JP2024512706A - 無線通信システムにおけるセル間マルチtrp動作のための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるセル間マルチtrp動作のための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

無線送信/受信ユニット(WTRU)において実装され得る方法、装置、及びシステムが開示される。WTRUにおいて実装される1つの代表的な方法では、WTRUは、第1のTRPに関連付けられた第1のCSI報告を決定し、第2のTRPに関連付けられた第2のCSI報告を決定し得る。第1のCSI報告と第2のCSI報告との間の優先度が決定され得る。優先度(例えば、第1のCSI報告及び第2のCSI報告の優先度)は、セル間mTRPが構成されるか否かに少なくとも部分的に基づき得る。より高い優先度を有する第1のCSI報告及び第2のCSI報告のうちの1つは、ネットワークに送信され得る。他の代表的な方法は、ブラインド復号優先度決定、PUCCH構成の選択、タイミングアドバンス調整、及びビーム適用時間決定に関する。

Description

本開示は、無線通信システムにおけるセル間マルチTRP動作のための方法及び装置に関する。
Rel-16では、NR MIMO特徴のうちの1つは、TRPが同じ物理セル識別情報(PCI)を共有するマルチ送受信ポイント(mTRP)動作であった。進化として、Rel-17において、本研究は、mTRP特徴の範囲を、TRPが異なるPCIを有するセル間シナリオに拡張した。
例として本明細書に添付される図面と併せて与えられる以下の詳細な説明から、より詳細な理解を得ることができる。そのような図面の図は、詳細な説明と同様に、例示的なものである。したがって、図及び詳細な説明は限定的であると見なされるべきではなく、他の同様に効果的な例が可能であり、可能性が高い。更に、図面(図)中の同様の参照番号は、同様の要素を示している。
1つ以上の開示された実施形態が実装され得る、例示的な通信システムを示すシステム図である。 一実施形態による、図1Aに示される通信システム内で使用され得る、例示的な無線送信/受信ユニット(wireless transmit/receive unit、WTRU)を示すシステム図である。 一実施形態による、図1Aに示される通信システム内で使用され得る、例示的な無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)及び例示的なコアネットワーク(core network、CN)を示すシステム図である。 一実施形態による、図1Aに示される通信システム内で使用され得る、更なる例示的なRAN及び更なる例示的なCNを示すシステム図である。 一実施形態による、DCIによるTCI状態の動的指示及びビーム適用時間の利用の例示的な場合を示す信号フロー図である。 WTRUが、動的に示されたTCI状態の各々について別個の肯定応答信号を送信し得る例示的な実施形態を示す信号フローチャートである。 マルチ送受信ポイントチャネル状態情報報告のためにWTRUによって実装される方法の一例を示すフローチャートである。
1.序論
以下の詳細な説明では、本明細書に開示される実施形態及び/又は実施例の完全な理解を提供するために、多数の具体的な詳細が記載されている。しかしながら、このような実施形態及び実施例は、本明細書に記載される具体的な詳細の一部又は全部を伴わずに実践され得ることが理解されるであろう。他の例では、以下の説明を不明瞭にしないように、周知の方法、手順、構成要素及び回路は詳細に説明されていない。更に、本明細書に具体的に記載されていない実施形態及び実施例は、本明細書に明示的、暗黙的及び/又は本質的に(集合的に「提供される」)記載、開示又は他の方法で提供される実施形態及び他の実施例の代わりに、又はそれらと組み合わせて実践され得る。
2.実施形態の実装のための例示的なネットワーク
図1Aは、1つ以上の開示された実施形態が実装され得る、例示的な通信システム100を示す図である。通信システム100は、音声、データ、ビデオ、メッセージ伝達、ブロードキャストなどのコンテンツを、複数の無線ユーザに提供する、多重アクセスシステムであり得る。通信システム100は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じて、上記のようなコンテンツにアクセスすることを可能にし得る。例えば、通信システム100は、コード分割多重アクセス(code division multiple access、CDMA)、時分割多重アクセス(time division multiple access、TDMA)、周波数分割多重アクセス(frequency division multiple access、FDMA)、直交FDMA(orthogonal FDMA、OFDMA)、シングルキャリアFDMA(single-carrier FDMA、SC-FDMA)、ゼロテールユニークワードDFT-Spread OFDM(zero-tail unique-word DFT-Spread OFDM、ZT UW DTS-s OFDM)、ユニークワードOFDM(unique word OFDM、UW-OFDM)、リソースブロックフィルタ処理OFDM、フィルタバンクマルチキャリア(filter bank multicarrier、FBMC)などの、1つ以上のチャネルアクセス方法を用い得る。
図1Aに示されるように、通信システム100は、無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102dと、RAN104/113と、CN106/115と、公衆交換電話網(public switched telephone network、PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含み得るが、開示される実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、及び/又はネットワーク要素を企図していることが理解されよう。WTRU102a、102b、102c、102dの各々は、無線環境において動作し、かつ/又は通信するように構成された、任意のタイプのデバイスであり得る。例として、それらのいずれも「局」及び/又は「STA」と称され得るWTRU102a、102b、102c、102dは、無線信号を送信及び/又は受信するように構成され得、ユーザ機器(user equipment、UE)、移動局、固定又は移動加入者ユニット、加入ベースのユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末(personal digital assistant、PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、ホットスポット又はMi-Fiデバイス、モノのインターネット(Internet of Things、IoT)デバイス、ウォッチ又は他のウェアラブル、ヘッドマウントディスプレイ(head-mounted display、HMD)、車両、ドローン、医療デバイス及びアプリケーション(例えば、遠隔手術)、工業用デバイス及びアプリケーション(例えば、工業用及び/又は自動処理チェーンコンテキストで動作するロボット及び/又は他の無線デバイス)、家電デバイス、商業用及び/又は工業用無線ネットワークで動作するデバイスなどを含み得る。WTRU102a、102b、102c、及び102dのいずれも、互換的にUEと称され得る。
通信システム100はまた、基地局114a及び/又は基地局114bを含み得る。基地局114a、114bの各々は、CN106/115、インターネット110、及び/又は他のネットワーク112など、1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを容易にするために、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの少なくとも1つと無線でインターフェース接続するように構成された、任意のタイプのデバイスであり得る。例として、基地局114a、114bは、基地局トランシーバ(base transceiver station、BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、gNB、NRノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(access point、AP)、無線ルータなどであり得る。基地局114a、114bは各々単一の要素として示されているが、基地局114a、114bは、任意の数の相互接続された基地局及び/又はネットワーク要素を含み得ることが理解されるであろう。
基地局114aは、基地局コントローラ(base station controller、BSC)、無線ネットワークコントローラ(radio network controller、RNC)、リレーノードなど、他の基地局及び/又はネットワーク要素(図示せず)も含み得る、RAN104/113の一部であり得る。基地局114a及び/又は基地局114bは、セル(図示せず)と称され得る、1つ以上のキャリア周波数で無線信号を送信及び/又は受信するように構成され得る。これらの周波数は、認可スペクトル、未認可スペクトル、又は認可スペクトル及び未認可スペクトルの組み合わせであり得る。セルは、相対的に固定され得るか又は経時的に変化し得る特定の地理的エリアに、無線サービスのカバレッジを提供し得る。セルは、更にセルセクタに分割され得る。例えば、基地局114aと関連付けられたセルは、3つのセクタに分割され得る。したがって、一実施形態では、基地局114aは、3つのトランシーバを、すなわち、セルのセクタごとに1つのトランシーバを含み得る。一実施形態では、基地局114aは、多重入力多重出力(multiple-input multiple output、MIMO)技術を用い得、セルのセクタごとに複数のトランシーバを利用し得る。例えば、ビームフォーミングを使用して、所望の空間方向に信号を送信し、かつ/又は受信し得る。
基地局114a、114bは、エアインターフェース116を介して、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つ以上と通信し得るが、このエアインターフェース116は、任意の好適な無線通信リンク(例えば、無線周波数(radio frequency、RF)、マイクロ波、センチメートル波、マイクロメートル波、赤外線(infrared、IR)、紫外線(ultraviolet、UV)、可視光など)であり得る。エアインターフェース116は、任意の好適な無線アクセス技術(radio access technology、RAT)を使用して確立され得る。
より具体的には、上記のように、通信システム100は、多重アクセスシステムであり得、例えば、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAなどの、1つ以上のチャネルアクセススキームを用い得る。例えば、RAN104/113内の基地局114a、及びWTRU102a、102b、102cは、ユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunications System、UMTS)地上無線アクセス(UMTS Terrestrial Radio Access、UTRA)などの無線技術を実装し得、これは広帯域CDMA(wideband CDMA、WCDMA)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立し得る。WCDMAは、高速パケットアクセス(High-Speed Packet Access、HSPA)及び/又は進化型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含み得る。HSPAは、高速ダウンリンク(Downlink、DL)パケットアクセス(High-Speed Downlink Packet Access、HSDPA)及び/又は高速アップリンクパケットアクセス(High-Speed UL Packet Access、HSUPA)を含み得る。
一実施形態では、基地局114a及びWTRU102a、102b、102cは、進化型UMTS地上無線アクセス(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access、E-UTRA)などの無線技術を実装し得、これは、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)及び/又はLTE-Advanced(LTE-Advanced、LTE-A)及び/又はLTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)を使用してエアインターフェース116を確立し得る。
一実施形態では、基地局114a及びWTRU102a、102b、102cは、NR無線アクセスなどの無線技術を実装することができ、この技術は、新しい無線(New Radio、NR)を使用してエアインターフェース116を確立することができる。
一実施形態では、基地局114a及びWTRU102a、102b、102cは、複数の無線アクセス技術を実装し得る。例えば、基地局114a及びWTRU102a、102b、102cは、例えば、デュアルコネクティビティ(dual connectivity、DC)原理を使用して、LTE無線アクセス及びNR無線アクセスを一緒に実装し得る。したがって、WTRU102a、102b、102cによって利用されるエアインターフェースは、複数のタイプの基地局(例えば、eNB及びgNB)に/から送信される複数のタイプの無線アクセス技術及び/又は送信によって特徴付けられ得る。
他の実施形態では、基地局114a及びWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.11(すなわち、無線フィデリティ(Wireless Fidelity、WiFi)、IEEE802.16(すなわち、ワイマックス(Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX)、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫定規格2000(IS-2000)、暫定規格95(IS-95)、暫定規格856(IS-856)、汎欧州デジタル移動電話方式(Global System for Mobile communications、GSM)、GSM進化型高速データレート(Enhanced Data rates for GSM Evolution、EDGE)、GSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実装し得る。
図1Aの基地局114bは、例えば、無線ルータ、Home Node B、Home eNode B又はアクセスポイントであり得、事業所、家庭、車両、キャンパス、工業施設、(例えば、ドローンによる使用のための)空中回廊、道路などの場所などの局所的エリアにおける無線接続を容易にするために、任意の好適なRATを利用し得る。一実施形態では、基地局114b及びWTRU102c、102dは、IEEE802.11などの無線技術を実装して、無線ローカルエリアネットワーク(wireless local area network、WLAN)を確立し得る。一実施形態では、基地局114b及びWTRU102c、102dは、IEEE802.15などの無線技術を実装して、無線パーソナルエリアネットワーク(wireless personal area network、WPAN)を確立し得る。更に別の一実施形態では、基地局114b及びWTRU102c、102dは、セルラベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NRなど)を利用して、ピコセル又はフェムトセルを確立し得る。図1Aに示すように、基地局114bは、インターネット110への直接接続を有し得る。したがって、基地局114bは、CN106/115を介してインターネット110にアクセスする必要がない場合がある。
RAN104/113は、CN106/115と通信し得、これは、音声、データ、アプリケーション、及び/又はボイスオーバインターネットプロトコル(voice over internet protocol、VoIP)サービスをWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つ以上に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークであり得る。データは、例えば、異なるスループット要件、待ち時間要件、エラー許容要件、信頼性要件、データスループット要件、モビリティ要件などの、様々なサービス品質(quality of service、QoS)要件を有し得る。CN106/115は、呼制御、支払い請求サービス、移動体位置ベースのサービス、プリペイド呼、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供し、かつ/又はユーザ認証などの高レベルセキュリティ機能を実行し得る。図1Aには示されていないが、RAN104/113及び/又はCN106/115は、RAN104/113と同じRAT又は異なるRATを採用する他のRANと、直接又は間接的に通信し得ることが理解されよう。例えば、NR無線技術を利用し得るRAN104/113に接続されていることに加えて、CN106/115はまた、GSM、UMTS、CDMA2000、WiMAX、E-UTRA、又はWiFi無線技術を採用して別のRAN(図示せず)と通信し得る。
CN106/115はまた、PSTN108、インターネット110、及び/又は他のネットワーク112にアクセスするために、WTRU102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとしての機能を果たし得る。PSTN108は、基本電話サービス(plain old telephone service、POTS)を提供する公衆交換電話網を含み得る。インターネット110は、相互接続されたコンピュータネットワーク及びデバイスのグローバルシステムを含み得るが、これらのネットワーク及びデバイスは、送信制御プロトコル(transmission control protocol、TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(user datagram protocol、UDP)、及び/又はTCP/IPインターネットプロトコルスイートのインターネットプロトコル(internet protocol、IP)などの、共通通信プロトコルを使用する。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有及び/又は運営される、有線及び/又は無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク112は、RAN104/113と同じRAT又は異なるRATを採用し得る、1つ以上のRANに接続された別のCNを含み得る。
通信システム100におけるWTRU102a、102b、102c、102dのいくつか又は全ては、マルチモード能力を含み得る(例えば、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信するための複数のトランシーバを含み得る)。例えば、図1Aに示されるWTRU102cは、セルラベースの無線技術を用い得る基地局114a、及びIEEE802無線技術を用い得る基地局114bと通信するように構成され得る。
図1Bは、例示的なWTRU102を示すシステム図である。図1Bに示すように、WTRU102は、とりわけ、プロセッサ118、トランシーバ120、送信/受信要素122、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、非リムーバブルメモリ130、リムーバブルメモリ132、電源134、全地球測位システム(global positioning system、GPS)チップセット136、及び/又は他の周辺機器138を含み得る。WTRU102は、一実施形態との一貫性を有したまま、前述の要素の任意の部分的組み合わせを含み得ることが理解されよう。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor、DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連付けられた1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(integrated circuit、IC)、状態機械などであり得る。プロセッサ118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、及び/又はWTRU102が無線環境で動作することを可能にする任意の他の機能性を実行し得る。プロセッサ118は、送信/受信要素122に結合され得るトランシーバ120に結合され得る。図1Bは、プロセッサ118及びトランシーバ120を別個のコンポーネントとして示すが、プロセッサ118及びトランシーバ120は、電子パッケージ又はチップにおいて一緒に統合され得るということが理解されよう。
