPユースケースのために用いられてよい。
図8は、本発明の1つの実施形態によるPDSCH受信のためのDCIにおける値「9~12」を有するアンテナポートフィールドのアンテナポート指示テーブルを表し、該テーブルはUEに予め格納されてよい。DCIにおけるTCIフィールドがPDSCH受信のためにTCI状態(即ち、第1TCI状態と第2TCI状態)を適用するようUEに指示し、DCIにおけるアンテナポートフィールドが異なるCDMグループ内の複数DM-RSポートをUEに示していると仮定する。UEは、予め格納されたテーブルに基づき、第1TCI状態と第2TCI状態と複数アンテナポートとの間の関係を判定してよい。例えば、DCIにおけるアンテナポートフィールドの値が「9」である場合、UEは第1TCI状態を適用するためDM-RSポート0とDM-RSポート1を用いてよく、UEは第2TCI状態を適用するためDM-RSポート2を用いてよい。換言すれば、アンテナポートフィールドの値が「9」である場合、UEは(予め格納されたテーブルに基づき)、DM-RSポート0とDM-RSポート1は第1TCI状態に対応する一方のCMDグループに属し、DM-RSポート2は第2TCI状態に対応する他方のCDMグループに属すると判定してよい。
図9は、本発明の1つの実施形態によるTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。DCI#1におけるTCIフィールドは、UEのためのTCI状態を示してよい。例えば、DCI#1のTCIフィールドのコードポイントが「01」に設定された場合、UEはPDSCH受信のためにTCI状態#xを適用してよい。UEは、PDSCH受信のためのDM-RSポートはTCI状態#xとQCLされていると判定する。複数のスロットレベルPDSCH送信機会に対応する繰り返し数は、DCI#1におけるTDRAフィールドにより指示されるか、RRCメッセージにより設定されてよい。UEは、繰り返し数に基づいてPDSCH送信機会の1つ以上のスロットにTCI状態#xを適用してよい。例えば、TDRAフィールドにより指示される繰り返し数が「4」である場合、UEは4つのスロットレベルPDSCH送信機会にTCI状態#xを適用してよい。
図10は、本発明の1つの実施形態による2つのTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。DCI#1におけるTCIフィールドは、UEのための2つのTCI状態を示してよい。例えば、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントが「00」に設定されている場合、UEはPDSCH受信のためにTCI状態#xとTCI状態#yを適用してよい。複数のスロットレベルPDSCH送信機会の繰り返し数は、DCI#1におけるTDRAフィールドにより指示されるか、RRCメッセージにより設定されてよい。繰り返し数が1よりも多い(例えば4スロット)場合、UEは循環マッピング又は逐次マッピングに基づいて各PDSCH送信機会にTCI状態#x又はTCI状態#yを適用してよい。UEにより循環マッピングが用いられる場合、2つのTCI状態がそれぞれ2つの隣り合うPDSCH送信機会に適用されてよい。例えば、TCI状態#xがPDSCH送信機会の第1スロットと第3スロットに適用されてよく、TCI状態#yがPDSCH送信機会の第2スロットと第4スロットに適用されてよい。UEにより逐次マッピングが用いられる場合、2つのTCI状態がそれぞれPDSCH送信機会の2つのグループに適用されてよく、各グループは1つ以上の連続したPDSCH送信機会を含んでよい。例えば、TCI状態#xがPDSCH送信機会の第1スロットと第2スロットに適用されてよく、TCI状態#yがPDSCH送信機会の第3スロットと第4スロットに適用されてよい。
図11は、本発明の1つの実施形態によるPRIに基づくPUCCH送信の概略図である。
DCI#1におけるPRIはUEのための1つの空間設定を示してよく、該空間設定はMAC CEを介してアクティベートされる空間設定であってよい。例えば、DCI#1におけるPRIは、UEのための第1空間設定を指示してよい。複数のスロットレベルPUCCH送信機会の繰り返し数は、RRCメッセージにより設定されてよい。UEは、繰り返し数に基づいてPUCCH送信機会の1つ以上のスロットに第1空間設定を適用してよい。例えば、RRCメッセージにより設定された繰り返し数が「4」である場合、UEは4つのスロットレベルPUCCH送信機会に第1空間設定を適用してよい。
図12は、本発明の1つの実施形態によるPRIに基づくPUCCH送信の概略図である。DCI#1におけるPRIはUEのための2つの空間設定を示してよく、2つの空間設定はMAC CEを介してアクティベートされる空間設定であってよい。UEは、PUCCH送信のために2つの空間設定を適用してよい。例えば、DCI#1におけるPRIは、UEのための第1空間設定と第2空間設定とを示してよい。複数のスロットレベルPDSCH送信機会の繰り返し数は、RRCメッセージにより設定されてよい。繰り返し数が1よりも多い(例えば4スロット)場合、UEは循環マッピング又は逐次マッピングに基づいて、各PDSCH送信機会に第1空間設定又は第2空間設定を適用してよい。UEにより循環マッピングが用いられる場合、2つの空間設定がそれぞれ2つの隣り合うPUCCH送信機会に適用されてよい。例えば、第1空間設定がPUCCH送信機会の第1スロットと第3スロットに適用されてよい。UEにより逐次マッピングが用いられる場合、2つの空間設定がそれぞれPUCCH送信機会の2つのグループに適用されてよく、各グループは1つ以上の連続したPUCCH送信機会を含んでよい。例えば、第1空間設定がPUCCH送信機会の第1スロットと第2スロットに適用されてよく、第2空間設定がPUCCH送信機会の第3スロットと第4スロットに適用されてよい。
M-TRP送信スキームにおいて、1つ以上のTCI状態がスロット内繰り返し(例えば、1つのスロットにおけるPDSCH送信機会)に適用されてよい。UEが上位レイヤーパラメータrepetitionSchemeにより設定され、1つのCDMグループ内の1つ以上のDM-RSポートがDCIのアンテナポートフィールドを介してUEに指示されたと仮定する。PDSCH送信機会の回数は、スケジューリングDCIのTCIフィールドにより指示されるTCI状態の数に由来する。例えば、2つの状態(例えば、第1TCI状態と第2TCI状態)がDCIのTCIフィールドにより指示されている場合、UEは2つのPDSCH送信機会を受け取ることを予期し、第1TCI状態が第1PDSCH送信機会に適用されてよく、第2TCI状態が第2PDSCH送信機会に適用されてよい。第2PDSCH送信機会は、第1PDSCH送信機会と同一の数のシンボルを有してよい。
M-TRP送信スキームにおいて、1つ以上のTCI状態がスロット間繰り返し(例えば、異なるスロットにおけるPDSCH送信機会)に適用されてよい。UEが上位レイヤーパラメータPDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberにより設定されると仮定し、UEはDCIのTCIフィールドのコードポイントにより1つ以上のTCI状態(例えば2つのTCI状態)が指示されることを予期してよい。UEはまた、時間ドメインリソース割り当て及びDCIのアンテナポートフィールドから情報を取得することを予期してよい。時間ドメインリソース割り当てフィールドは、PDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberを含む項目を示してよい。アンテナポートフィールドは、1つのCDMグループ内の1つ以上のDM-RSポートを示してよい。TCIフィールドにより2つのTCI状態が指示されている場合、UEは同一TBの複数スロットレベルPDSCH送信機会を受け取ることを予期してよく、2つのTCI状態はrepetitionNumberで連続するスロットにおける複数のPDSCH送信機会にわたって用いられる。TCI状態フィールドにより1つのTCI状態が指示されている場合、UEは同一TBの複数のスロットレベルPDSCH送信機会を受け取ることを予期してよく、1つのTCI状態がrepetitionNumberで連続するスロットにおける複数のPDSCH送信機会にわたって用いられる。
M-TRP送信スキームにおいて、1つ以上のTCI状態がスロット間繰り返しに適用されてよい。UEが上位レイヤーパラメータPDSCH-configにより設定されると仮定し、PDSCH-configはPDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberを含む少なくとも1つの項目を指示し、UEはDCIにおけるTCIフィールドのコードポイントにより1つ以上のTCI状態(例えば2つのTCI状態)が指示されることを予期してよい。UEはまた、時間ドメインリソース割り当て及びDCIのアンテナポートフィールドから情報を取得することを予期してよい。時間ドメインリソース割り当てフィールドは、PDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberを含む項目を示してよい。アンテナポートフィールドは、1つのCDMグループ内の1つ以上のDM-RSポートを示してよい。TCIフィールドにより2つのTCI状態が指示されている場合、UEは第1PDSCH送信機会に第1TCI状態を適用してよい。PDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberにより指示される値が2に等しいとき、UEは第2PDSCH送信機会に第2TCI状態を適用してよい。PDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberにより指示される値が2よりも大きいとき、UEはtciMappingにおけるcyclicMapping又はsequentialMappinを有効にするよう更に設定されてよい。cyclicMappingが有効にされると、第1TCI状態及び第2TCI状態がそれぞれ第1PDSCH送信機会及び第2PDSCH送信機会に適用されてよく、同一のTCI状態マッピングパターンが残りのPDSCH送信機会に継続してよい。sequentialMappingが有効にされると、第1TCI状態が第1PDSCH送信機会と第2PDSCH送信機会に適用されてよく、第2TCI状態が第3PDSCH送信機会と第4PDSCH送信機会に適用されてよく、同一のTCI状態マッピングパターンが残りのPDSCH送信機会に継続してよい。
空間分割多重化(SDM)について、適用されるTCI状態は、対応するアンテナポートに基づいてUEにより決定されてよい。UEが上位レイヤーパラメータPDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberにより設定されると仮定し、UEはDCIにおけるTCIフィールドのコードポイントにより複数のTCI状態(例えば2つのTCI状態)が指示されることを予期してよい。UEはまた、DCIのアンテナポートフィールドから情報を取得することを予期してよく、アンテナポートフィールドは、2つの異なるCDMグループ内の複数DM-RSポートを指示してよい。PDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおけるrepetitionNumberを含む項目がDCI(例えば、時間ドメインリソース割り当て)により指示されていない場合、UEは、アンテナポート指示テーブルに基づいて、第1TCI状態はアンテナポートの1つのCDMグループに対応し、第2TCI状態はアンテナポートの他のCDMグループに対応すると判定してよい。
SFN-SDMについて、UEが「sfnSchemeA」に設定されたsfnSchemePdschで設定され、UEにPDSCHをスケジュールするDCIにおけるTCIフィールドのコードポイントにおいて2つのTCI状態が指示されるとき、UEはPDSCHの1つ以上のDM-RSポートが2つのTCI状態のDL-RSとQCLされていると推定してよい。UEが「sfnSchemeB」に設定されたsfnSchemePdschで設定され、UEにPDSCHをスケジュールするDCIにおけるTCIフィールドのコードポイントにおいて2つのTCI状態が指示されるとき、UEはPDSCHの1つ以上のDM-RSポートが、2番目に指示されたTCI状態の疑似コロケーションパラメータ(例えば、ドップラーシフト又はドップラースプレッド)を除き、2つのTCI状態のDL-RSとQCLされていると推定してよい。
図13は、本発明の1つの実施形態によるデフォルトTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。デフォルトTCI状態は、MAC CEを介してUEに設定されるコードポイントのリストにより指示されてよく、該リストは1つのTCI状態を指示する1つ以上のコードポイントと、2つのTCI状態を指示する1つ以上のコードポイントを含んでよい。UEは、DCIに基づいて、DCIの受信と、対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットを判定してよい。時間オフセットが閾値(例えば、DCIを復号するための時間)未満である場合、UEは、リストに基づいてPDSCHのための2つのデフォルトTCI状態を適用するよう決定してよい。具体的には、デフォルトTCI状態は、TCIフィールドの複数のコードポイントのうちの最小のコードポイントにより指示されてよく、複数のコードポイントのそれぞれは2つの異なるTCI状態を示す。例えば、UEは、2つの異なるTCI状態を指示する複数のコードポイント(例えば、コードポイント「1」とコードポイント「3」)のうちの最小のコードポイント「1」に応じて、デフォルトTCI状態は、TCIフィールドのコードポイント「1」により指示されるTCI状態ID1,1とTCI状態ID1,2であると決定してよい。
