JP7846488B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

端末、無線通信方法、基地局及びシステム

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法、基局及びシステムに関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、ユーザ端末(端末、user terminal、User Equipment(UE))は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報(QCL想定/Transmission Configuration Indication(TCI)状態/空間関係)に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
設定/アクティベート/指示されたTCI状態を複数種類の信号(チャネル/RS)に適用することが検討されている。しかしながら、TCI状態の指示方法が明らかでないケースがある。TCI状態の指示方法が明らかでなければ、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある。
そこで、本開示は、TCI状態指示を適切に行う端末、無線通信方法、基局及びシステムを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する制御リソースセット(CORESET)に関連付く送受信ポイント(TRP)に関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号又はUL信号に適用されるTCI状態であることを特徴とする。
本開示の一態様によれば、TCI状態指示を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、移動体と送信ポイント(例えば、RRH)との通信の一例を示す図である。 図2Aから図2Cは、SFNに関するスキーム0から2の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、スキーム1の一例を示す図である。 図4Aから図4Cは、ドップラー事前補償スキームの一例を示す図である。 図5は、複数CCに跨る同時ビーム更新の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、共通ビームの一例を示す図である。 図7は、Rel.16で規定されるMAC CEの一例を示す図である。 図8は、Rel.16で規定されるMAC CEの他の例を示す図である。 図9は、Rel.16で規定されるMAC CEの他の例を示す図である。 図10A及び図10Bは、それぞれシングルDCIベースのマルチTRP送信及びマルチDCIベースのマルチTRP送信の一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、DCI内のTCIフィールドの一例を示す図である。 図12A及び図12Bは、シングルDCIベースのマルチTRPにおけるジョイントTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図13A及び図13Bは、シングルDCIベースのマルチTRPにおけるセパレートTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、マルチDCIベースのマルチTRPにおける、第1の値のCORESETプールインデックスに対応するジョイントTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、マルチDCIベースのマルチTRPにおける、第2の値のCORESETプールインデックスに対応するジョイントTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図16は、第1の実施形態に係るTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図17は、実施形態2-1に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図18は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図19は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。 図20A-図20Cは、実施形態2-1/2-2の変形例に係るDCIフィールドの一例を示す図である。 図21は、実施形態2-1/2-2の変形例に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図22A及び図22Bは、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図23は、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。 図24は、実施形態3-1に係るTCI状態リストの一例を示す図である。 図25は、実施形態3-2に係るTCI状態リストの一例を示す図である。 図26は、オプション1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図27は、オプション2-1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図28は、オプション2-3に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図29は、オプション2-4/2-5に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図30は、オプション2-6に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図31A及び図31Bは、オプション2-7に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図32は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図33は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の他の例を示す図である。 図34は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図35は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図36は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図37は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図38は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRSである。
(デフォルトTCI状態/デフォルト空間関係/デフォルトPL-RS)
Rel.16において、PDSCHは、TCIフィールドを有するDCIでスケジュールされてもよい。PDSCHのためのTCI状態は、TCIフィールドによって指示される。DCIフォーマット1-1のTCIフィールドは3ビットであり、DCIフォーマット1-2のTCIフィールドは最大3ビットである。
RRC接続モードにおいて、もしPDSCHをスケジュールするCORESETに対して、第1のDCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合、UEは、当該CORESETにおいて送信されるPDCCHのDCIフォーマット1_1内に、TCIフィールドが存在すると想定する。
