JP7470317B2 - 制御チャネルの繰り返しにおけるデフォルトルール - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
本出願は、2020年8月26日に出願された米国仮特許出願第63/070,476号の利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
本開示では、様々な実施形態が、開示された技術がどのように実装され得るか、及び/又は開示された技術がどのように環境及びシナリオで実践され得るかの実施例として提示される。関連技術分野の当業者には、範囲から逸脱することなく、形態及び詳細の様々な変更を行うことができることは明らかであろう。実際、明細書を読んだ後、代替的な実施形態を実装する方法が関連技術分野の当業者に明らかになるであろう。本実施形態は、例示的な実施形態のいずれによっても限定されるべきではない。本開示の実施形態は、添付図面を基準して説明される。開示された例示的実施形態からの制限、特徴、及び/又は要素が組み合わせられ、本開示の範囲内で更なる実施形態を作成し得る。機能と利点を強調する図は、例としてのみ示される。開示されたアーキテクチャーは、示される以外の方式で利用され得るように、十分に柔軟で構成可能である。例えば、いかなるフローチャートにリストされたアクションも、いくつかの実施形態で再配列され、又は任意選択的にのみ使用され得る。
実施形態は、必要に応じて動作するように構成され得る。開示された機構は、例えば、無線デバイス、基地局、無線環境、ネットワーク、上記の組み合わせなどで、特定の基準が満たされるときに実行され得る。例示的な基準は、例えば、無線デバイス又はネットワークノード構成、トラフィック負荷、初期システム設定、パケットサイズ、トラフィック特性、上記の組み合わせなどに少なくとも部分的に基づき得る。1つ以上の基準が満たされると、様々な例示的実施形態が適用され得る。従って、開示されたプロトコルを選択的に実装する例示的実施形態を実装することが可能であり得る。
基地局は、無線デバイスの混合と通信し得る。無線デバイス及び/又は基地局は、複数の技術、及び/又は同じ技術の複数のリリースをサポートし得る。無線デバイスは、無線デバイスのカテゴリー及び/又は能力に応じて、いくつかの特定の能力を有し得る。本開示が複数の無線デバイスと通信する基地局に言及する場合、本開示は、カバレッジエリア内の全無線デバイスのサブセットに言及し得る。本開示は、例えば、所定の能力を含み、基地局の所定のセクターにある、所定のLTE又は5Gリリースの複数の無線デバイスに言及し得る。本開示における複数の無線デバイスは、選択された複数の無線デバイス、及び/又は開示された方法などに従って実行するカバレッジエリア内の全無線デバイスのサブセットに言及し得る。開示された方法に準拠し得ないカバレッジエリアに複数の基地局又は複数の無線デバイスが存在し得る。例えば、それらの無線デバイス又は基地局は、LTE又は5G技術の古いリリースに基づき実行される。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
方法であって、
無線デバイスによって、セルのダウンリンク帯域幅部分(BWP)の制御リソースセット(コアセット)のために少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを受信することと、
アップリンク信号の送信のために、前記コアセットの前記少なくとも2つのTCI状態のうちのあるTCI状態を、
前記コアセットが、前記少なくとも2つのTCI状態で起動されること、及び
前記コアセットが、前記ダウンリンクBWPにおいて最も低いコアセットインデックスを有することに応答して選択することと、
アップリンクリソースを介して、前記TCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記アップリンク信号を送信することと、を含む、方法。
(項目2)
方法であって、
無線デバイスによって、セルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において、最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを受信することと、
アップリンク信号の送信のために、前記コアセットが、前記少なくとも2つのTCI状態で起動されることに応答して、前記少なくとも2つのTCI状態のうちのあるTCI状態を選択することと、
アップリンクリソースを介して、前記TCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記アップリンク信号を送信することと、を含む、方法。
(項目3)
方法であって、
無線デバイスによって、及びアップリンク信号の送信のために、制御リソースセット(コアセット)の少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態のうちのあるTCI状態を、
前記コアセットが、前記少なくとも2つのTCI状態で起動されること、及び
前記コアセットが、セルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において最も低いコアセットインデックスを有することに応答して選択することと、
アップリンクリソースを介して、前記TCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記アップリンク信号を送信することと、を含む、方法。
(項目4)
前記セルの前記アクティブダウンリンク帯域幅部分において前記最も低いコアセットインデックスを有する前記コアセットのために前記少なくとも2つのTCI状態を示す起動コマンドを受信することを更に含む、項目3に記載の方法。
(項目5)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記アップリンクリソースが空間関係で構成されていないか又は起動されていないことに基づく、項目2~4のいずれか一項に記載の方法。
(項目6)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記アップリンク信号の送信のための前記アップリンクリソースを示すダウンリンク制御情報(DCI)を受信することに基づく、項目2~4のいずれか一項に記載の方法。
(項目7)
前記DCIが、DCIフォーマット0_0である、項目6に記載の方法。
(項目8)
前記アップリンク信号が、サウンディング基準信号(SRS)であり、
前記アップリンクリソースが、SRSリソースである、項目2~7のいずれか一項に記載の方法。
(項目9)
前記アップリンク信号が、
スケジューリング要求(SR)、
ハイブリッド自動繰り返し要求確認応答(HARQ-ACK)、又は
チャネル状態情報(CSI)レポートのうちの少なくとも1つを含むアップリンク制御情報(UCI)であり、
前記アップリンクリソースが、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースである、項目2~8のいずれか一項に記載の方法。
(項目10)
前記アップリンク信号が、トランスポートブロックであり、
前記アップリンクリソースが、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)リソースである、項目2~9のいずれか一項に記載の方法。
(項目11)
前記送信パラメータが、前記TCI状態によって示される基準信号に基づいて決定される、項目2~10のいずれか一項に記載の方法。
(項目12)
前記送信パラメータが、送信電力である、項目11に記載の方法。
(項目13)
前記送信パラメータが、空間ドメイン送信フィルタである、項目11に記載の方法。
(項目14)
前記セルのための1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することを更に含む、項目2~13のいずれか一項に記載の方法。
(項目15)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記セルを介したアップリンク送信のためのデフォルト送信パラメータを使用することを可能にするパラメータを含む、項目14に記載の方法。
(項目16)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記パラメータを含む前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目15に記載の方法。
(項目17)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、1つ以上の経路損失基準信号を示していない、前記1つ以上の構成パラメータに基づいている、項目15又は16に記載の方法。
(項目18)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記コアセットのために、前記セルの前記アクティブダウンリンク帯域幅部分における1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちの前記最も低いコアセットを示す、項目14~17のいずれか一項に記載の方法。
(項目19)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記少なくとも2つのTCI状態のための少なくとも2つのTCI状態インデックスを示す、項目14~18のいずれか一項に記載の方法。
(項目20)
前記TCI状態のTCI状態インデックスが、前記少なくとも2つのTCI状態の前記少なくとも2つのTCI状態インデックスのうちで最も低い、項目19に記載の方法。
(項目21)
前記TCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態であり、前記第1のTCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態のセットにおける第1の要素である、項目2~20のいずれか一項に記載の方法。
(項目22)
前記TCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態のリストにおいて最初に発生する、項目2~21のいずれか一項に記載の方法。
(項目23)
前記TCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態を含むリストにおいて最初に発生する、項目2~22のいずれか一項に記載の方法。
(項目24)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、アップリンク繰り返しを示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目14~23のいずれか一項に記載の方法。
(項目25)
DCIのために、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて、前記コアセットにおけるダウンリンク制御チャネルを監視することを更に含む、項目2~24のいずれか一項に記載の方法。
(項目26)
前記監視することが、前記少なくとも2つのTCI状態を示す前記起動コマンドを受信することに応答している、項目25に記載の方法。
(項目27)
前記1つ以上の構成パラメータが、制御チャネルの繰り返しを示す、項目14~26のいずれか一項に記載の方法。
(項目28)
前記制御チャネルの繰り返しが、空間ドメイン多重化(SDM)ベースの繰り返しである、項目27に記載の方法。
(項目29)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、空間関係を示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目17~28のいずれか一項に記載の方法。
(項目30)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、少なくとも1つのPUCCHリソースを示していない、前記1つ以上の構成パラメータに基づいている、項目14~29のいずれか一項に記載の方法。
(項目31)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記セルのアクティブアップリンク帯域幅部分の少なくとも1つのPUCCHリソースのための空間的関係を示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目14~30のいずれか一項に記載の方法。
(項目32)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記アップリンクリソースのための前記アップリンク繰り返しを示さない、項目24~31のいずれか一項に記載の方法。
(項目33)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、複数の送信及び受信点(TRP)のために/それらのうちにアップリンク繰り返しを示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目14~32のいずれか一項に記載の方法。
(項目34)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、アップリンク繰り返しを示さない前記DCIに基づく、項目6~33のいずれか一項に記載の方法。
(項目35)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、単一のTCI状態を示す、各TCIコードポイントに基づく、項目2~34のいずれか一項に記載の方法。
(項目36)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記TCI状態を示すインデックスを含む前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目14~35のいずれか一項に記載の方法。
(項目37)
前記TCI状態が、
前記インデックスが、第1の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態、又は
前記インデックスが、第2の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態である、項目36に記載の方法。
(項目38)
前記インデックスが、
コアセットプールインデックス、
TRPインデックス、又は
アンテナパネルインデックスのうちの少なくとも1つである、項目37に記載の方法。
(項目39)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記TCI状態を示すインデックスを含む前記DCIに基づく、項目6~38のいずれか一項に記載の方法。
(項目40)
前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を前記選択することが、前記TCI状態を示すインデックスを有する第2のコアセットを介して前記DCIを前記受信することに基づく、項目6~39のいずれか一項に記載の方法。
(項目41)
前記TCI状態が、
前記インデックスが、第1の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態、
前記インデックスが、第2の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態である、項目40に記載の方法。
(項目42)
前記無線デバイスが、無線リソース制御(RRC)接続モードにある、項目2~41のいずれか一項に記載の方法。
(項目43)
前記セルのアクティブアップリンク帯域幅部分が、前記アップリンクリソースを含む、項目14~42のいずれか一項に記載の方法。
(項目44)
前記1つ以上の構成パラメータが、
前記1つ以上のコアセットの各コアセットのために、第1の値を有するコアセットプールインデックスを示さない、又は
前記1つ以上のコアセットの各コアセットのために、前記第1の値を有するコアセットプールインデックスを示す、項目18~43のいずれか一項に記載の方法。
(項目45)
前記第1の値が1に等しい、項目44に記載の方法。
(項目46)
前記送信パラメータが、デフォルト送信パラメータである、項目2~45のいずれか一項に記載の方法。
(項目47)
前記TCI状態が、デフォルトのTCI状態として選択される、項目2~46のいずれか一項に記載の方法。
(項目48)
1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することを更に含み、前記1つ以上の構成パラメータが、
第1のPUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の繰り返し、及び
第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しがない、のを示す、項目2~47のいずれか一項に記載の方法。
(項目49)
前記送信が、前記第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しがないことを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答している、項目48に記載の方法。
(項目50)
前記第1のPUCCHリソースのための前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記第1のPUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される、少なくとも2つの送信パラメータを用いて第1のアップリンク信号の繰り返しを送信すること、を更に含む、項目48又は49に記載の方法。
(項目51)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに項目1~50のいずれか一項に記載の方法を実行させる、無線デバイス。
(項目52)
1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに項目1~50のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目53)
方法であって、
基地局によって無線デバイスへ、セルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信することと、
アップリンクリソースを介して、前記コアセットの前記少なくとも2つのTCI状態のうちの、あるTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記無線デバイスによって送信されるアップリンク信号を受信することと、を含む、方法。
(項目54)
前記無線デバイスが、前記アップリンク信号の送信のために、前記コアセットが前記少なくとも2つのTCI状態で起動されることに応答して、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの前記TCI状態を選択する、項目53に記載の方法。
(項目55)
前記アップリンクリソースが、空間関係で構成されていないか又は起動されていない、項目53又は54に記載の方法。
(項目56)
前記受信することが、前記アップリンク信号の送信のための前記アップリンクリソースを示すダウンリンク制御情報(DCI)を送信することに基づく、項目53~55のいずれか一項に記載の方法。
(項目57)
前記DCIがDCIフォーマット0_0である、項目56に記載の方法。
(項目58)
前記アップリンク信号が、サウンディング基準信号(SRS)であり、
前記アップリンクリソースが、SRSリソースである、項目54~57のいずれか一項に記載の方法。
(項目59)
前記アップリンク信号が、
スケジューリング要求(SR)、
ハイブリッド自動繰り返し要求確認応答(HARQ-ACK)、又は
チャネル状態情報(CSI)レポートのうちの少なくとも1つを含む、アップリンク制御情報(UCI)であり、
前記アップリンクリソースが、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースである、項目54~58のいずれか一項に記載の方法。
(項目60)
前記アップリンク信号が、トランスポートブロックであり、
前記アップリンクリソースが、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)リソースである、項目57~59のいずれか一項に記載の方法。
(項目61)
前記送信パラメータが、前記TCI状態によって示される基準信号に基づいて決定される、項目53~60のいずれか一項に記載の方法。
(項目62)
前記送信パラメータが、送信電力である、項目61に記載の方法。
(項目63)
前記送信パラメータが、空間ドメイン送信フィルタである、項目61に記載の方法。
(項目64)
前記セルのための1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することを更に含む、項目54~63のいずれか一項に記載の方法。
(項目65)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記セルを介したアップリンク送信のためのデフォルト送信パラメータを使用することを可能にするパラメータを含む、項目64に記載の方法。
(項目66)
前記TCI状態が、前記パラメータを含む前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目65に記載の方法。
(項目67)
前記TCI状態が、少なくとも1つの経路損失基準信号を示していない、前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目66に記載の方法。
(項目68)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記コアセットのために、前記セルの前記アクティブダウンリンク帯域幅部分における1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちの前記最も低いコアセットインデックスを示す、項目64~67のいずれか一項に記載の方法。
(項目69)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記少なくとも2つのTCI状態のための少なくとも2つのTCI状態インデックスを示す、項目64~68のいずれか一項に記載の方法。
(項目70)
前記TCI状態のTCI状態インデックスが、前記少なくとも2つのTCI状態の前記少なくとも2つのTCI状態インデックスのうちで最も低い、項目69に記載の方法。
(項目71)
前記TCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態であり、前記第1のTCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態のセットにおける第1の要素である、項目53~70のいずれか一項に記載の方法。
(項目72)
前記TCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態のリストにおいて最初に発生する、項目53~71のいずれか一項に記載の方法。
(項目73)
前記TCI状態が、前記少なくとも2つのTCI状態を含むリストにおいて最初に発生する、項目53~72のいずれか一項に記載の方法。
(項目74)
前記TCI状態が、アップリンク繰り返しを示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づく、項目64~73のいずれか一項に記載の方法。
(項目75)
前記起動コマンドが、DCIのために、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて、前記コアセットにおけるダウンリンク制御チャネルを、監視するように無線デバイスを構成する、項目53~74のいずれか一項に記載の方法。
(項目76)
前記1つ以上の構成パラメータが、制御チャネルの繰り返しを示す、項目64~75のいずれか一項に記載の方法。
(項目77)
前記制御チャネルの繰り返しが、空間ドメイン多重化(SDM)ベースの繰り返しである、項目76に記載の方法。
(項目78)
前記TCI状態が、空間関係を示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づいて決定される、項目67~77のいずれか一項に記載の方法。
(項目79)
前記TCI状態が、少なくとも1つのPUCCHリソースを示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づいて決定される、項目64~78のいずれか一項に記載の方法。
(項目80)
前記TCI状態が、前記セルのアクティブアップリンク帯域幅部分の少なくとも1つのPUCCHリソースのための空間関係を示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づいて決定される、項目64~79のいずれか一項に記載の方法。
(項目81)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記アップリンクリソースのためのアップリンク繰り返しを示さない、項目64~80のいずれか一項に記載の方法。
(項目82)
前記TCI状態が、複数の送信及び受信点(TRP)のためのアップリンク繰り返しを示さない前記1つ以上の構成パラメータに基づいて決定される、項目64~81のいずれか一項に記載の方法。
(項目83)
前記TCI状態が、アップリンク繰り返しを示さない前記DCIに基づいて決定される、項目56~82のいずれか一項に記載の方法。
(項目84)
前記TCI状態が、単一のTCI状態を示す各TCIコードポイントに基づいて決定される、項目53~83のいずれか一項に記載の方法。
(項目85)
前記TCI状態が、前記TCI状態を示すインデックスを含む前記1つ以上の構成パラメータに基づいて決定される、項目64~84のいずれか一項に記載の方法。
(項目86)
前記TCI状態が、
前記インデックスが、第1の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態、
前記インデックスが、第2の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態である、項目85に記載の方法。
(項目87)
前記インデックスが、
コアセットプールインデックス、
TRPインデックス、又は
アンテナパネルインデックスのうちの少なくとも1つである、項目86に記載の方法。
(項目88)
前記TCI状態が、前記TCI状態を示すインデックスを含む前記DCIに基づいて決定される、項目56~87のいずれか一項に記載の方法。
(項目89)
前記TCI状態が、前記TCI状態を示すインデックスを有する第2のコアセットを介して前記DCIを送信することに基づいて決定される、項目56~88のいずれか一項に記載の方法。
(項目90)
前記TCI状態が、
前記インデックスが、第1の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態、
前記インデックスが、第2の値と等しいことに基づく、前記少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態である、項目89に記載の方法。
(項目91)
前記無線デバイスが、無線リソース制御(RRC)接続モードにある、項目53~92のいずれか一項に記載の方法。
(項目92)
前記セルのアクティブアップリンク帯域幅部分が、前記アップリンクリソースを含む、項目64~91のいずれか一項に記載の方法。
(項目93)
前記1つ以上の構成パラメータが、
前記1つ以上のコアセットの各コアセットのために、第1の値を有するコアセットプールインデックスを示さない、又は
前記1つ以上のコアセットの各コアセットのために、前記第1の値を有するコアセットプールインデックスを示す、項目68~92のいずれか一項に記載の方法。
(項目94)
前記第1の値が1に等しい、項目93に記載の方法。
(項目95)
前記送信パラメータが、デフォルトの送信パラメータである、項目53~94のいずれか一項に記載の方法。
(項目96)
前記TCI状態が、デフォルトのTCI状態として選択される、項目53~95のいずれか一項に記載の方法。
(項目97)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に項目53~96のいずれか一項に記載の方法を実施させる、基地局。
(項目98)
1つ以上のプロセッサによって実行されるとき、前記1つ以上のプロセッサに項目53~96のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目99)
システムであって、
基地局であって、
1つ以上の第1のプロセッサと、命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
セルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信させる、基地局と、
無線デバイス局であって、
1つ以上の第2のプロセッサと、命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上の第2のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
アップリンク信号の送信のために、前記コアセットの前記少なくとも2つのTCI状態のうちのあるTCI状態を、
前記コアセットが前記少なくとも2つのTCI状態で起動されること、及び
前記コアセットがセルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において最も低いコアセットインデックスを有することに応答して選択させ、
アップリンクリソースを介して、前記TCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記アップリンク信号を送信させる、無線デバイス局と、を備える、システム。
(項目100)
方法であって、
基地局によって、1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することであって、前記1つ以上の構成パラメータが、
第1の制御リソースセット(コアセット)、及び
第2のコアセットを示す、送信することと、
前記第1のコアセットが最も低いコアセットインデックスで識別されていることに基づいて、前記第1のコアセットのために単一の送信構成インジケータ(TCI)状態を示す第1の起動コマンドと、
前記第2のコアセットが最も低いコアセットインデックスで識別されていないことに基づいて、前記第2のコアセットのために1つ以上のTCI状態を示す第2の起動コマンドとを送信することと、を含む、方法。
(項目101)
前記基地局が、前記最も低いコアセットインデックスを有する前記第1のコアセットにおける1より多いTCI状態を起動しない、項目100に記載の方法。
(項目102)
前記第1のコアセットが前記最も低いコアセットインデックスで識別されることに基づいて、前記第1のコアセットを、1つより多いTCI状態で起動しないことを決定することを更に含む、項目100又は101に記載の方法。
(項目103)
前記第2のコアセットが前記最も低いコアセットインデックスよりも大きいコアセットインデックスで識別されていることに基づいて、前記第2のコアセットを、1つより多いTCI状態で起動することを決定することを更に含む、項目100~102のいずれか1項に記載の方法。
(項目104)
前記第1のコアセットが、前記最も低いコアセットインデックスで識別されることに基づいて、前記第1のコアセットが、単一のTCI状態に限定される、項目100~103のいずれか一項に記載の方法。
(項目105)
前記単一のTCI状態に基づいて、前記第1のコアセットを監視することを更に含む、項目100~104のいずれか一項に記載の方法。
(項目106)
前記1つ以上のTCI状態に基づいて、前記第2のコアセットを監視することを更に含む、項目100~105のいずれか一項に記載の方法。
(項目107)
前記単一のTCI状態に基づいて前記第1のコアセットを監視することが、前記単一のTCI状態によって示される基準信号と疑似コロケーションされる前記第1のコアセットにおけるPDCCH送信の少なくとも1つのDMRSアンテナポートを備える、項目105又は106に記載の方法。
(項目108)
前記1つ以上のTCI状態に基づいて前記第2のコアセットを監視することが、前記1つ以上のTCI状態によって示される1つ以上の基準信号と擬似コロケーションされる前記第2のコアセットにおけるPDCCH送信の少なくとも1つのDMRSアンテナポートを備え、
前記1つ以上のTCI状態の各TCI状態が、前記1つ以上の基準信号のそれぞれの基準信号を示す、項目106又は107に記載の方法。
(項目109)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第1のコアセットのために、セルのアクティブダウンリンクBWPにおける前記最も低いコアセットインデックスである、第1のコアセットインデックスを示す、項目100~108のいずれか一項に記載の方法。
(項目110)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第2のコアセットのために、前記セルの前記アクティブダウンリンクBWPにおける前記最も低いコアセットインデックスではない、第2のコアセットインデックスを示す、項目100~109のいずれか一項に記載の方法。
(項目111)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に項目100~110のいずれか一項に記載の方法を実行させる、基地局。
(項目112)
1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに項目100~110のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目113)
方法であって、
基地局から無線デバイスによって、1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することであって、前記1つ以上のパラメータが、
第1の制御リソースセット(コアセット)、
第2のコアセットインデックス、を示す、受信することと、
受信することであって、
前記第1のコアセットが、最も低いコアセットインデックスで識別されていることに基づいて、前記第1のコアセットのために、単一の送信構成インジケータ(TCI)状態を示す第1の起動コマンドと、
前記第2のコアセットが、最も低いコアセットインデックスで識別されていないことに基づいて、前記第2のコアセットのために、1つ以上のTCI状態を示す、第2の起動コマンドとを受信することと、を含む、方法。
(項目114)
前記基地局が、前記最も低いコアセットインデックスを有する前記第1のコアセットにおける1つより多いTCI状態を起動しない、項目113に記載の方法。
(項目115)
前記第1のコアセットが前記最も低いコアセットインデックスで識別されることに基づいて、前記第1のコアセットを、1つより多いTCI状態で起動しないことを決定することを更に含む、項目113又は114に記載の方法。
(項目116)
前記第2のコアセットが、前記最も低いコアセットインデックスよりも大きいコアセットインデックスで識別されていることに基づいて、前記第2のコアセットを、1つより多いTCI状態で起動することを決定することを更に含む、項目113~115のいずれか1項に記載の方法。
(項目117)
前記第1のコアセットが前記最も低いコアセットインデックスで識別されることに基づいて、前記第1のコアセットが、単一のTCI状態に限定される、項目113~116のいずれか一項に記載の方法。
(項目118)
前記単一のTCI状態に基づいて、前記第1のコアセットを監視することを更に含む、項目113~117のいずれか一項に記載の方法。
(項目119)
前記1つ以上のTCI状態に基づいて、前記第2のコアセットを監視することを更に含む、項目113~118のいずれか一項に記載の方法。
(項目120)
前記単一のTCI状態に基づいて前記第1のコアセットを監視することが、前記単一のTCI状態によって示される基準信号と疑似コロケーションされる前記第1のコアセットにおけるPDCCH送信の少なくとも1つのDMRSアンテナポートを含む、項目118又は119に記載の方法。
(項目121)
前記1つ以上のTCI状態に基づいて前記第2のコアセットを監視することが、前記1つ以上のTCI状態によって示される1つ以上の基準信号と擬似コロケーションされる前記第2のコアセットにおけるPDCCH送信の少なくとも1つのDMRSアンテナポートを含み、
前記1つ以上のTCI状態の各TCI状態が、前記1つ以上の基準信号のそれぞれの基準信号を示す、項目118~120のいずれか一項に記載の方法。
(項目122)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第1のコアセットのために、セルのアクティブダウンリンクBWPにおける前記最も低いコアセットインデックスである、第1のコアセットインデックスを示す、項目113~121のいずれか一項に記載の方法。
(項目123)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第2のコアセットのために、前記セルの前記アクティブダウンリンクBWPにおける前記最も低いコアセットインデックスではない、第2のコアセットインデックスを示す、項目113~122のいずれか一項に記載の方法。
(項目124)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに項目113~123のいずれか一項に記載の方法を実行させる、無線デバイス。
(項目125)
1つ以上のプロセッサによって実行されるとき、前記1つ以上のプロセッサに項目113~123のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目126)
システムであって、
基地局であって、1つ以上の第1のプロセッサと、命令を記憶する第1のメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上の第1のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することであって、前記1つ以上の構成パラメータが、
第1の制御リソースセット(コアセット)、及び
第2のコアセットを示す、送信することと、

前記第1のコアセットが最も低いコアセットインデックスで識別されていることに基づいて、前記第1のコアセットのために、単一の送信構成インジケータ(TCI)状態を示す第1の起動コマンドと、
前記第2のコアセットが最も低いコアセットインデックスで識別されていないことに基づいて、前記第2のコアセットのために1つ以上のTCI状態を示す第2の起動コマンドとを送信することと、を行わせる、基地局と、
無線デバイスであって、1つ以上の第2のプロセッサと、命令を記憶する第2のメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上の第2のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
前記1つ以上の構成パラメータを含む前記1つ以上のメッセージを受信することであって、前記構成パラメータが、
前記第1のコアセット、
前記第2のコアセットを示す、受信することと、
前記第1のコアセットが前記最も低いコアセットインデックスで識別されることに基づいて、第1のコアセットのために、前記単一のTCI状態を示す前記第1の起動コマンドと、
前記第2のコアセットが前記最も低いコアセットインデックスで識別されないことに基づいて、前記第2のコアセットのために、1つ以上のTCI状態を示す前記第2の起動コマンドとを受信することと、を行わせる、無線デバイスと、を備える、システム。
(項目127)
方法であって、
無線デバイスによって、PUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を示す1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、起動コマンドを受信することであって、前記起動コマンドが、
第1の送信構成インジケータ(TCI)状態、及び
第2のTCI状態、を示す、受信することと、
前記PUCCHリソースのために前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記PUCCHリソースを介して、
前記第1のTCI状態に基づいて決定される第1の送信パラメータを用いてアップリンク信号の1つ以上の第1の繰り返し、及び
前記第2のTCI状態に基づいて決定される第2の送信パラメータを用いて前記アップリンク信号の1つ以上の第2の繰り返しと、送信することとを含む、方法。
(項目128)
方法であって、
無線デバイスによって、PUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を示す1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを受信することと、
前記PUCCHリソースのための前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記PUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される、少なくとも2つの送信パラメータを用いてアップリンク信号の繰り返しを送信することと、を含む、方法。
(項目129)
方法であって、
無線デバイスによって、最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを受信することと、
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースが空間関係に関連付けられていないことに応答して、前記PUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定された少なくとも2つの送信パラメータを用いてアップリンク信号の繰り返しを送信することと、を含む、方法。
(項目130)
1つ以上の構成パラメータが、PUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しを示す1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することを更に含む、項目129に記載の方法。
(項目131)
前記少なくとも2つのTCI状態が、第1のTCI状態及び第2のTCI状態を含む、項目128~130のいずれか一項に記載の方法。
(項目132)
前記少なくとも2つの送信パラメータが、少なくとも2つの送信電力である、項目128~131のいずれか一項に記載の方法。
(項目133)
前記少なくとも2つの送信電力が、前記少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて決定され、前記少なくとも2つの送信電力の各送信電力が、前記少なくとも2つのTCI状態のそれぞれのTCI状態によって示される基準信号に基づいて決定される、項目132に記載の方法。
(項目134)
前記少なくとも2つの送信パラメータが、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタである、項目128~133のいずれか一項に記載の方法。
(項目135)
前記少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタが、前記少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて決定され、前記少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタの各空間ドメイン送信フィルタが、前記少なくとも2つのTCI状態のそれぞれのTCI状態によって示される基準信号に基づいて決定される、項目134に記載の方法。
(項目136)
前記送信することが、前記1つ以上の構成パラメータが、少なくとも1つの経路損失基準信号を示さないことに更に応答する、項目128~135のいずれか一項に記載の方法。
(項目137)
前記送信することが、前記1つ以上の構成パラメータが空間関係を示さないことに更に応答している、項目128~136のいずれか一項に記載の方法。
(項目138)
前記送信することが、前記PUCCHリソースのために、空間関係を示す起動コマンドを受信しないことに更に応答している、項目128~137のいずれか一項に記載の方法。
(項目139)
前記PUCCHの繰り返しが、複数の送信及び受信点(TRP)のうち/のためにある、項目128~138のいずれか一項に記載の方法。
(項目140)
前記送信することが、少なくとも2つの起動されたTCIコードポイントを示す少なくとも1つのTCIコードポイントに応答している、項目128~139のいずれか一項に記載の方法。
(項目141)
前記送信することが、
前記少なくとも2つの送信パラメータのうちの第1の送信パラメータを用いて前記アップリンク信号の1つ以上の第1の繰り返しと、
前記少なくとも2つの送信パラメータのうちの第2の送信パラメータを用いて前記アップリンク信号の1つ以上の第2の繰り返しと、を送信することを含む、項目128~140のいずれか一項に記載の方法。
(項目142)
第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しを示すダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
前記第2のPUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される少なくとも2つの送信パラメータを用いて第2のアップリンク信号の繰り返しを送信することであって、前記第2のアップリンク信号の前記繰り返しを送信することが、
前記第2のPUCCHリソースが、空間関係と関連付けられていないこと、
前記DCIが、前記第2のPUCCHリソースのために前記PUCCHの繰り返しを示すこと、に応答している、送信することと、を更に含む、項目128~141のいずれか一項に記載の方法。
(項目143)
前記1つ以上の構成パラメータが、第2のPUCCHリソースのために、PUCCHの繰り返しを示さない、項目128~143のいずれか一項に記載の方法。
(項目144)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第2のPUCCHの繰り返しのためのPUCCHの繰り返しを示さないことに応答して、前記第2のPUCCHリソースを介して、前記少なく2つのTCI状態のうちのあるTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて第2のアップリンク信号を送信することを更に含む、項目143に記載の方法。
(項目145)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに項目127~144のいずれか一項に記載の方法を実行させる、無線デバイス。
(項目146)
1つ以上のプロセッサによって実行されるとき、前記1つ以上のプロセッサに項目127~144のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目147)
方法であって、
基地局によって無線デバイスへ、PUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の繰り返しを示す1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、起動コマンドを送信することであって、前記起動コマンドが、
第1の送信構成インジケータ(TCI)状態、及び
第2のTCI状態、を示す、送信することと、
前記PUCCHリソースのために前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記PUCCHリソースを介して、
前記第1のTCI状態に基づいて決定される第1の送信パラメータを用いてアップリンク信号の1つ以上の第1の繰り返し、及び
前記第2のTCI状態に基づいて決定される第2の送信パラメータを用いて前記アップリンク信号の1つ以上の第2の繰り返しを受信することと、を含む、方法。
(項目148)
方法であって、
基地局によって無線デバイスへ、PUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の繰り返しを示す1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信することと、
前記PUCCHリソースのための前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記PUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される少なくとも2つの送信パラメータを用いてアップリンク信号の繰り返しを受信すること、を含む、方法。
(項目149)
方法であって、
基地局によって無線デバイスへ、最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信することと、
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースが空間関係に関連付けられていないことに応答して、前記PUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定された少なくとも2つの送信パラメータを用いて前記無線デバイスによって送信されるアップリンク信号の繰り返しを受信することと、を含む、方法。
(項目150)
1つ以上の構成パラメータが、前記PUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しを示す1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することを更に含む、項目149に記載の方法。
(項目151)
前記少なくとも2つのTCI状態が、第1のTCI状態及び第2のTCI状態を含む、項目148~150のいずれか一項に記載の方法。
(項目152)
前記少なくとも2つの送信パラメータが、少なくとも2つの送信電力である、項目148~151のいずれか一項に記載の方法。
(項目153)
前記少なくとも2つの送信電力が、前記少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて決定され、前記少なくとも2つの送信電力の各送信電力が、前記少なくとも2つのTCI状態のそれぞれのTCI状態によって示される基準信号に基づいて決定される、項目152に記載の方法。
(項目154)
前記少なくとも2つの送信パラメータが、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタである、項目148~153のいずれか一項に記載の方法。
(項目155)
前記少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタが、前記少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて決定され、前記少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタの各空間ドメイン送信フィルタが、前記少なくとも2つのTCI状態のそれぞれのTCI状態によって示される基準信号に基づいて決定される、項目154に記載の方法。
(項目156)
前記受信することが、前記1つ以上の構成パラメータが少なくとも1つの経路損失基準信号を示さないことに更に応答する、項目148~155のいずれか一項に記載の方法。
(項目157)
前記受信することが、前記1つ以上の構成パラメータが空間関係を示さないことに更に応答している、項目148~156のいずれか一項に記載の方法。
(項目158)
前記受信することが、前記PUCCHリソースのために、起動コマンドが、空間関係を示す起動コマンドを受信しないことに更に応答している、項目148~157のいずれか一項に記載の方法。
(項目159)
前記PUCCHの繰り返しが、複数の送信及び受信点(TRP)のうち/のためにある、項目148~158のいずれか一項に記載の方法。
(項目160)
前記受信することが、少なくとも2つの起動されたTCIコードポイントを示す少なくとも1つのTCIコードポイントに応答している、項目148~159のいずれか一項に記載の方法。
(項目161)
前記受信することが、
前記少なくとも2つの送信パラメータの第1の送信パラメータを用いて前記アップリンク信号の1つ以上の第1の繰り返し、
前記少なくとも2つの送信パラメータの第2の送信パラメータを用いて前記アップリンク信号の1つ以上の第2の繰り返し、を受信することを含む、項目148~160のいずれか一項に記載の方法。
(項目162)
第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しを示すダウンリンク制御情報(DCI)を送信することと、
前記第2のPUCCHリソースを介して、前記第2のアップリンク信号の繰り返しを、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される少なくとも2つの送信パラメータで受信することであって、前記第2のアップリンク信号の前記繰り返しを受信することが、
前記第2のPUCCHリソースが、空間関係と関連付けられていないこと、
前記DCIが、第2のPUCCHリソースのためにPUCCHの繰り返しを示すこと、に応答している、項目148~161のいずれか一項に記載の方法。
(項目163)
前記1つ以上の構成パラメータが、第2のPUCCHリソースのために、PUCCHの繰り返しを示さない、項目148~162のいずれか一項に記載の方法。
(項目164)
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第2のPUCCHの繰り返しのためのPUCCHの繰り返しを示さないことに応答して、前記第2のPUCCHリソースを介して、前記少なく2つのTCI状態のうちのあるTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて第2のアップリンク信号を受信することを更に含む、項目163に記載の方法。
(項目165)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に項目147~164のいずれか一項に記載の方法を実施させる、基地局。
(項目166)
1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに項目147~164のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目167)
システムであって、
基地局であって、