送信/受信要素122は、エアインターフェース116を介して基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信するか又は基地局(例えば、基地局114a)から信号を受信するように構成され得る。例えば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信し、かつ/又は受信するように構成されたアンテナであり得る。一実施形態では、送信/受信要素122は、例えば、IR、UV又は可視光信号を送信し、かつ/又は受信するように構成されたエミッタ/検出器であり得る。更に別の実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号及び光信号の両方を送信し、かつ/又は受信するように構成され得る。送信/受信要素122は、無線信号の任意の組み合わせを送信し、かつ/又は受信するように構成され得るということが理解されよう。
送信/受信要素122は、単一の要素として図1Bに示されているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含み得る。より具体的には、WTRU102は、MIMO技術を用い得る。したがって、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース116を介して無線信号を送受信するための2つ以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含み得る。
トランシーバ120は、送信/受信要素122によって伝送される信号を変調し、送信/受信要素122によって受信される信号を復調するように構成され得る。上記のように、WTRU102は、マルチモード能力を有し得る。したがって、トランシーバ120は、例えば、NR及びIEEE802.11などの複数のRATを介してWTRU102が通信することを可能にするための複数のトランシーバを含み得る。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、及び/又はディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶ディスプレイ(liquid crystal display、LCD)表示ユニット若しくは有機発光ダイオード(organic light-emitting diode、OLED)表示ユニット)に結合され得、これらからユーザが入力したデータを受信し得る。プロセッサ118はまた、ユーザデータをスピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、及び/又はディスプレイ/タッチパッド128に出力し得る。加えて、プロセッサ118は、非リムーバブルメモリ130及び/又はリムーバブルメモリ132などの任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、かつ当該メモリにデータを記憶し得る。非リムーバブルメモリ130は、ランダムアクセスメモリ(random-access memory、RAM)、読み取り専用メモリ(read-only memory、ROM)、ハードディスク、又は任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含み得る。リムーバブルメモリ132は、加入者識別モジュール(subscriber identity module、SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(secure digital、SD)メモリカードなどを含み得る。他の実施形態では、プロセッサ118は、サーバ又はホームコンピュータ(図示せず)上など、WTRU102上に物理的に配置されていないメモリから情報にアクセスし、かつ当該メモリにデータを記憶し得る。
プロセッサ118は、電源134から電力を受電し得るが、WTRU102における他のコンポーネントに電力を分配し、かつ/又は制御するように構成され得る。電源134は、WTRU102に電力を供給するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源134は、1つ以上の乾電池(例えば、ニッケルカドミウム(nickel-cadmium、NiCd)、ニッケル亜鉛(nickel-zinc、NiZn)、ニッケル金属水素化物(nickel metal hydride、NiMH)、リチウムイオン(lithium-ion、Li-ion)など)、太陽電池、燃料電池などを含み得る。
プロセッサ118はまた、GPSチップセット136に結合され得、これは、WTRU102の現在の場所に関する場所情報(例えば、経度及び緯度)を提供するように構成され得る。GPSチップセット136からの情報に加えて又はその代わりに、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)からエアインターフェース116を介して場所情報を受信し、かつ/又は2つ以上の近くの基地局から受信されている信号のタイミングに基づいて、その場所を判定し得る。WTRU102は、一実施形態との一貫性を有したまま、任意の好適な位置判定方法によって位置情報を取得し得るということが理解されよう。
プロセッサ118は、他の周辺機器138に更に結合され得、他の周辺機器138には、追加の特徴、機能、及び/又は有線若しくは無線接続を提供する1つ以上のソフトウェア及び/又はハードウェアモジュールが含まれ得る。例えば、周辺機器138には、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、(写真及び/又はビデオのための)デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス(universal serial bus、USB)ポート、振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(frequency modulated、FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、仮想現実及び/又は拡張現実(Virtual Reality/Augmented Reality、VR/AR)デバイス、アクティビティトラッカなどが含まれ得る。周辺機器138は、1つ以上のセンサを含み得、センサは、ジャイロスコープ、加速度計、ホール効果センサ、磁力計、方位センサ、近接センサ、温度センサ、時間センサ、ジオロケーションセンサ、高度計、光センサ、タッチセンサ、磁力計、気圧計、ジェスチャセンサ、生体認証センサ、及び/又は湿度センサのうちの1つ以上であり得る。
WTRU102は、(例えば、UL(例えば、送信用)及びダウンリンク(例えば、受信用)の両方のための特定のサブフレームと関連付けられた)信号のいくつか又は全ての送信及び受信が並列及び/又は同時であり得る、全二重無線機を含み得る。全二重無線機は、ハードウェア(例えば、チョーク)又はプロセッサを介した信号処理(例えば、別個のプロセッサ(図示せず)又はプロセッサ118を介した)信号処理のいずれかを介した自己干渉を低減及び又は実質的に排除するための干渉管理ユニット139を含み得る。一実施形態では、WTRU102は、(例えば、UL(例えば、送信用)又はダウンリンク(例えば、受信用)のいずれかのための特定のサブフレームと関連付けられた)信号のいくつか又は全てのうちのどれかの送信及び受信のための半二重無線機を含み得る。
図1Cは、一実施形態によるRAN104及びCN106を図示するシステム図である。上記のように、RAN104は、E-UTRA無線技術を用いて、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信し得る。RAN104はまた、CN106と通信し得る。
RAN104は、eNode-B160a、160b、160cを含み得るが、RAN104は、一実施形態との一貫性を有しながら、任意の数のeNode-Bを含み得るということが理解されよう。eNode-B160a、160b、160cは各々、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つ以上のトランシーバを含み得る。一実施形態では、eNode-B160a、160b、160cは、MIMO技術を実装し得る。したがって、eNode-B160aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を送信し、かつ/又はWTRU102aから無線信号を受信し得る。
eNode-B160a、160b、160cの各々は、特定のセル(図示せず)と関連付けられ得、UL及び/又はDLにおいて、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ユーザのスケジューリングなどを処理するように構成され得る。図1Cに示すように、eNode-B160a、160b、160cは、X2インターフェースを介して互いに通信し得る。
図1Cに示されるCN106は、モビリティ管理エンティティ(mobility management entity、MME)162、サービングゲートウェイ(serving gateway、SGW)164、及びパケットデータネットワーク(packet data network、PDN)ゲートウェイ(又はPGW)166を含み得る。前述の要素の各々は、CN106の一部として示されているが、これらの要素のいずれも、CNオペレータ以外のエンティティによって所有及び/又は操作され得ることが理解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介して、RAN104におけるeNode-B162a、162b、162cの各々に接続され得、かつ制御ノードとして機能し得る。例えば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証すること、ベアラのアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期アタッチ中に特定のサービス中のゲートウェイを選択すること、などの役割を果たし得る。MME162は、RAN104と、GSM及び/又はWCDMAなどの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を提供し得る。
SGW164は、S1インターフェースを介してRAN104におけるeNode-B160a、160b、160cの各々に接続され得る。SGW164は、概して、ユーザデータパケットをWTRU102a、102b、102cに/それらからルーティングし、かつ転送し得る。SGW164は、eNode B間ハンドオーバ中にユーザプレーンをアンカする機能、DLデータがWTRU102a、102b、102cに利用可能であるときにページングをトリガする機能、WTRU102a、102b、102cのコンテキストを管理かつ記憶する機能などの、他の機能を実行し得る。
SGW164は、PGW166に接続され得、PGW166は、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするために、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供し得る。
CN106は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。例えば、CN106は、WTRU102a、102b、102cと従来の地上回線通信デバイスとの間の通信を容易にするために、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供し得る。例えば、CN106は、CN106とPSTN108との間のインターフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IP multimedia subsystem、IMS)サーバ)を含み得るか、又はそれと通信し得る。加えて、CN106は、WTRU102a、102b、102cに他のネットワーク112へのアクセスを提供し得、他のネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有される、かつ/又は動作される他の有線及び/又は無線ネットワークを含み得る。
WTRUは、無線端末として図1A~図1Dに記載されているが、特定の代表的な実施形態では、そのような端末は、通信ネットワークとの(例えば、一時的又は永久的に)有線通信インターフェースを使用し得ることが企図される。
代表的な実施形態では、他のネットワーク112は、WLANであり得る。
インフラストラクチャ基本サービスセット(Basic Service Set、BSS)モードのWLANは、BSSのアクセスポイント(Access Point、AP)及びAPと関連付けられた1つ以上のステーション(station、STA)を有し得る。APは、配信システム(Distribution System、DS)若しくはBSSに入る、かつ/又はBSSから出るトラフィックを搬送する別のタイプの有線/無線ネットワークへのアクセス又はインターフェースを有し得る。BSS外から生じる、STAへのトラフィックは、APを通って到達し得、STAに配信され得る。STAからBSS外の宛先への生じるトラフィックは、APに送信されて、それぞれの宛先に送信され得る。BSS内のSTA間のトラフィックは、例えば、APを介して送信され得、ソースSTAは、APにトラフィックを送信し得、APは、トラフィックを宛先STAに配信し得る。BSS内のSTA間のトラフィックは、ピアツーピアトラフィックとして見なされ得る、かつ/又は称され得る。ピアツーピアトラフィックは、ソースSTAと宛先STAとの間で(例えば、それらの間で直接的に)、直接リンクセットアップ(direct link setup、DLS)で送信され得る。特定の代表的な実施形態では、DLSは、802.11e DLS又は802.11zトンネル化DLS(tunneled DLS、TDLS)を使用し得る。独立BSS(Independent BSS、IBSS)モードを使用するWLANは、APを有しない場合があり、IBSS内又はそれを使用するSTA(例えば、STAの全部)は、互いに直接通信し得る。通信のIBSSモードは、本明細書では、「アドホック」通信モードと称され得る。
802.11acインフラストラクチャ動作モード又は同様の動作モードを使用するときに、APは、プライマリチャネルなどの固定チャネル上にビーコンを送信し得る。プライマリチャネルは、固定幅(例えば、20MHz幅の帯域幅)又はシグナリングを介して動的に設定される幅であり得る。プライマリチャネルは、BSSの動作チャネルであり得、APとの接続を確立するためにSTAによって使用され得る。特定の代表的な実施形態では、例えば、802.11システムにおいて、衝突回避を備えたキャリア感知多重アクセス(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance、CSMA/CA)が実装され得る。CSMA/CAの場合、APを含むSTA(例えば、全てのSTA)は、プライマリチャネルを感知し得る。プライマリチャネルが特定のSTAによってビジーであると感知され/検出され、かつ/又は判定される場合、特定のSTAは、バックオフされ得る。1つのSTA(例えば、1つのステーションのみ)は、所与のBSSにおいて、任意の所与の時間に送信し得る。
高スループット(High Throughput、HT)STAは、通信のための40MHz幅のチャネルを使用し得るが、この40MHz幅のチャネルは、例えば、プライマリ20MHzチャネルと、隣接又は非隣接の20MHzチャネルとの組み合わせを介して形成され得る。
非常に高いスループット(Very High Throughput、VHT)のSTAは、20MHz、40MHz、80MHz、及び/又は160MHz幅のチャネルをサポートし得る。上記の40MHz及び/又は80MHz幅のチャネルは、連続する複数の20MHzチャネルを組み合わせることによって形成され得る。160MHzチャネルは、8つの連続する20MHzチャネルを組み合わせることによって、又は80+80構成と称され得る2つの連続していない80MHzチャネルを組み合わせることによって、形成され得る。80+80構成の場合、チャネル符号化後、データは、データを2つのストリームに分割し得るセグメントパーサを通過し得る。逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform、IFFT)処理及び時間ドメイン処理は、各ストリームで別々に行われ得る。ストリームは、2つの80MHzチャネルにマッピングされ得、データは、送信STAによって送信され得る。受信STAの受信機では、80+80構成に対する上記で説明される動作は逆にされ得、組み合わされたデータを媒体アクセス制御(Medium Access Control、MAC)に送信し得る。
サブ1GHzの動作モードは、802.11af及び802.11ahによってサポートされる。チャネル動作帯域幅及びキャリアは、802.11n及び802.11acで使用されるものと比較して、802.11af及び802.11ahでは低減される。802.11afは、TVホワイトスペース(TV White Space、TVWS)スペクトルにおいて、5MHz、10MHz及び20MHz帯域幅をサポートし、802.11ahは、非TVWSスペクトルを使用して、1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、及び16MHz帯域幅をサポートする。代表的な実施形態によれば、802.11ahは、マクロカバレッジエリア内のMTCデバイスなど、メータタイプの制御/マシンタイプ通信をサポートし得る。MTCデバイスは、例えば、特定の、かつ/又は限定された帯域幅のためのサポート(例えば、そのためのみのサポート)を含む、特定の能力を有し得る。MTCデバイスは、(例えば、非常に長いバッテリ寿命を維持するために)閾値を超えるバッテリ寿命を有するバッテリを含み得る。
複数のチャネル、並びに802.11n、802.11ac、802.11af、及び802.11ahなどのチャネル帯域幅をサポートし得るWLANシステムは、プライマリチャネルとして指定され得るチャネルを含む。プライマリチャネルは、BSSにおける全てのSTAによってサポートされる最大共通動作帯域幅に等しい帯域幅を有し得る。プライマリチャネルの帯域幅は、最小帯域幅動作モードをサポートするBSSで動作する全てのSTAの中から、STAによって設定され、かつ/又は制限され得る。802.11ahの例では、プライマリチャネルは、AP及びBSSにおける他のSTAが2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、及び/又は他のチャネル帯域幅動作モードをサポートする場合であっても、1MHzモードをサポートする(例えば、それのみをサポートする)STA(例えば、MTCタイプデバイス)に対して1MHz幅であり得る。キャリア感知及び/又はネットワーク配分ベクトル(Network Allocation Vector、NAV)設定は、プライマリチャネルの状態に依存し得る。例えば、APに送信する(1MHz動作モードのみをサポートする)STAに起因してプライマリチャネルがビジーである場合、周波数帯域の大部分がアイドルのままであり、利用可能であり得るとしても、利用可能な周波数帯域全体がビジーであるとみ見され得る。
米国では、802.11ahにより使用され得る利用可能な周波数帯域は、902MHz~928MHzである。韓国では、利用可能な周波数帯域は917.5MHz~923.5MHzである。日本では、利用可能な周波数帯域は916.5MHz~927.5MHzである。802.11ahに利用可能な総帯域幅は、国のコードに応じて6MHz~26MHzである。
図1Dは、一実施形態によるRAN113及びCN115を示すシステム図である。上記のように、RAN113は、NR無線技術を用いて、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信し得る。RAN113はまた、CN115と通信し得る。
RAN113は、gNB180a、180b、180cを含み得るが、RAN113は、一実施形態との一貫性を維持しながら、任意の数のgNBを含み得ることが理解されよう。gNB180a、180b、180cは各々、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つ以上のトランシーバを含み得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、MIMO技術を実装し得る。例えば、gNB180a、180bは、ビームフォーミングを利用して、gNB180a、180b、180cに信号を送信及び/又は受信し得る。したがって、gNB180aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を送信し得る、かつ/又はWTRU102aから無線信号を受信し得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、キャリアアグリゲーション技術を実装し得る。例えば、gNB180aは、複数のコンポーネントキャリアをWTRU102a(図示せず)に送信し得る。これらのコンポーネントキャリアのサブセットは、未認可スペクトル上にあり得、残りのコンポーネントキャリアは、認可スペクトル上にあり得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、協調マルチポイント(Coordinated Multi-Point、CoMP)技術を実装し得る。例えば、WTRU102aは、gNB180a及びgNB180b(及び/又はgNB180c)からの協調送信を受信し得る。
