JP2024517031A - Csi測定リソースの処理方法及び装置、端末並びに可読記憶媒体 - Google Patents

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Abstract

本出願は、CSI測定リソースの処理方法及び装置、端末並びに可読記憶媒体を開示し、通信の技術分野に属する。本出願の実施例のCSI測定リソースの処理方法は、端末がネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するステップと、前記端末が前記第1処理操作の処理結果を報告するステップと、を含み、前記第1測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、前記配置情報が前記CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、前記第1処理操作がチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む。【選択図】 図5

Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、2021年5月10日に中国で出願された中国特許出願No. 202110507881.6の優先権を主張し、その全ての内容は引用によって本出願に組み込まれる。
本出願は、通信の技術分野に属し、特にCSI測定リソースの処理方法及び装置、端末並びに可読記憶媒体に関する。
inter-cell(セル間)のマルチ送受信ポイント(Multi-Transmission and Receiving Points,MTRP)のビーム及びチャネル状態情報(Channel State Information,CSI)の測定では、現在、ユーザ機器(User Equipment,UE)は、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block,SSB)又はチャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)がどのセルからのものであるかを区別できないので、報告される内容が同一のセルからのものになり、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation,CA)及びUEの移動に不利になる。
本出願の実施例は、CSI測定リソースの処理方法及び装置、端末並びに可読記憶媒体を提供し、端末がSSB又はCSI-RSがどのセルからのものであるかを区別できないので、報告される内容が同一のセルからのものになるという従来技術の問題を解決することができる。
第1側面において、端末がネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するステップと、前記端末が前記第1処理操作の処理結果を報告するステップと、を含み、前記第1測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、前記配置情報が前記CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、前記第1処理操作がチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む、前記チャネル状態情報CSI測定リソースの処理方法を提供する。
第2側面において、ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するための第1実行モジュールと、前記第1処理操作の処理結果を報告するための第1報告モジュールと、を備え、前記第1測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、前記配置情報が前記CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、前記第1処理操作がチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む、CSI測定リソースの処理装置を提供する。
第3側面において、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶され且つ前記プロセッサにおいて実行可能なプログラム又はコマンドとを含み、前記プログラム又はコマンドは、前記プロセッサによって実行されると、第1側面に記載の方法のステップが実現される、端末を提供する。
第4側面において、ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するためのプロセッサ、及び前記第1処理操作の処理結果を報告するための通信インタフェースを含む、端末を提供する。
第5側面において、プログラム又はコマンドが記憶されており、前記プログラム又はコマンドがプロセッサによって実行されると、第1側面に記載の方法のステップが実現される、可読記憶媒体を提供する。
第6側面において、プロセッサ及び通信インタフェースを含み、前記通信インタフェース及び前記プロセッサが結合され、前記プロセッサが、プログラム又はコマンドを実行して、第1側面に記載の方法を実現するために用いられる、チップを提供する。
第7側面において、記憶媒体に記憶されており、少なくとも1つのプロセッサによって実行されることで、第1側面に記載の方法のステップが実現される、コンピュータプログラム/プログラム製品を提供する。
第8側面において、第1側面に記載の方法のステップを実行するように配置される、通信機器を提供する。
本出願の実施例において、端末は、ネットワーク側機器によって配置された、CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含む配置情報に基づいて、CSI測定リソースに対して第1処理操作を実行し、第1処理操作の処理結果を報告することができる。配置情報がCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性が含まれるので、端末は、処理結果がどのセル又はどのTRPからのものであるかを区別して報告することができ、これにより、端末がSSB又はCSI-RSがどのセルからのものであるかを区別できないので、報告される内容が同一のセルからのものになるという従来技術の問題を回避することができる。これは、端末のキャリアアグリゲーションでの高速のデータ伝送に役立つだけでなく、端末の移動時のデータ伝送の信頼性も向上させる。
本出願の実施例が応用可能な無線通信システムを示す構造図である。 本出願の実施例の非理想的なバックホールに基づくマルチTRP伝送の模式図である。 本出願の実施例の理想的なバックホールに基づくマルチTRP伝送の模式図である。 本出願の実施例のMAC CEの構造模式図である。 本出願の実施例のCSI測定リソースの処理方法のフローチャートである。 本出願の実施例の1つ又は複数の周期的CSI-RSのQCL仮定を更新するMAC CEの模式図である。 本出願の実施例の1つのCSI-RSセットのQCL仮定を更新するMAC CEの模式図である。 本出願の実施例の1つのCSI-RSセットのQCL仮定シーケンスを更新するMAC CEの模式図である。 本出願の実施例のCSI測定リソースの処理装置の構造模式図である。 本出願の実施例のCSI測定リソースの通信機器の構造模式図である。 本出願の実施例のCSI測定リソースの端末の構造模式図である。
以下において、本出願の実施例における図面を参照しながら、本出願の実施例における技術的解決手段を明確に、完全に説明し、当然ながら、説明される実施例は本出願の実施例の一部であり、全ての実施例ではない。本出願における実施例に基づき、当業者が得られた他の全ての実施例は、いずれも本願の保護範囲に属するものとする。
本出願の明細書及び特許請求の範囲における「第1」、「第2」等の用語は、特定の順序又は前後順を説明するためのものではなく、類似する対象を区別するためのものである。当然ながら、このように使用される用語は、本願の実施例をここで図示又は説明される以外の順序で実施できるように、場合によっては互換してもよく、且つ「第1」、「第2」で区別される対象は一般に一種類であり、対象の数は限定されず、例えば、第1対象は1つであってもよいし、複数であってもよい。また、明細書及び請求項において、「及び/又は」は、接続される対象のうちの少なくとも1つを表し、符号の「/」は、一般的に前後の関連する対象が「又は」の関係にあることを表す。
なお、本出願の実施例で説明される技術は、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution,LTE)/LTE発展型(LTE-Advanced,LTE-A)システムに限定されず、例えば符号分割多元接続(Code Division Multiple Access,CDMA)、時分割多元接続(Time Division Multiple Access,TDMA)、周波数分割多元接続(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、直交周波数分割多元接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)及び他のシステムのような、他の無線通信システムに用いることもできる。本出願の実施例における用語「システム」と「ネットワーク」は一般に互換して使用することができ、説明される技術は上述したシステム及び無線電信技術に加えて、他のシステム及び無線電信技術に使用することもできる。以下の説明では、例示の目的でニューラジオ(New Radio,NR)システムを説明し、且つ以下の大部分の説明ではNR用語を使用するが、これらの技術が、第6世代(6th Generation,6G)通信システムのような、NRシステムアプリケーション以外のアプリケーションにも応用可能である。
図1は、本出願の実施例が応用可能な無線通信システムの構造図を示す。無線通信システムは、端末11及びネットワーク側機器12を含む。ここで、端末11は、端末機器又はユーザ端末(User Equipment,UE)と呼ばれてもよく、携帯電話、タブレットコンピュータ(Tablet Computer)、ノートパソコンとも呼ばれるラップトップコンピュータ(Laptop Computer)、パーソナルディジタルアシスタント(Personal Digital Assistant,PDA)、携帯情報端末、ネットブック、ウルトラモバイルパーソナルコンピュータ(ultra-mobile personal computer,UMPC)、モバイルインターネットデバイス(Mobile Internet Device,MID)、ウェアラブル機器(Wearable Device)又は車載装置(VUE)、歩行者端末(PUE)等の端末側機器であってもよく、ウェアラブル機器は、スマートウォッチ、ブレスレット、イヤホン、メガネ等を含む。なお、本出願の実施例では端末11の具体的な種類が限定されない。ネットワーク側機器12は、基地局又はコアネットワークであってもよい。そのうち、基地局は、ノードB、エボルブドノードB、アクセスポイント、ベーストランシーバ基地局(Base Transceiver Station,BTS)、無線基地局、無線トランシーバー、基本サービスセット(Basic Service Set,BSS)、拡張サービスセット(Extended Service Set,ESS)、Bノード、エボルブド型Bノード(eNB)、ホームBノード、ホームエボルブド型Bノード、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(Wireless Local Area Networks,WLAN)アクセスポイント、ワイヤレスフィデリティ(Wireless Fidelity,WiFi)ノード、送受信ポイント(Transmitting Receiving Point,TRP)又は前記分野における他の何らかの適切な用語と呼ばれてもよい。同じ技術効果を達成できれば、前記基地局は特定の技術用語に限定されない。なお、本出願の実施例において、単にNRシステムにおける基地局を例とするが、基地局の具体的な種類が限定されない。
まず、本出願の実施例における関連用語について解釈及び説明する。
一、マルチ送受信ポイント(Transmission and Receiving Point,TRP)伝送技術
現在のプロトコルでは、マルチ送受信ポイント(multi-TRP)/マルチアンテナパネル(multi-panel)のシナリオが標準化されており、伝送の信頼性及びスループット性能を向上させることができ、例えば、ユーザ機器は複数のTRPからの同じデータ又は異なるデータを受信することができる。マルチTRP間は、理想的なバックホール回線(ideal backhaul)及び非理想的なバックホール回線(non-ideal backhaul)に分けることができる。
図2に示すように、マルチTRP間が非理想的なバックホール回線である場合、マルチTRP間での情報交換には大きな時間遅延があるため、独立したスケジューリングが適し、確認応答(Acknowledgement,ACK)/非確認応答(Negative Acknowledgement,NACK)及びチャネル状態情報レポートはそれぞれ、各TRPにフィードバックされる。通常、マルチDCIスケジューリングが適し、即ち、各TRPはそれぞれの物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)を送信し、各PDCCHはそれぞれの物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)をスケジューリングし、UEに対して配置された複数の制御リソースセット(CORESET)は、異なるRRCパラメータCORESETPoolIndexに関連付けられ、異なるTRPに対応する。複数のDCIによりスケジューリングされる複数のPDSCHは、時間周波数リソース上で重ならないか、又は部分的に重なるか、又は完全に重なることがある。重なる時間周波数リソース上で、各TRPはそれぞれのチャネルに従って独立したプリコーディングを実行し、UEは、ノンコヒーレントジョイント伝送(Non-Coherent Joint Transmission,NCJT)により複数のPDSCHに属するマルチレイヤデータストリームを受信する。
図3に示すように、マルチTRP間が理想的なバックホール回線である場合、マルチTRP間では、スケジューリング情報及びUEのフィードバック情報をリアルタイムで交換することができる。上述したマルチダウンリンク制御情報(Downlink Control Information,DCI)によりマルチPDSCHをスケジューリングすることに加えて、シングルDCIによりPDSCHをスケジューリングすることもでき、以下の伝送方案を含む。
