JP7387729B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、PUCCH、PUSCH、SRSなどの、上りリンク(UL)送信のビーム(空間関係)について、上位レイヤシグナリングによって設定された複数の候補の中の1つを、メディアアクセス制御(Medium Access Control:MAC)制御要素(Control Element:CE)又は下り制御情報(DCI)などによって指定することが検討されている。
しかしながら、設定可能な候補の数は限られる。多くの候補を用いるために、上位レイヤシグナリングによる再設定を行う場合、遅延やリソースの消費などが発生するおそれがある。
そこで、本開示は、ULビームの制御を適切に行うユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、コントロールリソースセットに対するtransmission configuration indication(TCI)状態を指示するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、上りリンク送信のためのデフォルトビームを用いることを示す上位レイヤパラメータが設定され、前記上りリンク送信に利用可能な空間関係情報が設定され且つ、前記MAC CEの受信から前記上りリンク送信までの時間オフセットが閾値よりも大きい場合、前記上りリンク送信の空間関係に、前記TCI状態に対応する参照信号を用いる制御部と、を有し、前記閾値はサブキャリア間隔によって異なることを特徴とする。
本開示の一態様によれば、ULビームの制御を適切に行うことができる。
図1は、ビームコレスポンデンスの一例を示す図である。 図2は、特定UL送信の空間関係の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、PDSCHのQCL想定の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、時間オフセット1の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、時間オフセット2の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、時間オフセット3の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、時間オフセットに基づく空間関係の決定の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、ビーム管理のSRSに対する空間関係の決定の一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、ビーム管理のSRSに対する空間関係の決定の別の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(又は当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS)))とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
TCI状態が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
また、当該チャネルとQCL関係となるRS(DL-RS)は、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の少なくとも1つであってもよい。あるいはDL-RSは、トラッキング用に利用されるCSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、又はQCL検出用に利用される参照信号(QRSとも呼ぶ)であってもよい。
SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関係情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。DL-RS関係情報は、DL-RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
<PDCCHのためのTCI状態>
PDCCH(又はPDCCHに関連する復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))アンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDCCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
UEは、UE固有のPDCCH(CORESET)のためのTCI状態を、上位レイヤシグナリングに基づいて判断してもよい。例えば、UEに対して、CORESETごとに、1つ又は複数(K個)のTCI状態がRRCシグナリングによって設定されてもよい。
UEは、各CORESETに対し、RRCシグナリングによって設定された複数のTCI状態の1つを、MAC CEによってアクティベートされてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)と呼ばれてもよい。UEは、CORESETのモニタを、当該CORESETに対応するアクティブなTCI状態に基づいて実施してもよい。
<PDSCHのためのTCI状態>
PDSCH(又はPDSCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDSCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
UEは、PDSCH用のM(M≧1)個のTCI状態(M個のPDSCH用のQCL情報)を、上位レイヤシグナリングによって通知(設定)されてもよい。なお、UEに設定されるTCI状態の数Mは、UE能力(UE capability)及びQCLタイプの少なくとも1つによって制限されてもよい。
PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、当該PDSCH用のTCI状態を示す所定のフィールド(例えば、TCIフィールド、TCI状態フィールドなどと呼ばれてもよい)を含んでもよい。当該DCIは、1つのセルのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよく、例えば、DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい。
TCIフィールドがDCIに含まれるか否かは、基地局からUEに通知される情報によって制御されてもよい。当該情報は、DCI内にTCIフィールドが存在するか否か(present or absent)を示す情報(例えば、TCI存在情報、DCI内TCI存在情報、上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)であってもよい。当該情報は、例えば、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。
8種類を超えるTCI状態がUEに設定される場合、MAC CEを用いて、8種類以下のTCI状態がアクティベート(又は指定)されてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)と呼ばれてもよい。DCI内のTCIフィールドの値は、MAC CEによりアクティベートされたTCI状態の一つを示してもよい。
UEが、PDSCHをスケジュールするCORESET(PDSCHをスケジュールするPDCCH送信に用いられるCORESET)に対して、「有効(enabled)」とセットされたTCI存在情報を設定される場合、UEは、TCIフィールドが、当該CORESET上で送信されるPDCCHのDCIフォーマット1_1内に存在すると想定してもよい。
PDSCHをスケジュールするCORESETに対して、TCI存在情報が設定されない、又は、当該PDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合において、DL DCI(当該PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、PDSCHアンテナポートのQCLを決定するために、当該PDSCHに対するTCI状態又はQCL想定が、当該PDSCHをスケジュールするPDCCH送信に用いられるCORESETに対して適用されるTCI状態又はQCL想定と同一であると想定してもよい。
TCI存在情報が「有効(enabled)」とセットされた場合、(PDSCHを)スケジュールするコンポーネントキャリア(CC)内のDCI内のTCIフィールドが、スケジュールされるCC又はDL BWP内のアクティベートされたTCI状態を示し、且つ当該PDSCHがDCIフォーマット1_1によってスケジュールされる場合、UEは、当該PDSCHアンテナポートのQCLを決定するために、DCIを有し検出されたPDCCH内のTCIフィールドの値に従うTCIを用いてもよい。(当該PDSCHをスケジュールする)DL DCIの受信と、当該DCIに対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値以上である場合、UEは、サービングセルのPDSCHのDM-RSポートが、指示されたTCI状態によって与えられるQCLタイプパラメータに関するTCI状態内のRSとQCLである、と想定してもよい。
UEが単一スロットPDSCHを設定された場合、指示されたTCI状態は、スケジュールされたPDSCHを有するスロット内のアクティベートされたTCI状態に基づいてもよい。UEが複数スロットPDSCHを設定された場合、指示されたTCI状態は、スケジュールされたPDSCHを有する最初のスロット内のアクティベートされたTCI状態に基づいてもよく、UEはスケジュールされたPDSCHを有するスロットにわたって同一であると期待してもよい。UEがクロスキャリアスケジューリング用のサーチスペースセットに関連付けられたCORESETを設定される場合、UEは、当該CORESETに対し、TCI存在情報が「有効」とセットされ、サーチスペースセットによってスケジュールされるサービングセルに対して設定されるTCI状態の少なくとも1つがQCLタイプDを含む場合、UEは、検出されたPDCCHと、当該PDCCHに対応するPDSCHと、の間の時間オフセットが、閾値以上であると想定してもよい。
RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報(上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値未満である場合、UEは、サービングセルのPDSCHのDM-RSポートが、サービングセルのアクティブBWP内の1つ以上のCORESETが当該UEによってモニタされる最新(直近、latest)のスロットにおける最小(最低、lowest)のCORESET-IDを有し、モニタされるサーチスペース(monitored search space)に関連付けられたCORESETの、PDCCHのQCL指示に用いられるQCLパラメータに関するRSとQCLである、と想定してもよい。
DL DCIの受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットは、スケジューリングオフセットと呼ばれてもよい。
また、上記閾値は、QCL用時間長、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。
スケジューリングオフセット閾値は、UE能力に基づいてもよく、例えばPDCCHの復号及びビーム切り替えに掛かる遅延に基づいてもよい。当該スケジューリングオフセット閾値の情報は、基地局から上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよいし、UEから基地局に送信されてもよい。
例えば、UEは、上記PDSCHのDMRSポートが、上記最小のCORESET-IDに対応するCORESETについてアクティベートされたTCI状態に基づくDL-RSとQCLであると想定してもよい。最新のスロットは、例えば、上記PDSCHをスケジュールするDCIを受信するスロットであってもよい。
なお、CORESET-IDは、RRC情報要素「ControlResourceSet」によって設定されるID(CORESETの識別のためのID)であってもよい。
<PUCCHのための空間関係>
UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング)によって、PUCCH送信に用いられるパラメータ(PUCCH設定情報、PUCCH-Config)を設定されてもよい。PUCCH設定情報は、キャリア(セル、コンポーネントキャリア等ともいう)内の部分的な帯域(例えば、上り帯域幅部分(Bandwidthpart(BWP)))毎に設定されてもよい。