また、もしPDSCHをスケジュールするCORESETに対する第2のDCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2)がUEに設定される場合、UEは、当該CORESETにおいて送信されるPDSCHのDCIフォーマット1_2内に、第2のDCI内TCI情報要素で指示されるDCIフィールドサイズをもつTCIフィールドが存在すると想定する。
また、Rel.16において、PDSCHは、TCIフィールドを有さないDCIでスケジュールされてもよい。当該DCIのDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、又は、DCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI又はtci-PresentInDCI-1-2)が設定(有効に)されないケースにおけるDCIフォーマット1_1/1_2であってもよい。PDSCHがTCIフィールドを有さないDCIでスケジュールされ、もしDL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI(スケジューリングDCI))の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)以上である場合、UEは、PDSCHのためのTCI状態又はQCL想定が、CORESET(例えば、スケジューリングDCI)のTCI状態又はQCL想定(デフォルトTCI状態)と同じであると想定する。
RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI及びtci-PresentInDCI-1-2)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報要素が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)より小さい場合(適用条件、第1条件)、もし非クロスキャリアスケジューリングの場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、その(特定UL信号の)CCのアクティブDL BWP内の最新のスロット内の最低のCORESET IDのTCI状態であってもよい。そうでない場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、スケジュールされるCCのアクティブDL BWP内のPDSCHの最低のTCI状態IDのTCI状態であってもよい。
Rel.15においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の個々のMAC CEが必要である。PUSCH空間関係は、SRS空間関係に従う。
Rel.16においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の少なくとも1つが用いられなくてもよい。
もしFR2において、PUCCHに対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、PUCCHに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。もしFR2において、SRS(SRSに対するSRSリソース、又はPUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIに対応するSRSリソース)に対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCHとSRSとに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。
もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定される場合(適用条件)、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内の最低CORESET IDを有するCORESETのTCI状態又はQCL想定であってもよい。もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定されない場合、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内のPDSCHの最低IDを有するアクティブTCI状態であってもよい。
Rel.15において、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、同じCC上のPUCCHのアクティブ空間関係のうち、最低PUCCHリソースIDを有するPUCCHリソースの空間関係に従う。ネットワークは、SCell上でPUCCHが送信されない場合であっても、全てのSCell上のPUCCH空間関係を更新する必要がある。
Rel.16においては、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHのためのPUCCH設定は必要とされない。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHに対し、そのCC内のアクティブUL BWP上に、アクティブPUCCH空間関係がない、又はPUCCHリソースがない場合(適用条件、第2条件)、当該PUSCHにデフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが適用される。
SRS用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、SRS用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForSRS)が有効にセットされることを含んでもよい。PUCCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、PUCCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUCCH)が有効にセットされることを含んでもよい。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUSCH0_0)が有効にセットされることを含んでもよい。
Rel.16において、UEに対し、RRCパラメータ(PUCCHのためのデフォルトビームPLを有効化するパラメータ(enableDefaultBeamPL-ForPUCCH)、PUSCHのためのデフォルトビームPLを有効化するパラメータ(enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0_0)、又は、SRSのためのデフォルトビームPLを有効化するパラメータ(enableDefaultBeamPL-ForSRS))が設定され、空間関係又はPL-RSが設定されない場合、UEは、デフォルト空間関係/PL-RSを適用する。
上記閾値は、QCL用時間長(time duration)、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、「beamSwitchTiming」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。上記閾値は、(サブキャリア間隔毎の)UE能力として、UEによって報告されてもよい。
DL DCIの受信と、それに対応するPDSCHと、の間のオフセット(スケジューリングオフセット)が閾値timeDurationForQCLより小さく、且つスケジュールされたPDSCHのサービングセルに対して設定された少なくとも1つのTCI状態が「QCLタイプD」を含み、且つUEが2デフォルトTCI有効化情報要素(enableTwoDefaultTCIStates-r16)を設定され、且つ少なくとも1つのTCIコードポイント(DL DCI内のTCIフィールドのコードポイント)が2つのTCI状態を示す場合、UEは、サービングセルのPDSCH又はPDSCH送信オケージョンのDMRSポートが、2つの異なるTCI状態を含むTCIコードポイントのうちの最低コードポイントに対応する2つのTCI状態に関連付けられたQCLパラメータに関するRSとQCLされる(quasi co-located)と想定する(2デフォルトQCL想定決定ルール)。2デフォルトTCI有効化情報要素は、少なくとも1つのTCIコードポイントが2つのTCI状態にマップされる場合のPDSCH用の2つのデフォルトTCI状態のRel.16動作が有効化されることを示す。
