JP7269180B2 - 参照信号の決定方法、ネットワーク機器、ue及びコンピュータ記憶媒体 - Google Patents

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Description

本開示は、情報処理技術分野に関し、特に、参照信号(RS)の決定方法、ネットワーク機器、ユーザ機器(user equipment、UE)及びコンピュータ記憶媒体に関する。
従来、ビーム障害検出を実行するために、ユーザ機器(user equipment、UE物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCHに対応する参照信号(例えば、CSI-RS、SS/PBCH blockなど)を測定する必要があり、以下のような2つの方法が知られている。方法1としては、UEは、ネットワークが設定した1組のRSをbeam failure detectionの測定信号として使用する。方法2としては、ネットワークが設定していない場合(即ち方法1を使用しない)、UE自体が準直交関係(quasi co-location、QCL)によって1組のRSをbeam failure detectionの測定信号として決定する。
方法2については、従来の解決策には幾つかの問題点がある。1つの制御リソースセット(CORESET、Control Resource Set)の設定には複数の伝送設定指示(TCI、transmission configuration indication)statesが含まれる可能性があり、UEが各TCI statesに指示されたRS信号すべてをbeam failure detectionの測定RS信号として使用する必要がある場合、2つの問題が生じる。1つの問題はUEの複雑さが増すことであり、もう1つの問題は一部のTCI statesに指示されたQCLに関連付けられたbeamが現在のPDCCHの伝送に使用されていないため、このbeamに対応する参照信号を測定することでPDCCHの伝送品質を真に表現することができないことである。
上記技術的問題を解決するために、本開示の実施例は、参照信号(RS)の決定方法、ネットワーク機器、ユーザ機器(UE)及びコンピュータ記憶媒体を提供する。
本開示の実施例は、N(1以上の整数)個の制御リソースセットをUEに設定し、前記N個の制御リソースセットの少なくとも一部の制御リソースセットのうちの各制御リソースセットそれぞれ少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCI情報の数が同じ又は異なるステップと、
前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを前記UEに指示するステップと、
を含むネットワーク機器に適用される参照信号RSの決定方法を提供する。
本開示の実施例は、ネットワーク側がUEに設定したN(1以上の整数)個の制御リソースセットを受信し、前記N個の制御リソースセットの少なくとも一部の制御リソースセットのうちの各制御リソースセットそれぞれ少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCI情報の数が同じ又は異なるステップと、
ネットワーク側が前記UEに指示した前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを受信するステップと、
を含むUEに適用される参照信号RSの決定方法を提供する。
本開示の実施例は、N(1以上の整数)個の制御リソースセットをUEに設定し、前記N個の制御リソースセットの少なくとも一部の制御リソースセットのうちの各制御リソースセットそれぞれ少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCI情報の数が同じ又は異なり、前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを前記UEに指示する第1の通信ユニットを含むネットワーク機器を提供する。
本開示の実施例は、ネットワーク側がUEに設定したN(1以上の整数)個の制御リソースセットを受信し、前記N個の制御リソースセットの少なくとも一部の制御リソースセットのうちの各制御リソースセットそれぞれ少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCI情報の数が同じ又は異なり、前記ネットワーク側が前記UEに指示した前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを受信する第2の通信ユニットを含むUEを提供する。
本開示の実施例に係るネットワーク機器は、
プロセッサと、
プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを記憶するためのメモリと、を含み、
前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、前述した方法のステップを実行するためのものである。
本開示の実施例に係るUEは、
プロセッサと、
プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを記憶するためのメモリと、を含み、
前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、前述した方法のステップを実行するためのものである。
本開示の実施例に係るコンピュータ記憶媒体は、コンピュータ実行可能命令を記憶し、前記コンピュータ実行可能命令が実行されるとき、前述した方法のステップを達成する。
本開示の実施例の技術的解決手段によれば、制御リソースセットをUEに設定する際に、一部の制御リソースセットのみにK個のTCIを設定し、かつUEにK個のTCIのうちの少なくとも1つのRSを指示でき、こうすることにより、UEが全ての制御リソースセット内の全てのTCIに対応するRSを測定することを回避し、UEの電力消費を低減でき、かつUEによるビーム検出の精度を向上させる。
本開示の実施例に係るRSの決定方法のフローチャート1である。 本開示の実施例に係るRSの決定方法のフローチャート2である。 本開示の実施例のユーザ機器UEの構成を示す模式図である。 本開示の実施例によるハードウェアアーキテクチャを示す模式図である。
本開示の実施例の特徴及び技術的内容をより詳しく説明するために、まず本開示の実施例に係るRSとはRS信号、又はRSリソース、又はRSリソースグループを意味してよいことを明確にする必要があり、例えば、CSI-RSリソース、SS/PBCHブロックの指示(Index)、又はCSI-RSリソースグループ標識などは、いずれも本開示の実施例におけるRSの概念的な範囲内のものであるが、網羅的なものではない。
以下、添付図面を参照しながら、本開示の実施例の実施形態について詳細に説明し、添付図面はあくまでも説明するためのものであり、本開示の実施例を限定するためのものではない。
本開示の実施例は、図1に示すように、N(1以上の整数)個の制御リソースセットをUEに設定し、前記N個の制御リソースセットの少なくとも一部の制御リソースセットのうちの各制御リソースセットそれぞれ少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCI情報の数が同じ又は異なるステップ101と、
前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを前記UEに指示するステップ102と、
を含むネットワーク機器に適用されるRSの決定方法を提供する。