1つの実施形態において、UEがenableTwoDefaultTCI-Statesで設定され、少なくとも1つのTCIコードポイントが2つのTCI状態を指示している場合、UEは、PDSCHのDM-RSポート又はサービングセルのPDSCH送信機会が1つ以上のRSとQCLされていると推定してよく、1つ以上のRSは1つ以上のTCI状態に関連付く1つ以上のQCLパラメータに関連し、1つ以上のTCI状態は2つの異なるTCI状態を含むTCIコードポイントのうちの最小のコードポイントに対応する。
1つの実施形態において、UEが「tdmSchemeA」に設定された上位レイヤーパラメータrepetitionSchemeにより設定される、又は、上位レイヤ―パラメータrepetitionNumberにより設定され、DCIの受信と第1PDSCH送信機会との間のオフセットが閾値timeDurationForQCL未満である場合、TCI状態とPDSCH送信機会(第1PDSCH送信機会を含む)との間のマッピング関係は、TCIフィールドの複数のコードポイントのうちの最小のコードポイントにより指示されてよく、複数のコードポイントのそれぞれは、PDSCH受信のための2つの異なるTCI状態を示してよい。最小のコードポイントは、第1PDSCH送信機会に対応するスロットにおける複数のアクティベートされたTCI状態の選択と関連付いてよい。この場合、PDSCH DM-RSとPDCCH DM-RSが少なくとも1つのシンボルで重複し、最小のコードポイントに対応するTCI状態の両方における「QCL-TypeD」がPDCCH DM-RSにおける「QCL-TypeD」と異なる場合、UEは、CORESETに関連付くPDCCHの受信を優先するよう予期されてよい。即ち、下記のルールがUEにより考慮されてよい:PDCCH受信のためのTCI状態の優先度は、PDSCH受信のためのTCI状態の優先度よりも高い。イントラバンドCAのケース(例えば、PDSCHとCORESETが異なるコンポーネントキャリア内にあるとき)でも同一のルールが適用されてよい。
図14は、本発明の1つの実施形態によるDL割り当てなしのDCIによる統一ビーム指示の概略図である。ステップ1にて、RRCメッセージによりTCI状態のリストがUEに設定されてよい。例えば、RRCメッセージはUEにTCI状態プールを設定してよく、TCI状態プールはTCI状態#0、TCI状態#1、TCI状態#2、…、TCI状態#Nを含んでよい。ステップ2にて、1つ以上のTCI状態がMAC CEによりアクティベートされてよい。例えば、TCI状態プールにおけるTCI状態#x、TCI状態#y、TCI状態#zがMAC CEによりアクティベートされてよい。ステップ3にて、統一ビームがDL割り当てなしにDCIにより指示されてよい。例えば、TCI状態#xが現在UEに適用されているTCI状態であり、TCI状態#xは以前のDCIにより指示されており、以前のDCIは本発明におけるDCI#1よりも前のDCIとして定義されると仮定する。即ち、以前のDCIの受信は、DCI#1の受信よりも前である。DCI#1のTCIフィールドは、UEにTCI状態#yを指示してよい。あるタイムピリオド(例えば、ビーム適用のための時間)の後、UEにより適用されるTCI状態はTCI状態#xからTCI状態#yに切り換えられてよい。
図15と図16は、本発明の1つの実施形態によるDL割り当てを有するDCIによる統一ビーム指示の概略図である。図15に示すように、DL割り当てを有するDCI#1により指示されたTCI状態(例えばTCI状態#y)が以前のDCIにより指示されたTCI状態(例えばTCI状態#x)とは異なる場合、DCI#1により指示されたTCI状態(例えばTCI状態#y)が統一ビーム更新のために適用されてよい。スケジュールされたPDSCHのためのDM-RSポートは、以前のDCIにより指示されたTCI状態とQCLされてよい。図16に示すように、DL割り当てを有するDCI#1により指示されたTCI状態が以前のDCIにより指示されたTCI状態(例えばTCI状態#x)と等しい場合、UEは統一ビーム更新を実行しなくてよい。スケジュールされたPDSCHのためのDM-RSポートは、以前のDCIにより指示されたTCI状態とQCLされてよい。図15に示すパラメータBeamAppTimeは、ビーム適用の時間を表してよい。
図17は、本発明の1つの実施形態による統一TCIフレームワークのための改善の概略図である。改善1について、TCIフィールドは統一ビーム更新のために適用されてよい。即ち、スケジューリングDCIにおけるTCIフィールドは、スケジュールされたPDSCHに適用されなくてよい。例えば、DCI#1により指示されるTCI状態#yは、統一ビーム更新に適用されてよい。以前のDCIにより指示されたTCI状態#xは、DCI#1によりスケジュールされたPDSCHに適用されなくてよい。改善2について、UEによる統一ビーム更新の実行は、DL割り当てを有するDCI#1により指示されるTCI状態(例えばTCI状態#y)が以前のDCIにより指示されたTCI状態(例えばTCI状態#x)とは異なる場合にトリガーされてよい。改善3について、UEは、以前のDCIにより指示されたTCI状態(例えばTCI状態#x)に基づいて、DCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。即ち、UEは、DCI#1のTCIフィールドにより指示されたTCI状態(例えばTCI状態#y)に基づいてDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信しなくてよい。
図18は、本発明の1つの実施形態による統一TCIフレームワークのための統一ビーム指示の概略図である。ステップ1にて、TCI状態のリストがRRCメッセージによりUEに設定されてよい。例えば、RRCメッセージはUEにTCI状態プールを設定してよく、TCI状態プールはTCI状態#0、TCI状態#1、TCI状態#2、…、TCI状態#Nを含んでよい。ステップ2にて、1つ以上のTCI状態がMAC CEによりアクティベートされてよい。例えば、TCI状態プールにおけるTCI状態#a、TCI状態#b、TCI状態#c、TCI状態#dがDL伝送のためにMAC CEによりアクティベートされてよい。TCI状態プールにおけるTCI状態#a、TCI状態#b、TCI状態#c、TCI状態#dは、UL伝送のためにMAC CEによりアクティベートされてよい。ステップ3にて、1つ以上の統一ビームがDCIにより指示されてよい。例えば、TCI状態#aは現在DL伝送のためにUEにより適用されたTCI状態であり、TCI状態#aは現在UL伝送のためにUEにより適用されたTCI状態であると仮定する。DCI#1のTCIフィールドは、TCI状態#aとTCI状態#bをUEに示してよい。あるタイムピリオド(例えば、ビーム適用のための時間)の後、DL伝送のためにUEにより適用されたTCI状態は、TCI状態#aからTCI状態#aに切り換えられてよく、UL伝送のためにUEにより適用されたTCI状態は、TCI状態#bからTCI状態#bに切り換えられてよい。同一のビーム(TCI状態#a又は#b)が複数のDLチャネル/信号/CCに用いられてよく、同一のビーム(TCI状態#a又は#b)が複数のULチャネル/信号/CCに用いられてよいことに注意されたい。
1つの実施形態において、UEは、TCI-State設定のリスト(PDSCH-Configといった上位レイヤーパラメータを介して)及びTCI-State IDで設定されてよく、TCI-State IDはソースRSの情報を含んでよい。TCI-State設定のリストとTCI-State IDは、PDSCHのDM-RS、CCにおけるPDCCHのDM-RS、又はCSI-RSとQCLされている参照信号の受信のためにUEにより用いられてよい。場合によっては、TCI-State設定のリストとTCI-State IDは、適用可能であれば、動的グラント、PUSCHに基づく設定グラント、PUCCHリソース、又はSRSのためのUL Tx空間フィルタを決定するためにUEにより用いられてよい。
1つの実施形態において、UEはMAC CEを介してアクティベーション指令を受信してよく、アクティベーション指令はTCI状態及び/又はTCI状態の対をマッピングするためのものである。DLチャネル/信号のためのTCI状態は、DCIのTCIフィールドのコードポイントにマッピングされてよく、ULチャネル/信号のためのTCI状態は、DCIのTCIフィールドのもう1つのコードポイントにマッピングされてよい。TCIフィールドは、1つ又は1セットのCC/DL BWPのために用いられてよい。適用可能であれば、TCIフィールドは1つ又は1セットのCC/UL BWPのために用いられてよい。
1つの実施形態において、TCI-State IDで設定されたアクティベートされたTCI状態を有するUEは、DCI(例えば、フォーマット1_1/1_2)を受信してよく、DCIは設定されたTCI-State IDに対応する指示されたTCI状態を提供してよい。DCI(例えば、フォーマット1_1/1_2)は、DL割り当てを有しても有さなくてもよい。DCI(例えば、フォーマット1_1/1_2)がDL割り当てを有さない場合、UEは、RNTI(例えばCS-RNTI)がDCIのためのCRCをスクランブルするために用いられると想定してよく、DCIフィールドの値は次のように設定される:RVフィールド=全て「1」、MCSフィールド=全て「1」、NDI=「0」、FDRAタイプ0フィールド=全て「0」、FDRAタイプ1フィールド=全て「1」、又は、dynamicSwitch=全て「0」。
1つの実施形態において、UEが、現在のDCIに対応するHARQ-ACK情報を有するPUCCH又は現在のDCIによるPDSCHスケジューリングの最後のシンボルを既に送信しており、DCIはTCI状態を指示し且つDL割り当てを有さないと仮定する。現在のDCIにより指示されるTCI状態が以前のDCIにより指示されたTCI状態とは異なる場合、TCI-State IDで現在のDCIにより指示されたTCI状態は、あるタイムピリオド(例えば、ビーム適用のための時間)のために適用されてよく、該タイムピリオドはPUCCHの最後のシンボルの後の1つ以上のシンボルであってよい。第1スロットと、タイムピリオド(例えば、ビーム適用のための時間)に対応するシンボルは、共にTCI状態を適用する複数のキャリアのうちの最も小さいサブキャリア空間(SCS)を有するキャリア上に決定されてよい。TCI-State IDを有する指示されたTCI状態は、DLとULの両方のため、DLのみのため、又はULのみのためである、とUEは想定してよい。
1つの実施形態において、UEはULのためTCI-State IDを有するTCI状態で設定される場合、UEは空間関係に基づいて、タイプ1設定グラント、タイプ2設定グラント、又は動的グラントに対応するPUSCH送信を実行してよく、空間関係は、UL Tx空間フィルタを決定するためのRSに関連付くか、QCL-Typeで設定されたRSに関連付き、QCL-TypeはTCI-State IDを有する指示されたTCI状態の「typeD」に設定される。
1つの実施形態において、UEにより実行されるPUCCH送信のための空間設定は、指示されたTCI状態により提供されてよい。
1つの実施形態において、TCI状態IDがUEに提供された場合、CORESET(インデックス0のCORESET以外)におけるPDCCH受信のためのDM-RSアンテナポートは、UE特定検索空間(USS)セット及び/又はタイプ3PDCCH共通検索空間(CSS)セットとのみ関連付いてよく、CORESETにおけるPDCCH受信により提供されたDCIフォーマットによりスケジュールされたPDSCH繰り返しのためのDM-RSアンテナポートは、指示されたTCI状態により提供される参照信号とQCLされてよい。
図19は、本発明の1つの実施形態によるTCI状態サブセット選択の概略図である。UEは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に基づいてスケジュールされたPDSCHを受信してよい。即ち、UEは、DCI#1により指示された1つ以上のTCI状態に基づいてスケジュールされたPDSCHを受信しなくてよい。UEが2つのビームによりサービス提供され得るとはいえ、M-TRPスキームとS-TRPスキームとの間のPDSCHスケジューリングは、例えば、スケジューリングの柔軟性及び/又はUEとBSとの間のチャネル品質に基づいて、UEにより考慮されるべきである。
図20は、本発明の1つの実施形態によるフレキシブルTCI状態選択の概略図である。統一TCIフレームワークでは、S-TRPスキームとM-TRPスキームとの間の動的PDSCHスケジューリングがサポートされてよい。UEは、スケジューリングDCI(例えばDCI#1)、及び/又は、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態(例えば、TCI状態#x及び/又はTCI状態#y)に基づいて、スケジュールされたPDSCHを受信するための1つ以上のTCI状態を決定又は選択してよい。