空間分割多重化(Space Division Multiplexing,SDM):同じ伝送ブロック(Transport Block,TB)の異なるデータレイヤは異なるTRPからのNCJT伝送により送信されるものである。
周波数分割多重化(Frequency-Division Multiplexing,FDM):同じTBの同じ冗長バージョン(Redundancy Version,RV)が異なる周波数領域リソースにマッピングされ且つ異なるTRPからのものであるか、又は同じTBの異なるRVが異なる周波数領域リソースにマッピングされ且つ異なるTRPからのものである。
時分割多重化(Time Division Multiplexing,TDM):同じTBの異なるRVの複数回の繰り返しが異なるTRPからのものであり、例えば、1つのタイムスロット内の繰り返し又は複数のタイムスロットの繰り返しである。
このとき、ACK/NACKフィードバック及びCSIレポートは、任意のTRPにフィードバックしてもよい。
二、シングルTRPのCSIフレームワーク
CSIレポートは、
1)PUCCHのみで伝送される周期的CSIレポート(P-CSI)、
2)PUCCH又はPUSCHで伝送される半継続的CSIレポート(SP-CSI)、
3)PUSCHのみで伝送される非周期的CSIレポート(A-CSI)、
に配置されてもよい。
CSIリソース配置(resource setting/CSI-ResourceConfig)は、下記のとおりである。
1)M≧1のリソース配置(resource setting)である。
2)1つのリソース配置がS≧1のCSI-RSリソースセット(resource set)を含む。
3)1つのリソースセットが例えばCSI-RS/CSI-IMリソースのようなKs≧1のRSリソース(resource)を含む。
4)1つのCSI-RSリソースがCSI-RSのポートの数と時間周波数位置の情報などの配置に使用され、1つのCSI-IMリソースがCSI-IMの時間周波数位置の情報などの配置に使用される。
三、マルチTRPの潜在的なCSIフレームワーク
現在のプロトコルでは、マルチTRP/マルチpanelは、CSIレポート配置及びCSIリソース配置等の方面から具体的に定義され、具体的には、以下を含む。
1)相互に関連付けられた複数のCSI report setting(CSI-ReportConfig)が配置され、各report setting(レポート設定)のresource setting(CSI-ResourceConfig)は1つのTRPに対応し、即ち、各CSI report settingは1つのTRPのCSIレポートに対応する。
2)1つのCSI report settingは複数のTRPのCSIレポートとして配置され、UEが異なるTRPからのCSI-RSを測定する必要があるため、1つのCSI report setting内に配置される。
2.1)関連付けられた複数のグループのCSI resource setting(リソース設定)のそれぞれが異なるTRPに対応し、各グループのCSI resource settingはチャネル測定、干渉測定、及び非ゼロパワーCSI-RSの干渉測定のCSI resource settingにおける1つ又は複数のCSI resource settingを含む。
2.2)関連付けられたCSI resource settingが、S>1(現在のプロトコルでは周期的又は半継続的resource settingの場合、S=1と規定されている)のCSI resource set(CSI測定リソースセット)を含み、各CSI resource setは異なるTRP(異なるQCLを有する)に対応する。
2.3)関連付けられたCSI resource settingにおけるCSI resource setが複数のサブセットを含み、各サブセットは複数のCSI resourceを含み、1つのTRPに対応する。
現在、1つのCSI report settingが複数のTRPのCSIレポートとして配置され、UEが異なるTRPからのCSI-RSを測定する必要があることが許可されているが、異なるTRPのCSI-RSが複数のCSI測定リソースセットの形として表現されるのか、又は1つのCSI測定リソースセットにおける複数のサブセットの形として表現されるのかはまだ結論が出ていない。
四、CSI-RS(Reference Signal,RS)の伝送配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI)state(状態)配置
現在のプロトコルでは、周期的CSI-RSのTCI stateは、RRCによりCSI-RSリソースごとに配置され、上位階層配置パラメータqcl-InfoPeriodicCSI-RSにより指示される。
半静的CSI-RSは、メディアアクセス制御(Media Access Control,MAC)制御ユニット(Control Element,CE)によって、CSI-RSリソースセットの形としてアクティブ化され、セットにおける各半静的CSI-RSのTCI stateもMAC CEによって決定され、具体的なMAC CEのフォーマットが図4に示されている。
非周期的CSI-RSは、DCIによってアクティブ化され、DCIにおける1つのドメインTriggerstateは、複数のCSIレポート配置情報に関連付けられ、CSIレポート配置情報は、RRCによって配置され、各CSIレポート配置情報が、1つのCSIレポート配置識別子、1つのCSI-RSリソースセット識別子、及び該リソースセットにおけるCSI-RSに対応するTCI stateセットを含む。したがって、非周期的CSI-RS及びそれに対応するTCI stateは、DCIによってCSI-RSセットとして選択され、トリガされる。
五、非周期的CSI-RSのデフォルトの疑似コロケーション(Quasi Co-Location,QCL)仮定
非周期的CSI-RSの伝送はDCIによってトリガされ、csi_requestドメインを含むDCIを搭載するPDCCHがCSI-RSセットにおける1つ目の非周期的CSI-RSのTCI stateとは異なる場合、UEは受信ビームを切り替える必要がある。したがって、PDCCHの最後の符号と該DCIがトリガするCSI-RSセットにおける1つ目の非周期的CSI-RSの1つ目の符号の間の時間間隔が、UEがbeamを切り替える時間より短い場合、非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定を定義する必要がある。現在のプロトコルで定義されているMTRPにおける非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定は、以下のとおりである。
1)mDCI MTRP
1.非周期的CSI-RSと同じ符号で伝送が開始される、他のダウンリンク信号が存在する場合、該ダウンリンク信号のQCL仮定を使用して非周期的CSI-RSを受信する。ダウンリンク信号は、
PDSCHであって、該PDSCHをトリガするPDCCHと該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHが同一のCORESET Poolindexに対応し、且つ該PDSCHのケジューリング時間間隔がtimeDurationForQCL(UEから報告されるPDCCHとPDSCHの受信ビームの切り替えに必要な時間)より長いPDSCH、
非周期的CSI-RSであって、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHと該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHが同一のCORESET Poolindexに対応し、且つ該非周期的CSI-RSのケジューリング時間間隔がPDCCHと該非周期的CSI-RSの受信ビームを切り替えるのに必要な時間より長い非周期的CSI-RS、
半静的CSI-RS、及び
周期的CSI-RSのいずれか1つであってもよい。
2.前記アップリンク信号が存在しない場合、1つのサーチスペースに関連付けられた、CORESET IDの最も小さいCORESETのQCL仮定は該非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定であり、且つ該CORESETは、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHと同じCORESETPoolindexに関連付けられる必要がある。
2)sDCI MTRP
1.非周期的CSI-RSと同じ符号で伝送が開始される、他のダウンリンク信号が存在する場合、該ダウンリンク信号のQCL仮定を使用して非周期的CSI-RSを受信する。ダウンリンク信号は、
PDSCHであって、該PDSCHのケジューリング時間間隔がtimeDurationForQCL(UEから報告されるPDCCHとPDSCHの受信ビームの切り替えに必要な時間)より長く、該PDSCHが2つのTCI stateを含むと、1つ目のTCI stateで該非周期的CSI-RSを受信するPDSCH、
非周期的CSI-RSであって、該非周期的CSI-RSのケジューリング時間間隔がPDCCHと該非周期的CSI-RSの受信ビームを切り替えるのに必要な時間より長い非周期的CSI-RS、
半静的CSI-RS、及び
周期的CSI-RSのいずれかであってもよい。
2.前記アップリンク信号が存在しない場合、MAC CEにおける2つのTCI stateを有し、且つcodepoint値の最も小さいTCI statesのうちの1つ目のTCI stateで該非周期的CSI-RSを受信し、且つ該MAC CEは、該非周期的CSI-RSと同一のセルに位置するPDSCHを受信するためのTCI stateをダウンセレクトするために用いられる。
以下において、図面を参照しながら、いくつかの実施例及びその応用場面によって本出願の実施例で提供されるCSI測定リソースの処理方法を詳しく説明する。
図5に示すように、本出願の実施例は、CSI測定リソースの処理方法を提供し、該方法は、以下のステップを含む。
ステップ502で、端末は、ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行する。
ステップ504で、端末は、第1処理操作の処理結果を報告する。
第1測定リソースは1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、配置情報はCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、第1処理操作はチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む。
上記のステップ502及びステップ504により、端末は、ネットワーク側機器によって配置された、CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含む配置情報に基づいて、CSI測定リソースに対して第1処理操作を実行し、第1処理操作の処理結果を報告することができる。配置情報がCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性が含まれるので、端末は、処理結果がどのセル又はどのTRPからのものであるかを区別して報告することができ、これにより、端末がSSB又はCSI-RSがどのセルからのものであるかを区別できないので、報告される内容が同一のセルからのものになるという従来技術の問題を回避することができる。これは、端末のキャリアアグリゲーションでの高速のデータ伝送に役立つだけでなく、端末の移動時のデータ伝送の信頼性も向上させる。
本出願の実施例の選択的実施形態において、TRPは、制御リソースセットプールインデックス、CSI測定リソースセットの識別子、CSI測定リソースサブセットの識別子のうちの少なくとも1つによって決定されてもよい。なお、この場合、複数のCSI測定リソースは1つ又は複数のCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットは1つ又は複数のCSI測定リソースサブセットに分割される。
また、本出願の実施例におけるセルは、サービングセル及び非サービングセルのうちの少なくとも1つを含んでもよい。そのうち、サービングセルに対応する物理セル識別子(Physical Cell ID,PCI)と、非サービングセルに対応するPCIとは異なる。なお、隣接するセルのPCIは異なる。したがって、サービングセルに対応するPCIと非サービングセルに対応するPCIとが異なることは、非サービングセルがサービングセルの隣接セルであることを示す。つまり、本出願の実施例により、CSI測定リソースがサービングセルからのものであるか、又は非サービングセルからのものであるかを区別することができ、さらに異なるセルに対応する測定結果を選択して報告することができる。これは、端末のキャリアアグリゲーションでの高速のデータ伝送に役立つだけでなく、端末の移動時のデータ伝送の信頼性も向上させる。
選択的に、本出願の実施例における関連性は、
1)複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割される場合、複数のCSI測定リソースセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、
2)複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットを含む場合、複数のCSI測定リソースサブセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、及び
3)CSI測定リソースのそれぞれが1つのTRP又は1つのセルに対応すること、のうちの少なくとも1つを示してもよい。
よって、本出願の実施例において、異なる関連性により、端末のキャリアアグリゲーションでの高速のデータ伝送に役立つだけでなく、端末の移動時のデータ伝送の信頼性も向上させる。
本出願の実施例における具体的実施形態において、CSI測定リソースをSSBとして、SSBとnon-serving cell(非サービングセル)との関連性を確立することを例として、本願の実施例における対応関係を例を挙げて説明する。
全てのSSBが複数の測定リソースセット又は1つの測定リソースセットにおける複数のサブセットに分割され、且つ1つの測定リソースセット又はサブセットにおけるSSBが1つのnon-serving cellに関連付けられる場合、具体的な関連性は、測定リソースセット又はサブセットの上位階層配置パラメータにおいて、既存のドメインを使用するか、又は、1つ又は複数のドメインを追加して、現在のserving cell(サービングセル)PCI(物理セル識別子)とは異なる別のPCI及び関連情報を指示することによって実現してもよい。