WTRU102a、102b、102cは、拡張可能なヌメロロジと関連付けられた送信を使用して、gNB180a、180b、180cと通信し得る。例えば、OFDMシンボル間隔及び/又はOFDMサブキャリア間隔は、無線送信スペクトルの異なる送信、異なるセル、及び/又は異なる部分に対して変化し得る。WTRU102a、102b、102cは、(例えば、様々な数のOFDMシンボルを含み、かつ/又は様々な長さの絶対時間が持続する)様々な又はスケーラブルな長さのサブフレーム又は送信時間間隔(transmission time interval、TTI)を使用して、gNB180a、180b、180cと通信し得る。
gNB180a、180b、180cは、スタンドアロン構成及び/又は非スタンドアロン構成でWTRU102a、102b、102cと通信するように構成され得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、他のRAN(例えば、eNode-B160a、160b、160cなど)にアクセスすることなく、gNB180a、180b、180cと通信し得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、モビリティアンカポイントとしてgNB180a、180b、180cのうちの1つ以上を利用し得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、未認可バンドにおける信号を使用して、gNB180a、180b、180cと通信し得る。非スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、gNB180a、180b、180cと通信し、これらに接続する一方で、eNode-B160a、160b、160cなどの別のRANとも通信し、これらに接続し得る。例えば、WTRU102a、102b、102cは、1つ以上のgNB180a、180b、180c及び1つ以上のeNode-B160a、160b、160cと実質的に同時に通信するためのDC原理を実装し得る。非スタンドアロン構成では、eNode-B160a、160b、160cは、WTRU102a、102b、102cのモビリティアンカとして機能し得るが、gNB180a、180b、180cは、WTRU102a、102b、102cをサービス提供するための追加のカバレッジ及び/又はスループットを提供し得る。
gNB180a、180b、180cの各々は、特定のセル(図示せず)と関連付けられ得、無線リソース管理意思決定、ハンドオーバ意思決定、UL及び/又はDLにおけるユーザのスケジューリング、ネットワークスライシングのサポート、デュアルコネクティビティ、NRとE-UTRAとの間のインターワーキング、ユーザプレーン機能(User Plane Function、UPF)184a、184bへのユーザプレーンデータのルーティング、アクセス及びモビリティ管理機能(Access and Mobility Management Function、AMF)182a、182bへの制御プレーン情報のルーティングなどを処理するように構成され得る。図1Dに示すように、gNB180a、180b、180cは、Xnインターフェースを介して互いに通信し得る。
図1Dに示されるCN115は、少なくとも1つのAMF182a、182b、少なくとも1つのUPF184a、184b、少なくとも1つのセッション管理機能(Session Management Function、SMF)183a、183b、及び場合によってはデータネットワーク(Data Network、DN)185a、185bを含み得る。前述の要素の各々は、CN115の一部として示されているが、これらの要素のいずれも、CNオペレータ以外のエンティティによって所有及び/又は操作され得ることが理解されよう。
AMF182a、182bは、N2インターフェースを介してRAN113におけるgNB180a、180b、180cのうちの1つ以上に接続され得、制御ノードとして機能し得る。例えば、AMF182a、182bは、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証すること、ネットワークスライスのためのサポート(例えば、異なる要件を有する異なるPDUセッションの処理)、特定のSMF183a、183bを選択すること、登録エリアの管理、非アクセス層(non-access stratum、NAS)信号伝達の終了、モビリティ管理などの役割を果たし得る。ネットワークスライスは、WTRU102a、102b、102cを利用しているサービスのタイプに基づいて、WTRU102a、102b、102cのCNサポートをカスタマイズするために、AMF182a、182bによって使用され得る。例えば、異なるネットワークスライスは、高信頼低遅延(ultra-reliable low latency、URLLC)アクセスに依存するサービス、高速大容量(enhanced massive mobile broadband、eMBB)アクセスに依存するサービス、マシンタイプ通信(machine type communication、MTC)アクセスのためのサービス、及び/又は同様のものなどの異なる使用事例のために確立され得る。AMF162は、RAN113と、LTE、LTE-A、LTE-A Pro及び/又はWiFiなどの非3GPPアクセス技術などの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を提供し得る。
SMF183a、183bは、N11インターフェースを介して、CN115内のAMF182a、182bに接続され得る。SMF183a、183bはまた、N4インターフェースを介して、CN115内のUPF184a、184bに接続され得る。SMF183a、183bは、UPF184a、184bを選択及び制御し、UPF184a、184bを通るトラフィックのルーティングを構成し得る。SMF183a、183bは、UE IPアドレスを管理して割り当てること、PDUセッションを管理すること、ポリシー執行及びQoSを制御すること、ダウンリンクデータ通知を提供することなど、他の機能を実施し得る。PDUセッションタイプは、IPベース、非IPベース、イーサネットベースなどであり得る。
UPF184a、184bは、N3インターフェースを介して、RAN113内のgNB180a、180b、180cのうちの1つ以上に接続され得、これにより、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするために、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供し得る。UPF184、184bは、パケットをルーティングして転送すること、ユーザプレーンポリシーを執行すること、マルチホームPDUセッションをサポートすること、ユーザプレーンQoSを処理すること、ダウンリンクパケットをバッファすること、モビリティアンカリングを提供することなど、他の機能を実施し得る。
CN115は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。例えば、CN115は、CN115とPSTN108との間のインターフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IP multimedia subsystem、IMS)サーバ)を含み得るか、又はそれと通信し得る。加えて、CN115は、WTRU102a、102b、102cに他のネットワーク112へのアクセスを提供し得、他のネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有される、かつ/又は動作される他の有線及び/又は無線ネットワークを含み得る。一実施形態では、WTRU102a、102b、102cは、UPF184a、184bへのN3インターフェース、及びUPF184a、184bとDN185a、185bとの間のN6インターフェースを介して、UPF184a、184bを通じてローカルデータネットワーク(DN)185a、185bに接続され得る。
図1A~図1D、及び図1A~図1Dの対応する説明を鑑みると、WTRU102a~d、基地局114a~b、eノードB160a~c、MME162、SGW164、PGW166、gNB180a~c、AMF182a~b、UPF184a~b、SMF183a~b、DN185a~b、及び/又は本明細書に説明される任意の他のデバイスのうちの1つ以上に関して本明細書に説明される機能のうちの1つ以上又は全ては、1つ以上のエミュレーションデバイス(図示せず)によって実行され得る。エミュレーションデバイスは、本明細書に説明される機能の1つ以上又は全てをエミュレートするように構成された1つ以上のデバイスであり得る。例えば、エミュレーションデバイスを使用して、他のデバイスを試験し、かつ/又はネットワーク及び/若しくはWTRU機能をシミュレートし得る。
エミュレーションデバイスは、ラボ環境及び/又はオペレータネットワーク環境における他のデバイスの1つ以上の試験を実装するように設計され得る。例えば、1つ以上のエミュレーションデバイスは、通信ネットワーク内の他のデバイスを試験するために、有線及び/又は無線通信ネットワークの一部として完全に若しくは部分的に実装され、かつ/又は展開されている間、1つ以上若しくは全ての機能を実行し得る。1つ以上のエミュレーションデバイスは、有線及び/又は無線通信ネットワークの一部として一時的に実装/展開されている間、1つ以上若しくは全ての機能を実行し得る。エミュレーションデバイスは、試験を目的として別のデバイスに直接結合され得、かつ/又は地上波無線通信を使用して試験を実行し得る。
1つ以上のエミュレーションデバイスは、有線及び/又は無線通信ネットワークの一部として実装/展開されていない間、全てを含む1つ以上の機能を実行し得る。例えば、エミュレーションデバイスは、1つ以上のコンポーネントの試験を実装するために、試験実験室での試験シナリオ、並びに/又は展開されていない(例えば、試験用の)有線及び/若しくは無線通信ネットワークにおいて利用され得る。1つ以上のエミュレーションデバイスは、試験機器であり得る。RF回路(例えば、1つ以上のアンテナを含み得る)を介した直接RF結合及び/又は無線通信は、データを送信する、かつ/又は受信するように、エミュレーションデバイスによって使用され得る。
3.3GPPにおけるマルチ送受信ポイント(mTRP)動作
上述したように、Rel-16では、NR MIMO特徴の1つは、TRPが同じ物理セル識別情報(PCI)を共有するmTRP動作であった。進化として、Rel-17において、本研究は、mTRP特徴の範囲を、TRPが異なるPCIを有するセル間シナリオに拡張した。
Rel-17におけるセル間mTRP動作は、WTRUが、第2のPCIに属するSSB(同期信号ブロック)の明確な測定なしに正しいQCLソースを区別することができないので、第2のセルPCI/SSBに関連するWTRU準コロケーション(QCL)仮定を解決する特定の送信構成指示(TCI)改善を必要とする特定の抑制展開及び同期条件下で動作する。したがって、第2のセルに属するPCI又はこのセル識別情報にリンクされたインデックスは、正しいQCL仮定のためにTCI内に存在しなければならない。
測定構成は、WTRUが第2のセル間mTRPとして正しい候補をgNBに提供するように調整される。これらの測定値は最良のビームを含む。非サービングセル候補を受信すると、基地局は、セル間mTRP動作のためにWTRUを構成することを決定し得る。
展開シナリオに関して、セル間mTRP動作のための基本的なRel-17仮定は、以下の通りである。
-セカンダリTRPの受信は、全てのサブキャリア間隔(SCS)についての(サイクリックプレフィックス)CP内である
-両方のセルは同じ中心周波数を有する
-セルの帯域幅は、同じであるか、又は少なくともSSBに対して同じである
-全てのRel-16 mTRPシナリオは、マルチDCI(ダウンリンク制御情報)を含むように機能する(2つのセルからスケジューリングする)
-理想的バックホール
上記の基本的な仮定から、同期要件に起因してセル間mTRP動作の展開に一定の制限があることが分かる。セル位相同期精度に対する現在の最小要件は3usである。セル位相同期要件に対するSCS選択対対応するシンボル及びCP長を考慮すると、展開が最大で15KHzのSCSに制限され得ること、及びセルが非常によく同期されなければならないことが明らかになる。
セル間mTRP特徴は、統合されたTCIフレームワークが同様に開発されようとしている、より大きいNR MIMO及びビーム管理改善策の一部である。ここで提示される概念は、新しい統合されたTCIフレームワークのコンテキストにおけるものである。
セル間mTRPコンテキストでは、セルの同期が十分に緊密でない(サイクリックプレフィックス内にない)とき、又はセル間の受信時間差がサイクリックプレフィックスを超えるとき、WTRUは、UL同期を獲得するように要求され得る。アップリンク同期を獲得するための機構の1つはランダムアクセス手順である。
セル間mTRPシナリオ下でのチャネル状態情報(CSI)優先度
セル間mTRPシナリオの下で、WTRUは、受信帯域幅に関して単一セル仮定の下で依然として動作し得るが、そのそれぞれのセルのフィードバック報告とそれらの優先度とを区別しなければならない。
サービングセルについてのチャネル状態情報(CSI)報告は、非サービングセルに関連付けられたTRPに対応する測定を報告することよりも重要であり得る。更に、特定のシナリオでは、セルのうちの1つがmTRP動作のために構成され得る、キャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)がWTRUのために構成されるとき、CSI優先度関数は、シナリオ及び目的(例えば、物理レイヤセル間モビリティ)に依存し得る、適切な評価のための追加のパラメータを必要とすることになる。
PUCCH構成選択
セル間mTRP展開の下で、WTRUは、リソース及び/又は電力制御パラメータに関連付けられた特定の優先度を有する複数の物理アンリンク(Unlink)制御チャネル(PUCCH)構成を受信し得る。そのような動作をサポートするWTRUは、各特定の状況に対して適切な構成を正しく選択することができる、と予想される。
セルがサイクリックプレフィックス同期又は非同期内にない場合のTA調整
WTRUは、例えば、タイミングアドバンス(TA)又はタイミングアドバンス調整を取得するために、ランダムアクセス手順を実行し得る。ランダムアクセス手順は、プリアンブル送信と、ランダムアクセス応答受信などの応答受信とのうちの少なくとも1つを含み得る。例えば、WTRUは、プリアンブル(例えば、ランダムアクセスプリアンブル)を送信し得る。プリアンブルは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースであり得る時間及び/又は周波数リソース上で(又はそれを使用して)送信され得る。WTRUは、プリアンブルを送信した後、ランダムアクセス応答(RAR)などの応答を受信し得る。プリアンブル送信は、gNBに対するものであり得る。RARは、gNBから受信されている場合がある。RARは、TA(例えば、TA値)又はTA調整(例えば、TA調整値)を含み得る。WTRUは、TA又はTA調整を使用して、そのULタイミング、又は物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、及び/若しくはSRSなどのチャネル若しくは信号の送信を調整し得る。
WTRUは、その現在のTA及びTA調整からTAを決定し得る。WTRUは、新しい又は更新されたTAを取得するために、その現在のTAからTA調整を加算(又は減算)し得る。例えば、TA=現在の(又は古い)TA+TA調整、及び、任意選択で、1つ以上の他の値又はパラメータである。
WTRUは、ランダムアクセス手順を実行し、かつ/又はプリアンブルを送信する要求を、例えばgNBから受信し得る。要求は、PDCCH命令と称されることがある物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)において提供及び/又は受信され得る。WTRUは、PDCCH命令などのPDCCHを受信したことに応じてプリアンブルを送信し得る。
例えば、ランダムアクセス手順のためのプリアンブル送信を要求するために使用され得るPDCCHは、以下のうちの少なくとも1つを含み得る。
・(例えば、プリアンブルのセットからどのプリアンブルを識別する)プリアンブルインデックス
・1つ以上のPRACHリソース又はRACHオケージョンの指示
・RACHオケージョンを示し得るPRACHマスクインデックス
・PRACH(例えば、プリアンブル)送信のためのRACHオケージョンを示すために使用され得る探索空間又は物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)インデックス
・送信のためにどのULキャリア(例えば、通常ULキャリア又は補助ULキャリア)を使用すべきかを示し得るUL/SUL(補助アップリンク)インジケータ。
WTRUは、複数のTRPと同時に、又は時分割多重(TDM)方式で通信し得る。TRPは、セル識別子(ID)若しくは物理セルIDなどの識別子(ID)、及び/又はビーム指示のうちの少なくとも1つによって識別され得る。ビーム指示は、TCI(送信構成指示)状態、SS/PBCH指示若しくはインデックス、及び/又はチャネル状態情報-基準信号(CSI-RS)指示若しくはインデックスの形態であり得る。TCI状態は、SS/PBCH指示若しくはインデックス、及び/又はCSI-RS指示若しくはインデックスに対応し得る。1つのTRPは、サービングセル又はデフォルトセルと見なされるか、又はそれを含み得る。他方は、非サービングセル又は非デフォルトセルと見なされるか、又はそれを含み得る。一方のTRPは、通常のサービングセルと見なされ得るか、又は通常のサービングセルを含み得、他方は、補助サービングセルと見なされ得るか、又は補助サービングセルを含み得る。
ビーム適用時間
ビーム指示とビーム動作フェーズの正確な瞬間との間に、ビーム適用時間と呼ばれる時間間隔があることが知られている。マルチDCI又は単一DCI受信を伴うmTRPセル間展開の下で、ビーム適用時間及びその決定のための手順は、詳細に定義される必要があり得る。
制御リソースセット(CORESET)、探索空間(SS)、ブラインド復号限界
WTRUは、1つ以上のCORESETを用いて構成されることが可能であり、CORESETは、CORESETインデックス(例えば、番号)を用いて構成されるか、又はそれに関連付けられることが可能である。CORESET構成は、CORESETのための周波数リソース(例えば、RB)などの周波数情報を含み得、又は識別し得る。CORESET構成は、CORESETの持続時間を(例えば、連続シンボルなどのシンボル単位で)含み得る。
WTRUは、1つ以上の探索空間(SS)で構成されることが可能であり、SSは、SSインデックス(例えば、番号)で構成されるか、又はそれに関連付けられることが可能である。SSは、SSセットであってもよい。SSという用語は、本明細書では、SSセットという用語と互換的に使用され得る。
SS構成は、SSに関連付けられたCORESETを識別し得る。SSにおいてPDCCH候補を監視すべき周波数リソースは、関連付けられたCORESETのために構成された周波数リソースであり得る。SS構成は、SSを監視するための時間リソースの構成を含み得る。時間リソースの構成は、周期性(例えば、スロット周期性)、オフセット(例えば、スロットの開始からのオフセット又はシンボルオフセット)、及び持続時間(例えば、スロット単位)のうちの少なくとも1つの構成を含み得る。
WTRUは、構成されたタイミングに従って、例えば、構成されたSS周期性、SSオフセット、SS持続時間、及びCORESET持続時間のうちの1つ以上(例えば、全て)に従って、SSにおける1つ以上のPDCCH候補について(例えば、1つ以上のPDCCH候補におけるPDCCHについて)監視し得る。WTRUは、構成されたCORESET周波数リソース内のSS内の1つ以上のPDCCH候補について、及び/又は関連付けられたCORESETのためのCORESET持続時間について監視し得る。
PDCCH候補は、制御チャネル要素(CCE)のセットを備え得る。PDCCH候補は、CCEのアグリゲーションレベルなど、アグリゲーションレベル(AL)を有するか、又はそれに対応し得る。例えば、4のアグリゲーションレベルは、4つのCCEのアグリゲーションに対応し得る。SS構成は、1つ以上のアグリゲーションレベル、例えば、ALxのw個の候補、及びALzのy個の候補の各々について監視するためのいくつかのPDCCH候補の構成を含み得る。