ここで、前記少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCIの数が同じ又は異なり、つまり、少なくとも一部の制御リソースセット(CORESET、Control Resource Set)における異なるCORESETに設定したK個のTCIに対応するKは同じであっても異なってもよい。
NRシステムでは、ネットワークは、1つ又は複数のCORESETを設定してよく、各CORESETは、時間周波数リソース(例えばどの周波数領域リソースを占有するか、連続した時間領域シンボルを幾つ占有するか)、及びアンテナポートQCL(quasi co-location)のような他の設定を含んでよく、QCLはPDCCHにより受信したDM-RSアンテナポートに用いられる上位層パラメータTCIで提供される。
また、前記方法は、UEがPDCCHに対応する制御リソースセットのK個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを検出するためのM個のサーチスペースをUEに設定し、かつ前記少なくとも一部の制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられるステップをさらに含んでもよい。
つまり、少なくとも一部の制御リソースセットCORESETを設定した後、UEに少なくとも一部のCORESETに関連付けられたサーチスペースSearch Spaceを指示する必要があり、その後、UEは対応するPDCCHを検出する。
以下、上記の説明に基づいて様々な処理シナリオをそれぞれ実行する。
[シナリオ1]
1つのCORESETに複数のTCI statesを設定するとき、有効化されたTCI stateに対応するRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET XにK個のTCI statesが設定されている。ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のサーチスペースSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のsearch spaceに関連付けられる。
本シナリオでは、採用されるRSをどのように指示するかについて、前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを前記UEに指示する方法を採用し、前記方法は、
前記K個のTCI情報のうち、MAC CEシグナリングによって有効化されたTCI情報が指示するRSを指示すること、及び
前記K個のTCI情報のうち、DCIによって指示されたTCI情報が指示するRSを指示すること、のいずれか一方を含む。
具体的には、beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、K個のTCI statesからどのTCI statesに指示されるRSを用いるかを決定する必要があり、その決定方法の選択肢は、
K個のTCI statesのうち、MAC CEシグナリングの指示によって有効化されたものと、
K個のTCI statesのうち、DCIの指示によって有効化されたものと、がある。
[シナリオ2]
1つのTCI statesが1つのQCL情報を指示するとき、スペース相関QCLに関連付けられたRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
前記方法は、少なくとも2つのRS情報に対応するQCL情報をTCIに指示するステップをさらに含み、ただし、少なくとも2つのRS情報が指示するRSは同じ又は異なり、かつ異なるRS情報が異なるQCLパラメータタイプに対応する。
つまり、ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET Xに異なるQCLパラメータタイプに対応する2つのRSに対応する1つのQCL情報を指示する1つのTCI stateが設定されており、なお、QCL情報に含まれる2つのRS情報は同じRSを指示してよいが、各RSはそれぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応してよい。
1つのTCI stateが1つのQCL情報を指示する場合、1つ又は2つのRSを設定する可能性があり、各RSに対応するQCLパラメータタイプが異なり、例えば2つのRSが1組のQCL情報を構成し、RS1がQCL-TypeAに対応し、RS2がQCL-TypeDに対応する。
QCLタイプとしては、以下が挙げられる。
QCL-タイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}、
QCL-タイプTypeB:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread}、
QCL-TypeC:{平均遅延average delay、ドップラーシフトDoppler shift}、
QCL-TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}。
ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のsearch spaceに関連付けられる。
beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、そのTCI statesに指示される2つのRSからどのRSを用いるかを決定する必要があり、前記の目標TCIのうちの1つのRSを用いるようにUEに指示することは、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応するRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応するRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応しないRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応しないRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、UEにRSを選択させること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、RSの番号によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、RSの番号によってどれを用いるかを決定し、例示的には、RSのうち番号の小さいものを選択してもよいし番号の大きいものを選択してもよく、実際の状況に応じて設定することができること、及び
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によってどれを用いるかを決定し、例示的には、前に位置するものを決定してもよいし後ろに位置するものを決定してもよいこと、のいずれかを含む。
前述した解決手段に基づき、UEが、用いるRSを取得した後、前記RSはそれを測定することによってその対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定の閾値を満たすか否かを決定するために用いられる。