全てのSSBが1つの測定リソースセットに分割され、測定リソースセットにおける各SSBを対応するnon-serving cellに関連付ける場合、具体的な関連性は、SSB-Indexを対応するnon-serving cellに関連付け、即ち、上位階層パラメータSSB-Indexに1つ又は複数のドメインを追加して、現在のserving cell PCIとは異なる別のPCI及び関連情報を指示することによって実現してもよい。
本出願の実施例の選択的実施形態において、上記のステップ504において、端末が第1処理操作の処理結果を報告する具体的な方法として、端末は、1つ又は複数のCSIレポートにより処理結果を報告してもよい。
さらに、本出願の実施例の方法のステップは、以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ506で、処理結果がチャネル状態情報参照信号リソースインジケータ(CSI-RS Resource Indicator,CRI)、同期信号ブロックリソースインジケータ(SSB Resource Indicator,SSBRI)及びレイヤ1の測定値のうちの少なくとも1つである場合、端末は、グループベースのビーム報告タイプ及び非グループベースのビーム報告タイプのうちの少なくとも1つの報告タイプに従って、ビーム報告を行う。
本出願の実施例の選択的実施形態において、CSI測定リソースは、チャネル測定リソース(Channel Measurement Resource,CMR)及び干渉測定リソース(Interference Measurement Resource,IMR)のうちの少なくとも1つを含む。そのうち、CMRは、チャネル状態情報参照信号CSI-RS及び同期信号ブロックSSBのうちの少なくとも1つを含む。
本出願の実施例の選択的実施形態において、本出願の実施例における配置情報は、CSI測定リソースの識別子、CSI測定リソースの疑似コロケーションQCL仮定のうちの少なくとも1つをさらに含む。
さらに、CSI測定リソースとQCL仮定は、
1)1つのCSI測定リソースが1つのQCL仮定に対応する関係、
2)1つのCSI測定リソースセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割される関係、及び
3)1つのCSI測定リソースサブセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットに分割される関係、のうちの少なくとも1つの関係を有する。
本出願の実施例の選択的実施形態において、無線リソース制御RRCメッセージにより配置すること、及びRRCメッセージによる配置後、メディアアクセス制御制御ユニットMAC CE及びダウンリンク制御情報DCIのうちの少なくとも1つにより決定すること、のうちの少なくとも1つにより、QCL仮定を決定してもよい。
なお、本出願の実施例における、それぞれが異なる疑似コロケーションタイプD QCL Type Dに対応する第1測定リソースと第2測定リソースは、時間領域リソース上で重なる。
また、第1測定リソースの時間領域特性は、周期的、半静的、非周期的のいずれか1つを含む。
本出願の実施例の選択的実施形態において、本出願の実施例の方法は、以下のステップをさらに含む。
ステップ508で、端末は、MAC CEに従って配置情報に対して更新、追加、削除のうちの少なくとも1つの操作を実行する。
ステップ508で、端末が配置情報を更新するステップは、
1)1つ又は複数のCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、
2)CSI測定リソースセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割されること、
3)CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットに分割されること、
4)CSIリソース設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、及び
5)CSIレポート設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、のうちの少なくとも1つを含む。
なお、本出願の実施例におけるMAC CEは、
1)CSI測定リソースのID及びCSI測定リソースに対応するQCL仮定、
2)対象CSI測定リソースセットID及び対象CSI測定リソースセットIDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSI測定リソースセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示されるQCL仮定、
3)対象CSI測定リソースサブセットID及び対象CSI測定リソースサブセットIDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示されるQCL仮定、
4)対象CSIリソース設定ID及び対象CSIリソース設定IDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSIリソース設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスID指示により指示されるQCL仮定、及び
5)対象CSIレポート設定ID及び対象CSIレポート設定IDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSIレポート設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示されるQCL仮定、のうちの少なくとも1つを含む。
従来技術では、周期的CSI-RSのTCI stateは、ネットワーク側がRRCによってCSI-RSリソースごとに配置する。更新する必要がある場合、現時点ではRRCにより再配置を行うしかできないが、RRCの再配置期間は長く、シグナリングオーバーヘッドが大きく、柔軟性に欠ける。一方、非周期的CSI-RSでは、ネットワーク側がRRCによって複数のCSI-RSリソースセット及び複数のTCI stateシーケンスが配置し、1つの非周期的CSI-RSリソースセット及び1つのTCI stateシーケンスはDCIによって指示され、UEは、指示されたTCI stateシーケンスに従って該非周期的CSI-RSリソースセットに対する測定を完成する。MTRPの場合では、端末によって同時に測定されるCSI-RSは複数のTRPからのものであるため、TCI stateペアの組み合わせの数が増加し、RRCによって事前に様々な可能なTCI stateペアを配置することは実現し難い。よって、従来技術では、周期的CSI-RS及び非周期的CSI-RSのTCI stateの更新に対して上述の問題が存在する。しかし、本出願の実施例におけるステップ508における更新プロセスにより、MAC CEによってCSI測定リソースのQCL仮定を更新し、例えばCSI-RSのTCI stateを更新することで、端末は受信ビームをより迅速かつ柔軟に調整することができ、シグナリングオーバーヘッドを削減しながら、CSI-RSのTCI stateを便利に更新することができる。
本出願の実施例の選択的実施形態において、本出願の実施例における方法のステップは、以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ510で、CSI測定リソースが非周期的CSI-RSリソースであり、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する。
ステップ512で、端末は、デフォルトQCL仮定を使用して、非周期的CSI-RSリソースを受信する。
第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHの最後の符号と非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、ビーム切り替え時間は、端末の能力によって決定される。
上記のステップ512において、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する方法として、以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ512-11で、端末は、複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化enableDefaultTCIStatePerCoresetPoolIndexを受信した場合、第2プリセットルールに基づいて、非周期的CSI-RSリソースを1つの制御リソースセットプールインデックスに関連付ける。
なお、enableDefaultTCIStatePerCoresetPoolIndexは、各制御リソースセットプールインデックスの有効化が1つのデフォルトのTCI状態に対応することを意味する。
ステップ512-12で、端末は、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHのQCL仮定であって、該PDSCHをスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つPDSCHをスケジューリングするPDCCHの最後の符号とPDSCHの1つ目の符号との間の時間間隔である第2ケジューリング時間間隔が、端末の能力である疑似コロケーション切り替え期間timeDurationForQCLより長いQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される非周期的CSI-RSのQCL仮定であって、非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ第1ケジューリング時間間隔は、端末の能力より長いQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される半静的CSI-RSリソースのQCL仮定であって、半静的CSI-RSリソースをアクティブ化するPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであるQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される周期的CSI-RSリソースのQCL仮定であって、周期的CSI-RSリソースの第2プリセットルールに従って対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであるQCL仮定、及び
1つのサーチスペースにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETに対応するQCL仮定であって、CORESETに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであるQCL仮定、のうちの少なくとも1つを、デフォルトQCL仮定として決定する。
上記のステップ512において、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する方法として、以下のステップを含んでもよい。
ステップ512-21で、端末は、複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化enableDefaultTCIStatePerCoresetPoolIndexを受信した場合、非周期的CSI測定リソースを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットに分割され、そのうち、複数のCSI測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが1つ又は複数のCSI測定リソースサブセットに分割される。
ステップ512-22で、端末は、第3プリセットルールに基づいて、複数のリソースセット又はリソースサブセットを複数の制御リソースセットプールインデックスに対応付け、
各CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットに対応する制御リソースセットプールインデックスにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETのQCL仮定を、CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットのデフォルトQCL仮定として決定する。
上記のステップ512において、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する方法として、以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ512-31で、端末は、2つのデフォルトのTCI状態の有効化enableTwoDefaultTCIStatesを受信し、且つ2つのTCI stateに対応するTCIドメインが少なくとも1つ存在する場合、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送され、2つのTCI stateに対応するPDSCHのQCL仮定のうちの少なくとも1つを、デフォルトQCL仮定として決定し、
前記非周期的CSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、又は前記非周期的CSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットにおける複数のCSI測定リソースサブセットに分割される場合、2つのTCI状態を有する最低のコードポイントに対応する2つのTCI stateを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットのデフォルトQCLとする。
従来技術では、MTRPでは、MTRPビーム測定又はMTRP CSI測定が1つのCSIレポートのみで実現され、即ち、1つのDCIによって複数のTRPの非周期的CSI-RS信号がアクティブ化され、且つPDCCHと非周期的CSI-RSの間のケジューリング時間間隔がUE能力(報告されるビーム切り替え時間)より短い場合、現在のプロトコルで定義される非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定は適用されなくなる。また、マルチパネルを備えるUEでは、現在のプロトコルで定義されるQCL仮定の異なるCSI-RSが時間領域で衝突できないという制限を解除することができる。したがって、非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定は、特にmDCIの場合、再定義する必要がある。