Rel.15/16におけるPDSCHのデフォルトTCI状態として、シングルTRP向けのデフォルトTCI状態、マルチDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、シングルDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、が仕様化されている。
Rel.15/16における非周期的CSI-RS(A(aperiodic)-CSI-RS)のデフォルトTCI状態として、シングルTRP向けのデフォルトTCI状態、マルチDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、シングルDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、が仕様化されている。
Rel.15/16において、PUSCH/PUCCH/SRSのそれぞれについての、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが仕様化されている。
(マルチTRP)
NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
(マルチTRP PDCCH)
非single frequency network(SFN)に基づくマルチTRP PDCCHの信頼性のために、以下の検討1から3が検討されている。
[検討1]符号化/レートマッチングが1つの繰り返し(repetition)に基づき、他の繰り返しにおいて同じ符号化ビットが繰り返される。
[検討2]各繰り返しは、同じcontrol channel element(CCE)数と、同じ符号化ビットと、を有し、同じDCIペイロードに対応する。
[検討3]2つ以上のPDCCH候補が明示的に互いにリンクされる。UEが復号前にそのリンクを知る。
PDCCH繰り返しのための次の選択肢1-2、1-3、2、3が検討されている。
[選択肢1-2]
(与えられたサーチスペース(SS)セット内の)PDCCH候補の2つのセットがCORESETの2つのTCI状態にそれぞれ関連付けられる。ここでは、同じCORESET、同じSSセット、異なるモニタリングオケージョンにおけるPDCCH繰り返し、が用いられる。
[選択肢1-3]
PDCCH候補の2つのセットが2つのSSセットにそれぞれ関連付けられる。両方のSSセットはCORESETに関連付けられ、各SSセットはそのCORESETの1つのみのTCI状態に関連付けられる。ここでは、同じCORESET、2つのSSセット、が用いられる。
[選択肢2]
1つのSSセットが2つの異なるCORESETに関連付けられる。
[選択肢3]
2つのSSセットが2つのCORESETにそれぞれ関連付けられる。
このように、PDCCH繰り返しのための2つのSSセット内の2つのPDCCH候補がサポートされ、2つのSSセットが明示的にリンクされることが検討されている。
(SFN PDCCH)
Rel.15で規定されるPDCCH/CORESETについて、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)(TRP情報(TRP Info)と呼ばれてもよい)なしの1つのTCI状態が、1つのCORESETに設定される。
Rel.16で規定されるPDCCH/CORESETのエンハンスメントについて、マルチDCIに基づくマルチTRPでは、各CORESETに対して、CORESETプールインデックスが設定される。
Rel.17以降では、PDCCH/CORESETに関する以下のエンハンスメント1及び2が検討されている。
同じセルIDを有する複数のアンテナ(スモールアンテナ、送受信ポイント)がsingle frequency network(SFN)を形成するケースにおいて、1つのCORESETに対し、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング/MAC CE)で最大2つのTCI状態が設定/アクティベートされうる(エンハンスメント1)。SFNは、HST(high speed train)の運用及び信頼性向上の少なくとも一方に寄与する。
また、PDCCHの繰り返し送信(単に、「repetition」と呼ばれてもよい)において、2つのサーチスペースセットにおける2つのPDCCH候補がリンクし、各サーチスペースセットが、対応するCORESETに関連付く(エンハンスメント2)。2つのサーチスペースセットは、同じ又は異なるCORESETに関連付いてもよい。1つのCORESETに対し、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング/MAC CE)で1つ(最大1つ)のTCI状態が設定/アクティベートされうる。
もし2つのサーチスペースセットが、異なるTCI状態を有する異なるCORESETに関連付けられる場合、マルチTRPの繰り返し送信であることを意味してもよい。もし2つのサーチスペースセットが、同じCORESET(同じTCI状態のCORESET)に関連付けられる場合、シングルTRPの繰り返し送信であることを意味してもよい。
(HST)
LTEにおいて、HST(high speed train)のトンネルにおける配置が難しい。ラージアンテナはトンネル外/内への送信を行う。例えば、ラージアンテナの送信電力は1から5W程度である。ハンドオーバのために、UEがトンネルに入る前にトンネル外に送信することが重要である。例えば、スモールアンテナの送信電力は250mW程度である。同じセルIDを有し300mの距離を有する複数のスモールアンテナ(送受信ポイント)はsingle frequency network(SFN)を形成する。SFN内の全てのスモールアンテナは、同じPRB上の同じ時間において同じ信号を送信する。端末は1つの基地局に対して送受信すると想定する。実際は複数の送受信ポイントが同一のDL信号を送信する。高速移動時には、数kmの単位の送受信ポイントが1つのセルを形成する。セルを跨ぐ場合にハンドオーバが行われる。これによって、ハンドオーバ頻度を低減することができる。
NRでは、高速に移動する電車等の移動体(HST(high speed train))に含まれる端末(以下、UEとも記す)との通信を行うために、送信ポイント(例えば、RRH)から送信されるビームを利用することが想定される。既存システム(例えば、Rel.15)では、RRHから一方向のビームを送信して移動体との通信を行うことがサポートされている(図1A参照)。
図1Aでは、移動体の移動経路(又は、移動方向、進行方向、走行経路)に沿ってRRHが設置され、各RRHから移動体の進行方向側にビームが形成される場合を示している。一方向のビームを形成するRRHは、ユニディレクショナルRRH(uni-directional RRH)と呼ばれてもよい。図1Aに示す例では、移動体は各RRHからマイナスのドップラーシフト(-fD)を受ける。
なお、ここでは、移動体の進行方向側にビームが形成される場合を示しているが、これに限られず進行方向と逆方向側にビームが形成されてもよいし、移動体の進行方向とは無関係にあらゆる方向にビームが形成されてもよい。
Rel.16以降では、RRHから複数(例えば、2以上)のビームが送信されることも想定される。例えば、移動体の進行方向と、その逆方向と、の両方に対してビームを形成することが想定される(図1B参照)。