PUCCH設定情報は、PUCCHリソースセット情報(例えば、PUCCH-ResourceSet)のリストと、PUCCH空間関係情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo)のリストと、を含んでもよい。
PUCCHリソースセット情報は、PUCCHリソースインデックス(ID、例えば、PUCCH-ResourceId)のリスト(例えば、resourceList)を含んでもよい。
また、UEがPUCCH設定情報内のPUCCHリソースセット情報によって提供される個別PUCCHリソース設定情報(例えば、個別PUCCHリソース構成(dedicated PUCCH resource configuration))を持たない場合(RRCセットアップ前)、UEは、システム情報(例えば、System Information Block Type1(SIB1)又はRemaining Minimum System Information(RMSI))内のパラメータ(例えば、pucch-ResourceCommon)に基づいて、PUCCHリソースセットを決定してもよい。当該PUCCHリソースセットは、16個のPUCCHリソースを含んでもよい。
一方、UEが上記個別PUCCHリソース設定情報(UE個別の上り制御チャネル構成、個別PUCCHリソース構成)を持つ場合(RRCセットアップ後)、UEは、UCI情報ビットの数に従ってPUCCHリソースセットを決定してもよい。
UEは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))(例えば、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールド(例えば、PUCCHリソース指示(PUCCH resource indicator)フィールド)の値と、当該DCIを運ぶPDCCH受信用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))内のCCE数(NCCE)と、当該PDCCH受信の先頭(最初の)CCEのインデックス(nCCE,0)と、の少なくとも一つに基づいて、上記PUCCHリソースセット(例えば、セル固有又はUE個別に決定されるPUCCHリソースセット)内の一つのPUCCHリソース(インデックス)を決定してもよい。
PUCCH空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「PUCCH-spatialRelationInfo」)は、PUCCH送信のための複数の候補ビーム(空間ドメインフィルタ)を示してもよい。PUCCH空間関係情報は、RS(Reference signal)とPUCCHの間の空間的な関係付けを示してもよい。
PUCCH空間関係情報のリストは、幾つかの要素(PUCCH空間関係情報IE(Information Element))を含んでもよい。各PUCCH空間関係情報は、例えば、PUCCH空間関係情報のインデックス(ID、例えば、pucch-SpatialRelationInfoId)、サービングセルのインデックス(ID、例えば、servingCellId)、PUCCHと空間関係となるRS(リファレンスRS)に関する情報の少なくとも一つを含んでもよい。
例えば、当該RSに関する情報は、SSBインデックス、CSI-RSインデックス(例えば、NZP-CSI-RSリソース構成ID)、又は、SRSリソースID及びBWPのIDであってもよい。SSBインデックス、CSI-RSインデックス及びSRSリソースIDは、対応するRSの測定によって選択されたビーム、リソース、ポートの少なくとも1つに関連付けられてもよい。
UEは、PUCCH空間関係情報のリスト内の一以上のPUCCH空間関係情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、又は、候補ビーム)の1つを、MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)によって指示されてもよい。当該MAC CEは、PUCCH空間関係情報をアクティベート又はディアクティベートするMAC CE(PUCCH空間関係情報アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE、PUCCH空間関係情報指示MAC CE)であってもよい。
UEは、所定のPUCCH空間関係情報をアクティベートするMAC CEに対する肯定応答(ACK)を送信してから3ms後に、当該MAC CEにより指定されるPUCCH関係情報をアクティベートしてもよい。
UEは、MAC CEによりアクティベートされるPUCCH空間関係情報に基づいて、PUCCHの送信を制御してもよい。なお、PUCCH空間関係情報のリスト内に単一のPUCCH空間関係情報が含まれる場合、UEは、当該PUCCH空間関係情報に基づいて、PUCCHの送信を制御してもよい。
<SRS、PUSCHのための空間関係>
UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ(例えば、周期的SRS(Periodic SRS)、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS)、非周期的CSI(Aperiodic SRS)のいずれか)、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS:P-SRS)、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS:SP-SRS)、非周期的CSI(Aperiodic SRS:A-SRS)のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブックベース送信(codebook based transmission、codebook:CB)、ノンコードブックベース送信(non-codebook based transmission、nonCodebook:NCB)、アンテナスイッチング(antennaSwitching)などであってもよい。コードブックベース送信又はノンコードブックベース送信の用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定にそれぞれ用いられてもよい。
例えば、UEは、コードブックベース送信の場合、SRI、送信ランク指標(Transmitted Rank Indicator:TRI)及び送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator:TPMI)に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel:SS/PBCH)ブロック、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBRI(SSB Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCRI(CSI-RS Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
NRでは、上り信号の送信は、ビームコレスポンデンス(Beam Correspondence(BC))の有無に基づいて制御されてもよい。BCとは、例えば、あるノード(例えば、基地局又はUE)が、信号の受信に用いるビーム(受信ビーム、Rxビーム)に基づいて、信号の送信に用いるビーム(送信ビーム、Txビーム)を決定する能力であってもよい。
なお、BCは、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度などと呼ばれてもよい。
図1に示すように、BCにおいて、gNBがビームB21~B24を用いて送信ビームスイーピングを行い、UEがビームb1~b4を用いて受信ビームスイーピングを行うことによって、gNB及びUEは、測定結果に基づいてgNBのビームB22をDL送信ビームとして決定し、UEのビームb2をDL受信ビームとして決定する。gNBは決定されたビームB22をUL受信ビームとしても用い、UEは決定されたビームb2をUL送信ビームとしても用いる。
例えば、BC無しの場合、UEは、一以上のSRS(又はSRSリソース)の測定結果に基づいて基地局から指示されるSRS(又はSRSリソース)と同一のビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて、上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS等)を送信してもよい。
一方、BC有りの場合、UEは、所定のSSB又はCSI-RS(又はCSI-RSリソース)の受信に用いるビーム(空間ドメイン受信フィルタ)と同一の又は対応するビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて、上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS等)を送信してもよい。
UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSとに関する空間関係情報を設定される場合(例えば、BC有りの場合)には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合(例えば、BC無しの場合)には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによりスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
(空間関係の決定方法)
前述のように、PDCCH又はPDSCHに対し、UEは、RRCによって複数のTCI状態を設定され、MAC CE又はDCIによって複数のTCI状態の1つを指示されてもよい。したがって、RRC再設定(reconfiguration)を行うことなく、迅速にビームを切り替えることができる。
RRCによって設定可能なTCI状態の最大数(maxNrofTCI-States)は128であり、PDCCH用のTCI状態の最大数(maxNrofTCI-StatesPDCCH)は64である。
PUCCHに対し、UEは、1つのPUCCHリソースに対して8個の空間関係をRRCによって設定され、1つの空間関係をMAC CEによって指示されてもよい。RRCによって設定された8個の空間関係以外の空間関係を用いるためには、RRC再設定が必要となる。
PUSCHに対し、コードブックベース送信を用いる場合、UEは、2個のSRSリソースをRRCによって設定され、2個のSRSリソースの1つをDCI(1ビットのフィールド)によって指示されてもよい。PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、4個のSRSリソースをRRCによって設定され、4個のSRSリソースの1つをDCI(2ビットのフィールド)によって指示されてもよい。RRCによって設定された2個又は4個の空間関係以外の空間関係を用いるためには、RRC再設定が必要となる。
PUSCHに用いられるSRSリソースの空間関係に対し、DL-RSを設定することができる。SP-SRSに対し、UEは、複数(例えば、16個まで)のSRSリソースの空間関係をRRCによって設定され、複数のSRSリソースの1つをMAC CEによって指示されることができる。A-SRS、P-SRSに対し、UEは、SRSリソースの空間関係をMAC CEによって指示されることはできない。
このように、UL送信(PUCCH、PUSCH、又はSRS)のための空間関係として、一度に多くの空間関係の候補を設定することが必要となる可能性がある。例えば、ビームコレスポンデンスによって、UL送信の空間関係としてDL-RS(DLのTCI状態)を用いる場合、多くのDL-RS(例えば、32個のSSB)を設定する可能性がある。
しかしながら、前述のように、UL送信に対して一度に設定可能な空間関係の候補の数は限られ、DL送信に対して一度に設定可能なTCI状態の候補の数に比べて少ない。UL送信に対して設定されていない空間関係を用いるために、RRC再設定によって別の空間関係を設定することが考えられる。RRC再設定を行うと、通信できない時間が発生する、リソースを消費する、などが生じ、システムの性能が劣化するおそれがある。
そこで、本発明者らは、UEが、特定上り送信の空間関係が特定下りチャネルの送信制御指示(TCI)状態又は擬似コロケーション(QCL)想定と同一であると想定する方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、空間関係は、空間関係情報、空間関係想定、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE送信ビーム、UL送信ビーム、DL-RS、QCL想定、SRI、SRIに基づく空間関係、などと読み替えられてもよい。