本出願の実施例におけるステップ510及びステップ512により、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定し、第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHの最後の符号と非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、ビーム切り替え時間は、端末の能力によって決定される。つまり、PDCCHと非周期的CSI-RSとの間のケジューリング時間間隔がUE能力より短い場合、デフォルトQCL仮定を使用することができる。
以下に、MAC CEによってQCL仮定を更新するプロセスを例を挙げて説明する。
選択的実施形態1:MAC CEは1つ又は複数のCSI-RSのQCL仮定を更新する。
1つ又は複数の周期的CSI-RSのQCL仮定を更新するMAC CEのフォーマットは、以下のとおりである。図6に示すように、Serving Cell IDは現在のサービングセルの識別子であり、帯域幅部分(Bandwidth Part,BWP)IDは物理層においてMAC CEによって伝送されるダウンリンクBWPの識別子であり、CSI-RS resource set IDはCSI-RSが位置するCSI-RSリソースセットの識別子であり、CSI-RS resource IDはCSI-RSリソースの識別子であり、TCI state IDはCSI-RS resource IDとして識別されるCSI-RSリソースの更新された後のTCI state識別子であり、Rは値が0の予約ビットである。
IMRとCMRのQCL仮定は同じであるので、チャネルの測定に使用される第N個のNZP CSI-RSのQCL仮定が更新され、それに対応する、干渉の測定に使用されるCSI-IM又はNZP CSI-RSのQCL仮定もMAC CEにおいて指示されるQCL仮定に更新される。
選択的実施形態2:MAC CEは1つのCSI-RSリソースセットのQCL仮定を更新する。
方法1:1つのCSI-RS resource set IDに関連付けられた全てのCSI-RSリソースのQCL仮定のMAC CEを更新する方法は、図7に示されている。該方法は、周期的及び非周期的CSI-RSリソースセットの更新に適用される。
方法2:RRCが複数のTCI stateリストを配置することを前提として、MAC CEによってCSI-RSセットのQCL仮定を更新することは、1つのTCI状態リストIDのみを更新すればよい。1つのCSI-RS resource set IDに関連付けられた全てのCSI-RSリソースの新しいQCL仮定を指示するためのリストは、図8に示されている。
なお、方法2は、周期的及び非周期的CSI-RSのQCL仮定の更新に適用される。非周期的CSI-RSに応用される場合、RRCが複数のTCI stateリストを配置する場合、上位階層配置パラメータReportConfigInfoにおけるqcl_infoは、1つのTCI state IDシーケンスに対応しなくてもよく、1つのTCI stateリストの識別子だけに対応すればよい。
なお、本出願の実施例で提供されるCSI測定リソースの処理方法では、実行主体がCSI測定リソースの処理装置であってもよく、又は該CSI測定リソースの処理装置におけるCSI測定リソースの処理方法を実行するための制御モジュールであってもよい。本出願の実施例において、CSI測定リソースの処理装置によってCSI測定リソースの処理方法を実行することを例として、本出願の実施例で提供されるCSI測定リソースの処理装置を説明する。
図9に示すように、本出願の実施例では、端末に応用されるCSI測定リソースの処理装置であって、
ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するための第1実行モジュール92と、
第1処理操作の処理結果を報告するための第1報告モジュール94と、を備え、
第1測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、配置情報がCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、第1処理操作がチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む、CSI測定リソースの処理装置を提供する。
本出願の実施例における装置は、ネットワーク側機器によって配置された、CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含む配置情報に基づいて、CSI測定リソースに対して第1処理操作を実行し、第1処理操作の処理結果を報告することができる。配置情報がCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性が含まれるので、端末は、処理結果がどのセル又はどのマルチTRPからのものであるかを区別して報告することができ、これにより、端末がSSB又はCSI-RSがどのセルからのものであるかを区別できないので、報告される内容が同一のセルからのものになるという従来技術の問題を回避することができる。これは、端末のキャリアアグリゲーションでの高速のデータ伝送に役立つだけでなく、端末の移動時のデータ伝送の信頼性も向上させる。
選択的に、本出願の実施例において、TRPは、制御リソースセットプールインデックス、CSI測定リソースセットの識別子、CSI測定リソースサブセットの識別子のうちの少なくとも1つによって決定される。複数のCSI測定リソースは、1つ又は複数のCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットは、1つ又は複数のCSI測定リソースサブセットに分割される。
選択的に、本出願の実施例におけるセルは、サービングセル及び非サービングセルのうちの少なくとも1つを含み、サービングセルに対応する物理セル識別子PCIと非サービングセルに対応するPCIとは異なる。
選択的に、本出願の実施例におけるCSI測定リソースは、チャネル測定リソースCMR及び干渉測定リソースIMRのうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、本出願の実施例におけるCMRは、チャネル状態情報参照信号CSI-RS及び同期信号ブロックSSBのうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、本出願の実施例における配置情報は、CSI測定リソースの識別子、CSI測定リソースの疑似コロケーションQCL仮定のうちの少なくとも1つをさらに含む。
選択的に、本出願の実施例におけるCSI測定リソースとQCL仮定は、
1)1つのCSI測定リソースが1つのQCL仮定に対応する関係、
2)1つのCSI測定リソースセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割される関係、及び
3)1つのCSI測定リソースサブセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットに分割される関係、のうちの少なくとも1つの関係を有する。
選択的に、本出願の実施例において、無線リソース制御RRCメッセージにより配置すること、及びRRCメッセージによる配置後、メディアアクセス制御制御ユニットMAC CE及びダウンリンク制御情報DCIのうちの少なくとも1つにより決定すること、のうちの少なくとも1つにより、QCL仮定を決定する。
選択的に、本出願の実施例における、それぞれが異なる疑似コロケーションタイプD QCL Type Dに対応する第1測定リソースと第2測定リソースは、時間領域リソース上で重なる。
選択的に、本出願の実施例における第1測定リソースの時間領域特性は、周期的、半静的、非周期的のいずれか1つを含む。
選択的に、本出願の実施例における関連性は、
1)複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割される場合、複数のCSI測定リソースセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、
2)複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットを含む場合、複数のCSI測定リソースサブセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、及び
3)CSI測定リソースのそれぞれが1つのTRP又は1つのセルに対応すること、のうちの少なくとも1つを示す。
選択的に、本出願の実施例における第1報告モジュールは、1つ又は複数のCSIレポートにより処理結果を報告するための報告ユニットをさらに備えてもよい。
選択的に、本出願の実施例における装置は、処理結果がCRI、SSBRI、及びレイヤ1の測定値のうちの少なくとも1つである場合、端末が、グループベースのビーム報告タイプ及び非グループベースのビーム報告タイプのうちの少なくとも1つの報告タイプに従って、ビーム報告を行うための第2報告モジュールをさらに備えてもよい。
選択的に、本出願の実施例における装置は、MAC CEに従って配置情報に対して更新、追加、削除のうちの少なくとも1つの操作を実行するための第2実行モジュールをさらに備えてもよい。
選択的に、本出願の実施例における第2実行モジュールが実行する更新操作は、
1)1つ又は複数のCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、
2)CSI測定リソースセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割されること、
3)CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットに分割されること、
4)CSIリソース設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、及び
5)CSIレポート設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、のうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、本出願の実施例におけるMAC CEは、
1)CSI測定リソースのID及びCSI測定リソースに対応するQCL仮定、
2)対象CSI測定リソースセットID及び対象CSI測定リソースセットIDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSI測定リソースセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示されるQCL仮定、
3)対象CSI測定リソースサブセットID及び対象CSI測定リソースサブセットIDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示されるQCL仮定、
4)対象CSIリソース設定ID及び対象CSIリソース設定IDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSIリソース設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示されるQCL仮定、及び、
5)対象CSIレポート設定ID及び対象CSIレポート設定IDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定であって、対象CSIレポート設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定が複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスID指示により指示されるQCL仮定、のうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、本出願の実施例における装置は、
CSI測定リソースが非周期的CSI-RSリソースであり、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定するための決定モジュールと、
デフォルトQCL仮定を使用して、非周期的CSI-RSリソースを受信するための処理モジュールと、をさらに備えてもよい。
第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHの最後の符号と非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、ビーム切り替え時間は、端末の能力によって決定される。
本出願の実施例における決定モジュールは、
複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、第2プリセットルールに基づいて、非周期的CSI-RSリソースを1つの制御リソースセットプールインデックスに関連付けるための関連付けユニットと、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHのQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される非周期的CSI-RSのQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される半静的CSI-RSリソースのQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される周期的CSI-RSリソースのQCL仮定、及び
1つのサーチスペースにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETに対応するQCL仮定、のうちの少なくとも1を、デフォルトQCL仮定として決定するための第1決定ユニットと、をさらに備えてもよい。
該PDSCHをスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つPDSCHをスケジューリングするPDCCHの最後の符号とPDSCHの1つ目の符号との間の時間間隔である第2ケジューリング時間間隔は、端末の能力である疑似コロケーション切り替え期間より長く、
非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ第1ケジューリング時間間隔は、端末の能力より長く、