1つ以上の第1のプロセッサと、命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信させる、基地局と、
無線デバイス局であって、
1つ以上の第2のプロセッサと、命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上の第2のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
前記最も低いコアセットインデックスを有する前記コアセットのために、前記少なくとも2つのTCI状態を示す前記起動コマンドを受信させ、かつ
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースが空間関係に関連付けられていないことに応答して、前記PUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定された少なくとも2つの送信パラメータを用いてアップリンク信号の繰り返しを送信させる、無線デバイス局と、を備える、システム。
(項目168)
方法であって、
無線デバイスによって、1つ以上の構成パラメータを含む一つ以上のメッセージを受信することであって、前記1つ以上の構成パラメータが、
第1のPUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の繰り返し、及び
第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しがない、のを示す、受信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを受信することと、
前記第1のPUCCHリソースのための前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記第1のPUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される、少なくとも2つの送信パラメータを用いて第1のアップリンク信号の繰り返しを送信することと、
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第2のPUCCHの繰り返しのためのPUCCHの繰り返しを示さないことに応答して、前記第2のPUCCHリソースを介して、前記少なく2つのTCI状態のうちのあるTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて第2のアップリンク信号を送信することを更に含む、方法。
(項目169)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに項目168に記載の方法を実行させる、無線デバイス。
(項目170)
1つ以上のプロセッサによって実行されるときに、前記1つ以上のプロセッサに項目168に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目171)
方法であって、
基地局によって、1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを無線デバイスに送信することであって、前記1つ以上の構成パラメータが、
第1のPUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の繰り返し、及び
第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しがない、のを示す、送信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信することと、
前記第1のPUCCHリソースのための前記PUCCHの繰り返しを示す前記1つ以上の構成パラメータに応答して、前記第1のPUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される、少なくとも2つの送信パラメータを用いて第1のアップリンク信号の繰り返しを受信することと、
前記1つ以上の構成パラメータが、前記第2のPUCCHの繰り返しのためのPUCCHの繰り返しを示さないことに応答して、前記第2のPUCCHリソースを介して、前記少なく2つのTCI状態のうちのあるTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて第2のアップリンク信号を受信することを更に含む、方法。
(項目172)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に項目171に記載の方法を実施させる、基地局。
(項目173)
1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに項目171に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
(項目174)
システムであって、
基地局であって、
1つ以上の第1のプロセッサと、命令を記憶する第1のメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上の第1のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することであって、前記1つ以上の構成パラメータが、
第1のPUCCHリソースのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の繰り返し、及び
第2のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返しがないことを示す、送信することと、
最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態を示す起動コマンドを送信することと、を行わせる、基地局と、
無線デバイスであって、
1つ以上の第2のプロセッサと、命令を記憶するメモリと、を備え、前記命令が、前記1つ以上の第2のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することであって、前記1つ以上の構成パラメータが、
前記第1のPUCCHリソースのためのPUCCHの繰り返し、及び
前記第2のPUCCHリソースに対するPUCCHの繰り返しがないことを示す、受信することと、
前記最も低いコアセットインデックスを有する前記コアセットのために、前記少なくとも2つのTCI状態を示す前記起動コマンドを受信することと、
前記1つ以上の構成パラメータが前記第1のPUCCHリソースのための前記PUCCHの繰り返しを示すことに応答して、前記第1のPUCCHリソースを介して、前記少なくとも2つのTCI状態に基づいて決定される少なくとも2つの送信パラメータを用いて第1のアップリンク信号の繰り返しを送信することと、
前記1つ以上の構成パラメータが前記第2のPUCCHの繰り返しのためのPUCCHの繰り返しを示さないことに応答して、前記第2のPUCCHリソースを介して、前記少なく2つのTCI状態のうちのあるTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて第2のアップリンク信号を送信することと、を行わせる、システム。
本開示の様々な実施形態のうちのいくつかの実施例が、図面を参照して本明細書に記載される。
図1A及び図1Bは、本開示の実施形態が実装され得る移動体通信ネットワークの実施例を示す。 図1A及び図1Bは、本開示の実施形態が実装され得る移動体通信ネットワークの実施例を示す。 図2A及び図2Bは、それぞれ、New Radio(NR)ユーザプレーン及びコントロールプレーンプロトコルスタックを示す。 図2A及び図2Bは、それぞれ、New Radio(NR)ユーザプレーン及びコントロールプレーンプロトコルスタックを示す。 図3は、図2AのNRユーザプレーンプロトコルスタックのプロトコル層の間に提供されたサービスの例を示す。 図4Aは、図2AのNRユーザプレーンプロトコルスタックを通る例示的なダウンリンクデータフローを示す。 図4Bは、MAC PDUにおけるMACサブヘッダのフォーマット例を示す。 図5A及び図5Bは、ダウンリンクとアップリンクの論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネル間のマッピングをそれぞれ示す。 図6は、UEのRRC状態遷移を示す例示的な図である。 図7は、OFDMシンボルがグループ化されたNRフレームの構成例を示す。 図8は、NRキャリアの時間及び周波数ドメインにおけるスロットの構成例を示す。 図9は、NRキャリアのための3つの構成されるBWPを使用した帯域幅適応の実施例を示す。 図10Aは、2つのコンポーネントキャリアを有する3つのキャリアアグリゲーション構成を示す。 図10Bは、アグリゲーションセルがどのように1つ以上のPUCCHグループに構成され得るかの実施例を示す。 図11Aは、SS/PBCHブロック構造及び位置の実施例を示す。 図11Bは、時間及び周波数ドメインにマッピングされたCSI-RSの実施例を示す。 図12A及び図12Bは、3つのダウンリンク及びアップリンクビーム管理手順の実施例をそれぞれ示す。 図12A及び図12Bは、3つのダウンリンク及びアップリンクビーム管理手順の実施例をそれぞれ示す。 図13A、図13B、及び図13Cは、4ステップ競合ベースのランダムアクセス手順、2ステップ競合のないランダムアクセス手順、及び別の2ステップランダムアクセス手順をそれぞれ示す。 図13A、図13B、及び図13Cは、4ステップ競合ベースのランダムアクセス手順、2ステップ競合のないランダムアクセス手順、及び別の2ステップランダムアクセス手順をそれぞれ示す。 図13A、図13B、及び図13Cは、4ステップ競合ベースのランダムアクセス手順、2ステップ競合のないランダムアクセス手順、及び別の2ステップランダムアクセス手順をそれぞれ示す。 図14Aは、帯域幅部分に対するCORESET構成の実施例を示す。 図14Bは、CORESET及びPDCCH処理上のDCI送信のためのCCE~REGマッピングの実施例を示す。 図15は、基地局と通信する無線デバイスの実施例を示す。 図16A、図16B、図16C、及び図16Dは、アップリンク及びダウンリンク送信のための構造例を示す。 図16A、図16B、図16C、及び図16Dは、アップリンク及びダウンリンク送信のための構造例を示す。 図16A、図16B、図16C、及び図16Dは、アップリンク及びダウンリンク送信のための構造例を示す。 図16A、図16B、図16C、及び図16Dは、アップリンク及びダウンリンク送信のための構造例を示す。 図17は、本開示の実施形態の一態様による、制御及び/又はデータの例示的な構成パラメータを示す。 図18は、本開示の実施形態の一態様による、コアセットの構成パラメータの例を示す。 図19は、本開示の実施形態の一態様による、PDCCH繰り返しの例を示す。 図20は、本開示の実施形態の一態様による、複数のTRPにわたる制御チャネルの繰り返しの例を示す。 図21は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しの例を示す。 図22は、本開示の実施形態の一態様による、アクティブTCI状態として複数のTCI状態と関連付けられるコアセットの例を示す。 図23は、本開示の実施形態の一態様による、コアセットに対する複数のTCI状態をアクティベートするMAC CEフォーマットの例を示す。 図24は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しを伴ったアップリンク送信の例である。 図25は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しを伴ったアップリンク送信の例である。 図26は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しを伴ったアップリンク送信の例である。 図27は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しを伴ったアップリンク送信のフロー図である。
本開示では、「a」と「an」及び同様の語句は「少なくとも1つ」及び「1つ以上」として解釈される。同様に、接尾辞「(s)」で終わる任意の用語は、「少なくとも1つ」及び「1つ以上」として解釈されるべきである。本開示では、用語「may」は「例えば、~であってもよい」として解釈される。言い換えると、用語「may」は、用語「may」に続く語句が複数の適切な可能性の1つの例であり、種々の実施形態の1つ以上によって用いられても用いられなくてもよいことを示す。本明細書で使用される場合、「含む(comprises)」及び「からなる(consists of)」という用語は、記載される要素の1つ以上の構成要素を列挙する。「含む(comprises)」という用語は、「含む(includes)」と互換性があり記載される要素に含まれる列挙されていない構成要素を除外しない。対照的に、「からなる(consists of)」は、記述される要素の1つ以上の構成要素の完全な列挙を提供する。本明細書で使用される場合、「に基づく」という用語は、例えば、「のみに基づく」というよりも、むしろ「少なくとも部分的に基づく」と解釈されるべきである。本明細書で使用される場合、「及び/又は」という用語は、列挙された要素の任意の可能な組み合わせを表す。例えば、「A、B、及び/又はC」は、A、B、C、A及びB、A及びC、B及びC、又はA、B、及びCを表し得る。
A及びBがセットであり、Aの全ての要素がBの要素でもある場合、AはBのサブセットと呼ばれる。本明細書では、非空集合及びサブセットのみが考慮される。例えば、B={セル1,セル2}の可能なサブセットは、{セル1}、{セル2}、及び{セル1,セル2}である。「に基づき」(又は同等に「に少なくとも基づき」)というフレーズは、「に基づき」という用語に続くフレーズが様々な実施形態の1つ以上に用いられる場合と用いられない場合とがある多数の好適な可能性の1つの実施例であることを示す。「に応答して」(又は同等に「に少なくとも応答して」)というフレーズは、フレーズ「に応答して」に続くフレーズが様々な実施形態の1つ以上に用いられる場合と用いられない場合とがある多数の好適な可能性の1つの実施例であることを示す。「に応じて」(又は同等に「に少なくとも応じて」)というフレーズは、フレーズ「に応じて」に続くフレーズが様々な実施形態の1つ以上に用いられる場合と用いられない場合とがある多数の好適な可能性の1つの実施例であることを示す。「採用/使用」(又は同等に「少なくとも採用/使用」)というフレーズは、フレーズ「採用/使用」に続くフレーズが様々な実施形態の1つ以上に使用される場合とされない場合とがある多数の適切な可能性の1つの実施例であることを示す。
構成されるという用語は、装置が動作状態にあるか非動作状態にあるかにかかわらず、装置の容量に関連し得る。構成されるとは、デバイスが動作状態にあるか非動作状態にあるかにかかわらず、デバイスの動作特性に影響するデバイスの特定の設定に言及することもできる。換言すれば、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、レジスタ、メモリ値などは、デバイスが特定の特性を提供するために、デバイスが動作状態又は非動作状態にあるかどうかにかかわらず、デバイス内で「構成され」得る。「装置において発生する制御メッセージ」などの用語は、装置が動作状態か非動作状態かにかかわらず、制御メッセージが装置における特定の特性を構成するために使用され得る、又は装置における特定のアクションを実装するために使用され得るパラメータを有することを意味し得る。
本開示では、パラメータ(又は同等にフィールド、又は情報要素:IEと呼ばれる)は、1つ以上の情報オブジェクトを含み得、情報オブジェクトは、1つ以上の他のオブジェクトを含み得る。例えば、パラメータ(IE)Nがパラメータ(IE)Mを含み、パラメータ(IE)Mがパラメータ(IE)Kを含み、パラメータ(IE)Kがパラメータ(情報要素)Jを含む場合、例えば、NはKを含み、NはJを含む。例示的実施形態においては、1つ以上のメッセージが複数のパラメータを含むとき、それは、複数のパラメータのうちのパラメータが1つ以上のメッセージのうちの少なくとも1つに含まれるが、1つ以上のメッセージの各々に含まれる必要はないことを意味する。
更にまた、上記で提示された多くの特徴は、「may」の使用又は括弧の使用により任意選択的であるものとして説明される。簡潔さ及び読みやすさのために、本開示は、任意選択的な特徴のセットから選択することによって得られ得るありとあらゆる変更を明示的に記載していない。本開示は、そのような全ての変更を明示的に開示すと解釈されるべきである。例えば、3つの任意選択的な特徴を有するものとして説明されたシステムは、7つの方式、すなわち、3つの可能な特徴の1つのみ、3つの特徴のいずれか2つ、又は3つの特徴の3つによって具現化され得る。
開示された実施形態で説明される要素の多くは、モジュールとして実装され得る。ここで、モジュールは、定義された機能を実行し、他の要素への定義されたインターフェースを有する要素として定義される。本開示で説明されるモジュールは、ハードウェア、ハードウェアと組み合わせたソフトウェア、ファームウェア、ウェットウェア(例えば、生物学的要素を有するハードウェア)、又はそれらの組み合わせで実装され得、それらは、挙動的に等価であり得る。例えば、モジュールは、ハードウェアマシン(C、C++、Fortran、Java(登録商標)、Basic、Matlab(登録商標)など)若しくはSimulink、Stateflow、GNU Octave、又はLabVIEWMathScriptで実行されるように構成されるコンピュータ言語で記述されたソフトウェアルーチンで実装され得る。ディスクリート又はプログラム可能なアナログ、デジタル、及び/又は量子ハードウェアを組み込む物理ハードウェアを使用してモジュールを実装することも可能であり得る。プログラム可能なハードウェアの例には、コンピュータ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コンプレックスプログラマーブルロジックデバイス(CPLD)が含まれる。コンピュータ、マイクロコントローラ、及びマイクロプロセッサは、アセンブリー、C、C++などの言語を使用してプログラムされる。FPGA、ASIC、CPLDは、多くの場合、プログラマーブルデバイスの機能が少ない内部ハードウェアモジュール間の接続を構成するVHSICハードウェア記述言語(VHDL)又はVerilogなどのハードウェア記述言語(HDL)を使用してプログラムされる。機能モジュールの結果を達成するために、上記の技術がしばしば組み合わせて使用される。
図1Aは、本開示の実施形態が実装され得る移動体通信ネットワーク100の実施例を示す。移動体通信ネットワーク100は、例えば、ネットワークオペレーターによって実行される公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)であり得る。図1Aに示すように、移動体通信ネットワーク100は、コアネットワーク(CN)102、無線アクセスネットワーク(RAN)104、及び無線デバイス106を含む。
CN102は、無線デバイス106に、パブリックDN(例えば、インターネット)、プライベートDN、及び/又はオペレータ内DNなどの1つ以上のデータネットワーク(DN)へのインターフェースを提供し得る。インターフェース機能の一部として、CN102は、無線デバイス106と1つ以上のDNとの間のエンドツーエンドの接続を設定し、無線デバイス106を認証し、充電機能を提供し得る。
RAN104は、エアーインターフェース上で無線通信を介して、CN102を無線デバイス106に接続し得る。無線通信の一部として、RAN104は、スケジューリング、無線リソース管理、及び再送信プロトコルを提供し得る。エアーインターフェース上のRAN104から無線デバイス106への通信方向は、ダウンリンクとして知られ、エアーインターフェース上の無線デバイス106からRAN104への通信方向は、アップリンクとして知られる。ダウンリンク送信は、周波数分割二重化(FDD)、時間分割二重化(TDD)、及び/又は2つの二重化技術のいくつかの組み合わせを使用して、アップリンク送信から分離され得る。
無線デバイスという用語は、本開示全体を通して、無線通信が必要又は利用可能な任意のモバイルデバイス又は固定(非携帯)デバイスを指し、及び包含するために使用され得る。例えば、無線デバイスは、電話、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ラップトップ、センサー、メーター、ウェアラブルデバイス、モノのインターネット(IoT)装置、車両道路側ユニット(RSU)、中継ノード、自動車、及び/又はそれらの任意の組み合わせであり得る。無線デバイスという用語は、ユーザ機器(UE)、ユーザ端末(UT)、アクセス端末(AT)、モバイル局、受話器、無線送受信ユニット(WTRU)、及び/又は無線通信デバイスを含む、他の用語を包含する。
RAN104は、1つ以上の基地局(図示せず)を含み得る。基地局という用語は、ノードB(UMTS及び/又は3G標準に関連付けられる)、進化したノードB(eNB、E-UTRA及び/又は4G規格と関連)、遠隔無線ヘッド(RRH)、1つ以上のRRHに結合されたベースバンド処理ユニット、ドナーノードのカバレッジエリアを拡張するために使用されるリピーターノード又は中継ノード、次世代進化ノードB(ng-eNB)、世代ノードB(gNB、NR及び/又は5G規格と関連)、アクセスポイント(AP、例えばWiFi又はその他の適切な無線通信規格に関連している)、及び/又はそれらの任意の組み合わせを指し、かつそれを包含するために、本開示全体を通して使用され得る。基地局は、少なくとも1つのgNB中央ユニット(gNB-CU)及び少なくとも1つのgNB分散ユニット(gNB-DU)を含み得る。
RAN104に含まれる基地局は、無線デバイス106とエアーインターフェース上で通信するための1つ以上のアンテナのセットを含み得る。例えば、1つ以上の基地局は、3つのセル(又はセクター)をそれぞれ制御するための3つのアンテナセットを含み得る。セルのサイズは、レシーバー(例えば、基地局レシーバー)が、セルで動作するトランスミッター(例えば、無線デバイストランスミッター)から送信を首尾よく受信できる範囲によって決定され得る。一緒に、基地局のセルは、無線デバイス可動性をサポートするために、広い地理的エリアにわたって無線デバイス106に無線カバレッジを提供し得る。
3つのセクターサイトに加えて、基地局の他の実装も可能である。例えば、RAN104の1つ以上の基地局は、3つより多い又はそれ未満のセクターを有するセクターサイトとして実装され得る。RAN104の1つ以上の基地局は、アクセスポイントとして、複数の遠隔無線ヘッド(RRH)に結合されたベースバンド処理ユニットとして、及び/又はドナーノードのカバレッジエリアを拡張するために使用されるリピータ又は中継ノードとして実装され得る。RRHに結合されたベースバンド処理ユニットは、集中型又はクラウドRANアーキテクチャーの一部であり得、ベースバンド処理ユニットは、ベースバンド処理ユニットのプール内に集中型であるか、又は仮想化され得る。リピーターノードは、ドナーノードから受信した無線信号を増幅及び再ブロードキャストし得る。中継ノードは、リピーターノードと同じ/類似の機能を実行し得るが、ドナーノードから受信した無線信号を復号化して、無線信号を増幅及び再ブロードキャストする前にノイズを除去し得る。
RAN104は、類似のアンテナパターン及び類似の高レベル送信電力を有するマクロセル基地局の均質なネットワークとして展開され得る。RAN104は、異種ネットワークとして展開され得る。異種ネットワークでは、小さなセル基地局を使用して、例えば、マクロセル基地局によって提供される比較的大きなカバレッジエリアと重複するカバレッジエリアなど、小さなカバレッジエリアを提供することができる。小さなカバレッジエリアは、データトラフィックの多いエリア(又はいわゆるホットスポット)、又はマクロセルカバレッジが弱いエリアに提供され得る。スモールセル基地局の実施例としては、カバレッジエリアが縮小する順に、マイクロセル基地局、ピコセル基地局、及びフェムトセル基地局又はホーム基地局が挙げられる。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))は、図1Aの移動体通信ネットワーク100と同様の移動体通信ネットワークの仕様のグローバル標準化を提供するために1998年に形成される。現在までに、3GPP(登録商標)は、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)として知られる第3世代(3G)ネットワーク、ロング・ターム・エボリューション(LTE)として知られる第4世代(4G)ネットワーク、及び5Gシステム(5GS)として知られる第五世代(5G)ネットワークという、三世代のモバイルネットワークの仕様を生産している。本開示の実施形態は、次世代RAN(NG-RAN)と称される、3GPP 5GネットワークのRANを参照して記載される。実施形態は、図1AのRAN104、以前の3G及び4GネットワークのRAN、及びまだ仕様化されていない将来のネットワーク(例えば、3GPP 6Gネットワーク)などの他の移動体通信ネットワークのRANに適用可能であり得る。NG-RANは、新しい無線(NR)として知られる5G無線アクセス技術を実装し、4G無線アクセス技術又は非3GPP(登録商標)無線アクセス技術を含むその他の無線アクセス技術を実装するために供給され得る。
図1Bは、本開示の実施形態が実装され得る、別の実施例の移動体通信ネットワーク150を示す。移動体通信ネットワーク150は、例えば、ネットワークオペレーターによって実行されるPLMNであり得る。図1Bに示すように、移動体通信ネットワーク150は、5Gコアネットワーク(5G-CN)152、NG-RAN154、及びUE156A及びUE156B(総称してUE156)を含む。これらの構成要素は、図1Aに関して説明された対応する構成要素と同じ又は同様の方法で実装及び動作することができる。
5G-CN152は、UE156に、パブリックDN(例えば、インターネット)、プライベートDN、及び/又はオペレータ内DNなどの1つ以上のDNへのインターフェースを提供する。インターフェース機能の一部として、5G-CN152は、UE156と1つ以上のDNとの間のエンドツーエンドの接続をセットアップし、UE156を認証し、充電機能を提供し得る。3GPP 4GネットワークのCNと比較して、5G-CN152のベースは、サービスベースのアーキテクチャーであり得る。これは、5G-CN152を構成するノードのアーキテクチャーが、他のネットワーク機能へのインターフェースを介してサービスを提供するネットワーク機能として定義され得ることを意味する。5G-CN152のネットワーク機能は、専用若しくは共有ハードウェア上のネットワーク要素として、専用若しくは共有ハードウェア上で動作するソフトウェアインスタンスとして、又はプラットフォーム(例えば、クラウドベースのプラットフォーム)上でインスタンス化された仮想化機能として、いくつかの方法で実装され得る。
図1Bに示すように、5G-CN152は、簡単に説明できるように、図1Bで1つの構成要素AMF/UPF158として示すように、アクセス及びモビリティ管理機能(AMF)158A及びユーザプレーン機能(UPF)158Bを含む。UPF158Bは、NG-RAN154と1つ以上のDNとの間のゲートウェイとして機能し得る。UPF158Bは、パケットルーティング及び転送、パケット検査及びユーザプレーンポリシールールの施行、トラフィック利用の報告、1つ以上のDNへのトラフィックフローのルーティングをサポートするアップリンク分類、ユーザプレーンに対するサービス品質(QoS)処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング、アップリンク/ダウンリンクレート実施、及びアップリンクトラフィック検証)、ダウンリンクパケットバッファリング、及びダウンリンクデータ通知トリガーなどの機能を実行し得る。UPF158Bは、イントラ/インター無線アクセス技術(RAT)モビリティのアンカーポイント、1つ以上のDNに相互接続される外部プロトコル(又はパケット)データユニット(PDU)セッションポイント、及び/又は分岐ポイントとして機能して、マルチホームPDUセッションをサポートし得る。UE156は、UEとDNとの間の論理接続である、PDUセッションを介してサービスを受信するように構成され得る。
AMF158Aは、非アクセス層(NAS)シグナリングの終了、NASシグナリングセキュリティ、アクセス層(AS)セキュリティ制御、3GPP(登録商標)アクセスネットワーク間のモビリティのためのCN間ノードシグナリング、アイドルモードUE到達可能性(例えば、ページング再送信の制御と実行)、登録エリア管理、システム内及びシステム間モビリティサポート、アクセス認証、ローミング権限のチェックを含むアクセス許可、モビリティ管理制御(サブスクリプションとポリシー)、ネットワークスライシングのサポート、及び/又はセッション管理機能(SMF)の選択などの機能を実行できる。NASは、CNとUEの間で動作する機能を指し得、ASは、UEとRANの間で動作する機能を指し得る。
5G-CN152は、わかりやすくするために図1Bに示されていない1つ以上の追加のネットワーク機能を含み得る。例えば、5G-CN152は、セッション管理機能(SMF)、NRリポジトリ機能(NRF)、ポリシー制御機能(PCF)、ネットワーク露出機能(NEF)、統一データ管理(UDM)、アプリケーション機能(AF)、及び/又は認証サーバー機能(AUSF)のうちの1つ以上を含み得る。
NG-RAN154は、5G-CN152を、エアーインターフェース上で無線通信を介してUE156に接続し得る。NG-RAN154は、gNB160A及びgNB160Bとして図示された1つ以上のgNB(まとめてgNB160)及び/又はng-eNB162A及びng-eNB162Bとして図示された1つ以上のng-eNB(まとめてng-eNB162)を含み得る。gNB160及びng-eNB162は、より一般的に基地局と称され得る。gNB160及びng-eNB162は、エアーインターフェース上でUE156と通信するための1つ以上のアンテナのセットを含み得る。例えば、gNB160の1つ以上及び/又はng-eNB162の1つ以上は、3つのセル(又はセクター)をそれぞれ制御するための3つのアンテナセットを含み得る。合わせて、gNB160及びng-eNB162のセルは、UEモビリティをサポートするために、広い地理的エリアにわたってUE156に無線カバレッジを提供し得る。
図1Bに示すように、gNB160及び/又はng-eNB162は、NGインターフェースによって5G-CN152に接続され得、Xnインターフェースによって他の基地局に接続され得る。NG及びXnインターフェースは、インターネットプロトコル(IP)トランスポートネットワークなどの基となるトランスポートネットワーク上に、直接的な物理的接続及び/又は間接的な接続を使用して確立され得る。gNB160及び/又はng-eNB162は、UuインターフェースによってUE156に接続され得る。例えば、図1Bに示すように、gNB160Aは、UuインターフェースによってUE156Aに接続され得る。NG、Xn、及びUuインターフェースは、プロトコルスタックに関連付けられている。インターフェースに関連付けられるプロトコルスタックは、データ及びシグナリングメッセージを交換するため図1Bのネットワーク要素によって使用され得、ユーザプレーン及び制御プレーンの2つのプレーンを含み得る。ユーザプレーンは、ユーザにとって関心対象のデータを処理し得る。制御プレーンは、ネットワーク要素に対する関心対象のシグナリングメッセージを処理し得る。
gNB160及び/又はng-eNB162は、1つ以上のNGインターフェースによって、AMF/UPF158など、5G-CN152の1つ以上のAMF/UPF機能に接続され得る。例えば、gNB160Aは、NGUser Plane(NG-U)インターフェースによって、AMF/UPF158のUPF158Bに接続され得る。NG-Uインターフェースは、gNB160AとUPF158B間のユーザプレーンPDUの供給を提供し得る(例えば、非保証送達)。gNB160Aは、NG制御プレーン(NG-C)インターフェースを使用してAMF158Aに接続できる。NG-Cインターフェースは、例えば、NGインターフェース管理、UEコンテキスト管理、UEモビリティ管理、NASメッセージの転送、ページング、PDUセッション管理及び構成転送及び/又は警告メッセージ送信を提供し得る。
gNB160は、Uuインターフェース上のUE156に向かってNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し得る。例えば、gNB160Aは、第1のプロトコルスタックに関連付けられるUuインターフェース上で、UE156Aに向かってNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し得る。ng-eNB162は、Uuインターフェース上のUE156に向かって、Evolved UMTS地上無線アクセス(E-UTRA)ユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し得、E-UTRAは3GPP 4G無線アクセス技術を指す。例えば、ng-eNB162Bは、第2のプロトコルスタックに関連付けられるUuインターフェース上で、UE156Bに向かってE-UTRAユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し得る。
5G-CN152は、NR及び4Gの無線アクセスを処理するように構成されると記述された。当業者であれば、NRが4Gコアネットワークに、「非スタンドアローン動作」として知られるモードで接続することが可能であり得ることを理解するであろう。非スタンドアローン動作では、4Gコアネットワークを使用して、制御プレーン機能(例えば、初期アクセス、モビリティ、及びページング)を提供する(又は少なくともサポートする)。1つのAMF/UPF158のみが図1Bに示されるが、1つのgNB又はng-eNBは、複数のAMF/UPFノードに接続されて、冗長性を提供し、及び/又は複数のAMF/UPFノードにわたって共有をロードし得る。
論じるように、図1Bにおいて、ネットワーク要素間のインターフェース(例えば、Uu、Xn、及びNGインターフェース)がデータ及びシグナリングメッセージを交換するためにネットワーク要素が使用するプロトコルスタックと関連付けられ得る。プロトコルスタックは、2つのプレーン、すなわち、ユーザプレーン及び制御プレーンを含み得る。ユーザプレーンは、ユーザにとって関心対象のデータを処理し得、制御プレーンは、ネットワーク要素に対する関心対象のシグナリングメッセージを処理し得る。
図2A及び図2Bはそれぞれ、UE210とgNB220の間にあるUuインターフェース用のNRユーザプレーン及びNR制御プレーンプロトコルスタックの実施例を示す。図2A及び図2Bに示されるプロトコルスタックは、例えば、図1Bに示されるUE156AとgNB160Aとの間のUuインターフェースに使用されるものと同じ又は類似であり得る。
図2Aは、UE210及びgNB220に実装された五つの層を含むNRユーザプレーンプロトコルスタックを示す。プロトコルスタックの底部で、物理層(PHYs)211及び221は、プロトコルスタックの上位層にトランスポートサービスを提供し得、オープンシステム相互接続(OSI)モデルの層1に対応し得る。PHY211及び221の上の次の四つのプロトコルは、メディアアクセス制御層(MAC)212及び222、無線リンク制御層(RLC)213及び223、パケットデータ収束プロトコル層(PDCP)214及び224、並びにサービスデータアプリケーションプロトコル層(SDAP)215及び225を含む。合わせて、これらの4つのプロトコルは、OSIモデルの層2又はデータリンク層を構成し得る。
図3は、NRユーザプレーンプロトコルスタックのプロトコル層間に提供されるサービスの実施例を示す。図2A及び図3の上からスタートして、SDAP215及び225は、QoSフロー処理を実行し得る。UE210は、UE210とDNとの間の論理接続であり得る、PDUセッションを介してサービスを受信し得る。PDUセッションは、1つ以上のQoSフローを有し得る。CNのUPF(例えば、UPF158B)は、QoS要件(例えば、遅延、データレート、及び/又はエラーレートに関して)に基づき、PDUセッションの1つ以上のQoSフローにIPパケットをマッピングし得る。SDAP215及び225は、1つ以上のQoSフローと1つ以上のデータ無線ベアラーとの間のマッピング/マッピング解除を実行し得る。QoSフローとデータ無線ベアラーとの間のマッピング/マッピング解除は、gNB220でSDAP225によって決定され得る。UE210でのSDAP215は、gNB220から受信した反射マッピング又は制御シグナリングを介して、QoSフローとデータ無線ベアラーとの間のマッピングについて通知され得る。反射マッピングについては、gNB220でのSDAP225は、ダウンリンクパケットを、UE210のSDAP215によって観察されて、QoSフローとデータ無線ベアラーとの間のマッピング/マッピング解除を決定し得る、QoSフローインジケータ(QFI)でマークし得る。
PDCP214及び224は、エアーインターフェース上で送信する必要のあるデータ量を低減するためのヘッダー圧縮/解凍、エアーインターフェース上で送信されるデータの不正な復号化を防止するための暗号/暗号解除、及び完全性保護(制御メッセージが意図されたソースから発信されることを確実にするため)を行い得る。PDCP214及び224は、例えば、未送信のパケットの再送信、パケットのシーケンス内送達及び再配列、並びにgNB内ハンドオーバーのために、複製して受信されたパケットの除去を実行し得る。PDCP214及び224は、受信されるパケットの可能性を改善し、レシーバーで、任意の複製パケットを除去するために、パケット複製を実行し得る。パケット複製は、高信頼性を必要とするサービスに有用であり得る。
図3には示されていないが、PDCP214及び224は、二重接続シナリオにおいて、分割無線ベアラーとRLCチャネルとの間のマッピング/マッピング解除を実行し得る。二重接続は、UEが2つのセル、又はより一般的には、マスターセルグループ(MCG)及びセカンダリーセルグループ(SCG)の2つのセルグループに接続することを可能にする技術である。分割ベアラーは、SDAP215及び225へのサービスとしてPDCP214及び224によって提供される無線ベアラーの1つなどの単一の無線ベアラーが、二重接続でセルグループによって処理されるときである。PDCP214及び224は、セルグループに属するRLCチャネル間で分割無線ベアラーをマッピング/マッピング解除し得る。
RLC213及び223は、それぞれ、MAC212及び222から受信した複製データユニットのセグメンテーション、自動繰り返し要求(ARQ)を通した再送信、及び除去を実行し得る。RLC213及び223は、トランスペアレントモード(TM)、未確認応答モード(UM)、及び確認応答モード(AM)の3つの送信モードをサポートし得る。RLCが動作している送信モードに基づき、RLCは、指摘された機能のうちの1つ以上を実行し得る。このRLC構成は、ヌメロロジ及び/又は送信時間間隔(TTI)持続時間に依存せずに論理チャネル毎であり得る。図3に示すように、RLC213及び223は、それぞれPDCP214及び224にサービスとしてRLCチャネルを提供し得る。
MAC212及び222は、論理チャネルの多重化/多重分離、及び/又は論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングを実行し得る。多重化/多重分離は、PHY211及び221へ/から送達されるトランスポートブロック(TB)へ/からの1つ以上の論理チャネルに属するデータユニットの多重化/多重分離を含み得る。MAC222は、動的スケジューリングによって、UE間の、スケジューリング、スケジューリング情報レポート、及び優先度処理を行うように構成され得る。スケジューリングは、ダウンリンク及びアップリンクのためにgNB220(MAC222にて)で実施され得る。MAC212及び222は、ハイブリッド自動繰り返し要求(HARQ)(例えば、キャリアアグリゲーション(CA)の場合、キャリア毎に1つのHARQエンティティ)を通して、エラー訂正、論理チャネル優先度付けによるUE210の論理チャネル間の優先度処理、及び/又はパディングを行うように構成され得る。MAC212及び222は、1つ以上のヌメロロジ及び/又は送信タイミングをサポートし得る。一実施例において、論理チャネル優先順位付けにおけるマッピング制限により、論理チャネルがどのヌメロロジ及び/又は送信タイミングを使用し得るかを制御し得る。図3に示すように、MAC212及び222は、サービスとしてRLC213及び223に論理チャネルを提供し得る。
PHY211及び221は、エアーインターフェース上で情報を送受信するために、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピング及びデジタル及びアナログ信号処理機能を実行し得る。これらのデジタル及びアナログ信号処理機能は、例えば、符号化/復号化及び変調/復調を含み得る。PHY211及び221は、マルチアンテナマッピングを実行し得る。図3に示すように、PHY211及び221は、サービスとして、MAC212及び222に1つ以上のトランスポートチャネルを提供し得る。
図4Aは、NRユーザプレーンプロトコルスタックを通るダウンリンクデータフローの実施例を示す。図4Aは、NRユーザプレーンプロトコルスタックを通した3つのIPパケット(n、n+1、及びm)のダウンリンクデータフローを示し、gNB220で2つのTBを生成する。NRユーザプレーンプロトコルスタックを通るアップリンクデータフローは、図4Aに示すダウンリンクデータフローと類似し得る。
図4Aのダウンリンクデータフローは、SDAP225が、1つ以上のQoSフローから3つのIPパケットを受信し、3つのパケットを無線ベアラーにマッピングしたときに開始する。図4Aでは、SDAP225は、IPパケットn及びn+1を第1の無線ベアラー402にマッピングし、IPパケットmを第2の無線ベアラー404にマッピングする。SDAPヘッダー(図4Aで「H」とラベル付けされる)がIPパケットに追加される。より高いプロトコル層から/へのデータユニットは、より低いプロトコル層のサービスデータユニット(SDU)と称され、より低いプロトコル層へ/からのデータユニットは、より高いプロトコル層のプロトコルデータユニット(PDU)と称される。図4Aに示すように、SDAP225からのデータユニットは、より低いプロトコル層PDCP224のSDUであり、SDAP225のPDUである。
図4Aの残りのプロトコル層は、関連する機能(例えば、図3に関して)を実行し、対応するヘッダーを追加し、それぞれの出力を次の下位層に転送し得る。例えば、PDCP224は、IPヘッダー圧縮及び暗号化を実行し、その出力をRLC223に転送し得る。RLC223は、任意選択的に(例えば、図4AのIPパケットmについて示されるように)セグメンテーションを実行し、その出力をMAC222に転送し得る。MAC222は、いくつかのRLC PDUを多重化し得、MACサブヘッダをRLC PDUに取り付けてトランスポートブロックを形成し得る。NRでは、図4Aに示すように、MACサブヘッダはMAC PDU全体に分散され得る。LTEでは、MACサブヘッダはMAC PDUの先頭に完全に配置され得る。NR MAC PDU構造は、MAC PDUサブヘッダが、完全なMAC PDUが組み立てられる前に計算され得るため、処理時間及び関連遅延を低減し得る。
図4Bは、MAC PDUにおけるMACサブヘッダのフォーマット例を示す。MACサブヘッダには、MACサブヘッダが対応しているMAC SDUの長さ(バイト単位など)を示すためのSDU長さフィールド、MAC SDUが多重分離プロセスを支援するために開始した論理チャネルを識別するための論理チャネル識別子(LCID)フィールド、SDU長さフィールドのサイズを示すためのフラグ(F)、及び将来使用するための予約ビット(R)フィールドが含まれる。
図4Bは更に、MAC223又はMAC222などのMACによってMAC PDUに挿入されるMAC制御要素(CE)を示す。例えば、図4Bは、MAC PDUに挿入された2つのMAC CEを示す。MAC CEは、ダウンリンク送信(図4Bに示されるように)のためMAC PDUの開始に、及びアップリンク送信のためMAC PDUの終わりに挿入され得る。MAC CEは、インバンド制御シグナリングに使用され得る。MAC CEの実施例としては、バッファステータスレポートや電力ヘッドルームレポートなどのスケジューリング関連MAC CE、PDCP重複検出の起動/停止、チャネル状態情報(CSI)レポート、サウンディング基準信号(SRS)送信、及び事前構成済みコンポーネント、のためのものなどの起動/停止MAC CE、不連続受信(DRX)関連MAC CE、タイミング進行MAC CE、及びランダムアクセス関連MAC CEが挙げられる。MAC CEは、MAC SDUに説明されるのと類似したフォーマットのMACサブヘッダによって先行され得、MAC CEに含まれる制御情報のタイプを示すLCIDフィールドに予約値で識別され得る。
NR制御プレーンプロトコルスタックを説明する前に、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネル、並びにチャネルタイプ間のマッピングを最初に説明する。1つ以上のチャネルを使用して、後述するNR制御プレーンプロトコルスタックに関連する機能を実行し得る。
図5A及び図5Bは、それぞれダウンリンク及びアップリンクについて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネル間のマッピングを示す。情報は、NRプロトコルスタックのRLC、MAC、及びPHY間のチャネルを通して送信される。論理チャネルは、RLCとMACとの間で使用され得、NR制御プレーン内に制御及び構成情報を伝達する制御チャネルとして、又はNRユーザプレーン内にデータを伝達するトラフィックチャネルとして分類され得る。論理チャネルは、特定のUE専用の専用論理チャネルとして、又は2つ以上のUEによって使用され得る共通の論理チャネルとして分類され得る。論理チャネルはまた、それが運ぶ情報のタイプによって定義され得る。NRによって定義される論理チャネルのセットには、例えば、
-位置がセルレベルでネットワークに知られていないUEをページングするために使用されるページングメッセージを表示するためのページング制御チャネル(PCCH)と、
-マスター情報ブロック(MIB)及びいくつかのシステム情報ブロック(SIB)の形態でシステム情報メッセージを伝達するためのブロードキャスト制御チャネル(BCCH)であって、システム情報メッセージがUEによって使用されて、セルがどのように構成され、セル内でどのように動作するかについての情報を取得し得る、ブロードキャスト制御チャネルと、
-ランダムアクセスとともに制御メッセージを送信するための共通制御チャネル(CCCH)と、
-UEを構成するために、特定のUEとの間で制御メッセージを送信するための専用制御チャネル(DCCH)と、
-ユーザデータを特定のUEとの間で送信するための専用トラフィックチャネル(DTCH)とを含む。
トランスポートチャネルは、MAC層とPHY層の間で使用され、それらが送信する情報をエアーインターフェース上でどのように送信するかによって定義され得る。NRによって定義されるトランスポートチャネルのセットには、例えば、
-PCCHから発信されたページングメッセージを送信するためのページングチャネル(PCH)と、
-BCCHからMIBを運ぶためのブロードキャストチャネル(BCH)と、
-BCCHからのSIBを含む、ダウンリンクデータ及びシグナリングメッセージの送信用のダウンリンク共有チャネル(DL-SCH)と、
-アップリンクデータ及びシグナリングメッセージを送信するためのアップリンク共有チャネル(UL-SCH)と、
-事前スケジューリングなしに、UEがネットワークに接続できるようにするランダムアクセスチャネル(RACH)と、を含む。
PHYは、物理チャネルを使用して、PHYの処理レベル間で情報を渡すことができる。物理チャネルは、1つ以上のトランスポートチャネルの情報を運ぶための時間周波数リソースの関連セットを有し得る。PHYは、制御情報を生成して、PHYの低レベル動作をサポートし、L1/L2制御チャネルとして知られる物理制御チャネルを介して、PHYの低レベルへ制御情報を提供し得る。NRによって定義される物理チャネル及び物理制御チャネルのセットは、例えば、
-BCHからMIBを運ぶための物理ブロードキャストチャネル(PBCH)と、
-DL-SCHからのダウンリンクデータ及びシグナリングメッセージ、並びにPCHからのページングメッセージを運ぶための物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)と、
-ダウンリンクスケジューリングコマンド、アップリンクスケジューリング許可、及びアップリンク電力制御コマンドを含み得る、ダウンリンク制御情報(DCI)を運ぶための物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)と、
-UL-SCH及び以下に記載されるように、一部の例ではアップリンク制御情報(UCI)からアップリンクデータ及びシグナリングメッセージを運ぶための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と、
-HARQ確認応答、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディングマトリックスインジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、及びスケジューリング要求(SR)を含み得る、UCIを運ぶための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)と、
-ランダムアクセスのための物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)と、を含む。
物理制御チャネルと同様に、物理層は、物理層の低レベル動作をサポートするために物理信号を生成する。図5A及び図5Bに示すように、NRによって定義される物理層信号には、一次同期信号(PSS)、二次同期信号(SSS)、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、復調基準信号(DMRS)、サウンディング基準信号(SRS)、及び位相トラッキング基準信号(PT-RS)が含まれる。これらの物理層信号は、以下でより詳細に説明される。
図2Bは、NR制御プレーンプロトコルスタックの実施例を示す。図2Bにおいて、NR制御プレーンプロトコルスタックは、NRユーザプレーンプロトコルスタックの例と同じ/類似の第1の4つのプロトコル層を使用し得る。これら4つのプロトコル層には、PHY211及び221、MAC212及び222、RLC213及び223、並びにPDCP214及び224が含まれる。NRユーザプレーンプロトコルスタックのように、スタックの上部にSDAP215及び225を有する代わりに、NR制御プレーンスタックは、NR制御プレーンプロトコルスタックの上部に無線リソース制御(RRC)216及び226、並びにNASプロトコル217及び237を持つ。
NASプロトコル217及び237は、UE210とAMF230(例えば、AMF158A)の間、又はより一般的には、UE210とCNとの間に制御プレーン機能を提供し得る。NASプロトコル217及び237は、NASメッセージと称されるシグナリングメッセージを介して、UE210とAMF230との間に制御プレーン機能を提供し得る。UE210とAMF230の間には、NASメッセージを送信できる直接経路はない。NASメッセージは、Uu及びNGインターフェースのASを使用して送信され得る。NASプロトコル217及び237は、認証、セキュリティ、接続セットアップ、モビリティ管理、及びセッション管理などの制御プレーン機能を提供し得る。
RRC216及び226は、UE210とgNB220との間に、又はより一般的には、UE210とRANとの間に制御プレーン機能を提供し得る。RRC216及び226は、RRCメッセージと称されるシグナリングメッセージを介して、UE210とgNB220との間に制御プレーン機能を提供し得る。RRCメッセージは、シグナリング無線ベアラー、及び同一/類似のPDCP、RLC、MAC、及びPHYプロトコル層を使用して、UE210とRANとの間で送信され得る。MACは、制御プレーン及びユーザプレーンデータを、同じトランスポートブロック(TB)内に多重化し得る。RRC216及び226は、AS及びNASに関連するシステム情報のブロードキャスト、CN又はRANによって開始されたページング、UE210とRANとの間のRRC接続の確立、メンテナンス、及びリリース、キー管理を含むセキュリティ機能、シグナリング無線ベアラー及びデータ無線ベアラーの確立、構成、メンテナンス、及びリリース、モビリティ機能、QoS管理機能、UE測定レポートとレポートの制御、無線リンク障害(RLF)の検出と回復、及び/又はNASメッセージ転送のような制御プレーン機能を提供できる。RRC接続の確立の一部として、RRC216及び226は、UE210とRANとの間の通信のためのパラメータの設定を伴い得る、RRCコンテキストを確立し得る。
図6は、UEのRRC状態遷移を示す例示的な図である。UEは、図1Aに示す無線デバイス106、図2A及び図2Bに示すUE210、又は本開示に記載される任意の他の無線デバイス、と同一又は類似であり得る。図6に示されるように、UEは、3つのRRC状態のうちの少なくとも1つにあり得る。つまり、RRC接続602(例えば、RRC_CONNECTED)、RRCアイドル604(例えば、RRC_IDLE)、及びRRC非アクティブ606(例えば、RRC_INACTIVE)。
RRC接続602では、UEは確立されたRRCコンテキストを有し、基地局と少なくとも1つのRRC接続を有し得る。基地局は、図1Aに示すRAN104に含まれる1つ以上の基地局の1つ、図1Bに示すgNB160又はng-eNB162の1つ、図2A及び図2Bに示すgNB220、又は本開示に記載される任意の他の基地局に類似であり得る。UEが接続される基地局には、UEのRRCコンテキストがあり得る。UEコンテキストと称されるRRCコンテキストは、UEと基地局との間の通信のためのパラメータを含み得る。これらのパラメータには、例えば、1つ以上のASコンテキスト、1つ以上の無線リンク構成パラメータ、ベアラー構成情報(例えば、データ無線ベアラー、シグナリング無線ベアラー、論理チャネル、QoSフロー、及び/又はPDUセッションに関連する)、セキュリティ情報、及び/又はPHY、MAC、RLC、PDCP、及び/又はSDAP層構成情報が含まれ得る。RRC接続602では、UEのモビリティはRAN(例えば、RAN104又はNG-RAN154)によって管理され得る。UEは、サービングセル及び隣接セルからの信号レベル(例えば、基準信号レベル)を測定し、これらの測定値を現在UEにサービスを提供している基地局に報告し得る。UEのサービング基地局は、報告された測定値に基づき、隣接基地局の1つのセルへのハンドオーバーを要求し得る。RRC状態は、RRC接続602から、接続リリース手順608を介して、RRCアイドル604に、遷移し得、又は接続非アクティブ化手順610を介してRRC非アクティブ606に遷移し得る。