図21は、本発明の1つの実施形態による明示的TCI状態選択の概略図である。1つ以上のTCI状態(例えば、TCI状態#x及び/又はTCI状態#y)が、以前のDCIにより(例えば、DCI#1よりも前のDCIにおけるTCIフィールドにより)UEに指示されてよく、該1つ以上のTCI状態は、DCI#1が受信される間にUEにより適用されるTCI状態であってよい。UEは、TCI状態選択のため、新たなフィールド(例えばTCI選択フィールド)を有するDCI#1を受信してよい。具体的には、TCI選択フィールドがDCI#1に含まれる場合、UEはDCI#1のTCI選択フィールドに基づいて以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択を決定する。その後、UEは、DCI#1により指示された1つ以上のTCI状態の選択に基づいてDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
1つの実施形態において、DCI#1によりスケジュールされたPDSCHは、半永続的スケジューリングに対応する。
図22は、本発明の1つの実施形態によるコードポイントに基づく明示的TCI状態選択の概略図である。UEにより受信されるDCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントは、以前のDCIにより(例えば、以前のDCIにおけるTCIフィールドにより)指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。例えば、以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEにより受信されたDCI#1にTCI選択フィールドが含まれる場合、UEはTCI選択フィールドから選択を取得してよく、該選択に応じて以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態をDM-RSに適用してよい。DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントが「00」である場合、UEはTCI状態#xとTCI状態#yを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートに基づいてDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントが「01」である場合、UEはTCI状態#xを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートに基づいてDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントが「10」である場合、UEはTCI状態#yを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートに基づいてDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイント「11」は、他の目的のために予約されてよい。
図23は、本発明の1つの実施形態によるアンテナポートフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれていないことに応じて適用されてよい。具体的には、UEは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態と1つ以上のDM-RSポートとの間の事前設定された関連付けに基づいて、以前のDCIにより(例えば、以前のDCIにおけるTCIフィールドにより)指示された1つ以上のTCI状態から、適用すべき1つ以上のTCI状態を決定してよい。1つ以上のDM-RSポートは、DCI#1(フォーマット1_1/1_2)のアンテナポートフィールドにより指示されてよい。UEは、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよく、該1つ以上のDM-RSポートは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に対応する。以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態(又は、1つ以上のTCI状態に対応する1つ以上のDM-RSポート)は、DL割り当てのためのPDCCHの最後のシンボルから開始して、あるタイムピリオドの間、適用されてよい。1つの実施形態において、事前設定された関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
図24は、本発明の1つの実施形態による事前設定された関連付けのテーブルである。図25は、本発明の1つの実施形態によるアンテナポートフィールドの値に基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。該テーブルに示すように、アンテナポートフィールドにより指示された各DM-RSポートは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に関連付いてよい。アンテナポートフィールドは、シングルユーザMIMO(SU-MIMO)通信システム又はマルチユーザMIMO(MU-MIMO)通信システムのための1つ以上のDM-RSポートを表してよい。例えば、アンテナポートフィールドの値が「0」~「2」及び「9」~「15」のうちの1つである場合、アンテナポートフィールドはSU-MIMO通信システムのための1つ以上のDM-RSポートを表してよい。アンテナポートフィールドの値が「3」~「8」のうちの1つである場合、アンテナポートフィールドはMU-MIMO通信システムのための1つ以上のDM-RSポートを表してよい。
例えば、アンテナポートフィールドの値が「10」である場合、UEはテーブルに基づいて、DM-RSポート0~3が以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)に関連付くと判定してよい。従って、UEはTCI状態#xをDM-RSポート0~3に適用し、DM-RSポート0~3によりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。もう1つの例として、アンテナポートフィールドの値が「14」である場合、UEはテーブルに基づいて、DM-RSポート0~3が以前のDCIにより指示された第2TCI状態(例えばTCI状態#y)に関連付くと判定してよい。従って、UEはTCI状態#yをDM-RSポート0~3に適用し、DM-RSポート0~3によりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。もう1つの例として、アンテナポートフィールドの値が「15」である場合、UEはテーブルに基づいて、DM-RSポート0~3が以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)と第2TCI状態(例えばTCI状態#y)に関連付くと判定してよい。従って、UEはTCI状態#xとTCI状態#yをDM-RSポート0~3に適用し、DM-RSポート0~3によりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
図26は、本発明の1つの実施形態によるCRCパリティビットスクランブリングを有するDCIに組み込まれた暗示的TCI状態選択の概略図である。図27は、本発明の1つの実施形態によるDCI(例えば、フォーマット1_1/1_2)生成の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えばDCI#1)に含まれないことに応じて適用されてよい。
DCIがビットストリーム{a,a,a,a,…,aA-1}を含むと仮定する。BSは、ビットストリーム{b,b,b,b,…,bK-1}を生成するため、複数のCRCパリティビットをビットストリーム{a,a,a,a,…,aA-1}に付加することによりDCIへのCRC付加を実行してよく、複数のCRCパリティビットは、例えば24ビット(即ち、CRC長=24)を含んでよい。CRC付加の後、BSは、統一TCIフレームワークが適用可能である場合、式(2)に示すように、対応するRNTIとTCI状態選択マスクに基づいて、CRCパリティビットでDCIをスクランブルし、ビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}を生成してよく、ビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}は対応するRNTIとTCI状態選択マスクでスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIであり、
はRNTIのi番目のビットであり、
はTCI状態選択マスクのi番目のビットである。一方、統一TCIフレームワークが適用可能でない場合、BSは式(3)に示すように、対応するRNTIに基づいてCRCパリティビットでDCIをスクランブルしてビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}を生成してよく、ビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}は対応するRNTIでスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIであり、
はRNTIのi番目のビットである。
[式(2)]
[式(3)]
UEがBSからDCI(例えば、DL割り当てを有するDCI#1)を受信した後、UEはRNTI及び/又はTCI状態選択マスクに基づいてCRCを実行してよく、TCI状態選択マスクは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に対応する。TCI状態選択マスクは、統一TCIフレームワークが適用可能である場合、CRCを実行するために用いられ、TCI状態マスクは統一TCIフレームワークが適用可能でない場合はCRCを実行するために用いられない。UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、RNTI及び/又はTCI状態選択マスクに基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEは、パリティビットを有するDCIのためのCRCを実行してよい。統一フレームワークが適用可能で且つCRCが成功である場合、UEはTCI状態選択マスクに対応する1つ以上のTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
例えば、UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、TCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>に基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEはパリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。CRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>に対応する第1TCI状態(例えばTCI状態#x)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。もう1つの例として、UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、TCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>に基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEはパリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。CRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>に対応する第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。もう1つの例として、UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、TCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>に基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEはパリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。CRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>に対応する第1TCI状態(例えばTCI状態#y)と第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
1つの実施形態において、TCI状態選択マスクと1つ以上のTCI状態との間の関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
図28は、本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えばDCI#1)に含まれないことに応じて適用されてよい。具体的には、UEは、DCI#1におけるTCIフィールドに基づき、以前のDCIにより(例えば、以前のDCIのTCIフィールドにより)指示された1つ以上のTCI状態から適用すべき1つ以上のTCI状態を決定してよい。UEは、決定した1つ以上のTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