半静的CSI-RSリソースをアクティブ化するPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
周期的CSI-RSリソースの第2プリセットルールに従って対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
CORESETに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じである。
選択的に、本出願の実施例における決定モジュールは、
複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、非周期的CSI測定リソースを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットに分割するための分割ユニットであって、複数のCSI測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが1つ又は複数のCSI測定リソースサブセットに分割される分割ユニットと、
第3プリセットルールに基づいて、複数のリソースセット又はリソースサブセットを複数の制御リソースセットプールインデックスに対応付けるための処理ユニットと、
各CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットに対応する制御リソースセットプールインデックスにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETのQCL仮定を、CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットのデフォルトQCL仮定として決定するための第2決定ユニットと、をさらに備えてもよい。
本出願の実施例における決定モジュールは、
2つのデフォルトのTCI状態の有効化を受信し、且つ2つのTCI stateに対応するTCIドメインが少なくとも1つ存在する場合、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送され、2つのTCI stateに対応するPDSCHのQCL仮定のうちの少なくとも1つを、デフォルトQCL仮定として決定し、
非周期的CSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、又は非周期的CSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットにおける複数のCSI測定リソースサブセットに分割される場合、2つのTCI状態を有する最低のコードポイントに対応する2つのTCI stateを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットのデフォルトQCLとするための第3決定ユニットをさらに備えてもよい。
本出願の実施例におけるCSI測定リソースの処理装置は、オペレーティングシステムを有する装置又は電子機器を有する装置であってもよく、端末における部材、集積回路、又はチップであってもよい。該装置又は電子機器は、携帯端末であってもよく、非携帯端末であってもよい。例示的に、携帯端末は、以上で挙げられた端末11の種類を含んでもよいが、それらに限定されることがなく、非携帯端末は、サーバ、ネットワークアタッチドストレージ(Network Attached Storage,NAS)、パーソナルコンピュータ(personal computer,PC)、テレビ(television,TV)、現金自動預払機又はセルフサービス機等であってもよく、本出願の実施例で具体的に限定されない。
本出願の実施例のCSI測定リソースの処理装置は、図5の方法実施例により実現される各プロセスを実現でき、且つ同様な技術効果を達成できる。繰り返して説明することを回避するために、ここで省略する。
選択的に、図10に示すように、本出願の実施例は、プロセッサ1001と、メモリ1002と、メモリ1002に記憶され且つ前記プロセッサ1001において実行可能なプログラム又はコマンドとを含む通信機器1000をさらに提供する。例えば、該通信機器1000が端末である場合、該プログラムまたはコマンドがプロセッサ1001により実行されると、前記CSI測定リソースの処理方法の実施例の各プロセスが実現され、且つ同様な技術効果を達成できる。該通信機器1000がネットワーク側機器である場合、該プログラムまたはコマンドがプロセッサ1001により実行されると、前記CSI測定リソースの処理方法の実施例の各プロセスが実現され、且つ同様な技術効果を達成できる。繰り返して説明することを回避するために、ここで省略する。
本出願の実施例は、ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するためのプロセッサと、前記第1処理操作の処理結果を報告するための通信インタフェースとを備える端末をさらに提供する。該端末実施例は、前記端末側の方法実施例に対応し、前記方法実施例の各実施プロセス及び実現形態は、いずれも該端末実施例に適用することができ、且つ同様な技術効果を達成することができる。具体的には、図11は本出願の実施例を実現する端末のハードウェア構成の模式図である。
該端末100は、高周波ユニット101、ネットワークモジュール102、オーディオ出力ユニット103、入力ユニット104、センサ105、表示ユニット106、ユーザ入力ユニット107、インタフェースユニット108、メモリ109、及びプロセッサ110、等のうちの少なくとも一部の部材を含むが、それらに限定されない。
当業者であれば、端末100は各部材に給電する電源(例えば、電池)をさらに含んでもよく、電源は、電源管理システムによってプロセッサ110に論理的に接続し、さらに電源管理システムによって充放電の管理、及び電力消費管理等の機能を実現することができることが理解可能である。図11に示す端末の構造は端末を限定するものではなく、端末は図示より多く又はより少ない部材、又は一部の部材の組合せ、又は異なる部材配置を含んでもよく、ここでは説明を省略する。
なお、本出願の実施例において、入力ユニット104は、ビデオキャプチャモード又は画像キャプチャモードで画像キャプチャ装置(例えば、カメラ)が取得したスチル画像又はビデオの画像データを処理するグラフィックスプロセッシングユニット(Graphics Processing Unit,GPU)1041、及びマイクロホン1042を含んでもよい。表示ユニット106は表示パネル1061を含んでもよく、液晶ディスプレイ、有機発光ダイオード等の形態で表示パネル1061を構成することができる。ユーザ入力ユニット107は、タッチパネル1071及び他の入力機器1072を含む。タッチパネル1071はタッチスクリーンとも呼ばれる。タッチパネル1071は、タッチ検出装置及びタッチコントローラとの2つの部分を含んでもよい。他の入力機器1072は、物理キーボード、機能ボタン(例えば、音量制御ボタン、スイッチボタン等)、トラックボール、マウス、操作レバーを含んでもよいが、それらに限定されず、ここでは説明を省略する。
本出願の実施例において、高周波ユニット101は、ネットワーク側機器からのダウンリンクデータを受信した後、プロセッサ110で処理し、また、アップリンクのデータをネットワーク側機器に送信する。通常、高周波ユニット101は、アンテナ、少なくとも1つの増幅器、受送信機、カプラー、低騒音増幅器、デュプレクサ等を含むが、それらに限定されない。
メモリ109は、ソフトウェアプログラム又はコマンド、及び様々なデータを記憶するために用いることができる。メモリ109は、オペレーティングシステム、少なくとも1つの機能に必要なアプリケーション又はコマンド(例えば、音声再生機能、画像再生機能等)等を記憶可能なプログラム又はコマンド記憶領域と、データ記憶領域と、を主に含んでもよい。また、メモリ109は、高速ランダムアクセスメモリを含んでもよく、非揮発性メモリをさらに含んでもよい。そのうち、非揮発性メモリは、読み出し専用メモリ(Read-Only Memory,ROM)、プログラマブル読み出し専用メモリ(Programmable ROM,PROM)、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(Erasable PROM,EPROM)、電気消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(Electrically EPROM,EEPROM)又はフラッシュメモリであってもよい。例えば、少なくとも1つの磁気ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデバイス、又は他の揮発性ソリッドステート記憶デバイスが挙げられる。
プロセッサ110は、1つ又は複数の処理ユニットを含んでもよく、選択的に、プロセッサ110に、オペレーティングシステム、ユーザインタフェース及びアプリケーション又はコマンド等を主に処理するアプリケーションプロセッサと、ベースバンドプロセッサのような、無線通信を主に処理するモデムプロセッサとを統合することができる。上記モデムプロセッサはプロセッサ110に統合されなくてもよいことが理解可能である。
そのうち、プロセッサ110は、ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するために用いられ、高周波ユニット101は、第1処理操作の処理結果を報告するために用いられる。
第1測定リソースは1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、配置情報はCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、第1処理操作はチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む。
本出願の実施例における端末は、ネットワーク側機器によって配置された、CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含む配置情報に基づいて、CSI測定リソースに対して第1処理操作を実行し、第1処理操作の処理結果を報告することができる。配置情報がCSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性が含まれるので、端末は、処理結果がどのセル又はどのマルチTRPからのものであるかを区別して報告することができ、これにより、端末がSSB又はCSI-RSがどのセルからのものであるかを区別できないので、報告される内容が同一のセルからのものになるという従来技術の問題を回避することができる。これは、端末のキャリアアグリゲーションでの高速のデータ伝送に役立つだけでなく、端末の移動時のデータ伝送の信頼性も向上させる。
選択的に、高周波ユニット101は、1つ又は複数のCSIレポートにより処理結果を報告する。
選択的に、プロセッサ110は、MAC CEに従って配置情報に対して更新、追加、削除のうちの少なくとも1つの操作を実行するために用いられる。
選択的に、プロセッサ110が配置情報を更新するために用いられることは、
1つ又は複数のCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、
CSI測定リソースセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割されること、
CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットに分割されること、
CSIリソース設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、及び
CSIレポート設定に関連付けられた全てのCSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、のうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、プロセッサ110は、CSI測定リソースが非周期的CSI-RSリソースであり、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定し、デフォルトQCL仮定を使用して、非周期的CSI-RSリソースを受信するために用いられる。
選択的に、プロセッサ110は、複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、第2プリセットルールに基づいて、非周期的CSI-RSリソースを1つの制御リソースセットプールインデックスに関連付け、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHのQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される非周期的CSI-RSのQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される半静的CSI-RSリソースのQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される周期的CSI-RSリソースのQCL仮定、及び
1つのサーチスペースにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETに対応するQCL仮定、のうちの少なくとも1つを、デフォルトQCL仮定として決定するために用いられる。
選択的に、プロセッサ110は、複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、非周期的CSI測定リソースを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットに分割するために用いられ、そのうち、複数のCSI測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースセットに分割され、1つのCSI測定リソースセットが1つ又は複数のCSI測定リソースサブセットに分割される。
プロセッサ110は、さらに第3プリセットルールに基づいて、複数のリソースセット又はリソースサブセットを複数の制御リソースセットプールインデックスに対応付けるために用いられる。
プロセッサ110は、さらに各CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットに対応する制御リソースセットプールインデックスにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETのQCL仮定を、CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットのデフォルトQCL仮定として決定するために用いられる。