図1Bでは、移動体の移動経路に沿ってRRHが設置され、各RRHから移動体の進行方向側と進行方向の逆方向側の両方にビームが形成される場合を示している。複数方向(例えば、2方向)のビームを形成するRRHは、バイディレクショナルRRH(bi-directional RRH)と呼ばれてもよい。
このHSTにおいて、UEは、シングルTRPと同様に、通信を行う。基地局実装においては、複数のTRP(同じセルID)から送信することができる。
図1Bの例において、2つのRRH(ここでは、RRH#1とRRH#2)がSFNを用いる場合、移動体が2つのRRHの中間において、マイナスのドップラーシフトを受けた信号から、電力が高くなるプラスのドップラーシフトを受けた信号に切り替わる。この場合、補正が必要となる最大のドップラーシフトの変化幅は、-fDから+fDへの変化となり、ユニディレクショナルRRHの場合と比較して2倍となる。
なお、本開示において、プラスのドップラーシフトは、プラスのドップラーシフトに関する情報、プラス(正)方向のドップラーシフト、プラス(正)方向のドップラー情報と読み替えられてもよい。また、マイナスのドップラーシフトは、マイナスのドップラーシフトに関する情報、マイナス(負)方向のドップラーシフト、マイナス(負)方向のドップラー情報と読み替えられてもよい。
ここで、HST用スキームとして、以下のスキーム0からスキーム2(HSTスキーム0からHSTスキーム2)を比較する。
図2Aのスキーム0においては、tracking reference signal(TRS)とDMRSとPDSCHとが2つのTRP(RRH)に共通に(同じ時間及び同じ周波数のリソースを用いて)送信される(通常のSFN、透過的(transparent)SFN、HST-SFN)。
スキーム0において、UEがシングルTRP相当でDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は1つである。
なお、Rel.16において、シングルTRPを利用する送信と、SFNを利用する送信とを区別するためのRRCパラメータが規定されている。UEは、対応するUE能力情報を報告した場合、当該RRCパラメータに基づいて、シングルTRPのDLチャネル/信号の受信と、SFNを想定するPDSCHの受信と、を区別してもよい。一方で、UEは、シングルTRPを想定して、SFNを利用する送受信を行ってもよい。
図2Bのスキーム1においては、TRSがTRP固有に(TRPによって異なる時間/周波数のリソースを用いて)送信される。この例では、TRP#1からTRS1が送信され、TRP#2からTRS2が送信される。
スキーム1において、UEがそれぞれのTRPからのTRSを用いてそれぞれのTRPからのDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は2つである。
図2Cのスキーム2においては、TRSとDMRSとがTRP固有に送信される。この例では、TRP#1からTRS1及びDMRS1が送信され、TRP#2からTRS2及びDMRS2が送信される。スキーム1及び2は、スキーム0に比べて、ドップラーシフトの急変を抑え、ドップラーシフトを適切に推定/補償することができる。スキーム2のDMRSはスキーム1のDMRSよりも増加することから、スキーム2の最大スループットはスキーム1より低下する。
スキーム0において、UEは、上位レイヤシグナリング(RRC情報要素/MAC CE)に基づいて、シングルTRPとSFNを切り替える。
UEは、上位レイヤシグナリング(RRC情報要素/MAC CE)に基づいて、スキーム1/スキーム2/NW pre-compensationスキームを切り替えてもよい。
スキーム1において、HSTの進行方向とその逆方向とに対して2つのTRSリソースがそれぞれ設定される。
図3Aの例において、HSTの逆方向へDL信号を送信するTRP(TRP#0、#2、…)は、同一の時間及び周波数のリソース(SFN)において第1TRS(HSTの前から到来するTRS)を送信する。HSTの進行方向へDL信号を送信するTRP(TRP#1、#3、…)は、同一の時間及び周波数のリソース(SFN)において第2TRS(HSTの後から到来するTRS)を送信する。第1TRS及び第2TRSは、互いに異なる周波数リソースを用いて送信/受信されてもよい。
図3Bの例において、第1TRSとしてTRS1-1から1-4が送信され、第2TRSとしてTRS2-1から2-4が送信される。
ビーム運用を考えると、64個のビーム及び64個の時間リソースを用いて第1TRSを送信し、64個のビーム及び64個の時間リソースを用いて第2TRSを送信する。第1TRSのビームと、第2TRSのビームとは、等しい(QCLタイプD RSが等しい)と考えられる。第1TRS及び第2TRSを同一の時間リソース及び異なる周波数リソースに多重することによって、リソース利用効率を高めることができる。
図4Aの例において、HSTの移動経路に沿って、RRH#0-#7が配置されている。RRH#0-#3及びRRH#4-#7は、それぞれベースバンドユニット(BBU)#0及び#1と接続されている。各RRHはバイディレクショナルRRHであり、移動経路の進行方向とその逆方向との両方に、各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))を利用してビームを形成している。
図4Bの例(シングルTRP(SFN)/スキーム1)の受信信号において、TRP#2n-1(nは0以上の整数)から送信される信号/チャネル(HSTの進行方向のビーム、UEの後からのビーム)をUEが受信する場合、マイナスのドップラーシフト(この例では、-fD)が起こる。また、TRP#2n(nは0以上の整数)から送信される信号/チャネル(HSTの進行方向の逆方向のビーム、UEの前からのビーム)をUEが受信する場合、プラスのドップラーシフト(この例では、+fD)が起こる。
Rel.17以降では、基地局が、TRPからのHSTにおけるUEに対する下りリンク(DL)信号/チャネルの送信において、ドップラー事前(予備)補償(補正)スキーム(Pre-Doppler Compensation scheme、Doppler pre-Compensation scheme、network(NW)事前補償スキーム(NW pre-compensation scheme、HST NW pre-compensation scheme)、TRP pre-compensation scheme、TRP-based pre-compensation scheme)を行うことが検討されている。TRPは、UEへDL信号/チャネルの送信を行う際に、予めドップラー補償を行うことで、UEにおけるDL信号/チャネルの受信時のドップラーシフトの影響を小さくすることが可能になる。本開示において、ドップラー事前補償スキームは、スキーム1と、基地局によるドップラーシフトの事前補償と、の組み合わせであってもよい。
ドップラー事前補償スキームにおいては、各TRPからのTRSに対しては、ドップラー事前補償を行われずに送信され、各TRPからのPDSCHに対しては、ドップラー事前補償が行われて送信されることが検討されている。
ドップラー事前補償スキームにおいて、移動経路の進行方向側にビームを形成するTRP及び移動経路の進行方向と逆方向側にビームを形成するTRPは、ドップラー補正を行った上でHST内のUEに対してDL信号/チャネルの送信を行う。この例では、TRP#2n-1は、プラスのドップラー補正を行い、TRP#2nは、マイナスのドップラー補正を行うことで、UEの信号/チャネルの受信時におけるドップラーシフトの影響を低減する(図4C)。
なお、図4Cの状況においては、UEがそれぞれのTRPからのTRSを用いてそれぞれのTRPからのDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は2つであってもよい。