具体的には、ビーム障害回復プロセス(beam failure recovery)、又はリンク再設定プロセス(Link reconfiguration procedures)に該RSを用いることができる。例えば、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockを測定することで、対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定/設定の閾値(Hypothetical BLER性能が閾値を下回る)を満たすか否かを判断し、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockによって所定/設定の閾値を満たす新たなbeam(L1-RSPR性能が閾値を上回る)を新たに選択し、UEは新たなbeamに対応する物理ランダムアクセスチャネル(physical random access channel、PRACHを選択して伝送を開始し、又は物理アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCHによってその選択された新たなbeamを報知し、UEはネットワークの応答を検出する。
さらに、ここで言及されるビーム(Beam)は、実際にはbeamにて搬送される信号の情報によって表現されるものであり、実際に使用するとき、CSI-RSリソース(resource)又は同期信号(SS)ブロック/PBCHブロックblock指示indexによって表現されることに留意されたい。
明らかに、上記解決手段を採用することにより、制御リソースセットをUEに設定する際に、一部の制御リソースセットのみにK個のTCIを設定し、かつUEにK個のTCIのうちの少なくとも1つのRSを指示でき、こうすることにより、UEが全ての制御リソースセット内の全てのTCIに対応するRSを測定することを回避し、UEの電力消費を低減でき、かつUEによるビーム検出の精度を向上させる。
本開示の実施例は、図2に示すように、ネットワーク側がUEに設定したN(1以上の整数)個の制御リソースセットを受信し、前記N個の制御リソースセットの少なくとも一部の制御リソースセットのうちの各制御リソースセットそれぞれ少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCI情報の数が同じ又は異なるステップ201と、
ネットワーク側が前記UEに指示した前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを受信するステップ202と、
を含むUEに適用されるRSの決定方法を提供する。
ここで、前記少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCIの数が同じ又は異なり、つまり、少なくとも一部の制御リソースセット(CORESET、Control Resource Set)における異なるCORESETに設定したK個のTCIに対応するKは同じであっても異なってもよい。
NRシステムでは、ネットワークは、1つ又は複数のCORESETを設定してよく、各CORESETは、時間周波数リソース(例えばどの周波数領域リソースを占有するか、連続した時間領域シンボルを幾つ占有するか)、及びアンテナポートQCL(quasi co-location)のような他の設定を含んでよく、QCLは、PDCCHにより受信したDM-RSアンテナポートに用いられる上位層パラメータTCIで提供される。
また、前記方法は、ネットワーク側がUEに設定したM個のサーチスペースを受信し、かつ前記少なくとも一部の制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられるステップと、
設定した前記M個のサーチスペースに基づき、PDCCHに対応する制御リソースセットのK個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを検出するステップと、をさらに含んでもよい。
つまり、少なくとも一部の制御リソースセットCORESETを設定した後、UEに少なくとも一部のCORESETに関連付けられたサーチスペースSearch Spaceを指示する必要があり、その後、UEは対応するPDCCHを検出する。
以下、上記の説明に基づいて様々な処理シナリオをそれぞれ実行する。
[シナリオ1]
1つのCORESETに複数のTCI statesを設定するとき、有効化されたTCI stateに対応するRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET XにK個のTCI statesが設定されている。ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のサーチスペースSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のsearch spaceに関連付けられる。
本シナリオでは、採用されるRSをどのように指示するかについて、前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを前記UEに指示する方法を採用し、前記方法は、
ネットワーク側がMAC CEシグナリングによって有効化された、前記K個のTCI情報のうちの1つのTCI情報が指示するRSを受信すること、及び
ネットワーク側がDCIによって有効化された、前記K個のTCI情報のうちの1つのTCI情報が指示するRSを受信すること、のいずれか一方を含む。
具体的には、beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、K個のTCI statesからどのTCI statesに指示されるRSを用いるかを決定する必要があり、その決定方法の選択肢は、
K個のTCI statesのうち、MAC CEシグナリングの指示によって有効化されたものと、
K個のTCI statesのうち、DCIの指示によって有効化されたものと、がある。
[シナリオ2]
1つのTCI statesが1つのQCL情報を指示するとき、スペース相関QCLに関連付けられたRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
前記方法は、ネットワーク側がTCIに指示した、少なくとも2つのRS情報に対応するQCL情報を受信するステップをさらに含み、
ただし、少なくとも2つのRS情報が指示するRSは同じ又は異なり、かつ異なるRS情報が異なるQCLパラメータタイプに対応する。
つまり、ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET Xに異なるQCLパラメータタイプに対応する2つのRSに対応する1つのQCL情報を指示する1つのTCI stateが設定されており、なお、QCL情報に含まれる2つのRS情報は同じRSを指示してよいが、各RSはそれぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応してよい。
1つのTCI stateが1つのQCL情報を指示する場合、1つ又は2つのRSを設定する可能性があり、各RSに対応するQCLパラメータタイプが異なり、例えば2つのRSが1組のQCL情報を構成し、RS1がQCL-TypeAに対応し、RS2がQCL-TypeDに対応する。
QCLタイプとしては、以下が挙げられる。
QCL-タイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}、
QCL-タイプTypeB:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread}、
QCL-TypeC:{平均遅延average delay、ドップラーシフトDoppler shift}、
QCL-TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}。
ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のsearch spaceに関連付けられる。
beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、そのTCI statesに指示される2つのRSからどのRSを用いるかを決定する必要があり、前記の目標TCIのうちの1つのRSを用いるようにUEに指示することは、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応するRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応するRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応しないRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応しないRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、UEにRSを選択させること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、RSの番号によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、RSの番号によってどれを用いるかを決定し、例示的には、RSのうち番号の小さいものを選択してもよいし番号の大きいものを選択してもよく、実際の状況に応じて設定することができること、及び
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によってどれを用いるかを決定し、例示的には、前に位置するものを決定してもよいし後ろに位置するものを決定してもよいこと、のいずれかを含む。
前述した解決手段に基づき、UEが、用いるRSを取得した後、前記RSはそれを測定することによってその対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定の閾値を満たすか否かを決定するために用いられる。
具体的には、ビーム障害回復プロセス(beam failure recovery)、又はリンク再設定プロセス(Link reconfiguration procedures)に該RSを用いることができる。例えば、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockを測定することで、対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定/設定の閾値(Hypothetical BLER性能が閾値を下回る)を満たすか否かを判断し、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockによって所定/設定の閾値を満たす新たなbeam(L1-RSPR性能が閾値を上回る)を新たに選択し、UEは新たなbeamに対応するPRACHを選択して伝送を開始し、又はPUCCHによってその選択された新たなbeamを報知し、UEはネットワークの応答を検出する。
さらに、ここで言及されるビーム(Beam)は、実際にはbeamにて搬送される信号の情報によって表現されるものであり、実際に使用するとき、CSI-RSリソース(resource)又は同期信号(SS)ブロック/PBCHブロックblock指示indexによって表現されることに留意されたい。
明らかに、上記解決手段を採用することにより、制御リソースセットをUEに設定する際に、一部の制御リソースセットのみにK個のTCIを設定し、かつUEにK個のTCIのうちの少なくとも1つのRSを指示でき、こうすることにより、UEが全ての制御リソースセット内の全てのTCIに対応するRSを測定することを回避し、UEの電力消費を低減でき、かつUEによるビーム検出の精度を向上させる。
本開示の実施例は、N(1以上の整数)個の制御リソースセットをUEに設定し、前記N個の制御リソースセットのうちの少なくとも一部の制御リソースセットに少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCIの数が同じ又は異なり、前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを前記UEに指示する第1の通信ユニットを含むネットワーク機器を提供する。
ここで、前記少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCIの数が同じ又は異なり、つまり、少なくとも一部の制御リソースセット(CORESET、Control Resource Set)における異なるCORESETに設定したK個のTCIに対応するKは同じであっても異なってもよい。
NRシステムでは、ネットワークは、1つ又は複数のCORESETを設定してよく、各CORESETは、時間周波数リソース(例えばどの周波数領域リソースを占有するか、連続した時間領域シンボルを幾つ占有するか)、及びアンテナポートQCL(quasi co-location)のような他の設定を含んでよく、QCLはPDCCHにより受信したDM-RSアンテナポートに用いられる上位層パラメータTCIで提供される。
また、前記第1の通信ユニットは、UEがPDCCHに対応する制御リソースセットのK個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを検出するためのM個のサーチスペースをUEに設定し、かつ前記少なくとも一部の制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられる。
つまり、少なくとも一部の制御リソースセットCORESETを設定した後、UEに少なくとも一部のCORESETに関連付けられたサーチスペースSearch Spaceを指示する必要があり、その後、UEは対応するPDCCHを検出する。
以下、上記の説明に基づいて様々な処理シナリオをそれぞれ実行する。
[シナリオ1]
1つのCORESETに複数のTCI statesを設定するとき、有効化されたTCI stateに対応するRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET XにK個のTCI statesが設定されている。ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のサーチスペースSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のsearch spaceに関連付けられる。
本シナリオでは、採用されるRSをどのように指示するかについて、第1の通信ユニットは、
前記K個のTCI情報のうち、MAC CEシグナリングによって有効化されたTCI情報が指示するRSと、
前記K個のTCI情報のうち、DCIによって指示されたTCI情報が指示するRSと、のいずれか一方を含む。
具体的には、beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、K個のTCI statesからどのTCI statesに指示されるRSを用いるかを決定する必要があり、その決定方法の選択肢は、
K個のTCI statesのうち、MAC CEシグナリングの指示によって有効化されたもの、
K個のTCI statesのうち、DCIの指示によって有効化されたもの、がある。
[シナリオ2]
1つのTCI statesが1つのQCL情報を指示するとき、スペース相関QCLに関連付けられたRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