選択的に、プロセッサ110は、2つのデフォルトのTCI状態の有効化を受信し、且つ2つのTCI stateに対応するTCIドメインが少なくとも1つ存在する場合、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送され、2つのTCI stateに対応するPDSCHのQCL仮定のうちの少なくとも1つを、デフォルトQCL仮定として決定し、
非周期的CSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、又は非周期的CSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットにおける複数のCSI測定リソースサブセットに分割される場合、2つのTCI状態を有する最低のコードポイントに対応する2つのTCI stateを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットのデフォルトQCLとするために用いられる。
本出願の実施例は、可読記憶媒体をさらに提供する。前記可読記憶媒体には、プログラム又はコマンドが記憶されており、該プログラム又はコマンドがプロセッサによって実行されると、前記CSI測定リソースの処理方法の実施例の各プロセスが実現され、且つ同様な技術効果を達成できる。繰り返して説明することを回避するために、ここで省略する。
そのうち、前記プロセッサは、前記実施例において説明した端末におけるプロセッサである。前記可読記憶媒体は、コンピュータ可読記憶媒体、例えばコンピュータ読み取り専用メモリ(Read-Only Memory,ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory,RAM)、磁気ディスク又は光ディスク等を含む。
本出願の実施例は、チップをさらに提供する。前記チップは、プロセッサ及び通信インタフェースを含み、前記通信インタフェース及び前記プロセッサが結合され、前記プロセッサがプログラム又はコマンドを実行して、前記CSI測定リソースの処理方法の実施例の各プロセスを実現するために用いられ、且つ同様な技術効果を達成できる。繰り返して説明することを回避するために、ここで省略する。
なお、本出願の実施例に記載されるチップは、システムオンチップ、システムチップ、チップシステム又はSoC等とも呼ばれる。
本出願の実施例は、コンピュータプログラム製品をさらに提供する。前記コンピュータプログラム製品は、記憶媒体に記憶されており、少なくとも1つのプロセッサによって実行されることで、前記CSI測定リソースの処理方法の実施例の各プロセスが実現され、且つ同様な技術効果を達成できる。繰り返して説明することを回避するために、ここで省略する。
本出願の実施例は、通信機器をさらに提供する。前記通信機器は、前記CSI測定リソースの処理方法の実施例の各プロセスを実行するように配置され、且つ同様な技術効果を達成できる。繰り返して説明することを回避するために、ここで省略する。
なお、本明細書において、用語「含む」、「からなる」又はその他のあらゆる変形は、非排他的包含を含むように意図され、それにより一連の要素を含むプロセス、方法、物品又は装置は、それらの要素のみならず、明示されていない他の要素、又はこのようなプロセス、方法、物品又は装置に固有の要素をも含む。特に断らない限り、語句「1つの……を含む」により限定される要素は、該要素を含むプロセス、方法、物品又は装置に別の同じ要素がさらに存在することを排除するものではない。また、本願の実施形態における方法及び装置の範囲は、ここで示された又は議論された順番に機能を実行することに限定されず、関連する機能によっては、ほぼ同時に、或いは反対の順番に機能を実行することをさらに含んでもよい。例えば、説明順と異なる順番に上記の方法を実行してもよく、さらに、各種のステップを添加し、省略し、又は組み合わせてもよい。また、一部の例示を参照して説明した特徴を、他の例示に組み合わせてもよい。
以上の実施形態に対する説明によって、当業者であれば上記実施例の方法がソフトウェアと必要な共通ハードウェアプラットフォームとの組合せという形態で実現できることを明確に理解可能であり、当然ながら、ハードウェアによって実現してもよいが、多くの場合において前者はより好ましい実施形態である。このような見解をもとに、本出願の技術的解決手段は実質的に又は従来技術に寄与する部分はソフトウェア製品の形で実施することができ、該コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体(例えばROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に記憶され、端末(携帯電話、コンピュータ、サーバ、エアコン、又はネットワーク機器等であってもよい)に本出願の各実施例に記載の方法を実行させる複数のコマンドを含む。
以上、図面を参照しながら本出願の実施例を説明したが、本出願は上記の具体的な実施形態に限定されず、上記の具体的な実施形態は例示的なものに過ぎず、限定的なものではなく、本出願の示唆をもとに、当業者が本出願の趣旨及び特許請求の保護範囲から逸脱することなくなし得る多くの形態は、いずれも本出願の保護範囲に属するものとする。
本出願の実施例が応用可能な無線通信システムを示す構造図である。 本出願の実施例の非理想的なバックホールに基づくマルチTRP伝送の模式図である。 本出願の実施例の理想的なバックホールに基づくマルチTRP伝送の模式図である。 本出願の実施例のMAC CEの構造模式図である。 本出願の実施例のCSI測定リソースの処理方法のフローチャートである。 本出願の実施例の1つ又は複数の周期的CSI-RSのQCL仮定を更新するMAC CEの模式図である。 本出願の実施例の1つのCSI-RSリソースセットのQCL仮定を更新するMAC CEの模式図である。 本出願の実施例の1つのCSI-RSリソースセットのQCL仮定シーケンスを更新するMAC CEの模式図である。 本出願の実施例のCSI測定リソースの処理装置の構造模式図である。 本出願の実施例通信機器の構造模式図である。 本出願の実施例端末の構造模式図である。
非周期的CSI-RSは、DCIによってアクティブ化され、DCIにおける1つのドメインTriggerstateは、複数のCSIレポート配置情報に関連付けられ、CSIレポート配置情報は、RRCによって配置され、各CSIレポート配置情報が、1つのCSIレポート配置識別子、1つのCSI-RSリソースセット識別子、及び該リソースセットにおけるCSI-RSに対応するTCI stateセットを含む。したがって、非周期的CSI-RS及びそれに対応するTCI stateは、DCIによってCSI-RSリソースセットとして選択され、トリガされる。
五、非周期的CSI-RSのデフォルトの疑似コロケーション(Quasi Co-Location,QCL)仮定
非周期的CSI-RSの伝送はDCIによってトリガされ、csi_requestドメインを含むDCIを搭載するPDCCHがCSI-RSリソースセットにおける1つ目の非周期的CSI-RSのTCI stateとは異なる場合、UEは受信ビームを切り替える必要がある。したがって、PDCCHの最後の符号と該DCIがトリガするCSI-RSリソースセットにおける1つ目の非周期的CSI-RSの1つ目の符号の間の時間間隔が、UEがbeamを切り替える時間より短い場合、非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定を定義する必要がある。現在のプロトコルで定義されているMTRPにおける非周期的CSI-RSのデフォルトQCL仮定は、以下のとおりである。
第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSリソースをトリガするPDCCHの最後の符号と非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、ビーム切り替え時間間隔は、端末の能力によって決定される。
上記のステップ510において、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する方法として、以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ512-12で、端末は、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHのQCL仮定であって、該PDSCHをスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つPDSCHをスケジューリングするPDCCHの最後の符号とPDSCHの1つ目の符号との間の時間間隔である第2ケジューリング時間間隔が、端末の能力である疑似コロケーション切り替え期間timeDurationForQCLより長いQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される非周期的CSI-RSのQCL仮定であって、非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ第1ケジューリング時間間隔は、端末の能力より長いQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される半静的CSI-RSリソースのQCL仮定であって、半静的CSI-RSリソースをアクティブ化するPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであるQCL仮定、
非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される周期的CSI-RSリソースのQCL仮定であって、周期的CSI-RSリソースの第2プリセットルールに従って対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであるQCL仮定、及び
1つのサーチスペースにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETに対応するQCL仮定であって、CORESETに対応する制御リソースセットプールインデックスが、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであるQCL仮定、のうちの少なくとも1つを、デフォルトQCL仮定として決定する。
上記のステップ510において、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する方法として、以下のステップを含んでもよい。
上記のステップ510において、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する方法として、以下のステップをさらに含んでもよい。
本出願の実施例におけるステップ510及びステップ512により、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、端末は、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定し、第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSリソースをトリガするPDCCHの最後の符号と非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、ビーム切り替え時間間隔は、端末の能力によって決定される。つまり、PDCCHと非周期的CSI-RSとの間のケジューリング時間間隔がUE能力より短い場合、デフォルトQCL仮定を使用することができる。
方法2:RRCが複数のTCI stateリストを配置することを前提として、MAC CEによってCSI-RSリソースセットのQCL仮定を更新することは、1つのTCI状態リストIDのみを更新すればよい。1つのCSI-RS resource set IDに関連付けられた全てのCSI-RSリソースの新しいQCL仮定を指示するためのリストは、図8に示されている。
第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSリソースをトリガするPDCCHの最後の符号と非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、ビーム切り替え時間間隔は、端末の能力によって決定される。
該PDSCHをスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つPDSCHをスケジューリングするPDCCHの最後の符号とPDSCHの1つ目の符号との間の時間間隔である第2ケジューリング時間間隔は、端末の能力である疑似コロケーション切り替え期間より長く、
非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ第1ケジューリング時間間隔は、端末の能力より長く、
半静的CSI-RSリソースをアクティブ化するPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
周期的CSI-RSリソースの第2プリセットルールに従って対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
CORESETに対応する制御リソースセットプールインデックスは、非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じである。

Claims (49)

  1. 端末がネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するステップと、
    前記端末が前記第1処理操作の処理結果を報告するステップと、を含み、
    前記第1測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、前記配置情報が前記CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、前記第1処理操作がチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む、チャネル状態情報CSI測定リソースの処理方法。
  2. 前記TRPは、制御リソースセットプールインデックス、CSI測定リソースセットの識別子、CSI測定リソースサブセットの識別子のうちの少なくとも1つによって決定され、