さらに、Rel.17以降では、TCIフィールド(TCI状態フィールド)を使用して、シングルTRPとSFNとを動的に切り替えることが検討されている。例えば、RRC情報要素/MAC CE(例えば、Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)/DCI(TCIフィールド)を用いて、各TCIコードポイント(TCIフィールドのコードポイント、DCIコードポイント)で、1つ又は2つのTCI状態が設定/指示される。UEは、1つのTCI状態を設定/指示されるとき、シングルTRPのPDSCHを受信すると判断してもよい。また、UEは、2つのTCI状態を設定/指示されるとき、マルチTRPを用いる、SFNのPDSCHを受信すると判断してもよい。
(複数CCの同時ビーム更新)
Rel.16において、1つのMAC CEが複数のCCのビームインデックス(TCI状態)を更新できる。
UEは、2つまでの適用可能CCリスト(例えば、applicable-CC-list)をRRCによって設定されることができる。2つの適用可能CCリストが設定される場合、2つの適用可能CCリストは、FR1におけるバンド内CAと、FR2におけるバンド内CAと、にそれぞれ対応してもよい。
PDCCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じCORESET IDに関連付けられたTCI状態をアクティベートする。
PDSCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上のTCI状態をアクティベートする。
A-SRS/SP-SRSの空間関係のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じSRSリソースIDに関連付けられた空間関係をアクティベートする。
図5の例において、UEは、CC#0、#1、#2、#3を示す適用可能CCリストと、各CCのCORESET又はPDSCHに対して64個のTCI状態を示すリストを設定される。MAC CEによってCC#0の1つのTCI状態がアクティベートされる場合、CC#1、#2、#3において、対応するTCI状態がアクティベートされる。
このような同時ビーム更新は、シングルTRPケースにのみ適用可能であることが検討されている。
PDSCHに対し、UEは、次の手順Aに基づいてもよい。
[手順A]
UEは、1つのCC/DL BWP内において、又はCC/BWPの1つのセット内において、DCIフィールド(TCIフィールド)のコードポイントに、8個までのTCI状態をマップするための、アクティベーションコマンドを受信する。CC/DL BWPの1つのセットに対してTCI状態IDの1つのセットがアクティベートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、アクティベーションコマンド内において指示されたCCによって決定され、TCI状態の同じセットが、指示されたCC内の全てのDL BWPに対して適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、TCI状態IDの1つのセットは、CC/DL BWPの1つのセットに対してアクティベートされることができる。
PDCCHに対し、UEは、次の手順Bに基づいてもよい。
[手順B]
もしUEが、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList-r16及びsimultaneousTCI-UpdateListSecond-r16の少なくとも1つ)による同時TCI状態アクティベーションのためのセルの2つまでのリストを、同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)によって提供される場合、UEは、MAC CEコマンドによって提供されるサービングセルインデックスから決定される1つのリスト内の全ての設定されたセルの全ての設定されたDL BWP内の、インデックスpを有するCORESETに対して、同じアクティベートされたTCI状態ID値を有するTCI状態によって提供されるアンテナポートquasi co-location(QCL)を適用する。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、同時TCI状態アクティベーション用に、同時TCIセルリストが提供されることができる。
セミパーシステント(semi-persistent(SP))/非周期的(aperiodic(AP))-SRSに対し、UEは、次の手順Cに基づいてもよい。
[手順C]
CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdateList-r16又はsimultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16)によって指示され、指示されたCC内の全てのBWPにおいて、同じSRSリソースIDを有するSP又はAP-SRSリソースに対して、その空間関係情報が適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる。
同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList1-r16及びsimultaneousTCI-UpdateList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、TCI関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousTCI-UpdateList1-r16とsimultaneousTCI-UpdateList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdatedList1-r16及びsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、空間関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16とsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
ここで、同時TCI更新リスト、同時空間更新リストは、RRCによって設定され、CORESETのCORESETプールインデックスは、RRCによって設定され、TCI状態にマップされるTCIコードポイントは、MAC CEによって指示される。
(統一(unified)/共通(common)TCIフレームワーク)
統一TCIフレームワークによれば、UL及びDLのチャネルを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネルごとに規定するのではなく、共通ビーム(共通TCI状態)を指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
DL及びULの両方のための1つの共通ビーム、又は、DL用の共通ビームとUL用の共通ビーム(全体で2つの共通ビーム)が検討されている。
UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCIプール、ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCI状態セット)を想定してもよい。UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCIプール、ULセパレートTCIプール及びDLセパレートTCIプール、セパレート共通TCIプール、UL共通TCIプール及びDL共通TCIプール)を想定してもよい。
MAC CEに基づくビーム管理(MAC CEレベルビーム指示)によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