WTRUは、複数のSSで構成され得る。WTRUは、例えば、SSタイミングに基づいて、スロットなどのスパン内の複数のSSにおけるPDCCH候補を監視するように構成され得る。ブラインド復号と称されることがある、PDCCH候補を監視することは電力を消費し得るので、スパン中で監視すべきPDCCH候補の数は制限され得る。
WTRUは、それがスパン又はスロットにおいて実行する(又は実行することを要求される)ブラインド復号の量に関連する1つ以上の限界又は最大値を有し得る。スパンはタイムスパンであってもよい。スパンは、シンボル又はスロットの数(例えば、1つ以上)であり得るか、又はそれに対応し得る。
限度又は最大値は、WTRUがスパンにおいて監視及び/又は受信若しくは受信を試み得るPDCCH候補の最大数及び/又はCCEの最大数のうちの少なくとも1つを含み得る。サービングセルごとに最大数のPDCCH候補があり得る。(例えば、サービングセルごとの)最大数の重複しないCCEなど、(例えば、サービングセルごとの)最大数のCCEがあり得る。PDCCH候補に対応するCCEは、重複していても、又は重複していなくてもよい。
WTRUは、PDCCH候補が1つ以上のSSに対応し得るスパンにおいて複数のPDCCH候補を監視するように構成され得る。複数の中のPDCCH候補の数がPDCCH候補の最大数を超え、かつ/又は複数のPDCCH候補の中のCCE(例えば、重複しないCCE)の数がCCE(例えば、重複しないCCE)の最大数を超えるとき、WTRUは、複数のPDCCH候補のサブセットを監視することを決定する。
WTRUは、SS及び/又はPDCCH候補の優先度に基づいて、監視すべきPDCCH候補のサブセットを決定し得る。より高い優先度のSSにおけるPDCCH候補は、より低い優先度のSSにおけるPDCCH候補よりも高い優先度を有し得る。共通SSは、WTRU固有SSよりも高い優先度を有し得る。より低い(又はより高い)インデックスを有するSS(例えば、WTRU固有のSS)は、より高い(又はより低い)インデックスを有するSS(例えば、WTRU固有のSS)よりも高い優先度を有し得る。サービングセルに関連するなど、他の優先順位付けも適用され得る。例えば、プライマリサービングセル上のWTRU固有のSS PDCCH候補は、セカンダリセル上のWTRU固有のSS PDCCH候補よりも高い優先度を有し得る。
WTRUは、最大値に達するまで、SS優先度に従って候補を割り当てることによって、監視すべき候補のサブセットを決定し得る。最大値に達すると、WTRUは、候補を割り当てることを停止し得る。WTRUは、サブセット内の候補を監視(例えば、監視のみ)し得る。割り当てプロセスは、SS内の候補のサブセットを監視することをもたらし得る。SS内で、PDCCH候補は、(例えば、候補数に基づいて)優先順位付けされ得る。
4.mTRPに関して対処される対象
3GPPによってmTRPのために計画された革新は、ソリューションを必要とするいくつかの問題を提示し、それらは、以下のセクションで対処される。
セル間mTRPのための4.1CSI報告優先度
mTRPセル間シナリオでは、WTRUは異なるPCIを有する2つのセルからRS並びに制御及びデータ情報を受信する。これは、多くの点でキャリアアグリゲーションシナリオに似ているが、セルが完全に重複しているので異なる。キャリアアグリゲーションフレームワークが採用されるか否かは、それ自体でいくつかの問題を引き起こすので、明確ではない。第2のTRPは、非サービングセルに関連付けられ得、第2のPCIに関連付けられ得る構成内のセルインデックスを介して示され得る。このインデックスは、TCI状態で存在し得る第2のPCIに関連付けられ得る。代替的に、このインデックスは、異なるPCIにリンクされたTCI状態の関連するグループにリンクされ得る。代替として、このインデックスは、TCI状態を通して示される特定のセルに属するRSのグループにリンクされ得る。より一般的に言えば、例えば0又は1の間のインデックス値の選択は、PCID、別の情報要素、又は暗黙的/明示的グループ化の形態との直接関連付けに基づき得る。例えば、インデックス値を決定するために、1)TCI状態において示される/関連付けられるPCI、2)TCI状態/QCL情報がサービングセル又は非サービングセルに関連付けられるか否かを示すフラグ、3)サービングセル又は非サービングセルに関連付けられるTCI状態の明示的又は暗黙的なグループ化、4)サービングセル又は非サービングセルのTCI状態/QCL-Infoに対応するRSインデックスのセット、及び5)サービングセル又は非サービングセルのTCI状態/QCL-Infoに対応するRSインデックスのセット、のうちの1つ以上が使用され得る。
この状況では、WTRUは依然として、受信帯域幅に関して単一セル仮定の下で動作するが、そのそれぞれのセルのフィードバック報告とそれらの優先度とを区別しなければならない。
サービングセルのためのCSI報告は、非サービングセルに関連付けられたTRPに対応する測定を報告することよりも重要である。更に、特定のシナリオでは、セルのうちの1つがmTRP動作のために構成され得る、キャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)がWTRUのために構成されるとき、CSI優先度関数は、適切な評価のために追加のパラメータを必要とすることになる。
Rel-16 CSI報告優先度は、以下のフォーマットを有する。
CSI報告は、優先度値PriiCSIに関連付けられ、
PriiCSI(y,k,c,s)=2・Ncells・M・y+Ncells・M・k+M・c+sであり、式中、
-PUSCH上で搬送される非周期的CSI報告に対してy=0、PUSCH上で搬送される半永続的CSI報告に対してy=1、PUCCH上で搬送される半永続的CSI報告に対してy=2、及びPUCCH上で搬送される周期的CSI報告に対してy=3であり、
-L1-RSRP又はL1-SINRを搬送するCSI報告に対してk=0であり、L1-RSRP又はL1-SINRを搬送しないCSI報告に対してk=1であり、
-cはサービングセルインデックスであり、Ncellsは上位レイヤパラメータmaxNrofServingCellsの値であり、
-sはreportConfigIDであり、Mは上位レイヤパラメータmaxNrofCSI-ReportConfigurationsの値である。
第1のCSI報告は、関連付けられたPriiCSI(y,k,c,s)値が第2の報告よりも第1の報告の方が低い場合、第2のCSI報告よりも優先度を有すると言われる。
4.2ブラインド復号優先度決定
WTRUが、繰り返されたPDCCH又はリンクされたSSが同じスパン(例えば、タイムスパン又はスロット)内で発生するときに監視すべきPDCCH候補のサブセットをどのように決定するかが決定されるべきである。
4.3TCI状態及びPHY優先度の両方からのPUCCH構成及びPCパラメータ選択
PUCCHは、異なる優先度で構成された異なる構成を有し得る。問題は、セル間mTRP、PHY優先度、及びTCI状態のコンテキストにおけるリソース及びPCパラメータの選択に関連する。
4.4セル間mTRP動作の下で非同期の第2のセルを追加するときのタイミングアドバンス調整
mTRP動作モードにおいてビームレベルで非同期セルを追加するとき、送信前に、WTRUは、そのTAを調整しなければならない場合がある。WTRUは、第1のTRP及び第2のTRPのために別個の又は異なるTAを使用し得る(又は使用する必要がある)。第2のTRPに対するTAを決定又は取得するための手段が提供されるべきである。
4.5ビーム適用時間
示されたTCIのビーム適用時間は、gNBとWTRUの両方に知られている時間基準点(例えば、送信された肯定応答信号の最後のシンボル)から新しいTCI状態の適用の時間までに経過した時間を指す。gNB及びWTRUが、両方のエンティティが正しいビームセットアップを適所に有し、準備ができているときに動作を開始するように、ビーム適用時間の正しい決定を確実にするための機構が提供されるべきである。
4.6PCI及びCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)
Rel-16マルチTRP(mTRP)構成は、全てが同じセルPCI下にあるセル内mTRPと、PDCCHのためのマルチダウンリンク制御情報(mDCI)送信とをサポートする。Rel-16は、2つのRRC構成可能CORESETPoolIndex値、すなわち、「0」(CORESETPoolIndex=0)及び「1」(CORESETPoolIndex=1)の最大数を指定する。Rel-16では、1つのCORESETPoolIndex値が、制御プレーン構成情報がUEに向けて送信される(及び/又はUEによって受信される)サービングセルのために予約される。別のCORESETPoolIndex値が、1つ以上の非サービングセル内mTRPのために予約される。
Rel-17では、セル間mTRP構成/動作を含むように進化したmTRPは、異なるPCIを有するセルを用いた動作を導入する。第2のPCIセル関連TCI状態をサービングセルのTCI状態と区別するインデックス又はインジケータで構成されたTCIを有することが合意されている。
セル内mTRPとセル間mTRPとの間の切り替えは、動的に行われ得、セル間mTRPとセル内mTRPの両方が同時に構成され得る。セル間mTRP及びセル内mTRPの両方がCORESETPoolIndexの割り当てにおける曖昧さに起因して同時に構成される場合、セル内mTRPとセル間mTRPとの間で切り替えるときに問題が生じ得る。UEは、CORESETPoolIndex 0がサービングセルのためのものである間に、どのmTRPがCORESETPoolIndex 1を有するかを識別しなければならない。WTRU/UEが、正しいQCL仮定の下でTRPから受信されたPDCCH送信の情報を復号することを可能にする機構が必要とされている。本明細書で使用される場合、「PDCCH送信」という用語は、ダウンリンク制御チャネルに関連付けられ得る情報を含む送信を含む。
5.mTRPの改善及びソリューション
以下の説明では、サービングセルという用語は、第2のTRPを追加する前にgNBにおいてWTRUが接続モードにあるアンカセルを指し、非サービングセルは、異なるPCI(物理セル識別情報)を有する、候補TRP又はmTRPセル間構成に追加された第2のTRPを指し、PCellは、マスタセルグループ(MCG)におけるCAシナリオ又はDCシナリオ下のプライマリセルを指し、PSCellは、DCシナリオ下でのセカンダリセルグループ(SCG)上のプライマリセルを指す。
5.1セル間mTRPソリューションのためのCSI報告優先度決定
WTRUが両方のセル間TRPに対して単一のセルインデックスで構成される場合、(a)CSIフィードバックが衝突すると言われ(WTRUが2つ以上の異なる報告を報告する必要があることを意味する)、(b)アップリンクリソース/物理チャネルが1つ以上のシンボルにおいて重複しているとき、WTRUは、各仮想CSI報告に対してCSI優先度関数出力を計算し、CSI優先度関数の最低出力値に関連付けられたもののみを送信すると想定される。
現在の関数フォーマットは以下の通りである。
PriiCSI(y,k,c,s)=2・Ncells・M・y+Ncells・M・k+M・c+sであり、式中、
-PUSCH上で搬送されるべき非周期的CSI報告に対してy=0、PUSCH上で搬送されるべき半永続的CSI報告に対してy=1、PUCCH上で搬送されるべき半永続的CSI報告に対してy=2、及びPUCCH上で搬送されるべき周期的CSI報告に対してy=3であり、
-L1-RSRP又はL1-SINRを搬送するCSI報告に対してk=0であり、L1-RSRP又はL1-SINRを搬送しないCSI報告に対してk=1であり、
cはサービングセルインデックスであり、Ncellsは上位レイヤパラメータmaxNrofServingCellsの値であり、
-sはreportConfigIDであり、Mは上位レイヤパラメータmaxNrofCSI-ReportConfigurationsの値である。
優先度関数への追加インデックス「t」の追加
考慮すべき4つの変数がある(y,k,c,s)。セルインデックスは、異なるPCIを有する2つの重複するTRPを有するセルに対して同じままであると仮定されるので、CSI報告優先度計算コンテキストにおいてそれらを区別するために、新しいインジケータ(本明細書では「t」と称される)が追加される。
したがって、この実施形態では、CSI優先度関数は、5つのパラメータ、すなわち、PriiCSI(y,k,c,s,t)に拡張される。
1つのそのような実施形態では、WTRUが単一のサービングセル及び異なるPCIを有する第2のTRP(本明細書では非サービングセルと称する)を用いて構成されるとき、PriiCSI(y,k,c,s)は、以下のフォーマットをとり得る。
PriiCSI(y,k,c,s,t)=2・Ncells・M・y+Ncells・M・k+M・(c+t)+sであり、
ここで、上記式に示されるように、インデックスtがサービングセルインデックスに追加される間、全ての既存のパラメータは同じままであり、
-セル間mTRPが構成されるとき、サービングセルについてはt=0であり、非サービングセルについてはt=1であり、そうでないとき、t=0である。
一実施形態では、この式は以下のフォーマットをとり得る。
PriiCSI(y,k,c,s,t)=2・Ncells・M・y+Ncells・M・k+M・c+s+t
ここで、全てのパラメータは同じままであるが、インデックスtは上記式に示されるように加算される。
-セル間mTRPが構成されるとき、サービングセルについてはt=0であり、非サービングセルについてはt=1であり、そうでないとき、t=0である。
WTRUの電力共有は、例えば、共存の理由で、セル間mTRP構成のコンテキストにおいて考慮され得る。WTRU電力は、その電力クラスと、リソースブロック(RB)割り当て、変調、及び他の可能な追加の電力低減(最大許容露出(MPE)、比吸収率(SAR)、又は追加の最大電力低減(A-MPR))にリンクされた関連する電力低減とによって制限され得る。
一実施形態では、サービングセルチャネル及び非サービングセルチャネルにおけるアップリンク送信が少なくとも1つのシンボルにおいて重複しているとき、2つのセル間の適用可能な電力低減パラメータ及びルールは、以下の通りであり得る。
-WTRUは、RB割り当てが完全に重複しているとき、2つの送信の間により高いMPRを適用し得る。代替として、RB割り当てが重複しない場合、両方のアップリンク送信を含み、より高い変調次数及びRBマッピングを考慮する、グローバルRB割り当てマッピングのための新しいMPR値が導出され得る。
-A-MPRは、RB割り当てが異なり得るので、2つのUL送信間のRB割り当て全体を考慮し得る。したがって、WTRUは、セル間に割り当てられた全てのRBを考慮しなければならない。例えば、サービングセルにリンクされたA-MPR1は、RB1割り当てに関連する。サービングセルにリンクされたA-MPR2は、RB2割り当てに関連する。RB1及びRB2が重複していない場合、連続していないグローバルRB割り当てのために、新しいA-MPR3が適用可能であり、決定されなければならない。したがって、重複するUL送信及びより高い変調次数のためのグローバルRB割り当ては、最終的なA-MPR適用可能値を返し得る。
-電力管理最大電力低減(P-MPR)がSAR/MPE効果のために必要とされる場合、アップリンクの割り当てられた電力の合計に適用される。
WTRUが、セル間mTRPセル送信のための各ULチャネルRB割り当ての電力を決定し、電力スケーリングが必要であると決定された後、CSI測定が送信されるべきであり、時間ドメインにおいて重複する場合、以下の手順が適用され得る。
-WTRUは、新しい「t」パラメータを含むCSI拡張優先度関数に従ってCSI優先度を決定する。
-どのCSI報告が送信され、どの報告がドロップされるかを決定し、電力スケーリングがCSI搬送送信のために依然として必要であると決定された後、WTRUは、CSI報告がドロップされたセル上の送信を完全にドロップし得る。
PSCell上のセル間L1モビリティのためのCA及びDCシナリオにおけるCSI報告の優先順位付け
考慮すべきシナリオは、セル間mTRPがセルをシームレスに変更する際の動作ステップであり得るので、セル間物理レイヤモビリティである。これは、セル間mTRP構成が、PSCell(プライマリセカンダリセル)下のキャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)の一部であるときに重要である。セカンダリセルは、そのセルインデックスに起因して、報告衝突の場合にそのCSI報告優先度を計算するとき、当然、より低い優先度を有する。これは、セカンダリセルについてのL1_RSRP又はL1_SINR測定報告に影響を及ぼし得る。これは、物理レイヤモビリティ/セル関連測定がこのセカンダリセルについて報告されるときに問題となり得る。
PCellとPSCellとの間でCSI報告が重複する場合に、上述のシナリオに対処し、mTRP構成の下でPSCellに関する物理レイヤモビリティシナリオ又はmTRP関連CSIに優先順位付けするために、WTRUは、モビリティ測定がPSCellに対して構成され、かつ/又はmTRPセル間構成がセルインデックスc>0に属するときに、CSI優先度出力関数を決定するために追加パラメータ「m」を使用し得る。
この場合、WTRUは、以下の拡張式を使用し得る。
PriiCSI(y,k,c,s,t,m)=2・Ncells・M・y+Ncells・M・k+M・c・m+s+t
式中、mTRPセル間が構成され、c>0である場合はm=0、そうでない場合はm=1である。
セル間mTRPが構成されるときのCA及びDCシナリオにおける電力制御パラメータルール
電力制御に関して、CA及びDCの場合、mTRPセル間構成は、帯域内又は帯域間組み合わせのための3GPPにおける現在のルールに従って、mTRPセル間構成が他の構成されたセル上のパラメータと組み合わせて単一の共通セルであるかのように、電力低減パラメータ(上記で説明したMPR、A-MPR)を使用し得る。言い換えれば、mTRPセル間がCA又はDCシナリオの一部であるセルのために構成されるとき、前の段落[00110]において説明された電力低減パラメータ適用可能ルールが使用され得る。
セル間mTRPを用いて構成されたキャリアについて
CMAX_L,f,c≦PCMAX,f,c≦PCMAX_H,f,cであり、
CMAX_L,f,c=MIN{PEMAX,c-ΔTC,c,(PPowerClass-ΔPPowerClass)-MAX(MAX(MPR+ΔMPR,A-MPR)+ΔTIB,c+ΔTC,c+ΔTRxSRS,P-MPR)}であり、
CMAX_H,f,c=MIN{PEMAX,c,PPowerClass-ΔPPowerClass}であり、
ここで、
-RB割り当てが完全に重複しているとき、WTRUは、2つの送信の間により高いMPRを適用し得る。代替として、RB割り当てが重複しない場合、両方のアップリンク送信を含み、より高い変調次数及びRBマッピングを考慮する、グローバルRB割り当てマッピングのための新しいMPR値が導出され得る。
-A-MPRは、同じチャネル下での両方の送信の集合としての総RB割り当てに関係する。
-PEMAX,cは、mTRP構成における各セルによってシグナリングされるP-maxの最小値である。
残りのパラメータは、単一セルについての現在の解釈におけるように考慮され得る。
mTRP送信のための上記のルール及びパラメータ選択ルールを用いて、CA要件及びDC要件は、キャリア組み合わせ又は構成ごとのセルごとの最大構成電力の決定において、上記のパラメータを単一のセルとして使用し得る。
5.2ブラインド復号優先度決定
マルチTRP、繰り返されたPDCCH、又はリンクされたSSのためのPDCCH監視
WTRUが、同じスパン(例えば、タイムスパン又はスロット)で繰り返されたPDCCH又はリンクされたSSが発生したときに監視するPDCCH候補のサブセットをどのように決定することができるかが本明細書で説明される。
PDCCHは、例えば、マルチTRPシナリオにおいて繰り返され得る。例えば、TRP1は、サービングTRP又は通常のTRPであり得る。TRP2は、補助TRP又は非サービングTRPであり得る。繰り返されたPDCCHの場合、リンクされた(又は関連付けられた)CORESET及び/又はリンクされた(又は関連付けられた)SSがあり得る。
一実施形態において、第1のCORESET、例えば、CORESET c1は、第2のCORESET、例えば、CORESET c2とリンクされ得る。CORESET c1は、通常、プライマリ、又はサービングCORESETであってよく、TRP1に対応してよい。CORESET c2は、補助、セカンダリ、非サービング、又はリンクされたCORESETであってもよく、TRP2に対応してもよい。
別の例では、第1のSS、例えば、SS s1は、第2のSS、例えば、SS s2とリンクされ得る。SS s1は、通常、プライマリ、又はサービングSSであってもよく、TRP1に対応してもよい。SS s2は、補助、セカンダリ、非サービング、又はリンクされたSSであってもよく、TRP2に対応してもよい。
CORESET c1及びc2は、同じ又は異なる周波数リソースを有し得る。CORESET c1及びc2は、異なるビーム指示又はTCI状態を有し得る。SS s1で送信されたPDCCH候補は、SS s2で繰り返されてもよい。SS s1及びSS s2のタイミングは、同じであっても異なっていてもよい。例えば、SS s1及びSS s2は、同じスロットの異なるシンボル又は異なるスロットに存在してもよい。