    前記複数のCSI測定リソースが1つ又は複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが1つ又は複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記セルは、サービングセル及び非サービングセルのうちの少なくとも1つを含み、
    前記サービングセルに対応する物理セル識別子PCIと前記非サービングセルに対応するPCIとは異なる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記CSI測定リソースは、チャネル測定リソースCMR及び干渉測定リソースIMRのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記CMRは、チャネル状態情報参照信号CSI-RS及び同期信号ブロックSSBのうちの少なくとも1つを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記配置情報は、
    前記CSI測定リソースの識別子、及び
    前記CSI測定リソースの疑似コロケーションQCL仮定のうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記CSI測定リソースと前記QCL仮定は、
    1つの前記CSI測定リソースが1つの前記QCL仮定に対応する関係、
    1つのCSI測定リソースセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、前記複数のCSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割される関係、及び
    1つのCSI測定リソースサブセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、前記複数のCSI測定リソースが1つの前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割される関係、のうちの少なくとも1つの関係を有する、請求項6に記載の方法。
  8. 無線リソース制御RRCメッセージにより配置すること、及び
    RRCメッセージによる配置後、メディアアクセス制御制御ユニットMAC CE及びダウンリンク制御情報DCIのうちの少なくとも1つにより決定すること、のうちの少なくとも1つにより、前記QCL仮定を決定する、請求項6に記載の方法。
  9. それぞれが異なる疑似コロケーションタイプD QCL Type Dに対応する前記第1測定リソースと第2測定リソースは、時間領域リソース上で重なる、請求項6に記載の方法。
  10. 前記第1測定リソースの時間領域特性は、周期的、半静的、非周期的のいずれか1つを含む、請求項6に記載の方法。
  11. 前記関連性は、
    前記複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割される場合、前記複数のCSI測定リソースセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、
    前記複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、前記1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットを含む場合、前記複数のCSI測定リソースサブセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、及び
    前記CSI測定リソースのそれぞれが1つのTRP又は1つのセルに対応すること、のうちの少なくとも1つを示す、請求項1に記載の方法。
  12. 前記端末が前記第1処理操作の処理結果を報告する前記ステップは、
    前記端末が1つ又は複数のCSIレポートにより前記処理結果を報告するステップを含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記処理結果がCRI、SSBRI、及びレイヤ1の測定値のうちの少なくとも1つである場合、前記端末が、グループベースのビーム報告タイプ及び非グループベースのビーム報告タイプのうちの少なくとも1つの報告タイプに従って、ビーム報告を行うステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記端末がMAC CEに従って前記配置情報に対して更新、追加、削除のうちの少なくとも1つの操作を実行するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  15. 前記端末が前記配置情報を更新する前記ステップは、
    1つ又は複数の前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、
    CSI測定リソースセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、前記複数のCSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割されること、
    CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、前記複数のCSI測定リソースが1つの前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割されること、
    CSIリソース設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、及び
    CSIレポート設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、のうちの少なくとも1つを含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記MAC CEは、
    前記CSI測定リソースのID及び前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、
    対象CSI測定リソースサブセットID及び前記対象CSI測定リソースサブセットIDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、
    対象CSI測定リソースセットID及び前記対象CSI測定リソースセットIDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、
    対象CSIリソース設定ID及び前記対象CSIリソース設定IDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、及び
    対象CSIレポート設定ID及び前記対象CSIレポート設定IDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、のうちの少なくとも1つを含む、請求項14に記載の方法。
  17. 前記対象CSI測定リソースセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示され、
    前記対象CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示され、
    前記対象CSIリソース設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示され、
    前記対象CSIレポート設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示される、請求項16に記載の方法。
  18. 前記CSI測定リソースが非周期的CSI-RSリソースであり、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、前記端末が第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定するステップと、
    前記端末が前記デフォルトQCL仮定を使用して、前記非周期的CSI-RSリソースを受信するステップと、をさらに含み、
    前記第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHの最後の符号と前記非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、前記ビーム切り替え時間は、前記端末の能力によって決定される、請求項1に記載の方法。
  19. 前記端末が前記第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する前記ステップは、
    前記端末が、複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config、及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、第2プリセットルールに基づいて、前記非周期的CSI-RSリソースを1つの制御リソースセットプールインデックスに関連付けるステップと、
    前記端末が、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHのQCL仮定、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される非周期的CSI-RSのQCL仮定、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される半静的CSI-RSリソースのQCL仮定、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される周期的CSI-RSリソースのQCL仮定、及び
    1つのサーチスペースにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETに対応するQCL仮定、のうちの少なくとも1つを、前記デフォルトQCL仮定として決定するステップと、を含み、請求項18に記載の方法。
  20. 前記PDSCHをスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ前記PDSCHをスケジューリングするPDCCHの最後の符号と前記PDSCHの1つ目の符号との間の時間間隔である第2ケジューリング時間間隔は、前記端末の能力である疑似コロケーション切り替え期間より長く、
    前記非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ前記第1ケジューリング時間間隔は、前記端末の能力より長く、
    前記半静的CSI-RSリソースをアクティブ化するPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
    前記周期的CSI-RSリソースの前記第2プリセットルールに従って対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
    前記CORESETに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じである、請求項19に記載の方法。
  21. 前記端末が前記第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する前記ステップは、
    前記端末が、複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、前記非周期的CSI測定リソースを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットに分割するステップであって、前記複数のCSI測定リソースが1つ又は複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが1つ又は複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割されるステップと、
    前記端末が第3プリセットルールに基づいて、前記複数のリソースセット又は前記リソースサブセットを複数の制御リソースセットプールインデックスに対応付けるステップと、
    前記端末が各CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットに対応する制御リソースセットプールインデックスにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETのQCL仮定を、前記CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットのデフォルトQCL仮定として決定するステップと、をさらに含む、請求項18に記載の方法。
  22. 前記端末が前記第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定する前記ステップは、
    前記端末が、2つのデフォルトのTCI状態の有効化を受信し、且つ2つのTCI stateに対応するTCIドメインが少なくとも1つ存在する場合、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送され、2つのTCI stateに対応するPDSCHのQCL仮定のうちの少なくとも1つを、前記デフォルトQCL仮定として決定するステップと、
    前記非周期的CSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、又は前記非周期的CSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットにおける複数のCSI測定リソースサブセットに分割される場合、2つのTCI状態を有する最低のコードポイントに対応する2つのTCI stateを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットのデフォルトQCLとするステップと、をさらに含む、請求項18に記載の方法。
  23. ネットワーク側機器によって配置された配置情報に基づいて第1測定リソースに対して第1処理操作を実行するための第1実行モジュールと、
    前記第1処理操作の処理結果を報告するための第1報告モジュールと、を備え、
    前記第1測定リソースが1つ又は複数のCSI測定リソースを含み、前記配置情報が前記CSI測定リソースとマルチ送受信ポイントTRP又はセルとの関連性を含み、前記第1処理操作がチャネル測定及び干渉測定のうちの少なくとも1つを含む、CSI測定リソースの処理装置。