RRCアイドル604では、RRCコンテキストはUEに対して確立され得ない。RRCアイドル604では、UEは基地局とのRRC接続を有し得ない。RRCアイドル604中、UEは、ほとんどの時間の間、スリープ状態であり得る(例えば、バッテリー電力を節約するため)。UEは、周期的に(例えば、不連続受信サイクル毎に一回)起動して、RANからのページングメッセージを監視し得る。UEのモビリティは、セル再選択として知られる手順を通してUEによって管理され得る。RRC状態は、以下でより詳細に論じるようにランダムアクセス手順を伴い得る接続確立手順612を介して、RRCアイドル604からRRC接続602に遷移し得る。
RRC非アクティブ606では、以前に確立されたRRCコンテキストは、UE及び基地局で維持される。これにより、RRCアイドル604からRRC接続602への遷移と比較して、シグナリングオーバーヘッドが低減されて、RRC接続602への高速遷移が可能となる。RRC非アクティブ606では、UEはスリープ状態にあり、UEのモビリティは、セル再選択を通してUEによって管理され得る。RRC状態は、RRC非アクティブ606から、接続再開手順614によって、RRC接続602に、又は接続リリース手順608と同一又は類似の接続リリース手順616を介して、RRCアイドル604に遷移し得る。
RRC状態は、モビリティ管理機構と関連付けられ得る。RRCアイドル604及びRRC非アクティブ606では、モビリティは、セル再選択を通してUEによって管理される。RRCアイドル604及びRRC非アクティブ606におけるモビリティ管理の目的は、ネットワークが、移動体通信ネットワーク全体にわたりページングメッセージをブロードキャストすることなく、ページングメッセージを介してイベントをUEに通知できるようにすることである。RRCアイドル604及びRRC非アクティブ606で使用されるモビリティ管理機構は、ページングメッセージが、移動体通信ネットワーク全体の代わりにUEが現在存在するセルグループのセル上にブロードキャストされ得るように、ネットワークがセルグループレベル上でUEを追跡することを可能にし得る。RRCアイドル604及びRRC非アクティブ606のモビリティ管理機構は、セルグループレベル上でUEを追跡する。それらは、異なる粒度のグループ化を使用して、それを行い得る。例えば、セルグループ化の粒度の3つのレベル、すなわち、個々のセル、RANエリア識別子(RAI)によって識別されるRANエリア内のセル、及び追跡エリアと称され、追跡エリア識別子(TAI)によって識別されるRANエリアのグループ内のセル、であり得る。
追跡エリアは、CNレベルでUEを追跡するために使用され得る。CN(例えば、CN102又は5G-CN152)は、UE登録エリアに関連付けられるTAIのリストをUEに提供し得る。UEが、セル再選択を通して、UE登録エリアに関連付けられるTAIのリストに含まれないTAIに関連付けられているセルに移動した場合、UEは、CNがUEの位置を更新できるようにCNで登録更新を行い、UEに新しいUE登録エリアを提供し得る。
RANエリアは、RANレベルでUEを追跡するために使用され得る。RRC非アクティブ606状態のUEについては、UEにRAN通知エリアを割り当てることができる。RAN通知エリアは、1つ以上のセルアイデンティティ、RAIのリスト、又はTAIのリストを含み得る。一実施例において、基地局は、1つ以上のRAN通知エリアに属し得る。一実施例において、セルは、1つ以上のRAN通知エリアに属し得る。UEがセル再選択を通して、UEに割り当てられたRAN通知エリアに含まれないセルに移動した場合、UEは、RANで通知エリアの更新を実行し、UEのRAN通知エリアを更新し得る。
UEに対するRRCコンテキストを格納する基地局、又はUEの最後のサービング基地局は、アンカー基地局と称され得る。アンカー基地局は、少なくとも、UEがアンカー基地局のRAN通知エリアにとどまっている時間の間、及び/又はUEがRRC非アクティブ606にとどまっている時間の間に、UEに対するRRCコンテキストを維持し得る。
図1BのgNB160などのgNBは、2つの部分、つまり中央ユニット(gNB-CU)、及び1つ以上の分散ユニット(gNB-DU)に分割できる。gNB-CUは、F1インターフェースを使用して、1つ以上のgNB-DUに結合され得る。gNB-CUは、RRC、PDCP、及びSDAPを含み得る。gNB-DUは、RLC、MAC、及びPHYを含み得る。
NRでは、物理信号及び物理チャネル(図5A及び図5B)を直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル上にマッピングし得る。OFDMは、F直交サブキャリア(又はトーン)上でデータを送信するマルチキャリア通信方式である。送信前に、データは、ソースシンボルと称され、F平行シンボルストリームに分割される、一連の複雑なシンボル(例えば、M直交振幅変調(M-QAM)又はM相シフトキーイング(M-PSK)シンボル)にマッピングされ得る。F平行シンボルストリームは、それらが周波数ドメイン内にあるかのように扱われ、それらを時間ドメインに変換する逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロックへの入力として使用され得る。IFFTブロックは、F平行シンボルストリームのそれぞれから1つを、Fソースシンボルに一度に取り込み、各ソースシンボルを使用して、F直交サブキャリアに対応するF正弦波基底関数の1つの振幅及び位相を変調し得る。IFFTブロックの出力は、F直交サブキャリアの総和を表すF時間ドメインサンプルであり得る。F時間ドメインサンプルは、単一OFDMシンボルを形成し得る。いくつかの処理(例えば、サイクリックプレフィックスの追加)及びアップコンバージョンの後、IFFTブロックによって提供されるOFDMシンボルは、キャリア周波数で、エアーインターフェース上で送信され得る。F平行シンボルストリームは、IFFTブロックによって処理される前に、FFTブロックを使用して混合され得る。この処理は、ディスクリートフーリエ変換(DFT)であらかじめ符号化されたOFDMシンボルを生成し、アップリンク内のUEにより使用され、ピーク対平均電力比(PAPR)を減少させることができる。逆処理を、FFTブロックを使用してレシーバーでOFDMシンボルに実行して、ソースシンボルにマッピングされたデータを復元し得る。
図7は、OFDMシンボルがグループ化されたNRフレームの構成例を示す。NRフレームは、システムフレーム番号(SFN)によって識別され得る。SFNは、1024フレームの期間で繰り返し得る。図示するように、1つのNRフレームは、持続時間が10ミリ秒(ms)であり得、持続時間が1ミリ秒である10個のサブフレームを含み得る。サブフレームは、例えば、スロット当たり14個のOFDMシンボルを含むスロットに分割され得る。
スロットの持続時間は、スロットのOFDMシンボルに使用されるヌメロロジに依存し得る。NRでは、異なるセル展開(例えば、最大mm波の範囲のキャリア周波数のセルまでのキャリア周波数が1GHz未満のセル)を収容するために、柔軟なヌメロロジがサポートされる。ヌメロロジは、サブキャリア間隔及びサイクリックプレフィックス持続時間に関して定義され得る。NRにおけるヌメロロジについては、サブキャリア間隔は、15kHzのベースラインサブキャリア間隔から2の累乗によってスケールアップされ得、サイクリックプレフィックス持続時間は、4.7μsのベースラインサイクリックプレフィックス持続時間から2の累乗によってスケールダウンされ得る。例えば、NRは、以下のサブキャリア間隔/サイクリックプレフィックス持続時間の組み合わせを、用いてヌメロロジを定義する:15kHz/4.7μs、30kHz/2.3μs、60kHz/1.2μs、120kHz/0.59μs、及び240kHz/0.29μs。
スロットは、固定数のOFDMシンボル(例えば、14個のOFDMシンボル)を有し得る。より高いサブキャリア間隔を有するヌメロロジは、スロット持続時間が短く、それに応じて、サブフレーム当たりのスロット数が多い。図7は、このヌメロロジ依存性スロット持続時間及びサブフレーム当たりのスロット送信構造を示す(図示を容易にするために、240kHzのサブキャリア間隔を有するヌメロロジは図7には示されていない)。NR内のサブフレームは、ヌメロロジ非依存時間基準として使用され得るが、スロットは、アップリンク及びダウンリンク送信がスケジュールされるユニットとして使用され得る。低遅延サポートするために、NRでのスケジューリングは、スロット持続時間から分離され、任意のOFDMシンボルで始まり、送信に必要なだけ多くのシンボルの間続き得る。これらの部分スロット送信は、ミニスロット送信又はサブスロット送信と称され得る。
図8は、NRキャリアの時間及び周波数ドメインにおけるスロットの構成例を示す。スロットには、リソース要素(RE)とリソースブロック(RB)が含まれる。REは、NRの中で最小の物理リソースである。REは、図8に示されるように、周波数ドメインの1つのサブキャリアによって、時間ドメインの1つのOFDMシンボルにわたる。RBは、図8に示されるように、周波数ドメインで12個の連続するREにわたる。NRキャリアは、275RB又は275×12=3300サブキャリアの幅に制限され得る。こうした制限は、使用される場合、NRキャリアをサブキャリア間隔が15、30、60、及び120kHzのそれぞれについて、50、100、200、及び400MHzに制限し得、400MHzの帯域幅が、キャリア帯域幅制限当たり400MHzに基づき設定され得る。
図8は、NRキャリアの全帯域幅にわたって使用される単一ヌメロロジを示す。他の例示的な構成では、複数のヌメロロジが、同じキャリア上でサポートされ得る。
NRは、広範なキャリア帯域幅(例えば、120kHzのサブキャリア間隔に対して最大400MHz)をサポートし得る。全てのUEが、全キャリア帯域幅を受信できるとは限らない(例えば、ハードウェアの制限など)。また、全キャリア帯域幅を受信することは、UEの電力消費量の観点からは禁止され得る。一実施例において、電力消費量を低減するため、及び/又は他の目的のために、UEは、UEが受信を予定しているトラフィック量に基づき、UEの受信帯域幅のサイズを適合させ得る。これは帯域幅適応と称される。
NRは、全キャリア帯域幅を受信できないUEをサポートし、帯域幅適応をサポートする帯域幅部分(BWP)を定義する。一実施例において、BWPは、キャリア上の連続RBのサブセットによって定義され得る。UEは、サービングセル当たり1つ以上のダウンリンクBWP及び1つ以上のアップリンクBWP(例えば、サービングセル当たり最大四つのダウンリンクBWP及び最大四つのアップリンクBWP)で(例えば、RRC層を介して)で構成され得る。所与の時間で、サービングセルに対して構成されるBWPのうちの1つ以上がアクティブであり得る。これらの1つ以上のBWPは、サービングセルのアクティブBWPと称され得る。サービングセルが二次アップリンクキャリアで構成されるとき、サービングセルは、アップリンクキャリアに1つ以上の第1のアクティブBWP、及び二次アップリンクキャリアに1つ以上の第2のアクティブBWPを有し得る。
ペアでないスペクトルについては、ダウンリンクBWPのダウンリンクBWPインデックスとアップリンクBWPのアップリンクBWPインデックスが同じ場合、構成されたダウンリンクBWPのセットからのダウンリンクBWPを、構成済みアップリンクBWPのセットからのアップリンクBWPとリンクし得る。ペアでないスペクトルについては、UEは、ダウンリンクBWPの中心周波数がアップリンクBWPの中心周波数と同じであると予期し得る。
一次セル(PCell)上の構成されたダウンリンクBWPのセット内のダウンリンクBWPについて、基地局は、少なくとも1つの検索空間に対してUEを、1つ以上の制御リソースセット(CORESET)で構成し得る。検索空間は、UEが制御情報を見つけることができる、時間及び周波数ドメイン内の位置のセットである。検索空間は、UE固有検索空間又は共通検索空間(複数のUEによって潜在的に使用可能)であり得る。例えば、基地局は、アクティブダウンリンクBWPにおいて、PCell上又は一次二次セル(PSCell)上に、共通検索空間でUEを構成し得る。
構成済みアップリンクBWPのセット内のアップリンクBWPの場合、BSは、1つ以上のPUCCH送信のための1つ以上のリソースセットでUEを構成し得る。UEは、ダウンリンクBWPに対して、構成されるヌメロロジ(例えば、サブキャリア間隔及びサイクリックプレフィックス持続時間)に従って、ダウンリンクBWP内のダウンリンク受信(例えば、PDCCH又はPDSCH)を受信し得る。UEは、構成されるヌメロロジ(例えば、アップリンクBWPのサブキャリア間隔及びサイクリックプレフィックス長)に従って、アップリンクBWP内のアップリンク送信(例えば、PUCCH又はPUSCH)を送信し得る。
1つ以上のBWPインジケータフィールドは、ダウンリンク制御情報(DCI)に提供され得る。BWPインジケータフィールドの値は、構成されるBWPのセットのどのBWPが、1つ以上のダウンリンク受信に対するアクティブダウンリンクBWPであるかを示し得る。1つ以上のBWPインジケータフィールドの値は、1つ以上のアップリンク送信に対するアクティブアップリンクBWPを示し得る。
基地局は、PCellに関連付けられる構成されたダウンリンクBWPのセット内のデフォルトダウンリンクBWPで、UEを半静的に構成し得る。基地局が、UEに対するデフォルトダウンリンクBWPを提供していない場合、デフォルトダウンリンクBWPは、初期アクティブダウンリンクBWPであり得る。UEは、PBCHを使用して取得されたCORESET構成に基づき、どのBWPが初期アクティブダウンリンクBWPであるかを決定し得る。
基地局は、PCellのBWP非アクティブタイマー値でUEを構成できる。UEは、適切な任意の時点でBWP非アクティブタイマーを開始又は再起動し得る。例えば、(a)UEが、対のスペクトル動作に対するデフォルトダウンリンクBWP以外のアクティブダウンリンクBWPを示すDCIを検出するときに、又は(b)UEが、非対のスペクトル動作に対するデフォルトダウンリンクBWP又はアップリンクBWP以外のアクティブダウンリンクBWP又はアクティブアップリンクBWPを示すDCIを検出するときに、UEがBWP非アクティブタイマーを開始又は再起動し得る。UEが一定期間(例えば、1ミリ秒又は0.5ミリ秒)DCIを検出しない場合、UEは、BWP非アクティブタイマーを満了に向かって実行し得る(例えば、ゼロからBWP非アクティブタイマー値まで増加させるか、又はBWP非アクティブタイマー値からゼロへ減少させる)。BWP非アクティブタイマーが満了になると、UEはアクティブダウンリンクBWPからデフォルトダウンリンクBWPに切り替えられ得る。
一実施例において、基地局は、1つ以上のBWPを有するUEを半静的に構成し得る。UEは、第2のBWPをアクティブBWPとして示すDCIを受信することに応答して、及び/又はBWP非アクティブタイマーの満了に応答して(例えば、第2のBWPがデフォルトBWPである場合)、アクティブBWPを第1のBWPから第2のBWPに切り替えることができる。
ダウンリンク及びアップリンクBWPスイッチング(BWPスイッチングが、現在アクティブBWPから、現在アクティブBWPでないへのスイッチングを指す)は、ペアのスペクトルで独立して行われ得る。ペアでないスペクトルでは、ダウンリンク及びアップリンクBWPスイッチングを同時に実施し得る。構成されるBWP間の切り替えは、RRCシグナリング、DCI、BWP非アクティブタイマーの満了、及び/又はランダムアクセスの開始に基づき発生し得る。
図9は、NRキャリアに対して3つの構成されるBWPを使用した帯域幅適応の実施例を示す。3つのBWPで構成されるUEは、切り替え点で、1つのBWPから別のBWPに切り替え得る。図9に示される例では、BWPに、帯域幅が40MHz、サブキャリア間隔が15kHzのBWP902、帯域幅が10MHz、サブキャリア間隔が15kHzのBWP904、及び帯域幅が20MHz、サブキャリア間隔が60kHzのBWP906が含まれる。BWP902は、初期アクティブBWPであり得、BWP904は、デフォルトBWPであり得る。UEは、切り替え点においてBWP間を切り替えることができる。図9の実施例において、UEは、切り替え点908でBWP902からBWP904にスイッチングし得る。切り替え点908での切り替えは、例えば、BWP非アクティブタイマー(デフォルトBWPへのスイッチングを示す)の満了に応答して、及び/又はアクティブBWPとしてBWP904を示すDCIを受信することに応答して、任意の適切な理由のために発生し得る。UEは、BWP906をアクティブBWPとして示すDCIを受信する応答で、切り替え点910でアクティブBWP904からBWP906に切り替え得る。UEは、BWP非アクティブタイマーの満了に応答して、及び/又はBWP904をアクティブBWPとして示すDCIを受信することに応答して、切り替え点912でアクティブBWP906からBWP904に切り替え得る。UEは、BWP902をアクティブBWPとして示すDCIを受信する応答で、切り替え点914でアクティブBWP904からBWP902に切り替え得る。
UEが、構成されたダウンリンクBWPのセットとタイマー値におけるデフォルトダウンリンクBWPで二次セルに対して構成される場合、二次セル上のBWPを切り替えるためのUE手順は、一次セル上のものと同一/類似であり得る。例えば、UEは、UEが一次セルに対してこれらの値を使用するのと同じ/同様の様式で、二次セルに対してタイマー値及びデフォルトダウンリンクBWPを使用し得る。
より大きなデータレートを提供するために、キャリアアグリゲーション(CA)を使用して、2つ以上のキャリアをアグリゲーションし、同じUEとの間で同時に送信され得る。CAのアグリゲーションキャリアは、コンポーネントキャリア(CC)と称され得る。CAを使用する場合、UE用のサービングセルは多数あり、CC用のセルは1つである。CCは、周波数ドメイン内に3つの構成を有し得る。
図10Aは、2つのCCを有する3つのCA構成を示す。バンド内、連続的な構成1002において、2つのCCは、同じ周波数帯(周波数帯A)にアグリゲーションされ、周波数帯内で互いに直接隣接して配置される。バンド内、連続しない構成1004では、2つのCCは、同じ周波数帯(周波数帯A)にアグリゲーションされ、ギャップによって周波数帯に分離される。バンド内構成1006では、2つのCCは、周波数帯(周波数帯A及び周波数帯B)に位置する。
一実施例において、最大32個のCCがアグリゲーションされ得る。アグリゲーションCCは、同じ又は異なる帯域幅、サブキャリア間隔、及び/又は二重化スキーム(TDD又はFDD)を有し得る。CAを使用するUEのサービングセルは、ダウンリンクCCを有し得る。FDDについて、1つ以上のアップリンクCCは、任意選択的に、サービングセル用に構成され得る。アップリンクキャリアよりも多くのダウンリンクキャリアをアグリゲーションすることができることは、例えば、UEがアップリンクよりもダウンリンクにおいてより多くのデータトラフィックを有する場合に有用であり得る。
CAを使用する場合、UEのアグリゲーションセルの1つを、一次セル(PCell)と称され得る。PCellは、UEが最初にRRC接続確立、再確立、及び/又はハンドオーバーで接続するサービングセルであり得る。PCellは、UEにNASモビリティ情報とセキュリティ入力を提供し得る。UEは異なるPCellを有し得る。ダウンリンクでは、PCellに対応するキャリアは、ダウンリンクプライマリーCC(DL PCC)と称され得る。アップリンクでは、PCellに対応するキャリアは、アップリンクプライマリーCC(UL PCC)と称され得る。UEのその他のアグリゲーションセルは、二次セル(SCell)と称され得る。一実施例において、SCellは、PCellがUEに対して構成される後に構成され得る。例えば、SCellは、RRC接続再構成手順を介して構成され得る。ダウンリンクでは、SCellに対応するキャリアは、ダウンリンクセカンダリーCC(DL SCC)と称され得る。アップリンクでは、SCellに対応するキャリアは、アップリンクセカンダリーCC(UL SCC)と称され得る。
UEに対して構成されるSCellは、例えば、トラフィック及びチャネル条件に基づき起動及び停止され得る。SCellの停止は、SCell上のPDCCH及びPDSCH受信が停止され、SCell上のPUSCH、SRS、及びCQI送信が停止されることを意味し得る。構成されるSCellは、図4Bに関して、MAC CEを使用して起動及び停止され得る。例えば、MAC CEは、ビットマップ(例えば、SCell当たり1ビット)を使用して、UEに対するどのSCell(例えば、構成されるSCellのサブセットの中)が起動又は停止されるかを示し得る。構成されるSCellは、SCell停止タイマー(例えば、SCell当たり1つのSCell停止タイマー)の満了に応答して停止され得る。
セルのスケジューリング割り当て及びスケジューリング許可などのダウンリンク制御情報は、自己スケジューリングとして知られる、割り当て及び許可に対応するセル上で送信され得る。セルに対するDCIは、クロスキャリアスケジューリングとして知られる別のセル上で送信され得る。アグリゲーションセルに対するアップリンク制御情報(例えば、CQI、PMI、及び/又はRIなどのHARQ確認応答及びチャネル状態フィードバック)は、PCellのPUCCH上で送信され得る。アグリゲーションされたダウンリンクCCの数が多いと、PCellのPUCCHが過負荷になるかもしれない。セルは、複数のPUCCHグループに分けられ得る。
図10Bは、アグリゲーションセルがどのように1つ以上のPUCCHグループに構成され得るかの実施例を示す。PUCCHグループ1010及びPUCCHグループ1050は、それぞれ1つ以上のダウンリンクCCを含み得る。図10Bの実施例において、PUCCHグループ1010は、PCell1011、SCell1012、及びSCell1013の3つのダウンリンクCCを含む。PUCCHグループ1050は、本実施例において、PCell1051、SCell1052、及びSCell1053の3つのダウンリンクCCを含む。1つ以上のアップリンクCCは、PCell1021、SCell1022、及びSCell1023として構成され得る。1つ以上の他のアップリンクCCは、プライマリーSセル(PSCell)1061、SCell1062、及びSCell1063として構成され得る。UCI1031、UCI1032、及びUCI1033として示されるPUCCHグループ1010のダウンリンクCCに関連するアップリンク制御情報(UCI)は、PCell1021のアップリンクで送信され得る。UCI1071、UCI1072、及びUCI1073として示されるPUCCHグループ1050のダウンリンクCCに関連するアップリンク制御情報(UCI)は、PSCell1061のアップリンクで送信され得る。一実施例において、図10Bに描写されるアグリゲーションセルがPUCCHグループ1010及びPUCCHグループ1050に分割されていない場合、ダウンリンクCCに関連するUCIを送信するための単一アップリンクPCell及びPCellは、過負荷状態になり得る。UCIの送信をPCell1021とPSCell1061の間で分割することによって、過負荷を防止し得る。
ダウンリンクキャリアと、任意選択的にアップリンクキャリアと、を含むセルには、物理セルIDとセルインデックスを割り当てることができる。物理セルID又はセルインデックスは、例えば、物理セルIDが使用される、コンテキストに応じて、セルのダウンリンクキャリア及び/又はアップリンクキャリアを識別し得る。物理セルIDは、ダウンリンクコンポーネントキャリア上で送信される同期信号を使用して決定され得る。セルインデックスは、RRCメッセージを使用して決定され得る。本開示において、物理セルIDは、キャリアIDと称され得、セルインデックスは、キャリアインデックスと称され得る。例えば、本開示が第1のダウンリンクキャリアに対する第1の物理セルIDに言及する場合、本開示は、第1の物理セルIDが、第1のダウンリンクキャリアを含むセルに対するものであることを意味し得る。同じ概念は、例えば、キャリアの起動に適用し得る。本開示が第1のキャリアが起動されることを示す場合、本明細書は、第1のキャリアを含むセルが起動されることを意味し得る。
CAでは、PHYのマルチキャリアの性質がMACに曝露され得る。一実施例において、HARQエンティティは、サービングセル上で動作し得る。トランスポートブロックは、サービングセル当たりの割り当て/許可当たりに生成され得る。トランスポートブロック及びトランスポートブロックの潜在的なHARQ再送信は、サービングセルにマッピングされ得る。
ダウンリンクでは、基地局が、UEへの1つ以上の基準信号(RS)(例えば、図5Aに示されるように、PSS、SSS、CSI-RS、DMRS、及び/又はPT-RS)を送信(例えば、ユニキャスト、マルチキャスト、及び/又はブロードキャスト)し得る。アップリンクでは、UEは、1つ以上のRSを基地局(例えば、図5Bに示されるように、DMRS、PT-RS、及び/又はSRS)に送信することができる。PSS及びSSSは、基地局によって送信され、UEによって使用され、UEを基地局に同期化し得る。PSS及びSSSは、PSS、SSS、及びPBCHを含む同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック内に提供され得る。基地局は、SS/PBCHブロックのバーストを周期的に送信し得る。
図11Aは、SS/PBCHブロックの構造及び位置の実施例を示す。SS/PBCHブロックのバーストは、1つ以上のSS/PBCHブロック(例えば、図11Aに示すように、4つのSS/PBCHブロック)を含み得る。バーストは、周期的に送信され得る(例えば、2フレーム毎又は20ミリ秒毎)。バーストは、ハーフフレーム(例えば、持続時間5ミリ秒を有する第1のハーフフレーム)に制限され得る。図11Aは一実施例であり、これらのパラメータ(バースト当たりのSS/PBCHブロックの数、バーストの周期、フレーム内のバーストの位置)は、例えば、SS/PBCHブロックが送信されるセルのキャリア周波数、セルのヌメロロジ又はサブキャリア間隔、ネットワークによる構成(例えば、RRCシグナリングを使用する)、又は任意の他の適切な要因に基づき構成され得ることが理解されよう。一実施例において、UEは、監視されるキャリア周波数に基づきSS/PBCHブロックに対するサブキャリア間隔を想定し得る。ただし、無線ネットワークが、異なるサブキャリア間隔を想定するようUEを構成している場合はこの限りではない。
SS/PBCHブロックは、時間ドメイン内の1つ以上のOFDMシンボル(例えば、図11Aの例に示されるような4つのOFDMシンボル)にわたり得、周波数ドメインの1つ以上のサブキャリア(例えば、240個の連続サブキャリア)にわたり得る。PSS、SSS、及びPBCHは、共通中心周波数を有し得る。PSSは、最初に送信され得、例えば、1つのOFDMシンボル及び127個のサブキャリアにわたり得る。SSSは、PSSの後(例えば、2つのシンボルの後)に送信され得、1個のOFDMシンボル及び127個のサブキャリアにわたり得る。PBCHは、PSSの後に送信され得(例えば、次の3個のOFDMシンボルにわたって)、240個のサブキャリアにわたり得る。
時間及び周波数ドメインにおけるSS/PBCHブロックの位置は、UEには不明であり得る(例えば、UEがセルを検索している場合)。セルを見つけて選択するために、UEはPSSのキャリアを監視し得る。例えば、UEは、キャリア内の周波数位置を監視し得る。ある特定の期間(例えば、20ミリ秒)後にPSSが見つからない場合、UEは、同期ラスタによって示されるように、キャリア内の異なる周波数位置でPSSを検索し得る。PSSが時間及び周波数ドメイン内の位置に見られる場合、UEは、SS/PBCHブロックの既知の構造に基づき、SSS及びPBCHの位置をそれぞれ決定し得る。SS/PBCHブロックは、セル定義SSブロック(CD-SSB)であり得る。一実施例において、一次セルは、CD-SSBと関連付けられ得る。CD-SSBは、同期ラスタ上に配置され得る。一実施例において、セル選択/検索及び/又は再選択は、CD-SSBに基づき得る。
SS/PBCHブロックは、UEによってセルの1つ以上のパラメータを決定するのに使用され得る。例えば、UEは、PSS及びSSSのシーケンスそれぞれに基づき、セルの物理セル識別子(PCI)を決定し得る。UEは、SS/PBCHブロックの位置に基づき、セルのフレーム境界の位置を決定し得る。例えば、SS/PBCHブロックは、送信パターンに従って送信されたことを示し得、送信パターン中のSS/PBCHブロックは、フレーム境界から既知の距離である。
PBCHは、QPSK変調を使用し得、順方向エラー訂正(FEC)を使用し得る。FECは、極性符号化を使用し得る。PBCHによってスパンされる1つ以上のシンボルは、PBCHの復調のために1つ以上のDMRSを運び得る。PBCHは、セルの現在のシステムフレーム番号(SFN)及び/又はSS/PBCHブロックタイミングインデックスの表示を含み得る。これらのパラメータは、UEの基地局への時間同期を容易にし得る。PBCHは、UEに1つ以上のパラメータを提供するために使用されるマスター情報ブロック(MIB)を含み得る。MIBは、UEによって使用され、セルに関連付けられる残りの最小システム情報(RMSI)を見つけることができる。RMSIは、システム情報ブロックタイプ1(SIB1)を含み得る。SIB1は、UEがセルにアクセスするために必要な情報を含み得る。UEは、PDSCHをスケジュールするために使用され得る、PDCCHを監視するためにMIBの1つ以上のパラメータを使用し得る。PDSCHは、SIB1を含み得る。SIB1は、MIBに提供されたパラメータを使用して復号化され得る。PBCHは、SIB1の不在を示し得る。SIB1が存在しないことを示すPBCHに基づき、UEは周波数を指し示し得る。UEは、UEが指される周波数でSS/PBCHブロックを検索し得る。
UEは、同じSS/PBCHブロックインデックスで送信された1つ以上のSS/PBCHブロックが、準同じ位置に配置される(QCLされる)(例えば、同じ/類似のドップラー拡散、ドップラーシフト、平均利得、平均遅延、及び/又は空間Rxパラメータを持つ)と想定し得る。UEは、SS/PBCHブロック送信に対してQCLが異なるSS/PBCHブロックインデックスを有することを想定し得ない。
SS/PBCHブロック(例えば、半フレーム内にあるブロック)は、空間方向(例えば、セルのカバレッジエリアにわたる異なるビームを使用して)に送信され得る。一実施例において、第1のSS/PBCHブロックは、第1のビームを使用して第1の空間方向に送信され得、第2のSS/PBCHブロックは、第2のビームを使用して第2の空間方向に送信され得る。
一実施例において、キャリアの周波数スパン内で、基地局は、複数のSS/PBCHブロックを送信し得る。一実施例において、複数のSS/PBCHブロックの第1のSS/PBCHブロックの第1のPCIは、複数のSS/PBCHブロックの第2のSS/PBCHブロックの第2のPCIとは異なり得る。異なる周波数位置で送信されるSS/PBCHブロックのPCIは、異なり得るか、又は同一であり得る。
CSI-RSは、基地局によって送信され、UEによってチャネル状態情報(CSI)を取得するために使用され得る。基地局は、チャネル推定又はその他の任意の適切な目的のために、1つ以上のCSI-RSでUEを構成し得る。基地局は、同一/類似のCSI-RSのうちの1つ以上でUEを構成し得る。UEは、1つ以上のCSI-RSを測定し得る。UEは、1つ以上のダウンリンクCSI-RSの測定に基づき、ダウンリンクチャネル状態を推定し、及び/又はCSIレポートを生成し得る。UEは、CSIレポートを基地局に提供し得る。基地局は、UEによって提供されるフィードバック(例えば、推定されたダウンリンクチャネル状態)を使用して、リンク適合を実行し得る。
基地局は、1つ以上のCSI-RSリソースセットでUEを半静的に構成できる。CSI-RSリソースは、時間及び周波数ドメイン内の位置及び周期性と関連付けられ得る。基地局は、CSI-RSリソースを選択的に起動及び/又は停止し得る。基地局は、CSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソースが起動及び/又は停止されることをUEに示し得る。
基地局は、CSI測定値を報告するようにUEを構成し得る。基地局は、周期的に、非周期的に、又は半永続的にCSIレポートを提供するようにUEを構成し得る。周期的CSIレポートについては、UEは、複数のCSIレポートのタイミング及び/又は周期で構成され得る。非周期的CSIレポートについては、基地局がCSIレポートを要求し得る。例えば、基地局は、UEに、構成されるCSI-RSリソースを測定し、測定値に関するCSIレポートを提供するように命令し得る。半持続性CSIレポートについては、基地局は、周期的レポートを周期的に送信し、選択的に起動又は停止するようUEを構成し得る。基地局は、RRCシグナリングを使用して、CSI-RSリソースセット及びCSIレポートでUEを構成し得る。
CSI-RS構成は、例えば、最大32個のアンテナポートを示す1つ以上のパラメータを含み得る。UEは、ダウンリンクCSI-RS及びCORESETが空間的にQCLされ、ダウンリンクCSI-RSに関連付けられるリソース要素がCORESET用に構成される物理リソースブロック(PRB)の外部にある場合、ダウンリンクCSI-RSと制御リソースセット(CORESET)に同じOFDMシンボルを使用するように構成できる。UEは、ダウンリンクCSI-RS及びSS/PBCHブロックが空間的にQCLされ、ダウンリンクCSI-RSに関連付けられるリソース要素がSS/PBCHブロック用に構成されるPRBの外部にある場合、ダウンリンクCSI-RS及びSS/PBCHブロックに同じOFDMシンボルを使用するように構成できる。
ダウンリンクDMRSは、基地局によって送信され得、UEによってチャネル推定のために使用され得る。例えば、ダウンリンクDMRSは、1つ以上のダウンリンク物理チャネル(例えば、PDSCH)のコヒーレント復調に使用され得る。NRネットワークは、データ復調のために1つ以上の可変及び/又は構成可能なDMRSパターンをサポートし得る。少なくとも1つのダウンリンクDMRS構成は、フロントロードされたDMRSパターンをサポートし得る。フロントロードされたDMRSは、1つ以上のOFDMシンボル(例えば、1つ又は2つの隣接するOFDMシンボル)にマッピングできる。基地局は、PDSCHのフロントロードされたDMRSシンボルの数(例えば、最大数)を使用してUEを半静的に構成できる。DMRS構成は、1つ以上のDMRSポートをサポートし得る。例えば、単一のユーザMIMOの場合、DMRS構成は、UE当たり最大8つの直交ダウンリンクDMRSポートをサポートし得る。マルチユーザMIMOの場合、DMRS構成は、UE当たり最大4つの直交ダウンリンクDMRSポートをサポートできる。無線ネットワークは、ダウンリンクとアップリンクの一般的なDMRS構造を(例えば、少なくともCP-OFDMに対し)サポートできる。DMRS位置、DMRSパターン、及び/又はスクランブルシーケンスは、同じであっても異なり得る。基地局は、同じプリコーディングマトリックスを使用して、ダウンリンクDMRS及び対応するPDSCHを送信し得る。UEは、PDSCHのコヒーレント復調/チャネル推定のために1つ以上のダウンリンクDMRSを使用し得る。
一実施例において、トランスミッター(例えば、基地局)は、送信帯域幅の一部に対してプリコーダマトリックスを使用し得る。例えば、トランスミッターは、第1の帯域幅に第1のプリコーダマトリックスを、第2の帯域幅に第2のプリコーダマトリックスを使用し得る。第1のプリコーダマトリックス及び第2のプリコーダマトリックスは、第1の帯域幅が第2の帯域幅とは異なることに基づき異なり得る。UEは、同じプリコーディングマトリックスが、PRBのセットにわたって使用されると仮定し得る。PRBのセットは、プリコーディングリソースブロックグループ(PRG)として示され得る。
PDSCHは、1つ以上の層を含み得る。UEは、DMRSを有する少なくとも1つのシンボルが、PDSCHの1つ以上の層の層上に存在すると仮定し得る。上位層は、PDSCHに対して最大3つのDMRSを構成し得る。
ダウンリンクPT-RSは、基地局によって送信され得、位相雑音補償のためにUEによって使用され得る。ダウンリンクPT-RSが存在するかどうかは、RRC構成によって異なる。ダウンリンクPT-RSの存在及び/又はパターンは、RRCシグナリングの組み合わせ、及び/又はDCIによって示され得る、他の目的(例えば、変調及び符号化スキーム(MCS))に使用される1つ以上のパラメータとの関連付けを使用して、UE固有ベースに構成できる。構成される場合、ダウンリンクPT-RSの動的存在は、少なくともMCSを含む1つ以上のDCIパラメータに関連付けることができる。NRネットワークは、時間及び/又は周波数ドメインで定義された複数のPT-RS密度をサポートし得る。周波数ドメイン密度は、それが存在する場合、スケジュールされた帯域幅の少なくとも1つの構成に関連付けられることができる。UEは、DMRSポート及びPT-RSポートのための同じプリコーディングを想定し得る。PT-RSポート数は、スケジュールされたリソース内のDMRSポート数よりも少なくあり得る。ダウンリンクPT-RSは、UEのスケジュールされた時間/周波数期間に制限され得る。ダウンリンクPT-RSは、レシーバーでの位相追跡を容易にするためにシンボル上で送信され得る。
UEは、アップリンクDMRSを基地局に送信してチャネル推定を行うことができる。例えば、基地局は、1つ以上のアップリンク物理チャネルのコヒーレント復調のためにアップリンクDMRSを使用し得る。例えば、UEは、PUSCH及び/又はPUCCHでアップリンクDMRSを送信し得る。アップリンクDM-RSは、対応する物理チャネルに関連付けられる周波数の範囲に類似する周波数の範囲にわたり得る。基地局は、1つ以上のアップリンクDMRS構成でUEを構成し得る。少なくとも1つのDMRS構成が、フロントロードされたDMRSパターンをサポートし得る。フロントロードされたDMRSは、1つ以上のOFDMシンボル(例えば、1つ又は2つの隣接するOFDMシンボル)にマッピングできる。1つ以上のアップリンクDMRSは、PUSCH及び/又はPUCCHの1つ以上のシンボルで送信するように構成され得る。基地局は、UEが、単一シンボルDMRS及び/又は二重シンボルDMRSをスケジュールするために使用し得る、PUSCH及び/又はPUCCH用のフロントロードDMRSシンボルの数(例えば、最大数)を用いて、UEを半静的に構成し得る。NRネットワークは、ダウンリンク及びアップリンク用の共通DMRS構造(例えば、サイクリックプレフィックス直交周波数分割多重化(CP-OFDM)のために)をサポートし得、ここで、DMRS位置、DMRSパターン、及び/又はDMRSのスクランブルシーケンスは、同一であっても異なり得る。
PUSCHは、1つ以上の層を含み得、UEは、PUSCHの1つ以上の層の層上に存在するDMRSを有する少なくとも1つのシンボルを送信し得る。一実施例において、上位層は、PUSCHに対して最大3つのDMRSを構成し得る。
アップリンクPT-RS(位相追跡及び/又は位相雑音補償のために基地局によって使用され得る)は、UEのRRC構成に応じて存在し得るか、又は存在し得ない。アップリンクPT-RSの存在及び/又はパターンは、RRCシグナリング及び/又はDCIによって示され得る、他の目的(例えば、Modulation and Coding Scheme(MCS))に使用される1つ以上のパラメータの組み合わせによってUE固有ベースに構成され得る。構成される場合、アップリンクPT-RSの動的存在は、少なくともMCSを含む1つ以上のDCIパラメータに関連付けられ得る。無線ネットワークは、時間/周波数ドメインで画定される複数のアップリンクPT-RS密度をサポートし得る。周波数ドメイン密度は、それが存在する場合、スケジュールされた帯域幅の少なくとも1つの構成に関連付けられることができる。UEは、DMRSポート及びPT-RSポートのための同じプリコーディングを想定し得る。PT-RSポート数は、スケジュールされたリソース内のDMRSポート数よりも少なくあり得る。例えば、アップリンクPT-RSは、UEのスケジュールされた時間/周波数期間に制限され得る。
SRSは、アップリンクチャネル依存スケジューリング及び/又はリンク適合をサポートするために、チャネル状態推定のためにUEによって基地局に送信され得る。UEによって送信されるSRSは、基地局が1つ以上の周波数でアップリンクチャネル状態を推定することを可能にし得る。基地局のスケジューラは、推定されたアップリンクチャネル状態を使用して、UEからのアップリンクPUSCH送信のために1つ以上のリソースブロックを割り当てることができる。基地局は、1つ以上のSRSリソースセットを用いてUEを半静的に構成し得る。SRSリソースセットの場合、基地局は、1つ以上のSRSリソースを用いてUEを構成し得る。SRSリソースセット適用性は、上位層(例えば、RRC)のパラメータによって構成され得る。例えば、上位層パラメータがビーム管理を示す場合、1つ以上のSRSリソースセット(例えば、同一/類似の時間ドメイン挙動、周期性、非周期性、及び/又は類似のものを有する)のSRSリソースセット内のSRSリソースが、瞬時に(例えば、同時に)送信され得る。UEは、SRSリソースセット内の1つ以上のSRSリソースを送信し得る。NRネットワークは、非周期的、周期的、及び/又は半持続的SRS送信をサポートし得る。UEは、1つ以上のトリガータイプに基づきSRSリソースを送信し得、1つ以上のトリガータイプは、上位層シグナリング(例えば、RRC)及び/又は1つ以上のDCIフォーマットを含み得る。一実施例において、少なくとも1つのDCIフォーマットが、UEに対して用いられて、1つ以上の構成されるSRSリソースセットのうちのうちの少なくとも1つを選択し得る。SRSトリガータイプ0は、上位層シグナリングに基づきトリガーされたSRSを指し得る。SRSトリガータイプ1は、1つ以上のDCIフォーマットに基づきトリガーされたSRSを指すことができる。一実施例において、PUSCHとSRSが同じスロットで送信される場合、UEは、PUSCH及び対応するアップリンクDMRSの送信の後にSRSを送信するように構成され得る。
基地局は、SRSリソース構成識別子、SRSポートの数、SRSリソース構成の時間ドメイン挙動(例えば、周期的、半永続的、又は非周期的SRSの表示)、スロット、ミニスロット、及び/又はサブフレームレベル周期性、周期的及び/又は非周期的SRSリソースのためのオフセット、SRSリソース内のOFDMシンボルの数、SRSリソースの開始OFDMシンボル、SRS帯域幅、周波数ホッピング帯域幅、周期シフト、及び/又はSRSシーケンスIDのうちの少なくとも1つを示す1つ以上のSRS構成パラメータを用いてUEを準統計学的に構成し得る。
アンテナポートは、アンテナポート上のシンボルが搬送されるチャネルが、同じアンテナポート上の別のシンボルが搬送されるチャネルから推測され得るように画定される。第1のシンボル及び第2のシンボルが同じアンテナポート上に送信される場合、レシーバーは、アンテナポート上の第1のシンボルを搬送するためのチャネルから、アンテナポート上の第2のシンボルを搬送するためのチャネル(例えば、フェードゲイン、マルチパス遅延、及び/又は類似のもの)を推測し得る。第1のアンテナポート及び第2のアンテナポートは、第1のアンテナポート上の第1のシンボルが伝達されるチャネルの1つ以上の大規模特性が、第2のアンテナポートの第2のシンボルが送信される、チャネルから推測され得る場合、準同じ位置に配置される(QCLされる)と称され得る。1つ以上の大規模特性は、遅延拡散、ドップラー拡散、ドップラーシフト、平均利得、平均遅延、及び/又は空間受信(Rx)パラメータのうちの少なくとも1つを含み得る。
ビームフォーミングを使用するチャネルでは、ビーム管理が必要である。ビーム管理は、ビーム測定、ビーム選択、及びビーム表示を含み得る。ビームは、1つ以上の基準信号と関連付けられ得る。例えば、ビームは、1つ以上のビーム形成基準信号によって識別され得る。UEは、ダウンリンク基準信号(例えば、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS))に基づきダウンリンクビーム測定を実行し、ビーム測定レポートを生成し得る。UEは、RRC接続が基地局でセットアップされた後、ダウンリンクビーム測定手順を実施することができる。
図11Bは、時間及び周波数ドメインにマッピングされるチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)の実施例を示す。図11Bに示される正方形は、セルの帯域幅内のリソースブロック(RB)にわたり得る。基地局は、1つ以上のCSI-RSを示すCSI-RSリソース構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを送信できる。次のパラメータの1つ以上は、CSI-RSリソース構成に対する、上位層シグナリング(例えば、RRC及び/又はMACシグナリング)によって設定できる。CSI-RSリソース構成アイデンティティ、CSI-RSポートの数、CSI-RS構成(例えば、サブフレーム内のシンボル及びリソース要素(RE)の位置)、CSI-RSサブフレーム構成(例えば、サブフレーム位置、オフセット、及び無線フレームの周期性)、CSI-RS電力パラメータ、CSI-RSシーケンスパラメータ、符号分割多重化(CDM)タイプパラメータ、周波数密度、送信コーム、疑似コロケーション(QCL)パラメータ(例えば、QCL-scramblingidentity、crs-portscount、mbsfn-subframeconfiglist、csi-rs-configZPid、qcl-csi-rs-configNZPid)、及び/又は他の無線リソースパラメータ。
図11Bに示す3つのビームは、UE-specific構成のUEに対して構成され得る。3つのビームを図11Bに示し(ビーム#1、ビーム#2、及びビーム#3)、それより多い、又はそれより少ないビームを構成し得る。ビーム#1は、第1のシンボルのRB内の1つ以上のサブキャリアで送信され得るCSI-RS1101で割り当てられ得る。ビーム#2は、第2のシンボルのRB内の1つ以上のサブキャリアで送信され得るCSI-RS1102で割り当てられ得る。ビーム#3は、第3のシンボルのRB内の1つ以上のサブキャリアで送信され得るCSI-RS1103で割り当てられ得る。周波数分割多重化(FDM)を使用することにより、基地局は、同じRB内の他のサブキャリア(例えば、CSI-RS1101を送信するために使用されないもの)を使用して、別のUEのビームに関連付けられる別のCSI-RSを送信し得る。時間ドメイン多重化(TDM)を使用することで、UEに使用されるビームは、UEのビームが他のUEのビームからのシンボルを使用するように構成され得る。
図11Bに示されるCSI-RS(例えば、CSI-RS1101、1102、1103)は、基地局によって送信され、1つ以上の測定のためにUEによって使用され得る。例えば、UEは、構成されるCSI-RSリソースの基準信号受信電力(RSRP)を測定し得る。基地局は、レポート構成を用いてUEを構成し得、UEは、レポート構成に基づき、RSRP測定値をネットワークに(例えば、1つ以上の基地局を介して)報告し得る。一実施例において、基地局は、報告された測定結果に基づき、いくつかの基準信号を含む1つ以上の送信構成表示(TCI)状態を決定し得る。一実施例において、基地局は、1つ以上のTCI状態をUEに示し得る(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、及び/又はDCIを介して)。UEは、1つ以上のTCI状態に基づき決定される受信(Rx)ビームを有するダウンリンク送信を受信し得る。一実施例において、UEは、ビームコレスポンデンス能力を有し得るか、又は有しなくてもよい。UEがビームコレスポンデンス能力を有する場合、UEは、コレスポンデンスするRxビームの空間ドメインフィルターに基づき、送信(Tx)ビームの空間ドメインフィルターを決定し得る。UEがビームコレスポンデンス能力を有していない場合、UEは、アップリンクビーム選択手順を実行して、Txビームの空間ドメインフィルターを決定し得る。UEは、基地局によってUEに構成される1つ以上のサウンディング基準信号(SRS)リソースに基づき、アップリンクビーム選択手順を実行し得る。基地局は、UEによって送信される1つ以上のSRSリソースの測定値に基づき、UE用のアップリンクビームを選択し、表示し得る。
ビーム管理手順において、UEは、1つ以上のビームペアリンク、基地局によって送信される送信ビーム、及びUEによって受信される受信ビームを含むビームペアリンクのチャネル品質を評価(例えば、測定)し得る。評価に基づき、UEは、例えば、1つ以上のビーム識別(例えば、ビームインデックス、基準信号インデックス、又は類似のもの)、RSRP、プリコーディングマトリックスインジケータ(PMI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、及び/又はランクインジケータ(RI)を含む、1つ以上のビームペア品質パラメータを示すビーム測定レポートを送信し得る。
図12Aは、3つのダウンリンクビーム管理手順、P1、P2、及びP3の例を示す。手順P1は、例えば、1つ以上の基地局Txビーム及び/又はUE Rxビーム(P1の一番上の行と一番下の行にそれぞれ楕円として表示される)の選択をサポートするために、送信受信点(TRP)(又は複数のTRP)の送信(Tx)ビームでのUE測定を可能にし得る。TRPでのビームフォーミングは、ビームのセットのTxビームスイープを含み得る(P1とP2の一番上の行に、破線の矢印で示されるように、楕円が反時計回りに回転しているように示される)。UEでのビームフォーミングは、ビームのセットのためのRxビームスイープを含み得る(P1とP3の下の行に示されるように、楕円は破線の矢印で示されるとき計回りの方向に回転している)。手順P2を使用して、TRPのTxビームでUE測定を有効にし得る。(P2の一番上の行に、破線の矢印で示されるように、楕円が反時計回りに回転しているように示される)。UE及び/又は基地局は、手順P1で使用されるよりも小さなビームのセットを使用して、又は手順P1で使用されるビームよりも狭いビームを使用して、手順P2を実施し得る。これは、ビームリファインメントと称され得る。UEは、基地局で同じTxビームを使用し、UEでRxビームをスイープすることによって、Rxビーム決定のための手順P3を実施し得る。
図12Bは、3つのアップリンクビーム管理手順、U1、U2、及びU3の例を示す。手順U1を使用して、例えば、1つ以上のUE Txビーム及び/又は基地局Rxビーム(U1の最上行及び最下行にそれぞれ楕円として示される)の選択をサポートするために、UEのTxビームに対して基地局が測定を実行することを可能にし得る。UEでのビームフォーミングは、例えば、ビームのセットからのTxビームスイープを含み得る。(U1とU3の下の行に、破線の矢印で示されるとき計回りに回転した楕円として示される)。基地局でのビームフォーミングは、例えば、ビームのセットからのRxビームスイープを含み得る。(U1とU2の一番上の行に、破線の矢印で示されるように、楕円が反時計回りに回転しているように示される)。手順U2を使用して、UEが固定Txビームを使用するときに基地局がそのRxビームを調整できるようにし得る。UE及び/又は基地局は、手順P1で使用されるよりも小さなビームのセットを使用して、又は手順P1で使用されるビームよりも狭いビームを使用して、手順U2を実施し得る。これは、ビームリファインメントと称され得る。UEは、基地局が固定Rxビームを使用するときに、そのTxビームを調整する手順U3を実施し得る。
UEは、ビーム障害の検出に基づき、ビーム障害復旧(BFR)手順を開始し得る。UEは、BFR手順の開始に基づき、BFR要求(例えば、プリアンブル、UCI、SR、MAC CE、及び/又は類似のもの)を送信し得る。UEは、関連する制御チャネルのビームペアリンクの品質が満足のいかない(例えば、エラーレート閾値よりも高いエラーレート、受信信号パワー閾値より低い受信信号パワー、タイマーの満了、及び/又は類似のものを有する)という決定に基づき、ビーム障害を検出し得る。
UEは、1つ以上のSS/PBCHブロック、1つ以上のCSI-RSリソース、及び/又は1つ以上の復調基準信号(DMRS)を含む1つ以上の基準信号(RS)を使用して、ビームペアリンクの品質を測定し得る。ビームペアリンクの品質は、ブロックエラーレート(BLER)、RSRP値、信号対干渉プラスノイズ比(SINR)値、基準信号受信品質(RSRQ)値、及び/又はRSリソースで測定されるCSI値の1つ以上に基づき得る。基地局は、RSリソースが、チャネル(例えば、制御チャネル、共有データチャネル、及び/又は類似のもの)の1つ以上のDM-RSと準同じ位置に配置される(QCLされる)ことを示し得る。チャネルのRSリソース及び1つ以上のDMRSは、RSリソースを介したUEへの送信からのチャネル特性(例えば、ドップラーシフト、ドップラー拡散、平均遅延、遅延拡散、空間Rxパラメータ、フェード、及び/又は類似のもの)が、チャネルを介してUEへの送信からのチャネル特性と類似又は同一であるとき、QCLされ得る。
ネットワーク(例えば、ネットワークのgNB及び/又はng-eNB)及び/又はUEは、ランダムアクセス手順を開始し得る。RRC_IDLE状態のUE及び/又はRRC_INACTIVE状態のUEは、ランダムアクセス手順を開始して、ネットワークへの接続セットアップを要求し得る。UEは、RRC_CONNECTED状態からランダムアクセス手順を開始し得る。UEは、ランダムアクセス手順を開始して、アップリンクリソースを要求し(例えば、利用可能なPUCCHリソースがない場合にSRのアップリンク送信のために)、及び/又はアップリンクタイミング(例えば、アップリンク同期状態が同期されていない場合)を取得し得る。UEは、ランダムアクセス手順を開始し、1つ以上のシステム情報ブロック(SIB)(例えば、SIB2、SIB3、及び/又は類似のものなどの他のシステム情報)を要求し得る。UEは、ビーム障害復旧要求のためのランダムアクセス手順を開始し得る。ネットワークは、ハンドオーバーのための、及び/又はSCell追加のための時間アライメントを確立するためのランダムアクセス手順を開始し得る。
図13Aは、4ステップの競合ベースのランダムアクセス手順を示す。手順の開始前に、基地局は、構成メッセージ1310をUEに送信し得る。図13Aは、Msg1 1311、Msg2 1312、Msg3 1313、及びMsg4 1314の四つのメッセージの送信を含む。Msg1 1311は、プリアンブル(又はランダムアクセスプリアンブル)を含み得、及び/又はプリアンブルと称され得る。Msg2 1312は、ランダムアクセス応答(RAR)を称され得、及び/又はランダムアクセス応答(RAR)と称され得る。