TCI状態は、TCI状態又はQCL想定、QCL想定、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE受信ビーム、DL受信ビーム、DL-RSなどと読み替えられてもよい。QCLタイプDのRS、QCLタイプDに関連付けられたDL-RS、QCLタイプDを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TCI状態は、UEに対して指示(設定)された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。QCL想定は、関連付けられた信号(例えば、PRACH)の送信又は受信に基づき、UEによって想定された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。
本開示において、PCell、primary secondary cell(PSCell)、special cell(SpCell)は、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、x以上、xを超える、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、x未満、x以下、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係又は参照UL送信の空間関係を用いてもよい。UEは、特定UL送信の空間関係が、デフォルト空間関係のRS又は参照UL送信の空間関係のRSと同一であると想定してもよい(みなしてもよい)。
特定UL送信は、特定UL信号又は特定ULチャネルと読み替えられてもよいし、PUSCHと、PUCCHと、SRSと、用途(usage)がコードブックベース送信(codebook)又はノンコードブックベース送信(nonCodebook)である(コードブックベース送信又はノンコードブックベース送信を示す用途情報(usage)を有する)SRSリソースセットと、用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信であるSRSリソースセット内のSRSリソースと、の少なくとも1つと読み替えられてもよい。
特定UL送信の空間関係、特定UL送信の空間関係のRS、SRS設定情報の空間関係、PUCCH空間関係情報、PUSCHの空間関係、特定UL送信の空間関係情報、特定UL送信の空間関係のRS、特定UL送信の空間ドメイン送信フィルタ、は互いに読み替えられてもよい。特定UL送信がPUSCHである場合、特定UL送信の空間関係は、SRI、SRIの空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、と読み替えられてもよい。
デフォルト空間関係、特定RS、特定DL送信のTCI状態又はQCL想定、特定DL送信のTCI状態又はQCL想定によって与えられるQCLパラメータ(QCLパラメータ)に関するRS、特定DL送信のTCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRS、は互いに読み替えられてもよい。
特定DL送信は、特定DLチャネル、特定RS、特定DL RS、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つと読み替えられてもよい。
参照UL送信は、所定条件を満たすUL送信であってもよいし、最新のPUSCH送信であってもよいし、最新のPUCCH送信であってもよいし、最新のPRACH送信であってもよいし、最新のSRS送信であってもよいし、最新のUL送信であってもよいし、PUSCHとPUCCHとPRACHとSRSとの少なくとも1つの最新の送信であってもよい。
UL送信ビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を決定するための、特定UL送信の空間関係のRSとして、UE受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)を決定するための、特定DL送信のTCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRSを用いることが好ましい。特に、特定DL送信のTCI状態又はQCL想定が、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSとの両方を有し、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSとが互いに異なる場合、特定UL送信の空間関係のRSとして、特定DL送信のTCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRSを用いることが好ましい。
例えば、前述のように、TCI状態が、当該TCI状態を設定されたサービングセル(例えば、SCell)のTRSであるQCLタイプAのRSと、repetitionを設定された別のサービングセル(例えば、PCell)のCSI-RSであるQCLタイプDのRSと、を指示する場合に、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSとが互いに異なる。QCLタイプAのパラメータがセルによって異なることが考えられるため、QCLタイプAのRSは、TCI状態を設定されたセルにおいて送信されることが好ましい。一方、QCLタイプDのRSは、TCI状態を設定されたセル以外のサービングセルにおいて送信されてもよい。なお、当該TCI状態を設定されたサービングセルは、PCellであってもよいし、QCLタイプDのRSが送信されるサービングセルはSCellであってもよい。
図2に示すように、UEは、特定DL送信のTCI状態(例えば、DL-RS、空間ドメイン受信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE受信ビーム)におけるQCLタイプDのRSを、特定UL送信の空間関係(例えば、DL-RS、空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE送信ビーム)のRSとして用いてもよい。
《デフォルト空間関係を適用する条件》
UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定される場合、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いてもよい(特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい)。UEが特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的に設定されるケースは、例えば、UEが特定UL送信の空間関係(例えば、spatialRelationInfo、PUCCH-SpatialRelationInfo)を設定されないケースであってもよい。UEが特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを明示的に設定されるケースは、特定上位レイヤパラメータによって特定パラメータを設定されるケースであってもよい。
周波数範囲1(Frequency Range 1:FR1、6GHz以下の周波数)においては、UEは、UL送信にアナログビームフォーミングを用いなくてもよいし、UL送信に対して空間関係を設定されなくてもよい。
周波数範囲2(Frequency Range 2:FR2、6GHzより高い周波数(又は24GHzより高い周波数))において、UEは、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一である(特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一である)と想定してもよい。FR2において、UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
UEは、特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSを適用可能である場合、特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。UEは、特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSを適用可能であり、且つ特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
FR2において、UEは、特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSを適用可能である場合、特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。FR2において、UEは、特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSを適用可能であり、且つ特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
特定UL送信は、用途(usage)がビーム管理(beamManagement)でない(コードブックベース送信(codebook)又はノンコードブックベース送信(nonCodebook)又はアンテナスイッチング(antennaSwitching)である)SRSリソースセット(又は当該SRSリソースセット内のSRSリソース)を用いるSRSであってもよい。UEは、当該SRSの空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、当該SRSの空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。FR2において、UEは、当該SRSの空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、当該SRSの空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
もしSRSリソースセットの用途がビーム管理である場合に、UEが、SRSの空間関係にデフォルト空間関係を用いると、全てのSRSのシンボルにおいて同じビーム(デフォルト空間関係)を用いることになり、SRSのビームをスイープできない。UEが、SRSリソースセットの用途がビーム管理でない場合のみ、SRSの空間関係にデフォルト空間関係を用いることによって、SRSリソースセットの用途がビーム管理である場合にビームをスイープできる。
UEは、Rel.16以降の所定機能を設定された場合、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一である(特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一である)と想定してもよい。UEは、所定機能を設定され、且つ特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
所定機能は、Rel.16以降のビーム関連の機能であってもよい。所定機能は、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。ビーム関連の機能は、低遅延ビーム選択(low latency beam selection)、Layer 1(L1)-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)ビーム報告(L1-SINR beam reporting)、セカンダリセル(SCell)上のBFR(BFR on SCell)の少なくとも1つであってもよい。低遅延ビーム選択は、高速ビーム選択(fast beam selection)、TCI状態なしのビーム選択(beam selection w/o TCI state)、ビーム選択タイプII(beam selection type II)、TCI状態指定タイプ2などと呼ばれてもよい。L1-SINRビーム報告は、UEがビーム管理のためにL1-SINRの測定結果(CSI、ビームに対応するL1-SINR)を報告することであってもよい。BFR on SCellは、SCellにおけるビーム障害(Beam Failure:BF)を検出すること、SCellへビーム障害回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を送信すること、SCellからビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)レスポンスを受信すること、の少なくとも1つであってもよい。