DCIに基づくビーム管理(DCIレベルビーム指示)によって、UL及びDLの両方用の同じTCIプール(ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCIプール、セット)から共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。X(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、X個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
TCIプール(セット)は、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態であってもよいし、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態のうち、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態(アクティブTCI状態、アクティブTCIプール、セット)であってもよい。各TCI状態は、QCLタイプA/D RSであってもよい。QCLタイプA/D RSとしてSSB、CSI-RS、又はSRSが設定されてもよい。
1以上のTRPのそれぞれに対応するTCI状態の個数が規定されてもよい。例えば、ULのチャネル/RSに適用されるTCI状態(UL TCI状態)の個数N(≧1)と、DLのチャネル/RSに適用されるTCI状態(DL TCI状態)の個数M(≧1)と、が規定されてもよい。N及びMの少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを介して、UEに通知/設定/指示されてもよい。
本開示において、N=M=X(Xは任意の整数)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL及びDLに共通のTCI状態(ジョイントTCI状態)が通知/設定/指示されることを意味してもよい。
また、N=X(Xは任意の整数)、M=Y(Yは任意の整数、Y=Xであってもよい)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL TCI状態及びY個の(Y個のTRPに対応する)DL TCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい。当該UL TCI状態及び当該DL TCI状態は、UL及びDLに共通のTCI状態(すなわち、ジョイントTCI状態)を意味してもよいし、UL及びDLそれぞれのTCI状態(すなわち、セパレートTCI状態)を意味してもよい。
例えば、N=M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのジョイントTCI状態)。
また、例えば、N=1、M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態と、が別々に通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのセパレートTCI状態)。
また、例えば、N=M=2と記載される場合は、UEに対し、複数の(2つの)TRPに対する、複数の(2つの)のUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのジョイントTCI状態)。
また、例えば、N=2、M=2と記載される場合は、UEに対し、複数(2つ)のTRPに対する、複数の(2つの)UL TCI状態と、複数の(2つの)DL TCI状態と、が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのセパレートTCI状態)。
また、例えば、N=2、M=1と記載される場合は、UEに対し、2つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい。このときUEは、設定/指示される2つのTCI状態をUL TCI状態として用い、設定/指示される2つのTCI状態のうちの1つのTCI状態をDL TCI状態として用いてもよい。
また、例えば、N=2、M=1と記載される場合は、UEに対し、セパレートTCI状態として、2つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態とが通知/設定/指示されることを意味してもよい。
なお、上記例においては、N及びMの値が1又は2のケースを説明したが、N及びMの値は3以上であってもよいし、N及びMは異なってもよい。
M>1/N>1のケースは、複数TRPのためのTCI状態指示、及び、バンド間(inter band)CAのための複数のTCI状態指示、の少なくとも一方を示してもよい。
図6Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態をアクティベートしてもよい。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の1つを指示してもよい。DCIは、UL/DL DCIであってもよい。指示されたTCI状態は、UL/DLのチャネル/RSの少なくとも1つ(又は全て)に適用されてもよい。1つのDCIがUL TCI及びDL TCIの両方を指示してもよい。
図6Aの例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
図6Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
既存のDCIフォーマット1_1/1_2が、共通TCI状態の指示に用いられてもよい。
TCI状態を指示するDCIフォーマットは、特定のDCIフォーマットであってもよい。例えば、当該特定のDCIフォーマットは、(Rel.15/16/17で規定される)DCIフォーマット1_1/1_2であってもよい。
TCI状態を指示するDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)は、DLアサインメントなしのDCIフォーマットであってもよい。本開示において、DLアサインメントなしのDCIフォーマット、PDSCHをスケジュールしないDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)、1つ以上の特定のフィールドを含まないDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)、1つ以上の特定のフィールドが固定値にセットされるDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)、などと互いに読み替えられてもよい。
DLアサインメントなしのDCIフォーマット(1つ以上の特定のフィールドを含まないDCIフォーマット)について、当該特定のフィールドは、TCIフィールド、DCIフォーマットの識別子フィールド、キャリアインディケータフィールド、帯域幅部分(BWP)インディケータフィールド、時間ドメインリソースアサインメント(Time Domain Resource Assignment(TDRA))フィールド、Downlink Assignment Index(DAI)フィールド(もし設定される場合には)、(スケジュールされるPUCCHのための)送信電力制御(Transmission Power Control(TPC))コマンドフィールド、PUCCHリソースインディケータフィールド、及び、PDSCHからHARQ-ACKフィードバックまでのタイミング指示(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)フィールド(もし存在する場合)、以外のフィールドであってもよい。当該特定のフィールドは、リザーブドフィールドとしてセットされてもよいし、無視されてもよい。
DLアサインメントなしのDCIフォーマット(1つ以上の特定のフィールドが固定値にセットされるDCIフォーマット)について、当該特定のフィールドは、冗長バージョン(Redundancy Version(RV))フィールド、変調符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))フィールド、新規データインディケータ(New Data Indicator)フィールド、及び、周波数ドメインリソースアサインメント(Frequency Domain Resource Assignment(FDRA))フィールドであってもよい。