前記第1の通信ユニットは、少なくとも2つのRS情報に対応するQCL情報をTCIに指示し、ただし、少なくとも2つのRS情報が指示するRSは同じ又は異なり、かつ異なるRS情報が異なるQCLパラメータタイプに対応する。
つまり、ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET Xに異なるQCLパラメータタイプに対応する2つのRSに対応する1つのQCL情報を指示する1つのTCI stateが設定されており、なお、QCL情報に含まれる2つのRS情報は同じRSを指示してよいが、各RSはそれぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応してよい。
1つのTCI stateが1つのQCL情報を指示する場合、1つ又は2つのRSを設定する可能性があり、各RSに対応するQCLパラメータタイプが異なり、例えば2つのRSが1組のQCL情報を構成し、RS1がQCL-TypeAに対応し、RS2がQCL-TypeDに対応する。
QCLタイプとしては、以下が挙げられる。
QCL-タイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}、
QCL-タイプTypeB:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread}、
QCL-TypeC:{平均遅延average delay、ドップラーシフトDoppler shift}、
QCL-TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}。
ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のSearch spaceに関連付けられる。
beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、そのTCI statesに指示される2つのRSからどのRSを用いるかを決定する必要があり、前記の目標TCIのうちの1つのRSを用いるようにUEに指示することについて、第1の通信ユニットは、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応するRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応するRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応しないRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応しないRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、UEにRSを選択させること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、RSの番号によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、RSの番号によってどれを用いるかを決定し、例示的には、RSのうち番号の小さいものを選択してもよいし番号の大きいものを選択してもよく、実際の状況に応じて設定することができること、及び
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によってどれを用いるかを決定し、例示的には、前に位置するものを決定してもよいし後ろに位置するものを決定してもよいこと、のいずれかを含む。
前述した解決手段に基づき、UEが、用いるRSを取得した後、前記RSは、それを測定することによってその対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定の閾値を満たすか否かを決定するために用いられる。
具体的には、ビーム障害回復プロセス(beam failure recovery)、又はリンク再設定プロセス(Link reconfiguration procedures)に該RSを用いることができる。例えば、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockを測定することで、対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定/設定の閾値(Hypothetical BLER性能が閾値を下回る)を満たすか否かを判断し、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockによって所定/設定の閾値を満たす新たなbeam(L1-RSPR性能が閾値を上回る)を新たに選択し、UEは新たなbeamに対応するPRACHを選択して伝送を開始し、又はPUCCHによってその選択された新たなbeamを報知し、UEはネットワークの応答を検出する。
さらに、ここで言及されるビーム(Beam)は、実際にはbeamにて搬送される信号の情報によって表現されるものであり、実際に使用するとき、CSI-RSリソース(resource)又は同期信号(SS)ブロック/PBCHブロックblock指示indexによって表現されることに留意されたい。
明らかに、上記解決手段を採用することにより、制御リソースセットをUEに設定する際に、一部の制御リソースセットのみにK個のTCIを設定し、かつUEにK個のTCIのうちの少なくとも1つのRSを指示でき、こうすることにより、UEが全ての制御リソースセット内の全てのTCIに対応するRSを測定することを回避し、UEの電力消費を低減でき、かつUEによるビーム検出の精度を向上させる。
本開示の実施例は、図3に示すように、ネットワーク側がUEに設定したN(1以上の整数)個の制御リソースセットを受信し、前記N個の制御リソースセットのうちの少なくとも一部の制御リソースセットに少なくとも1つのRSを指示するK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI情報を設定し、かつ少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCIの数が同じ又は異なり、ネットワーク側が前記UEに指示した前記K個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを受信する第2の通信ユニット31を含むUEを提供する。
ここで、前記少なくとも一部の制御リソースセットにおける異なる制御リソースセットに設定したTCIの数が同じ又は異なり、つまり、少なくとも一部の制御リソースセット(CORESET、Control Resource Set)における異なるCORESETに設定したK個のTCIに対応するKは同じであっても異なってもよい。
NRシステムでは、ネットワークは、1つ又は複数のCORESETを設定してよく、各CORESETは、時間周波数リソース(例えばどの周波数領域リソースを占有するか、連続した時間領域シンボルを幾つ占有するか)、及びアンテナポートQCL(quasi co-location)のような他の設定を含んでよく、QCLはPDCCHにより受信したDM-RSアンテナポートに用いられる上位層パラメータTCIで提供される。
また、前記UEは
ットワーク側がUEに設定したM個のサーチスペースを受信し、かつ前記少なくとも一部の制御リソースセットがM個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられる第2の通信ユニット31と、