UEは、特定UE能力(capability)情報を報告してもよい。特定UE能力情報は、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一である(特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一である)と想定することをサポートすることを示してもよいし、前述の所定機能をサポートすることを示してもよい。特定UE能力情報は、デフォルト空間関係をサポートすることを示すパラメータであってもよいし、デフォルト空間関係(default spatial relation)又はデフォルト空間関係情報(default spatial relation info)のいずれかを示す名称を有するパラメータであってもよい。UEは、特定UE能力情報を報告した場合、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。UEは、特定UE能力情報を報告し、且つ特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。UEは、特定UE能力情報を報告しない場合、特定UL送信の空間関係を設定されると想定してもよい。
デフォルト空間関係をサポートするUEは、デフォルト空間関係をサポートすることを示すUE能力情報を報告してもよい。
デフォルト空間関係をサポートするUEは、デフォルト空間関係をサポートするチャネル種別を示すUE能力情報を報告してもよい。チャネル種別は、PUCCH、SRS、PUSCHの少なくとも1つであってもよい。
デフォルト空間関係をサポートするUEは、デフォルト空間関係をサポートするQCLソース種別を示すUE能力情報を報告してもよい。QCLソース種別は、CORESET、PDCCH、PDSCHの少なくとも1つであってもよい。
デフォルト空間関係をサポートしないUE(例えば、デフォルト空間関係をサポートすることを報告していないUE、デフォルト空間関係をサポートしないことを報告したUE)は、デフォルト空間関係の代わりに、参照UL送信の空間関係を用いてもよい。言い換えれば、デフォルト空間関係をサポートしないUEは、特定UL送信の空間関係が、参照UL送信の空間関係と同一であると想定してもよい。
特定UE能力情報を報告することによって、空間関係情報に関する通知(設定、アクティベーションの少なくとも1つ)のオーバヘッドを削減できる。
《デフォルト空間関係として用いられるTCI状態、QCL想定、又はRS》
デフォルト空間関係は、特定DL送信のTCI状態であってもよいし、特定DL送信のQCL想定であってもよい。このTCI状態又はQCL想定は、RRCシグナリング、MAC CE、DCIの少なくとも1つによって明示的にUEに設定(アクティベート、指示)されてもよいし、SSB又はCSI-RSの測定に基づきUEにより決定されてもよい。このTCI状態又はQCL想定は、参照UL送信に用いられたRSであってもよい。
デフォルト空間関係は、アクティブTCI状態(アクティベートされたTCI状態)、アクティブTCI状態又はQCL想定、デフォルトTCI状態、デフォルトQCL想定、などと読み替えられてもよい。
特定DL送信に対して複数のTCI状態がアクティブであってもよい。この場合、デフォルト空間関係は、デフォルトTCI状態(デフォルトRS、デフォルトのTCI状態又はQCL想定)であってもよい。
デフォルトTCI状態は、サービングセルのアクティブBWP内の1つ以上のCORESETが当該UEによってモニタされる最新のスロットにおける最低のCORESET-IDを有し、モニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、PDCCHのQCL指示に用いられるQCLパラメータに関するRS、と読み替えられてもよいし、最新のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定、と読み替えられてもよいし、特定のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定、と読み替えられてもよいし、特定のCORESETのTCI状態又はQCL想定、と読み替えられてもよいし、特定UL送信に対応するDL送信(あるいは、特定UL送信をトリガするDLチャネル、特定UL送信をスケジュールするDLチャネル、特定UL送信に対応するDLチャネルをスケジュールするDLチャネル)のTCI状態又はQCL想定(例えば、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRS)、と読み替えられてもよいし、特定DL送信のQCLパラメータに関するRS(特定DL送信とQCLであるRS(例えば、QCLタイプDのRS))、と読み替えられてもよい。
特定のスロットは、PDSCH受信における最新のスロットであってもよいし、特定UL送信における最新のスロットであってもよい。特定のCORESETは、上位レイヤシグナリング(例えば、特定UL送信の空間関係情報)によって指定されたCORESETであってもよい。
デフォルトTCI状態に用いられるCORESETは、CORESET0を含んでもよいし、CORESET0を含まなくてもよい。
デフォルト空間関係は、参照UL送信の空間関係であってもよい。
デフォルト空間関係は、デフォルト空間関係は、最新のPRACH送信に用いられたPRACHリソース又はPRACHオケージョンに対応するRS(RSリソースインデックス、SSBインデックス、CSI-RSリソースインデックス)であってもよい。
特定UL送信が或るセルのPUSCHである場合、特定DL送信は、当該セルのアクティブUL BWP内の最低IDを有するPUCCHリソースであってもよいし、当該セルのアクティブUL BWP内の最低IDを有するPUCCHリソースグループであってもよい。
特定UL送信がPUCCHである場合、特定DL送信は、当該PUCCHに対応するPDCCH(当該PUCCHで運ばれるHARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジュールするPDCCH)であってもよいし、当該PUCCHで運ばれるHARQ-ACKに対応するPDSCHであってもよい。特定UL送信がPUSCHである場合、特定DL送信は、当該PUSCHをスケジュールするPDCCHであってもよいし、当該PUSCHで運ばれるHARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジュールするPDCCHであってもよいし、当該PUSCHで運ばれるHARQ-ACKに対応するPDSCHであってもよい。特定UL送信がA-SRSである場合、特定DL送信は、当該A-SRSをトリガするPDCCHであってもよい。特定UL送信がSP-SRSなど、MAC CEによってトリガされるUL送信である場合、特定DL送信は、当該MAC CEをスケジュールするPDCCHであってもよいし、当該MAC CEを運ぶPDSCHであってもよい。
例えば、特定UL送信がHARQ-ACKを運ぶPUCCH(又はPUSCH)である場合、特定DL送信は、当該PUCCHのリソースを指示するPDCCH(当該HARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジュールするPDCCH)であってもよいし、当該HARQ-ACKに対応する(当該HARQ-ACKの生成に用いられる)PDSCHであってもよい。
UEは、あるスロットに用いるデフォルト空間関係を決定してもよい。
特定DL送信は、最新のPDSCHであってもよい。
特定DL送信は、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよいし、仕様に規定されてもよい。
特定DL送信は、パスロス測定用DL RS(例えば、SRS-Config内のSRS-ResourceSet内のpathlossReferenceRS、PUCCH-Config内のPUCCH-PowerControl内のPUCCH-PathlossReferenceRS、PUSCH-Config内のPUSCH-PowerControl内のPUSCH-PathlossReferenceRS)であってもよい。パスロス測定用DL RSは、CSI-RSであってもよいし、SSBであってもよい。
UEは、上位レイヤシグナリングによってパスロス測定用DL RSを設定された場合、設定されたパスロス測定用DL RSを、デフォルト空間関係として用いてもよい。UEは、上位レイヤシグナリングによってパスロス測定用DL RSを設定されない場合、UEは、PUSCH送信のためのパスロス測定用DL RSのID(RSリソースインデックスq)を決定し、決定したパスロス測定用DL RSをデフォルト空間関係として用いてもよい。
デフォルト空間関係がTCI状態又はQCL想定である場合、特定UL送信の空間関係のためのDL RSと、特定UL送信の電力制御のためのパスロス測定用DL RSとが、異なる場合がある。特定UL送信の空間関係のためのDL RSと、特定UL送信の電力制御のためのパスロス測定用DL RSとを、共通にすることによって、特定UL送信の電力制御を適切に行うことができる。
《DL及びULの時間オフセット》
UEが特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合において、DCI(例えば、特定DL送信をスケジュールするDCI)の受信と特定DL送信の受信との間の時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、特定UL送信の空間関係(例えば、空間関係のRS)が、特定DL送信をスケジュールするPDCCH送信に用いられるCORESETに対して適用されるTCI状態又はQCL想定(例えば、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRS)と同一であると想定してもよい。
UEが特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定された場合、又は、UEが特定上位レイヤパラメータによって特定パラメータを設定される場合において、DCI(例えば、特定DL送信をスケジュールするDCI)の受信と特定DL送信の受信と、の間の時間オフセットが、閾値未満である場合、UEは、特定UL送信の空間関係(例えば、空間関係のRS)がデフォルト空間関係と同一である、と想定してもよい。
PDSCHをスケジュールするCORESETに対して、TCI存在情報(例えば、上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)が設定されない、又は、当該PDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合において、DL DCI(例えば、当該PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、当該PDSCHに対するHARQ-ACKを運ぶPUCCH(又はPUSCH)の空間関係(例えば、空間関係のRS)が、当該PDSCHをスケジュールするPDCCH送信に用いられるCORESETに対して適用されるTCI状態又はQCL想定(例えば、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRS)と同一であると想定してもよい。
TCI存在情報が「有効(enabled)」とセットされた場合、(PDSCHを)スケジュールするコンポーネントキャリア(CC)内のDCI内のTCIフィールドが、スケジュールされるCC又はDL BWP内のアクティベートされたTCI状態を示し、且つ当該PDSCHがDCIフォーマット1_1によってスケジュールされる場合、UEは、当該PDSCHに対するHARQ-ACKを運ぶPUCCH(又はPUSCH)の空間関係を決定するために、DCIを有し検出されたPDCCH内のTCIフィールドの値に従うTCIを用いてもよい。(当該PDSCHをスケジュールする)DL DCIの受信と、当該DCIに対応するPDSCHと、の間の時間オフセットが、閾値以上である場合、UEは、当該PDSCHに対するHARQ-ACKを運ぶPUCCH(又はPUSCH)の空間関係(例えば、空間関係のRS)が、指示されたTCI状態によって与えられるQCLタイプパラメータに関するTCI状態内のRS(例えば、QCLタイプDのRS)とQCLである、と想定してもよい(例えば、図3A)。