構成メッセージ1310は、例えば、1つ以上のRRCメッセージを使用して送信され得る。1つ以上のRRCメッセージは、UEへの1つ以上のランダムアクセスチャネル(RACH)パラメータを示し得る。1つ以上のRACHパラメータは、1つ以上のランダムアクセス手順に対する一般的なパラメータ(例えば、RACH-configGeneral)、セル特有のパラメータ(例えば、RACH-ConfigCommon)、及び/又は専用パラメータ(例えば、RACH-configDedicated)のうちの少なくとも1つを含み得る。基地局は、1つ以上のRRCメッセージを1つ以上のUEにブロードキャスト又はマルチキャストし得る。1つ以上のRRCメッセージは、UE固有であり得る(例えば、RRC_CONNECTED状態及び/又はRRC_INACTIVE状態において、UEに送信される専用RRCメッセージ)。UEは、1つ以上のRACHパラメータに基づき、Msg1 1311及び/又はMsg3 1313の送信のための時間周波数リソース及び/又はアップリンク送信電力を決定し得る。1つ以上のRACHパラメータに基づき、UEは、Msg2 1312及びMsg4 1314を受信するための受信タイミング及びダウンリンクチャネルを決定し得る。
構成メッセージ1310に提供される1つ以上のRACHパラメータは、Msg1 1311の送信に利用可能な1つ以上の物理RACH(PRACH)機会を示し得る。1つ以上のPRACH機会は、事前定義され得る。1つ以上のRACHパラメータは、1つ以上のPRACH機会の1つ以上の利用可能なセットを示し得る(例えば、prach-ConfigIndex)。1つ以上のRACHパラメータは、(a)1つ以上のPRACH機会と、(b)1つ以上の基準信号との間の関連を示し得る。1つ以上のRACHパラメータは、(a)1つ以上のプリアンブルと、(b)1つ以上の基準信号との間の関連を示し得る。1つ以上の基準信号は、SS/PBCHブロック及び/又はCSI-RSであり得る。例えば、1つ以上のRACHパラメータは、PRACH機会にマッピングされたSS/PBCHブロックの数、及び/又はSS/PBCHブロックにマッピングされたプリアンブルの数を示し得る。
構成メッセージ1310に提供される1つ以上のRACHパラメータを使用して、Msg1 1311及び/又はMsg3 1313のアップリンク送信電力を決定し得る。例えば、1つ以上のRACHパラメータは、プリアンブル送信用の基準電力(例えば、受信したターゲット電力及び/又はプリアンブル送信の初期電力)を示し得る。1つ以上のRACHパラメータによって示される1つ以上の電力オフセットがあり得る。例えば、1つ以上のRACHパラメータは、パワーランピングステップ、SSBとCSI-RSとの間の電力オフセット、Msg1 1311とMsg3 1313の送信間の電力オフセット、及び/又はプリアンブルグループ間の電力オフセット値を示し得る。1つ以上のRACHパラメータは、UEが少なくとも1つの基準信号(例えば、SSB及び/又はCSI-RS)及び/又はアップリンクキャリア(例えば、正常アップリンク(NUL)キャリア及び/又は補完的アップリンク(SUL)キャリア)を決定し得るための、1つ以上の閾値を示し得る。
Msg1 1311は、1つ以上のプリアンブル送信(例えば、プリアンブル送信及び1つ以上のプリアンブル再送信)を含み得る。RRCメッセージは、1つ以上のプリアンブルグループ(例えば、グループA及び/又はグループB)を構成するために使用され得る。プリアンブルグループは、1つ以上のプリアンブルを含み得る。UEは、経路損失測定及び/又はMsg3 1313のサイズに基づき、プリアンブルグループを決定し得る。UEは、1つ以上の基準信号(例えば、SSB及び/又はCSI-RS)のRSRPを測定し、RSRP閾値(例えば、rsrp-ThresholdSSB及び/又はrsrp-ThresholdCSI-RS)を超えるRSRPを有する少なくとも1つの基準信号を決定し得る。UEは、例えば、1つ以上のプリアンブルと少なくとも1つの基準信号との間の関連付けがRRCメッセージによって構成される場合、1つ以上の基準信号及び/又は選択されたプリアンブルグループに関連付けられる少なくとも1つのプリアンブルを選択し得る。
UEは、構成メッセージ1310に提供される1つ以上のRACHパラメータに基づき、プリアンブルを決定し得る。例えば、UEは、経路損失測定、RSRP測定、及び/又はMsg3 1313のサイズに基づき、プリアンブルを決定し得る。別の実施例として、1つ以上のRACHパラメータは、プリアンブルフォーマット、プリアンブル送信の最大数、及び/又は1つ以上のプリアンブルグループ(例えば、グループA及びグループB)を決定するための1つ以上の閾値を示し得る。基地局は、1つ以上のRACHパラメータを使用して、1つ以上のプリアンブルと1つ以上の基準信号(例えば、SSB及び/又はCSI-RS)との間の関連付けでUEを構成し得る。関連付けが構成される場合、UEは、関連付けに基づき、Msg1 1311に含めるようにプリアンブルを決定し得る。Msg1 1311は、1つ以上のPRACH機会を介して基地局に送信され得る。UEは、プリアンブルの選択及びPRACH機会の決定のために、1つ以上の基準信号(例えば、SSB及び/又はCSI-RS)を使用し得る。1つ以上のRACHパラメータ(例えば、ra-ssb-OccasionMskIndex及び/又はra-OccasionList)は、PRACH機会と1つ以上の基準信号との間の関連付けを示し得る。
UEは、プリアンブル送信後に応答が受信されない場合、プリアンブル再送信を実行し得る。UEは、プリアンブル再送信のためにアップリンク送信電力を増加させ得る。UEは、ネットワークによって構成される、経路損失測定及び/又はターゲット受信プリアンブル電力に基づき、初期プリアンブル送信電力を選択し得る。UEは、プリアンブルを再送信することを決定し得、アップリンク送信電力をランプアップし得る。UEは、プリアンブル再送信のランピングステップを示す1つ以上のRACHパラメータ(例えば、PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP)を受信し得る。ランピングステップは、再送信のためのアップリンク送信電力の増分増加の量であり得る。UEが、前のプリアンブル送信と同じである基準信号(例えば、SSB及び/又はCSI-RS)を決定する場合、UEはアップリンク送信電力をランプアップし得る。UEは、プリアンブル送信及び/又は再送信の数を数えることができる(例えば、PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER)。UEは、ランダムアクセス手順が、例えば、プリアンブル送信の数が、1つ以上のRACHパラメータ(例えば、preambleTransMax)によって構成される閾値を超える場合、失敗して完了したと決定し得る。
UEが受信するMsg2 1312は、RARを含み得る。一部のシナリオでは、Msg2 1312は、複数のUEに対応する複数のRARを含み得る。Msg2 1312は、Msg1 1311の送信の後又はそれに応答して受信され得る。Msg2 1312は、DL-SCH上でスケジュールされ、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)を使用してPDCCH上で表示され得る。Msg2 1312は、Msg1 1311が基地局によって受信されたことを示し得る。Msg2 1312は、UEがUEの送信タイミングを調整するために使用し得る時間アラインメントコマンド、Msg3 1313の送信のためのスケジューリング許可、及び/又は一時セルRNTI(TC-RNTI)を含み得る。プリアンブルを送信した後、UEは、Msg2 1312のPDCCHを監視する時間ウィンドウ(例えば、ra-ResponseWindow)を開始し得る。UEは、UEがプリアンブルを送信するために使用するPRACH機会に基づき、いつ時間ウィンドウを開始するかを決定し得る。例えば、UEは、プリアンブルの最後のシンボルの1つ以上のシンボルの後に(例えば、プリアンブル送信の終わりからの第1のPDCCH機会に)、時間ウィンドウを開始し得る。1つ以上のシンボルは、ヌメロロジに基づき決定され得る。PDCCHは、RRCメッセージによって構成される共通検索空間(例えば、Type1-PDCCH共通検索空間)の中にあり得る。UEは、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づきRARを識別し得る。RNTIは、ランダムアクセス手順を開始する1つ以上のイベントに応じて使用され得る。UEは、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)を使用し得る。RA-RNTIは、UEがプリアンブルを送信するPRACH機会と関連付けられ得る。例えば、UEは、OFDMシンボルインデックス、スロットインデックス、周波数ドメインインデックス、及び/又はPRACH機会のULキャリアインジケータに基づき、RA-RNTIを決定し得る。RA-RNTIの実施例は、以下の通りであり得る。
RA-RNTI=1+s_id+14×t_id+14×80×f_id+14×80×8×ul_carrier_id
s_idは、PRACH機会の第1のOFDMシンボルのインデックスであり得(例えば、0≦s_id<14)、t_idは、システムフレーム内のPRACH機会の第1のスロットのインデックスであり得(例えば、0≦t_id<80)、f_idは、周波数ドメインでのPRACH機会のインデックスであり得(例えば、0≦f_id<8)、ul_carrier_idは、プリアンブル送信に使用されるULキャリアであり得る(例えば、NULキャリアの場合は0、SULキャリアの場合は1)。
UEは、Msg2 1312の受信成功に応答して(例えば、Msg2 1312で識別されたリソースを使用して)、Msg3 1313を送信し得る。Msg3 1313は、例えば、図13Aに示される競合ベースのランダムアクセス手順における競合解決のために使用され得る。一部のシナリオでは、複数のUEが、同じプリアンブルを基地局に送信し得、基地局は、UEに対応するRARを提供し得る。複数のUEが、RARをそれ自体に対応するものとして解釈する場合、不一致が発生し得る。競合解決(例えば、Msg3 1313及びMsg4 1314の使用)を使用して、UEが別のUEのアイデンティティを誤って使用しない可能性を増大させ得る。競合解決を実施するために、UEは、Msg3 1313にデバイス識別子(例えば、割り当てられた場合、C-RNTI、Msg2 1312に含まれるTC-RNTI、及び/又は任意の他の適切な識別子)を含み得る。
Msg4 1314は、Msg3 1313の送信の後、又はそれに応答して受信され得る。C-RNTIがMsg3 1313に含まれていた場合、基地局は、C-RNTIを使用してPDCCH上のUEに対処する。UEの固有のC-RNTIがPDCCH上で検出された場合、ランダムアクセス手順が成功裏に完了したと決定される。TC-RNTIがMsg3 1313に含まれる場合(例えば、UEがRRC_IDLE状態であるか、又はそうでなければ基地局に接続されていない場合)、Msg4 1314は、TC-RNTIに関連付けられるDL-SCHを使用して受信される。MAC PDUが正常に復号化され、MAC PDUが、Msg3 1313で送信された(例えば、送信された)CCCH SDUと一致するか、そうでなければ対応するUE競合解決アイデンティティMAC CEを含む場合、UEは、競合解決が成功したと決定し得る、及び/又はUEは、ランダムアクセス手順が成功裏に完了したと決定し得る。
UEは、補完的アップリンク(SUL)キャリア及び正常アップリンク(NUL)キャリアで構成され得る。初期アクセス(例えば、ランダムアクセス手順)は、アップリンクキャリアでサポートされ得る。例えば、基地局は、2つの別個のRACH構成、すなわち、1つはSULキャリア用、もう1つはNULキャリア用であるUEを構成し得る。SULキャリアで構成されるセル内のランダムアクセスについて、ネットワークは、どのキャリア(NUL又はSUL)を使用するかを示し得る。UEは、例えば、1つ以上の基準信号の測定品質がブロードキャスト閾値よりも低い場合、SULキャリアを決定し得る。ランダムアクセス手順(例えば、Msg1 1311及び/又はMsg3 1313)のアップリンク送信は、選択されたキャリア上にとどまることができる。UEは、1つ以上の事例において、ランダムアクセス手順(例えば、Msg1 1311とMsg3 1313の間)中にアップリンクキャリアを切り替えることができる。例えば、UEは、チャネルクリアアセスメント(例えば、リッスンビフォアトーク)に基づき、Msg1 1311及び/又はMsg3 1313のアップリンクキャリアを決定及び/又は切り替え得る。
図13Bは、2ステップの競合のないランダムアクセス手順を示す。図13Aに示される4ステップの競合ベースのランダムアクセス手順と同様、基地局は、手順の開始前に、構成メッセージ1320をUEに送信し得る。構成メッセージ1320は、構成メッセージ1310に対して一部の点で類似し得る。図13Bは、Msg1 1321及びMsg2 1322の2つのメッセージの送信を含む。Msg1 1321及びMsg2 1322は、いくつかの点で、図13Aそれぞれに示されるMsg1 1311及びMsg2 1312に類似し得る。図13A及び図13Bから理解されるように、競合のないランダムアクセス手順は、Msg3 1313及び/又はMsg4 1314に類似したメッセージを含み得ない。
図13Bに示す競合のないランダムアクセス手順は、ビーム障害復旧、他のSI要求、SCell追加、及び/又はハンドオーバーのために開始され得る。例えば、基地局は、Msg1 1321に使用されるプリアンブルをUEに表示又は割り当て得る。UEは、PDCCH及び/又はRRCを介して基地局から、プリアンブル(例えば、ra-PreambleIndex)の表示を受信し得る。
プリアンブルを送信した後、UEは、RARのPDCCHを監視する時間ウィンドウ(例えば、ra-ResponseWindow)を開始し得る。ビーム障害復旧要求の場合、基地局は、RRCメッセージ(例えば、recoverySearchSpaceId)によって示される検索空間内に別個の時間ウィンドウ及び/又は別個のPDCCHでUEを構成し得る。UEは、検索空間上のCell RNTI(C-RNTI)宛のPDCCH送信に対し監視し得る。図13Bに示す競合のないランダムアクセス手順において、UEは、Msg1 1321の送信及び対応するMsg2 1322の受信の後、又はこれに応答して、ランダムアクセス手順が成功裏に完了したと決定し得る。UEは、例えば、PDCCH送信がC-RNTIにアドレス指定される場合に、ランダムアクセス手順が成功裏に完了すると決定し得る。UEは、ランダムアクセス手順が、例えば、UEが、UEによって送信されるプリアンブルに対応するプリアンブル識別子を含むRARを受信した場合、及び/又はRARが、プリアンブル識別子を含むMACサブPDUを含む場合、成功裏に完了すると決定し得る。UEは、応答をSI要求に対する応答確認の表示として決定し得る。
図13Cは、別の2ステップランダムアクセス手順を示す。図13A及び図13Bに示されるランダムアクセス手順と同様に、基地局は、手順の開始前に、構成メッセージ1330をUEに送信し得る。構成メッセージ1330は、構成メッセージ1310及び/又は構成メッセージ1320に対して一部の点で類似し得る。図13Cは、2つのメッセージ、すなわち、Msg A 1331及びMsg B 1332の送信を含む。
Msg A 1331は、UEによってアップリンク送信で送信され得る。Msg A 1331は、プリアンブル1341の1つ以上の送信及び/又はトランスポートブロック1342の1つ以上の送信を含み得る。トランスポートブロック1342は、図13Aに示されるMsg3 1313の内容と類似及び/又は同等である内容を含み得る。トランスポートブロック1342は、UCI(例えば、SR、HARQ ACK/NACK、及び/又は類似のもの)を含み得る。UEは、Msg A 1331の送信の後、又はその送信に応答して、Msg B 1332を受信し得る。Msg B 1332は、図13A及び13B示されるMsg 2 1312(例えば、RAR)、及び/又は図13Aに示されるMsg4 1314の内容と類似及び/又は同等である内容を含み得る。
UEは、ライセンスされたスペクトル及び/又はライセンスされていないスペクトルに対し、図13Cの2ステップランダムアクセス手順を開始し得る。UEは、1つ以上の要因に基づき、2ステップランダムアクセス手順を開始するかどうかを決定し得る。1つ以上の要因は、使用中の無線アクセス技術(例えば、LTE、NR、及び/又は類似のもの)、UEが有効なTAを有するかどうか、セルサイズ、UEのRRC状態、スペクトルのタイプ(例えば、ライセンスされた対ライセンスされていない)、及び/又は任意の他の適切な要因であり得る。
UEは、構成メッセージ1330に含まれる2ステップのRACHパラメータに基づき、プリアンブル1341及び/又はMsg A 1331に含まれるトランスポートブロック1342に対する無線リソース及び/又はアップリンク送信電力を決定し得る。RACHパラメータは、変調及び符号化スキーム(MCS)、時間周波数リソース、及び/又はプリアンブル1341及び/又はトランスポートブロック1342に対する電力制御を示し得る。プリアンブル1341(例えば、PRACH)の送信のための時間周波数リソース及びトランスポートブロック1342(例えば、PUSCH)の送信のための時間周波数リソースは、FDM、TDM、及び/又はCDMを使用して多重化され得る。RACHパラメータは、UEが、Msg B 1332の監視及び/又は受信のための受信タイミング及びダウンリンクチャネルを決定することを可能にし得る。
トランスポートブロック1342は、データ(例えば、遅延に敏感なデータ)、UEの識別子、セキュリティ情報、及び/又はデバイス情報(例えば、International Mobile Subscriber Identity(IMSI))を含み得る。基地局は、Msg A 1331に対する応答としてMsg B 1332を送信し得る。Msg B 1332は、プリアンブル識別子、タイミング進行コマンド、電力制御コマンド、アップリンク許可(例えば、無線リソース割り当て及び/又はMCS)、競合解決のためのUE識別子、及び/又はRNTI(例えば、C-RNTI又はTC-RNTI)のうちの少なくとも1つを含み得る。UEは、Msg B 1332のプリアンブル識別子がUEによって送信されるプリアンブルに一致し、及び/又はMsg B 1332のUEの識別子がMsg A 1331のUEの識別子(例えば、トランスポートブロック1342)に一致した場合に、2ステップランダムアクセス手順が成功裏に完了されると決定し得る。
UE及び基地局は、制御シグナリングを交換し得る。制御シグナリングは、L1/L2制御シグナリングと称され得、PHY層(例えば、層1)及び/又はMAC層(例えば、層2)に由来し得る。制御シグナリングは、基地局からUEに送信されるダウンリンク制御シグナリング及び/又はUEから、基地局に送信されるアップリンク制御シグナリングを含み得る。
ダウンリンク制御シグナリングは、ダウンリンクスケジューリング割り当て、アップリンク無線リソース及び/又はトランスポートフォーマットを示すアップリンクスケジューリング許可、スロットフォーマット情報、プリエンプション表示、電力制御コマンド、及び/又はその他の任意の適切なシグナリングを含み得る。UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上の基地局によって送信されるペイロード内のダウンリンク制御シグナリングを受信し得る。PDCCH上で送信されるペイロードは、ダウンリンク制御情報(DCI)と称され得る。一部のシナリオでは、PDCCHは、UEのグループに共通なグループ共通PDCCH(GC-PDCCH)であり得る。
基地局は、送信エラーの検出を容易にするために、1つ以上の巡回冗長検査(CRC)パリティビットをDCIに取り付け得る。DCIがUE(又はUEのグループ)に対して意図される場合、基地局は、UEの識別子(又はUEのグループの識別子)でCRCパリティビットをスクランブルし得る。識別子を用いてCRCパリティビットをスクランブルすることは、識別子値及びCRCパリティビットのModulo-2追加(又は排他的OR演算)を含み得る。識別子は、16ビットの値の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を含み得る。
DCIは、異なる目的に使用され得る。目的は、CRCパリティビットをスクランブルするために使用されるRNTIのタイプによって示され得る。例えば、ページングRNTI(P-RNTI)でスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIは、ページング情報及び/又はシステム情報変更通知を示し得る。P-RNTIは、16進数で「FFFE」として事前に定義され得る。システム情報RNTI(SI-RNTI)でスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIは、システム情報のブロードキャスト送信を示し得る。SI-RNTIは、16進数で「FFFF」として事前に定義され得る。ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)でスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIは、ランダムアクセス応答(RAR)を示し得る。セルRNTI(C-RNTI)でスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIは、動的スケジュールのユニキャスト送信及び/又はPDCCH順序のランダムアクセスのトリガーを示し得る。一時セルRNTI(TC-RNTI)でスクランブルされたCRCパリティビットを有するDCIは、競合解決を示し得る(例えば、図13Aに示されるMsg3 1313に類似するMsg3)。基地局によってUEに構成される他のRNTIの符号化は、Configured Scheduling RNTI(CS-RNTI)、Transmit Power Control-PUCCH RNTI(TPC-PUCCH-RNTI)、Transmit Power Control-PUSCH RNTI(TPC-PUSCH-RNTI)、Transmit Power Control-SRS RNTI(TPC-SRS-RNTI)、Interruption RNTI(INT-RNTI)、Slot Format Indication RNTI(SFI-RNTI)、Semi-Persistent CSI RNTI(SP-CSI-RNTI)、Modulation and Coding Scheme Cell RNTI(MCS-C-RNTI)、及び/又は類似のものを含む。
DCIの目的及び/又は内容に応じて、基地局は、1つ以上のDCIフォーマットでDCIを送信し得る。例えば、DCIフォーマット0_0は、セル内のPUSCHのスケジューリングに使用できる。DCIフォーマット0_0は、フォールバックDCIフォーマットであり得る(例えば、コンパクトなDCIペイロードを有する)。DCIフォーマット0_1は、セル内のPUSCHのスケジューリングに使用され得る(例えば、DCIフォーマット0_0よりも多くのDCIペイロードを有する)。DCIフォーマット1_0は、セル内のPDSCHのスケジューリングに使用できる。DCIフォーマット1_0は、フォールバックDCIフォーマットであり得る(例えば、コンパクトなDCIペイロードを有する)。DCIフォーマット1_1は、セル内のPDSCHのスケジューリングに使用され得る(例えば、DCIフォーマット1_0よりも多くのDCIペイロードを有する)。DCIフォーマット2_0は、UEのグループにスロットフォーマット表示を提供するために使用され得る。DCIフォーマット2_1は、UEがUEへの送信を意図していないと想定する物理リソースブロック及び/又はOFDMシンボルをUEのグループに通知するために使用され得る。DCIフォーマット2_2は、PUCCH又はPUSCH用の送信電力制御(TPC)コマンドの送信に使用され得る。DCIフォーマット2_3は、1つ以上のUEによるSRS送信用のTPCコマンドのグループの送信に使用され得る。新機能のDCIフォーマットは、今後のリリースで定義され得る。DCIフォーマットは、異なるDCIサイズを有するか、又は同じDCIサイズを共有し得る。
RNTIでDCIをスクランブルした後、基地局は、チャネル符号化(例えば、極性符号化)、レートマッチング、スクランブル及び/又はQPSK変調を用いてDCIを処理し得る。基地局は、PDCCHのために使用及び/又は構成されるリソース要素上に、符号化及び変調されたDCIをマッピングし得る。DCIのペイロードサイズ及び/又は基地局のカバレッジに基づき、基地局は、いくつかの連続制御チャネル要素(CCE)を占有するPDCCHを介してDCIを送信し得る。連続するCCEの数(アグリゲーションレベルと称される)は、1、2、4、8、16、及び/又は任意の他の適切な数であり得る。CCEは、リソース要素グループ(REG)の数(例えば、6)を含み得る。REGは、OFDMシンボル内のリソースブロックを含み得る。リソース要素上の符号化及び変調されたDCIのマッピングは、CCE及びREGのマッピング(例えば、CCE~REGマッピング)に基づき得る。
図14Aは、帯域幅部分に対するCORESET構成の実施例を示す。基地局は、1つ以上の制御リソースセット(CORESET)上のPDCCHを介してDCIを送信し得る。CORESETは、UEが1つ以上の検索空間を使用してDCIを復号化しようとする時間周波数リソースを含み得る。基地局は、時間周波数ドメイン内にCORESETを構成し得る。図14Aの実施例において、第1のCORESET1401及び第2のCORESET1402は、スロット内の第1のシンボルで生じる。第1のCORESET1401は、周波数ドメイン内の第2のCORESET1402と重複する。第3のCORESET1403は、スロット内の第3のシンボルで生じる。第4のCORESET1404は、スロットの第七のシンボルで生じる。CORESETは、周波数ドメイン内に異なる数のリソースブロックを有し得る。
図14Bは、CORESET及びPDCCH処理上のDCI送信に対するCCE~REGマッピングの実施例を示す。CCE~REGマッピングは、インターリーブマッピング(例えば、周波数多様性を提供する目的で)又は非インターリーブマッピング(例えば、干渉調整及び/又は制御チャネルの周波数選択送信を促進する目的で)であり得る。基地局は、異なる又は同一のCCE~REGマッピングを異なるCORESET上で実行し得る。CORESETは、RRC構成によるCCE~REGマッピングと関連付けられ得る。CORESETは、アンテナポート疑似コロケーション(QCL)パラメータで構成され得る。アンテナポートのQCLパラメータは、CORESET内のPDCCH受信用の復調基準信号(DMRS)のQCL情報を示し得る。
基地局は、1つ以上のCORESET及び1つ以上の検索空間セットの構成パラメータを含むRRCメッセージをUEに送信し得る。構成パラメータは、検索空間セットとCORESETとの間の関連を示し得る。検索空間セットは、所与のアグリゲーションレベルでCCEによって形成されるPDCCH候補のセットを含み得る。構成パラメータは、アグリゲーションレベル毎に監視されるPDCCH候補の数、PDCCH監視周期性及びPDCCH監視パターン、UEによって監視される1つ以上のDCIフォーマット、及び/又は検索空間セットが、共通検索空間セット又はUE固有検索空間セットであるかどうかを示し得る。共通検索空間セット内のCCEのセットは、事前に定義され、UEに既知であり得る。UE固有検索空間セット内のCCEのセットは、UEのアイデンティティ(例えば、C-RNTI)に基づき構成され得る。
図14Bに示すように、UEは、RRCメッセージに基づき、CORESETの時間周波数リソースを決定し得る。UEは、CORESETの構成パラメータに基づき、CORESETに対するCCE~REGマッピング(例えば、インターリーブ又は非インターリーブ、及び/又はマッピングパラメータ)を決定し得る。UEは、RRCメッセージに基づき、CORESET上に構成される検索空間セットの数(例えば、最大で10)を決定し得る。UEは、検索空間セットの構成パラメータに従って、PDCCH候補のセットを監視し得る。UEは、1つ以上のDCIを検出するために、1つ以上のCORESET内のPDCCH候補のセットを監視し得る。監視は、監視されたDCIフォーマットに従って、PDCCH候補のセットの1つ以上のPDCCH候補を復号化することを含み得る。監視は、可能な(又は構成される)PDCCH位置、可能な(又は構成される)PDCCHフォーマット(例えば、共通検索空間におけるCCEの数、PDCCH候補の数、及び/又はUE固有検索空間におけるPDCCH候補の数)、及び可能な(又は構成される)DCIフォーマットを有する1つ以上のPDCCH候補のDCI内容を復号化することを含み得る。復号化は、ブラインド復号化と称され得る。UEは、CRCチェック(例えば、RNTI値に一致するDCIのCRCパリティビットに対するスクランブルビット)に応答して、UEに対して有効なDCIを決定し得る。UEは、DCIに含まれる情報(例えば、スケジューリング割り当て、アップリンク許可、電力制御、スロットフォーマット表示、ダウンリンクプリエンプション、及び/又は類似のもの)を処理し得る。
UEは、アップリンク制御シグナリング(例えば、アップリンク制御情報(UCI))を基地局に送信し得る。アップリンク制御シグナリングは、受信したDL-SCHトランスポートブロックに対するハイブリッド自動繰り返し要求(HARQ)確認応答を含み得る。UEは、DL-SCHトランスポートブロックを受信した後、HARQ確認応答を送信し得る。アップリンク制御シグナリングは、物理ダウンリンクチャネルのチャネル品質を示すチャネル状態情報(CSI)を含み得る。UEは、CSIを基地局に送信し得る。基地局は、受信したCSIに基づき、ダウンリンク送信のための送信フォーマットパラメータ(例えば、マルチアンテナ及びビーム形成スキームを含む)を決定し得る。アップリンク制御シグナリングは、スケジューリング要求(SR)を含み得る。UEは、アップリンクデータが基地局に送信可能であることを示すSRを送信し得る。UEは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)又は物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、UCI(例えば、HARQ確認応答(HARQ-ACK)、CSIレポート、SRなど)を送信し得る。UEは、いくつかのPUCCHフォーマットのうちの1つを使用して、PUCCHを介してアップリンク制御シグナリングを送信し得る。
5つのPUCCHフォーマットがあり得、UEは、UCIのサイズ(例えば、UCI送信のアップリンクシンボルの数及びUCIビットの数)に基づきPUCCHフォーマットを決定し得る。PUCCHフォーマット0は、1つ又は2つのOFDMシンボルの長さを有し得、2以下のビットを含み得る。UEは、送信が1つ又は2つのシンボルを超えており、正又は負のSRを持つHARQ-ACK情報ビットの数(HARQ-ACK/SRビット)が1つ又は2つである場合、PUCCHフォーマット0を使用して、PUCCHリソースでUCIを送信し得る。PUCCHフォーマット1は、4~14個のOFDMシンボルの間の数を占め得、2以下のビットを含み得る。UEは、送信が四つ以上のシンボルであり、HARQ-ACK/SRビットの数が1つ又は2つである場合、PUCCHフォーマット1を使用し得る。PUCCHフォーマット2は、1つ又は2つのOFDMシンボルを占有し得、2ビット超を含み得る。UEは、送信が1つ又は2つのシンボルを超え、UCIビットの数が2つ以上である場合、PUCCHフォーマット2を使用し得る。PUCCHフォーマット3は、4~14個のOFDMシンボルの間の数を占有し得、2ビット超を含み得る。UEは、送信が四つ以上のシンボルであり、UCIビットの数が2つ以上であり、PUCCHリソースが直交カバーコードを含まない場合、PUCCHフォーマット3を使用し得る。PUCCHフォーマット4は、4~14個のOFDMシンボルの間の数を占有し得、2ビット超を含み得る。UEは、送信が四つ以上のシンボルであり、UCIビットの数が2つ以上であり、PUCCHリソースが直交カバーコードを含む場合、PUCCHフォーマット4を使用し得る。
基地局は、例えば、RRCメッセージを使用して、複数のPUCCHリソースセットの構成パラメータをUEに送信し得る。複数のPUCCHリソースセット(例えば、最大四つのセット)は、セルのアップリンクBWP上に構成され得る。PUCCHリソースセットは、PUCCHリソースセットインデックス、PUCCHリソース識別子(例えば、pucch-Resourceid)によって識別されるPUCCHリソースを有する複数のPUCCHリソース、及び/又はUEが、PUCCHリソースセット内の複数のPUCCHリソースのうちの1つを使用して送信し得るUCI情報ビットの数(例えば、最大数)で構成され得る。複数のPUCCHリソースセットで構成する場合、UEは、UCI情報ビット(例えば、HARQ-ACK、SR、及び/又はCSI)の合計ビット長に基づき、複数のPUCCHリソースセットのうちの1つを選択し得る。UCI情報ビットの合計ビット長が2以下である場合、UEは、PUCCHリソースセットのインデックスが「0」に等しい第1のPUCCHリソースセットを選択し得る。UCI情報ビットの合計ビット長が2より大きく、第1の構成値以下の場合、UEは、「1」に等しいPUCCHリソースセットインデックスを有する第2のPUCCHリソースセットを選択し得る。UCI情報ビットの合計ビット長が第1の構成値より大きく、第2の構成値以下の場合、UEは、「2」に等しいPUCCHリソースセットインデックスを有する第3のPUCCHリソースセットを選択し得る。UCI情報ビットの合計ビット長が第2の構成値より大きく、第3の値(例えば、1406)以下である場合、UEは、「3」に等しいPUCCHリソースセットインデックスを有する第4のPUCCHリソースセットを選択し得る。
複数のPUCCHリソースセットからPUCCHリソースセットを決定した後、UEは、UCI(HARQ-ACK、CSI、及び/又はSR)送信用のPUCCHリソースセットからPUCCHリソースを決定し得る。UEは、PDCCH上で受信されたDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1)内のPUCCHリソースインジケータに基づき、PUCCHリソースを決定し得る。DCIの3ビットPUCCHリソースインジケータは、PUCCHリソースセット内の八つのPUCCHリソースのうちの1つを示し得る。PUCCHリソースインジケータに基づき、UEは、DCI内のPUCCHリソースインジケータによって示されるPUCCHリソースを使用してUCI(HARQ-ACK、CSI及び/又はSR)を送信し得る。
図15は、本開示の実施形態による基地局1504と通信する無線デバイス1502の実施例を示す。無線デバイス1502及び基地局1504は、図1Aに示される移動体通信ネットワーク100、図1Bに示される移動体通信ネットワーク150、又はその他の通信ネットワークなどの移動体通信ネットワークの一部であり得る。図15には、1つの無線デバイス1502及び1つの基地局1504のみが示される。しかし、移動体通信ネットワークは、図15に示されるものと同じ又は同様の構成を有する、2つ以上のUE及び/又は2つ以上の基地局を含み得ることが理解されよう。
基地局1504は、無線デバイス1502を、エアーインターフェース(又は無線インターフェース)1506上で無線通信を介してコアネットワーク(図示せず)に接続し得る。エアーインターフェース1506上の基地局1504から無線デバイス1502への通信方向は、ダウンリンクとして知られ、エアーインターフェース上の無線デバイス1502から、基地局1504への通信方向は、アップリンクとして知られる。ダウンリンク送信は、FDD、TDD、及び/又は2つの二重化技術のいくつかの組み合わせを使用して、アップリンク送信から分離され得る。
ダウンリンクでは、基地局1504から無線デバイス1502に送信されるデータは、基地局1504の処理システム1508に提供され得る。データは、例えば、コアネットワークによって処理システム1508に提供され得る。アップリンクでは、無線デバイス1502から、基地局1504に送信されるデータは、無線デバイス1502の処理システム1518に提供され得る。処理システム1508及び処理システム1518は、層3及び層2のOSI機能を実装して、送信のためにデータを処理し得る。層2は、例えば、図2A、図2B、図3、及び図4Aに関して、SDAP層、PDCP層、RLC層、及びMAC層を含み得る。層3は、図2Bに関してRRC層を含み得る。
処理システム1508によって処理された後、無線デバイス1502に送信されるデータは、基地局1504の送信処理システム1510に提供され得る。同様に、処理システム1518によって処理された後、基地局1504に送信されるデータは、無線デバイス1502の送信処理システム1520に提供され得る。送信処理システム1510及び送信処理システム1520は、層1のOSI機能を実装し得る。層1は、図2A、図2B、図3、及び図4Aに関してPHY層を含み得る。送信処理のために、PHY層は、例えば、トランスポートチャネルの順方向エラー訂正符号化、インターリーブ、レートマッチング、トランスポートチャネルの物理チャネルへのマッピング、物理チャネルの変調、多重入力多重出力(MIMO)又はマルチアンテナ処理、及び/又は類似のものを実行し得る。
基地局1504で、受信処理システム1512は、無線デバイス1502からアップリンク送信を受信し得る。無線デバイス1502では、受信処理システム1522は、基地局1504からダウンリンク送信を受信し得る。受信処理システム1512及び受信処理システム1522は、層1のOSI機能を実装し得る。層1は、図2A、図2B、図3、及び図4Aに関してPHY層を含み得る。受信処理のために、PHY層は、例えば、エラー検出、順方向エラー訂正復号化、デインターリーブ、物理チャネルへのトランスポートチャネルのデマッピング、物理チャネルの復調、MIMO又はマルチアンテナ処理、及び/又は類似のものを実行し得る。
図15に示すように、無線デバイス1502及び基地局1504は、複数のアンテナを含み得る。複数のアンテナは、空間多重化(例えば、単一ユーザMIMO又はマルチユーザMIMO)、送信/受信多様性、及び/又はビームフォーミングなどの1つ以上のMIMO又はマルチアンテナ技術を実施するために使用され得る。他の実施例において、無線デバイス1502及び/又は基地局1504は、単一アンテナを有し得る。
処理システム1508及び処理システム1518は、それぞれメモリ1514及びメモリ1524と関連付けられ得る。メモリ1514及びメモリ1524(例えば、1つ以上の非一時的コンピュータ可読媒体)は、本出願で論じる1つ以上の機能を実施するために、処理システム1508及び/又は処理システム1518によって実行され得るコンピュータプログラム命令又はコードを記憶し得る。図15には示されていないが、送信処理システム1510、送信処理システム1520、受信処理システム1512、及び/又は受信処理システム1522は、それらのそれぞれの機能のうちの1つ以上を実行するために実行され得るコンピュータプログラム命令又はコードを格納するメモリ(例えば、1つ以上の非一時的コンピュータ可読媒体)に結合され得る。
処理システム1508及び/又は処理システム1518は、1つ以上のコントローラ及び/又は1つ以上のプロセッサを含み得る。1つ以上のコントローラ及び/又は1つ以上のプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)及び/又はその他のプログラマーブルロジックデバイス、ディスクリートゲート及び/又はトランジスターロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、オンボードユニット、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。処理システム1508及び/又は処理システム1518は、信号符号化/処理、データ処理、電力制御、入出力処理、及び/又は無線デバイス1502及び基地局1504が無線環境で動作するのを可能にし得る他の任意の機能のうちのうちの少なくとも1つを実行し得る。
処理システム1508及び/又は処理システム1518は、それぞれ、1つ以上の周辺装置1516及び1つ以上の周辺装置1526に接続され得る。1つ以上の周辺装置1516及び1つ以上の周辺装置1526は、特徴及び/又は機能を提供するソフトウェア及び/又はハードウェア、例えばスピーカー、マイク、キーパッド、表示装置、タッチパッド、電源、衛星トランシーバー、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、ハンズフリーヘッドセット、周波数変調(FM)無線ユニット、メディアプレーヤー、インターネットブラウザ、電子制御ユニット(例えば、車両用)、及び/又は1つ以上のセンサー(例えば、加速度計、ジャイロスコープ、温度センサー、レーダーセンサー、ライダーセンサー、超音波センサー、光センサー、カメラ、及び/又は類似のもの)を含み得る。処理システム1508及び/又は処理システム1518は、1つ以上の周辺装置1516及び/又は1つ以上の周辺装置1526からユーザ入力データを受信し、及び/又はユーザ出力データを提供し得る。無線デバイス1502内の処理システム1518は、電源から電力を受け取ることができ、及び/又は無線デバイス1502内の他のコンポーネントに電力を分配するように構成され得る。電源は、1つ以上の電源、例えば、バッテリー、太陽電池、燃料電池、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。処理システム1508及び/又は処理システム1518は、それぞれ、GPSチップセット1517及びGPSチップセット1527に接続され得る。GPSチップセット1517及びGPSチップセット1527は、それぞれ、無線デバイス1502及び基地局1504の地理的位置情報を提供するように構成され得る。
図16Aは、アップリンク送信のための例示的な構造を示す。物理アップリンク共有チャネルを代表するベースバンド信号は、1つ以上の機能を実行し得る。この1つ以上の機能は、スクランブリング、複素数値シンボルを生成するためのスクランブルビットの変調、1つ又はいくつかの送信層上への複素数値変調シンボルのマッピング、複素数値シンボルを生成するための変換プリコーディング、複素数値シンボルのプリコーディング、プリコーディングされた複素数値シンボルのリソース要素へのマッピング、複素数値時間ドメイン単一キャリア周波数分割多重アクセス(SC-FDMA)又はCP-OFDM信号のアンテナポートへの生成、及び/又は類似のもののうちの少なくとも1つを含み得る。一例において、変換プリコーディングが有効である場合は、アップリンク送信のためのSC-FDMA信号が生成され得る。一実施例において、変換プリコーディングが有効でない場合は、図16Aによって、アップリンク送信のためのCP-OFDM信号が生成され得る。これらの機能は、例として示されており、様々な実施形態で他の機構を実装し得ることが予想される。
図16Bは、ベースバンド信号のキャリア周波数への変調及びアップコンバージョンのための例示的な構造を示す。ベースバンド信号は、アンテナポートに対する、複素数値SC-FDMA又はCP-OFDMベースバンド信号及び/又は複素数値物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)ベースバンド信号であり得る。送信前にフィルタリングを用いることができる。
図16Cは、ダウンリンク送信の例示的な構造を示す。物理ダウンリンクチャネルを表すベースバンド信号は、1つ以上の機能を実行できる。この1つ以上の機能は、物理チャネル上で送信されるべきコードワード内の符号化されたビットのスクランブリング、複素数値変調シンボルを生成するためのスクランブルされたビットの変調、複素数値変調シンボルの1つ又はいくつかの送信層上へのマッピング、アンテナポート上での送信のための層上にある複素数値変調シンボルのプリコーディング、アンテナポートの複素数値変調シンボルのリソース要素へのマッピング、アンテナポート毎の複素数値時間ドメインOFDM信号の生成、及び/又は類似のものを含み得る。これらの機能は、例として示されており、様々な実施形態で他の機構を実装し得ることが予想される。
図16Dは、ベースバンド信号のキャリア周波数への変調及びアップコンバージョンのための別の実施例示的な構造を示す。ベースバンド信号は、アンテナポート用の複素数値OFDMベースバンド信号であり得る。送信前にフィルタリングを用いることができる。
無線デバイスは、複数のセル(例えば、一次セル、二次セル)の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージ(例えば、RRCメッセージ)を基地局から受信し得る。無線デバイスは、複数のセルを介して、少なくとも1つの基地局(例えば、二重接続の2つ以上の基地局)と通信し得る。1つ以上のメッセージ(例えば、構成パラメータの一部として)は、無線デバイスを構成するための物理的、MAC、RLC、PCDP、SDAP、RRC層のパラメータを含み得る。例えば、構成パラメータは、物理層及びMAC層チャネル、ベアラーなどを構成するためのパラメータを含み得る。例えば、構成パラメータは、物理層、MAC層、RLC層、PCDP層、SDAP層、RRC層、及び/又は通信チャネル用のタイマーの値を示すパラメータを含み得る。
タイマーが開始されると実行を開始し、停止するまで、又は満了するまで、実行を継続し得る。タイマーは、動いていない場合に開始され得るか、動いている場合に再起動され得る。タイマーは、値と関連付けられ得る(例えば、タイマーは、ある値から開始又は再開され得、又はゼロから開始され、値に到達したら満了し得る)。タイマーの持続時間は、(例えば、BWPスイッチングにより)タイマーが停止するか、又は満了するまで更新され得ない。タイマーを使用して、プロセスの期間/ウィンドウを測定し得る。本明細書が、1つ以上のタイマーに関連する実装及び手順を指す場合、1つ以上のタイマーを実装する複数の方法があることが理解されよう。例えば、タイマーを実施するための複数の方法のうちの1つ以上が、手順の期間/ウィンドウを測定するために使用され得ることが理解されよう。例えば、ランダムアクセス応答ウィンドウタイマーは、ランダムアクセス応答を受信するためのウィンドウ時間を測定するために使用され得る。一実施例において、ランダムアクセス応答ウィンドウタイマーの開始及び満了の代わりに、2つのタイムスタンプ間の時間差を使用し得る。タイマーが再開されると、時間ウィンドウの測定のためのプロセスが再開され得る。他の例示的実施は、時間ウィンドウの測定を再開するために提供され得る。
既存の技術では、無線デバイスは、コアセットのTCI状態に基づいて、アップリンクリソース(例えば、PUSCH/PUCCH/SRSリソース)を介して、アップリンク信号(例えば、PUCCH、SRS、PUSCH)を送信し得る。コアセットのTCI状態は、無線デバイスの受信ビームに対応し得る。無線デバイスは、例えば、コアセットのTCI状態に基づいて、アップリンク信号の送信のための送信電力を決定し得る。無線デバイスは、例えば、コアセットのTCI状態に基づいて、アップリンク信号の送信のための空間ドメイン送信フィルタ(又は送信ビーム)を決定し得る。
無線デバイスは、基地局から、コアセットの少なくとも2つのTCI状態を起動する起動コマンド(例えば、MAC CE)を受信し得る。少なくとも2つのTCI状態は、無線デバイスの異なる受信ビームに対応してもよい。
一実施例において、基地局は、制御チャネルの繰り返しに対して、少なくとも2つのTCI状態を起動させる起動コマンドを送信し得る。基地局は、制御チャネルの繰り返しのために、少なくとも2つのTCI状態(例えば、無線デバイスで少なくとも2つの受信ビーム)に基づき、複数のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、制御チャネルの繰り返しのために、少なくとも2つのTCI状態のそれぞれのTCI状態に基づいて、複数のDCI/PDCCHの各DCI/PDCCHを送信し得る。これにより、制御チャネルの信頼性及び堅牢性が増大し得る。
一実施例において、基地局は、高速列車(HST)シナリオに対して、少なくとも2つのTCI状態を起動させる起動コマンドを送信し得る。HSTシナリオは、高い移動性(例えば、最大500km/h)、一貫した乗客ユーザ体験、及び非常に高い移動性を有する重要な列車通信信頼性を必要とし得る。HSTシナリオでは、複数の遠隔無線ヘッド(RRH)(及び/又は例えば、基地局分散ユニットなどの類似要素)は、列車内の無線デバイスに送信(又はそこから受信)してもよい。これにより、ハンドオーバーの数が減少し、ユーザ体験が改善され得る。複数のRRHの各RRHは、2つのTRPを含んでもよい。2つのTRPの各TRPは、鉄道線路に沿って異なる(例えば、反対の)方向に配向され得る。HSTシナリオにおける課題は、高いドップラーシフト(例えば、2.6GHzでは約1.2kHz、3.5GHzでは約1.6kHz)であり得る。高いドップラーシフトは、高速(例えば、500km/h)の列車、より高い周波数(例えば、2.6GHz、3.5GHz)、及びSFN展開の特徴によって引き起こされ得る。例えば、無線デバイスが、複数のRRHの2つのRRHの真ん中に位置する場合、列車中の無線デバイスは、+N及び-Nのドップラーシフトを同時に経験し得る(例えば、N=1.6kHz)。無線デバイスによって同時に体験されるドップラーシフトの有意な差異は、性能低下(例えば、チャネル推定劣化)を引き起こす可能性がある。コアセットの少なくとも2つのTCI状態に基づいて、コアセットを介してダウンリンク制御情報を受信すると、チャネル推定性能が改善され得る。
既存の技術の実施において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、コアセットの単一のTCI状態に基づいてアップリンク信号を送信し得る。これは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態が起動されていると、効率的ではない場合がある。例えば、無線デバイスは、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態に基づいて、アップリンク信号を送信し得る。基地局は、アップリンク信号の送信に使用される第1のTCI状態に関する情報を有しない場合がある。基地局は、アップリンク信号の送信に使用される無線デバイスとは異なるTCI状態(例えば、少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態)に基づいて、アップリンク信号を受信し得る。第1のTCI状態及び第2のTCI状態によって示されるビームは、異なる方向を指してもよく、(例えば)有意なドップラーシフトを受けてもよい。基地局は、アップリンク信号を正常に復号化できない/検出できない場合がある。無線デバイス及び基地局でのビームの不一致は、データ速度の減少、再送の増加、電力消費の増加、及び成功した通信の待ち時間の増加をもたらす可能性がある。無線デバイス及び基地局におけるビームのずれは、不正確な送信電力の決定ということになり得る。不正確な送信電力の決定は、他のセル及び/又は無線デバイスへのアップリンク干渉の増加をもたらし得る。
例示的な実施形態は、コアセットが少なくとも2つのTCI状態で起動されると、アップリンク送信のビームアライメントを強化/改善する。無線デバイスは、例えば、コアセットが少なくとも2つのTCI状態で起動されると、少なくとも2つのTCI状態の間で、所定のルールに基づいて、選択されたTCI状態を決定/選択し得る。無線デバイスは、選択されたTCI状態に基づいて、アップリンクリソースを介して、アップリンク信号を送信し得る。基地局は、選択されたTCI状態(所定のルールに基づいて決定される)に基づいて、アップリンクリソースを介して、アップリンク信号を受信し得る。所定のルールに基づいて選択されたTCI状態を決定/選択することは、基地局と無線デバイスとの間のビームのミスアライメントを低減し得る。所定のルールの例では、無線デバイスは、少なくとも2つのTCI状態の少なくとも2つのTCI状態インデックスに基づいて、選択されたTCI状態を決定し得る。所定のルールの例では、無線デバイスは、少なくとも2つのTCI状態に関連付けられる(例えば、マッピングされた)検索空間セットの監視周期に基づき、選択されたTCI状態を決定し得る。所定のルールの例では、無線デバイスは、少なくとも2つのTCI状態に関連付けられる(例えば、マッピングされた)検索空間セットの検索空間セットインデックスに基づき、選択されたTCI状態を決定し得る。所定のルールの例では、基地局によって送信される構成パラメータ又はダウンリンク制御情報は、アップリンク信号の送信に使用される選択されたTCI状態を示し得る(アップリンクリソースを介して)。
例示的な実施形態は、データ速度を増加させ、再送を減少させ、電力消費量を減少させ、成功した通信の待ち時間を低減し得る。例示的な実施形態は、他のセル及び/又は無線デバイスへの干渉の増加を低減し得る。
一実施例において、アップリンク信号の送信は、マルチTRPアップリンク繰り返し(例えば、PUCCH/PUSCHの繰り返し)のためであってもよい。少なくとも2つのTCI状態を有するコアセットの単一のTCI状態に基づいてアップリンク信号を送信することは、例えば、アップリンク信号の送信がマルチTRPアップリンク繰り返しのためであると、効率的ではない場合がある。TRPは、異なる方向/場所/位置にあってもよく、異なるチャネル条件を有してもよい。単一のTCI状態に基づいてアップリンク信号を送信することは、マルチTRPアップリンク繰り返しの利点を利用し得ない場合がある。空間的多様性は、単一のTCI状態(又は受信/送信ビーム)では達成されない場合がある。これにより、アップリンク信号の送信の信頼性/堅牢性が低下する可能性がある。
例示的な実施形態では、無線デバイスは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態に基づいて、アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態に基づいて、アップリンク信号の第1の繰り返し、及び少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態に基づいて、アップリンク信号の第2の繰り返しを送信し得る。これにより、アップリンク信号の送信の信頼性/堅牢性が増加し得る。例えば、第1のTCI状態に関連付けられた第1の送信ビームが遮断/失敗すると、第2のTCI状態に関連付けられた第2の送信ビームが機能し得る(又は良好な無線リンク品質を有する)。