RVフィールドは全て1にセットされてもよい。MCSフィールドは、全て1にセットされてもよい。NDIフィールドは0にセットされてもよい。タイプ0のFDRAフィールドは、全て0にセットされてもよい。タイプ1のFDRAフィールドは、全て1にセットされてもよい。ダイナミックスイッチ(上位レイヤパラメータdynamicSwitch)用のFDRAフィールドは、全て0にセットされてもよい。
共通TCIフレームワークは、DL及びULに対して別々のTCI状態を有してもよい。
(MAC CE)
Rel.16において、UE固有(UE-specific)のPDSCHのTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションに、MAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)が用いられる(図7参照)。
当該MAC CEは、Logical Channel ID(LCID)をもつMACサブヘッダで識別される。
当該MAC CEは、シングルTRP、又は、マルチDCIに基づくマルチTRPを使用する環境において用いられてもよい。
当該MAC CEには、サービングセルID(Serving Cell ID)フィールド、BWP IDフィールド、TCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションを示すためのフィールド(Ti)、及び、CORESETプールID(CORESET Pool ID)フィールドが含まれてもよい。
サービングセルIDフィールドは、当該MAC CEを適用するサービングセルを示すためのフィールドであってもよい。BWP IDフィールドは、当該MAC CEを適用するDL BWPを示すためのフィールドであってもよい。CORESETプールIDフィールドは、アクティベートされたTCI状態と、フィールドTiでセットされたDCIによって指示されるTCIフィールドのコードポイント(DCI TCIのコードポイント)と、の対応(マッピング)が、CORESETプールIDで設定されたControlResourceSetIdに固有のものであることを示すフィールドであってもよい。
また、Rel.16において、UE固有(UE-specific)のPDSCHのTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションに、MAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)が用いられる(図8参照)。
当該MAC CEは、eLCIDをもつMAC PDUサブヘッダで識別される。
当該MAC CEは、シングルDCIに基づくマルチTRPを使用する環境において用いられてもよい。
当該MAC CEには、サービングセルID(Serving Cell ID)フィールド、BWP IDフィールド、TCI-StateIDで識別されるTCI状態を示すためのフィールド(TCI state IDi,j(iは0からNの整数、jは1又は2))、対応するオクテットにTCI state IDi,2が存在するか否かを示すフィールド(Ci)、及び、リザーブドビットフィールド(R、0にセットされる)が含まれてもよい。
「i」は、DCIによって指示されるTCIフィールドのコードポイントのインデックスに対応してもよい。「TCI state IDi,j」は、i番目のTCIフィールドのコードポイントの、j番目のTCI状態を示してもよい。
また、Rel.16において、UE固有(UE-specific)のPDCCH/CORESETのTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションに、MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)が用いられる(図9参照)。
当該MAC CEは、LCIDをもつMACサブヘッダで識別される。
当該MAC CEには、サービングセルID(Serving Cell ID)フィールド、TCI状態を指示されるCORESET(CORESET ID)を示すフィールド、及び、CORESET IDで識別されるCORESETに適用可能なTCI状態を示すためのフィールド(TCI state ID)が含まれてもよい。
(分析)
Rel.17において導入されるTCI状態(Rel.17TCI状態、共通TCI状態)は、1つのTCI状態(M=1、N=1又はM=N=1)を示すことが検討されている。言い換えれば、Rel.17TCI状態は、シングルTRPを用いる状況に適用可能であることが検討されている。
Rel.15/16までに規定されるTCI状態/空間関係(ポジショニング用の参照信号に関するTCI状態を除く)と、Rel.17TCI状態とは、同じバンドにおいて設定されないことが検討されている。
この場合、Rel.17TCI状態が設定されるバンドと同じバンドにおいて、Rel.15から17において規定されるRel.15/16のTCI状態/空間関係を用いる機能(feature、例えば、マルチTRPを用いる動作)が設定できないことになる。
したがって、マルチTRPスキームを含むRel.15/16のTCI状態/空間関係を用いる機能をサポートするために共通TCI状態(Rel.17TCI状態)を拡張する(例えば、MAC CE/DCIを用いて2つ以上のTCI状態を指示する)必要がある。
例えば、Rel.18以降において、共通TCI状態を、以下のようなRel.16/17において規定される少なくとも1つのマルチTRPスキームに適用可能にすることが検討されている:
・シングルDCIベースのNCJTされるPDSCH(Rel.16)。
・マルチDCIベースのNCJTされるPDSCH(Rel.16)。
・シングルDCIベースのSDM/TDM/FDMされるPDSCHの繰り返し送信(Rel.16)。
・複数TRPを用いるPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信(Rel.17)。
・インターセルにおけるマルチ TRPに関する動作(Rel.17)。
・マルチTRP用のビームマネジメント(Rel.17)。
・HST/SFN(Rel.17)。
また、共通TCI状態の拡張は、セル間(inter-band)のキャリアアグリゲーションにおけるビーム指示のために用いられてもよい。セル間(inter-band)のキャリアアグリゲーションにおけるビーム指示では、1つのMAC CE/DCIを用いて、異なる複数のバンドの1つ以上のTCI状態が指示されてもよい。
しかしながら、マルチTRPを用いる信号/チャネルの送受信において、共通TCI状態の設定/指示/適用について検討が十分でない。より具体的には、共通TCI状態を用いる場合の、シングルTRPのチャネル/信号の送受信と、マルチTRPのチャネル/信号の送受信との切り替えについて検討が十分でない。また、各チャネル/信号に対する1つ又は複数のTCI状態のマッピング方法について検討が十分でない。これらの検討が十分でなければ、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある。
そこで、本発明者らは、マルチTRPを用いる信号/チャネルの送受信において、TCI状態を複数種類の信号/チャネルに適用する場合であっても、TCI状態を適切に設定/指示/適用する方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、設定、は互いに読み替えられてもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI)、SIB1)、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、アンテナグループ、UE能力値(UE Capability value)、UE能力値セット(UE Capability value set)、PUSCH設定に含まれる特定の(プール)インデックス、PUCCH設定に含まれる特定の(プール)インデックス、SRS設定に含まれる特定の(プール)インデックス、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。UE能力値セットは、例えば、サポートされるSRSポートの最大数を含んでもよい。