補助、セカンダリ、非サービング、及びリンクという用語は、本明細書では互換的に使用され得る。通常、プライマリ、及びサービングは、本明細書では互換的に使用され得る。
一実施形態では、CORESET c1は、CORESETインデックスを有し得る。CORESET c2は、それ自体のCORESETインデックス又はリンクされたCORESETインデックスを有し得る。CORESET c2は、CORESET c1と同じCORESETインデックスを有すると考えられ得る。
SS s1は、SSインデックスを有し得る。SS s2は、それ自体のSSインデックス又はリンクされたSSインデックスを有し得る。SSs 2は、SSs 1と同じSSインデックスを有すると考えられ得る。
WTRUが、(例えば、1つ以上の最大値を超えないように)スパンにおいて監視すべきPDCCH候補(例えば、PDCCH候補のサブセット)を決定するとき、(例えば、そのスパンにおける)リンクされた探索空間は、通常のSSのように、又は通常のSSとは異なって扱われ得る。
例えば、SSインデックスを使用してSS間の相対的優先度を決定するとき、WTRUは、リンクされたSSのインデックスを通常のSSのインデックスと同じものとして扱い得る。通常のSSインデックスの値は、リンクされたSSの値と重複しなくてもよい。
別の例では、WTRUは、それがリンクされた通常のSSの優先度に基づいて、リンクされたSSの優先度を決定し得る。例えば、リンクされたSSは、それがリンクされた通常のSSの次に高い優先度を有し得る。より一般的に言えば、1つのSSの優先度は、別のSSの優先度に基づいて決定され得る。
リンクされたSSが通常のSSのように扱われるか否か、又はそれらの優先度が、それらがリンクされた通常のSSの優先度に基づくか否かは、gNBから受信され得る構成に基づき得る。
リンクされたSSは、それがリンクされた通常のSS(例えば、その通常のSS)と周波数分割多重化(FDMed)(例えば、異なるRB)又は時分割多重化(TDMed)(例えば、異なるシンボル)され得る。
リンクされたSSの優先度は、リンクされたSSが、その通常のSS(例えば、それがリンクされたSS)とともにFDMedであるかTDMedであるかに基づいて、(例えば、WTRUによって)決定され得る。FDMedリンクされたSSは、TDMedリンクされたSSより高い優先度を有し得る。例えば、WTRUは、FDMedリンクされたSSが、その通常のSSの次に高い優先度を有すると考えられ得る。WTRUは、TDMリンクされたSSが、(例えば、サービングセルのための)1つ以上の(例えば、全ての)通常のSSよりも低い優先度を有すると見なされ得る。
リンクされたSSは、最も低い優先度を有し得る。WTRUは、監視すべきPDCCH候補のサブセットを決定するとき、(サービングセルのための)リンクされたSSの前に(例えば、サービングセルのための)通常のSSを考慮し得る。リンクされたSSが考慮される順序は、(例えば、それらの通常のSSのSSインデックスに基づいて)それらのリンクされた通常のSSが考慮されるのと同じ順序であり得る。リンクされたSSが考慮される順序は、リンクされたSSのために構成されたSS(又はリンクされたSS)インデックスに基づき得る。最も低いインデックスから最も高いインデックスへのインデックスは、最も高い優先度から最も低い優先度への優先度に対応してもよい(又はその逆)。
リンクされたSSは、優先度指示又は優先度を用いて構成され得る。優先度指示は、リンクされたSSがその通常のSSと同じ優先度(又はその通常のSSの次に高い優先度)を有すると見なすか否かを示し得る。優先度指示は、他のリンクされたSSに対するリンクされたSSの優先度を示し得る。
通常のSSがリンクされたSSを有する場合、通常のSSにおけるPDCCH候補は、リンクされたSSにおいて繰り返され得る。通常SSにおける所与のPDCCH候補について、対応する候補は、繰り返された、又はリンクされた候補と称されることがある。
監視すべきサブセットに含めるべきスパン内のPDCCH候補を決定するとき、スパン内のリンクされたSS内で繰り返されたPDCCH候補(例えば、通常のPDCCH候補)は、候補の最大数に向かって2つのPDCCH候補として(例えば、WTRUによって)カウントされ得る。PDCCH候補に対してカウントされるCCE(例えば、以前にカウントされたCCEと重複しないCCEの数)は、重複しないCCEの最大数に向かって2回カウントされ得る。PDCCH候補のためにカウントされるCCEは、通常のPDCCH候補のためのCCE(例えば、重複しないCCE)と、リンクされたPDCCH候補のためのCCE(例えば、重複しないCCE)とを含み得る。2つ以上の繰り返しがあってもよい。スパン中に2つ以上の繰り返しがあるとき、候補及び/又はCCEのカウントは、スパン中の全ての反復を考慮するように拡張され得る。
SS及びそのリンクされたSSにおける全てのPDCCH候補が、(例えば、最大値に達することに起因して)監視サブセットに含まれることができないとき、以下のうちの1つ以上が適用され得る。
・通常のSSのための全てのPDCCH候補が含まれ得る場合、WTRUは、通常のSSのための全てのPDCCH候補を含むことができ、次いで、リンクされたSSのために、最大を超えることなく、可能な限り多くのPDCCH候補を含み得る。
・WTRUは、両方を含めることができなくなるまで、通常のSS及びリンクされたSSからの等しい数のPDCCH候補を含めることができ、次いで、WTRUは、最大値を超えることなくそれ以上追加することができなくなるまで、追加の通常のSS PDCCH候補を追加し得る。
リンクされたSSを用いて構成されるとき、WTRUは、スパンにおけるリンクされたSSに基づいて、スパンについてのその最大値のうちの1つ以上を修正し得る(例えば、増加又は減少させる)。WTRUが最大値をどれだけ増加(又は減少)させるかは、WTRU能力に基づき得る。
WTRUは、PDCCH繰り返し、リンクされたSS、リンクされたCORESTs、又はマルチTRP動作を用いて構成されるときに使用するPDCCH候補最大値及び/又はCCE最大値を用いて構成され得る。構成された最大値は、PDCCH繰り返し、リンクされたSS、リンクされたCORESET、又はマルチTRP動作を用いて構成されていないときに使用する最大値とは別個であるか、又は異なり得る。
5.3PUCCH構成及びPCパラメータ選択
このセクションで説明される実施形態は、WTRUが拡張TCI状態を使用してPUCCHのためのその空間フィルタを設定するとき、WTRUが2つ以上の優先度インデックスを有するPUCCHの送信をサポートすることを可能にし得る。実施形態は、2つの優先度インデックス(0及び1)について説明されるが、一般性を失うことなく、3つ以上の優先度インデックスに拡張し得る。
一実施形態では、WTRUは、少なくとも1つの拡張TCI状態の各々について、それぞれ優先度インデックス0及び優先度インデックス1に適用可能なPUCCHのための電力制御パラメータの第1及び第2のセットの構成を受信し得る。電力制御パラメータのセットは、以下のうちの少なくとも1つを含み得る。
-サービングセルの識別情報(例えば、PCI又はセルPCIに関連付けられたインデックス)
-SSB、SRS又はCSI-RSのような経路損失基準として使用される基準信号の指示。任意選択で、経路損失基準として使用される基準信号の指示は省略されてもよい。そのような場合、そのような基準信号は、拡張TCI状態の一部として構成された基準信号に対応し得る。
-電力オフセットパラメータP0-PUCCH
-閉ループ調整のインデックス
-少なくとも1つのPUCCHフォーマットについての調整パラメータ。
一実施形態では、WTRUは、少なくとも1つの拡張TCI状態の各々について、それぞれ優先度インデックス0及び1に適用可能な第1及び第2のPUCCH構成の構成を受信することができ、各PUCCH構成は、PUCCH構成のために既存のシステムに含まれ得るパラメータの全て又はサブセットを含み得る。これは、電力制御パラメータに加えて、PUCCHのためのリソース及びリソースセット、スケジューリング要求のためのリソース、各PUCCHフォーマットに固有のパラメータ、マルチCSI報告のためのリソース、PDSCHからHARQ-ACKへの遅延パラメータのセット、SPS HARQ-ACKのためのリソースなどを含み得る。
PUCCHを送信するとき、WTRUは、最初に、PUCCHに適用可能な拡張TCI状態と、PUCCHに適用可能な優先度インデックスとを識別し得る。WTRUは、以下のソリューションのうちの少なくとも1つに基づいて、PUCCHに適用可能な拡張TCI状態を識別し得る。
-PUCCHリソース、CSIリソース、又はSRリソース構成を拡張TCI状態に関連付けるMAC CEシグナリング及び/又はRRC構成を受信すること
-関連付けられたPDSCHの送信に使用される拡張TCI状態に基づくこと(例えば、HARQ-ACKの場合)
-PUCCHに関連付けられたDCI内で明示的又は暗黙的指示を受信すること
-PUCCHに関連付けられたDCIを搬送するPDCCHのプロパティ(例えば、CORESET、探索空間、RNTI、DCIサイズ、DCIフォーマット)に基づくこと
-PUCCHに関連付けられたPDSCH割り当ての特性に基づくこと
-少なくとも1つの時間期間の間、PUCCHと拡張TCI状態との間の関連付けを示すグループ共通DCIを受信すること
WTRUは、動的許可のためのHARQ-ACKに関連付けられたDCI内で優先度インジケータを受信することなど、PUCCHに適用可能な優先度インデックスを決定するための既存のソリューションを利用し得る。WTRUは、識別された拡張TCI状態の一部として構成された基準信号に基づいて、そのPUCCH空間フィルタを設定し得る。WTRUは更に、決定された優先度インデックスがそれぞれ0又は1である場合、識別された拡張TCI状態のために構成されたPUCCHのための電力制御パラメータの第1又は第2のセットに基づいて、このPUCCHの電力を設定し得る。
一実施形態では、WTRUは、拡張TCI状態のために、PUCCH電力制御パラメータの単一のセット又は単一のPUCCH構成を受信し得る。WTRUは、拡張TCI状態の2つのセットを受信することができ、第1及び第2のセットは、それぞれ優先度インデックス0及び1に対応し得る。WTRUは、PUCCHのための優先度インデックスを決定し、次いで、優先度インデックスがそれぞれ0又は1である場合、拡張TCI状態の第1又は第2のセットを選択することによって、PUCCHのための適用可能な拡張TCI状態を決定し得る。WTRUは更に、すでに説明したような一実施形態(MAC CE、RRC、DCIなど)に基づいて、選択されたセットから拡張TCI状態を決定し得る。
5.4セル間mTRP動作ソリューションの下で非同期の第2のセルを追加するときのタイミングアドバンス調整
PDCCH命令を使用するTRP TA
WTRUは、要求が第1のTRP又は第2のTRPに対するものであることを示し得るランダムアクセスを実行するための要求を受信し得る。ランダムアクセスを実行する要求は、PDCCH命令などのPDCCHにおいて受信され得る。
WTRUは、要求が第1のTRP(例えば、サービングTRP若しくは通常のTRP)に対するものであるか、又は第2のTRP(例えば、非サービングTRP若しくは補助TRP)に対するものであるかを示すための指示(例えば、単一ビット指示)を含み得るランダムアクセスを実行するための要求を受信し得る。指示は、ID又はビーム指示であってもよく、又はそれを含んでもよい。WTRUは、指示に基づいて、要求が受信されるTRPを決定し得る。
要求に応じて、WTRUは、プリアンブルを送信し得る。プリアンブルは、PRACHリソース及び/又はRACHオケージョン中で、又はそれを使用して送信され得、ここにおいて、PRACHリソース及び/又はRACHオケージョンは、要求とともに受信されたSS/PBCHブロックインデックスに関連付けられ得、及び/又は要求中で受信されたPRACHマスクインデックスに基づき得る。WTRUは、TRPが第1のTRP又は第2のTRPであることを指示が示すとき、プリアンブル送信のために、同じ又は異なるプリアンブル、PRACHリソース、及び/又はRACHオケージョンを使用し得る。
WTRUは、プリアンブル送信に応じて、TA又はTA調整を含み得るRARを受信し得る。WTRUは、要求(例えば、PDCCH命令)において示されたTA又はTA調整をTRPに(例えば、TRPへのUL送信に)適用し得る。
WTRUは、RARを搬送するPDSCHをスケジュールするPDCCHを受信し得る。PDCCHは、第1のTRP及び/又は第2のTRPを(例えば、ビーム指示又はTCI状態を使用する)示し得る指示を含み得る。WTRUは、示されたビーム又はTCI状態を使用してPDSCHを受信し得る。WTRUは、示されたビーム又はTCI状態に基づいて、RARが適用されるTRPを決定し得る。RARは、TA又はTA調整を含み得る。WTRUは、RARをスケジューリングするPDCCHによって示されたTA又はTA調整をTRPに(例えば、TRPへのUL送信に)適用し得る。
RARを搬送するPDSCHをスケジュールするPDCCHが、RARに関連付けられたTRPを示すとき、PDCCH命令は、TRP指示を含まないことがある。
測定に基づくTA決定
WTRUは、ランダムアクセス手順を使用して、第1のTRPのためのTA(又はTA調整)を取得し得る。WTRUは、第1及び第2のTRPからの受信間の時間差を測定又は決定し、その時間差を使用して、第2のTRPのために使用するTA又はTA調整を決定し得る。
例えば、WTRUは、第1のTRPから受信された信号又はチャネルと第2のTRPから受信された信号又はチャネルとの間の到着時間差(TDOA)などの時間差を測定又は決定し得る。信号又はチャネルは、PSS若しくはSSSなどの同期信号、又はCSI-RS若しくはDM-RSなどの基準信号であり得る。信号又はチャネルは、PSS、SSS、及び/又はPBCHを含み得るSS/PBCHブロックであり得る。
WTRUは、例えば、gNBから、測定又は判定に使用する信号又はチャネルを示す指示を受信し得る。例えば、WTRUは、第1のTRPに関連付けられた第1のCSI-RSの指示又は構成、及び第2のTRPに関連付けられた第2のCSI-RSの指示又は構成を受信し得る。WTRUは、時間差を測定又は決定するために、第1のCSI-RS及び第2のCSI-RSを使用し得る。WTRUは、測定又は決定された時間差を使用して、第2のTRPのためのTAを決定し得る。WTRUは、第1のTRPのためのTA及び測定又は決定された時間差から、第2のTRPのためのTAを決定し得る。
WTRUは、時間差測定値をgNBに送信し得る。
MAC-CEを使用するTA更新
WTRUは、例えばMAC-CEにおいて、TAコマンドを受信し得る。WTRUは、gNBからTAコマンドを受信し得る。TAコマンドは、TA調整を提供し得る。
TAコマンドは、TAコマンドが適用されるTRPの指示を含み得る。指示は、セルID(例えば、セルを識別するインデックス又はセルID)、ビーム指示、及び/又はTCI状態などのIDであり得るか、又はそれを含み得る。セルIDは、物理セルIDであってもよい。
WTRUは、TAコマンドによって示されたTA又はTA調整をTRPに(例えば、TRPへのUL送信に)適用し得る。
WTRUは、TAコマンドMAC-CEを搬送するPDSCHをスケジュールするPDCCHを受信し得る。PDCCHは、第1のTRP及び/又は第2のTRPを(例えば、ビーム指示又はTCI状態を使用する)示し得る指示を含み得る。WTRUは、示されたビーム又はTCI状態を使用してPDSCHを受信し得る。WTRUは、示されたビーム又はTCI状態に基づいて、TAコマンドが適用されるTRPを決定し得る。MAC-CEがTA又はTA調整を含むとき、WTRUは、TAコマンドMAC-CEを搬送するPDSCHをスケジューリングするPDCCHによって示されたTRPに(例えば、TRPへのUL送信に)TA又はTA調整を適用し得る。
WTRUは、第1のTRP及び第2のTRPのためのTA又はTA調整を含むTAコマンドを受信し得る。WTRUは、それぞれのTA又はTA調整をそれぞれのTRPに(例えば、TRPへのそれぞれのUL送信に)適用し得る。
タイミングアドバンスグループ(TAG)
1つ以上のサービングセルは、TAGに関連付けられ得る。TAG中のサービングセルは、同じタイミング基準セルを使用し得る。タイミング基準セルは、TAG内のサービングセルであり得る。
TAG内のサービングセルのうちの1つ以上は、例えば、マルチTRP動作のために、補助セル(例えば、非サービングセル)に関連付けられ得る。
第1のTAG内のサービングセルに関連付けられた補助セルは、補助(例えば、非サービング)TAGであり得る第2のTAGに関連付けられ得る。補助TAGタイミングのための基準セルは、補助TAG内の補助セルのうちの1つであり得る。
WTRUが、TAコマンド又はRARなどにおいてTA又はTA調整を受信し、TA又はTA調整が補助(例えば、非サービング)TRPに対するものであると示されるとき、TA又はTA調整は、補助TAG、例えば、示された補助TAG又は示された補助(例えば、非サービング)セルのTAGにおいて補助(例えば、非サービング)セルに適用し得る。
TAG xが示され、TA又はTA調整が補助/非サービングTRPのためのものであるとき、TA又はTA調整は、TAG x中のサービングセルに関連付けられた補助(例えば、非サービング)セルに適用され得る。
TAG(タイミングアドバンスグループ)、TCI状態及びCORESETとのタイミングアドバンス関係
タイミングアドバンスの1つ以上のグループが使用又は構成され得、各タイミングアドバンスグループ(TAG)は、タイミングアドバンス値(NTA_New)に関連付けられ得、タイミングアドバンス値は、gNBからの指示に基づいて更新され得る。例えば、第1のTAGに関連付けられた第1のTA値(例えば、NTA_New,1)は、第1のTAGに関連付けられたTAコマンド(TAC)が受信されたときに更新され得る。第2のTAGに関連付けられた第2のTA値(例えば、NTA_New,2)は、第2のTAGに関連付けられたTACが受信されたときに更新され得る。
タイミングアドバンス値は、TAC(例えば、TAコマンド)に基づいて更新され得る。例えば、NTA_New=NTA_Old+TA_commandであり、ここで、NTA_Oldは前のTA値(例えば、最新のTA値)であってもよく、TA_commandはgNBから示されたTA更新値(例えば、TAC)である。
TACは、TAG識別情報(TAG-id)で示され得る。
TAG識別情報は、セルグループ(例えば、MCG、SCG)、キャリアインデックス、帯域幅部分識別情報、サブバンドインデックス、TRPインデックス、及び/又は物理セル識別情報のうちの少なくとも1つに関連付けられ得る。
以下、TAGという用語は、TAG-id、TAG-識別情報、TA値、TAコマンド値、TAコマンドと互換的に使用され得る。
アップリンク、ダウンリンク、及びサイドリンクも、互換的に使用され得る。
TCI状態、アップリンクリソース、及びTAGの関係
一実施形態では、TCI状態(又は空間関係情報、SRSリソースインジケータ/インデックス)は、TAGに関連付けられ得る。例えば、TCI状態が構成されるとき、関連付けられたTAG情報(例えば、TAG-id)が構成され得る。WTRUがアップリンク送信のためのTCI状態(又は空間関係情報)を有するアップリンク許可を受信したとき、WTRUは、TCI状態(又は空間関係情報、SRSリソースインジケータ/インデックス)のための関連付けられたTAG情報に基づいてTA値を適用、使用、又は決定し得る。以下の動作のうちの1つ以上が適用され得る。
●TCI状態及び空間関係情報は、許可されたアップリンク送信のために使用すべきアップリンクビームを示すために使用され得る。TCI状態、SRSリソースインジケータ/インデックス(SRI)、及び空間関係情報は、互換的に使用され得る。
●2段階TCI状態指示が使用され得る。例えば、第1の段階では、アップリンク許可のためのTA値を決定するためにTAG-idが示され得、示されたTAG-idは、TCI状態のセットを決定し得る。第2の段階において、TCI状態指示ビットフィールドは、示されたTAG-idに基づいて決定されたTCI状態のセット内のTCI状態を示し得る。
●TAG(又はTAG-id)に関連付けられたTCI状態は、
○WTRUがアップリンク許可を受信し得るPDCCH探索空間に関連付けられ得るCORESETのために構成されたTCI状態、
○アップリンク許可において示されるTCI状態(例えば、DCIフォーマット0-0、0-1)、
○PUCCH送信のために構成されたTCI状態、のうちの少なくとも1つのTCI状態であり得る。
●(例えば、PUCCH及びSRSのための)空間関係情報のために構成されたサービングセル識別情報(例えば、servingCellId)は、TAG(又はTAG-id)に関連付けられ得る。例えば、WTRUは、PUCCH又はSRS送信のために決定された空間関係情報に関連付けられたサービングセル識別情報に基づいて、TAG(又はTAG-id)を決定し得る。
ビーム基準信号RS、TAGとの経路損失の関係
一実施形態では、ビーム基準信号(例えば、SSB、CSI-RS、TRS、又はSRS)は、TAGに関連付けられ得る。例えば、TAG(又はTAG-id)は、アップリンク電力制御(例えば、開ループ電力制御)のための経路損失測定のために使用され得る経路損失基準RSに関連付けられ得る。
経路損失基準RSは、TAG-idで構成され得る。