図17は、本開示の実施形態の一態様による、制御及び/又はデータの例示的な構成パラメータを示す。無線デバイスは、セルの構成パラメータを含む1つ以上の無線リソース制御(RRC)メッセージを受信することができる。構成パラメータは、サービングセル構成(例えば、ServingCellConfig)の1つ以上のパラメータを含んでもよい。サービングセル構成の1つ以上のパラメータは、1つ以上のダウンリンク帯域幅部分(例えば、BWP-ダウンリンクのリスト)を示し得る。サービングセル構成の1つ以上のパラメータは、1つ以上のアップリンク帯域幅部分(例えば、BWP-アップリンクのリスト)を示し得る。ダウンリンク帯域幅部分(例えば、BWP-ダウンリンク)及び/又はアップリンク帯域幅部分(例えば、BWP-アップリンク)は、帯域幅部分インデックス(例えば、bwp-Id)、セル共通ダウンリンク帯域幅部分(例えば、BWP-ダウンリンク共通)の構成パラメータ、及び/又はUE-specificダウンリンク帯域幅部分(例えば、BDelink-Id)を含み得る。例えば、帯域幅部分インデックス(bwp-Id)は、帯域幅部分構成を示してもよく、帯域幅部分のインデックスは、帯域幅部分インデックスである。帯域幅部分構成は、位置及び帯域幅情報(locationAndBandwidth)を含み得る。locationAndBandwidthは、基準点(例えば、帯域幅部分のキャリア/セルの点A)に基づき、帯域幅部分の開始リソースブロック(RB)及び帯域幅部分の帯域幅を示し得る。帯域幅部分構成は、サブキャリア間隔(例えば、subcarrierSpacing)及びサイクリックプレフィックス(例えば、cyclicPrefix)を含み得る。例えば、サブキャリア間隔は、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz、480kHz、及び960kHzのうちの1つであり得る。例えば、サイクリックプレフィックスは、通常のサイクリックプレフィックス及び拡張サイクリックプレフィックスのうちの1つであり得る。
セル固有のダウンリンク帯域幅(例えば、BWP-DownlinkCommon)の構成パラメータは、genericParameters、pdcch-ConfigCommon、及び/又はpdsch-ConfigCommonを含んでもよい。例えば、pdcch-ConfigCommonは、セル固有のダウンリンク帯域幅部分(例えば、初期BWP)を介してダウンリンク制御情報(DCI)を受信するためのセル固有のパラメータを含んでもよい。例えば、pdsch-ConfigCommonは、セル固有のダウンリンク帯域幅部分を介してトランスポートブロック(TB)のPDSCHを受信するためのセル固有のパラメータを含んでもよい。UE-specificダウンリンク帯域幅部分(例えば、BWP-DownlinkDedicated)の構成パラメータは、pdcch-Config、pdsch-Config、sps-Config、及び/又はradioLinkMonitoringConfig(例えば、RLM-Config)を含んでもよい。構成パラメータは、sps-ConfigList及び/又はbeamFailureRecoverySCellConfigを含んでもよい。例えば、beamFailureRecoverySCellConfigは、二次セルのビーム障害復旧のための基準信号パラメータを含んでもよい。例えば、pdcch-Configは、UE-specificダウンリンク帯域幅部分についてDCIを受信するためのパラメータを含んでもよい。例えば、pdsch-Configは、UE-specificダウンリンク帯域幅部分に対してTBのPDSCHを受信するためのパラメータを含んでもよい。例えば、sps-Configは、半持続性スケジューリングPDSCHを受信するためのパラメータを含んでもよい。基地局は、BWP用のSPS又はBWP用のSPSのリストを構成し得る。例えば、radioLinkMonitoringConfigは、無線リンク監視のためのパラメータを含んでもよい。
pdcch-Configの構成パラメータは、コアセット、検索空間のセット、ダウンリンクプリエンプション(例えば、downlinkPreemption)、PUSCH(例えば、tpc-PUSCH)用の送信電力制御(TPC)、PUCCH用のTPC、及び/又はSRS用のTPCのうちの少なくとも1つを含んでもよい。構成パラメータは、検索空間スイッチンググループ(例えば、searchSpaceSwitchingGroup)のリスト、検索空間スイッチングタイマー(例えば、searchSpaceSwitchingTimer)、アップリンク取り消し、及び/又は監視能力構成(例えば、monitoringCapabilityConfig)を含み得る。基地局は、検索空間スイッチンググループのリストを構成してもよく、ここで、無線デバイスは、検索空間スイッチングタイマー又はルール、表示、又はイベントに基づき、第1の検索空間グループから第2の検索空間グループに切り替えてもよい。基地局は、セルのBWPに対して最大K(例えば、K=3)コアセットを構成し得る。ダウンリンクプリエンプションは、セルのダウンリンクプリエンプション表示を監視するかどうかを示し得る。監視能力の設定は、無線デバイスの監視能力がセルに対して構成されるかを示してもよく、その場合、その能力は基本能力又は高度な能力に基づく。基地局は、セルのBWPに対して、最大M(例えば、M=10)の検索空間を構成し得る。tpc-PUCCH、tpc-PUSCH、又はtpc-SRSは、それぞれPUCCH、PUSCH、又はSRSに対するTPCコマンドの受信を有効化及び/又は構成し得る。アップリンクの取り消しは、セルのアップリンクの取り消しを監視することを示し得る。
pdcch-ConfigCommonの構成パラメータは、制御リソースセットゼロ(例えば、controlResourceSetZero)、共通制御リソースセット(例えば、commonControlResourceSet)、検索空間ゼロ(例えば、searchSpaceZero)、共通検索空間のリスト(例えば、commonSearchSpaceList)、SIB1の検索空間(例えば、searchSpaceSIB1)、他のSIBの検索空間(例えば、searchSpaceOtherSystemInformation)、ページングの検索空間(例えば、pagingSearchSpace)、ランダムアクセスのための検索空間(例えば、ra-SearchSpace)、及び/又は第1のPDCCH監視機会を含んでもよい。制御リソースセットゼロは、インデックス値ゼロを有する第1のコアセットに対するパラメータを含んでもよい。コアセットゼロは、セルの初期帯域幅部分に対して構成され得る。無線デバイスは、セルのBWPにおいて制御リソースセットゼロを使用してもよく、BWPは、1つ以上の条件に基づくセルの初期BWPではない。例えば、BWPのヌメロロジは、初期BWPのヌメロロジと同じであり得る。例えば、BWPは初期BWPを含んでもよい。例えば、BWPは、制御リソースセットゼロを含んでもよい。共通制御リソースセットは、共通検索空間(CSS)又はUE固有検索空間(USS)に使用され得る、追加の共通コアセットであり得る。基地局は、共通制御リソースセットの帯域幅が制御リソースセットゼロの帯域幅より小さいか、又はそれに等しいように構成し得る。基地局は、共通制御リソースセットが制御リソースセットゼロ(例えば、CORESET#0)内に含まれるように、共通制御リソースセットを構成し得る。共通検索空間のリストは、1つ以上のCSSを含んでもよい。共通検索空間のリストは、インデックスゼロ(例えば、SS#0)を有する検索空間を含み得ない。第1のPDCCH監視機会は、ページング機会に対する監視機会を示し得る。基地局は、ページング(例えば、ページングSearchSpace)、RAR監視(例えば、ra-SearchSpace)、SIB1(例えば、searchSpaceSIB1)、及び/又はSIB1以外の他のSIB(例えば、searchSpaceOtherSystemInformation)のためのDCIを監視するための検索空間を構成し得る。インデックスゼロ(例えば、searchSpaceZero、SS#0)を有する検索空間は、セルの初期BWPに対して構成され得る。コルセット#0と同様に、SS#0は、1つ以上の条件に基づき、セルのBWPで使用され得る。
図18は、本開示の実施形態の一態様による、コアセットの構成パラメータの例を示す。ControlResourceSet(コアセット)は、コアセットインデックス(例えば、ControlResourceSetID)、周波数ドメインリソース(例えば、frequencyDomainResources)、コアセットの期間(例えば、[1,maxCoReSetDuration]間の複数のOFDMシンボル、ここでmaxCoReSetDuration=3)、及びリソース要素グループ(REG)マッピングタイプ(例えば、インターリーブ及び非インターリーブの間)への制御チャネル要素(CCE)を含んでもよい。CCE-REGマッピングタイプがインターリーブとして構成されるとき、基地局は、REGのバンドルサイズ(例えば、reg-BundleSize)、及びインターリーバサイズ(例えば、interleaverSize)を構成し得る。コアセットはまた、プレコーダー粒度(例えば、REGバンドルと同じ(例えば、sameAsREG-bundle)と、全ての連続RBにわたって(例えば、allContiguousRB)の間)を含んでもよい。例えば、プレコーダーの粒度が「REGバンドルと同じ」として構成される場合、無線デバイスは、同じプレコーダーがバンドル内のREGにわたって使用されると想定し得る。例えば、プレコーダーの粒度が「全ての連続RBわたる」として構成される場合、無線デバイスは、同じプレコーダーがコアセットの連続RBのRBを横切って使用されると想定し得る。コアセットは、TCI状態のリストを含んでもよく、コアセットはコアセット#0ではない。コアセットは、DCIにおけるTCI存在のパラメータを含んでもよい。無線デバイスは、コアセットがDCIにおけるTCIの存在で構成される場合、コアセットに関連付けられる検索空間を介してスケジュールされるDCIフォーマットに基づくDCI内のTCI表示を含むDCIフォーマットを期待し得る。例えば、DCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1及び/又はDCIフォーマット0_1であり得る。コアセットは、任意で、DMRSスクランブルアイデンティティ、コアセットプールインデックス、拡張コアセットインデックス(例えば、ControlResourceSetId-v16xy)、DCIフォーマット1_2のためにDCI中に存在するTCI、及びRBオフセットのうちの1つ以上を含んでもよい。例えば、拡張コアセットインデックスがコアセット構成に存在する場合、無線デバイスはコアセットインデックスを無視し得る。拡張コアセットインデックスは、[0、...、15]の間の値を示してもよく、一方でコアセットインデックスは[0、...、11]の間の値を示し得る。
コアセットは、検索空間と関連付けられ、無線デバイスは、検索空間及びコアセットの構成に基づき、検索空間の候補及び/又は検索空間の監視機会を決定し得る。検索空間は、コアセットと関連付けられ、無線デバイスは、検索空間及びコアセットの構成に基づき、検索空間候補及び/又は検索空間の監視機会を決定し得る。検索空間のパラメータは、検索空間がコアセットに関連付けられているか、又はコアセットが検索空間に関連付けられているとき、コアセットのインデックスを含んでもよい。
検索空間は、検索空間のインデックス(例えば、searchSpaceId)、関連するコアセットのインデックス(例えば、controlResourceSetId)、監視周期性及びオフセット(例えば、周期性に対する[1,2560]スロット間の、スロット数に関する周期性及びスロット数に関するオフセット、Pが周期性である[0、...、P-1]の間のオフセット)を含んでもよい。検索空間は、持続時間を含んでもよく、無線デバイスは、持続時間に基づき、監視機会から開始する連続スロット内の検索空間を監視し得る。基地局は、DCIフォーマット2_0をスケジュールする検索空間の期間を構成し得ない。最大持続時間値は、周期性-1とし得る(例えば、間隔/周期性内の各スロットで繰り返される)。検索空間は、スロット内の監視シンボル(例えば、スロット内のOFDMシンボルのサイズのビットマップ(例えば、拡張サイクリックプレフィックス(CP)の場合は12、通常CPの場合は14)を含んでもよい。検索空間は、各アグリゲーションレベルの複数の候補のセットを含み得る(例えば、アグリゲーションレベルL=1に対し第1の候補数、アグリゲーションレベルL=2に対し第2の候補数など)。検索空間は、検索空間タイプ(例えば、CSSとUSSとの間)を含んでもよい。各CSS又はUSSは、検索空間で監視される1つ以上のDCIフォーマットを含んでもよい。例えば、CSSについては、DCIフォーマット0_0/1_0、DCIフォーマット2_0、DCIフォーマット2_1、DCIフォーマット2_2、及びDCIフォーマット2_3のうちの1つ以上が構成され得る。USSについては、基地局は、検索空間グループインデックスのリストを構成し得る(構成される場合)。USSについては、基地局は、ライセンスされていないスペクトル又はライセンスされたスペクトルの広帯域動作のための周波数監視機会/位置を構成し得る。明細書では、DCIフォーマット0_0/1_0は、DCIフォーマット0-0/1-0又はフォールバックDCIフォーマットと交換可能に使用され得る。DCIフォーマット0_1/1_1は、DCIフォーマット0-1/1-1又は非フォールバックDCIフォーマットと交換可能に使用され得る。DCIフォーマット0_2/1_2は、DCIフォーマット0-2/1-2又は非フォールバックDCIフォーマットと交換可能に使用され得る。
pdsch-Configの構成パラメータは、トランスポートブロックを受信するためのパラメータを含んでもよい。例えば、構成パラメータは、PDSCHのデータスクランブリングID。DM-RSマッ_ピングタイプ(例えば、マッピングタイプAとマッピングタイプBの間)、送信構成インジケータ(TCI)状態のリスト、(仮想RB)VRBから(物理RB)PRBインターリーバへのパラメータ、リソース割り当てタイプ(例えば、リソース割り当てタイプ0、リソース割り当てタイプ1、又は2つの間の動的切り替え)、時間ドメイン割り当てのリスト、アグリゲーション係数、レートマッチングパターンのリスト、RBG(リソースブロックグループ)サイズ、MCSテーブル(例えば、QAM256とQAM64LowSEの間、高MCS又は低MCSの間)、最大コードワード(例えば、1又は2の間)、PRBバンドリングに関連するパラメータ、最大MIMO層、省電力技術に関連する最小スケジューリングオフセット、及び/又はDCIフォーマット1_2に関連する1つ以上のパラメータ(例えば、コンパクトなDCI又は小型のDCIフォーマット)を含むことができる。
一実施例において、基地局は、複数のTCI状態を有するコアセットを構成し得る。基地局は、MAC CEコマンド又はDCIコマンドを介して、コアセットに対する複数のTCI状態のTCIを、アクティブTCI状態として示し得る。例えば、サービングセルインデックス(例えば、サービングセルID)は、MAC CEコマンドが適用される、サービングセルのインデックスを示し得る。コアセットインデックス(例えば、CORESET ID)は、MAC CEコマンドが適用されるコアセットインデックスを示し得る。TCI状態インデックス(例えば、TCI状態ID)は、TCI-StateIdによって識別されるTCI状態を示すことができる。例えば、コアセットがCORESET#0である場合、TCI状態IDは、サービングセルのBWPのpdsch-Configのために構成される、第1の64TCI状態のうちの1つのTCI状態を示し得る。サービングセルのBWPは、セルのアクティブBWPであり得る。コアセットがCORESET#0でない場合(例えば、CORESET IDがゼロでない場合)、TCI状態IDは、pdcch-Configでコアセットに対して構成される複数のTCI状態のうちのTCI状態を示し得る。
一実施例において、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)は、1つ以上の制御チャネル要素(CCE)を含み得る。例えば、PDCCHは、アグリゲーションレベル(AL)=1に相当し得る1つのCCEを含んでもよい。例えば、PDCCHは、2のAL(AL=2)に相当し得る2つのCCEを含んでもよい。例えば、PDCCHは、4のAL(AL=4)に相当し得る四つのCCEを含んでもよい。例えば、PDCCHは、8AL(AL=8)に相当し得る八つのCCEを含んでもよい。例えば、PDCCHは、16のAL(AL=16)に相当し得る16のCCEを含んでもよい。
実施例において、PDCCHは、1つ以上の制御リソースセット(コアセット)の上に持ち越され得る。コアセットは、周波数ドメイン内にN_rb_coresetリソースブロック(RB)、及び時間ドメイン内にN_symbol_coresetシンボルを含んでもよい。例えば、N_rb_coresetは、6RBの倍数であり得る(例えば、6、12、18、...)。例えば、N_symbol_coresetは1、2又は3とすることができる。CCEは、M個(例えば、M=6)のリソース要素グループ(REG)を含むことができる。例えば、1つのREGは、1つのOFDMシンボル中に1つのRBを構成することができる。コアセット内のREGは、コアセット内の第1のOFDMシンボル及び最小数(例えば、最小周波数)RBに対して0から開始して、時間優先方式で増加する順序で順序付け/番号付けされ得る。無線デバイスは、周波数位置又はRBインデックスを増加させることによって、第1のOFDMシンボルの番号付けを増大させ得る。無線デバイスは、第1のシンボルの全てのRBがインデックスされ得ることに応答して、次のシンボルに移動し得る。無線デバイスは、コアセットのN_symbol_coreset OFDMシンボル内のN_rb_coreset RBの1つ以上の6RBに対して、1つ以上のREGインデックスをマッピングし得る。
一実施例において、無線デバイスは、基地局から構成パラメータを受信することができる。構成パラメータは、1つ以上のコアセットを示し得る。1つのコアセットは、1つのCCE~REGマッピングと関連付けられてもよい。例えば、単一のコアセットは、単一のコアセットの物理RB/リソースへの単一のCCEマッピングを有し得る。例えば、コアセットのCCE-REGは、インターリーブ又は非インターリーブであり得る。例えば、REGバンドルは、L連続REG(例えば、iL、iL+1、...、iL+L-1)を含んでもよい。例えば、Lは、REGバンドルサイズであり得る(例えば、N_symbol_coreset=1の場合はL=2又は6、及びN_symbol_coresetが2又は3の場合はL=N_symbol_coreset又は6)。REGバンドルのインデックス(例えば、i)は、[0、1、...、N_reg_coreset/L-1]の範囲内であり得る。例えば、N_reg_coresetは、N_rb_coreset*N_symbol_coreset(例えば、単一コアセット中のREGの総数)として定義され得る。例えば、j番目のインデックス付きCCEは、{f(6i/L)、f(6j/L+1)、...、f(6j/L+6/L-1)}の1つ以上のREGバンドルを含んでもよい。例えば、f(x)は、インターリーバ関数であり得る。一実施例において、CCE~REGマッピングが非インターリーブであり得るときに、f(x)は、x(例えば、j番目のCCEが、6j/L、6j/L+1、...、及び6j/L+6/L-1)であり得る。CCE~REGマッピングがインターリーブされ得る場合、Lは、N_symbol_coresetが1である場合に{2,6}のうちの1つとして定義されてもよく、又はN_symbol_coresetが2又は3である場合に{N_symbol_coreset,6}のうちの1つとして定義され得る。CCE~REGマッピングがインターリーブされ得る場合、関数f(x)は、(rC+c+n_shift)mod(N_reg_coreset/L)として定義されてもよく、式中、x=cR+r、r=0、1、...、R-1、c=0、1、...、C-1、C=N_reg_coreset/(L*R)、及びRは{2、3、6}のうちの1つである。
例えば、構成パラメータは、N_rb_coresetを定義し得るfrequencyDomainResourcesを含んでもよい。構成パラメータは、N_symbol_coresetを定義し得る期間を含み得る。構成パラメータは、インターリーブマッピング又は非インターリーブマッピングの間で選択され得るcce-REG-MappingTypeを含んでもよい。構成パラメータは、インターリーブマッピングに対するLの値を定義し得るreg-BundleSizeを含んでもよい。非インターリーブマッピングについては、L=6があらかじめ設定され得る。構成パラメータは、{0、1、...、274}のうちの1つとしてn_shiftを決定し得るshiftIndexを含んでもよい。無線デバイスは、プレコーダーの粒度(例えば、構成パラメータによって表示/構成されるprecoderGranularity)が、sameAsREG-bundleとして構成されるときに、REGバンドル内のREGに対して同じプリコーディングを決定/想定し得る。無線デバイスは、precoderGranularityがallContiguousRBとして構成されるとき、コアセットの連続RBのセット内の全てのREGに対して同じプリコーディングを決定/想定し得る。
第1のコアセット(例えば、CORESET#0)については、L=6、R=2、n_shift=セルID、及びprecoderGranularity=sameAsREG-bundleで定義/構成され得る。
一実施例において、基地局は、構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することができる。構成パラメータは、無線デバイス用の複数のサービングセルに対するものであり得る。構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しを可能にするパラメータを含んでもよい。例えば、制御チャネルの繰り返しは、1つ以上のサービングセルを介して送信され得る。制御チャネルの繰り返しは、トランスポートブロックに対して1つ以上のリソースをスケジュールし得る。トランスポートブロックは、1つ以上のPDSCH又は1つ以上のPUSCHを介して送信され得る。例えば、制御チャネルの繰り返しは、単一のセルを介して送信されてもよく、単一のセルは、単一の送受信ポイント(TRP)又は複数のTRPで動作し得る。基地局は、異なる周波数リソース(例えば、周波数ドメイン又は複数のキャリア/セルにおける繰り返し)において、1つ以上のリソース(例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会)を介して、制御チャネルの繰り返しに対する1つ以上の制御チャネルを送信し得る。1つ以上のリソースは、時間ドメインで重複し得る。基地局は、1つ以上の第2のリソース(例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会)を介して、異なる時間リソース(例えば、時間ドメイン又は複数のスロットにおける繰り返し)で、制御チャネルの繰り返しに対して1つ以上の第2の制御チャネルを送信し得る。1つ以上の第2のリソースは、周波数ドメイン内で重複し得る。例えば、基地局は、単一のセルの複数のコアセットを介して、制御チャネルの繰り返しの繰り返しを送信し得る。例えば、基地局は、単一のセルの複数の検索空間を介して制御チャネルの繰り返しを送信し得る。
一実施例において、制御チャネルの繰り返しは、複数のPDCCHを介して送信され得る。例えば、PDCCHは、1つの検索空間候補で送信される物理制御チャネルを示し得る。検索空間候補は、アグリゲーションレベルに基づき1つ以上のCCEを含んでもよい。複数のPDCCHは、複数のセルの複数のコアセットを介して送信され得る。例えば、基地局は、複数のセルのセルのコアセットを介して、複数のPDCCHのPDCCHを送信し得る。複数のPDCCHは、セルの複数のコアセットを介して送信され得る。例えば、基地局は、複数のコアセットのコアセットを介して、複数のPDCCHのPDCCHを送信し得る。複数のPDCCHは、複数の検索空間を介して送信されてもよく、複数のPDCCHのPDCCHは、複数の検索空間の検索空間を介して送信され得る。複数のPDCCHは、複数の検索空間候補を介して送信されてもよく、複数のPDCCHの各PDCCHは、複数の検索空間候補のそれぞれの検索空間候補を介して送信され得る。複数の検索空間候補は、単一の検索空間又は複数の検索空間に属し得る。検索空間は、監視機会に対する検索空間候補のセットを含んでもよい。検索空間の監視機会は、無線デバイスがDCI/a PDCCHを受信するための検索空間候補を監視し得るタイミング機会を指し得る。
一実施例において、制御チャネルの繰り返しに対する複数のPDCCHのPDCCHは、DCIフォーマットに基づきDCIを伝達/送信し得る。例えば、複数のPDCCHの第1のPDCCHの第1のDCIは、複数のPDCCHの第2のPDCCHの第2のDCIと同じであり得る。例えば、第1のDCI/PDCCHの内容は、第2のDCI/PDCCHの内容と同じであり得る。複数のPDCCHの同じ内容に基づき、無線デバイスは、DCI/PDCCHを復号化する前に、複数のDCI/PDCCHをアグリゲーションし得る。例えば、無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しが等しいコンテンツDCI/PDCCHを介して送信/実行されるときに、基準周波数ドメインリソース(例えば、基準ダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会)及び/又は基準時間ドメインリソース(例えば、基準ダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会)及び/又は基準CCEインデックス及び/又は基準REGインデックスを決定する必要があり得る。例えば、無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHをアグリゲーションすることによって、アグリゲーションされたDCI/PDCCHを決定し得る。無線デバイスは、アグリゲーションされたDCI/PDCCHを復号化することができる。
例えば、複数のDCI/PDCCHの基準周波数ドメインリソースは、複数のPDCCHのうちの最も早いPDCCH(又は最新のPDCCH)に基づき決定され得る。例えば、複数のPDCCHの第1のPDCCHがスロットnで送信され、複数のPDCCHの第2のPDCCHがスロットn+1で送信される場合、第1のPDCCHは基準周波数ドメインリソースを決定し得る。同様に、基準時間ドメインリソース及び/又は基準CCEインデックス及び/又は基準REGは、最も早いPDCCH又は最新のPDCCHに基づき決定され得る。複数のDCI/PDCCHの基準周波数(及び/又は時間)ドメインリソースは、複数のDCI/PDCCHが送信される1つ以上のCORESETのCORESETインデックスに基づき決定され得る。例えば、1つ以上のCORESETの最小(又は最大の)コアセットインデックスが、決定に使用され得る。
複数のDCI/PDCCHの基準周波数(及び/又は時間)ドメインリソースは、複数のDCI/PDCCHが送信される1つ以上の検索空間の検索空間インデックスに基づき決定され得る。例えば、1つ以上の検索空間の最小(又は最大の)インデックスが、決定に使用され得る。複数のDCI/PDCCHの基準周波数ドメインリソースは、複数のDCI/PDCCHが送信される1つ以上のセルのセルインデックスに基づき決定され得る。例えば、1つ以上のセルの最小(又は最大の)インデックスが、決定に使用され得る。同様に、基準時間ドメインリソース及び/又は基準CCEインデックス及び/又は基準REGは、CORESETインデックス、検索空間インデックス及び/又はセルインデックスに基づき決定され得る。送信時間、CORESETインデックス、検索空間、及び/又はセルインデックスの組み合わせを使用し得る。例えば、第1の基準周波数ドメインリソースは、DCI/PDCCHの送信時間に基づき決定され得る。同時に複数のDCI/PDCCHが送信される場合、無線デバイスは、CORESETインデックス又は検索空間インデックス及び/又はセルインデックスを使用して、複数のDCI/PDCCHのうちの基準DCI/PDCCHを更に識別し得る。無線デバイスは、基準周波数ドメインリソース、基準時間ドメインリソース、基準CCEインデックス、及び/又は基準REGインデックスを決定するための基準DCI/PDCCHを決定し得る。
一実施例において、基地局は、構成パラメータによって/を介して、制御チャネルの繰り返しに対する最大繰り返し数Kを構成/表示し得る。基地局は、Kよりも小さい繰り返し数Mを送信し得る。MがKよりも小さいことに応答して、無線デバイスは、K番目の繰り返しが実際に送信されたかどうか(又はK番目の繰り返しが実際に受信されたかどうか)にかかわらず、K番目の繰り返しにおける候補DCI/PDCCHに基づき、基準DCI/PDCCHを決定し得る。無線デバイスは、第1の繰り返しである第1のDCI/PDCCHに基づき、基準DCI/PDCCHを決定し得る。無線デバイスは、実際に送信された最後のDCI/PDCCH(例えば、M番目の繰り返し)に基づき、基準DCI/PDCCHを決定し得る。便宜上、本明細書において、このタイプの制御チャネルの繰り返し(例えば、同じ内容が複数のDCI/PDCCHにわたって繰り返される)は、第1の制御チャネルの繰り返しモード(例えば、モード1、繰り返しモード1、第1の繰り返しモード)と呼ばれてもよい/称され得る。一実施例において、基地局は、時間ドメインリソース割り当てエントリーのリストを構成し得る。時間ドメインリソース割り当てエントリーは、制御チャネルの繰り返し数、制御チャネルとPDSCHとの間のスケジューリングオフセット、及び/又はPDSCH繰り返し数を含んでもよい。例えば、制御チャネルの繰り返し数は、繰り返し数Kを表し得る。繰り返し数に基づき、無線デバイスは、K番目のDCI/PDCCH繰り返しに基づき、基準DCI/PDCCHタイミングを決定し得る。繰り返されるDCI/PDCCHは、時間ドメインリソース割り当てエントリーのリストのエントリーを示し得る。
一実施例において、複数のDCI/PDCCHの第1のDCI/PDCCHは、複数のDCI/PDCCHの第2のDCI/PDCCHとは異なってもよい。例えば、無線デバイスは、第1のDCI/PDCCHの内容が異なってもよいので、第1のDCI/PDCCH及び第2のDCIをアグリゲーションし得ない。無線デバイスは、第1のDCI/PDCCHを第2のDCI/PDCCHから分離して復号化しようとし得る。例えば、無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHのうちの少なくとも1つのDCI/PDCCHを無線デバイスが受信したときに、制御チャネルの繰り返しの復号化を完了し得る。例えば、無線デバイスが複数のDCI/PDCCHの少なくとも1つのDCI/PDCCHを受信したときに、無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHによってスケジュールされるTBを受信又は送信することができる。本明細書では、このタイプの制御チャネルの繰り返し(例えば、潜在的に異なる内容は、複数のDCI/PDCCHを介して送信され、複数のDCI/PDCCHのDCI/PDCCHは、トランスポートブロックの1つ以上のリソースをスケジュールし得る)は、第2の制御チャネルの繰り返しモード(例えば、モード2、リピートモード2、第2の繰り返しモード)と呼ばれてもよい/称され得る。例えば、第2の制御チャネルの繰り返しモードに基づく複数のDCI/PDCCHの基準DCI/PDCCHは、無線デバイスによって受信される各DCI/PDCCHであり得る。
図19は、本開示の実施形態の一態様による、PDCCH繰り返しの例を示す。基地局は、構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを送信することができる。構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しのためのパラメータを含むことができる。パラメータは、繰り返される制御チャネル(又は制御チャネルの繰り返し)の1つ以上のPDCCH/DCIを送信するための1つ以上のスケジューリングキャリア/セルを含み得る。パラメータは、制御チャネルの繰り返しのための1つ以上の検索空間を含んでもよい。図19は、第1のキャリア/セル(DLキャリア#0)の第1の検索空間(SS#1)を介して制御チャネルの繰り返しを可能にする実施例を示す。パラメータは、第1のキャリアの1つ以上の検索空間の1つ以上のインデックス及び/又は第1のキャリアのキャリア/セルインデックスを示し得る。基地局は、第1のPDCCHを送信し、第1のキャリアを介して、第1のキャリアの第1の検索空間を介してTBをスケジューリングし得る。基地局は、第1のキャリアの第1の検索空間を介して、第1のキャリアを介してTBをスケジューリングする、第2のPDCCHを送信し得る。第1のPDCCH及び第2のPDCCHは、第1の検索空間の複数の監視機会を介して送信され得る。無線デバイスは、第1の制御チャネルの繰り返しモードに基づき、第1のPDCCH及び第2のPDCCHをアグリゲーションしてもよく、又は第2の制御チャネルの繰り返しモードに基づき、各PDCCHを独立して受信/復号しようとし得る。第1のPDCCH及び/又は第2のPDCCHに基づき、無線デバイスはTBを受信し得る。
一実施例において、基地局は、第1のキャリア/セルに対して有効化された制御チャネルの繰り返しを示す、1つ以上のRRCメッセージを送信し得る。制御チャネルの繰り返しの表示に基づき、無線デバイスは、第1のキャリア/セルのアクティブBWPに基づき、制御チャネルの繰り返しに対して、第1のキャリア/セルの1つ以上の第1の検索空間を決定し得る。例えば、1つ以上の第1の検索空間は、非フォールバックDCIフォーマットで構成されてもよく、又はDCIフォーマット1_1及び/又はDCIフォーマット1_2及び/又はDCIフォーマット0_1及び/又はDCIフォーマット0_2で構成され得る。一実施例において、1つ以上のRRCメッセージは、制御チャネルの繰り返しに対する1つ以上の第1の検索空間の1つ以上の検索空間インデックスを示し得る。1つ以上のRRCメッセージは、1つ以上のDCIフォーマットを示してもよく、無線デバイスは制御チャネルの繰り返しを適用し得る。無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しの1つ以上のDCIフォーマットに基づき、第1のキャリア/セルの1つ以上の第1の検索空間を決定し得る。
一実施例において、基地局は、複数のTRPを介して、又は複数のコアセットプールを介して、又は複数のコアセットグループを介して、複数のDCI/PDCCHを送信し、セルのトランスポートブロック用のリソースをスケジューリングし得る。例えば、基地局は、1つ以上のRRCメッセージを介して第1のセルに対して第1のTRP(又は第1のコアセットプール)を構成し得る。1つ以上のRRCメッセージは構成パラメータを含み得る。構成パラメータは、第1のセルの第1のコアセットプールを含み得る。構成パラメータは、第1のセルの第2のコアセットプールを含み得る。例えば、第2のコアセットプールは、第1のセルの第2のTRPに対応し得る。基地局は、第1のコアセットプールの第1のコアセットの第1の検索空間を介して、第1のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、第2のコアセットプールの第2のコアセットの第2の検索空間を介して、第2のDCI/PDCCHを送信し得る。第1のDCI/PDCCH及び第2のDCI/PDCCHは、トランスポートブロックのリソースをスケジュールし得る。第一/PDCCH及び第2のDCI/PDCCHは、制御情報(例えば、DCI)の繰り返し送信であり得る。トランスポートブロックは、例えば、第1のTRP及び第2のTRPを介して送信され得る。トランスポートブロックは、複数のTCI状態に基づき送信され得る。トランスポートブロックは、TCI状態に基づき送信されてもよく、TCI状態は、複数のTCI状態と関連付けられる。トランスポートブロックは、例えば、第1のTRP又は第2のTRPを介して送信され得る。
構成パラメータは、第1のセルに対して有効/構成される制御チャネルの繰り返しを示し得る。例えば、制御チャネルの繰り返しモードのパラメータが構成され得る。制御チャネルの繰り返しモードは、第1の制御チャネルの繰り返しモード又は第2の制御チャネルの繰り返しモードであり得る。構成パラメータは、第1のコアセットプールに関連付けられる(又はそれで構成される又はそれの)第1のコアセットを示し得る。構成パラメータは、第2のコアセットプールに関連付けられる(又はそれで構成される又はそれの)第2のコアセットを示し得る。無線デバイスは、規則に基づき、繰り返されるDCI/PDCCHを送信し得る、第1のコアセット及び第2のコアセットの対を決定し得る。例えば、無線デバイスは、第1のコアセットに関連付けられる検索空間に基づき、第1のコアセットプールの第1のコアセットを決定してもよく、無線デバイスは、検索空間を介してDCIフォーマットを監視し得る。例えば、DCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1、又はDCIフォーマット0_1、又はDCIフォーマット1_2、又はDCIフォーマット0_2(又はDCIフォーマット3_0、又はDCIフォーマット3_1)であり得る。DCIフォーマットで構成される第1のコアセットプールの複数の第1の検索空間がある場合、無線デバイスは、第1のコアセットプールの複数の第1のコアセットを決定し得る。同様に、無線デバイスは、第2のコアセットに関連付けられる検索空間に基づき、第2のコアセットプールの第2のコアセットを決定してもよく、無線デバイスは、検索空間を介してDCIフォーマットを監視し得る。DCIフォーマットで構成される第2のコアセットプールの複数の第2の検索空間がある場合、無線デバイスは、複数の第2の検索空間を決定し得る。一実施例において、無線デバイスは、各コアセットプール内のDCIフォーマットに対して、最大で1つの検索空間で構成され得る。
一実施例において、無線デバイスは、第1のコアセットプールの第1のコアセットの第1のコアセットインデックスに基づき、第2のコアセットプールの第2のコアセットを決定し得る。例えば、第2のコアセットの第2のインデックスは、第1のコアセットインデックス+GAPであり得る。例えば、GAPは、決定された/所定の値(例えば、0、12)であり得る。例えば、構成パラメータは、GAPの値を示すパラメータを含んでもよい。一実施例において、無線デバイスは、第2のコアセット及び第1の検索空間に関連付けられる第2の検索空間に基づき、第2のコアセットを決定し得る。例えば、第2の検索空間のインデックスは、第1の検索空間+SS-GAPの第1のインデックスであり得る。例えば、SS-GAPは、所定の値(例えば、20、0)であり得る。例えば、無線デバイスは、構成パラメータによって構成される関連付けに基づき、第2のコアセット及び/又は第2の検索空間を決定し得る。例えば、構成パラメータは、第1のコアセットプールに関連付けられるコアセット/検索空間の各々と、第2のコアセットプールに関連付けられるコアセット/検索空間の各々との間の関連を示し得る。一実施例において、構成パラメータは、第1のコアセット及び/又は第1のコアセットプールの第1の検索空間を含み得る。無線デバイスは、第1のコアセットプールの第1の検索空間を介して第1のDCI/PDCCHを監視することができる。構成パラメータは、第1のコアセット又は第1の検索空間に対する、マルチTRP又はマルチコアセットプールにわたる制御チャネルの繰り返しを示すパラメータを表示/含み得る。パラメータに基づき、無線デバイスは、第2のコアセット又は第2のコアセットプールの第2の検索空間を決定し得る。例えば、無線デバイスは、第1のコアセットの1つ以上のパラメータに基づき、第2のコアセットを決定し得る。例えば、第1のコアセットに対して構成される同じリソースブロックのセットを、第2のコアセットに対して使用し得る。例えば、第1の検索空間の監視機会は、第2の検索空間の監視機会を決定するために使用され得る。
一実施例において、基地局は、コアセットに基づく(又はコアセットに対して)制御チャネルの繰り返しを示し得る。例えば、基地局は、コアセットを介して複数のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、複数のTRPを介して複数のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、複数のTCI状態がコアセットに対して起動されることを示す、複数のRRCメッセージ及び/又はMAC CEのうちの1つを送信し得る。例えば、複数のTCI状態は、複数のTRPの第1のTRPに対応する第1のTCI状態と、複数のTRPの第2のTRPに対応する第2のTCI状態とを含み得る。基地局は、コアセットの構成パラメータを含む1つ以上の第2のRRCメッセージを送信することができる。例えば、構成パラメータは、コアセットに基づき制御チャネルの繰り返しを示し得る。構成パラメータは、複数のTRPにわたる制御チャネルの繰り返しを示し得る。構成パラメータは、複数のTRPにわたる繰り返しパターンを示し得る。例えば、繰り返しパターン(例えば、TRPスイッチングパターン)は、[0、...、0,1、...、1]であってもよく、ここで、0は、複数のTRPの第1のTRPを表してもよく、1は、複数のTRPの第2のTRPを表し得る。基地局は、例えば、構成パラメータを介して、制御チャネルの繰り返し数を示すビットマップを示し得る。ビットマップの各ビットは、どのTRPがi番目の繰り返しを送信し得るかを表し得る。繰り返しパターンは、[0、1、0、1、...、0、1]であり得る。繰り返しパターンは、[0、0、...、0、1、1、...、1、0、0、...、0、1、1、...、1]とすることができる。様々な繰り返しパターンが考慮され得る。繰り返しパターンに基づき、無線デバイスは、複数のTCI状態のTCI状態に基づき、制御チャネルの繰り返しを受信し得る。例えば、繰り返しパターンが第1のTRPを示すとき、無線デバイスは、第1のTCI状態に基づき制御チャネルの繰り返しを受信し得る。繰り返しが第2のTRPを示すとき、無線デバイスは、第2のTCI状態に基づき制御チャネルの繰り返しを受信し得る。
図20は、本開示の実施形態の一態様による、複数のTRPにわたる制御チャネルの繰り返しの例を示す。基地局は、構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを送信することができる。構成パラメータは、セルに関連付けられる第1のTRP(TRP#0)及び第2のTRP(TRP#1)を表示/含み得る。構成パラメータは、(例えば、第1のTRP及び第2のTRPを介して)マルチTRPにわたる制御チャネルの繰り返しを含む/示すことができる。基地局は、第1のTRP又は第1のコアセットプールを介して、第1のDCI/PDCCH(例えば、PDCCH#1)を送信し得る。第1のDCI/PDCCHは、マルチTRPを介してTBをスケジューリングするリソースを含む/示すことができる。基地局は、第2のDCI/PDCCH(例えば、PDCCH#2)を第2のTRP又は第2のコアセットプールを介して送信し得る。第2のDCI/PDCCHは、マルチTRPを介してTBをスケジューリングするリソースを含む/示すことができる。第1のDCI/PDCCH及び第2のDCI/PDCCHは、TBをスケジューリングする同じHARQプロセスインデックス(例えば、HARQ-K)を示し得る。基地局は、第1のTRPを介して第3のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、第4のDCI/PDCCH(例えば、PDCCH#4)を第2のTRPを介して送信し得る。TBをスケジューリングする制御情報は、複数のTRPを介して四回繰り返され得る。無線デバイスは、第1のTRP又は第1のコアセットプールに関連付けられる第1のTCI状態に基づき、第1のDCI/PDCCH及び第3のDCI/PDCCHを監視し得る。無線デバイスは、第2のTCI状態に基づき、第2のTRP又は第2のコアセットプールに関連付けられる、第2のDCI/PDCCH及び第4のDCI/PDCCHを監視し得る。
基地局は、第1のTRPの四回の繰り返し及び第2のTRPの四回の繰り返しを介してTBを繰り返し得る。無線デバイスは、無線デバイスが第1のTRP及び第2のTRPを介した同時受信をサポートし得るときに、第1のTRP及び第2のTRPを介して同時にTBを繰り返し得る。無線デバイスが第1のTRP及び第2のTRPを介した同時受信をサポートしない場合、基地局は、時間ドメイン分割多重化に基づき、第1のTRP及び第2のTRPを介してTBの繰り返し送信を送信し得る。例えば、基地局は、第1のTRPを介して繰り返し送信の第1の繰り返しを送信し得る。基地局は、第2のTRPを介して繰り返し送信の第2の繰り返しを送信し得る。第1のTRPと第2のTRPとの間のスイッチングパターンは、RRC/MAC-CE/DCIシグナリングに基づき、基地局によって構成され得る。第1のDCI及び第2のDCIは、TBの繰り返し送信をスケジュールし得る。複数のTRPを介した制御チャネルの繰り返しの実施形態は、信頼性を強化し、より優れたQoS体験をもたらし得る。
例では、基地局は、構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを送信し得る。構成パラメータは、セルに対して有効化された制御チャネルの繰り返しを示し得る。基地局は、複数のDCI/PDCCHを送信して、セルの複数のコアセットを介してトランスポートブロックをスケジューリングし得る。例えば、構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しに対して、第1のコアセット及び第2のコアセットを構成し得る。構成パラメータは、第1のコアセットに関連付けられる第1の検索空間を含む/示すことができる。構成パラメータは、第2のコアセットに関連付けられる第2の検索空間を含む/示すことができる。構成パラメータは、第1のコアセットに関連付けられる第1のTCI状態を含む/示すことができる。構成パラメータは、第2のコアセットに関連付けられる第2のTCI状態を含む/示すことができる。第1のTCI状態は、第2のTCI状態と同じであっても異なっていてもよい。構成パラメータは、第1のコアセットに関連付けられる第1のTCI状態のセットを含む/示すことができる。1つ以上のMAC CEは、第1のコアセットに対する第1のTCI状態のセットの第1のTCI状態を示し得る。例えば、構成パラメータは、第2のコアセットに関連付けられる第2のTCI状態のセットを含む/示すことができる。1つ以上の第2のMAC CEは、第2のコアセットに対する第2のTCI状態のセットの第2のTCI状態を示し得る。構成パラメータは、第1のコアセットと、第2のコアセットとが、トランスポートブロックに対して繰り返されるDCI/PDCCHをスケジュールするために関連付けられていることを示し得る。
一実施例において、構成パラメータは、第1のコアセット及び第2のコアセットに関連付けられる検索空間を表示/含み得る。構成パラメータは、複数のコアセットインデックスを含むことができる。構成パラメータは、複数のコアセットインデックスのうちのコアセットインデックスを含んでもよく、これは第1のコアセットを示す。構成パラメータは、繰り返し/追加コアセット(例えば、第1のコアセット、第2のコアセットに加えて、制御チャネルの繰り返しに使用されるコアセット)の複数のコアセットインデックスのうちの1つ以上のインデックスを含むことができる。例えば、1つ以上のインデックスのインデックスは、第2のコアセットを示し得る。第1のコアセット及び第2のコアセットが制御チャネルの繰り返しに関連付けられる場合、第1のコアセットの第1のパラメータ及び第2のコアセットの第2のパラメータが、構成に関して制限を有し得る。例えば、第1のコアセットの周波数ドメイン内のリソースブロック(RB)のセットは、第2のコアセットの周波数ドメイン内のリソースブロックのセット(又はサブセット又はスーパーセット)と同一であり得る。無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しのために、第1のコアセット及び第2のコアセットに属するRBのセットを決定し得る。例えば、第1のコアセットの第1の持続時間は、第2のコアセットの第2の持続時間と同一であり得る。例えば、第1のコアセットのREGの数は、REGの数と同じであり得る。例えば、第1のコアセットのCCEの数は、第2のコアセットのCCEの数と同じ(又はそれより小さい)であり得る。無線デバイスは、決定されたRBのセットに基づき、又は第1のコアセットのRBのセットに基づき、REGの数を決定し得る。例えば、第1のコアセットの第1のCCE~REGマッピングタイプ(例えば、インターリーブ又は非インターリーブの間)は、第2のコアセットの第2のCCE~REGマッピングタイプと同じであり得る。例えば、第1のコアセットのプレコーダーの粒度は、第2のコアセットのプレコーダーの粒度と同一として構成され得る。例えば、第1のコアセットの第1のtci-PresenceInDCIは、第2のコアセットの第2のtci-PresenceInDCIと同じであり得る。例えば、第1のコアセットの第1のrb-Offsetは、第2のコアセットの第2のrb-Offsetと同じであり得る。
第1のコアセット及び第2のコアセットは、1つ以上のパラメータに対して異なる可能性のある構成を有し得る。例えば、1つ以上のパラメータは、1つ以上のTCI状態を含み得る。例えば、1つ以上のパラメータは、DM-RSスクランブルアイデンティティ(例えば、pdcch-DMRS-スクランブルID)を含んでもよい。例えば、1つ以上のパラメータは、コアセットプールインデックス(例えば、coresetPoolIndex)を含み得る。例えば、1つ以上のパラメータは、コアセットインデックスを含み得る。
無線デバイスが、第1のコアセットの第1の構成パラメータ及び第2のコアセットの第2の構成パラメータを受信し得る時、無線デバイスは、第1のコアセットのCCEの第1の数が、第2のコアセットのCCEの第2の数と等しいか、又はそれよりも大きいかを判定する。決定に基づき、無線デバイスは、第1のコアセットを考慮してもよく、第2のコアセットは、制御チャネルの繰り返しに使用され得る。そうでなければ、無線デバイスは、第1のコアセットを決定してもよく、第2のコアセットは、制御チャネルの繰り返しに使用され得ない。別の方法として、無線デバイスは、1つ以上のコアセットのうちの1つ以上のCCEのうち、最も小さな数のCCE(例えば、M)を決定し得る(例えば、最も小さな数のCCEを有する1つ以上のコアセットのコアセットを決定)。例えば、1つ以上のコアセットは、制御チャネルの繰り返しに対して構成/表示/使用され得る。無線デバイスは、1つ以上のコアセットの各コアセットの第1のM候補が、制御チャネルの繰り返しに使用されることを決定/想定/考慮し得る。
一実施例において、無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しのために構成される1つ以上のコアセットの第1のコアセットのREGの数を決定し得る。無線デバイスは、1つ以上のコアセットの第2のコアセットのREGの第2の数を決定し得る。無線デバイスは、REGの数がREGの第2の数と等しいかどうかを判定し得る。REGの数がREGの第2の数に等しいことを決定することに応答して、無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しが第1のコアセット及び第2のコアセットを介して構成されると考慮し得る。そうでなければ、無線デバイスは、構成をエラーケースとして考慮してもよく、第1のコアセット及び第2のコアセットを介して制御チャネルの繰り返しを起動しなくてもよい。一実施例において、無線デバイスは、1つ以上のコアセットの最小数のREGを決定し得る(例えば、最小数のREGでコアセットを決定)。無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しに使用される最小数のREGを想定し得る。
第1のコアセット及び第2のコアセットに関連付けられる検索空間の構成パラメータは、第1のコアセット及び第2のコアセットのスイッチングパターン又はマッピングパターンを含む/示すことができる。例えば、無線デバイスは、検索空間の構成パラメータに基づき、検索空間監視機会を決定し得る。無線デバイスは、第1のコアセットに基づき、検索空間監視機会を決定し得る。無線デバイスは、ルールに基づき、第2の検索空間監視機会又は拡張監視機会を決定し得る。例えば、無線デバイスは、第2の検索空間の監視機会を、第1の監視機会の次のスロットとして決定し得る。無線デバイスは、第2の検索空間に基づき、第2の検索空間監視機会を決定し得る。構成パラメータは、スロット内の複数のOFDMシンボル(又は、複数のスロットなど)のビットマップを示し得る。ビットマップは、対応する各OFDMシンボル又はスロットに対して第1のコアセットに対して0、又は第2のコアセットに対して1を示し得る。0がOFDMシンボルに対して示される場合、無線デバイスは、第1のコアセットに基づき、検索空間監視機会を監視し得る。1が第2のOFDMシンボルに対して示される場合、無線デバイスは、第2のコアセットに基づき、第2の検索空間監視機会を監視し得る。
一実施例において、無線デバイスは、構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを受信することができる。構成パラメータは、セルの帯域幅部分のコアセットを表示/含み得る。構成パラメータは、コアセットに関連付けられる検索空間のパラメータを含むことができる。検索空間のパラメータは、第1の時間期間の単位で第1の監視周期性を示し得る。例えば、第1の時間期間は、スロット又はいくつかのスロットであり得る。検索空間のパラメータは、第2の時間期間の単位で第2の監視周期性を示し得る。例えば、第2の時間期間は、OFDMシンボル、又はいくつかのOFDMシンボル若しくはスロットであり得る。例えば、第2の時間期間は、第1の時間期間よりも小さくてもよい。無線デバイスは、第1の監視周期性内の第2の監視周期性に基づき決定される1つ以上の監視機会(例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会)を介して、1つ以上の繰り返されるDCI/PDCCHを監視し得る。例えば、構成パラメータは、第1の監視周期性内の1つ以上の監視機会を示し得る。
例えば、無線デバイスは、1つ以上の監視機会の第1の監視機会を介して、1つ以上の繰り返しDCI/PDCCHの第1のDCI/PDCCHを受信/監視し得る。無線デバイスは、1つ以上の監視機会の第2の監視機会を介して、1つ以上の繰り返されるDCI/PDCCHの第2のDCI/PDCCHを受信/監視し得る。第1のDCI/PDCCHは、第2のDCI/PDCCHと同一であり得る。第1のDCI/PDCCH及び第2のDCI/PDCCHは、トランスポートブロックに対して同じリソースを示し得る。無線デバイスは、1つ以上の監視機会を介してDCIを受信/監視することができ、DCIのための検索空間候補は、1つ以上の監視機会の1つ以上の候補を含み得る。例えば、検索空間候補は、第1の監視機会の第1の候補及び第2の監視機会の第2の候補を含み得る。例えば、第1の監視機会の第1の候補の第1の開始CCEインデックスは、第2の監視機会の第2の候補の第2の開始CCEインデックスと同じであり得る。
無線デバイスは、1つ以上の監視機会を介してDCI/PDCCHを受信/監視することができ、DCI/PDCCHの検索空間候補は、1つ以上の監視機会からの1つ以上のCCEを含み得る。
例えば、コアセットは、アクティブTCI状態として、複数のTCI状態と関連付けられてもよい。例えば、複数のTCI状態は、1つ以上のRRCメッセージ又はMAC CE又はDCIを介して起動され得る。無線デバイスは、複数のTCI状態の第1のTCIに基づき、第1の監視機会を監視し得る。無線デバイスは、複数のTCI状態の第2のTCIに基づき、第2の監視機会を監視し得る。