RRC接続モードにおいて、TCI存在情報が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値未満である場合、UEは、当該PDSCHに対するHARQ-ACKを運ぶPUCCH(又はPUSCH)の空間関係(例えば、空間関係のRS)が、サービングセルのアクティブBWP内の1つ以上のCORESETが当該UEによってモニタされる特定のスロット(例えば、最新のスロット)における最低のCORESET-IDを有し、モニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、PDCCHのQCL指示に用いられるQCLパラメータに関するRSとQCLである、と想定してもよいし(例えば、図3B)、当該PDSCHに対するHARQ-ACKを運ぶPUCCH(又はPUSCH)の空間関係が、当該PDSCHのQCLパラメータに関するRS(当該PDSCH(当該PDSCHのDM-RSポート、当該PDSCHのアンテナポート)とQCLであるRS(例えば、QCLタイプDのRS))とQCLであると想定してもよい。
特定のスロットは、特定UL送信に対応するPDSCH(例えば、特定UL送信によって運ばれるHARQ-ACKに対応するPDSCH)における最新のスロットであってもよい。この場合、UEは、当該PDSCHに対して最新のスロットのCORESETに関連付けられたQCLパラメータに関するRSを、特定UL送信の空間関係に用いることによって、当該PDSCHのビーム(空間ドメイン受信フィルタ)と特定UL送信のビーム(空間ドメイン送信フィルタ)とを同一にでき、ビームの変更の処理を避け、処理の負荷を抑えることができる。
特定のスロットは、特定UL送信における最新のスロットであってもよい。この場合、UEは、当該特定UL送信に対して最新のスロットのCORESETに関連付けられたQCLパラメータに関するRSを、特定UL送信の空間関係に用いることによって、最新のPDCCHのビーム(空間ドメイン受信フィルタ)と特定UL送信のビーム(空間ドメイン送信フィルタ)とを同一にでき、ビームの変更の処理を避け、処理の負荷を抑えることができる。
《暗示的又は明示的な設定の具体例》
UEが特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を用いることを暗示的又は明示的に設定されるケースは、次のケース1~5の少なくとも1つであってもよい。
<<ケース1>>
ケース1は、特定上位レイヤパラメータ(例えば、RRC情報要素)内に特定フィールドが無い(特定上位レイヤパラメータ内に特定フィールドの情報が設定されない)ケースであってもよい。
特定上位レイヤパラメータは、SRS設定情報(SRS-Config)、PUCCH設定情報(PUCCH-Config)、などであってもよい。
SRS設定情報(SRS-Config)内のSRSリソース情報(SRS-Resource)内に、特定フィールドが無い場合、UEは、特定UL送信の空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。特定フィールドは、リファレンスRS(reference RS、例えば、SSB、CSI-RS、又はSRS)とターゲットSRSの間の空間関係の設定である空間関係情報(spatialRelationInfo)であってもよい。
FR2において、UEは、用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信であるSRSリソースセット内のSRSリソースが空間関係情報を含まない場合、当該SRSリソースに対する空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
SRS設定情報(SRS-Config)内のSRSリソースセット情報(SRS-ResourceSet)がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信に用いられることを示し(SRSリソースセット情報内の用途(usage)がコードブックベース送信(codebook)又はノンコードブックベース送信(nonCodebook)を示し)、且つ当該SRSリソースセット内のSRSリソースを示すSRSリソース情報(SRS-Resource)内に、特定フィールドが無い場合、UEは、PUSCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定フィールドは空間関係情報(spatialRelationInfo)であってもよい。
SRSリソースセット情報内の用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信を示し、且つ当該SRSリソースセット内のSRSリソースを示すSRSリソース情報(SRS-Resource)内に、特定フィールドが無い場合、UEは、PUSCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定フィールドは空間関係情報(spatialRelationInfo)であってもよい。
PUCCH設定情報(PUCCH-Config)内に、特定フィールドが無い場合、UEは、PUCCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定フィールドは、リスト(spatialRelationInfoToAddModList)の要素(element)であってもよい。要素は、PUCCH送信用の空間セッティングを設定するために用いられるPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)であってもよい。
<<ケース2>>
ケース2は、特定上位レイヤパラメータが設定されないケースであってもよい。
特定上位レイヤパラメータは、特定RRC情報要素であってもよいし、空間関係情報の上位レイヤパラメータ(例えば、spatialRelationInfo、PUCCH-SpatialRelationInfo)であってもよい。
SRSパラメータ(リファレンスRSとターゲットSRSの間の空間関係の設定である空間関係情報の上位レイヤパラメータ(spatialRelationInfo))は、SRSリソースの上位レイヤパラメータ(SRS-Resource)によって準静的に(semi-statically)設定可能であってもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoは、それが設定される場合、リファレンスRSのIDを含んでもよい。リファレンスRSは、SS/PBCHブロック、CSI-RS、又はSRSであってもよい。当該CSI-RSは、サービングセルIDの上位レイヤパラメータ(servingCellId)がある場合にそれによって指示されるサービングセル上に設定されてもよい。当該SRSは、UL BWPの上位レイヤパラメータ(uplinkBWP)によって指示されるUL BWP上に設定されてもよいし、サービングセルIDの上位レイヤパラメータ(servingCellId)がある場合にそれによって指示されるサービングセル上に設定されてもよいし、そうでない場合にターゲットSRSと同じサービングセル上に設定されてもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRS、又は最新のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRS、と同一である、と想定してもよい。
<<ケース3>>
ケース3は、特定上位レイヤパラメータ内に特定RSが設定されない(特定上位レイヤパラメータが特定RSを含まない、特定上位レイヤパラメータが特定RSを提供しない)ケースであってもよい。
特定上位レイヤパラメータは、SRS設定情報(SRS-Config)、空間関係情報(spatialRelationInfo)、PUCCH設定情報(PUCCH-Config)、PUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)、などであってもよい。
特定RSは、SRS、SSB、CSI-RSのいずれかであってもよい。特定上位レイヤパラメータ内に特定RSが設定されない場合は、特定上位レイヤパラメータ内にSRS、SSB、CSI-RSのいずれも設定されない場合であってもよい。
SRS設定情報(SRS-Config)内のSRSリソース情報(SRS-Resource)内に、特定RSが設定されない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定RSは、空間関係情報(spatialRelationInfo)内のRS(referenceSignal)であってもよい。
FR2において、UEは、用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信であるSRSリソースセット(又は当該SRSリソースセット内のSRSリソース)が特定RSを含まない場合、SRSリソースセット(又は当該SRSリソースセット内のSRSリソース)に対する空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
SRS設定情報(SRS-Config)内のSRSリソースセット情報(SRS-ResourceSet)がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信に用いられることを示し(SRSリソースセット情報内の用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信を示し)、且つ当該SRSリソースセット内のSRSリソースを示すSRSリソース情報(SRS-Resource)内に、特定RSが設定されない場合、UEは、PUSCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定RSは、空間関係情報(spatialRelationInfo)内のRS(referenceSignal)であってもよい。
PUCCH設定情報(PUCCH-Config)内に、特定RSが設定されない場合、UEは、PUCCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定RSは、PUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)内のRS(referenceSignal)であってもよい。
PUCCH空間関係情報が、特定RSを含まず、且つPUCCHの電力制御のための情報(例えば、pucch-PathlossReferenceRS-Id、p0-PUCCH-Id、closedLoopIndex)を含む場合、UEは、当該PUCCH空間関係情報に基づいて、PUCCHの電力制御を行うことができる。
<<ケース4>>
ケース4は、特定タイプのための特定上位レイヤパラメータが設定されないケースであってもよい。
特定タイプは、P-SRS、SP-SRS、A-SRSの少なくとも1つであってもよいし、SRSリソース情報内のリソースタイプの上位レイヤパラメータ(resourceType)によって特定されてもよい。
<<<P-SRS>>>
1以上のSRSリソース設定を設定されたUEに対し、SRSリソース情報(SRS-Resource)がP-SRSを示す場合(SRSリソース情報内のリソースタイプの上位レイヤパラメータ(resourceType)が「周期的(periodic)」を示す場合)について述べる。
UEが、リファレンスSS/PBCHブロックのID(ssb-Index)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスSS/PBCHブロックの受信に用いられたものと同じ空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。UEが、リファレンスCSI-RSのID(csi-RS-Index)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスの周期的CSI-RS又はリファレンスのセミパーシステントCSI-RSの受信に用いられたものと空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。UEが、リファレンスSRSのID(srs)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスのP-SRSの送信に用いられたものと同じ空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、最新のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
<<<SP-SRS>>>
1以上のSRSリソース設定を設定されたUEに対し、SRSリソース情報(SRS-Resource)がSP-SRSを示す場合(SRSリソース情報内のリソースタイプの上位レイヤパラメータ(resourceType)が「セミパーシステント(semi-persistent)」を示す場合)について述べる。