CORESETとTAGとの関係
一実施形態では、アップリンク送信のためのTAG-idは、WTRUがアップリンク許可を受信したCORESET(又は探索空間、探索空間パラメータ)に基づいて決定され得る。例えば、WTRUは、1つ以上のPDCCH探索空間内でアップリンク許可(例えば、アップリンク許可のためのDCIフォーマット、DCIフォーマット0-0、0-1)を受信することができ、各PDCCH探索空間は、TAG-idに関連付けられるか、又はTAG-idで構成され得る。PDCCH探索空間とTAG-idとの間の関連付けは、PDCCH探索空間のための対応するCORESETに基づき得る。以下の動作のうちの1つ以上が適用され得る。
●CORESETは、TAG-idを用いて構成され得、CORESETに関連付けられた全てのPDCCH探索空間は、CORESETのために構成された同じTAG-idを使用し得る。
○CORESETPoolIdは、TAG-idで構成され得る。例えば、TAG-idは、CORESETPoolIdについて決定され、構成され、又は示され得る。したがって、CORESETのための関連付けられたTAG-idは、CORESETのために使用され、構成され、又は決定されたCORESETPoolIdに基づいて決定され得る。
●探索空間は、TAG-idを用いて構成され得る。
●TAG-idは、CCEアグリゲーションレベル、PDCCH候補、PDCCH候補インデックス、及びRNTIのうちの少なくとも1つを含む、受信されたアップリンクDCIのための探索空間関連パラメータに基づいて決定され得る。
ターゲット受信機識別情報とTAG-idとの関係
一実施形態では、アップリンク送信のためのTAG-idは、送信のターゲット受信機の識別情報に基づいて決定され得る。以下のうちの少なくとも1つが、ターゲット受信機の識別情報として使用又は決定され得る。
●空間関係情報、CORESET、TCI状態、PDCCH探索空間、及び/又は帯域幅部分を用いて構成され得るサービングセル識別情報
●サイドリンク送信のためのソース又は宛先識別情報
●TRPインデックス、
●TCI状態
タイムアライメントタイマ
WTRUは、第1のTRP及び第2のTRPのための別個のタイムアライメントタイマ(TAT)を維持することができ、第1のTRPはサービングTRPであることができ、第2のTRPは補助(例えば、非サービング)TRPであってもよい。
例えば、WTRUは、第1のTAGの第1のTAT及び第2のTAGの第2のTATを維持し得る。第1のTAGに関連付けられたセルは、サービングセルであり得る。サービングセルは、サービングTRPであり得る第1のTRPに関連付けられ得る。第2のTAGに関連付けられたセルは、補助(例えば、非サービング)セルであり得、補助(例えば、非サービング)TRPであり得る第2のTRPに関連付けられ得る。補助(例えば、非サービング)セルは、第1のTAG内のサービングセルのうちの少なくともいくつかに関連付けられ得る(例えば、そのための補助セルとして構成され得る)。
WTRUは、第1のTAGに対するTAコマンドを受信したときに、第1のTATを開始又は再開し得る。WTRUは、第2のTAGに対するTAコマンドを受信したときに、第2のTATを開始又は再開し得る。
第1のTATが満了すると、WTRUは、第2のTATを停止又は満了し得る。
第2のTATが満了すると、WTRUは、第2のTATが満了したことを示すメッセージ又は指示を(例えば、gNBに)送信し得る。
第2のTRPに関連付けられたTAT又は第2のTRPのTAGに関連付けられたTATが停止又は満了したとき、WTRUは、メッセージ又は指示をgNBに送信して、TATが停止又は満了したこと、又はWTRUが第2のTRPとULタイムアライメントされていないことを示し得る。WTRUは、メッセージ又は指示とともに、指示が適用されるTAG及び/又はTRPの指示を含み得る。
第2のTATが満了すると、WTRUは、第1のTRPのためのTAと組み合わされた第1のTRPと第2のTRPとの間の時間差測定値を使用して、第2のTRPのために(例えば、第2のTRPの1つ以上のセルのために)使用するTAを決定し得る。
TAGのためのTATが実行中であるか又は満了していないとき、WTRUは、(サービングセル又は補助/非サービングセルであり得る)セル上のULにおいて送信し得る。
TAGのためのTATが実行中でないか、又は満了しているとき、WTRUは、(サービングセル又は補助/非サービングセルであり得る)セル上のULにおいて送信しないことがある。
5.5ビーム適用時間
動的TCI状態指示では、構成されたプールからの新しいTCI状態が、L1/L2シグナリングによって示され得る。L1ベースの指示では、示されたTCI状態はDCIによって示され得る。DCIは、WTRU固有又はグループ共通のDCIとし得る。更に、それは、TCI状態指示のための専用DCI、又はTCI状態に加えて他の情報、例えば、スケジューリング情報などを搬送するDCIであり得る。
WTRUは、アップリンク信号、例えば、ACK、SRSなどの送信によって、示されたTCIの受信に肯定応答し得る。WTRU及びgNBの両方が、新たに示されたTCI状態の適用において同期していることを確認するために、それらは、同じ時間基準、例えば、肯定応答信号の送信に関連付けられた基準を使用し得る。示されたTCIのビーム適用時間は、gNBとWTRUの両方に知られている時間基準点(例えば、送信された肯定応答信号の最後のシンボル、又はTCI状態の指示のためのDCIを含む受信されたPDCCH)から新しいTCI状態の適用の時間までに経過した時間を指す。したがって、gNBとWTRUの両方は、ビーム適用時間を適用した後に、新たに示されたTCI状態を適用し得る。図2は、DCIによるTCI状態の動的指示及びビーム適用時間の利用の例示的な場合を示す信号フロー図である。図2は、ACKを参照時点として仮定したプロセスを示しているが、TCI状態を示すためのDCIを搬送するPDCCHの受信を参照時点として仮定することによって、同様のプロセスを実施することができる。
示されるように、時間t1において、gNBは、DCIベースのTCI指示210をWTRUに送信する。TCI指示は、ビーム適用時間を含む。WTRUは、TCI指示を受信及び復号し、時間t2において、TCI指示の肯定応答212をgNBに送信する。次いで、gNBとWTRUの両方は、新しいTCI状態を適用するために、指定されたビーム適用時間(この例では、時間t3まで)待つ。
肯定応答信号212の送信のためのリソースは、事前構成されたリソースのセットであり得るか、又は受信されたDCIによって暗黙的又は明示的に示され得る。暗黙的指示では、異なるリソースインデックスが、探索空間、CORESET、DCIタイプ、RNTI、セルインデックス、スロット番号などのうちの1つ以上に関連付けられ得る。
ビーム適用時間は、gNBによって構成され得る。構成された適用時間は、WTRUによって報告されるビーム切り替え時間能力以上であり得る。gNBは、以下のうちの1つ以上に基づいてビーム適用時間の値を決定し得る。
●gNBのビーム更新遅延
●1つ以上のWTRUのビーム切り替え時間能力
●gNB、WTRU処理時間
●構成されたTDDパターン
●肯定応答リソース、例えば、PUCCH、SRSリソースの利用可能性
●PDCCHリソース及びWTRUのブラインド復号能力。
セル間マルチTRP送信では、各TRPは、それぞれがそれ自体のセルIDで識別されるサービングセル及び非サービングセルに関連付けられる。セル間マルチTRP送信では、WTRUは、各セルに従って、異なるTCI状態及びQCL情報で構成され得る。
単一DCIセル間マルチTRP送信では、WTRUは、TRPに関連付けられたTCI状態の新しいペアを示すために、単一の動的シグナリング、例えばDCIを受信し得る。受信されるDCIは、更新されたTCI状態のペアを示すために、2つ以上のTCIフィールドを含み得る。
マルチDCIセル間マルチTRP送信では、WTRUは各々、対応するTRPの更新されたTCI状態を示す、2つ以上の動的シグナリング、例えばDCIを受信し得る。受信されるDCIは、更新されたTCI状態を示すために単一のTCIフィールドを含み得る。
セル間マルチTRP送信では、WTRUは、2つ以上の動的シグナリング、例えば、DCIを受信し得、各々が、対応するTRPについての更新されたTCI状態を示す。
図3は、WTRUが、動的に示されたTCI状態ごとに別個の肯定応答信号を送信し得る一実施形態を示す信号フロー図である。次いで、WTRUは、各送信された肯定応答信号に基づいて、構成されたビーム適用時間を別々に利用し得る。
図3を参照すると、サービングセルは、第1のビーム適用時間インジケータを含む第1のDCIベースのTCI指示310を時間t1に送信し、第2の非サービングセルは、第2のビーム適用時間インジケータを含む第2のDCIベースのTCI指示312を時間t2に送信する。第1及び第2のビーム適用時間は、同じであっても異なっていてもよい。WTRUは、時間t3において第1のTCI指示を肯定応答し(314)、時間t4において第2のTCI指示を肯定応答する(316)。次いで、サービングセル及びWTRUは、時間t3の後の第1のビーム適用時間遅延(すなわち、時間t5)において開始する第1のTCI状態を適用する。第2の非サービングセル及びWTRUは、時間t4の後の第2のビーム適用時間遅延(すなわち、時間t6)において開始する第2のTCI状態を適用する。
一実施形態では、WTRUは、持続時間Xで構成し得、シンボル、スロットなどの数で測定される。
●WTRUが、第1の動的に示されたTCI状態から開始される時間ウィンドウX内に第2の動的に示されたTCI状態を受信した場合、WTRUは、両方の示されたTCI状態が正しく復号される場合、両方のセルをサポートする単一のgNBに1つのACKのみを送信し得る。一実施形態では、WTRUは、単一の送信された肯定応答信号に従って、構成されたビーム適用時間を利用し得る。
●WTRUが、第1の動的に示されたTCI状態から開始される時間ウィンドウX内に第2の動的に示されたTCI状態を受信しない場合、WTRUは、正しく復号されたTCI状態ごとに肯定応答を送信し得る。次いで、一実施形態では、WTRUは、各送信された肯定応答信号に基づいて、構成されたビーム適用時間を別々に利用し得る。
一実施形態では、セル間マルチTRP送信において、WTRUは、1つ以上のビーム適用時間を受信し得る。
WTRUは、2つ以上のビーム適用時間で構成することができ、個々のビーム適用時間は、それぞれサービングセル及び非サービングセルに関連付けられ得る。セル間マルチTRP動作では、
●WTRUは、第1のビーム適用時間値がサービングセルに関連付けられ、第2のビーム適用時間値が非サービングセルに関連付けられると見なし続け得、
●WTRUは、2つのビーム適用時間値のうちの大きい方をビーム適用時間と見なし得、
●WTRUは、単一ビーム適用時間値を利用し得る。
一実施形態では、WTRUは、以下のうちの1つ以上に基づいて、ビーム適用時間の適用可能性を決定し得る。
●WTRUは、受信されたDCIがサービングセル又は非サービングセルからのものであるか否かに基づいて、構成されたビーム適用時間の適用可能性を決定し得る。例えば、サービングセルからのDCIの受信は、第1のビーム適用時間の利用を示し、非サービングセルからのDCIの受信は、第2のビーム適用時間の利用を示す。
●WTRUは、受信されたDCI、例えば、DCIフィールドにおける暗黙的又は明示的な指示に基づいて、構成されたビーム適用時間の適用可能性を決定し得る。
●WTRUは、示されたTCI/QCL情報に基づいて暗黙的に、構成されたビーム適用時間の適用可能性を決定し得る。示されたTCI/QCL情報がサービングセルに関連している場合、第1の設定された値の利用を示し、示されたTCI/QCL情報が非サービングセルに関連している場合、第2の設定された値の利用を示し得る。
●WTRUは、TCI/QCL情報において示されたソース基準信号に基づいて暗黙的に、構成されたビーム適用時間の適用可能性を決定し得る。TCI/QCL情報中の示されたソース基準信号がサービングセルに関連付けられている場合、それは第1の設定された値の利用を示し、TCI/QCL情報中の示されたソース基準信号が非サービングセルに関連付けられている場合、それは第2の設定された値の利用を示し得る。
5.6PCI及びCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)
WTRUは、その隣接セルのうちの1つ以上に関連する情報を用いて構成され得る。例えば、情報は、セルインデックス情報、同期信号ブロック(SSB)パラメータ、TCI/QCL情報などを含み得る。WTRUがCORESET内のCORESETPoolIndexの2つの異なる値を含む上位レイヤパラメータPDCCH-Configによって構成される場合、WTRUは、対応する構成されたCORESET内で複数のPDCCH送信を受信することを予想し得る。
一実施形態では、WTRUは、CORESETPoolIndex値の関連付けを検出することによって、受信されたPDCCHが同じセル、例えばセル内からのものであるか、又は2つの異なるセル、例えばセル間からのものであるかを決定し得る。
●一実施形態では、CORESETPoolIndex値が2つの値、例えば{0、1}からのみ取られ得る場合、CORESETPoolIndex値の一方、例えば0は、常に第1のPCI又はサービングセルに関連付けられ得るが、他方の値、例えば1は、サービングセル又は隣接セルのうちの1つであり得るPCI値のうちの1つ以上に関連付けられ得る。
●WTRUは、セル間mTRP動作とセル内mTRP動作との間で切り替える指示を受信し得る。指示は、動的及び半半静的ベースのいずれかで、並びに、例えば、DCI、MAC CE、及びRRCシグナリング/送信のいずれかを含む、L1、L2、及び上位レイヤ制御シグナリング/送信、及び/又はチャネル送信のいずれかで、受信及び送信(又は他の方法で提供/交換)され得る。
○指示は、CORESETPoolIndexに関連付けられたPCIを決定するために使用され得る。一実施形態では、指示を受信することによって、WTRUは、CORESETPoolIndex=1がセル内又はセル間を指しているか否かを判定し得る。
■指示は、例えば、PCIに直接関連付けられ得る情報要素の指示によって明示的であり得る。
例えば、log2(X)ビットをもつ新しいインジケータが、X個の隣接セルのうちのどれがセル間動作のために考慮されるかを示すために使用され得る。次いで、この情報要素の指示又は存在は、CORESETPoolIndex=1がセル間TRPを参照していることを示し得る。
■別の例で、特定値、例えば、X≠0を除いた任意のX値の指示は、CORESETPoolIndex=1がセル間動作を意味することを示し得る。
○一実施形態では、指示は、例えば、別のPCIに関連付けられたTCIの指示又はアクティブ化によって、暗黙的であり得る。
■例えば、WTRUが、隣接セルのために構成されるCORESETPoolIndex状態のサブセットのアクティブ化のための動的又は半静的コマンドを受信し得る場合、TCI=1は、セル間動作を指していることがある。
■別の例では、WTRUが動的又は半静的指示(例えば、示されたTCIが隣接セルに関連付けられる送信のためのTCI構成を示すDCI)を受信する場合、CORESETPoolIndex=1は、セル間動作を指すことがある。
一実施形態では、WTRUは、受信されたPCIの明示的又は暗黙的指示に従って、mTRP動作のためのPDCCH構成を決定し得る。一実施形態では、WTRUは、その隣接セルのうちの少なくとも1つに関連し得る少なくとも1つのPDCCH構成(例えば、PDCCH-config_neighbor)を受信し得る。PDCCH-config_neighborは、隣接セルのPDCCHの復号に必要なCORESET及び探索空間情報のような情報を含み得る。
●一実施形態では、PDCCH-config_neighborは、インデックスを有することができ、1つ以上のPCIに関連付けられ得る。
一実施形態では、WTRUは、サービングセル、例えばPDCCHconfigのPDCCH構成から、隣接セルのPDCCHに関係する情報、例えばCORESET、探索空間情報などの一部を決定し得る。
●CORESET、探索空間などの隣接セルの情報は、隣接セルのPCIに関連付けられ得る新しい識別インデックスによってフラグを立てられ得る。一実施形態では、それらは、サービングセルPDCCH構成(例えば、ControlResourceSet_neighbor、SearchSpace_neighborなど)中のパラメータの新しいセットによって示され得る。
●一実施形態では、WTRUは、所与の構成のリストをグループ化することによって、セル間mTRP動作のためのPDCCH構成を決定することができ、ここで、1つのグループは、セル内mTRP動作のために関連付けることができ、別のグループは、セル間mTRP動作のためのものとし得る。
●例えば、PDCCH-configにおけるcontrolResourceSetToAddModList構成の場合、範囲は3から9に拡張され得る。次いで、WTRUは、それぞれインデックス>3及び>7によって、第1及び第2の隣接セルのCORESETを決定し得る。例えば、controlResourceSetToAddModList ={1,4,8}は、サービングセル、第1の隣接セル、及び第2の隣接セルについて、それぞれ、CORESET 1、4、及び8を示し得る。
TCI状態構成は、サービングセル関連TCI状態をセル内mTRP及びセル間TRPのTCI状態と区別するために使用され得るインデックス又はインジケータを含み得る。この情報を使用して、以下の実施形態を想定することができる。
一実施形態では、任意の瞬間に、セル内mTRP又はセル間mTRPのみが動作することができ、したがって、同時のセル内及びセル間mTRP動作がないことが提案される。
このシナリオの下では、TCI状態がMACによってアクティブ化され得るので、gNBは、どのmTRPがTCI状態アクティブ化によって動作するかを決定し得る。したがって、セル内TCI状態がアクティブである場合、WTRUは、サービングセルのPCI及びセル内TRPに関係するRSに関連付けられた対応するQCL仮定を使用して、セル内mTRPのためにCORESETPoolIndex 1を使用し得る。セル間関連のTCI状態(インデックス又はセルPCIインジケータによって知られている)がアクティブ化されている場合、WTRUは、適切なアクティブTCI状態によって示される正しいQCLを使用してセル間mTRP受信のためにCORESETPoolIndex 1を使用し得る。上記で説明されたMAC TCIアクティブ化機構を使用するセル内対セル間TRP切り替えは、MAC動作レベルから導出される特定の待ち時間を有し得ることが理解される。
WTRU挙動
WTRUが、(1つ以上の)セル内TRPに関連する(1つ以上の)TCI状態を含むMAC CE TCIアクティブ化コマンドをそのサービングセル上で受信する場合、WTRUは、最初に、サービングセルにACKを送信するMAC CE受信/復号に肯定応答し、次いで、セル内TRPのための新しいTCI状態仮定を用いて、CORESETプールインデックス1上でPDCCHを監視し始め得る。MAC CEコマンドは、セル間関連TRPのためのTCI状態を明示的に非アクティブ化し得る。
一実施形態では、WTRUは、セル内TCI状態がアクティブ化されたとき、セル間TCI状態を自動的に非アクティブ化し得る。セル間からセル内への切り替え状態は、同じように動作し得る。
別のMAC CE実施形態では、セル内及びセル間TCI状態の両方が同時にアクティブ化され、セル内又はセル間CORESETプールインデックス関連付け仮定のためのフラグ又はインジケータとして異なるMAC CEコマンドを有する。そのようなMAC CEコマンドを受信すると、WTRUは、MAC CE受信に肯定応答することができ、次のスロットにおいて、正しいTCI状態仮定との正しいCORESETプールインデックス関連付けを用いてPDCCHの監視を開始し得る。
一実施形態では、動作がスロットレベル粒度で駆動され得るように、切り替え時間待ち時間を低減することが提案される。
セル内及びセル間TRP関連TCI状態は、MACによって同時にアクティブ化され得る。スロットnにおけるCORESETPoolIndex 1の使用は、セル内又はセル間mTRP受信が、CORESETPoolIndex 1の関連付けのDCI順序にマッピングされた対応するアクティブTCI状態によって与えられる正しいQCLのピックを駆動するDCI順序に従ってスロットnにおいて起こり得るので、スロットn-1のサービングセルで受信され得るDCI順序によって示され得る。
一例として、セル間PCIの数は1であってもよく、7まで増加し得る。DCI順序は、3ビットのグループであり得る。DCI順序における3ビットと、これらのセル間mTRP PCIに関連するアクティブ化されたTCI状態との間のマッピングが可能であり得る。例えば、特定のPCIに対するDCI順序番号及び対応するTCI又はTCIグループ状態のための直接マッピングは、列挙としてRRCによって作成又は構成され得る。例えば、DCI順序が「000」であるとき、それは、セル内mTRPがCORESETPoolIndex 1に関連付けられることをシグナリングし得る。
DCI順序が「000」と異なる場合、CORESETPoolIndex 1は、PCI関連のTCI状態又はTCI状態グループのためのマッピングされた番号に関連付けられ得る。