図21は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しの例を示す。例えば、基地局は、構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを送信することができる。構成パラメータは、アクティブTCI状態に関連付けられるコアセットを含む/示すことができる。基地局は、1つ以上のRRCメッセージ、又は1つ以上のMAC CE、又は1つ以上のDCIを介して、アクティブTCI状態を起動し得る。構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しに対する1つ以上の監視機会を示すビットマップを含む/示すことができる。図21は、ビットマップサイズが14である(例えば、ビットマップは、各ビットが各OFDMシンボルにマッピングされるスロットに対応する)ことを示す。ビットマップは、スロットの第1のOFDMシンボルと第6のOFDMシンボルの監視機会を示す。構成パラメータは、第1の監視周期性を2つのスロット(例えば、2つのスロット毎にモニター)として表示/含み得る。各監視周期性において、無線デバイスは、ビットマップに基づき、1つ以上の監視機会を決定し得る。例えば、ビットマップが存在しない場合、無線デバイスは、スロットの第1のOFDMシンボルで始まる監視機会を決定し得る。図21の例では、無線デバイスは、各監視周期のビットマップに基づき、第1の監視機会及び第2の監視機会を決定し得る。無線デバイスは、トランスポートブロックをスケジューリングする1つ以上のDCI/PDCCHを受信するための第1の監視機会及び第2の監視機会を監視し得る。
一実施例において、構成パラメータは、検索空間について、監視周期内の1つ以上の監視機会を示す。例えば、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetは、監視周期性を決定し得る。パラメータがmonitoringSymbolWithinSlotを含み得る場合、無線デバイスは、monitoringSymbolWithinSlotに基づき、スロット内の各監視機会の間のギャップに基づき、監視周期を決定し得る。無線デバイスは、スロット内の監視機会の間に等しい間隔を期待し得る。別の方法として、検索空間が制御チャネルの繰り返しに使用されるとき、パラメータは、monitoringSymbolsWithinSlotを含み得ない。一実施例において、monitoringSymbolsWithinSlotは、制御チャネルの繰り返しが有効化される場合に、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetに基づき決定される監視周期性内の1つ以上の監視機会を示すために使用され得る。例えば、制御チャネルの繰り返しの有効化を示すパラメータは、検索空間に対して、又は検索空間に関連付けられるコアセットに対して、又は検索空間を介して監視されるDCIフォーマットに対して構成され得る。例えば、検索空間の持続時間を使用して、監視周期内の1つ以上の監視機会を決定し得る。例えば、監視周期がスロットよりも大きい場合、無線デバイスは、監視周期及び期間に基づき、1つ以上の監視機会を決定し得る。例えば、監視周期性がPスロットであり、持続時間がDである場合、無線デバイスは、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetに基づき、1つ以上の監視機会の第1の監視機会を決定し得る。無線デバイスは、第1の監視機会の次のスロットとして、1つ以上の監視機会の第2の監視機会を決定し得る。無線デバイスは、連続スロットにおける第1の監視機会から開始する、Dの数の監視機会を決定し得る。例えば、検索空間が複数のコアセットと構成/関連付けられている場合、検索空間は、複数の制御リソースセットId(例えば、controlResourceSetID及び第2のcontrolResourceSetID)を含み得る。
一実施例において、基地局は、1つ以上の監視機会の第1の監視機会を介して、第1のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、1つ以上の監視機会の第2の監視機会を介して、第2のDCI/PDCCHを送信し得る。第1のDCI/PDCCH及び第2のDCI/PDCCHは、トランスポートブロックに対して同じリソースを示し得る。第1のDCI/PDCCHの第1の内容は、第2のDCI/PDCCHの第2の内容と同一であってもよく、又は異なってもよい。無線デバイスは、第1のDCI/PDCCHを第2のDCI/PDCCHから独立して復号化しようとし得る。無線デバイスは、基地局が第1のDCI/PDCCH及び第2のDCI/PDCCHを送信し得ると想定し得ない。基地局は、1つ以上の監視機会にわたって、1つ以上のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、1つ以上の監視機会にわたって単一のDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、各監視機会においてDCI/PDCCHを送信し得る。基地局は、1つ以上の監視機会にわたって、任意の数の繰り返しDCI/PDCCHを送信し得る。
基地局は、第1の制御チャネルの繰り返しモードが、1つ以上の監視機会に使用されることを示し得る。第1の制御チャネルの繰り返しモードに基づき、無線デバイスは、監視周期性において、1つ以上の監視機会Oの数を決定し得る。時間第1の方法に基づき、1つ以上の監視機会の監視機会は、0、...、O-1からインデックス付けされる。無線デバイスは、0~i(例えば、i=0、...、O-1又はi=0、1、3、7、...)までの監視機会から、候補をアグリゲーションする1つ以上の検索空間候補を復号化しようとし得る。例えば、Oが4である場合、無線デバイスは、1つ以上の監視機会の第1の監視機会から、候補をアグリゲーションする第1の候補を復号化しようとし得る。無線デバイスは、1つ以上の監視機会の第2の監視機会から、候補及び別の候補をアグリゲーションする第2の候補を復号化しようとし得る。無線デバイスは、1つ以上の監視機会の各監視機会の各候補をアグリゲーションする第4の候補を復号化しようとし得る。無線デバイスは、候補のうちのある候補の開始CCEインデックスが同一である1つ以上の監視機会から候補をアグリゲーションし得る、又は無線デバイスが規則に基づき候補を決定し得る。例えば、無線デバイスは、各監視機会において、同じ周波数リソースの候補を決定し得る。例えば、無線デバイスは、各監視機会において、同じREG(又は同じREGインデックス)の候補を決定し得る。
一実施例において、無線デバイスは、検索空間の監視周期性内の1つ以上の監視機会の各監視機会を介して、候補の各リストを決定し得る。無線デバイスは、候補の各リストに基づき、1つ以上の監視機会にわたって候補のリストを決定し得る。候補のリストは、アグリゲーションレベルの1つ以上の候補を含み得る。例えば、無線デバイスは、アグリゲーションレベルLの2つの監視機会にわたる2つの候補、又はアグリゲーションレベルL/2の四つの監視機会にわたる四つの候補に基づき、第1のアグリゲーションレベル2*Lの候補の第1のリストを決定し得る。
1つ以上の監視機会にわたるアグリゲーションレベルの1つ以上の検索空間候補の決定の実施例において、基地局は、第1から第4の監視機会にインデックス付けされた監視周期で、四つの監視機会を示し得る。この例では、アグリゲーションレベルの候補セットは、四つの監視機会にわたって一貫していると想定されている。例えば、アグリゲーションレベル2の第1の候補は、第3のCCEで開始されてもよく、アグリゲーションレベル2の第2の候補は、第5のCCEで開始され得る。例えば、アグリゲーションレベル4の第1の候補は、N_CCE(例えば、複数のCCE)~第8のCCEで開始されてもよく、アグリゲーションレベル4の第2の候補は、N_CCE~第4のCCEで開始され得る。無線デバイスは、アグリゲーションレベル2の四つの候補(それぞれ1つの監視機会からの1つの候補)を組み合わせ/アグリゲーションすることによって、及び/又はアグリゲーションレベル4の2つの候補(それぞれ1つの監視機会からの1つの候補)を組み合わせ/アグリゲーションすることによって、アグリゲーションレベル8を有する候補のリストを決定し得る。この例では、左の第1のボックスと右の第2の小さなボックスは、AL=8候補を示す。無線デバイスは、AL=2の第2の候補をアグリゲーションする/組み合わせることによって、より多くの候補を決定することができ、及び/又はAL=4の第2の候補を決定することができる。同様に、無線デバイスは、AL=4の四つの候補を組み合わせ/アグリゲーションすることによって、アグリゲーションレベル(AL)=16の候補を決定し得る。無線デバイスは、2つのAL=16を決定し得る。
無線デバイスは、候補が、第1の監視機会(又は第1の監視機会、監視周期における最も早い監視機会)からの候補を含まなくてもよい、候補をアグリゲーションし得ない。無線デバイスは、第1の監視機会、第1+第2の監視機会、第1+第2+第3+第4の監視機会、第1+第2+第3+第4+第5+第6+第7+第8、...などから候補をアグリゲーションすることによって、可能なアグリゲーションレベル及び/又は候補を決定し得る。
一実施例において、無線デバイスは、各スロットに適用されるハッシュ関数に基づき、アグリゲーションレベルの候補のリストを決定し得る。同じ候補は、第1の監視機会及び第2の監視機会が同じスロットに存在する場合にマッピングされ得る。そうでなければ、異なる候補が決定され得る。基地局は、1つ以上の監視機会にわたっての候補にわたってDCIを送信し得る。
一実施例において、基地局は、構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することができる。構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しのための検索空間グループを含む/示すことができる。検索空間グループは、1つ以上の検索空間を含んでもよい。例えば、検索グループは、第1のキャリアの第1の検索空間と第2のキャリアの第2の検索空間とを含んでもよい。例えば、検索空間グループは、セルの第1のBWPの第1の検索空間と、セルの第2のBWPの第2の検索空間とを含んでもよい。例えば、検索空間グループは、第1のセルの第1のBWPの第1の検索空間、及び第2のセルの第2のBWPの第2の検索空間を含んでもよい。例えば、セルのBWPについて、構成パラメータは、1つ以上の検索空間グループを示し得る。1つ以上の検索空間グループの検索空間グループは、1つ以上のDCIフォーマットと関連付けられ/構成され得る。一実施例において、無線デバイスは、セルのBWPに構成/関連付けられる1つ以上の検索空間に基づき、検索空間グループを決定してもよく、1つ以上の検索空間の各検索空間は、1つ以上のDCIフォーマットのDCIフォーマットを監視するように構成され得る。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1及びDCIフォーマット0_1を含んでもよい。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0及びDCIフォーマット1_0を含んでもよい。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_2及びDCIフォーマット0_2を含んでもよい。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、DCIフォーマット3_0及びDCIフォーマット3_1を含んでもよい。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、非フォールバックDCIのダウンリンク/アップリンクDCIを含んでもよい。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、フォールバックDCIのダウンリンク/アップリンクDCIを含んでもよい。例えば、1つ以上のDCIフォーマットは、サイドリンクDCIのDCIフォーマットを含んでもよい。
無線デバイスは、複数のコアセットに基づき、制御の繰り返しに対してアドレス指定されるのと類似した方法で、検索空間グループの1つ以上の検索空間にわたる検索空間候補を決定し得る。一実施例において、無線デバイスは、1つ以上の検索空間に基づき、スロット内の1つ以上の監視機会を決定し得る。例えば、スロットnでは、無線デバイスは、1つ以上の検索空間の第1の検索空間に基づき、1つ以上の第1の監視機会を決定し得る。無線デバイスは、スロットnで、1つ以上の検索空間の第2の検索空間に基づき、1つ以上の第2の監視機会を決定し得る。無線デバイスは、スロットnの1つ以上の第1の監視機会及び1つ以上の第2の監視機会を監視し得る。無線デバイスは、時間ドメイン内の1つ以上の検索空間の検索空間の監視機会と、1つ以上の検索空間の第2の検索空間の第2の監視機会との間の重複を期待しなくてもよい。無線デバイスは、スロット内の1つ以上の監視機会を介して、DCIフォーマットに基づき1つ以上の繰り返されるDCIを監視し得る。
一実施例において、1つ以上の繰り返しDCIは、基地局によって、1つ以上のPDCCHを介して送信されてもよく、各PDCCHは、各DCIを送信/送信し得る。1つ以上の繰り返しDCIの各DCIは、同じコンテンツ又は異なるコンテンツを有し得る。無線デバイスは、各DCIが同一の内容を有し得るとき、1つ以上の繰り返しDCIをアグリゲーションし得る。一実施例において、1つ以上の繰り返しDCIは、PDCCHを介して送信されてもよく、PDCCHは、1つ以上の検索空間の1つ以上の検索空間候補にわたって送信され得る。一実施例において、DCIは、1つ以上のPDCCHを介して繰り返し送信されてもよく、各PDCCHは、DCIを繰り返し送信/送信し得る。
一実施例において、基地局は、複数のTCI状態を、アクティブTCI状態としてコアセットに関連付けてもよい。図22は、本開示の実施形態の一態様による、アクティブTCI状態として複数のTCI状態と関連付けられるコアセットの例を示す。実施例において、基地局は、制御チャネルの繰り返しに対するスロット内の、又は監視周期内の複数の監視機会を示し得る。無線デバイスは、複数のTCI状態の第1のTCI状態に基づき、第1の監視機会を監視し得る。無線デバイスは、複数のTCI状態の第2のTCI状態に基づき、第2の監視機会を監視し得る。基地局は、複数のTCI状態を切り替えるパターンを示し得る。例えば、コアセットに関連付けられる検索空間の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しを可能にすることを含む/示すことができる。構成パラメータは、TCIスイッチングを有効にすること、又は複数のTCI状態を介して制御チャネルの繰り返しを有効にすることを含む/示すことができる。構成パラメータは、スイッチングパターンを含む/示すことができる。例えば、スイッチングパターンは、監視周期性若しくはスロット内又は数スロット内(例えば、検索空間のmonitoringSlotPeriodicityAndOffsetによって構成される監視周期性の間)の、1つ以上の監視機会の各々の監視機会において、複数のTCI状態の第1のTCI状態と、複数のTCI状態の第2のTCI状態との間を交互にし得る。例えば、スイッチングパターンは、第1のTCI状態と第2のTCI状態との間の半々であり得る。例えば、1つ以上の監視機会の数は、Kである。無線デバイスは、第1のTCI状態に基づき、第1のフロア(K/2)監視機会を監視し得る。無線デバイスは、監視周期内の第2のTCI状態に基づき、残りの監視機会を監視し得る。例えば、スイッチングパターンは、1つ以上の監視機会の各監視機会におけるTCI状態を示すビットマップであり得る。
図23は、サービス提供セルのコアセットに対して、1つ以上のTCI状態(例えば、TCI状態1及びTCI状態2)を示す/起動する/更新する/選択する、MAC CEフォーマット(例えば、UE-specific PDCCH MAC CEのためのTCI状態表示、UE-specific PDCCH MAC CEのための拡張TCI状態表示)の例を示す。基地局は、MAC CEフォーマットで、1つ以上のTCI状態インデックス(例えば、TCI状態ID1及びTCI状態ID2)を示して、コアセット(コアセットIDによって示される)のために1つ以上のTCI状態を起動し得る。1つ以上のTCI状態インデックスは、1つ以上のTCI状態を指示し/識別し得る。1つ以上のTCI状態インデックスの各TCI状態インデックスは、1つ以上のTCI状態のそれぞれのTCI状態を示す/識別することができる。MAC CEフォーマットは、1つ以上のフィールドを含んでもよい。1つ以上のフィールドの第1のフィールドは、サービングセルを識別する/示すサービングセルインデックス(例えば、上位層パラメータServCellIndexによって提供されるか、又は1つ以上の構成パラメータによって示されるサービングセルID)を示し得る/含み得る。1つ以上のフィールドの第2のフィールドは、サービングセルのコアセットを識別/表示するコアセットインデックス(例えば、コアセットID)を示し得る/含み得る。1つ以上のフィールドの第3のフィールドは、第1のTCI状態を識別/指示する第1のTCI状態インデックス(例えば、TCI状態ID1)を示し得る/含み得る。1つ以上のTCI状態は、第1のTCI状態を含み得る。1つ以上のフィールドの第4のフィールド(例えば、R)は、予約フィールドであり得る。1つ以上のフィールドの第5のフィールドは、第2のTCI状態の/を識別する/を示す、第2のTCI状態インデックス(例えば、TCI状態ID2)を示し/含み得る。一実施例においては、MAC CEフォーマットの1つ以上のフィールドは、第4のフィールド(例えば、R)の値に基づく第2のTCI状態インデックスを含み得る。例えば、第4のフィールドの値がゼロと等しいと、MAC CEフォーマットは、第2のTCI状態インデックスを含まない場合がある(例えば、第5のフィールドは、予約フィールドであってもよい)。第4のフィールドの値が1と等しいと、MAC CEフォーマットは、第2のTCI状態インデックスを含み得る。1つ以上のTCI状態は、第2のTCI状態を含み得る。MAC CEフォーマットは、アクティベーションコマンドであり得る。構成パラメータは、第1のTCI状態のための第1のTCI状態インデックスを示し得る。構成パラメータは、第2のTCI状態のための第2のTCI状態インデックスを示し得る。構成パラメータは、コアセットのコアセットインデックスを示し得る。構成パラメータは、サービングセルのためのサービングセルインデックスを示し得る。構成パラメータは、1つ以上のTCI状態のための1つ以上のTCI状態インデックスを示し得る。1つ以上のTCI状態は、第1のTCI状態及び第2のTCI状態を含み得る。1つ以上のTCI状態インデックスは、第1のTCI状態インデックス及び第2のTCI状態インデックスを含み得る。
一実施例においては、無線デバイスは、1つ以上のメッセージを受信することができる。一実施例において、無線デバイスは、基地局から1つ以上のメッセージを受信することができる。1つ以上のメッセージは、1つ以上の構成パラメータを含み得る。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、RRC構成パラメータであり得る。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、RRC再構成パラメータであり得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、セル用であり得る。一実施例において、1つ以上の構成パラメータのうちの少なくとも1つの構成パラメータは、セル用であり得る。一実施例において、セルは一次セル(PCell)であり得る。一実施例において、セルは二次セル(SCell)であり得る。セルは、PUCCHで構成される二次セル(例えば、PUCCH SCell)であり得る。一実施例において、セルは、例えば、ライセンスされていない帯域で動作する、ライセンスされていないセルであり得る。一実施例において、セルは、例えば、ライセンスされた帯域で動作する、ライセンスされたセルであり得る。一実施例において、セルは、第1の周波数範囲(FR1)で作動し得る。FR1は、例えば、6GHz未満の周波数帯を含み得る。一実施例において、セルは、第2の周波数範囲(FR2)で作動し得る。FR2は、例えば、24GHz~52.6GHzの周波数帯を含み得る。
一実施例において、無線デバイスは、第1の時間及び第1の周波数で、セルを介してアップリンク送信(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS)を行ってもよい。無線デバイスは、第2の時間及び第2の周波数で、セルを介してダウンリンク受信(例えば、PDCCH、PDSCH)を行ってもよい。一実施例において、セルは、時間分割二重(TDD)モードで動作し得る。TDDモードでは、第1の周波数及び第2の周波数は同じであり得る。TDDモードでは、第1の時間と第2の時間が異なってもよい。一実施例において、セルは、周波数分割二重(FDD)モードで動作し得る。FDDモードでは、第1の周波数と第2の周波数は異なってもよい。FDDモードでは、第1の時間と第2の時間は同じであり得る。
一実施例において、無線デバイスは、RRC接続モードであり得る。
一実施例において、無線デバイスは、RRCアイドルモードであり得る。
一実施例において、無線デバイスは、RRC非アクティブモードであり得る。
一実施例において、セルは、複数のBWPを含み得る。複数のBWPは、セルのアップリンクBWPを含む1つ以上のアップリンクBWPを含み得る。複数のBWPは、セルのダウンリンクBWPを含む1つ以上のダウンリンクBWPを含み得る。
一実施例において、複数のBWPのあるBWPは、アクティブ状態及び非アクティブ状態のうちの1つであり得る。一実施例において、1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPのアクティブ状態において、無線デバイスは、ダウンリンクBWP上で/用に/経由でダウンリンクチャネル/信号(例えば、PDCCH、DCI、CSI-RS、PDSCH)を監視することができる。一実施例において、1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPのアクティブ状態において、無線デバイスは、ダウンリンクBWP上で/を介して/のためにPDSCHを受信することができる。一実施例において、1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPの非アクティブ状態では、無線デバイスは、ダウンリンクBWP上で/を介して/のためにダウンリンクチャネル/信号(例えば、PDCCH、DCI、CSI-RS、PDSCH)を監視しなくてもよい。1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPの非アクティブ状態では、無線デバイスは、ダウンリンクBWP上で/を介して/のためにダウンリンクチャネル/信号(例えば、PDCCH、DCI、CSI-RS、PDSCH)を監視すること(又は受信すること)をストップし得る。一実施例において、1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPの非アクティブ状態では、無線デバイスは、ダウンリンクBWP上で/を介して/のためにPDSCHを受信し得ない。1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPの非アクティブ状態では、無線デバイスは、ダウンリンクBWP上で/を介して/のためにPDSCHを受信することをストップし得る。
一実施例において、1つ以上のアップリンクBWPのアップリンクBWPのアクティブ状態において、無線デバイスは、アップリンクBWP上で/を介してアップリンク信号/チャネル(例えば、PUCCH、プリアンブル、PUSCH、PRACH、SRSなど)を送信することができる。一実施例において、1つ以上のアップリンクBWPのアップリンクBWPの非アクティブ状態では、無線デバイスは、アップリンクBWP上で/を介してアップリンク信号/チャネル(例えば、PUCCH、プリアンブル、PUSCH、PRACH、SRSなど)を送信し得ない。
一実施例において、無線デバイスは、セルの1つ以上のダウンリンクBWPのダウンリンクBWPをアクティブにすることができる。一実施例において、ダウンリンクBWPの起動は、無線デバイスが、ダウンリンクBWPをセルのアクティブダウンリンクBWPとして設定すること(又はそれに切り替えること)を含み得る。一実施例において、ダウンリンクBWPの起動は、無線デバイスがダウンリンクBWPをアクティブ状態に設定することを含み得る。一実施例において、ダウンリンクBWPの起動は、ダウンリンクBWPを非アクティブ状態からアクティブ状態に切り替えることを含み得る。
一実施例において、無線デバイスは、セルの1つ以上のアップリンクBWPのアップリンクBWPを起動し得る。一実施例において、アップリンクBWPの起動は、無線デバイスが、アップリンクBWPをセルのアクティブアップリンクBWPとして設定すること(又はそれに切り替えること)を含み得る。一実施例において、アップリンクBWPの起動は、無線デバイスがアップリンクBWPをアクティブ状態に設定することを含み得る。一実施例において、アップリンクBWPの起動は、アップリンクBWPを非アクティブ状態からアクティブ状態に切り替えることを含み得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、セルの(アクティブな)ダウンリンクBWPのためのものであり得る。一実施例において、1つ以上の構成パラメータの少なくとも1つの構成パラメータは、セルのダウンリンクBWPのためのものであり得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、セルの(アクティブな)アップリンクBWPのためのものであり得る。一実施例において、1つ以上の構成パラメータの少なくとも1つの構成パラメータが、セルのアップリンクBWPのためのものであり得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、セルの(アクティブな)ダウンリンクBWPの1つ以上のコアセットを示し得る。一実施例において、セルの(アクティブ)ダウンリンクBWPは、1つ以上のコアセットを含むことができる。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットの(例えば、上位層パラメータControlResourceSetIdによって提供される)1つ以上のコアセットインデックスを示し得る。一実施例において、1つ以上のコアセットの各コアセットは、1つ以上のコアセットインデックスのそれぞれのコアセットインデックスによって識別/示され得る。一実施例において、1つ以上のコアセットの第1のコアセットは、1つ以上のコアセットインデックスの第1のコアセットインデックスによって識別され得る。1つ以上のコアセットの第2のコアセットは、1つ以上のコアセットインデックスの第2のコアセットインデックスによって識別され得る。
一実施例において、コアセットインデックスは、コアセット識別子であり得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、例えばセルのダウンリンクBWPのために複数の検索空間セットを示し得る(例えば、上位層パラメータSearchSpaceによって)。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、例えばセルのための複数の検索空間セットを示し得る(例えば、上位層パラメータSearchSpaceによって)。
一実施例においては、1つ以上の構成パラメータは、複数の検索空間セットのために、検索空間セットインデックス/識別子(例えば、上位層パラメータsearchSpaceIdによって提供される)を示し得る。一実施例においては、複数の検索空間セットのうちの各検索空間セットは、検索空間セットインデックスのそれぞれの検索空間セットインデックスによって識別され得る。一実施例においては、複数の検索空間セットのうちの第1の検索空間セットは、検索空間セットインデックスのうちの第1の検索空間セットインデックスによって識別され得る。一実施例において、複数の検索空間セットのうちの第2の検索空間セットは、検索空間セットインデックスのうちの第2の検索空間セットインデックスによって識別され得る。
一実施例において、複数の検索空間セットの各検索空間セットは、1つ以上のコアセットのそれぞれのコアセットと関連付けられ得る(又はそれらにリンク又はマッピングされ得る)。一実施例において、複数の検索空間セットの検索空間セットは、1つ以上のコアセットのコアセットと関連付けられ得る(又はそれらにリンク又はマッピングされ得る)。一実施例においては、1つ以上の構成パラメータは、検索空間セットのためのコアセット(又はコアセットのコアセットインデックス)を示し得る(例えば、上位層パラメータSearchSpaceにおける上位層パラメータcontrolResourceSetIdによって提供される)。一実施例において、関連付け(又はリンケージ又はマッピング)は1対1であり得る。関連付けが1対1であることは、コアセットと関連付けられる(又はリンクされる)検索空間セットがコアセットとは異なる第2のコアセットに関連付けられていない(又はリンクされていない)ことを含んでもよい。
一実施例においては、1つ以上の構成パラメータは、複数の検索空間セットのために1つ以上のコアセットインデックスを示し得る(例えば、上位層パラメータSearchSpaceにおける上位層パラメータcontrolResourceSetIdによって提供される)。一実施例において、複数の検索空間セットの各検索空間セットは、1つ以上のコアセットインデックスのそれぞれのコアセットインデックスによって識別される、1つ以上のコアセットの、コアセットと関連付けられ得る(又はそれらにリンク又はマッピングされ得る)。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、第1の検索空間セットの第1のコアセットの第1のコアセットインデックスを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、第1の検索空間セットの第1のコアセットインデックスフィールド(例えば、上位層パラメータSearchSpaceの上位層パラメータcontrolResourceSetIdによって提供される)の第1のコアセットの第1のコアセットインデックスを示し得る。第1の検索空間セットに対する第1のコアセットの第1のコアセットインデックスを示す1つ以上の構成パラメータに基づき、第1の検索空間セットは、第1のコアセットと関連付けられ得る(又はリンクされ得る)。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、第2の検索空間セットに関する第1のコアセットの第1のコアセットインデックスを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、第2の検索空間セットの第2のコアセットインデックスフィールド(例えば、上位層パラメータSearchSpaceの上位層パラメータcontrolResourceSetIdによって提供される)の第1のコアセットの第1のコアセットインデックスを示し得る。第2の検索空間セットに対する第1のコアセットの第1のコアセットインデックスを示す、1つ以上の構成パラメータに基づき、第2の検索空間セットは、第1のコアセットと関連付けられ得る(又はリンクされ得る)。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、第1の検索空間セットに関する第2のコアセットの第2のコアセットインデックスを示し得る。第1の検索空間セットに対する第2のコアセットの第2のコアセットインデックスを示す、1つ以上の構成パラメータに基づき、第1の検索空間セットは、第2のコアセットと関連付けられ得る(又はリンクされ得る)。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、第2の検索空間セットに関する第2のコアセットの第2のコアセットインデックスを示し得る。第2の検索空間セットに対する第2のコアセットの第2のコアセットインデックスを示す、1つ以上の構成パラメータに基づき、第2の検索空間セットは、第2のコアセットと関連付けられ得る(又はリンクされ得る)。
一実施例において、検索空間セットがコアセットに関連付けられている(又はコアセットにリンクされる)ことに基づき、無線デバイスは、コアセットに関連付けられている(又はコアセットにリンクされる)検索空間セットのPDCCH監視機会におけるダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、DCI、PDCCH、RS、GC-PDCCH、DMRSなど)について、PDCCH候補を監視し得る。一実施例において、検索空間セットがコアセットに関連付けられている(又はコアセットにリンクされる)ことに基づき、無線デバイスは、検索空間セットに関連付けられている(又はリンクされる)コアセット内の検索空間セットに対するPDCCH監視機会において、DCIに対するPDCCH候補を監視し得る。一実施例において、検索空間セットがコアセットに関連付けられている(又はコアセットにリンクされる)ことに基づき、無線デバイスは、DCIについて、検索空間セットと関連付けられる(又はリンクされる)コアセット内の検索空間セットのPDCCHを監視し得る。
図24及び図25は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しを有するアップリンク送信の例を示す。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリング信号の送信のために、1つ以上のコアソースのうちのあるコアソースを決定/選択し得る。
一実施例において、コアセットは、1つ以上のコアセットインデックスのコアセットインデックスによって識別/示され得る。コアセットインデックスは、1つ以上のコアセットインデックスのうちで最も低く(又は最も高く)てもよい。コアセットは、1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちで最も低いコアセットインデックスによって識別/示され得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクリソース(例えば、PUCCH/SRS/PUSCHリソース)を示し得る。一実施例において、無線デバイスは、アップリンク信号をスケジューリングするDCIを受信し得る。DCIは、アップリンク信号を送信するためのアップリンクリソースを示し得る。アップリンクリソースは、例えば、セル上にあってもよい(又はセルのために示されてもよい)。セルは、アップリンクリソースを含み得る。アップリンクリソースは、例えば、セルの(アクティブ)アップリンクBWP上にあり得る(又はそのために示され得る)。セルの(アクティブ)アップリンクBWPは、アップリンクリソースを含み得る。
一実施例において、アップリンクリソースは、PUCCHリソースを含み得る/であり得る。
一実施例において、アップリンクリソースは、SRSリソースを含み得る/であり得る。1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットを含む1つ以上のSRSリソースセットを示し得る。SRSリソースセットは、SRSリソースを含み得る。
一実施例において、SRSリソースセットは、周期的であり得る。1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットの周期的リソースタイプ(例えば、より高い層パラメータのリソースタイプが周期的に設定されている)を示し得る。
一実施例において、SRSリソースセットは非周期的であってもよい。1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットの非周期的リソースタイプ(例えば、より高い層パラメータのリソースタイプが非周期的に設定されている)を示し得る。
一実施例において、SRSリソースセットは、半持続性であってもよい。1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットの半持続性リソースタイプ(例えば、より高い層パラメータのリソースタイプが半持続性に設定されている)を示し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットのSRS使用パラメータを含むことができる。
一実施例において、SRSリソース(又はSRSリソースセット)は、ビーム管理のために使用し得ない。SRS使用パラメータは、ビーム管理(例えば、使用!=ビーム管理、使用=コードブック、使用=非コードブック、使用=アンテナスイッチング)とは異なる場合がある。
一実施例において、SRSリソースセットのSRS使用パラメータは、非コードブックであってもよい(例えば、使用=非コードブック)。1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットのためのCSI-RSリソースのインデックス(例えば、associatedCSI-RS)を示さない場合がある。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースのためのSRS-for-positioningを示さない場合がある。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、SRSリソースセットのためのSRS-for-positioningを示さない場合がある。
一例では、アップリンクリソースは、PUSCHリソースであり得る。
一実施例において、アップリンク信号は、SRSであってもよい。
一実施例において、アップリンク信号は、アップリンク制御情報(UCI)であってもよい。一実施例において、UCIは、スケジューリング要求(SR)であってもよい。一実施例において、UCIは、CSIレポートであってもよい。一実施例において、UCIは、HARQ-ACKであってもよい。
一実施例において、アップリンク信号は、トランスポートブロック(例えば、PUSCH)であってもよい。無線デバイスは、例えば、アップリンクリソース(例えば、PUSCHリソース)を介してトランスポートブロックをスケジューリングするDCI(例えば、DCIフォーマット0-0、DCIフォーマット0-1、DCIフォーマット0-2、DCIフォーマット0-xなど)を受信し得る。無線デバイスは、セル(又はセルのアクティブダウンリンクBWP)を介して、トランスポートブロックをスケジューリングするDCIを受信し得る。無線デバイスは、例えば、構成されたアップリンクグラント(例えば、タイプ2の構成されたアップリンクグラント)を起動させるDCI(例えば、DCIフォーマット0-0、DCIフォーマット0-1、DCIフォーマット0-2、DCIフォーマット0-xなど)を受信してもよい。トランスポートブロックの送信は、構成されたアップリンクグラントのためであってもよい。トランスポートブロックの送信は、タイプ1の構成アップリンクグラントのためのものであってもよい。無線デバイスは、セル(又はセルのアクティブダウンリンクBWP)を介して、構成されたアップリンクグラントを起動しているDCIを受信してもよい。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットのコアセット(例えば、図24及び図25のコアセット1)に対する複数のTCI状態(例えば、上位層パラメータtci-StatesPDCCH-ToAddListによって提供される)を示し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、複数のTCI状態に対して、TCI状態インデックス(例えば、上位層パラメータTCI-StateIdによって提供される)を示し得る。一実施例において、複数のTCI状態の各TCI状態は、TCI状態インデックスのそれぞれのTCI状態インデックスによって識別され/示され得る。一実施例において、複数のTCI状態のうちの第1のTCI状態は、TCI状態インデックスのうちの第1のTCI状態インデックスによって識別され得る。複数のTCI状態のうちの第2のTCI状態は、TCI状態インデックスのうちの第2のTCI状態インデックスによって識別され得る。
一実施例において、複数の検索空間セットのうちの1つ以上の検索空間セットは、コアセットと関連付けられ得る(又はそれらにリンク又はマッピングされ得る)。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットのコアセットを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットの各検索空間セットのコアセット(又はコアセットのコアセットインデックス)を示し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットに対する1つ以上の検索空間セットインデックスを示し得る。1つ以上の検索空間セットの各検索空間セットは、1つ以上の検索空間セットインデックスのそれぞれの検索空間セットインデックスによって識別/示され得る。例えば、1つ以上の検索空間セットの第1の検索空間セットは、1つ以上の検索空間セットインデックスの第1の検索空間セットインデックスによって識別/示され得る。1つ以上の検索空間セットの第2の検索空間セットは、1つ以上の検索空間セットインデックスの第2の検索空間セットインデックスによって識別/示され得る。
無線デバイスは、コアセットに対して少なくとも2つのTCI状態(例えば、TCI状態1及びTCI状態2)を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンド(例えば、図23のMAC-CE、図25の時間T1での起動コマンド、UE-specific PDCCH MAC CEのためのTCI状態表示、UE-specific PDCCH MAC CEのための拡張TCI状態表示)を受信し得る。複数のTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態を含み得る。
少なくとも2つのTCI状態は、TCI状態インデックスの少なくとも2つのTCI状態インデックスによって識別/示され得る。少なくとも2つのTCI状態の各TCI状態は、少なくとも2つのTCI状態インデックスのそれぞれのTCI状態インデックスによって識別/示され得る。一実施例において、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)は、少なくとも2つのTCI状態インデックスの第1のTCI状態インデックスによって識別され得る。少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)は、少なくとも2つのTCI状態インデックスの第2のTCI状態インデックスによって識別され得る。
少なくとも2つのTCI状態は、コアセットの少なくとも2つの疑似コロケーション(QCL)仮定/特性/構造を含み/示し得る。少なくとも2つのTCI状態の各TCI状態は、コアセットの少なくとも2つのQCL仮定/特性/構造の各QCL仮定/特性/構造を含み/示し得る。コアセットの少なくとも2つのQCL仮定/特性/構造は、コアセットのチャネル特性、ドップラーシフト、ドップラー拡散、平均遅延、遅延拡散、及び空間受信フィルタのうちの少なくとも一つを示し得る。
一実施例において、少なくとも2つのTCI状態は、少なくとも2つの基準信号(例えば、CSI-RS、SSB/PBCHブロック、SRS、DM-RS)を示し得る。少なくとも2つのTCI状態の各TCI状態は、少なくとも2つの基準信号のそれぞれの基準信号を示し得る。例えば、第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)は、少なくとも2つの基準信号のうちの第1の基準信号を識別する(又は示す、又はその)、第1の基準信号インデックス(例えば、上位層パラメータreferenceSignal、ssb-index,csi-RS-Index、NZP-CSI-RS-ResourceIdによって提供される)を示し得る/含み得る。1つ以上の構成パラメータは、第1の基準信号に対する第1の基準信号インデックスを示し得る。第1のTCI状態(例えば、TCI状態2)は、少なくとも2つの基準信号の第2の基準信号を識別する(又は示す、又はその)、第2の基準信号インデックス(例えば、上位層パラメータreferenceSignal、ssb-index,csi-RS-Index、NZP-CSI-RS-ResourceIdによって提供される)を示し得る/含み得る。1つ以上の構成パラメータは、第2の基準信号に対する第2の基準信号インデックスを示し得る。
一実施例において、少なくとも2つのTCI状態は、少なくとも2つの基準信号のために少なくとも2つの疑似コロケーションタイプを示し得る。少なくとも2つのTCI状態の各TCI状態は、少なくとも2つの擬似コロケーションタイプのそれぞれの擬似コロケーションタイプを示し得る。例えば、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプは、QCL-TypeDであり得る。例えば、第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)は、第1の基準信号に対して、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプの第1の疑似コロケーションタイプを示し/含んでもよい。第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)は、第2の基準信号に対する、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプの、第2の疑似コロケーションタイプを示し得る/含み得る。例えば、第1の疑似コロケーションタイプは、QCL-TypeDであり得る。例えば、第2の疑似コロケーションタイプは、QCL-TypeDであり得る。
一実施例において、無線デバイスは、DCIのために、少なくとも2つのTCI状態に基づいて、コアセット内のダウンリンク制御チャネル(例えば、PDCCH、PDCCH送信/受信)を監視し得る。無線デバイスは、DCIのために、例えば、コアセットのための少なくとも2つのTCIを示す/起動する/選択する/更新する起動コマンドを受信することに応答して、少なくとも2つのTCI状態に基づいて、コアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視し得る。少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートが、少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートは、少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの疑似コロケーションタイプに関して、少なくとも2つの基準信号と疑似コロケーションされ得る。一実施例において、無線デバイスは、コアセット内のDCIを受信し得る。無線デバイスは、例えば、コアセットのダウンリンク制御チャネルを監視しながら、コアセットのDCIを受信し得る。無線デバイスは、少なくとも2つのTCI状態に基づき、コアセット内のDCIを受信し得る。少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のDCIを受信することは、コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートが少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。
一実施例において、DCIのために、コアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、DCIのために、コアセットに関連付けられる1つ以上の検索空間セットに対する/それの1つ以上のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補を監視することを含み得る。無線デバイスは、1つ以上の設定パラメータの1つ以上の検索空間セット構成パラメータ(例えば、IE SearchSpace)に基づいて、1つ以上の検索空間セットの1つ以上のPDCCH監視の機会を決定し得る。1つ以上の検索空間セット構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットのために1つ以上のPDCCHの監視周期(例えば、monitoringSlotPeriodicityAndOffset)を示し得る。1つ以上の検索空間セット構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットのためにPDCCH監視シンボル(例えば、monitoringSymbolsWithinSlot)を示し得る。
少なくとも2つのTCI状態に基づいたコアセットのダウンリンク制御チャネルを監視することは、コアセットのダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートが少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態で示された第1の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートは、第1のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの、第1の疑似コロケーションタイプに関して第1の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートが、少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態によって示される第2の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートは、第2のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの、第2の疑似コロケーションタイプに関して、第2の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
一実施例において、コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上のDM-RSアンテナポートは、1つ以上の第1のDM-RSアンテナポート及び1つ以上の第2のDM-RSアンテナポートを含み得る。1つ以上の第1のDM-RSアンテナポート及び1つ以上の第2のDM-RSアンテナポートは異なっていてもよい(例えば、共通のDM-RSアンテナポートを含まない、直交)。少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上の第1のDM-RSアンテナポートが、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態によって示される第1の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上の第1のDM-RSアンテナポートは、第1のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの第1の疑似コロケーションタイプに関して、第1の基準信号と疑似コロケーションされ得る。少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上の第2のDM-RSアンテナポートが、少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態によって示される第2の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。コアセット内のダウンリンク制御チャネルの1つ以上の第2のDM-RSアンテナポートは、第2のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの第2の疑似コロケーションタイプに関して、第2の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
1つ以上の構成パラメータは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態のための1つ以上の第1のDM-RSアンテナポートを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態のための1つ以上の第2のDM-RSアンテナポートを示し得る。
一実施例において、無線デバイスは、DCIのために、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態に基づいて、コアセットに関連付けられた1つ以上の検索空間セットのための/それの1つ以上のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。少なくとも2つのTCI状態に基づき、コアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、1つ以上のPDCCH監視機会の1つ以上のPDCCH候補の1つ以上のDM-RSアンテナポートが、第1のTCI状態によって示される第1の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。1つ以上のDM-RSアンテナポートは、第1のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの第1の疑似コロケーションタイプに関して、第1の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
一実施例において、無線デバイスは、DCIのために、少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態に基づいて、コアセットに関連付けられた1つ以上の検索空間セットのために/それの1つ以上のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。少なくとも2つのTCI状態に基づき、コアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、1つ以上のPDCCH監視機会の1つ以上のPDCCH候補の1つ以上のDM-RSアンテナポートが、第2のTCI状態によって示される第2の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。1つ以上のDM-RSアンテナポートは、第2のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの第2の疑似コロケーションタイプに関して、第2の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