設定した前記M個のサーチスペースに基づき、PDCCHに対応する制御リソースセットのK個のTCI情報のうちの少なくとも1つのRSを検出する前記第2の処理ユニット32と、をさらに含む。
つまり、少なくとも一部の制御リソースセットCORESETを設定した後、UEに少なくとも一部のCORESETに関連付けられたサーチスペースSearch Spaceを指示する必要があり、その後、UEは対応するPDCCHを検出する。
以下、上記の説明に基づいて様々な処理シナリオをそれぞれ実行する。
[シナリオ1]
1つのCORESETに複数のTCI statesを設定するとき、有効化されたTCI stateに対応するRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET XにK個のTCI statesが設定されている。ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のサーチスペースSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のsearch spaceに関連付けられる。
本シナリオでは、採用されるRSをどのように指示するかについて、前記第2の通信ユニット31は、
ネットワーク側がMAC CEシグナリングによって有効化された、前記K個のTCI情報のうちの1つのTCI情報が指示するRSを受信すること、及び
ネットワーク側がDCIによって有効化された、前記K個のTCI情報のうちの1つのTCI情報が指示するRSを受信すること、のいずれかを含む。
具体的には、beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、K個のTCI statesからどのTCI statesに指示されるRSを用いるかを決定する必要があり、その決定方法の選択肢は、
K個のTCI statesのうち、MAC CEシグナリングの指示によって有効化されたもの、
K個のTCI statesのうち、DCIの指示によって有効化されたもの、がある。
[シナリオ2]
1つのTCI statesが1つのQCL情報を指示するとき、スペース相関QCLに関連付けられたRSをbeam failure detectionの測定RSとして用いる。
第2の通信ユニット31は、ネットワーク側がTCIに指示した、少なくとも2つのRS情報に対応するQCL情報を受信し、
ただし、少なくとも2つのRS情報が指示するRSは同じ又は異なり、かつ異なるRS情報が異なるQCLパラメータタイプに対応する。
つまり、ネットワークは、UEにN個のCORESETを設定し、ただし、CORESET Xに異なるQCLパラメータタイプに対応する2つのRSに対応する1つのQCL情報を指示する1つのTCI stateが設定されており、なお、QCL情報に含まれる2つのRS情報は同じRSを指示してよいが、各RSはそれぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応してよい。
1つのTCI stateが1つのQCL情報を指示する場合、1つ又は2つのRSを設定する可能性があり、各RSに対応するQCLパラメータタイプが異なり、例えば2つのRSが1組のQCL情報を構成し、RS1がQCL-TypeAに対応し、RS2がQCL-TypeDに対応する。
QCLタイプとしては、以下が挙げられる。
QCL-タイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}、
QCL-タイプTypeB:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread}、
QCL-TypeC:{平均遅延average delay、ドップラーシフトDoppler shift}、
QCL-TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}。
ネットワークは、UEがPDCCHを監視(monitor)するようにM個のSearch spaceを設定し、ただし、CORESET Xが1つ又は複数のSearch spaceに関連付けられる。
beam failure detectionのために、UEがCORESET Xに対応するPDCCHのリンクの品質を決定する必要があるとき、そのTCI statesに指示される2つのRSからどのRSを用いるかを決定する必要があり、前記の目標TCIのうちの1つのRSを用いるようにUEに指示することについて、前記第2の処理ユニット32は、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応するRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応するRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、スペースQCLパラメータに対応しないRSを用い、つまり、2つのRSのうち、スペースQCL情報に対応しないRSを用いること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、UEにRSを選択させること、
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、RSの番号によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、RSの番号によってどれを用いるかを決定し、例示的には、RSのうち番号の小さいものを選択してもよいし番号の大きいものを選択してもよく、実際の状況に応じて設定することができること、及び
前記目標TCIに含まれる少なくとも2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によって用いられるRSを決定し、例えば、2つのRSのうち、設定シグナリングにおけるRSの位置によってどれを用いるかを決定し、例示的には、前に位置するものを決定してもよいし後ろに位置するものを決定してもよいこと、のいずれかを実行することを含む。
前述した解決手段に基づき、UEが、用いるRSを取得した後、前記RSはそれを測定することによってその対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定の閾値を満たすか否かを決定するために用いられる。
具体的には、ビーム障害回復プロセス(beam failure recovery)、又はリンク再設定プロセス(Link reconfiguration procedures)に該RSを用いることができる。例えば、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockを測定することで、対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定/設定の閾値(Hypothetical BLER性能が閾値を下回る)を満たすか否かを判断し、UEはCSI-RS及び/又はSS/PBCH blockによって所定/設定の閾値を満たす新たなbeam(L1-RSPR性能が閾値を上回る)を新たに選択し、UEは新たなbeamに対応するPRACHを選択して伝送を開始し、又はPUCCHによって選択した新たなbeamを報知し、UEはネットワークの応答を検出する。
さらに、ここで言及されるビーム(Beam)は、実際にはbeamにて搬送される信号の情報によって表現されるものであり、実際に使用するとき、CSI-RSリソース(resource)又は同期信号(SS)ブロック/PBCHブロックblock指示indexによって表現されることに留意されたい。