図29は、本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイントに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えばDCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれないことに応じて適用されてよい。TCI状態#xとTCI状態#yが以前のDCIによりUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つのTCI状態の選択に関連付いてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「110」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「111」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
1つの実施形態において、TCIフィールドの所定コードポイントと以前のDCIにより指示されたTCI状態の選択との間の関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
図30と図31は、本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイント基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれないことに応じて適用されてよい。以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイントである場合、UEは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態から、所定コードポイントに対応する1つのTCI状態を決定又は選択してよい。UEは、選択したTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該DM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイントではない場合、UEは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、UEは該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。1つの実施形態において、TCIフィールドの所定コードポイントと以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択との間の関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
例えば、TCIフィールドの所定コードポイントは、所定コードポイント「110」及び所定コードポイント「111」を含んでよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「110」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「111」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「110」及び「111」ではない場合、UEは以前のDCIにより指示された第1TCI状態と第2TCI状態(例えば、TCI状態#xとTCI状態#y)を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、UEは該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
図32は、本発明の1つの実施形態によるMAC CEに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれないことに応じて適用されてよい。以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。選択されたDCI状態の機能性は、MAC CEに基づいてUEにより決定される。図33は、本発明の1つの実施形態によるDCI(例えばDCI#1)におけるMAC CEにおけるフィールドとTCIフィールドとの間の関連付けのテーブルであり、該関連付けのテーブルは、例えばRRCメッセージを介してUEに設定されてよい。MAC CEは、フィールドCと、対応するフィールドDとを含んでよい。フィールドCは、UEに事前設定された第1TCI状態(例えば、テーブルに示されるようにTCI状態#w、#x、又は#y)に関連付いてよく、UEに事前設定された第2TCI状態(例えば、テーブルに示されるようにTCI状態#z又は#y)を含むオクテットがMAC CEのフィールドDに存在するか否かを指示してよく、iはTCIフィールドのコードポイントのインデックスであってよい。フィールドCが「0」に設定されている場合、第2TCI状態を含むオクテットはMAC CEのフィールドDに存在しなくてよい。フィールドCが「1」に設定されている場合、第2TCI状態を含むオクテットはMAC CEのフィールドDに存在してよい。フィールドDは、TCIフィールドのi番目のコードポイントの機能性を指示してよい。フィールドDが「0」に設定されている場合、TCIフィールドのi番目のコードポイントに対応する1つ以上のTCI状態がL1ベースのビーム更新のために用いられてよい。フィールドDが「1」に設定されている場合、TCIフィールドのi番目のコードポイントに対応する1つ以上のTCI状態がスケジュールされたPDSCH受信のために用いられてよい。
例えば、TCIフィールドの第1コードポイント(即ちコードポイント「00」)がUEにより取得された場合、UEは、フィールドDが「0」に設定されていることに応じて、TCI状態#wとTCI状態#zがL1ベースのビーム更新のために用いられると判定してよい。TCIフィールドの第2コードポイント(即ちコードポイント「01」)がUEにより取得された場合、UEは、フィールドDが「1」に設定されていることに応じて、TCI状態#xとTCI状態#yがスケジュールされたPDSCH受信のために用いられると判定してよい。TCIフィールドの第3コードポイント(即ちコードポイント「10」)がUEにより取得された場合、UEは、フィールドDが「1」に設定されていることに応じて、TCI状態#xがスケジュールされたPDSCH受信のために用いられると判定してよい。TCIフィールドの第4コードポイント(即ちコードポイント「11」)がUEにより取得された場合、UEは、フィールドDが「1」に設定されていることに応じて、TCI状態#yがスケジュールされたPDSCH受信のために用いられると判定してよい。
図34は、本発明の1つの実施形態によるMAC CEに基づくPDSCH受信のための暗示的TCI状態選択の概略図である。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよい。TCIフィールドのコードポイントが「01」に設定されている場合、UEはTCI状態#xとTCI状態#yを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCIフィールドのコードポイントが「10」に設定されている場合、UEはTCI状態#xを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCIフィールドのコードポイントが「11」に設定されている場合、UEはTCI状態#yを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
図35は、本発明の1つの実施形態によるTCI状態の機能性の概略図である。スケジュールされたDCI(例えばDCI#1)のTCIフィールドにより指示されるTCI状態(例えばTCI状態#y)は、スケジュールされたPDSCH受信、又は、L1ベースのビーム更新のために用いられてよい。換言すれば、TCI状態#yの機能性は、スケジュールされたPDSCH受信とL1ベースのビーム更新との間で切り換えられてよい。TCI状態#yがスケジュールされたPDSCH受信のために用いられる場合、UEはTCI状態#yを1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。TCI状態#yがL1ベースのビーム更新のために用いられる場合、UEはあるタイムピリオド(例えばBeamAppTime)の後にTCI状態#yをチャネル/信号/CCに適用してよく、該時タイムピリオドはDCI#1によりスケジュールされたPDSCHに対応するACKから開始されてよい。
図36は、本発明の1つの実施形態によるL1ベースのビーム更新のためのTCI状態の概略図である。UEは、TCIフィールドと新たなフィールド(例えば機能性切換フィールド)を有するDCI#1を受信してよい。UEは、機能性切換フィールドのコードポイントに基づいて1つ以上のTCI状態の機能性を判定してよく、1つ以上のTCI状態はTCIフィールドのコードポイントに関連付いてよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「00」に設定されている場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態はL1ベースのビーム更新のために用いられると判定してよい。従って、UEはあるタイムピリオド(例えばBeamAppTime)の後にTCI状態#yをチャネル/信号/CCに適用してよく、該タイムピリオドはDCI#1(又はDCI#1によりスケジュールされたPDSCH)に対応するACKから開始されてよい。
図37は、本発明の1つの実施形態によるスケジュールされたPDSCH受信のためのTCI状態の概略図である。UEは、TCIフィールドと新たなフィールド(例えば機能性切換フィールド)を有するDCI#1を受信してよい。UEは、機能性切換フィールドに基づいて1つ以上のTCI状態の機能性を判定してよく、1つ以上のTCI状態はTCIフィールドのコードポイントに関連付いてよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「01」に設定されている場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態はスケジュールされたPDSCH受信のために用いられると判定してよい。従って、UEは1つ以上のTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドにより指示された1つ以上のTCI状態が、適用された以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態以外のものであると予期しなくてよい。
図38は、本発明の1つの実施形態によるL1ベースのビーム更新の概略図である。UEは、それぞれTCI状態#xとTCI状態#yを介してTRP#1とTRP#2によりサービス提供されると仮定する。UEがTCI状態#xとTCI状態#yのカバレッジからTCI状態#yのみのカバレッジに移動した場合、UEはL1ベースのビーム更新のためのTCI状態(例えばTCI状態#y)を指示するスケジュールされたDCI(例えばDCI#1)を受信してよく、L1ベースのビーム更新はUEにより適用されたTCI状態をTCI状態#xとTCI状態#yからTCI状態#yへと切り換えてよい。UEは、時点Tの後にTCI状態#yを適用してよく、時点TはDCI#1に対応するACK#1から開始するタイムピリオド(例えば、BeamAppTime)であってよい。適用されたTCI状態#yは、例えば、DCI#2によりスケジュールされたPDSCHを受信するために用いられてよく、DCI#2はDCI#1よりも後である。
図39は、本発明の1つの実施形態によるスケジュールされたPDSCH受信及びL1ベースのビーム更新のためのTCI状態の概略図である。UEは、TCIフィールドと新たなフィールド(例えば機能性切換フィールド)を有するDCI#1を受信してよい。UEは、機能性切換フィールドに基づいて1つ以上のTCI状態の機能性を判定してよく、1つ以上のTCI状態(例えばTCI状態#y)はTCIフィールドのコードポイントに関連付いてよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「10」である場合、UEは、TCIフィールドに対応するTCI状態#yはスケジュールされたPDSCH受信及びL1ベースのビーム更新のために用いられると判定してよい。UEは、TCI状態#yを1つ以上のDM-RSポートに適用し、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#1によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドにより指示された1つ以上のTCI状態が、適用された以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態以外のものであると予期しなくてよい。一方、UEは、あるタイマーピリオド(例えば、BeamAppTime)の後にTCI状態#yをチャネル/信号/CCに適用してよく、該タイマーピリオドはDCI#1(又はDCI#1によりスケジュールされたPDSCH)に対応するACKから開始されてよい。