一実施例において、コアセットに関連付けられた1つ以上の検索空間セットは、1つ以上の第1の検索空間セット及び1つ以上の第2の検索空間セットを備えてもよい。1つ以上の第1の検索空間セット及び1つ以上の第2の検索空間セットは、例えば、異なっていてもよい(例えば、共通検索空間セットを含まない、直交)。1つ以上の第1の検索空間セット及び1つ以上の第2の検索空間セットは、例えば、同一であってもよい。
1つ以上の検索空間セットのための/それの1つ以上のPDCCH監視機会は、1つ以上の第1の検索空間セットのための/それの1つ以上の第1のPDCCH監視機会、及び1つ以上の第2の検索空間セットのための/それの1つ以上の第2のPDCCH監視機会を含み得る。
無線デバイスは、DCIのために、第1のTCI状態に基づいて、1つ以上の第1の検索空間セットのための/それの1つ以上の第1のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、1つ以上の第1の検索空間セットのための/それの1つ以上の第1のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補の1つ以上のDM-RSアンテナポートが、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態によって示される第1の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。1つ以上のDM-RSアンテナポートは、第1のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの第1の疑似コロケーションタイプに関して、第1の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
無線デバイスは、DCIのために、及び第2のTCI状態に基づき、1つ以上の第2の検索空間セットのための/それの1つ以上の第2のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視することは、1つ以上の第2の検索空間セットのための/それの1つ以上の第2のPDCCH監視機会における1つ以上のPDCCH候補の1つ以上のDM-RSアンテナポートが、少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態によって示される第2の基準信号と疑似コロケーションされることを含み得る。1つ以上のDM-RSアンテナポートは、第2のTCI状態によって示される、少なくとも2つの疑似コロケーションタイプのうちの第2の疑似コロケーションタイプに関して、第2の基準信号と疑似コロケーションされ得る。
1つ以上の構成パラメータは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態のための1つ以上の第1の検索空間セットを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態のための1つ以上の第2の検索空間セットを示し得る。
一実施例において、無線デバイスは、選択したコアセット内のDCIを受信し得る。無線デバイスは、例えば、少なくとも2つのTCI状態に基づきコアセット内のダウンリンク制御チャネルを監視している間に、コアセット内でDCIを受信し得る。無線デバイスは、例えば、第1のTCI状態に基づいて、コアセットにおけるDCIを受信し得る。無線デバイスは、例えば、第2のTCI状態に基づき、コアセットでDCIを受信し得る。
1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返し(例えば、PDCCHの繰り返し/アグリゲーション)を示し得る。1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しを有効化(又は起動する又は示す)する制御チャネルの繰り返し有効化パラメータを含み得る。制御チャネルの繰り返しは、ダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、PDCCH、DCI)の繰り返しを含み得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しに対する繰り返し数を示し得る。
一実施例において、無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しに対する繰り返し数を示すDCIを受信し得る。DCIは、繰り返しの数を示すフィールド(例えば、DCIサブフレーム/スロット繰り返し数フィールド)を含み得る。
一実施例において、繰り返し数は、例えば、ダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、PDCCH、DCI)の繰り返し数であり得る。基地局は、ダウンリンク制御信号/チャネルの繰り返しのために、複数のDCI/PDCCH(例えば、図24のDCI1及びDCI2)を送信し得る。無線デバイスは、ダウンリンク制御信号/チャネルの繰り返しのために、複数のDCI/PDCCHについて、コアセットを監視し得る。複数のDCI/PDCCHの数は、繰り返し回数と等しくてもよい(例えば、図24において繰り返し回数は2に等しい)。複数のDCI/PDCCHの各DCI/PDCCHは、同じであり得る(又は、同じ内容、例えば、同じDCIフィールド、DCIフィールドに対する同じ値を有し得る)。複数のDCI/PDCCHの各DCI/PDCCHは、ダウンリンク制御信号/チャネルと同じであり得る。複数のDCI/PDCCHの各DCI/PDCCHは、異なり得る(又は、異なるコンテンツ、例えば、異なるDCIフィールド、DCIフィールドに対する同じ値を有し得る)。
一実施例において、基地局は、コアセットを介して複数のDCI/PDCCHを送信し得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHについて、コアセットを監視し得る。1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しのためのコアセットを示し得る。
一実施例において、基地局は、コアセットの、1つ以上の検索空間セットの検索空間セットを介して、複数のDCI/PDCCHを送信し得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHのために、コアセットの検索空間セットを監視し得る。1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しのための検索空間を示し得る。
一実施例において、基地局は、コアセットの1つ以上の検索空間セットを介して複数のDCI/PDCCHを送信し得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHのために、コアセットの1つ以上の検索空間セットを監視し得る。基地局は、1つ以上の検索空間セットのそれぞれの検索空間セットを介して、複数のDCI/PDCCHの各DCI/PDCCHを送信し得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHの各DCI/PDCCHのために、1つ以上の検索空間セットのそれぞれの検索空間セットを監視し得る。1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しのためのコアセットを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しのために1つ以上の検索空間セットを示し得る。
一実施例において、無線デバイスは、制御チャネルの繰り返しに対して、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信/繰り返し/監視機会)を決定し得る。基地局は、コアセットを介して、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会にわたって/超えて/上で複数のDCI/PDCCHを送信し得る(例えば、図24のPDCCH送信/繰り返し機会1、及びPDCCH送信/繰り返し機会2)。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHのために、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会にわたって/を超えて/の上のコアセットを監視し得る。図24では、基地局は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信機会1)において、複数のDCI/PDCCHの第1のダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、DCI1)を送信する。基地局は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信機会2)において、複数のDCI/PDCCHの第2のダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、DCI2)を送信する。無線デバイスは、第1のダウンリンク制御信号/チャネルのために、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会におけるコアセットを監視する。無線デバイスは、第2のダウンリンク制御信号/チャネルについて、第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会におけるコアセットを監視する。
一実施例において、無線デバイスは、1つ以上の検索空間構成パラメータに基づいて、複数のダウンリンク制御信号/チャネル/送信/繰り返し機会を決定し得る。
複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会は、1つ以上の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会及び1つ以上の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会を含み得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHのうちの1つ以上の第1のDCI/PDCCH(例えば、DCI1)について、コアセットの少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)に基づき、1つ以上の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信機会1)にわたって/を超えて/の上のコアセットを監視し得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHの1つ以上の第2のDCI/PDCCH(例えば、DCI2)に対して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)に基づき、1つ以上の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信の機会2)にわたって/を超えて/の上のコアセットを監視し得る。
一実施例において、1つ以上の検索空間セットのための/それの1つ以上のPDCCH監視機会及び複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会は、同じであり得る。一実施例において、1つ以上の第1の検索空間セットのための/それの1つ以上の第1のPDCCH監視機会と、1つ以上の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会とが、同一であり得る。一実施例において、1つ以上の第2の検索空間セットのための/それの1つ以上の第2のPDCCH監視機会と、1つ以上の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会とが、同一であり得る。
一実施例において、ダウンリンク制御信号/チャネル(又は複数のDCI/PDCCHの送信)の繰り返しは、例えば、時間単位(例えば、TDM-ed)であり得る/発生し得る。時間単位は、例えば、連続的であり得る。時間単位の数は、繰り返し数と等しくてもよい。時間単位は、例えば、時間スロットであり得る。時間単位は、例えば、ミニスロットであり得る。時間単位は、例えば、時間シンボルであり得る。時間単位は、例えば、サブフレームであり得る。時間単位は、例えば、時間における監視機会(例えば、PDCCH監視機会)であり得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の数は、繰り返し数と等しくてもよい。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間単位であり得る/発生し得る。例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間単位の第1の時間単位であり得る/発生し得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間単位の第2の時間単位であり得る/発生し得る。
一実施例において、ダウンリンク制御信号/チャネル(又は複数のDCI/PDCCHの送信)の繰り返しは、例えば、周波数単位(FDM-ed)であり得る/発生し得る。周波数単位の数は、繰り返し数と等しくてもよい。周波数単位は、例えば、周波数帯であり得る。周波数単位は、例えば、物理リソースブロック(PRB)であり得る。周波数単位は、例えば、リソース要素グループ(REG)であってもよい。周波数単位は、例えば、制御要素(CE)であってもよい。周波数単位は、例えば、BWPであり得る。周波数単位は、例えば、セルであり得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の数は、繰り返し回数と等しくてもよい。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数単位であり得る/発生し得る。例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数単位の第1の周波数単位であり得る/発生し得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数単位の第2の周波数単位であり得る/発生し得る。
基地局は、複数のDCI/PDCCHを時間単位にわたって/を超えて/において送信し得る。基地局は、複数のDCI/PDCCHを周波数単位間にわたって/を超えて/において送信し得る。基地局は、複数のアップリンク信号/チャネル送信機会にわたって/を超えて/においてダウンリンク制御信号/チャネルの送信を繰り返すことができる。基地局は、ダウンリンク制御信号/チャネルを繰り返し回数で送信し得る。例えば、図24においては、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第1のTXの機会)及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第2のTXの機会)を含む。第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間単位の第1の時間単位(例えば、第1の時間スロット、第1のシンボル、第1のサブフレーム、第1のPDCCH監視機会)であり得る/発生し得る。第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間単位の第2の時間単位(例えば、第2の時間スロット、第2のシンボル、第2のサブフレーム、第2のPDCCH監視機会)であり得る/発生し得る。第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数単位の第1の周波数単位(例えば、第1のPRB、第1のセル、第1の周波数、第1のBWP、第1のサブバンド、第1のREG、第1CE)であり得る/発生し得る。第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数単位の第2の周波数単位(例えば、第2のPRB、第2のセル、第2の周波数、第2のBWP、第2のサブバンド、第2のREG、第2のCE)であり得る/発生し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しに対する繰り返しスキーム(例えば、上位層パラメータRepetitionSchemeConfig、FDM-Scheme、TDM-Scheme、SDM-Scheme、CDM-Schemeによる)を示し得る。
繰り返しスキームは、例えば、時間ドメイン繰り返しスキームであり得る。繰り返しスキームは、例えば、周波数ドメイン繰り返しスキームであり得る。繰り返しスキームは、例えば、空間/コードドメイン繰り返しスキームであり得る。
一実施例において、無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHのために、繰り返しスキームを示す1つ以上の構成パラメータに基づき、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会にわたって/を超えて/においてコアセットを監視し得る。
一実施例において、繰り返しスキームは、時間ドメイン繰り返しスキーム(例えば、TDMスキーム、TDMSchemeA、TDMSchemeBなど)であり得る。時間ドメイン繰り返しスキームにおいて、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(例えば、第1のTXの機会及び第2のTXの機会)は、時間にいてオーバーラップしない場合がある。時間ドメイン繰り返しスキームでは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数においてオーバーラップし得るし、オーバーラップしなくてもよい。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の各ダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のその他の信号/チャネル送信機会に対する、重複しない時間ドメインリソース割り当てを有し得る。例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会と、時間的に重複し得ない。第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は異なってもよい。例えば、時間ドメイン繰り返しスキームにおいては、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第1のTXの機会)及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第2のTXの機会)は、時間的にオーバーラップしない場合がある。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、異なる時間単位で発生し得る。例えば、第1の時間単位、第2の時間単位、及び第3の時間単位は、時間的に重複し得ない。第1の時間単位、第2の時間単位、及び第3の時間単位は異なっていてもよい。
一実施例において、繰り返しスキームは、周波数ドメイン繰り返しスキーム(例えば、FDMスキーム、FDMSchemeA、FDMSchemeBなど)であり得る。周波数ドメイン繰り返しスキームでは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間的にオーバーラップし得るし、オーバーラップしなくてもよい。周波数ドメイン繰り返しスキームでは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、周波数においてオーバーラップし得ない。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の各々のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のその他の信号/チャネル送信機会に対して、オーバーラップしない周波数ドメインリソース割り当てを有し得る。例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会と、周波数においてオーバーラップし得ない。第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は異なってもよい。例えば、周波数ドメイン繰り返しスキームでは、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第1のTXの機会)及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第2のTXの機会)は、周波数においてオーバーラップしない場合がある。第一のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第1のTX機会)及び第二のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第2のTX機会)は、時間的に重複し得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、異なる周波数単位(例えば、周波数、PRB、周波数帯、帯域幅部分、セル)で発生し得る。例えば、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1の周波数単位と、第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2の周波数単位は、周波数においてオーバーラップし得ない。第1の周波数単位と第2の周波数単位は異なってもよい。
実施例において、繰り返しスキームは、空間/コードドメイン繰り返しスキーム(例えば、SDMスキーム、CDMスキーム、SDMScheme、CDMSchemeなど)であり得る。空間/コードドメイン繰り返しスキームでは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会が、時間的にオーバーラップし得る。空間/コードドメイン繰り返しスキームでは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会が、周波数でオーバーラップし得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のうちの各ダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のうちのその他のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会に対して、オーバーラップする周波数ドメインリソース割り当てを有し得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の各ダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のその他のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会に対して、オーバーラップする時間ドメインリソース割り当てを有し得る。例えば、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、時間と周波数で、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会とオーバーラップし得る。第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、同じであり得る。例えば、空間/コードドメイン繰り返しスキームでは、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第1のTXの機会)及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第2のTXの機会)は、周波数においてオーバーラップし得る。第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第1のTXの機会)及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会(第2のTXの機会)は、時間的にオーバーラップし得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、同じ周波数単位(例えば、周波数、PRB、周波数帯、帯域幅部分、サブバンド、セル、REG、CE)で発生し得る。例えば、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1の周波数単位と、第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2の周波数単位は、周波数においてオーバーラップし得る。第1の周波数単位と第2の周波数単位は、同一であり得る。複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、同じ時間単位(例えば、シンボル、ミニスロット、スロット、サブフレーム、PDCCH監視機会など)で発生し得る。例えば、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第1の時間単位及び第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の第2の時間単位は、時間的にオーバーラップし得る。第1の時間単位と第2の時間単位は、同一であり得る。
無線デバイスは、例えば、ダウンリンク制御信号/チャネルのために、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会におけるコアセットの1つ以上の検索空間を監視し得る。無線デバイスは、例えば、ダウンリンク制御信号/チャネルのために、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のそれぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会におけるコアセットの1つ以上の検索空間セットの各検索空間セットを監視し得る。例えば、時間ドメイン繰り返しスキームでは、それぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の別のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会に関して、オーバーラップしない時間ドメインリソース割り当てを有し得る。例えば、周波数ドメイン繰り返しスキームでは、それぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の別のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会に関して、オーバーラップしない周波数ドメインリソース割り当てを有し得る。例えば、空間/コードドメイン繰り返しスキーム、それぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会の別のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会に対して、オーバーラップする時間及び周波数ドメインリソース割り当てを有し得る。
一実施例において、複数のDCI/PDCCHは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会と関連付けられ得る(又はリンクされ得る)。複数のDCI/PDCCHの各ダウンリンク制御信号/チャネルは、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のそれぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会と関連付けられてもよい。基地局は、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のそれぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会において/を介して複数のDCI/PDCCHの各ダウンリンク制御信号/チャネルを送信し得る。無線デバイスは、複数のDCI/PDCCHの各ダウンリンク制御信号/チャネルについて、複数のダウンリンク制御信号/チャネル送信機会のそれぞれのダウンリンク制御信号/チャネル送信機会において/を介して監視し得る。例えば、図24では、第1のダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、DCI1)は、例えば、第1のダウンリンク制御信号/チャネルが、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会において/を介して基地局によって送信されるか、又は無線デバイスによって監視されることに基づき、第1のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信機会1)と関連付けられる。第2のダウンリンク制御信号/チャネル(例えば、DCI2)は、例えば、第2のダウンリンク制御信号/チャネルが、第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会において/を介して基地局によって送信されるか、又は無線デバイスによって監視されることに基づき、第2のダウンリンク制御信号/チャネル送信/繰り返し機会(例えば、PDCCH送信2)と関連付けられる。
一実施例において、無線デバイスは、例えば、UE能力情報を含むUE能力メッセージを基地局に送信してもよい。UE能力情報は、アップリンクビームスイープ(例えば、beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping)なしで、ビームコレスポンデンスのサポートを表示/構成し得る。一実施例において、無線デバイスは、UE能力メッセージ中のbeamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweepingの値を、第1の値(例えば、1つ)に設定して、アップリンクスイープなしにビームコレスポンデンスのサポートを示し得る。
一実施例において、アップリンクビームスイープなしのビームコレスポンデンスのサポートを示すUE能力情報に基づいて、無線デバイスは、アップリンクビームスイープに頼ることなく、ダウンリンク測定に基づいて、アップリンク送信(例えば、PUCCH/PUSCH/SRS)のための(適切な)ビーム(又は空間ドメイン送信フィルタ)を選択し得る。無線デバイスは、アップリンクビームスイープに基づいてアップリンク送信用の(適切な)ビーム(又は空間ドメイン送信フィルタ)を選択しない場合がある。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、UE能力情報がアップリンクビームスイープなしのビームコレスポンデンスのサポートを示すことに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定し/選択し得る。
実施例において、1つ以上の構成パラメータは、有効化パラメータ(例えば、enableDefaultBeamPlForPUSCH0_0、enableDefaultBeamPlForPUSCH0_1、enableDefaultBeamPlForPUCCH、enableDefaultBeamPlForSRS)を含み得る。有効化パラメータは、「enabled」に設定され得る。1つ以上の構成パラメータは、有効化パラメータのために「enabled」を示し得る。有効化パラメータの値は、「enabled」を示してもよい/であり得る。有効化パラメータは、セル用であり得る。有効化パラメータは、アップリンクリソース(例えば、PUCCHリソース、SRSリソース、PUSCHリソース)を介して、アップリンク信号(例えば、SR、CSI、HARQ-ACK、UCI、PUCCH、PUSCH、SRS、トランスポートブロック)の送信のためのデフォルト空間関係(例えば、空間ドメイン送信フィルタ/ビーム)の決定/選択を可能にし得る。有効化パラメータは、アップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信のためにデフォルトの経路損失基準信号の決定/選択を可能にし得る。一実施例において、無線デバイスは、「enabled」に設定された有効化パラメータを含む1つ以上の構成パラメータに基づいて、アップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信のための、デフォルトの空間関係及びデフォルトの経路損失基準信号を決定/選択し得る。
一実施例において、無線デバイスは、空間関係(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、spatialRelationInfo)が提供されないアップリンクリソースに応答して、デフォルトの空間関係及びデフォルトの経路損失基準信号を決定/選択し得る。空間関係が提供されないアップリンクリソースは、例えば、空間関係を示していない1つ以上の構成パラメータを含み得る。空間関係が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースのための空間関係を示していない1つ以上の構成パラメータを含み得る。空間関係が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースのための空間関係を示す起動コマンド(MAC CE)を受信しないことを含み得る。空間関係が提供されないアップリンクリソースは、アップリンクリソースを介してアップリンク信号(例えば、PUSCH,トランスポートブロック)のDCI(例えば、DCI0-0,DCI0-1,DCI0-2)スケジューリング送信を受信することを含み得る。DCIは、空間関係を示すフィールドを含まない場合がある。フィールドは、SRIフィールドであってもよい。
実施例において、無線デバイスは、少なくとも1つの経路損失基準信号(例えば、上位層パラメータpathlossReferenceRS、上位層パラメータPUSCH-PathlossReferenceRS、上位層パラメータSRS-PathlossReferenceRSによって提供される)が提供されていないアップリンクリソースに応答して、デフォルトの空間関係及びデフォルト経路損失基準信号を決定/選択し得る。少なくとも1つの経路損失基準信号が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースを含むSRSリソースセットのために少なくとも1つの経路損失基準信号を示さない1つ以上の構成パラメータを含み得る。少なくとも1つの経路損失基準信号が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースを備えるSRSリソースセットのために少なくとも1つの経路損失基準信号を示す起動コマンド(例えば、MAC CE)を受信しないことを含み得る。少なくとも1つの経路損失基準信号が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースを含むアップリンクBWPのために少なくとも1つの経路損失基準信号を示さない1つ以上の構成パラメータを含み得る。少なくとも1つの経路損失基準信号が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースを含むアップリンクBWPのために少なくとも1つの経路損失基準信号を示す起動コマンド(例えば、MAC CE)を受信しないことを含み得る。少なくとも1つの経路損失基準信号が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースのために少なくとも1つの経路損失基準信号を示さない1つ以上の構成パラメータを含み得る。少なくとも1つの経路損失基準信号が提供されないアップリンクリソースは、例えば、アップリンクリソースのために少なくとも1つの経路損失基準信号を示す起動コマンド(例えば、MAC CE)を受信しないことを含み得る。一実施例において、無線デバイスは、少なくとも1つの経路損失基準信号(例えば、アップリンクBWPのため、又はSRSリソースセットのため、又はアップリンクBWPのPUCCH構成パラメータのため、又はアップリンクBWPのPUSCH構成パラメータのため)を表示しない、1つ以上の構成パラメータに応答して、デフォルトの空間関係及びデフォルトの経路損失基準信号を決定/選択し得る。
実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、「enabled」に設定された有効化パラメータ(例えば、enableDefaultBeamPlForPUSCH0_0、enableDefaultBeamPlForPUSCH0_1、enableDefaultBeamPlForPUCCH、enableDefaultBeamPlForSRS)を含む1つ以上の構成パラメータに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
実施例において、1つ以上の構成パラメータは、少なくとも1つの経路損失基準RS(例えば、pathlossReferenceRS、pathlossReferenceRS in PUCCH-PowerControl,PUCCH-PathlossReferenceRS、PathlossReferenceRS-Config、pathlossReferenceRS-List-r16、pathlossReferenceRS-List、SRS-PathlossReferenceRS)を示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、セルの少なくとも1つの経路損失基準RSを示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、セルの(アクティブ)アップリンクBWPに対する少なくとも1つの経路損失基準RSを示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、セルの(アクティブ)アップリンクBWPのSRSリソースセットのために少なくとも1つの経路損失信号を示さない場合がある。SRSリソースセットは、アップリンクリソースを含む。1つ以上の構成パラメータは、(アクティブ)アップリンクBWPの1つ以上のSRS/PUCCH/PUSCH構成パラメータを含み得る。1つ以上のSRS/PUCCH/PUSCH構成パラメータは、少なくとも1つの経路損失基準信号を示さない場合がある。少なくとも1つの経路損失基準RSを示さない1つ以上の構成パラメータに応答して、無線デバイスは、少なくとも1つの経路損失基準RSが提供されない場合がある。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、1つ以上の構成パラメータが少なくとも1つの経路損失基準RSを示さないことに基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、無線デバイスは、少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンド(例えば、SRS Pathloss Reference RS Activation/Deactivation MAC CE、PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE、Enhanced PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE)を受信しない場合がある。無線デバイスは、例えば、(アクティブ)アップリンクBWPのために少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンドを受信しない場合がある。無線デバイスは、例えば、セルのための少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンドを受信しない場合がある。無線デバイスは、例えば、アップリンクリソースを含むSRSリソースセットのための少なくとも1つの経路損失基準信号を示す起動コマンドを受信しない場合がある。少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンドを受信しないことに応答して、無線デバイスには、少なくとも1つの経路損失基準RSが提供されない場合がある。無線デバイスは、例えば、アップリンクリソースのための少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンドを受信しない場合がある。アップリンクリソースのための少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンドを受信しないことに応答して、無線デバイスには、アップリンクリソースのための少なくとも1つの経路損失基準RSが提供されない場合がある。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、少なくとも1つの経路損失基準RSを示す起動コマンドを受信しないこと基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、空間関係(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、spatialRelationinfo)を示さない可能性がある。1つ以上の構成パラメータは、セルのための空間関係を示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、セルの(アクティブ)アップリンクBWPのための空間関係を示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータが空間関係を示さないこと応答して、無線デバイスには空間関係が提供されない場合がある。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクリソースのための空間関係を示さない場合がある。無線デバイスには、1つ以上の構成パラメータがアップリンクリソースのための空間関係を示さないことに基づいてアップリンクリソースのための空間関係が提供されない場合がある。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、1つ以上の構成パラメータが空間関係を示さないことに基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、複数の空間関係(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、spatialRelationinfo)を示し得る。一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースのために、複数の空間関係のうちの、空間関係を示す起動コマンド(例えば、AP/SP SRS Activation/Deactivation MAC CE、PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE)を受信しない場合がある。無線デバイスには、アップリンクリソースのための空間関係を示す起動コマンドを受信しないことに基づいてアップリンクリソースのための空間関係が提供されない場合がある。無線デバイスには、空間関係を示す起動コマンドを受信しないことに基づいて空間関係が提供されない場合がある。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、空間関係を示す起動コマンドを受信しないこと基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、アップリンクリソースを介してアップリンク信号(又はトランスポートブロック)をスケジューリングするDCIは、アップリンク信号の送信のために空間関係を示さない場合がある。DCI(例えば、DCI形式0-0)は、空間関係を示すフィールド(例えば、SRIフィールド)を含まない場合がある。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のための空間関係を示さないDCIの受信に基づく空間関係が提供されない場合がある。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、アップリンク信号の送信のための空間関係を示さないDCIに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、DCIフォーマット0-0であるアップリンクリソースを介してアップリンク信号(又はトランスポートブロック)をDCIスケジューリングすることに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、アップリンクリソースを介してアップリンク信号(又はトランスポートブロック)をスケジューリングするDCI(例えば、DCI0-1、DCI0-2)は、アップリンクリソース(例えば、SRSリソース)を示すフィールド(例えば、SRIフィールド)を含み得る。アップリンクリソースには、空間関係が(例えば、1つ以上の構成パラメータ又はMAC-CEなどの起動コマンドを介して)提供されない場合がある。無線デバイスは、空間関係が提供されない、DCIによって示されるアップリンクリソースに基づいて、アップリンク信号の送信のための空間関係が提供されない場合がある。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、空間関係が提供されていない、DCIによって示されるアップリンクリソースに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、少なくとも1つのPUCCHリソースを示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、例えば、セルのために、少なくとも1つのPUCCHリソースを示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、例えば、セルの(アクティブ)アップリンクBWPのために、少なくとも1つのPUCCHリソースを示さない場合がある。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、1つ以上の構成パラメータが少なくとも1つのPUCCHリソースを示さないことに基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、少なくとも1つのPUCCHリソースを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、例えば、セルのために、少なくとも1つのPUCCHリソース(例えば、PCell又はPUCCH SCellなどの一次セル)を示し得る。1つ以上の構成パラメータは、例えば、セルの(アクティブ)アップリンクBWPのために、少なくとも1つのPUCCHリソースを示し得る。
1つ以上の構成パラメータは、例えば、少なくとも1つのPUCCHリソースのための空間関係(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、spatialRelationInfo)を示さない場合がある。1つ以上の構成パラメータは、少なくとも1つPUCCHリソースの各PUCCHリソースのための空間関係を示さない可能性がある。1つ以上の構成パラメータは、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースのためのそれぞれの空間関係を示さない場合がある。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、1つ以上の構成パラメータが少なくとも1つのPUCCHリソースのための空間関係を示さないことに基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、1つ以上の構成パラメータが少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースのための空間関係を示さないことに基づいて1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
無線デバイスは、例えば、少なくとも1つのPUCCHリソースのための空間関係を示す1つ以上の起動コマンド(例えば、AP/SP SRS Activation/Deactivation MAC CE、PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE)を受信しない場合がある。無線デバイスは、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースのための空間関係を示す起動コマンドを受信できない場合がある。無線デバイスは、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースのための空間関係を示すそれぞれの起動コマンドを受信できない場合がある。少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースには、空間関係が提供されない場合がある。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、少なくとも1つのPUCCHリソースのための空間関係を示す1つ以上の起動コマンドを受信しないことに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースのための空間関係を示すそれぞれの起動コマンドを受信しないことに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、空間関係が提供されない少なくとも1つのPUCCHリソース(例えば、MAC-CE又は1つ以上の構成パラメータなどのアクティベーションコマンドを介して)の各PUCCHリソースに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセット(例えば、上位層パラメータControlResourceSetによって提供される)を用いてコアセットプールインデックス(例えば、CORESETPoolIndex)を示し得る。値は、例えば、1と等しくてもよい。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットの各コアセットのための値を用いてコアセットプールインデックスを示さない場合がある。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、1つ以上のコアセットのための値を用いてコアセットプールインデックス(例えば、CORESETPoolIndex)を示さない1つ以上の構成パラメータに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセット(例えば、上位層パラメータControlResourceSetによって提供される)を用いてコアセットプールインデックス(例えば、CORESETPoolIndex)を示し得る。値は、例えば、1と等しくてもよい。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットの各コアセットのための値を用いてコアセットプールインデックスを示し得る。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、1つ以上のコアセットのための値を用いてコアセットプールインデックス(例えば、CORESETPoolIndex)を示す1つ以上の構成パラメータに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットの(例えば、上位層パラメータControlResourceSetによって提供される)ための異なる値を用いてコアセットプールインデックス(例えば、CORESETPoolIndex)を示し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、複数のTCI状態(例えば、PDSCH-Config、PUSCH-Config、又はPUCCH-Configにおける上位層パラメータtci-StatesToAddModListによって提供される)を示し得る。一実施例において、無線デバイスは、複数のTCI状態のうちの少なくとも1つのTCI状態を起動する/選択する/示す/更新する起動コマンド(例えば、UE-specific PDSCH MAC CEのためのTCI States Activation/Deactivation、UE-specific PUSCH MAC CEのためのTCI States Activation/Deactivationなど)を受信し得る。無線デバイスは、少なくとも1つのTCI状態を、1つ以上のTCIコードポイントにマッピングしてもよい。少なくとも1つのTCI状態を1つ以上のTCIコードポイントにマッピングすることは、少なくとも1つのTCI状態を1つ以上のTCIコードポイントの中に/においてグループ化することを含み得る。1つ以上のTCIコードポイントの各TCIコードポイントは、少なくとも1つのTCI状態のTCI状態(又は1つのTCI状態又は単一のTCI状態)を含み/示し得る。1つ以上のTCIコードポイントの各TCIコードポイントは、少なくとも1つのTCI状態の1つのTCI状態より多くを含み得ず/示し得ない。1つ以上のTCIコードポイントの各TCIコードポイントは、少なくとも1つのTCI状態の最大でも1つのTCI状態を含み得/示し得る。1つ以上のTCIコードポイントの少なくとも1つのTCIコードポイントは、少なくとも1つのTCI状態の1つよりも多い(又は2つ)TCI状態を含み得ず/示し得ない。DCIにおけるTCIフィールドは、1つ以上のTCIコードポイントのうちのあるTCIコードポイントと等しくてもよい。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、最大で1つのTCI状態を含む/示す1つ以上のTCIコードポイントの各TCIコードポイントに基づいて、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定/選択し得る。
複数のTCI状態は、セルの/のためのPDSCHを(復号化)するためのものであってもよい。1つ以上の構成パラメータは、セルのダウンリンクBWPの/ためのPDSCHを復号化するために複数のTCI状態を示し得る。