UEがSRSリソースに対するアクティベーションコマンドを受信した場合、及び選択コマンド(selection command)を運ぶPDSCHに対応するHARQ-ACKがスロットnにおいて送信された場合、対応する動作と、設定されたSRSリソースセットに対応するSRS送信上のUEの想定とが、スロットn+3N+1から適用されてもよい(Nはサブフレーム内のスロット数)。アクティベーションコマンドは、アクティベートされたSRSリソースセットの要素につき1つの参照信号IDへのリファレンスのリストによって提供される空間関係想定を含んでもよい。リスト内の各IDは、リファレンスの、SS/PBCHブロック、NZP CSI-RSリソース、又はSRSリソースを参照してもよい。リファレンスのNZP CSI-RSリソースは、アクティベーションコマンド内にリソースサービングセルIDフィールドが有る場合にそれによって指示されるサービングセル上に設定されたNZP CSI-RSリソースであってもよく、そうでない場合にSRSリソースセットと同じサービングセル上に設定されたNZP CSI-RSリソースであってもよい。リファレンスのSRSリソースは、アクティベーションコマンド内にリソースサービングセルID及びリソースBWP IDが有る場合にそれによって指示されたサービングセル上及びUL BWP上に設定されたSRSリソースであってもよいし、そうでない場合にSRSリソースセットと同じサービングセル上及びBWP上に設定されたSRSリソースであってもよい。
UEが、リファレンスSS/PBCHブロックのID(ssb-Index)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスSS/PBCHブロックの受信に用いられたものと同じ空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。UEが、リファレンスCSI-RSのID(csi-RS-Index)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスの周期的CSI-RS又はリファレンスのセミパーシステントCSI-RSの受信に用いられたものと空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。UEが、リファレンスSRSのID(srs)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスのSP-SRS又はリファレンスのSP-SRSの送信に用いられたものと同じ空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを1つも設定されない場合、又は上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを1つもアクティベートされない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを1つも設定されない場合、又は上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを1つもアクティベートされない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、最新のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
<<<A-SRS>>>
1以上のSRSリソース設定を設定されたUEに対し、SRSリソース情報(SRS-Resource)がA-SRSを示す場合(SRSリソース情報内のリソースタイプの上位レイヤパラメータ(resourceType)が「非周期的(aperiodic)」を示す場合)について述べる。
UEが、リファレンスSS/PBCHブロックのID(ssb-Index)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスSS/PBCHブロックの受信に用いられたものと同じ空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。UEが、リファレンスCSI-RSのID(csi-RS-Index)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスの周期的(periodic(P))-CSI-RS、リファレンスのセミパーシステント(SP)-CSI-RS、又は最新のリファレンスの非周期的(aperiodic(A))-CSI-RSの受信に用いられたものと空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。UEが、リファレンスSRSのID(srs)を含む上位レイヤパラメータspatialRelationInfoを設定された場合、UEは、リファレンスのP-SRS、リファレンスのSP-SRS、又はリファレンスのA-SRSの送信に用いられたものと同じ空間ドメイン送信フィルタを有するターゲットSRSリソースを送信してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、最新のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
上位レイヤパラメータspatialRelationInfoが設定されない場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、A-SRSをトリガするPDCCHのTCI状態又はQCL想定におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
<<ケース5>>
ケース5は、PUSCH又はSRSのためのSRSリソース又はSRSリソースセットが空間関係のRSを提供しないケースであってもよい。
このSRSリソースセットは、ビーム管理(beamManagement)でない(コードブックベース送信(codebook)、ノンコードブックベース送信(nonCodebook)、アンテナスイッチング(antennaSwitching)である)用途(usage)を有するSRSリソースセットであってもよい。
ケース5は、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールドによって指示されたSRSリソースが空間関係のRSを提供しないケースであってもよい。
SRSリソースが空間関係のRSを提供しないケースは、SRSリソース(例えば、SRS-Resource)によって空間関係情報(例えば、spatialRelationInfo、SRS-SpatialRelationInfo)を提供されないケースであってもよいし、SRSリソース内の空間関係情報によって、参照信号(例えば、referenceSignal、ssb-Index、csi-RS-Index、srs)を提供されないケースであってもよいし、SRSリソースによって、空間関係がデフォルト空間関係(デフォルト空間関係のRS)であることを設定されたケースであってもよい。
例えば、SRSリソースセットが、SRSリソース#0、#1を含み、SRSリソース#0が空間関係情報を含まず、SRSリソース#1が空間関係情報を含むとする。PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールドによってSRSリソース#0を指示された場合、UEは、デフォルト空間関係を当該PUSCHの空間関係に用いてもよい。PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールドによってSRSリソース#1を指示された場合、UEは、SRSリソース#1の空間関係情報を、当該PUSCHの空間関係に用いてもよい。
例えば、SRSリソースセットが、1つのSRSリソース#0を含み、SRSリソース#0が空間関係情報を含まないとする。UEは、デフォルト空間関係をPUSCHの空間関係に用いてもよい。
この場合、当該PUSCHをスケジュールするDCI(DCIフォーマット0_1、0_0)は、SRIフィールドを含まなくてもよい(DCIフォーマット0_0であってもよいし、SRIフィールドのサイズが0ビットであるDCIフォーマット0_1であってもよい)。
ケース5は、SRSリソースセット内の少なくとも1つのSRSリソースが空間関係のRSを提供しないケースであってもよい。
UEは、PUSCH又はSRSのためのSRSリソース又はSRSリソースセットが空間関係のRSを提供しない場合、当該SRSリソース又はSRSリソースセットに対する空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。FR2において、UEは、PUSCH又はSRSのためのSRSリソース又はSRSリソースセットが空間関係のRSを提供しない場合、当該SRSリソース又はSRSリソースセットに対する空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
ケース5は、ビーム管理(beamManagement)でない(コードブックベース送信(codebook)、ノンコードブックベース送信(nonCodebook)、アンテナスイッチング(antennaSwitching)である)用途(usage)を有するSRSリソースセット内の指示されたSRSリソースが空間関係のRSを提供しないケースであってもよいし、ビーム管理でない用途を有するSRSリソースセット内の少なくとも1つのSRSリソースが空間関係のRSを提供しないケースであってもよい。この場合、UEは、当該SRSリソースセット内の全てのSRSリソースの空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。この場合、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールドのサイズは、log2(SRSリソースセット内のSRSリソース数)ビットであってもよいし、0ビットであってもよいし、log2(SRSリソースセット内の、空間関係のRSが設定されたSRSリソース数)ビットであってもよい。
<<ケース6>>
ケース6は、特定上位レイヤパラメータによって特定パラメータ(TCI状態又はQCL想定に関する情報)を設定されたケース(特定上位レイヤパラメータが特定パラメータを示す、特定上位レイヤパラメータが特定パラメータのフィールドを含むケース)であってもよい。
特定上位レイヤパラメータは、SRS設定情報(SRS-Config)、PUCCH設定情報(PUCCH-Config)、空間関係情報(例えば、spatialRelationInfo、PUCCH-SpatialRelationInfo)、空間関係情報内の参照信号情報(referenceSignal)、空間関係情報内のタイプ、などであってもよい。また、特定パラメータは、参照信号情報又はタイプの選択肢の1つであってもよい。
特定パラメータは、特定UL送信の空間関係に特定DL送信のTCI状態を用いることを示すパラメータ(例えば、TCI state)であってもよいし、特定UL送信の空間関係のRSがデフォルト空間関係であることを示すパラメータ(例えば、default)であってもよいし、特定UL送信の空間関係がCORESETのTCI状態と同一であることを示すパラメータ(例えば、CORESET)であってもよいし、特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であることを示すパラメータ(例えば、ControlRS)であってもよい。
例えば、UEは、空間関係情報によってCORESETを設定された場合(空間関係情報がCORESETを示す場合、空間関係情報がCORESETのフィールドを含む場合)、特定UL送信の空間関係のRSが特定DL送信のTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
SRS設定情報(SRS-Config)内のSRSリソース情報(SRS-Resource)によって特定パラメータを設定された場合、UEは、特定UL送信の空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
FR2において、UEは、用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信であるSRSリソースセット(又は当該SRSリソースセット内のSRSリソース)が特定パラメータを含む場合、SRSリソースセット(又は当該SRSリソースセット内のSRSリソース)に対する空間関係がデフォルト空間関係と同一であると想定してもよい。
SRS設定情報(SRS-Config)内のSRSリソースセット情報(SRS-ResourceSet)がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信に用いられることを示し(SRSリソースセット情報内の用途がコードブックベース送信又はノンコードブックベース送信を示し)、且つ当該SRSリソースセット内のSRSリソースを示すSRSリソース情報(SRS-Resource)(又は空間関係情報(spatialRelationInfo))によって特定パラメータを設定された場合、UEは、PUSCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