図40は、本発明の1つの実施形態によるDCIの新たなフィールドのテーブルである。UEは、TCIフィールドと新たなフィールド(例えば機能性切換フィールド)を有するDCI#1を受信してよい。UEは、機能性切換フィールドに基づいて1つ以上のTCI状態の機能性を判定してよく、1つ以上のTCI状態はTCIフィールドのコードポイントに関連付いてよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「0」である場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態はL1ベースのビーム更新のために用いられると判定してよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「1」である場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態はL1ベースのビーム更新及びスケジュールされたPDSCH受信のために用いられると判定してよい。
1つの実施形態において、UEは、以前のDCIにより指示された適用されたTCI状態の数が2に等しいと予期してよい。UEは、以前のDCIにより指示された適用されたTCI状態の数が1に等しいと予期しなくてよい。
図41は、本発明の1つの実施形態によるTCI状態サブセット選択の概略図である。UEは、空間設定に基づいて、スケジュールされたPDSCHに対応するHARQ-ACKを有するPUCCHを送信してよく、空間設定は以前のDCIにより指示された1つ以上の固定TCI状態(例えば、TCI状態#xとTCI状態#y)により提供されてよい。UEは、MAC CEによりアクティブ化された空間設定に基づいてHARQ-ACKを有するPUCCHを送信しなくてよい。
1つの実施形態において、PUCCHは、PUCCHの前のスケジュールされたPDSCHに対応し、DCI#1によりスケジュールされたPDSCHは、半永続的スケジューリングに対応する。
図42は、本発明の1つの実施形態によるフレキシブルTCI状態選択の概略図である。統一TCIフレームワークでは、S-TRPスキームとM-TRPスキームとの間の動的PUCCHスケジューリングがサポートされてよい。UEは、スケジューリングDCI(例えばDCI#1)及び/又は以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態(例えば、TCI状態#x及び/又はTCI状態#y)に基づいて、PUCCHを送信するための1つ以上のTCI状態を決定又は選択してよい。例えば、第1スロットレベルPUCCH送信機会はTCI状態#xを介してUEにより送信されてよく、第2スロットレベルPUCCH送信機会はTCI状態#yを介してUEにより送信されてよい。もう1つの例として、第1スロットレベルPUCCH送信機会と第2スロットレベルPUCCH送信機会は、TCI状態#xを介してUEにより送信されてよい。もう1つの例として、第1スロットレベルPUCCH送信機会と第2スロットレベルPUCCH送信機会は、TCI状態#yを介してUEにより送信されてよい。
図43は、本発明の1つの実施形態によるPUCCH送信のためのフレキシブルTCI状態選択の概略図である。統一TCIフレームワークでは、S-TRPスキームとM-TRPスキームとの間の動的PUCCHスケジューリングがサポートされてよい。UEは、スケジューリングDCI(例えばDCI#1)及び/又は以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態(例えば、TCI状態#x及び/又はTCI状態#y)に基づいて、PUCCHを送信するための1つ以上のTCI状態を決定又は選択してよい。PUCCHリソースは、同一の時間/周波数リソースを有する2つのTCI状態(例えば、TCI状態#xとTCI状態#y)により同時に送信されてよい。例えば、第1スロットレベルPUCCH送信機会は、TCI状態#x、TCI状態#y、又はTCI状態#xとTCI状態#yの両方を介して、UEにより送信されてよい。
図44と図45は、本発明の1つの実施形態による明示的TCI状態選択の概略図である。UEにより受信されたDCI#1における新たなフィールド(例えばTCI選択フィールド)のコードポイントは、以前のDCIにより(例えば、以前のDCIにおけるTCIフィールドにより)指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。例えば、TCI状態#xとTCI状態#yが以前のDCIによりUEに指示されたと仮定する。DCI#1に含まれるTCI選択フィールドがUEにより受信された場合、UEはTCI選択フィールドから選択を取得してよく、該選択に基づいて、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態を空間設定に適用してよい。UEは該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHリソースはDCI#1の物理上りリンク制御チャネルリソース指示子(PRI)フィールドによりUEに指示されてよい。例えば、DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントが「00」である場合、UEはTCI状態#xとTCI状態#yを空間設定に適用してよく、該空間設定に基づいてPRIフィールドにより指示されたPUCCHを送信してよい。DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントが「01」である場合、UEはTCI状態#xを空間設定に適用してよく、該空間設定に基づいてPRIフィールドにより指示されたPUCCHを送信してよい。DCI#1におけるTCI選択フィールドのコードポイントが「10」である場合、UEはTCI状態#yを空間設定に適用してよく、該空間設定に基づいてPRIフィールドにより指示されたPUCCHを送信してよい。
図46は、本発明の1つの実施形態によるアンテナポートフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれないことに応じて適用されてよい。具体的には、UEは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態と1つ以上のDM-RSポートとの間の事前設定された関連付けに基づいて、以前のDCIにより(例えば、以前のDCIにおけるTCIフィールドにより)指示された1つ以上のTCI状態から、適用すべき1つ以上のTCI状態を決定してよい。1つ以上のDM-RSポートは、DCI#1(フォーマット1_1/1_2)のアンテナポートフィールドにより指示されてよい。UEは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に対応する1つ以上のDM-RSポート(又は空間設定)により、DCI#1によりスケジュールされたPUCCHを送信してよい。以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態(又は1つ以上のTCI状態に対応する1つ以上のDM-RSポート)は、DL割り当てのためのPDCCHの最後のシンボルから開始して、あるタイムピリオドの間、適用されてよい。1つの実施形態において、事前設定された関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
図47は、本発明の1つの実施形態による事前設定された関連付けのテーブルである。該テーブルに示すように、アンテナポートフィールドにより指示された各DM-RSポートは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に関連付いてよい。例えば、アンテナポートフィールドの値が「10」である場合、UEはテーブルに基づいて、DM-RSポート0~3は以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)に関連付くと判定してよい。従って、UEはTCI状態#xをDM-RSポート0~3に適用してよく、DM-RSポート0~3によりPUCCHを送信してよい。もう1つの例として、アンテナポートフィールドの値が「14」である場合、UEはテーブルに基づいて、DM-RSポート0~3は以前のDCIにより指示された第2TCI状態(例えばTCI状態#y)に関連付くと判定してよい。従って、UEはTCI状態#yをDM-RSポート0~3に適用してよく、DM-RSポート0~3によりPUCCHを送信してよい。もう1つの例として、アンテナポートフィールドの値が「15」である場合、UEはテーブルに基づいて、DM-RSポート0~3は以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)と第2TCI状態(例えばTCI状態#y)に関連付くと判定してよい。従って、UEはTCI状態#xとTCI状態#yをDM-RSポート0~3に適用してよく、DM-RSポート0~3によりPUCCHを送信してよい。
図48は、本発明の1つの実施形態によるCRCパリティビットスクランブリングを有するDCIに組み込まれた暗示的TCI状態選択の概略図である。図49は、本発明の1つの実施形態によるDCI(例えば、フォーマット1_1/1_2)生成の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えばDCI#1)に含まれないことに応じて適用されてよい。
DCIがビットストリーム{a,a,a,a,…,aA-1}を含むと仮定する。BSは、ビットストリーム{b,b,b,b,…,bK-1}を生成するため、複数のCRCパリティビットをビットストリーム{a,a,a,a,…,aA-1}に付加することにより、DCIにCRC付加を実行し、複数のCRCパリティビットは、例えば24ビットを含んでよい(即ち、CRC長=24)。CRC付加の後、BSはビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}を生成するため、統一TCIフレームワークが適用可能である場合、式(4)に示すように、対応するRNTIとTCI状態選択マスクに基づいてDCIをCRCパリティビットでスクランブルしてよく、ビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}は対応するRNTIとTCI状態選択マスクでスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIであり、
はRNTIのi番目のビットであり、
はTCI状態選択マスクのi番目のビットである。一方、統一TCIフレームワークが適用可能でない場合、BSはビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}を生成するため、式(5)に示すように、対応するRNTIに基づいてCRCパリティビットを有するDCIをスクランブルしてよく、ビットストリーム{c,c,c,c,…,cK-1}は対応するRNTIでスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIであり、
はRNTIのi番目のビットである。
[式(4)]
[式(5)]
UEがBSからDCI(例えば、DL割り当てを有するDCI#1)を受信した後、UEはRNTI及び/又はTCI状態選択マスクに基づいてDCIにCRCを実行し、TCI状態選択マスクは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態に対応する。TCI状態選択マスクは、統一TCIフレームワークが適用可能である場合はCRCを実行するために用いられ、統一TCIフレームワークが適用可能でない場合、TCI状態選択マスクはCRCを実行するために用いられない。UEは、RNTI及び/又はTCI状態選択マスクに基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除し、パリティビットを有するDCIを取得する。その後、UEは該パリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。統一TCIフレームワークが適用可能であり且つCRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスクに対応する1つ以上のTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。
例えば、UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、TCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>に基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEはパリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。CRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>に対応する第1TCI状態(例えばTCI状態#x)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。もう1つの例として、UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、TCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>に基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEはパリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。CRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>に対応する第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。もう1つの例として、UEは、パリティビットを有するDCIを取得するため、TCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>に基づいてDCI#1のスクランブルされたビットをスクランブル解除してよい。その後、UEはパリティビットを有するDCIにCRCを実行してよい。CRCが成功した場合、UEはTCI状態選択マスク<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>に対応する第1TCI状態(例えばTCI状態#x)と第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。