例えば、複数のTCI状態は、セルのアップリンクリソース(例えば、PUSCHリソース、PUCCHリソース、SRSリソース)の/のための/上の/を介したアップリンク信号(例えば、UCI、PUSCH、トランスポートブロック、SR、CSI、HARQ-ACK)の送信のためであってもよい。1つ以上の構成パラメータは、セルのアップリンクBWPのアップリンクリソースの/のための/の上の/を介したアップリンク信号の送信のために、複数のTCI状態を示し得る。複数のアップリンクリソースは、アップリンクリソースを含み得る。
一実施例において、無線デバイスは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。無線デバイスは、アップリンク信号の送信のために、1つ以上のコアセットのうちのコアセットを決定すること/選択することに基づき、少なくとも2つのTCI状態のうちの選択されたTCI状態を決定/選択し得る。無線デバイスは、コアセットに対して少なくとも2つのTCI状態を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンドを受信することに基づいて、少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。無線デバイスは、コアセットが少なくとも2つのTCI状態が(例えば、起動コマンドによって)提供されることに基づき、少なくとも2つのTCI状態のうちで、選択されたTCI状態を決定/選択し得る。無線デバイスは、コアセットが少なくとも2つのTCI状態と関連付けられる/起動されることに基づき、少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンク繰り返し(例えば、PUSCH/PUCCH/SRS繰り返し)を示し得ない。1つ以上の構成パラメータは、アップリンクリソースのためのアップリンク繰り返しを示し得ない。1つ以上の構成パラメータは、(アクティブ)アップリンクBWPのアップリンクチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS)のためのアップリンク繰り返しを示さない場合がある。無線デバイスは、1つ以上の構成パラメータがアップリンク繰り返しを示していないことに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定し/選択し得る。
一例では、1つ以上の構成パラメータは、アップリンク繰り返しを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、単一のTRPのためのアップリンク繰り返しを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、複数のTRPのうちの/ためのアップリンク繰り返しを示し得ない。無線デバイスは、1つ以上の構成パラメータが複数のTRPのうちでアップリンク繰り返しを示していないことに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの選択されたTCI状態を決定/選択し得る。
一実施例において、アップリンク信号をスケジューリングするDCIは、アップリンク繰り返し(例えば、PUSCH/PUCCH/SRSの繰り返し)を示さない場合がある。無線デバイスは、DCIがアップリンク繰り返しを示さないことに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。
一実施例において、無線デバイスは、最大で1つのTCI状態を含む/示す1つ以上のTCIコードポイントの各TCIコードポイントに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。無線デバイスは、単一の(又は1つの)TCI状態を含む/示す1つ以上のTCIコードポイントの各TCIコードポイントに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクチャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、SRS)の繰り返しを可能にする(又は起動する又は示す)アップリンクチャネル繰り返し有効化パラメータを備えない場合がある。例えば、アップリンクチャネルは、無線デバイスがアップリンク信号を送信するアップリンクリソースを備え得る。無線デバイスは、1つ以上の構成パラメータがアップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータを含まないことに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクチャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、SRS)の繰り返しを可能にする(又は起動する又は示す)アップリンクチャネル繰り返し有効化パラメータを備え得る。例えば、アップリンクチャネルは、無線デバイスがアップリンク信号を送信するアップリンクリソースを備え得る。アップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータを「enabled」に設定することはできない可能性がある。アップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータは、「disabled」に設定されてもよい。無線デバイスは、「enabled」に設定されないアップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータを含む1つ以上の構成パラメータに基づいて、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定/選択し得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、選択された基準信号(例えば、CSI-RS、SSB/PBCHブロック、SRS、DM-RS)を示してもよい。選択されたTCI状態は、選択された基準信号を識別する(又は示す)、選択された基準信号インデックス(例えば、上位層のパラメータ基準信号、ssb-index、csi-RS-Index、NZP-CSI-RS-ResourceIdによって提供される)を含み得る。1つ以上の構成パラメータは、選択された基準信号の選択された基準信号インデックスを示し得る。少なくとも2つの基準信号は、選択された基準信号を含むことができる。例えば、選択されたTCI状態が、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態である場合、選択された基準信号は、第1のTCI状態によって示される第1の基準信号である。選択されたTCI状態が、少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態である場合、選択された基準信号は、第2のTCI状態によって示される第2の基準信号である。
一実施例において、選択されたTCI状態は、選択された基準信号に対して選択された疑似コロケーションタイプを示し得る。選択された疑似コロケーションタイプは、例えば、QCL-TypeDとすることができる。少なくとも2つの擬似コロケーションタイプは、選択された擬似コロケーションタイプを含み得る。例えば、選択されたTCI状態が、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態である場合、選択された疑似コロケーションタイプは、第1のTCI状態によって示される第1の疑似コロケーションタイプである。選択されたTCI状態が、少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態である場合、選択された疑似コロケーションタイプは、第2のTCI状態によって示される第2の疑似コロケーションタイプである。
一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、(例えば、図25の時間T2において)選択されたTCI状態の選択された基準信号に基づいて送信電力を決定/計算/算出し得る。
一実施例において、無線デバイスは、図25の時間T2において、アップリンクリソースを介して送信電力を用いて/を使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。一実施例において、無線デバイスは、送信電力を決定/計算/算出することに基づいて、アップリンクリソースを介して、送信電力でアップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アクティブアップリンクBWPを介してアップリンク信号を送信し得る。
一実施例において、選択された基準信号に基づいて送信電力を決定/計算/算出することは、選択された基準信号(例えば、基準信号のL1-RSRP又はL3-RSRP又はより高いフィルタリングされたRSRP)に基づいて、送信電力のダウンリンク経路損失推定を決定/計算/算出することを含み得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介してアップリンク信号を送信するための送信電力を決定/計算/算出する際に、ダウンリンク障害推定を使用することができる。送信電力は、ダウンリンク障害推定を含み得る。一実施例において、無線デバイスは、ダウンリンク障害推定(又は障害測定)に対して、選択された基準信号のより高いフィルタリングされたRSRP(例えば、L3-RSRP)値を決定/算出/計算してもよい。無線デバイスは、アップリンクリソースを介してアップリンク信号を送信するために、より高いフィルタリングされたRSRPを決定/算出/計算し得る。
一実施例において、選択された基準信号は、周期的であってもよい。選択された基準信号は、選択された周期(例えば、2スロット、5スロット、10スロット、2シンボル、5シンボルなど)で周期的であり得る。無線デバイスは、例えば、周期的である選択された基準信号に基づいて、選択された基準信号のL1-RSRP、L3-RSRPを周期的に測定し得る。1つ以上の構成パラメータは、選択された周期性を示す場合がある。
一実施例において、空間関係情報は、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のための空間設定を提供する/示すことができる。
一実施例において、無線デバイスは、選択されたTCI状態を、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のための空間関係情報として使用し得る。一実施例において、無線デバイスは、選択されたTCI状態を、アップリンク信号のための空間関係情報として使用し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信について、(例えば、図25の時間T2において)選択されたTCI状態によって示される選択された基準信号に基づいて空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一実施例において、無線デバイスは、図25の時間T2において、アップリンクリソースを介して、空間ドメイン送信フィルタを用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。一実施例において、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、空間ドメイン送信フィルタを決定することに基づいて、空間ドメイン送信フィルタを用いてアップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アクティブアップリンクBWPを介してアップリンク信号を送信し得る。
一実施例において、選択された基準信号は、ダウンリンク基準信号であり得る。ダウンリンク基準信号は、SS/PBCHブロックを含み得る。ダウンリンク基準信号は、CSI-RS(例えば、周期的CSI-RS、半永続的CSI-RS、非周期的CSI-RS)を含み得る。ダウンリンク基準信号は、DM-RS(例えば、PDCCH、PDSCHなど)を含み得る。一実施例において、無線デバイスは、空間ドメイン受信フィルタを使用して、ダウンリンク基準信号を受信し得る。一実施例において、選択された基準信号がダウンリンク基準信号であることに基づいて、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、空間ドメイン受信フィルタと同じである空間ドメイン送信フィルタでアップリンク信号を送信し得る。一実施例において、選択された基準信号がダウンリンク基準信号であることに基づいて、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、空間ドメイン受信フィルタでアップリンク信号を送信し得る。一実施例において、選択された基準信号がダウンリンク基準信号であることに基づいて、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、空間ドメイン受信フィルタに基づいてアップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、ダウンリンク基準信号を受信するのに使用される空間ドメイン受信フィルタに基づいて、空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一実施例において、選択された基準信号は、アップリンク基準信号(例えば、周期的SRS、半永続的SRS、非周期的SRS、DM-RS)であり得る。一実施例において、無線デバイスは、第2の空間ドメイン送信フィルタを使用して、アップリンク基準信号を送信し得る。一実施例において、選択された基準信号がアップリンク基準信号であることに基づいて、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、アップリンク基準信号を送信するために使用される第2の空間ドメイン送信フィルタと同じである空間ドメイン送信フィルタを用いてアップリンク信号を送信し得る。一実施例において、選択された基準信号がアップリンク基準信号であることに基づいて、無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、アップリンク基準信号を送信するために使用される第2の空間ドメイン送信フィルタに基づいて、アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アップリンク基準信号を送信するために使用される第2の空間ドメイン送信フィルタに基づいて、空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態であり得る。選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第1の要素/メンバーであってもよい。例えば、図25では、少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]である場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態1」であり得る。少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態4、TCI状態11]である場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態4」であり得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、選択されたTCI状態を示し得る。1つ以上の構成パラメータは、値を有するインデックス(例えば、コアセットプールインデックス、TRPインデックス、アンテナパネルインデックス)を含み得る。値が第1の値(例えば、ゼロ)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちで第1のTCI状態であり得る。選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第1の要素/メンバーであり得る。値が第2の値(例えば、値)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態であり得る。選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第2の要素/メンバーであり得る。例えば、図25では、少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は「TCI状態1」であり得る。少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第2の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態2」であり得る。選択されたTCI状態は、例えば、選択されたTCI状態を示す1つ以上の構成パラメータに基づいて、少なくとも2つのTCI状態のうちの一次TCI状態であり得る。
一実施例において、アップリンク信号をスケジューリングするDCIは、選択されたTCI状態を示し得る。DCIは、値(例えば、ゼロ、1など)を有するフィールド(例えば、コアセットプールインデックス/フィールド、TRPインデックス/フィールド、アンテナパネルインデックス/フィールド)を含み得る。値が第1の値(例えば、ゼロ)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態であり得る。選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第1の要素/メンバーであり得る。値が第2の値(例えば、値)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態であり得る。選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第2の要素/メンバーであり得る。例えば、図25では、少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は「TCI状態1」であり得る。少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第2の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態2」であり得る。選択されたTCI状態は、例えば、選択されたTCI状態を示すDCIに基づいて、少なくとも2つのTCI状態のうちの一次TCI状態であり得る。
無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、インデックス/フィールド(又はアンテナパネルインデックス/フィールド)によって示される/識別されるアンテナパネルを用いて/使用して、アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、例えば、アンテナパネルを含む複数のアンテナパネルを含み得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、コアセットの1つ以上の検索空間セットのうちのある検索空間セットと関連付けられてもよい。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットの1つ以上のPDCCH監視周期(例えば、monitoringSlotPeriodicityAndOffset)の中の検索空間セットの最も短い(又は最も高い)PDCCH監視周期を示し得る。例えば、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)の1つ以上の第1の検索空間セットが、最も短い(又は最も高い)PDCCH監視周期を有する検索空間セットを含む場合、選択されたTCI状態は、第1のTCI状態であり得る。少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)の1つ以上の第2の検索空間セットが、最も短い(又は最も高い)PDCCH監視周期を有する検索空間セットを含む場合、選択されたTCI状態は、第2のTCI状態であり得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、コアセットの1つ以上の検索空間セットのうちのある検索空間セットと関連付けられ得る。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上の検索空間セットの1つ以上の検索空間セットインデックス(例えば、searchSpaceId)のうちで、検索空間セットのための最も低い(又は最も高い)検索空間セットインデックスを示し得る。検索空間は、1つ以上の検索空間セットインデックスのうちのある検索空間セットインデックスによって識別/示され得る。一実施例において、検索空間セットインデックスは、1つ以上の検索空間セットインデックスのうちで最も低い(又は最も高い)可能性がある。検索空間セットは、1つ以上の検索空間セットインデックスの中で最も低い(又は最も高い)検索空間セットインデックスによって識別/示され得る。例えば、少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)の1つ以上の第1の検索空間セットが、最も短い(又は最も高い)PDCCH監視周期を有する検索空間セットを含む場合、選択されたTCI状態は、第1のTCI状態であり得る。少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)の1つ以上の第2の検索空間セットが、最も短い(又は最も高い)PDCCH監視周期を有する検索空間セットを含む場合、選択されたTCI状態は、第2のTCI状態であり得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態の少なくとも2つのTCI状態インデックスの中で最も低い(又は最も高い)TCI状態インデックスによって識別/示され得る。少なくとも2つのTCI状態インデックスは、選択されたTCI状態のTCI状態インデックスを含み得る。1つ以上の構成パラメータは、少なくとも2つのTCI状態の少なくとも2つのTCI状態インデックスのうちで、選択されたTCI状態のために、最も低い(又は最も高い)TCI状態インデックスを示し得る。例えば、第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)の第1のTCI状態インデックスが、第2のTCI状態の第2のTCI状態インデックスよりも低い(又は高い)場合、選択されたTCI状態は、第1のTCI状態であり得る。第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)の第2のTCI状態インデックスが、第1のTCI状態の第1のTCI状態インデックスよりも低い(又は高い)場合、選択されたTCI状態は、第2のTCI状態であり得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、コアセットの1つ以上の検索空間セットのある検索空間セットと関連付けられ得る。無線デバイスは、DCIのために、選択されたTCI状態に基づいて、コアセットの検索空間セットにおいて/のPDCCH候補を監視し得る。検索空間セットは、アップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信の前に監視される、1つ以上の検索空間セットのうちの最後の検索空間セットであり得る。検索空間セットのPDCCH監視機会は、アップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信の前に発生する、1つ以上の検索空間セットのPDCCH監視機会のうちの、最後のPDCCH監視機会であってもよい。検索空間セットは、アップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信の前にある持続時間監視される、1つ以上の検索空間セットのうちの最後の検索空間セットであり得る。検索空間セットのPDCCH監視機会は、アップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信の前にある持続時間発生する、1つ以上の検索空間セットのPDCCH監視機会のうちの、最後のPDCCH監視機会であってもよい。持続時間は、アップリンク信号の処理時間(例えば、PUSCH処理時間、PUCCH処理時間など)であり得る。持続時間は、スロットオフセットであってもよい。アップリンク信号をスケジューリングするDCIは、スロットオフセットのための値を示すフィールド(例えば、TDRAフィールド)を含み得る。選択されたTCI状態は、アップリンクリソースを介してアップリンク信号を送信する前にコアセットを監視するために使用される、少なくとも2つのTCI状態のうちの、最後のTCI状態であり得る。
例えば、少なくとも2つのTCI状態の第1のTCI状態(例えば、TCI状態1)の1つ以上の第1の検索空間セットが、検索空間セット(例えば、最後の検索空間セット)を含むと、選択されたTCI状態は、第1のTCI状態であり得る。少なくとも2つのTCI状態の第2のTCI状態(例えば、TCI状態2)の1つ以上の第2の検索空間セットが、検索空間セット(例えば、最後の検索空間セット)を含むと、選択されたTCI状態は、第2のTCI状態であり得る。
一実施例において、選択されたTCI状態は、アップリンクリソースを介して送信されるアップリンク信号と関連付けられてもよい。一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクリソースのために、インデックス(例えば、コアセットプールインデックス、TRPインデックス、アンテナパネルインデックス)を示し得る。インデックスの値が第1の値(例えば、ゼロ)と等しいと、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態であり得る。インデックスの値が第1の値と等しいと、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第1の要素/メンバーであり得る。インデックスの値が第2の値(例えば、値)と等しいと、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態であり得る。インデックスの値が第2の値と等しいと、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第2の要素/メンバーであり得る。例えば、図25では、少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は「TCI状態1」であり得る。少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第2の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態2」であり得る。選択されたTCI状態は、例えば、選択されたTCI状態を示す1つ以上の構成パラメータに基づいて、少なくとも2つのTCI状態のうちの一次TCI状態であり得る。
一実施例において、アップリンク信号をスケジューリングするDCIは、値(例えば、ゼロ、1など)を有するフィールド(例えば、コアセットプールインデックス/フィールド、TRPインデックス/フィールド、アンテナパネルインデックス/フィールド)を含み得る。値が第1の値(例えば、ゼロ)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態であり得る。値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第1の要素/メンバーであり得る。値が第2の値(例えば、値)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態であり得る。値が第2の値と等しいと、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第2の要素/メンバーであり得る。例えば、図25では、少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は「TCI状態1」であり得る。少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第2の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態2」であり得る。選択されたTCI状態は、例えば、選択されたTCI状態を示すDCIに基づいて、少なくとも2つのTCI状態のうちの一次TCI状態であり得る。
一実施例において、無線デバイスは、インデックス(例えば、コアセットプールインデックス、TRPインデックス、アンテナパネルインデックス)を有する第2のコアセットを介して、アップリンク信号をスケジューリングするDCIを受信し得る。インデックスの値が第1の値(例えば、ゼロ)と等しい場合、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちで第1のTCI状態であり得る。値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第1の要素/メンバーであり得る。インデックスの値が第2の値(例えば、値)と等しいと、選択されたTCI状態は、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態であり得る。値が第2の値と等しいと、選択されたTCI状態は、少なくとも2つのTCI状態のセット/ベクトルにおける第2の要素/メンバーであり得る。例えば、図25では、少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第1の値と等しい場合、選択されたTCI状態は「TCI状態1」であり得る。少なくとも2つのTCI状態が=[TCI状態1、TCI状態2]であり、値が第2の値と等しい場合、選択されたTCI状態は、「TCI状態2」であり得る。選択されたTCI状態は、例えば、選択されたTCI状態を示すDCIに基づいて、少なくとも2つのTCI状態のうちの一次TCI状態であり得る。1つ以上のコアセットは、第2のコアセットを含み得る。第2のコアセット及びコアセットは、同一であってもなくてもよい。
一実施例では、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクの繰り返し(例えば、PUSCH/PUCCH/SRS繰り返し)を示し得る。1つ以上の構成パラメータは、アップリンクリソースのためのアップリンク繰り返しを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、(アクティブ)アップリンクBWPのアップリンクチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS)のためのアップリンク繰り返しを示さない場合がある。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、1つ以上の構成パラメータがアップリンクの繰り返しを示すことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの送信電力を決定/計算/算出し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、1つ以上の構成パラメータがアップリンクの繰り返しを示すことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一例では、1つ以上の構成パラメータは、アップリンク繰り返しを示し得る。1つ以上の構成パラメータは、単一のTRPのためのアップリンク繰り返しを示し得ない。1つ以上の構成パラメータは、複数のTRPのうちの/ためのアップリンク繰り返しを示し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、1つ以上の構成パラメータが、複数のTRPのうちのアップリンクの繰り返しを示すことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの送信電力を決定/計算/算出し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、1つ以上の構成パラメータが、複数のTRPのうちのアップリンクの繰り返しを示すことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一実施例において、アップリンク信号をスケジューリングするDCIは、アップリンク繰り返し(例えば、PUSCH/PUCCH/SRSの繰り返し)を示し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、DCIがアップリンクの繰り返しを示すことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの送信電力を決定/計算/算出し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、DCIがアップリンクの繰り返しを示すことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一実施例において、1つ以上のTCIコードポイントのうちの少なくとも1つのTCIコードポイントが、少なくとも2つの起動されたTCI状態を含み/示し得る。少なくとも1つのTCI状態(起動コマンドによって起動される)は、少なくとも2つの起動されたTCI状態を含み得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、少なくとも2つの起動されたTCI状態を含む/示す、1つ以上のTCIコードポイントの少なくとも1つのTCIコードポイントに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて、少なくとも2つの送信電力を決定/計算/計算し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、少なくとも2つの起動されたTCI状態を含む/示す、1つ以上のTCIコードポイントの少なくとも1つのTCIコードポイントに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、アップリンクチャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、SRS)の繰り返しを可能にする(又は起動する又は示す)アップリンクチャネル繰り返し有効化パラメータを備え得る。アップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータは、「enabled」に設定されてもよい。例えば、アップリンクチャネルは、無線デバイスがアップリンク信号を送信するアップリンクリソースを備え得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、1つ以上の構成パラメータがアップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータを含むことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの送信電力を決定/計算/算出し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、例えば、1つ以上の構成パラメータがアップリンクチャネルの繰り返し有効化パラメータを含むことに応答して、コアセットの少なくとも2つのTCI状態によって示される少なくとも2つの基準信号に基づいて少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。
無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、少なくとも2つの基準信号の各基準信号に基づいて、少なくとも2つの送信電力のそれぞれの送信電力を決定/計算/算出し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、少なくとも2つの送信電力を用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、1つ以上の第1の送信/繰り返し機会において、少なくとも2つの送信電力の第1の送信電力を用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、1つ以上の第2の送信/繰り返し機会において、少なくとも2つの送信電力の第2の送信電力を用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。
無線デバイスは、アップリンクリソースを介したアップリンク信号の送信のために、少なくとも2つの基準信号の各基準信号に基づいて、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタのそれぞれの空間ドメイン送信フィルタを決定し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタを用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、1つ以上の第1の送信/繰り返し機会において、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタの第1の空間ドメイン送信フィルタを用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、アップリンクリソースを介して、1つ以上の第2の送信/繰り返し機会において、少なくとも2つの空間ドメイン送信フィルタの第2の空間ドメイン送信フィルタを用いて/使用して(又は基づいて)アップリンク信号を送信し得る。
一実施例において、基地局は、無線デバイスへ、コアセットのための複数のTCI状態のうちの少なくとも1つのTCI状態を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンド(例えば、図23におけるMAC-CE、UE-specific PDCCH MAC CEのためのTCI State Indication、UE-specific PDCCH MAC CEのためのEnhanced TCI State Indication)を遷移することを決定し得る。
コアセットは、1つ以上のコアセットインデックスのコアセットインデックスによって識別/示され得る。
一実施例において、コアセットインデックスは、1つ以上のコアセットインデックスの中で最も低く(又は最も高く)てもよい。コアセットは、1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちで最も低いコアセットインデックスによって識別/示され得る。
図26は、送信パラメータが、最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスに基づいており、基地局が、単一のTCI状態を用いて最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスを有するコアセットを構成する例である。コアセット(例えば、図26のコアセット1)が、1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちで、最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスによって識別/示されることに基づいて、基地局は、コアセットのために、最大1つのTCI状態(又は1つ又は単一のTCI状態)を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンド(例えば、図26における第1の起動コマンド)を送信し得る。最大で1つのTCI状態は、複数のTCI状態のうちの単一のTCI状態であり得る。コアセットが1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちの最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスによって識別/示されることに基づいて、基地局は、コアセットのために、複数のTCI状態のうちの少なくとも2つのTCI状態を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンドを送信しないことを決定し得る。コアセットが1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちの最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスによって識別/示されることに基づいて、基地局は、コアセットのために、複数のTCI状態のうちのあるTCI状態を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンドを送信し得る。
一実施例において、コアセットインデックスは、1つ以上のコアセットインデックスのうちで最も低く(又は最も高く)ない可能性がある。コアセット(例えば、図26におけるCoreset2)は、1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちで最も低く(又は最も高く)ないコアセットインデックスによって識別/示され得る。コアセットが1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスのうちの最も低く(又は最も高く)ないコアセットインデックスによって識別/示されることに基づいて、基地局は、コアセットのために、1つ以上のTCI状態を示す/選択する/起動する/更新する起動コマンド(例えば、図26における第2の起動コマンド)を送信し得る。1つ以上のTCI状態は、複数のTCI状態のうちの単一のTCI状態を含み得る。1つ以上のTCI状態は、複数のTCI状態のうちの少なくとも2つのTCI状態を含み得る。
一実施例において、無線デバイスは、最も低い(又は最も高い)コアセットインデックス(例えば、図26におけるCoreset1のTCI状態1)を用いたコアセットの単一のTCI状態に基づいて、送信パラメータ(例えば、送信電力及び/又は空間ドメイン送信フィルタ)を有するアップリンク信号(例えば、PUCCH/PUSCH/SRS送信)を送信し得る。基地局は、最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスを用いてコアセットの単一のTCI状態から、無線デバイスによって決定される送信パラメータに基づいてアップリンク信号を受信し得る。
図27は、本開示の実施形態の一態様による、制御チャネルの繰り返しを用いたアップリンク送信の例示的なフロー図である。
一実施例において、無線デバイスは、基地局から、セル(例えば、PCell、PUCCH SCellなど)のために1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信し得る。
一実施例においては、1つ以上の構成パラメータは、制御チャネルの繰り返しを示し得る。
セルのアクティブダウンリンクBWPは、1つ以上のコアセットを含み得る。1つ以上の構成パラメータは、アクティブダウンリンクBWPのための1つ以上のコアセットを示し得る。
一実施例において、無線デバイスは、セルのアップリンクBWPのアップリンクリソースを介してアップリンク信号の送信のために、1つ以上のコアセットのうちのあるコアセットを決定し得る。コアセットは、1つ以上のコアセットの1つ以上のコアセットインデックスの中で最も低い(又は最も高い)コアセットインデックスによって/を用いて識別/示され得る。1つ以上の構成パラメータは、1つ以上のコアセットのための1つ以上のコアセットインデックスを示し得る。セルのアクティブアップリンクBWPは、アップリンクリソースを含み得る。
一実施例において、アップリンク信号は、UCIであってもよい(例えば、PUCCH、SR、HARQ-ACK、CSIレポート)。アップリンクリソースは、PUCCHリソースであってもよい。
一実施例において、アップリンク信号は、SRSであり得る。アップリンクリソースは、SRSリソースであってもよい。
一実施例において、アップリンク信号は、トランスポートブロック(例えば、PUSCH)であってもよい。アップリンクリソースは、PUSCHリソースであってもよい。無線デバイスは、トランスポートブロックをスケジューリングするDCIを受信し得る。DCIは、例えば、DCIフォーマット0-0であり得る。DCIは、例えば、DCIフォーマット0-1であり得る。DCIは、例えば、DCIフォーマット0-x、x=0,1、2...とすることができる。無線デバイスは、セルのアクティブダウンリンクBWPを介してDCIを受信し得る。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、少なくとも1つの経路損失基準信号(例えば、PUCCH-PowerControl、pathlossReferenceRS、又はSRS-PathlossReferenceRSにおけるpathlossReferenceRS)を示さない可能性がある。
一実施例において、1つ以上の構成パラメータは、例えば、アップリンクリソースのために、空間関係(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、spatialRelationInfo)を示さない可能性がある。一実施例において、無線デバイスは、例えば、アップリンクリソースのために、空間関係を示す起動コマンドを受信しない可能性がある。
実施例において、1つ以上の構成パラメータは、有効化パラメータ(例えば、enableDefaultBeamPlForPUCCH、enableDefaultBeamPlForSRS、enableDefaultBeamPlForPUSCH0_0)を示し得る。有効化パラメータは、「enabled」に設定されてもよい。
実施例において、セルのアクティブアップリンクBWPは、少なくとも1つのPUCCHリソースを含み得ない。
実施例において、セルのアクティブアップリンクBWPは、少なくとも1つのPUCCHリソースを含み得る。1つ以上のPUCCHリソースの構成パラメータは、例えば、1つ以上のPUCCHリソースの各PUCCHリソースのための空間関係を示さない可能性がある。一実施例において、無線デバイスは、例えば、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースのために、空間関係を示す起動コマンドを受信しない可能性がある。
1つ以上の構成パラメータは、コアセットの複数のTCI状態を示し得る。
一実施例において、無線デバイスは、コアセットが、1つ以上のTCI状態で起動されるかどうか(例えば、起動コマンドによって)を決定し得る。
一実施例において、無線デバイスは、基地局から、複数のTCI状態のうちの単一のTCI状態を示す/更新する/起動する/選択する起動コマンドを受信し得る。無線デバイスは、コアセットが、1つより多いTCI状態で起動されないと決定し得る。基地局は、1つより多いTCI状態を用いて起動されたコアセットを構成しないと判断し得る。無線デバイスは、単一のTCI状態によって示される基準信号に基づいて、アップリンクリソースを介してアップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、コアセットが1つより多いTCI状態で起動されないと判定することに応答して、アップリンクリソースを介して、基準信号に基づいてアップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、コアセットが単一のTCI状態で起動されると判定することに応答して、アップリンクリソースを介して、基準信号に基づいてアップリンク信号を送信し得る。
一実施例において、無線デバイスは、複数のTCI状態のうちの少なくとも2つのTCI状態を示す/更新する/起動する/選択する起動コマンドを受信し得る。無線デバイスは、コアセットが少なくとも2つのTCI状態で起動されると決定し得る。無線デバイスは、コアセットの少なくとも2つのTCI状態のうちから選択されたTCI状態を決定し/選択し得る。無線デバイスは、コアセットが少なくとも2つのTCI状態で起動されるという決定に基づき、選択されたTCI状態を決定し/選択し得る。無線デバイスは、選択されたTCI状態によって示される選択された基準信号に基づいて、アップリンクリソースを介してアップリンク信号を送信し得る。無線デバイスは、図24及び図25で考察した1つ以上の基準に基づいて、選択されたTCI状態を決定し/選択し得る。
アップリンクリソースを介して、TCI状態によって示される基準信号に基づいてアップリンク信号を送信することは、アップリンクリソースを介して、TCI状態によって示される基準信号に基づいて決定された/計算された/算出された送信電力を用い/使用するアップリンク信号を送信することを含み得る。
アップリンクリソースを介して、TCI状態によって示される基準信号に基づいてアップリンク信号を送信することは、アップリンクリソースを介して、TCI状態によって示される基準信号に基づいて決定された/計算された/算出された空間ドメイン送信フィルタを用い/使用するアップリンク信号を送信することを含み得る。

Claims (15)

  1. 方法であって、
    無線デバイス(210、1502)によって、セルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において、最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態のセットの起動を示す起動コマンドを受信することと、
    アップリンク信号の送信のために、前記コアセットが、前記少なくとも2つのTCI状態で起動されることに応答して、前記少なくとも2つのTCI状態のセットにおいて最初に発生するTCI状態を選択することと、
    アップリンクリソースを介して、前記TCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記アップリンク信号を送信することと
    を含む、方法。
  2. 前記アップリンク信号の送信のための前記アップリンクリソースを示すダウンリンク制御情報(DCI)を受信することを更に含み、前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を選択することは、前記アップリンクリソースが空間関係で構成されていないか又は起動されていないことに基づく、請求項1に記載の方法。
  3. 前記送信パラメータは、前記TCI状態によって示される基準信号に基づいて決定され、
    前記送信パラメータは、送信電力又は空間ドメイン送信フィルタである、請求項1~2のいずれか一項に記載の方法。
  4. 前記セルのための1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信することを更に含み、
    前記1つ以上の構成パラメータは、前記セルを介したアップリンク送信のためのデフォルト送信パラメータを使用することを可能にするパラメータを含み、
    前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を択することは、前記パラメータを含む前記1つ以上の構成パラメータに基づく、請求項1~3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記アップリンク信号の送信のために、前記TCI状態を選択することは、少なくとも1つの経路損失基準信号を示していない、前記1つ以上の構成パラメータに基づく、請求項4に記載の方法。
  6. 無線デバイス(210、1502)であって、
    1つ以上のプロセッサと、
    命令を記憶するメモリであって、前記命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法を前記無線デバイスに実施させる、メモリと
    を備える、無線デバイス。
  7. 命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、無線デバイス(210、1502)の1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法を前記無線デバイス(210、1502)に実施させる、非一時的コンピュータ可読媒体。
  8. 方法であって、
    基地局(220、1504)によって無線デバイス(210、1502)へ、セルのアクティブダウンリンク帯域幅部分において最も低いコアセットインデックスを有する制御リソースセット(コアセット)のために、少なくとも2つの送信構成インジケータ(TCI)状態のセットの起動を示す起動コマンドを送信することと、
    アップリンクリソースを介して、前記コアセットの前記少なくとも2つのTCI状態のセットにおいて最初に発生するTCI状態に基づいて決定される送信パラメータを用いて前記無線デバイス(210、1502)によって送信されるアップリンク信号を受信することと
    を含む、方法。
  9. 前記アップリンク信号の送信のための前記アップリンクリソースを示すダウンリンク制御情報(DCI)を送信することを更に含み、前記アップリンクリソースは、空間関係で構成されていないか又は起動されていない、請求項8に記載の方法。
  10. 前記送信パラメータは、前記TCI状態によって示される基準信号に基づいて決定され、
    前記送信パラメータは、送信電力又は空間ドメイン送信フィルタである、請求項8~のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記セルのための1つ以上の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを送信することを更に含む、請求項7~10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記1つ以上の構成パラメータは、前記セルを介したアップリンク送信のためのデフォルト送信パラメータを使用することを可能にするパラメータを含む、請求項11に記載の方法。
  13. 基地局(220、1504)であって、
    1つ以上のプロセッサと、
    命令を記憶するメモリであって、前記命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項8~12のいずれか一項に記載の方法を前記基地局に実施させる、メモリと
    を備える、基地局。
  14. 命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、基地局(220、1504)の1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項8~12のいずれか一項に記載の方法を前記基地局(220、1504)に実施させる、非一時的コンピュータ可読媒体。
  15. システムであって、
    請求項に記載の無線デバイス(210、1502)と、
    請求項13に記載の基地局(220、1504)と
    を備える、システム。
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