PUCCH設定情報(PUCCH-Config)によって特定パラメータを設定された場合、UEは、PUCCHの空間関係のRSが、特定DL送信のアクティブTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。特定パラメータは、リスト(spatialRelationInfoToAddModList)の要素(element)内にあってもよい。要素は、PUCCH送信用の空間セッティングを設定するために用いられるPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)であってもよい。
PUCCH設定情報(PUCCH-Config)によってCORESETを設定された場合、UEは、PUCCHの空間関係のRSが、CORESETのTCI状態におけるQCLタイプDのRSと同一であると想定してもよい。
《効果》
以上の実施形態1によれば、特定DL送信のアクティブTCI状態がMAC CE又はDCIによって更新された場合に、特定UL送信の空間関係を更新することができる。RRC再設定を行う必要がなく、特定UL送信の空間関係を迅速に制御できるため、特定UL送信の通信特性を高めることができる。また、基地局は、空間関係情報の設定及びアクティベーションを必要としないため、空間関係のためのシグナリングのオーバヘッド、通信の中断を避けることができる。
UE能力情報において、CC毎及びBWP毎の、PUCCHとPUSCH用のSRSとのための空間ドメイン送信フィルタを指示するための、(非周期的NZP CSI-RS)ユニークなDL-RSと、空間関係の設定のないSRSと、非周期的NZP CSI-RSのDCIトリガリングに利用可能なTCI状態と、であるアクティブ空間関係の総数の最大数が少なくとも1であることが検討されている。更に、このアクティブ空間関係の最大数が1である場合、PUCCH用の追加の1つのアクティブ空間関係をサポートすることが検討されている。実施形態1によれば、アクティブ空間関係の総数を1に保つことができ、UEはこのUE能力情報に沿って動作することができる。
<実施形態2>
UEは、特定UL送信に関する時間オフセットを閾値と比較してもよい。UEは、この比較の結果に基づいて、特定UL送信の空間関係を決定してもよい。
時間オフセットは、特定UL送信に関するタイミングと、当該特定UL送信と、の間の時間であってもよい。
閾値は、QCL用時間長(timeDulationForQCL)、時間オフセット閾値、Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI、スケジューリングオフセット閾値(Threshold-Sched-Offset)、などと読み替えられてもよい。
閾値は、上位レイヤシグナリングによってUEに設定(通知)されてもよいし、UE能力(capability)情報によってUEから報告されてもよいし、PDSCH又はA-CSI-RSのTCI状態のための時間オフセットに対する閾値と同じであってもよいし、仕様に規定されてもよい。サブキャリア間隔(subcarrier spacing(SCS))によって異なる閾値が、設定又は通知又は報告又は規定されてもよい。
閾値は、シンボル数又は時間(例えば、ミリ秒(ms))で表されてもよい。
UEは、時間オフセットと閾値の比較の結果に基づいて、特定UL送信にデフォルト空間関係を適用してもよい。デフォルト空間関係は、実施形態1のデフォルト空間関係であってもよい。デフォルト空間関係を適用する条件は、実施形態1のデフォルト空間関係を適用する条件を含んでもよい。
UEは、特定UL送信に対し、次の時間オフセット1~3のいずれかを用いてもよい。
《時間オフセット1》
時間オフセットは、特定UL送信に関するDCI(PDCCH)の受信と、当該特定UL送信と、の間の時間であってもよい。
特定UL送信がA-SRSである場合、時間オフセットは、A-SRSをトリガするDCIの受信と、当該A-SRSの送信と、の間の時間であってもよい(図4A)。
特定UL送信がPUSCHである場合、時間オフセットは、PUSCHをスケジュールするDCIの受信と、当該PUSCHの送信と、の間の時間であってもよい(図4B)。UEは、当該DCI内のSRIによって指示されたA-SRSの空間関係を参照する場合、この時間オフセットを用いてもよい。
特定UL送信がPUSCHである場合、時間オフセットは、A-SRSをトリガするDCIの受信と、PUSCHをスケジュールするDCI内のSRIによって当該A-SRSの空間関係を指定されるPUSCHの送信と、の間の時間であってもよい(図4B)。
特定UL送信がPUCCHである場合、時間オフセットは、当該PUCCHに対応するDCI(例えば、当該PUCCHのリソースを指示するDCI、又は当該PUCCHによって運ばれるHARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、当該PUCCHの送信と、の間の時間であってもよい。
《時間オフセット2》
時間オフセットは、空間関係情報のアクティベーションのためのMAC CE(アクティベーションMAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE)と、特定UL送信と、の間の時間であってもよい。
アクティベーションMAC CEによって、SRSの空間関係情報が更新(アクティベート)されてもよいし、PUCCHの空間関係情報が更新(アクティベート)されてもよい。SRSは、A-SRSとSP-SRSとP-SRSとの少なくとも1つであってもよい。
時間オフセットは、アクティベーションMAC CEと特定UL送信の間の時間であってもよいし、アクティベーションMAC CEと、それによって切り替えられる空間関係情報を用いる特定UL送信と、の間の時間であってもよい。閾値は、空間関係情報のアクティベーションMAC CEから空間関係情報(ビーム)の切り替えまでに必要な時間であってもよい。
特定UL送信がSRSである場合、時間オフセットは、SRSの空間関係情報のアクティベーションMAC CEの受信と、当該SRSの送信と、の間の時間であってもよい(図5A)。
特定UL送信がPUSCHである場合、時間オフセットは、SRSの空間関係情報のアクティベーションMAC CEの受信と、PUSCHの送信と、の間の時間であってもよい(図5B)。当該PUSCHをスケジュールするDCI内のSRIによって指示されたSRSの空間関係情報が、アクティベーションMAC CEによってアクティベートされる場合、UEは、この時間オフセットを用いてもよい。
特定UL送信がPUCCHである場合、時間オフセットは、PUCCHの空間関係情報のアクティベーションMAC CEの受信と、PUCCHの送信と、の間の時間であってもよい。
《時間オフセット3》
時間オフセットは、デフォルト空間関係に用いられるTCI状態の更新と、特定UL送信と、の間の時間であってもよい。
例えば、デフォルト空間関係に用いられるTCI状態は、PDCCHのためのTCI状態であってもよいし、PDSCHのQCL想定のためのTCI状態であってもよい。TCI状態の更新は、PDCCHのTCI状態を指示するDCI(TCIフィールド)の受信であってもよいし、PDCCHのTCI状態を指示する、又はPDSCHのTCI状態をアクティベートするMAC CE(アクティベーションMAC CE)の受信であってもよいし、デフォルト空間関係に対応するTCI状態の更新であってもよい。例えば、デフォルト空間関係が、最新のスロットにおいて最低のCORESET-IDを有し且つモニタされるサーチスペースに関連付けられたCORESETの、TCI状態又はQCL想定である場合、最新のスロットの変更に応じて、デフォルト空間関係が更新されてもよい。
当該特定UL送信は、SRSとPUSCHとPUCCHとの少なくとも1つであってもよい。SRSは、A-SRSとSP-SRSとP-SRSとの少なくとも1つであってもよい。
特定UL送信がSRSである場合、時間オフセットは、TCI状態の更新(例えば、更新の指示の受信、更新が発生したスロット境界)と、SRSの送信と、の間の時間であってもよい(図6A)。
特定UL送信がPUSCHである場合、時間オフセットは、TCI状態の更新(例えば、更新の指示の受信、更新が発生したスロット境界)と、PUSCHの送信と、の間の時間であってもよい(図6B)。当該PUSCHをスケジュールするDCI内のSRIによって指示されたSRSのデフォルト空間関係に用いられるTCI状態が更新される場合、UEは、この時間オフセットを閾値によって判定してもよい。
特定UL送信がPUCCHである場合、時間オフセットは、TCI状態の更新(例えば、更新の指示の受信、更新が発生したスロット境界)と、PUCCHの送信と、の間の時間であってもよい。
《効果》
以上の実施形態2によれば、特定UL送信に関する時間オフセットを用いることによって、特定UL送信の空間関係を適切に決定できる。
<実施形態3>
実施形態2の時間オフセットが閾値未満であるか閾値以上であるかによって、特定UL送信の空間関係(空間ドメイン送信フィルタ)が異なってもよい。UEは、時間オフセットが閾値未満であるか閾値以上であるかによって、特定UL送信の空間関係(空間ドメイン送信フィルタ)が異なると想定してもよい。時間オフセットが閾値未満であるか閾値以上であるかは、時間オフセットが閾値以下であるか閾値より大きいか、と読み替えられてもよい。
時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、デフォルト空間関係を特定UL送信に適用してもよい。時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、指示された空間関係情報を特定UL送信に適用してもよい。この空間関係情報は、DCIとMAC CEとRRCシグナリングとの少なくとも1つによって指示(アクティベート、設定)されてもよい。
UEは、時間オフセットと閾値の比較の結果に基づいて、特定UL送信にデフォルト空間関係を適用してもよい。デフォルト空間関係は、実施形態1のデフォルト空間関係であってもよい。デフォルト空間関係を適用する条件は、実施形態1のデフォルト空間関係を適用する条件を含んでもよい。
特定UL送信の空間関係に用いられるSRSリソースセットの用途(usage)が特定用途であり、且つ時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、デフォルト空間関係を特定UL送信に適用してもよい。そうでない場合、UEは、指示された空間関係情報を特定UL送信に適用してもよい。特定用途は、ビーム管理(beamManagement)と、コードブックベース送信(codebook)と、ノンコードブックベース送信(nonCodebook)と、アンテナスイッチング(antennaSwitching)と、の少なくとも1つであってもよいし、ビーム管理とコードブックベース送信とノンコードブックベース送信とであってもよいし、アンテナスイッチングであってもよいし、コードブックベース送信とノンコードブックベース送信とであってもよい。
図7Aに示すように、時間オフセットが、DCIの受信と、当該DCIによってトリガ又はスケジュールされる特定UL送信(例えば、SRS又はPUSCH)と、の間の時間であり、且つ時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、デフォルト空間関係を当該特定UL送信に適用してもよい。
図7Bに示すように、時間オフセットが、DCIの受信と、当該DCIによってトリガ又はスケジュールされる特定UL送信(例えば、SRS又はPUSCH)と、の間の時間であり、且つ時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、指示された空間関係情報を当該特定UL送信に適用してもよい。
《効果》
以上の実施形態3によれば、例えば、指示された空間関係情報を特定UL送信に適用可能である場合に、当該空間関係情報を特定UL送信に適用し、指示された空間関係情報を特定UL送信に適用可能でない場合に、デフォルト空間関係を特定UL送信に適用することによって、特定UL送信に適切な空間関係を用いることができる。
<実施形態4>
UEは、特定用途を有する(特定用途に関連付けられた)SRSリソースセットの空間関係が例外であると想定してもよい。特定用途はビーム管理(beamManagement(BM))であってもよい。UEは、ビーム管理以外の用途を有するSRSリソースセットを用いる場合、実施形態2及び3の少なくとも1つを適用し、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセットを用いる場合、この実施形態4を適用してもよい。
ビーム管理の用途を有するSRSリソースセットは、SRSベースのULビーム管理(SRS based UL beam management、ULビームスイープ)に用いられるため、当該SRSリソースセット内のSRSリソースに空間関係情報が設定されなくてもよい。UEは、空間関係情報を用いずにSRSベースのULビーム管理のためのULビームを決定してもよい(スイープしてもよい)。