1つの実施形態において、TCI状態選択マスクと1つ以上のTCI状態との間の関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
図50は、本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えばDCI#1)に含まれていないことに応じて適用されてよい。具体的には、UEは、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態と1つ以上のDM-RSポートとの間の事前設定された関連付けに基づいて、以前のDCIにより(例えば、以前のDCIにおけるTCIフィールドにより)指示された1つ以上のTCI状態から、適用すべき1つ以上のTCI状態を決定してよい。UEは、決定された1つ以上のTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。
図51は、本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイントに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれていないことに応じて適用されてよい。以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つのTCI状態の選択に関連付いてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「10」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「11」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。
1つの実施形態において、TCIフィールドの所定コードポイントと以前のDCIにより指示されたTCI状態の選択との間の関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
図52は、本発明の1つの実施形態によるTCIフィールドの所定コードポイントに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれていないことに応じて適用されてよい。以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。
TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイントである場合、UEは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態から、所定コードポイントに対応する1つのTCI状態を決定又は選択してよい。UEは、選択したTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイントでない場合、UEは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。1つの実施形態において、TCIフィールドの所定コードポイントと以前のDCIにより指示されたTCI状態の選択との間の関連付けは、RRCメッセージを介してUEに設定されてよい。
例えば、TCIフィールドの所定コードポイントは、所定コードポイント「10」及び所定コードポイント「11」を含んでよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「10」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第1TCI状態(例えばTCI状態#x)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「11」である場合、UEは以前のDCIにより指示された第2TCI状態(例えばTCI状態#y)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。TCIフィールドのコードポイントが所定コードポイント「10」及び「11」以外である場合、UEは以前のDCIにより指示された第1TCI状態と第2TCI状態(例えば、TCI状態#xとTCI状態#y)を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、PUCCHはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示されてよい。
図53は、本発明の1つの実施形態によるMAC CEに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれていないことに応じて適用されてよい。以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。選択されたTCI状態の機能性は、MAC CEに基づいてUEにより判定されてよい。図54は、本発明の1つの実施形態によるMAC CEにおけるフィールドとDCI(例えばDCI#1)におけるTCIフィールドとの間の関連付けのテーブルである。
MAC CEは、フィールドCと、対応するフィールドDとを含んでよい。フィールドCは、UEに事前設定された第1TCI状態(例えば、テーブルに示されるようにTCI状態#w、#x、又は#y)に関連付いてよく、UEに事前設定された第2TCI状態(例えば、テーブルに示されるようにTCI状態#z又は#y)を含むオクテットがMAC CEのフィールドDに存在するか否かを指示してよく、iはTCIフィールドのコードポイントのインデックスであってよい。フィールドCが「0」に設定されている場合、第2TCI状態を含むオクテットはMAC CEのフィールドDに存在しなくてよい。フィールドCが「1」に設定されている場合、第2TCI状態を含むオクテットはMAC CEのフィールドDに存在してよい。フィールドDは、TCIフィールドのi番目のコードポイントの機能性を指示してよい。フィールドDが「0」に設定されている場合、TCIフィールドのi番目のコードポイントに対応する1つ以上のTCI状態がL1ベースのビーム更新のために用いられてよい。フィールドDが「1」に設定されている場合、TCIフィールドのi番目のコードポイントに対応する1つ以上のTCI状態がPUCCH送信のために用いられてよく、PUCCH送信はDCI#1のPRIフィールドにより指示されてよい。
例えば、TCIフィールドのインデックス0(即ちコードポイント「00」)に対応するコードポイントについて、UEは、フィールドDが「0」に設定されていることに応じて、TCI状態#wとTCI状態#zがL1ベースのビーム更新のために用いられると判定してよい。TCIフィールドのインデックス1(即ちコードポイント「01」)に対応するコードポイントについて、UEは、フィールドDが「1」に設定されていることに応じて、TCI状態#xとTCI状態#yがPUCCH送信のために用いられると判定してよい。TCIフィールドのインデックス2(即ちコードポイント「10」)に対応するコードポイントについて、UEは、フィールドDが「1」に設定されていることに応じて、TCI状態#xがPUCCH送信のために用いられると判定してよい。TCIフィールドのインデックス3(即ちコードポイント「11」)に対応するコードポイントについて、UEは、フィールドDが「1」に設定されていることに応じて、TCI状態#yがPUCCH送信のために用いられると判定してよい。
図55は、本発明の1つの実施形態によるPRIフィールドに基づく暗示的TCI状態選択の概略図である。図56は、本発明の1つの実施形態による、TCIフィールド、PRIフィールドにより指示されるPUCCHリソース、及びPUCCH送信のために適用されるTCI状態の間の関連付けのテーブルである。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれていないことに応じて適用されてよい。以前のDCIによりTCI状態#xとTCI状態#yがUEに指示されたと仮定する。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドのコードポイントを取得してよく、該コードポイントは以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択に関連付いてよい。該コードポイントに対応する1つ以上のTCI状態は、DCI#1によりスケジュールされたPDSCHの受信のために、UEにより適用されてよい。PDSCHに適用される1つ以上のTCI状態は、PDSCHに対応するHARK-ACKを有するPUCCHの送信のために適用されてもよい。
具体的には、DCI#1におけるTCIフィールド、DCI#1におけるPRIフィールドにより指示されるPUCCHリソース、及びPUCCH送信のために適用される1つ以上のTCI状態の間の関連付けのテーブル(例えば、図56に示すようなテーブル)は、RRCメッセージを介してUEに事前設定されてよい。UEによりDCI#1が受信された後、UEは、DCI#1におけるTCIフィールドとPRIフィールドに関連付くテーブルに基づいて、以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態の選択を決定してよい。UEは、該選択からPUCCHの空間設定を取得してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよい。例えば、TCIフィールドのコードポイントが「000」に設定されている場合、UEは、以前のDCIにより指示された第1TCI状態がPUCCHリソース#Aに適用されると判定してよく、PUCCHリソース#AはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示された複数のPUCCHリソースのうちの1つであってよい。UEは、第1TCI状態に対応する空間設定を取得してよく、該空間設定に基づいて、PUCCHリソース#Aに割り当てられたデータを送信してよい。もう1つの例として、TCIフィールドのコードポイントが「001」に設定されている場合、UEは、以前のDCIにより指示された第2TCI状態がPUCCHリソース#Aに適用されると判定してよく、PUCCHリソース#AはDCI#1におけるPRIフィールドにより指示された複数のPUCCHリソースのうちの1つであってよい。UEは、第2TCI状態に対応する空間設定を取得してよく、該空間設定に基づいて、PUCCHリソース#Aに割り当てられたデータを送信してよい。
図57は、本発明の1つの実施形態によるTCI状態の機能性の概略図である。スケジュールされたDCI(例えばDCI#1)のTCIフィールドにより指示されたTCI状態は、DCI#1のPRIフィールドにより指示されたPUCCH送信のため、又はL1ベースのビーム更新のために用いられてよい。換言すれば、TCI状態の機能性は、PUCCH送信とL1ベースのビーム更新との間で切り換えられてよい。TCI状態がPUCCH送信のために用いられる場合、UEはTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよい。TCI状態がL1ベースのビーム更新のために用いられる場合、UEは、あるタイムピリオド(例えば、ビーム適用のための時間)の後に、TCI状態をチャネル/信号/CCに適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよい。UEは、DCI#1におけるTCIフィールドにより指示された1つ以上のTCI状態は、適用された以前のDCIにより指示された1つ以上のTCI状態以外であると予期しなくてよい。
UEは、TCIフィールドと新たなフィールド(例えば機能性切換フィールド)を有するDCI#1を受信してよい。UEは、機能性切換フィールドのコードポイントに基づいて1つ以上のTCI状態の機能性を判定してよく、1つ以上のTCI状態はTCIフィールドのコードポイントに関連付いてよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「00」に設定されている場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態はL1ベースのビーム更新のために用いられると判定してよい。従って、UEはあるタイムピリオドの後に1つ以上のTCI状態をチャネル/信号/CCに適用してよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「01」に設定されている場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態は、DCI#1のPRIフィールドにより指示されたPUCCH送信のために用いられると判定してよい。従って、UEは1つ以上のTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよい。機能性切換フィールドのコードポイントが「10」に設定されている場合、UEは、TCIフィールドに対応する1つ以上のTCI状態は、PUCCH送信とL1ベースのビーム更新の両方のために用いられると判定してよい。