  24. 前記TRPは、制御リソースセットプールインデックス、CSI測定リソースセットの識別子、CSI測定リソースサブセットの識別子のうちの少なくとも1つによって決定され、
    前記複数のCSI測定リソースが1つ又は複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが1つ又は複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割される、請求項23に記載の装置。
  25. 前記セルは、サービングセル及び非サービングセルのうちの少なくとも1つを含み、
    前記サービングセルに対応する物理セル識別子PCIと前記非サービングセルに対応するPCIとは異なる、請求項23に記載の装置。
  26. 前記CSI測定リソースは、チャネル測定リソースCMR及び干渉測定リソースIMRのうちの少なくとも1つを含む、請求項23に記載の装置。
  27. 前記CMRは、チャネル状態情報参照信号CSI-RS及び同期信号ブロックSSBのうちの少なくとも1つを含む、請求項26に記載の装置。
  28. 前記配置情報は、
    前記CSI測定リソースの識別子、及び
    前記CSI測定リソースの疑似コロケーションQCL仮定のうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項23に記載の装置。
  29. 前記CSI測定リソースと前記QCL仮定は、
    1つの前記CSI測定リソースが1つの前記QCL仮定に対応する関係、
    1つのCSI測定リソースセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、前記複数のCSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割される関係、及び
    1つのCSI測定リソースサブセットが1つのQCL仮定リストに対応する関係であって、前記複数のCSI測定リソースが1つの前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割される関係、のうちの少なくとも1つの関係を有する、請求項28に記載の装置。
  30. 無線リソース制御RRCメッセージにより配置すること、及び
    RRCメッセージによる配置後、メディアアクセス制御制御ユニットMAC CE及びダウンリンク制御情報DCIのうちの少なくとも1つにより決定すること、のうちの少なくとも1つにより、前記QCL仮定を決定する、請求項28に記載の装置。
  31. それぞれが異なる疑似コロケーションタイプD QCL Type Dに対応する前記第1測定リソースと第2測定リソースは、時間領域リソース上で重なる、請求項28に記載の装置。
  32. 前記第1測定リソースの時間領域特性は、周期的、半静的、非周期的のいずれか1つを含む、請求項28に記載の装置。
  33. 前記関連性は、
    前記複数のCSI測定リソースが複数のCSI測定リソースセットに分割される場合、前記複数のCSI測定リソースセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、
    前記複数のCSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットに分割され、前記1つのCSI測定リソースセットが複数のCSI測定リソースサブセットを含む場合、前記複数のCSI測定リソースサブセットが複数のTRP又は複数のセルに対応すること、及び
    前記CSI測定リソースのそれぞれが1つのTRP又は1つのセルに対応すること、のうちの少なくとも1つを示す、請求項23に記載の装置。
  34. 前記第1報告モジュールは、
    1つ又は複数のCSIレポートにより前記処理結果を報告するための報告ユニットを備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記処理結果がCRI、SSBRI、及びレイヤ1の測定値のうちの少なくとも1つである場合、グループベースのビーム報告タイプ及び非グループベースのビーム報告タイプのうちの少なくとも1つの報告タイプに従って、ビーム報告を行うための第2報告モジュールをさらに備える、請求項34に記載の装置。
  36. MAC CEに従って前記配置情報に対して更新、追加、削除のうちの少なくとも1つの操作を実行するための第2実行モジュールをさらに備える、請求項23に記載の装置。
  37. 前記第2実行モジュールが実行する更新操作は、
    1つ又は複数の前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、
    CSI測定リソースセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、前記複数のCSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割されること、
    CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新することであって、前記複数のCSI測定リソースが1つの前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割されること、
    CSIリソース設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、及び
    CSIレポート設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースのQCL仮定を更新すること、のうちの少なくとも1つを含む、請求項36に記載の装置。
  38. 前記MAC CEは、
    前記CSI測定リソースのID及び前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、
    対象CSI測定リソースセットID及び前記対象CSI測定リソースセットIDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、
    対象CSI測定リソースサブセットID及び前記対象CSI測定リソースサブセットIDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、
    対象CSIリソース設定ID及び前記対象CSIリソース設定IDに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定、及び
    対象CSIレポート設定ID及び前記対象CSIレポート設定IDに関連付けられた全てのCSI測定リソースに対応するQCL仮定、のうちの少なくとも1つを含む、請求項36に記載の装置。
  39. 前記対象CSI測定リソースセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示され、
    前記対象CSI測定リソースサブセットに関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数の伝送配置指示状態TCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示され、
    前記対象CSIリソース設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示され、
    前記対象CSIレポート設定に関連付けられた全ての前記CSI測定リソースに対応するQCL仮定は、複数のTCI state ID又は1つのTCI stateシーケンスIDにより指示される、請求項38に記載の装置。
  40. 前記CSI測定リソースが非周期的CSI-RSリソースであり、第1ケジューリング時間間隔がビーム切り替え時間間隔より短い場合、第1プリセットルールに基づいてデフォルトQCL仮定を決定するための決定モジュールと、
    前記デフォルトQCL仮定を使用して、前記非周期的CSI-RSリソースを受信するための処理モジュールと、を備え、
    前記第1ケジューリング時間間隔は、該非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHの最後の符号と前記非周期的CSI-RSリソースの1つ目の符号の間の符号の数であり、前記ビーム切り替え時間は、端末の能力によって決定される、請求項23に記載の装置。
  41. 前記決定モジュールは、
    複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、第2プリセットルールに基づいて、前記非周期的CSI-RSリソースを1つの制御リソースセットプールインデックスに関連付けるための関連付けユニットと、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHのQCL仮定、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される非周期的CSI-RSのQCL仮定、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される半静的CSI-RSリソースのQCL仮定、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送される周期的CSI-RSリソースのQCL仮定、及び
    1つのサーチスペースにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETに対応するQCL仮定、
    のうちの少なくとも1つを、前記デフォルトQCL仮定として決定するための第1決定ユニットと、を備える、請求項40に記載の装置。
  42. 前記PDSCHをスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ前記PDSCHをスケジューリングするPDCCHの最後の符号と前記PDSCHの1つ目の符号との間の時間間隔である第2ケジューリング時間間隔は、前記端末の能力である疑似コロケーション切り替え期間より長く、
    前記非周期的CSI-RSをトリガするPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、且つ前記第1ケジューリング時間間隔は、前記端末の能力より長く、
    前記半静的CSI-RSリソースをアクティブ化するPDCCHに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
    前記周期的CSI-RSリソースの前記第2プリセットルールに従って対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSリソースに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じであり、
    前記CORESETに対応する制御リソースセットプールインデックスは、前記非周期的CSI-RSに関連付けられた制御リソースセットプールインデックスと同じである、請求項41に記載の装置。
  43. 前記決定モジュールは、
    複数の制御リソースセットプールインデックスを含む上位階層パラメータ物理ダウンリンク制御チャネル配置PDCCH-Config及び各制御リソースセットプールインデックスのデフォルトのTCI状態の有効化を受信した場合、前記非周期的CSI測定リソースを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットに分割するための分割ユニットであって、前記複数のCSI測定リソースが1つ又は複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、1つの前記CSI測定リソースセットが1つ又は複数の前記CSI測定リソースサブセットに分割される分割ユニットと、
    第3プリセットルールに基づいて、前記複数のリソースセット又は前記リソースサブセットを複数の制御リソースセットプールインデックスに対応付けるための処理ユニットと、
    各CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットに対応する制御リソースセットプールインデックスにおけるCORESET IDの最も小さいCORESETのQCL仮定を、前記CSI測定リソースセット又はCSI測定リソースサブセットのデフォルトQCL仮定として決定するための第2決定ユニットと、を備える、請求項40に記載の装置。
  44. 前記決定モジュールは、
    2つのデフォルトのTCI状態の有効化を受信し、且つ2つのTCI stateに対応するTCIドメインが少なくとも1つ存在する場合、
    前記非周期的CSI-RSリソースと同じ符号で伝送され、2つのTCI stateに対応するPDSCHのQCL仮定のうちの少なくとも1つを前記デフォルトQCL仮定として決定し、
    前記非周期的CSI測定リソースが複数の前記CSI測定リソースセットに分割され、又は前記非周期的CSI測定リソースが1つのCSI測定リソースセットにおける複数のCSI測定リソースサブセットに分割される場合、2つのTCI状態を有する最低のコードポイントに対応する2つのTCI stateを複数の測定リソースセット又は複数の測定リソースサブセットのデフォルトQCLとするための第3決定ユニットを備える、請求項40に記載の装置。
  45. プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶され且つ前記プロセッサにおいて実行可能なプログラム又はコマンドとを含み、前記プログラム又はコマンドは、前記プロセッサによって実行されると、請求項1から22のいずれか1項に記載の方法のステップが実現される、端末。
  46. プログラム又はコマンドが記憶されており、前記プログラム又はコマンドがプロセッサによって実行されると、請求項1から22のいずれか1項に記載の方法のステップが実現される、可読記憶媒体。
  47. プロセッサ及び通信インタフェースを含み、前記通信インタフェース及び前記プロセッサが結合され、前記プロセッサが、プログラム又はコマンドを実行して、請求項1から22のいずれか1項に記載の方法のステップを実現するために用いられる、チップ。
  48. 少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、請求項1から22のいずれか1項に記載の方法のステップが実現される、コンピュータプログラム製品。
  49. 請求項1から22のいずれか1項に記載の方法のステップを実行するように配置される、通信機器。
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