UEは、特定の条件において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースに基づく特定UL送信に、デフォルト空間関係を適用してもよい。デフォルト空間関係は、実施形態1のデフォルト空間関係であってもよい。デフォルト空間関係を適用する条件は、実施形態1のデフォルト空間関係を適用する条件を含んでもよい。
特定UL送信がA-SRSである場合、UEは、実施形態2の時間オフセット1、2、3のいずれかを用いて、当該A-SRSの空間関係を決定してもよい。
特定UL送信がA-SRS以外のSRS(SP-SRS又はP-SRS)である場合、UEは、実施形態2の時間オフセット1、2のいずれかを用いて、当該SRSの空間関係を決定してもよい。
UEは、次の空間関係決定方法1、2のいずれかに従って、空間関係を決定してもよい。
《空間関係決定方法1》
FR2において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースに空間関係情報が設定されない(空間関係情報のRSが設定されない)場合において、時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、特定UL送信の空間関係情報をUE実装に依存して決定してもよく、時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を適用してもよい。
FR2において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースがA-SRSに用いられ、当該SRSリソースに空間関係情報が設定されない(空間関係情報のRSが設定されない)場合において、時間オフセットが閾値未満である場合(図8A)、UEは、特定UL送信の空間関係情報をUE実装に依存して決定してもよく、時間オフセットが閾値以上である場合(図8B)、UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を適用してもよい。時間オフセットは、当該A-SRSをトリガする(ビームの切り替えを指示する)DCIの受信と、当該A-SRSの送信の間の時間であってもよい。
FR2において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースがA-SRSに用いられ、当該SRSリソースに空間関係情報が設定されない(空間関係情報のRSが設定されない)場合において、時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、特定UL送信の空間関係情報をUE実装に依存して決定してもよく、時間オフセットが閾値以上である場合、複数のSRSシンボルのうち、所定条件を満たすシンボル(例えば、最初のシンボル、最後のシンボル)の空間関係にデフォルト空間関係を適用し、残りのシンボルの空間関係をUE実装に依存して決定してもよい。これによって、UEは、複数のSRSシンボルにおいて、ビームコレスポンデンス相当のビームと、別の空間関係を用いるビームと、をスイープできる。
《空間関係決定方法2》
FR2において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースに空間関係情報が設定されない(空間関係情報のRSが設定されない)場合において、時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を適用してもよく、時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、特定UL送信の空間関係情報をUE実装に依存して決定してもよい。
FR2において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースがA-SRSに用いられ、当該SRSリソースに空間関係情報が設定されない(空間関係情報のRSが設定されない)場合において、時間オフセットが閾値未満である場合(図9A)、UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を適用してもよく、時間オフセットが閾値以上である場合(図9B)、UEは、特定UL送信の空間関係情報をUE実装に依存して決定してもよい。時間オフセットは、当該A-SRSをトリガする(ビームの切り替えを指示する)DCIの受信と、当該A-SRSの送信の間の時間であってもよい。
FR2において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースがA-SRSに用いられ、当該SRSリソースに空間関係情報が設定されない(空間関係情報のRSが設定されない)場合において、時間オフセットが閾値未満である場合、UEは、特定UL送信の空間関係にデフォルト空間関係を適用してもよく、時間オフセットが閾値以上である場合、複数のSRSシンボルのうち、所定条件を満たすシンボル(例えば、最初のシンボル、最後のシンボル)の空間関係にデフォルト空間関係を適用し、残りのシンボルの空間関係をUE実装に依存して決定してもよい。これによって、UEは、複数のSRSシンボルにおいて、ビームコレスポンデンス相当のビームと、別の空間関係を用いるビームと、をスイープできる。
《効果》
以上の実施形態4によれば、特定の条件において、ビーム管理の用途を有するSRSリソースセット内のSRSリソースにデフォルト空間関係を適用することによって、空間関係がUE実装に依存する場合に比べて、SRSベースのビーム管理、ビームスイーピングの精度を高められる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部120は、参照信号(例えば、SSB、CSI-RSなど)を送信してもよい。送受信部120は、特定DL送信のためのTCI状態を指示する情報(MAC CE又はDCI)を送信してもよい。TCI状態は、参照信号(例えば、SSB、CSI-RSなど)、QCLタイプ、参照信号を送信するセル、の少なくとも1つを示してもよい。TCI状態は、1以上の参照信号を示してもよい。1以上の参照信号は、QCLタイプAの参照信号を含んでもよいし、QCLタイプDの参照信号を含んでもよい。
制御部110は、特定上り送信(例えば、SRS、PUCCH、PUSCHなど)の空間関係の第1参照信号が、特定下りチャネル(例えば、PDCCH、PDSCHなど)の送信制御指示(TCI)状態又は擬似コロケーション(QCL)想定におけるQCLタイプDの第2参照信号(例えば、SSB、CSI-RS)であると想定してもよい。
(ユーザ端末)
図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、参照信号(例えば、SSB、CSI-RSなど)を受信してもよい。
制御部210は、上り送信の空間関係に関するタイミングと前記上り送信との間の時間オフセット及び閾値の比較と、前記上り送信のためのサウンディング参照信号(SRS)リソースセットの用途が特定用途であることと、の少なくとも1つに基づいて、下り送信のための送信制御指示(TCI)状態又は疑似コロケーション(QCL)想定(例えば、デフォルト空間関係)と、指示された空間関係情報(例えば、RRCシグナリングとMAC CEとDCIとの少なくとも1つに基づく空間関係情報)と、の1つを、前記空間関係として決定してもよい。送受信部220は、前記空間関係を用いて、前記上り送信を行ってもよい。
前記タイミングは、前記上り送信に関する下り制御情報(DCI)の受信(例えば、時間オフセット1)と、前記空間関係のアクティベーションのためのメディアアクセス制御(MAC) 制御要素(CE)の受信(例えば、時間オフセット2)と、前記TCI状態又は前記QCL想定の更新(例えば、時間オフセット3)と、の1つであってもよい。
前記閾値は、上位レイヤシグナリングによって前記ユーザ端末に設定される値と、前記ユーザ端末によって能力情報として報告された値と、下り共有チャネル又は非周期的チャネル状態情報参照信号(A-CSI-RS)のTCI状態の決定に用いられる時間の閾値と、仕様に規定された値と、サブキャリア間隔によって異なる値と、の1つであってもよい(実施形態2)。
前記時間オフセットが前記閾値未満である場合、前記制御部210は、前記TCI状態又は前記QCL想定を前記空間関係として決定してもよい。前記時間オフセットが前記閾値以上である場合、前記制御部210は、前記指示された空間関係情報を前記空間関係として決定してもよい(実施形態3)。
前記SRSリソースセットの用途がビーム管理である場合、前記制御部210は、前記時間オフセットが前記閾値未満であるか否かと、前記上り送信の期間内の特定の位置であるか否かと、の少なくとも1つに基づいて、前記TCI状態又は前記QCL想定を前記空間関係として決定してもよい(実施形態4)。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
本出願は、2019年5月17日出願の特願2019-094118に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1. コントロールリソースセットに対するtransmission configuration indication(TCI)状態を指示するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、
    上りリンク送信のためのデフォルトビームを用いることを示す上位レイヤパラメータが設定され、前記上りリンク送信に利用可能な空間関係情報が設定され且つ、前記MAC CEの受信から前記上りリンク送信までの時間オフセットが閾値よりも大きい場合、前記上りリンク送信の空間関係に、前記TCI状態に対応する参照信号を用いる制御部と、を有し、
    前記閾値はサブキャリア間隔によって異な端末。
  2. 前記上りリンク送信は、サウンディング参照信号(SRS)であり、
    前記SRSは、ビーム管理を除いた用途を有するSRSリソースセット内のリソースを用いる、請求項1に記載の端末。
  3. 前記コントロールリソースセットは、最低のコントロールリソースセットIDを有する、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4. コントロールリソースセットに対するtransmission configuration indication(TCI)状態を指示するmedium access control-control element(MAC CE)を受信するステップと、
    上りリンク送信のためのデフォルトビームを用いることを示す上位レイヤパラメータが設定され、前記上りリンク送信に利用可能な空間関係情報が設定され且つ、前記MAC CEの受信から前記上りリンク送信までの時間オフセットが閾値よりも大きい場合、前記上りリンク送信の空間関係に、前記TCI状態に対応する参照信号を用いるステップと、を有し、
    前記閾値はサブキャリア間隔によって異なる、端末の無線通信方法。
  5. コントロールリソースセットに対するtransmission configuration indication(TCI)状態を指示するmedium access control-control element(MAC CE)を送信する送信部と、
    上りリンク送信の受信を制御する制御部と、を有し、
    前記上りリンク送信のためのデフォルトビームを用いることを示す上位レイヤパラメータが設定され、前記上りリンク送信に利用可能な空間関係情報が設定され且つ、前記MAC CEの受信から前記上りリンク送信までの時間オフセットが閾値よりも大きい場合、前記上りリンク送信の空間関係に、前記TCI状態に対応する参照信号を用いることが決定され、
    前記閾値はサブキャリア間隔によって異なる、基地局。
  6. 端末及び基地局を有するシステムであって、
    前記端末は、
    コントロールリソースセットに対するtransmission configuration indication(TCI)状態を指示するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、
    上りリンク送信のためのデフォルトビームを用いることを示す上位レイヤパラメータが設定され、前記上りリンク送信に利用可能な空間関係情報が設定され且つ、前記MAC CEの受信から前記上りリンク送信までの時間オフセットが閾値よりも大きい場合、前記上りリンク送信の空間関係に、前記TCI状態に対応する参照信号を用いる制御部と、を有し、
    前記基地局は、前記MAC CEを送信し、
    前記閾値はサブキャリア間隔によって異なる、システム。
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