図58は、本発明の1つの実施形態によるスケジュールされたPDSCHのために適用される1つ以上のTCI状態に基づく暗示的TCI状態決定の概略図である。1つの実施形態において、暗示的TCI状態選択は、TCI選択フィールドがスケジューリングDCI(例えば、DCI#1(フォーマット1_1/1_2))に含まれていないことに応じて適用されてよい。UEにより1つ以上のTCI状態(例えば、TCI状態#xとTCI状態#y)がPDSCH受信に適用されると仮定する。UEは、1つ以上のTCI状態を空間設定に適用してよく、該空間設定によりPUCCHを送信してよく、該PUCCHは、PUCCHの前のスケジュールされたPDSCHに対応してよい。該PDSCHは、半永続的スケジューリングに対応してよい。
図59は、本発明の1つの実施形態による1つ以上のTCI状態のコンフリクトの概略図である。以前にDCI#1により指示されたTCI状態#xとTCI状態#yが時点TでUEにより適用されたと仮定する。UEは、DCI#2に基づいて、DCI#2の受信と、DCI#2によりスケジュールされたPDSCHの受信との間の時間オフセットを判定してよい。時間オフセットが閾値(例えば、DCI#2を復号するための時間)未満である場合、UEはデフォルトTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、1つ以上のDM-RSポートは1つ以上の疑似コロケーションパラメータに関して1つ以上の参照信号とQCLされてよい。UEは、該1つ以上のDM-RSポートによりDCI#2によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
1つの実施形態において、UEは、例えばMAC CEからTCIフィールドの複数のコードポイントのリストを取得してよく、該複数のコードポイントのそれぞれは2つの異なるTCI状態を指示してよい。例えば、TCIフィールドのコードポイントが「0」に設定されている場合、該コードポイントはTCI状態#aとTCI状態#bを含む2つの異なるTCI状態を指示してよい。TCIフィールドのコードポイントが「1」に設定されている場合、該コードポイントはTCI状態#xとTCI状態#yを含む2つの異なるTCI状態を指示してよい。UEは、1つ以上のデフォルトTCI状態はリスト上の複数のコードポイントのうちの最小のコードポイントに対応するTCI状態であると判定してよい。例えば、UEは、1つ以上のデフォルトTCI状態はコードポイント「0」に対応するTCI状態#aとTCI状態#bであると判定してよい。デフォルトTCI状態#aと#bは以前にDCI#1により指示されたTCI状態#xとTCI状態#yとは異なることから、PDSCH受信のためのコンフリクトが発生し得る。
図60は、本発明の1つの実施形態による1つ以上のデフォルトTCI状態に基づくPDSCH受信の概略図である。DCI#1により以前に指示されたTCI状態#xとTCI状態#yが時点TからUEにより適用されたと仮定する。UEは、DCI#2に基づいて、DCI#2の受信とDCI#2によりスケジュールされたPDSCHの受信との間の時間オフセットを判定してよい。時間オフセットが閾値(例えば、DCI#2を復号するための時間)未満である場合、UEは1つ以上のデフォルトTCI状態を1つ以上のDM-RSポートに適用してよく、1つ以上のDM-RSポートは1つ以上の疑似コロケーションパラメータに関して1つ以上の参照信号とQCLされてよい。UEは、1つ以上のDM-RSポートによりDCI#2によりスケジュールされたPDSCHを受信してよい。
1つの実施形態において、1つ以上のデフォルトTCI状態は、以前のDCI(例えばDCI#1)により指示されたTCI状態であるか、統一TCIフレームワークのための適用されたTCI状態(即ち、DCI#2によりスケジュールされたPDSCHがUEにより受信されたときアクティベートされるTCI状態)であってよい。
1つの実施形態において、CORESETの複数のIDがUEに設定されてよい。1つ以上のデフォルトTCI状態は、CORESETの最小のIDを有するCORESETに対応するアクティブTCI状態であってよく、CORESETはPDSCH受信の最新のスロットのためのCORESETであってよい。
デフォルトTCI状態は、A-CSI-RS受信のためにUEにより用いられてよい。1つの実施形態において、デフォルトTCI状態は、以前のDCI(例えばDCI#1)により指示されたTCI状態であるか、統一TCIフレームワークのための適用されたTCI状態であってよい。1つの実施形態において、CORESETの複数のIDがUEに設定されてよい。デフォルトTCI状態は、CORESETの最小のIDを有するCORESETに対応するアクティブTCI状態であってよく、CORESETはPDSCH受信の最新のスロットのためのCORESETであってよい。最小のIDを有するCORESETに対応する2つのアクティブTCI状態が存在する場合、UEはA-CSI-RS受信のために2つのアクティブTCI状態のうちの1つを用いてよい。
図61は、本発明の1つの実施形態によるPDSCHの受信のための方法のフロー図である。ステップS611にて、第1下りリンク制御情報を受信する。ステップS612にて、第1フィールドが第1下りリンク制御情報に含まれることに応じて、第1フィールドからコードポイントを取得し、該コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付く。ステップS613にて、第1下りリンク制御情報に基づいて物理下りリンク共有チャネルを受信する。
図62は、本発明の1つの実施形態によるPUCCHの送信のための方法のフロー図である。ステップS621にて、第1下りリンク制御情報を受信する。ステップS622にて、第1フィールドが第1下りリンク制御情報に含まれることに応じて、第1フィールドからコードポイントを取得し、該コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付く。ステップS623にて、第1下りリンク制御情報に基づいて物理上りリンク制御チャネルを受信する。
図63は、本発明の1つの実施形態による通信デバイス100の概略図であり、通信デバイス100は、例えば、BS又はUEを含んでよい。図1~図62に示す方法は、通信デバイス100により実装されてよい。通信デバイス100は、プロセッサ110と、記憶媒体120と、送受信機130とを含んでよい。
プロセッサ110は、例えば、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、イメージシグナルプロセッサ(ISP)、中央処理装置(CPU)、他のプログラム可能な汎用又は特定用途向けマイクロコントロールユニット(MCU)、マイクロプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、プログラマブルコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、算術論理演算装置(ALU)、複合プログラマブルロジックデバイス(CPLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、又は他の同様のコンポーネント、又は前記コンポーネントの組合せである。プロセッサ110は、記憶媒体120と送受信機130に結合されてよく、記憶媒体120に格納された複数のモジュール及び様々なアプリケーションプログラムにアクセス及び実行してよい。
記憶媒体120は、例えば、任意のタイプの固定又は取り外し可能なランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、又は同様のコンポーネント、又は前記コンポーネントの組合せであり、プロセッサ110により実行されることのできる複数のモジュール又は様々なアプリケーションプログラムを格納するよう構成される。
送受信機130は、有線/無線信号を送受信するよう構成されてよい。送受信機130はまた、低ノイズ増幅、インピーダンス整合、周波数混合、アップ又はダウン周波数変換、フィルタリング、増幅等といった操作を実行してよい。送受信機130は、上り信号処理の間にアナログ信号フォーマットからデジタル信号フォーマットに変換し、下りリンク信号処理の間にデジタル信号フォーマットからアナログ信号フォーマットに変換するよう構成された、1つ以上のデジタル-アナログ(D/A)コンバータ又はアナログ-デジタル(A/D)コンバータを含んでよい。送受信機130は、全方向性アンテナビーム又は指向性アンテナを送受信する1つ又は複数のアンテナを含むアンテナアレイを含んでよい。
まとめると、本発明は、暗示的方式又は明示的方式によるPDSCHの受信又はPUCCHの送信のための1つ以上の特定のTCI状態を適用するようUEを指示するための方法を提供する。TCI選択フィールドがUEにより受信されるDCIに含まれてよく、UEはTCI選択フィールドに基づいて適用すべきTCI状態を決定してよい。TCI選択フィールドが受信したDCIに含まれない場合、UEは、DCIにおけるTCIフィールド、DCIにおけるアンテナポートフィールド、DCIのCRCチェック結果、以前のDCIからの指示、デフォルトTCI、又はUEに設定された制御リソースセットを含むがこれに限定されない暗示的指示に基づいて、適用すべきTCI状態を決定してよい。基地局はUEに追加的な信号を送信することなく適用すべきTCI状態をUEに指示することができることから、基地局とUEとの間の信号オーバーヘッドを低減することができる。
当業者にとって、本発明の範囲又は精神から逸脱することなく、開示された実施形態に対して様々な改変及び変形を行うことができることは明らかであろう。上記を考慮し、本発明は、特許請求の範囲及びその均等物の範囲内にある限り、改変及び変形を包含することを意図している。
上記説明に鑑み、本発明は無線通信システムでの使用に適しており、PDSCH受信またはPUCCH送信のスケジューリングのための信号を最小限に抑えることができる。
100:通信デバイス
110:プロセッサ
120:記憶媒体
130:送受信機
S611、S612、S613、S621、S622、S623:ステップ

Claims (41)

  1. 通信デバイスに適合された物理下りリンク共有チャネルの受信のための方法であって、
    第1の下りリンク制御情報を受信することと、
    前記第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれることに応じて、前記第1のフィールドからコードポイントを取得することであって、前記コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くことと、
    前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を含む、
    方法。
  2. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理下りリンク共有チャネルを受信するステップが、
    前記コードポイントが第1のコードポイントであることに応じて、前記選択に基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理下りリンク共有チャネルを受信するステップが、
    前記コードポイントが第2のコードポイントであることに応じて、前記選択に基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第2の送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を含む、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理下りリンク共有チャネルを受信するステップが、
    前記コードポイントが第3のコードポイントであることに応じて、前記選択に基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態と第2の送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を含む、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つの送信設定指示子状態は、送信設定指示子フィールドにより前記通信デバイスに指示される、
    請求項1に記載の方法。
  6. 第2の下りリンク制御情報を受信することであって、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態は、前記第2の下りリンク制御情報の前記送信設定指示子フィールドにより指示されること
    を更に含む、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記第2の下りリンク制御情報の受信は、前記第1の下りリンク制御情報の受信の前である、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記送信設定指示子フィールドに基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態を決定することと、
    前記少なくとも1つの送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を更に含む、
    請求項5に記載の方法。
  9. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を更に含む、
    請求項5に記載の方法。