WTRU挙動:そのサービングセル上でDCIコマンドを受信すると、WTRUは、受信に肯定応答し、次のスロット又は次のダウンリンク送信シンボルにおいて、正しいCORESETプールインデックス関連付けを有するPDCCHの監視を開始し得る。一実施形態では、DCIコマンドは、WTRU肯定応答を必要としなくてもよい。この場合、WTRUは、次のダウンリンクPDCCHオケージョンにおいて、正しいCORESETプールインデックス1関連付けを有するPDCCHの監視を開始し得る。
一実施形態では、RRC構成されたCORESETプールの数を2を超えて増加させることが提案される。この特定の状況では、MAC CEコマンドは、あるセル間mTRP PCI又はPCIグループに関連付けられ得る1つ以上のCORESETプールインデックスをアクティブ化するために使用され得る。アクティブCORESETプールのこの最大数は、WTRU能力であり得る。
このシナリオでは、関連するPCI QCL情報をすでに正しく区別し得るTCI状態は、RRCによってCORESETPoolIndexにマッピングされ得る。したがって、あるCORESETPoolIndexがアクティブ化されるとき、WTRUは、その特定のPCIのための関連付けられたアクティブTCI状態を自動的に考慮することができ、したがって、正しいCORESETPoolIndexを使用し得る。
一実施形態では、CORESETPoolIndex及びPCIのためのRRCマッピングが構成される場合、特定のPCIに属するTCI状態のアクティブ化、正しいCORESETPoolIndexは、WTRUによって直接継承され得る。
一実施形態では、CORESETPoolIndexアクティブ化は、サービングセル上のDCI命令を通して送信され得る。
スロットn-1においてそのような命令を受信すると、WTRUは、CORESETPoolIndex iとのPCIのマッピングを分析することができ、PCIのアクティブ化されたTCI状態に従って、スロットnにおいて正しいQCL仮定を用いて正しいCORESETPoolでPDCCHの復号を開始し得る。
一実施形態では、WTRUに対して構成された1つ以上のセル間PCI(例えば、7つまでのセル間PCI)は、1つ以上のセル間PCIがWTRUに対して構成されるとき、例えば、RRCシグナリングによって、1つ以上のCORESETPoolIndexに関連付けられ得る。様々な実施形態では、(1つ以上のセル間PCIの)第1のセル間PCIは(1つ以上のCORESETPoolIndexの)(候補)CORESETPoolIndex 1に関連付けられてよく、第2のセル間PCIは(候補)CORESETPoolIndex 2に関連付けられてよく、第3のセル間PCIは(候補)CORESETPoolIndex 3に関連付けられてよく、第4のセル間PCIは(候補)CORESETPoolIndex 4に関連付けられてよく、以下同様である。
WTRUは、1つ以上のCORESETPoolIndexの各々について、別個の/独立した複数のTCI状態(例えば、TCI状態プール)を受信し得る。様々な実施形態において、第1の複数のTCI状態(例えば、第1のTCI状態プール)は、第1のセル間PCI及び/又は(候補)CORESETPoolIndex 1に関連付けられているものとして構成されてもよく、第2の複数のTCI状態は、第2のセル間PCI及び/又は(候補)CORESETPoolIndex 2に関連付けられているものとして構成されてもよく、第3の複数のTCI状態は、第3のセル間PCI及び/又は(候補)CORESETPoolIndex 3に関連付けられているものとして構成されてもよく、第4の複数のTCI状態は、第4のセル間PCI及び/又は(候補)CORESETPoolIndex 4に関連付けられているものとして構成されても同様である。
WTRUは、1つ以上のCORESETPoolIndexのサブセットをアクティブ化する(例えば、ダウン選択する)指示を(例えば、MAC-CEを介して)受信することができ、1つ以上のCORESETPoolIndexのサブセットの各々は、TCI状態アクティブ化MAC-CEメッセージにおいてCORESETPoolIndexを指すコードポイントに(再)マッピングされ得る(例えば、再番号付けされる)。様々な実施形態では、WTRUは、1つ以上のCORESETPoolIndexのサブセットが(候補)CORESETPoolIndex 2及び(候補)CORESETPoolIndex 4を含むと決定し得る。決定に応じて、WTRUは、CORESETPoolIndex状態アクティブ化MAC-CEメッセージにおいてTCIを示すための3つの異なるコードポイントを識別(例えば、決定)し得る。3つの異なるコードポイントのうちの第1のコードポイントは、(例えば、サービングセルPCIに(常に)関連付けられたデフォルトコードポイントとして固定され得る)CORESETPoolIndex 0を示し得る。3つの異なるコードポイントのうちの第2のコードポイントは、(候補)CORESETPoolIndex 2(更なるシグナリング使用のためにCORESETPoolIndex 1に再番号付けされ得る、例えば、DCI中のTCIフィールドにマッピングされるなど)を示し得る。3つの異なるコードポイントのうちの第3のコードポイントは、(候補)CORESETPoolIndex 4(更なるシグナリング使用のためにCORESETPoolIndex 2に再番号付けされ得る、例えば、DCI中のTCIフィールドにマッピングされるなど)を示し得る。これは、TCI状態アクティブ化MAC-CEメッセージ中のCORESETPoolIndexを示すフィールドのフィールドサイズが、1つ以上のCORESETPoolIndexのサブセットをアクティブ化する(例えば、ダウン選択する)指示に基づいて変動し得ることを意味し得る。
様々な実施形態において、WTRUは、(第2の複数のTCI状態に関連付けられた(候補)CORESETPoolIndex 2を指し示す)第2のコードポイントを示す第1のTCI状態アクティブ化MAC-CEメッセージを受信し得る。第1のTCI状態アクティブ化MAC-CEメッセージを受信したことに応じて、WTRUは、第1のMAC-CEメッセージにおいて示された/アクティブ化された第1のTCI状態が、第2の複数のTCI状態、例えば、第2のセル間PCIに関連付けられた(全ての)TCI状態の中にあると決定(例えば、識別)し得る。
様々な実施形態では、WTRUは、(第4の複数のTCI状態に関連付けられた(候補)CORESETPoolIndex 4を指す)第3のコードポイントを示す第2のTCI状態アクティブ化MAC-CEメッセージを受信し得る。第2のTCI状態アクティブ化MAC-CEメッセージを受信したことに応じて、WTRUは、第2のMAC-CEメッセージにおいて示された/アクティブ化された第2のTCI状態が、第4の複数のTCI状態の中にある、例えば、第4のセル間PCIに(全て)関連付けられていると決定(例えば、識別)し得る。
5.7マルチTRP CSI報告のためにWTRUにおいて実装される方法の例
図4を参照すると、WTRUにおいて実装される方法400は、セル間マルチ送受信ポイント構成(mTRP)のTRPに関連付けられた第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告(例えば、第1のCSI報告)の要求を示す第1の情報を(例えば、ネットワークノードから)受信するステップ410を含み得る。そのようなコンテキストでは、WTRUは、第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告を含む第2のメッセージの送信が、第2のチャネルの状態情報に関する第2の報告を含む第3のメッセージの送信と重複する(例えば、衝突する)ことを決定し得る。WTRUは、第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告に関連付けられた(例えば、固有の)優先度値を決定することができ(420a)、第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告の優先度値は、送受信ポイントのサービングパラメータ(例えば、特徴)に基づく。サービングパラメータは、TRPがサービングセルである場合、第1の値であるオフセットに基づいて第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の優先度値が決定され、送受信ポイントが非サービングセルである場合、第1の値と異なる第2の値であるオフセットに基づいて第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の優先度値が決定されるように、第1の送受信ポイントがサービングセルであるか非サービングセルであるかを示し得る。
より具体的に、第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の優先度値は、送受信ポイントのセルインデックスと、送受信ポイントがサービングセルに対応するか非サービングセルに対応するかによって決定されるオフセット(例えば、サービングセルに対してオフセット=0、非サービングセルに対してオフセット=1)との和に基づいて決定され得る。更に、第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告の優先度値は、TRPが非サービングセルであるときの優先度値が、TRPがサービングセルであるときの優先度値にオフセットを加えた優先度値に等しくなるように(例えば、オフセット=1)決定され得る。
重複(例えば、衝突)を回避するために、本方法は、WTRUが、それらの優先度値に応じて、(例えば、別の)優先度値に関連付けられた第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告及び第2のチャネルの状態情報に関する第2の報告の中から選択されたチャネルの状態情報に関する報告を含む第1のメッセージを(例えば、ネットワークノードに)送信し得る(430)ステップを含み得る。例として、WTRUは、より低い優先度値を有するチャネルの状態情報に関する報告を含む第1のメッセージを送信し得る。チャネルの状態情報に関する選択されなかった報告はドロップされてもよい。
本発明のコンテキストでは、第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告に対する優先度値の決定は、Rel-16において定義されている現在の優先度関数の拡張機能から決定され得る。そのような割り当ては、現在のRel-16優先度関数から決定されている可能性がある第2のチャネルの状態情報に関する第2の報告の優先度値とは異なる優先度値を、第1のチャネルの状態情報に関する第1の報告に提供し得る。言い換えれば、一実施形態によれば、第1のCSI報告の送信が第2のCSI報告の送信と衝突する場合、WTRUは、TRPのセルインデックス、及びTRPがサービングセル又は非サービングセルに対応するか否かに基づいて、第1のCSI報告のための優先度値を決定し、第1及び第2のCSI報告の中から、より低い優先度値を有するCSI報告を送信し得る。
6.結論
特徴及び要素は、特定の組み合わせにおいて上で説明されているが、当業者は、各特徴又は要素が単独で又は他の特徴及び要素との任意の組み合わせで使用され得ることを理解されよう。加えて、本明細書に説明される方法は、コンピュータ又はプロセッサによる実行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア又はファームウェアに実装され得る。非一時的なコンピュータ可読記憶媒体の例としては、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスク及びリムーバブルディスクなどの磁気媒体、磁気光学媒体及びCD-ROMディスク及びデジタル多用途ディスク(DVD)などの光学媒体が挙げられるが、これらに限定されない。ソフトウェアと関連付けられたプロセッサを使用して、WTRU102、WTRU、端末、基地局、RNC又は任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数トランシーバを実装し得る。
更に、上記の実施形態では、処理プラットフォーム、コンピューティングシステム、コントローラ、及びプロセッサを含む他のデバイスが記載されている。これらのデバイスは、少なくとも1つの中央処理装置(「CPU」)及びメモリを含み得る。コンピュータプログラミングの技術分野における当業者の慣例によれば、動作、及び演算又は命令の記号表現の言及は、様々なCPU及びメモリによって実施され得る。そのような動作及び演算又は命令は、「実行される」、「コンピュータによって実行される」、又は「CPUによって実行される」と言及されることがある。
当該技術分野における通常の技術を有する者には、動作及び記号的に表現された演算又は命令が、CPUによる電気信号の操作を含むことが理解されるであろう。電気システムは、電気信号の結果的な変換又は減少を引き起こすことができるデータビットを表し、メモリシステムのメモリ位置にデータビットを維持し、それによってCPUの動作及び他の信号の処理を再構成又は別の方法で変更する。データビットが維持されるメモリ位置は、データビットに対応する、又はデータビットを表す特定の電気的特性、磁気的特性、光学的特性、又は有機的特性を有する物理的位置である。例示的な実施形態は、上述したプラットフォーム又はCPUに限定されず、他のプラットフォーム及びCPUが、提供される方法をサポートし得ることを理解されたい。
データビットはまた、磁気ディスク、光学ディスク、及び任意の他の揮発性(例えば、ランダムアクセスメモリ(「RAM」))又はCPUによって読み取り可能な不揮発性(例えば、読み取り専用メモリ(「ROM」))大容量記憶システムを含む、コンピュータ可読媒体上に維持され得る。コンピュータ可読媒体は、処理システム上に排他的に存在するか、又は処理システムに対してローカル又はリモートであり得る複数の相互接続された処理システム間で分散された、協調的又は相互接続されたコンピュータ可読媒体を含んでもよい。代表的な実施形態は、上述のメモリに限定されず、他のプラットフォーム及びメモリが、記載された方法をサポートし得るということが理解される。
例示的な実施形態において、本明細書に記載されている動作、プロセスなどのいずれも、コンピュータ可読媒体に格納されたコンピュータ可読命令として実装されてもよい。コンピュータ可読命令は、移動体、ネットワーク要素、及び/又は任意の他のコンピューティングデバイスのプロセッサによって実行され得る。
システムの態様のハードウェア実装とソフトウェア実装の間には、ほとんど区別がない。ハードウェア又はソフトウェアの使用は、一般に(常にではないが、特定の状況では、ハードウェアとソフトウェアとの間の選択が大きな意味を持ち得る)、コスト対効率のトレードオフを意味する設計上の選択事項である。本明細書に記載されているプロセス及び/又はシステム及び/又は他の技術が効果的であり得る様々なビークル(例えばハードウェア、ソフトウェア、及び/又はファームウェア)が存在し得、好ましいビークルは、プロセス及び/又はシステム及び/又は他の技術が配備される状況によって変化し得る。例えば、実装者が、速度及び正確性が最重要であると判定した場合、実装者は、主にハードウェア及び/又はファームウェアのビークルを選択することができる。柔軟性が最重要である場合、実装者は、主にソフトウェア実装を選択することができる。一実施形態では、実装者は、ハードウェア、ソフトウェア、及び/又はファームウェアの何らかの組み合わせを選択してもよい。
前述の詳細な説明では、ブロック図、フローチャート、及び/又は例の使用を通じて、デバイス及び/又はプロセスの様々な実施形態を示した。そのようなブロック図、フローチャート、及び/又は例が1つ以上の機能及び/又は動作を含む限り、そのようなブロック図、フローチャート、又は例の中の各機能及び/又は各動作は、広範なハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの実質的に任意の組み合わせによって、個別にかつ/又は集合的に実装されてよいことが当業者には理解されるであろう。好適なプロセッサとしては、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連付けられた1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、特定用途用標準製品(ASSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、及び/又は状態機械が挙げられる。
上記では特徴及び要素が特定の組み合わせにおいて提供されているが、当該技術分野の通常の技術を有する者には、各特徴若しくは各要素を単独で使用する、又は他の特徴及び要素との任意の組み合わせにおいて使用できることが理解されるであろう。本開示は、本出願に記載されている特定の実施形態の観点において限定されるものではなく、これらの実施形態は、様々な態様の例示として意図されるものである。当業者には明らかなように、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、多くの修正及び変形を行うことができる。本出願の説明において使用されているいかなる要素、動作、又は指示も、そのように明示的に提示されていない限り、本発明にとって重要又は本質的であると解釈されるべきではない。本明細書に列挙したものに加えて、本開示の範囲内の機能的に等価な方法及び装置が、上述した説明から、当業者には明らかであろう。そのような修正及び変形は、添付の請求項の範囲に入ることが意図されている。本開示は、添付の請求項の条項によってのみ限定されるものであり、かかる請求項が権利を有する均等物の完全な範囲とともに、限定されるものである。本開示は、特定の方法又はシステムに限定されないことを理解されたい。
本明細書で使用される用語は、特定の実施形態のみを説明する目的のためであり、限定することを意図するものではないということも理解されたい。本明細書で使用される場合、本明細書で言及される場合、「局」及びその略語「STA」、「ユーザ機器」及びその略語「UE」は、(i)記載されたインフラストラクチャなどの無線送信及び/又は受信ユニット(WTRU)、(ii)記載されたインフラストラクチャなどの、WTRUのいくつかの実施形態の任意のもの、(iii)とりわけ、記載されたインフラストラクチャなどのWTRUの一部又は全ての構造及び機能を有して構成された、無線可能及び/又は有線可能な(例えば、テザー可能な)デバイス、(iii)記載されたインフラストラクチャなどのWTRUの、全てよりも少ない構造及び機能を有して構成された無線可能及び/又は有線可能なデバイス、又は(iv)その他、を意味し得る。
特定の代表的な実施形態では、本明細書に記載の主題のいくつかの部分は、特定用途用集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、及び/又は他の統合フォーマットを介して実装され得る。しかしながら、本明細書に開示されている実施形態のいくつかの態様は、その全体又は一部が、1つ以上のコンピュータ上で動作する1つ以上のコンピュータプログラムとして(例えば1つ以上のコンピュータシステム上で動作する1つ以上のプログラムとして)、1つ以上のプロセッサ上で動作する1つ以上のプログラムとして(例えば1つ以上のマイクロプロセッサ上で動作する1つ以上のプログラムとして)、ファームウェアとして、又はこれらの実質的に任意の組み合わせとして、集積回路において等価的に実装され得ること、並びに、回路を設計すること、及び/又は、ソフトウェア及び/若しくはファームウェアのコードを書くことが、この開示に照らして当業者の技術の範囲内であることが、当業者には認識されるであろう。加えて、本明細書に記載されている主題のメカニズムが、様々な形態のプログラム製品として配布され得ること、及び、本明細書に記載されている主題の例示的な実施形態が、配布を実際に行うために使用される特定のタイプの信号担持媒体にかかわらず適用されることが、当業者には理解されるであろう。信号担持媒体の例としては、フロッピーディスク、ハードディスクドライブ、CD、DVD、デジタルテープ、コンピュータメモリなどの記録可能型媒体、並びに、デジタル及び/又はアナログ通信媒体(例えば光ファイバケーブル、導波管、有線通信リンク、無線通信リンクなど)などの送信型媒体が挙げられ、ただしこれらに限定されない。
本明細書に記載されている主題は、場合によっては、異なる他の構成要素内に含まれるか、又は、異なる他の構成要素に接続されている、異なる構成要素を示していることがある。そのような図示されたアーキテクチャは単なる例であり、実際には、同じ機能を達成する他の多くのアーキテクチャが実装され得ることを理解されたい。概念的には、同じ機能を達成するための構成要素の任意の配置は、所望の機能が達成され得るように、効果的に「関連付けられる」。したがって、特定の機能を達成するために本明細書において組み合わされた、任意の2つの構成要素は、アーキテクチャ又は中間構成要素に関係なく、所望の機能が達成されるように、互いに「関連付けられた」として見ることができる。同様に、そのように関連付けられた任意の2つの構成要素は、所望の機能を達成するために互いに「動作可能に接続されている」、又は「動作可能に結合されている」と見なすこともでき、そのように関連付けることができる任意の2つの構成要素は、所望の機能を達成するために互いに「動作可能に結合可能」であると見なすこともできる。動作可能に結合可能の具体例としては、物理的に嵌合可能かつ/若しくは物理的に相互作用する構成要素、及び/又は、無線で相互作用可能かつ/若しくは無線で相互作用する構成要素、及び/又は、論理的に相互作用するかつ/若しくは論理的に相互作用可能な構成要素が挙げられ、ただしこれらに限定されない。