明らかに、上記解決手段を採用することにより、制御リソースセットをUEに設定する際に、一部の制御リソースセットのみにK個のTCIを設定し、かつUEにK個のTCIのうちの少なくとも1つのRSを指示でき、こうすることにより、UEが全ての制御リソースセット内の全てのTCIに対応するRSを測定することを回避し、UEの電力消費を低減でき、かつUEによるビーム検出の精度を向上させる。
本開示の実施例は、ユーザ機器UE、又はネットワーク機器のハードウェア構成アーキテクチャを提供し、図4に示すように、少なくとも1つのプロセッサ41と、メモリ42と、少なくとも1つのネットワークインタフェース43とを含む。各構成要素はバスシステム44によって結合される。バスシステム44がこれらの構成要素の間の接続通信を実現するために用いられることが理解できる。バスシステム44は、データバスの他、電源バス、制御バス及び状態信号バスをさらに含む。しかしながら、説明を明確にするために、図4では全てのバスをバスシステム44と標記する。
なお、本開示の実施例におけるメモリ42は、揮発性メモリであってもよいし又は不揮発性メモリであってもよく、又は揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよい。
幾つかの実施形態では、メモリ42には、実行可能モジュール又はデータ構造、又はそれらのサブセット、又はオペレーティングシステム421及びアプリケーションプログラム422のようなそれらの拡張セットを記憶している。
ただし、前記プロセッサ41は、前述した実施例1又は2の方法のステップを処理できるように設定され、ここで説明を省略する。
本開示の実施例に係る上記装置は、ソフトウェア機能モジュールの形態で実現され、独立型製品として販売又は使用される場合、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよい。このような理解に基づき、本開示の実施例の技術的解決手段は本質上、又は従来技術に寄与する部分をソフトウェア製品の形で具現化することができ、該コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶され、幾つかの命令を含み、それにより1台のコンピュータ機器(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク機器などであってよい)は本開示の各実施例に記載された全て又は一部の方法を実行する。前述した記憶媒体は、Uディスク、ポータブルハードディスク、読み取り専用メモリ(ROM、Read Only Memory)、磁気ディスク又は光ディスクなどのプログラムコードを記憶できる様々な媒体を含む。このように、本開示の実施例はいかなる特定のハードウェアとソフトウェアの組み合わせに限定されない。
本開示の実施例は、コンピュータ記憶媒体を提供し、前記コンピュータ記憶媒体にコンピュータ実行可能命令が記憶されており、前記コンピュータ実行可能命令が実行されるとき、前述した実施例1又は2の方法のステップを実施する。
例示的な目的のために、本開示の好適な実施例を開示したが、当業者であれば様々な改良、追加及び置き換えを行うこともでき、従って、本開示の範囲は上記実施例に限定されるものではないことを理解されたい。

Claims (15)

  1. ネットワーク機器に適用される参照信号RSの決定方法であって、
    N(1以上の整数)個の制御リソースセットをユーザ機器UEに設定し、前記N個の制御リソースセットのうちの1つの制御リソースセットにK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI状態情報を設定するステップであって、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報は、それぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応する2つの参照信号RSを設定するQCL情報を指示し、前記QCLパラメータタイプとして、QCLタイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}及びQCL TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}を含み、前記2つのRSのうちの1つのRSがQCL TypeAに対応し、前記2つのRSのうちの他方のRSがQCL TypeDに対応し、前記2つのRSがチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であるステップと、
    前記K個のTCI状態情報のうちの1つの目標TCI状態情報を前記UEに指示し、前記目標TCI状態情報は、前記目標TCI状態情報が指示するRSを用いるように前記UEに指示し、前記RSが前記目標TCI状態情報に含まれる2つのRSのうち、QCL TypeDに対応するRSであるステップと、を含む、参照信号RSの決定方法。
  2. UEが物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHを検出するためのM個のサーチスペースを前記UEに設定し、かつ前記1つの制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられるステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記の前記K個のTCI状態情報のうちの1つの目標TCI状態情報を前記UEに指示することは、
    前記K個のTCI状態情報のうち、メディアアクセス制御MAC制御ユニットCEシグナリングによって有効化されたTCI状態情報を指示すること、及び
    前記K個のTCI状態情報のうち、ダウンリンク制御情報DCIによって指示されたTCI状態情報を指示すること、のいずれか一方を含む請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記RSは、前記UEが前記RSを測定することによって前記RSの対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定の閾値を満たすか否かを決定するために用いられる請求項1~3のいずれか一項に記載の方法。
  5. ユーザ機器UEに適用される参照信号RSの決定方法であって、
    ネットワーク機器が前記UEに送信した、K個の伝送設定指示TCI状態情報のうちの1つの目標TCI状態情報を指示するための指示を受信するステップであって、前記目標TCI状態情報は、前記目標TCI状態情報が指示する参照信号RSを用いるように前記UEに指示し、前記RSが前記目標TCI状態情報に含まれる2つのRSのうち、QCL TypeDに対応するRSであり、前記K(1以上の整数)個のTCI状態情報は、前記ネットワーク機器が前記UEに設定したN(1以上の整数)個の制御リソースセットのうちの1つの制御リソースセットに設定されており、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報は、それぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応する2つのRSを設定するQCL情報を指示し、前記QCLパラメータタイプとして、QCLタイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}及びQCL TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}を含み、前記2つのRSのうちの1つのRSがQCL TypeAに対応し、前記2つのRSのうちの他方のRSがQCL TypeDに対応し、前記2つのRSがチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)であるステップと、