  10. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態と第2の送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を更に含む、
    請求項5に記載の方法。
  11. 前記第1の下りリンク制御情報の物理上りリンク制御チャネルリソース指示子フィールドに基づいて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態の第2の選択を決定すること
    を更に含む、
    請求項1に記載の方法。
  12. 前記第2の選択から物理上りリンク制御チャネルの空間設定を取得することと、
    前記空間設定に基づいて前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項11に記載の方法。
  13. 前記物理上りリンク制御チャネルは、前記物理下りリンク共有チャネルに対応するハイブリッド自動再送要求肯定応答と共に送信される、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理下りリンク共有チャネルを受信するステップが、
    前記第1の下りリンク制御情報に基づいて、前記第1の下りリンク制御情報と前記物理下りリンク共有チャネルとの間の時間オフセットを判定することと、
    前記時間オフセットが閾値未満であることに応じて、前記物理下りリンク共有チャネルの復調参照信号ポートは少なくとも1つの疑似コロケーションパラメータに関して少なくとも1つの参照信号とQCLされていると判定することであって、前記疑似コロケーションパラメータはデフォルト送信設定指示子状態に関連付くことと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を含む、
    請求項1に記載の方法。
  15. 媒体アクセス制御制御要素から複数のコードポイントのリストを取得することであって、各前記複数のコードポイントが2つの異なる送信設定指示子状態を指示すること
    を更に含み、
    前記デフォルト送信設定指示子状態は、前記複数のコードポイントのうちの最小のコードポイントに対応する送信設定指示子状態である、
    請求項14に記載の方法。
  16. 前記デフォルト送信設定指示子状態は、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態である、
    請求項14に記載の方法。
  17. 第2の下りリンク制御情報を受信することであって、前記デフォルト送信設定指示子状態は、前記第2の下りリンク制御情報により指示された前記少なくとも1つの送信設定指示子状態であること
    を更に含む、
    請求項16に記載の方法。
  18. 前記デフォルト送信設定指示子状態は、前記物理下りリンク共有チャネルを受信したときにアクティベートされる送信設定指示子状態である、
    請求項14に記載の方法。
  19. 前記デフォルト送信設定指示子状態は、前記通信デバイスに設定された制御リソースセットに対応する送信設定指示子状態である、
    請求項14に記載の方法。
  20. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記第1の送信設定指示子状態と復調参照信号ポートとの間の事前設定された関連付けに基づいて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態を決定することであって、前記復調参照信号ポートは前記第1の下りリンク制御情報のアンテナポートフィールドにより指示されることと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を更に含む、
    請求項1に記載の方法。
  21. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、第1のマスクにより前記第1の下りリンク制御情報のための巡回冗長検査を実行することであって、前記第1のマスクは前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態に対応することと、
    前記巡回冗長検査が成功したことに応じて、前記第1の送信設定指示子状態を復調参照信号ポートに適用することと、
    前記復調参照信号ポートにより前記物理下りリンク共有チャネルを受信することと
    を更に含む、
    請求項1に記載の方法。
  22. 前記第1のマスクにより前記第1の下りリンク制御情報のための前記巡回冗長検査を実行するステップが、
    パリティビットを有する前記第1の下りリンク制御情報を取得するため、前記第1の下りリンク制御情報のスクランブルされたビットをスクランブル解除することと、
    前記パリティビットを有する前記第1の下りリンク制御情報のための前記巡回冗長検査を実行することと
    を含む、
    請求項21に記載の方法。
  23. 前記物理下りリンク共有チャネルは、半永続的スケジューリングに対応する、
    請求項1に記載の方法。
  24. 通信デバイスに適合された物理上りリンク制御チャネルを送信するための方法であって、
    第1の下りリンク制御情報を受信することと、
    前記第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれることに応じて、前記第1のフィールドからコードポイントを取得することであって、前記コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付くことと、
    前記第1の下りリンク制御情報に基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を含む、
    方法。
  25. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理上りリンク制御チャネルを送信するステップが、
    前記コードポイントが第1のコードポイントであることに応じて、前記選択に基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態を空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を含む、
    請求項24に記載の方法。
  26. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理上りリンク制御チャネルを送信するステップが、
    前記コードポイントが第2のコードポイントであることに応じて、前記選択に基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第2の送信設定指示子状態を前記空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信すること
    を含む、
    請求項25に記載の方法。
  27. 前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理上りリンク制御チャネルを送信するステップが、
    前記コードポイントが第2コードポイントであることに応じて、前記選択に基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態と第2の送信設定指示子を空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信すること
    を含む、
    請求項24に記載の方法。
  28. 前記少なくとも1つの送信設定指示子状態は、送信設定指示子フィールドにより前記通信デバイスに指示される、
    請求項24に記載の方法。
  29. 第2の下りリンク制御情報を受信することであって、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態は、前記第2の下りリンク制御情報により、前記送信設定指示子フィールドにより前記通信デバイスに指示されること
    を更に含む、
    請求項28に記載の方法。
  30. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記第1の送信設定指示子状態と復調参照信号ポートとの間の事前設定された関連付けに基づいて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態を決定することであって、前記復調参照信号ポートは前記第1の下りリンク制御情報のアンテナポートフィールドにより指示されることと、
    前記第1の送信設定指示子状態により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  31. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、第1のマスクにより前記第1の下りリンク制御情報のための巡回冗長検査を実行することであって、前記第1のマスクは前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態に対応することと、
    前記巡回冗長検査が成功したことに応じて、前記第1の送信設定指示子状態を空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  32. 前記第1のマスクにより前記第1の下りリンク制御情報のための前記巡回冗長検査を実行するステップが、
    パリティビットを有する前記第1の下りリンク制御情報を取得するため、前記第1の下りリンク制御情報のスクランブルされたビットをスクランブル解除することと、
    前記パリティビットを有する前記第1の下りリンク制御情報のための前記巡回冗長検査を実行することと
    を含む、
    請求項31に記載の方法。
  33. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、送信設定指示子フィールドに基づいて前記少なくとも1つの送信設定指示子状態を決定することと、
    前記第1の送信設定指示子状態を空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  34. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態を空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  35. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態のうちの第1の送信設定指示子状態と第2の送信設定指示子状態を空間設定に適用することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  36. 前記第1の下りリンク制御情報に前記第1のフィールドが含まれないことに応じて、前記第1の下りリンク制御情報の物理上りリンク制御チャネルリソース指示子フィールドに基づいて、前記少なくとも1つの送信設定指示子状態の前記選択を決定すること
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  37. 前記少なくとも1つの送信設定指示子状態から物理上りリンク制御チャネルの空間設定を取得することと、
    前記空間設定により前記物理上りリンク制御チャネルを送信することと
    を更に含む、
    請求項36に記載の方法。
  38. 前記物理上りリンク制御チャネルを送信する前に、前記第1の下りリンク制御情報に基づいて物理下りリンク共有チャネルを受信すること
    を更に含む、
    請求項24に記載の方法。
  39. 前記物理下りリンク共有チャネルは、半永続的スケジューリングに対応する、
    請求項38に記載の方法。
  40. 物理下りリンク共有チャネルを受信するためのユーザ機器であって、
    送受信機と、
    前記送受信機に結合されたプロセッサと
    を含み、
    前記プロセッサは、
    前記送受信機を介して、第1の下りリンク制御情報を受信し、
    前記第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれることに応じて、前記第1のフィールドからコードポイントを取得し、前記コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付いており、
    前記送受信機を介して、前記第1の下りリンク制御情報に基づいて前記物理下りリンク共有チャネルを受信する
    よう構成される、
    ユーザ機器。
  41. 物理上りリンク制御チャネルを送信するためのユーザ機器であって、
    送受信機と、
    前記送受信機に結合されたプロセッサと
    を含み、
    前記プロセッサは、
    前記送受信機を介して、第1の下りリンク制御情報を受信し、
    前記第1の下りリンク制御情報に第1のフィールドが含まれることに応じて、前記第1のフィールドからコードポイントを取得し、前記コードポイントは少なくとも1つの送信設定指示子状態の選択に関連付いており、
    前記送受信機を介して、前記第1の下りリンク制御情報に基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルを送信する
    よう構成される、
    ユーザ機器。
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