本明細書における実質的に任意の複数形及び/又は単数形の用語の使用に関して、当業者は、文脈及び/又は用途に適切であるように、複数形から単数形に、かつ/又は単数形から複数形に変換することができる。本明細書では、明瞭にする目的で、様々な単数形/複数形の並べ換えが明示的に記載され得る。
一般に、本明細書、特に添付の請求項(例えば添付の請求項の本体)において使用されている用語は、一般に「非限定」用語として意図されることが当業者には理解されるであろう(例えば、「含んでいる」という用語は、「含んでいるがそれらに限定されない」と解釈するべきであり、「有する」という用語は、「を少なくとも有する」と解釈するべきであり、「含む」という用語は、「含むがそれらに限定されない」と解釈するべきである)。更に、導入された請求項の特定の数の記載が意図される場合、そのような意図は請求項に明示的に記載されており、そのような記載がない場合、そのような意図は存在しないことが、当業者には理解されるであろう。例えば、1つの項目のみが意図される場合、「単一」という用語又は類似する言葉が使用され得る。理解を助けるために、以下の添付の請求項及び/又は本明細書の説明は、請求項の記載を導入するために「少なくとも1つの」及び「1つ以上の」という導入句の使用を含み得る。しかしながら、このような句の使用は、不定冠詞「a」又は「an」による請求項の記載の導入が、そのような導入された請求項の記載を含む任意の特定の請求項を、1つのそのような記載のみを含む実施形態に制限することを意味するものと解釈すべきではなく、たとえ同じ請求項に、導入句「1つ以上の」又は「少なくとも1つの」及び「a」又は「an」などの不定冠詞が含まれていても同様である(例えば「a」及び/又は「an」は「少なくとも1つの」又は「1つ以上」を意味するものと解釈すべきである)。請求項の記載を導入するために使用される定冠詞の使用も同様である。加えて、導入された請求項の特定の数の記載が明示的に記載されている場合でも、かかる記載は少なくとも記載された数を意味するものと解釈されるべきであることが、当業者には認識されるであろう(例えば、他の修飾語なしの「2つの記載」という単純な記載は、少なくとも2つの記載、又は2つ以上の記載を意味する)。更に、「A、B、及びCのうちの少なくとも1つ」に類似する表記が使用される場合、一般に、そのような構造は、当業者がその表記を理解するであろう意味として意図される(例えば、「A、B、及びCのうちの少なくとも1つを有するシステム」は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、A及びBを一緒に、A及びCを一緒に、B及びCを一緒に、並びに/又は、A、B、及びCを一緒に、有するシステムを含み、ただしこれらに限定されない)。「A、B、又はCのうちの少なくとも1つ」に類似する表記が使用される場合、一般に、そのような構造は、当業者がその表記を理解するであろう意味として意図される(例えば、「A、B、又はCのうちの少なくとも1つを有するシステム」は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、A及びBを一緒に、A及びCを一緒に、B及びCを一緒に、並びに/又は、A、B、及びCを一緒に、有するシステムを含み、ただしこれらに限定されない)。明細書、特許請求の範囲、又は図面のいずれにおいても、2つ以上の代替的な用語を提示する実質的に任意の離接的な語及び/又は句は、用語の一方、用語のいずれか、又は両方の用語を含む可能性を企図するものと理解されるべきであることが、当業者には更に理解されるであろう。例えば、「A又はB」という句は、「A」若しくは「B」又は「A及びB」の可能性を含むものと理解されたい。更に、本明細書で使用される、複数の項目のリスト及び/又は複数の項目のカテゴリのリストが後ろに続く「~のいずれか」という用語は、項目及び/又は項目のカテゴリの、「のいずれか」、「の任意の組み合わせ」、「の任意の複数」、及び/又は「の任意の複数の組み合わせ」を、個別に、又は他の項目及び/又は他の項目のカテゴリとの組み合わせにおいて、含むことを意図している。更に、本明細書で使用される場合、「セット/組」又は「グループ/群」という用語は、ゼロを含む任意の数の項目を含むことが意図される。追加的に、本明細書で使用される、「数」という用語は、ゼロを含む任意の数を含むことを意図している。
加えて、本開示の特徴又は態様がMarkush群の観点から説明されている場合、当業者には、本開示がそれによってMarkush群の任意の個々のメンバー又はメンバーのサブグループの観点からも説明されることが認識されるであろう。
当業者には理解されるように、書面による説明を提供するという観点など、あらゆる目的のために、本明細書に開示される全ての範囲は、その任意の可能な部分範囲及び部分範囲の組み合わせも包含している。任意の列挙された範囲は、同じ範囲が、少なくとも等しい2分の1、3分の1、4分の1、5分の1、10分の1などに分解されることを十分に説明して可能にするものとして、容易に認識することができる。非限定的な例として、本明細書に記載されている各範囲は、下位3分の1、中央の3分の1、及び上位3分の1などに容易に分解され得る。また、当業者には理解されるように、「まで」、「少なくとも」、「より大きい」、「より小さい」等の全ての言葉は、言及された数を含み、かつ、上述したように更に部分範囲に分解され得る範囲を意味する。最後に、当業者には理解されるように、範囲は個々の各要素を含む。例えば、1~3個のセルを有するグループは、1個、2個、又は3個のセルを有するグループを指し得る。同様に、1~5個のセルを有するグループは、1個、2個、3個、4個、又は5個のセルを有するグループを指し得、以下同様である。
更に、請求項は、特にそのように記載されない限り、提供された順序又は提供された要素に限定されるものとして読まれるべきではない。加えて、いかなる請求項においても、「ための手段」という用語の使用は、米国特許法第112条、第6項、又はミーンズプラスファンクションの請求項形式に訴えることを意図しており、「ための手段」という用語を有さないいかなる請求項もそのようには意図されていない。
本発明は、特定の実施形態を参照して本明細書に例示及び説明されるが、本発明は、示された詳細に限定されることを意図していない。むしろ、特許請求の範囲及びその等価物の範囲内において、しかも本発明から逸脱することなく、詳細に様々な修正を行うことができる。
本開示を通して、当業者は、ある特定の代表的な実施形態が、代替的又は他の代表的な実施形態と組み合わせて使用され得ることを理解する。
特徴及び要素は、特定の組み合わせにおいて上で説明されているが、当業者は、各特徴又は要素が単独で又は他の特徴及び要素との任意の組み合わせで使用され得ることを理解されよう。加えて、本明細書に説明される方法は、コンピュータ又はプロセッサによる実行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア又はファームウェアに実装され得る。非一時的なコンピュータ可読記憶媒体の例としては、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスク及びリムーバブルディスクなどの磁気媒体、磁気光学媒体及びCD-ROMディスク及びデジタル多用途ディスク(DVD)などの光学媒体が挙げられるが、これらに限定されない。ソフトウェアと関連付けられたプロセッサを使用して、UE、WTRU、端末、基地局、RNC又は任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数トランシーバを実装し得る。
更に、上記の実施形態では、処理プラットフォーム、コンピューティングシステム、コントローラ、及びプロセッサを含む他のデバイスが記載されている。これらのデバイスは、少なくとも1つの中央処理装置(「CPU」)及びメモリを含み得る。コンピュータプログラミングの技術分野における当業者の慣例によれば、動作、及び演算又は命令の記号表現の言及は、様々なCPU及びメモリによって実施され得る。そのような動作及び演算又は命令は、「実行される」、「コンピュータによって実行される」、又は「CPUによって実行される」と言及されることがある。
当該技術分野における通常の技術を有する者には、動作及び記号的に表現された演算又は命令が、CPUによる電気信号の操作を含むことが理解されるであろう。電気システムは、電気信号の結果的な変換又は減少を引き起こすことができるデータビットを表し、メモリシステムのメモリ位置にデータビットを維持し、それによってCPUの動作及び他の信号の処理を再構成又は別の方法で変更する。データビットが維持されるメモリ位置は、データビットに対応する、又はデータビットを表す特定の電気的特性、磁気的特性、光学的特性、又は有機的特性を有する物理的位置である。
データビットはまた、磁気ディスク、光学ディスク、及び任意の他の揮発性(例えば、ランダムアクセスメモリ(「RAM」))又はCPUによって読み取り可能な不揮発性(例えば、読み取り専用メモリ(「ROM」))大容量記憶システムを含む、コンピュータ可読媒体上に維持され得る。コンピュータ可読媒体は、処理システム上に排他的に存在するか、又は処理システムに対してローカル又はリモートであり得る複数の相互接続された処理システム間で分散された、協調的又は相互接続されたコンピュータ可読媒体を含んでもよい。代表的な実施形態は、上述のメモリに限定されず、他のプラットフォーム及びメモリが、記載された方法をサポートし得るということが理解される。
本出願の説明において使用されているいかなる要素、動作、又は指示も、そのように明示的に記載されていない限り、本発明にとって重要又は本質的であると解釈されるべきではない。加えて、本明細書で使用される場合、冠詞「a」は、1つ以上の項目を含むことが意図される。1つの項目のみが意図される場合、「1つ」という用語又は類似する言葉が使用され得る。また、本明細書で使用される場合、複数の項目のリスト及び/又は複数の項目のカテゴリのリストが後ろに続く「~のいずれか」という用語は、項目及び/又は項目のカテゴリの、「のいずれか」、「の任意の組み合わせ」、「の任意の複数」、及び/又は「の任意の複数の組み合わせ」を、個別に、又は他の項目及び/又は他の項目のカテゴリとの組み合わせにおいて、含むことを意図している。また、本明細書で使用される場合、「セット」という用語は、ゼロを含む任意の数の項目を含むことを意図している。また、本明細書で使用される場合、「数」という用語は、ゼロを含む任意の数を含むことを意図している。
更に、請求項は、特にそのように記載されない限り、記載された順序又は提供された要素に限定されるものとして読まれるべきではない。加えて、いかなる請求項においても、「手段」という用語の使用は、米国特許法第112条、第6項に訴えることを意図しており、「手段」という単語を有さないいかなる請求項もそのようには意図されていない。
好適なプロセッサとしては、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連付けられた1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、特定用途用標準製品(ASSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、及び/又は状態機械が挙げられる。
ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末、基地局、モビリティ管理エンティティ(MME)若しくは進化型パケットコア(Evolved Packet Core、EPC)、又は任意のホストコンピュータで使用するための、無線周波数トランシーバを実装し得る。WTRUは、例えば、ソフトウェア無線(Software Defined Radio、SDR)などのハードウェア及び/又はソフトウェアに実装されたモジュールと併せて使用されてもよく、また、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカ電話、振動デバイス、スピーカ、マイクロフォン、テレビトランシーバ、ハンズフリー式ヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、近距離無線通信(Near Field Communication、NFC)モジュール、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニット、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、及び/又は無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)又は超広帯域(Ultra Wide Band、UWB)モジュールなどの他の構成要素に実装されてもよい。
本発明は、通信システムに関して説明されてきたが、システムは、マイクロプロセッサ/汎用コンピュータ(図示せず)上のソフトウェアに実装され得ることが企図される。特定の実施形態では、様々な構成要素の機能のうちの1つ以上は、汎用コンピュータを制御するソフトウェアに実装され得る。
加えて、本発明は、特定の実施形態を参照して本明細書に例示及び説明されるが、本発明は、示された詳細に限定されることを意図していない。むしろ、特許請求の範囲及びその等価物の範囲内において、しかも本発明から逸脱することなく、詳細に様々な修正を行うことができる。

Claims (18)

  1. 無線送信/受信ユニット(WTRU)で実装される方法であって、
    セル間マルチ送受信ポイント構成の第1の送受信ポイントに関連付けられた第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の要求を示す第1の情報を受信することと、
    前記第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告に関連付けられた優先度値であって、前記第1のチャネルの状態情報に対する前記第1の報告に関連付けられた前記優先度値が、前記第1の送受信ポイントのサービングパラメータに基づく、優先度値を決定することと、
    それらの優先度値に応じて、前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告と、優先度値に関連付けられた第2のチャネルの状態情報に関する第2の報告との中から選択されたチャネルの状態情報に関する報告を含む第1のメッセージを送信することと、を含む、方法。
  2. 前記サービングパラメータが、前記第1の送受信ポイントがサービングセルであるか非サービングセルであるかを示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のチャネルの状態情報についての前記第1の報告を含む第2のメッセージの送信が、前記第2のチャネルの状態情報についての前記第2の報告を含む第3のメッセージの送信と重複すると決定することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. チャネルの状態情報に関する選択されなかった前記報告はドロップされる、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1の送受信ポイントがサービングセルである場合、前記第1のチャネルの状態情報に対する前記第1の報告の前記優先度値が、第1の値であるオフセットに基づいて決定され、前記第1の送受信ポイントが非サービングセルである場合、前記第1のチャネルの状態情報に対する前記第1の報告の前記優先度値が、前記第1の値と異なる第2の値であるオフセットに基づいて決定されることを含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の前記優先度値が、前記送受信ポイントのセルインデックスと前記送受信ポイントがサービングセルに対応するか非サービングセルに対応するかによって決定されるオフセットとの和に基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の前記優先度値が、前記第1の送受信ポイントが前記非サービングセルである場合、前記第1の送受信ポイントが前記サービングセルである場合の前記優先度値にオフセットを加えた優先度値に等しくなるように決定される、請求項1に記載の方法。
  8. 前記第2のチャネルの状態情報に関する前記第2の報告は、前記セル間マルチ送受信ポイント構成の第2の送受信ポイントに関連付けられ、前記WTRUが、前記セル間マルチ送受信ポイントに関する単一のセルインデックスを用いて構成されている、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告及び前記第2のチャネルの状態情報に関する前記第2の報告の前記優先度値が、前記第1の送受信ポイント及び前記第2の送受信ポイントの各々に割り当てられた値tに基づき、tは、前記WTRUのサービングセルとして機能している送受信ポイントに対して第1の値が割り当てられ、tは、前記WTRUの非サービングセルとして機能している送受信ポイントに対して第2の値が割り当てられる、請求項8に記載の方法。
  10. 無線送信/受信ユニット(WTRU)であって、プロセッサと、トランシーバユニットと、記憶ユニットと、を備え、
    セル間マルチ送受信ポイント構成の第1の送受信ポイントに関連付けられた第1のチャネルの状態情報に対する第1の報告の要求を示す第1の情報を受信し、
    前記第1のチャネルの状態情報についての前記第1の報告に関連付けられた優先度値であって、前記第1のチャネルの状態情報についての前記第1の報告に関連付けられた前記優先度値が、前記第1の送受信ポイントのサービングパラメータに基づく、優先度値を決定し、
    それらの優先度値に応じて、前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告及び優先度値に関連付けられた第2のチャネルの状態情報に関する第2の報告の中から選択されたチャネルの状態情報に関する報告を含む第1のメッセージを送信するように構成されている、無線送信/受信ユニット(WTRU)。
  11. 前記サービングパラメータが、前記第1の送受信ポイントがサービングセルであるか非サービングセルであるかを示す、請求項10に記載のWTRU。
  12. 前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告を含む第2のメッセージの送信が、前記第2のチャネルの状態情報に関する前記第2の報告を含む第3のメッセージの送信と重複することを決定するように構成されている、請求項10に記載のWTRU。
  13. チャネルの状態情報に関する選択されなかった前記報告はドロップされる、請求項10に記載のWTRU。
  14. 前記第1の送受信ポイントがサービングセルである場合、前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告の前記優先度値が、第1の値であるオフセットに基づいて決定され、前記第1の送受信ポイントが非サービングセルである場合、前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告の前記優先度値が、前記第1の値と異なる第2の値であるオフセットに基づいて決定されるように構成されている、請求項10に記載のWTRU。
  15. 前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告の前記優先度値が、前記送受信ポイントのセルインデックスと、前記送受信ポイントがサービングセルに対応するか非サービングセルに対応するかに基づいて決定されるオフセットとの和に基づいて決定される、請求項10に記載のWTRU。
  16. 前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告の前記優先度値は、前記第1の送受信が前記非サービングセルであるときの前記優先度値が、前記第1の送受信ポイントが前記サービングセルであるときの前記優先度値に前記オフセットを加えた優先度値に等しくなるように決定される、請求項10に記載のWTRU。
  17. 前記第2のチャネルの状態情報に関する前記第2の報告が、前記セル間マルチ送受信ポイント構成の第2の送受信ポイントに関連付けられ、前記WTRUが、前記セル間送受信ポイントに関する単一のセルインデックスを用いて構成されている、請求項10から16のいずれか一項に記載のWTRU。
  18. 前記第1のチャネルの状態情報に関する前記第1の報告及び前記第2のチャネルの状態情報に関する前記第2の報告の前記優先度値が、前記第1の送受信ポイント及び前記第2の送受信ポイントの各々に割り当てられた値tに基づき、tは前記WTRUにとってサービングセルとして機能している送受信ポイントに対して第1の値が割り当てられ、tは前記WTRUにとって非サービングセルとして機能している送受信ポイントに対して第2の値が割り当てられる、請求項17に記載のWTRU。
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