    前記UEは、前記目標TCI状態情報が指示するRSを測定することで、対応する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応するリンクの品質が所定又は設定の閾値を満たすか否かを判断するステップと、を含む、
    参照信号RSの決定方法。
  6. 前記ネットワーク機器が前記UEに設定したM個のサーチスペースを受信し、かつ前記1つの制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられるステップと、
    設定した前記M個のサーチスペースに基づき、前記PDCCHを検出するステップと、をさらに含む請求項5に記載の方法。
  7. 前記の前記ネットワーク機器が前記UEに送信した指示を受信することは、
    前記ネットワーク機器がメディアアクセス制御MAC制御ユニットCEシグナリングによって有効化された、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報を受信すること、及び
    前記ネットワーク機器がダウンリンク制御情報DCIによって有効化された、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報を受信すること、のいずれか一方を含む請求項5又は6に記載の方法。
  8. ネットワーク機器であって、
    N(1以上の整数)個の制御リソースセットをユーザ機器UEに設定し、前記N個の制御リソースセットのうちの1つの制御リソースセットにK(1以上の整数)個の伝送設定指示TCI状態情報を設定するための設定ユニットであって、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報は、それぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応する2つの参照信号RSを設定するQCL情報を指示し、前記QCLパラメータタイプとして、QCLタイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}及びQCL TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}を含み、前記2つのRSのうちの1つのRSがQCL TypeAに対応し、前記2つのRSのうちの他方のRSがQCL TypeDに対応し、前記2つのRSがチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)である設定ユニットと、
    前記K個のTCI状態情報のうちの1つの目標TCI状態情報を前記UEに指示するための通信ユニットであって、前記目標TCI状態情報は、前記目標TCI状態情報が指示するRSを用いるように前記UEに指示し、前記RSが前記目標TCI状態情報に含まれる2つのRSのうち、QCL TypeDに対応するRSである通信ユニットと、を含む、ネットワーク機器。
  9. 前記設定ユニットは、UEが物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHを検出するためのM個のサーチスペースを前記UEに設定し、かつ前記1つの制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられる請求項8に記載のネットワーク機器。
  10. 前記の前記UEに指示した前記K個のTCI状態情報のうちの1つの目標TCI状態情報は、
    前記K個のTCI状態情報のうち、メディアアクセス制御MAC制御ユニットCEシグナリングによって有効化されたTCI状態情報、及び
    前記K個のTCI状態情報のうち、ダウンリンク制御情報DCIによって指示されたTCI状態情報のいずれか一方を含む請求項8又は請求項9に記載のネットワーク機器。
  11. 前記RSは、前記UEが前記RSを測定することによって前記RSの対応するPDCCHに対応するリンクの品質が所定の閾値を満たすか否かを決定するために用いられる請求項8~10のいずれか一項に記載のネットワーク機器。
  12. ユーザ機器UEであって、
    ネットワーク機器が前記UEに送信した、K個の伝送設定指示TCI状態情報のうちの1つの目標TCI状態情報を指示するための指示を受信するための通信ユニットであって、前記目標TCI状態情報は、前記目標TCI状態情報が指示する参照信号RSを用いるように前記UEに指示し、前記RSが前記目標TCI状態情報に含まれる2つのRSのうち、QCL TypeDに対応するRSであり、前記K(1以上の整数)個のTCI状態情報は、前記ネットワーク機器が前記UEに設定したN(1以上の整数)個の制御リソースセットのうちの1つの制御リソースセットに設定されており、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報は、それぞれ異なるQCLパラメータタイプに対応する2つのRSを設定するQCL情報を指示し、前記QCLパラメータタイプとして、QCLタイプTypeA:{ドップラーシフトDoppler shift、ドップラー範囲Doppler spread、平均遅延average delay、遅延範囲delay spread}及びQCL TypeD: {スペースSpatial Rx パラメータparameter}を含み、前記2つのRSのうちの1つのRSがQCL TypeAに対応し、前記2つのRSのうちの他方のRSがQCL TypeDに対応し、前記2つのRSがチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)である通信ユニットと、
    前記目標TCI状態情報が指示するRSを測定することで、対応する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに対応するリンクの品質が所定又は設定の閾値を満たすか否かを判断するための処理ユニットと、を含む、UE。
  13. 前記ネットワーク機器が設定したM個のサーチスペースを受信するための前記処理ユニットであって、かつ前記1つの制御リソースセットが前記M個のサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースに関連付けられる前記処理ユニットと、
    設定した前記M個のサーチスペースに基づき、前記PDCCHを検出するための前記通信ユニットと、をさらに含む、請求項12に記載のUE。
  14. 前記通信ユニットは、
    前記ネットワーク機器がメディアアクセス制御MAC制御ユニットCEシグナリングによって有効化された、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報を受信すること、及び
    前記ネットワーク機器がダウンリンク制御情報DCIによって有効化された、前記K個のTCI状態情報のうちの1つのTCI状態情報を受信すること、のいずれか一方を含む請求項12又は13に記載のUE。
  15. コンピュータ記憶媒体であって、
    コンピュータ実行可能命令が記憶され、前記コンピュータ実行可能命令が実行されるとき、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法のステップを達成する、コンピュータ記憶媒体。
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