パネルは、SSB/CSI-RSグループのグループインデックス、グループベースビーム報告のグループインデックス、グループベースビーム報告のためのSSB/CSI-RSグループのグループインデックス、の少なくとも1つに関連してもよい。
また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。つまり、TRP IDとTRP、CORESETグループIDとCORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TRP、送信ポイント、パネル、DMRSポートグループ、CORESETプール、TCIフィールドの1つのコードポイントに関連付けられた2つのTCI状態の1つ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングル(単一)TRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチ(複数)TRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの1番目のTCI状態に対応してもよい。TRP#2(第2TRP)TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの2番目のTCI状態に対応してもよい。
本開示において、シングルDCI(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、sDCIベースMTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示のQCLは、QCLタイプDと互いに読み替えられてもよい。
本開示における「TCI状態Aが、TCI状態Bと同じQCLタイプDである」、「TCI状態Aが、TCI状態Bと同じである」、「TCI状態Aが、TCI状態BとQCLタイプDである」などは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、DCIフィールド‘Transmission Configuration Indication’のコードポイント、TCIコードポイント、DCIコードポイント、TCIフィールドのコードポイント、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルTRP、SFN、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、HST、HSTスキーム、高速移動用スキーム、スキーム1、スキーム2、NW pre-compensationスキーム、HSTスキーム1、HSTスキーム2、HST NW pre-compensationスキーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルTRPを利用するPDSCH/PDCCHは、シングルTRPに基づくPDSCH/PDCCH、シングルTRP PDSCH/PDCCH、と読み替えられてもよい。また、本開示において、SFNを利用するPDSCH/PDCCHは、マルチにおけるSFNを利用するPDSCH/PDCCH、SFNに基づくPDSCH/PDCCH、SFN PDSCH/PDCCH、と読み替えられてもよい。
本開示において、SFNを利用してDL信号(PDSCH/PDCCH)を受信することは、同一時間/周波数リソースを用いて、かつ/または、同一データ(PDSCH)/制御情報(PDCCH)を、複数の送受信ポイントから受信すること、を意味してもよい。また、SFNを利用してDL信号を受信することは、同一時間/周波数リソースを用いて、かつ/または、同一データ/制御情報を、複数のTCI状態/空間ドメインフィルタ/ビーム/QCLを利用して受信すること、を意味してもよい。
本開示において、HST-SFNスキーム、Rel.17以降のSFNスキーム、新規SFNスキーム、新規HST-SFNスキーム、Rel.17以降のHST-SFNシナリオ、HST-SFNシナリオのためのHST-SFNスキーム、HST-SFNシナリオのためのSFNスキーム、スキーム1、HST-SFNスキームA/B、HST-SFNタイプA/B、ドップラー事前補償スキーム、スキーム1(HSTスキーム1)及びドップラー事前補償スキームの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ドップラー事前補償スキーム、基地局事前補償スキーム、TRP事前補償スキーム、pre-Doppler compensationスキーム、Doppler pre-compensationスキーム、NW pre-compensationスキーム、HST NW pre-compensationスキーム、TRP pre-compensationスキーム、TRP-based pre-compensationスキーム、HST-SFNスキームA/B、HST-SFNタイプA/B、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、事前補償スキーム、低減スキーム、改善スキーム、補正スキーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、リンケージを有するPDCCH/サーチスペース(SS)/CORESET、リンクされたPDCCH/SS/CORESET、PDCCH/SS/CORESETのペア、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、リンケージを有しないPDCCH/SS/CORESET、リンクされないPDCCH/SS/CORESET、単独のPDCCH/SS/CORESET、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、PDCCH繰り返しのための2つのリンクされたCORESET、2つのリンクされたSSセットにそれぞれ関連付けられた2つのCORESET、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、SFN-PDCCH繰り返し、PDCCH繰り返し、2つのリンクされたPDCCH、1つのDCIがその2つのリンクされたサーチスペース(SS)/CORESETに跨って受信されること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、PDCCH繰り返し、SFN-PDCCH繰り返し、より高い信頼性のためのPDCCH繰り返し、より高い信頼性のためのPDCCH、信頼性のためのPDCCH、2つのリンクされたPDCCH、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、PDCCH受信方法、PDCCH繰り返し、SFN-PDCCH繰り返し、HST-SFN、HST-SFNスキーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、PDSCH受信方法、シングルDCIベースマルチTRP、HST-SFNスキーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルDCIベースマルチTRP繰り返しは、enhanced mobile broadband(eMBB)サービス(低優先度、優先度0)のNCJTであってもよいし、ultra-reliable and low latency communicationsサービスのURLLCサービス(高優先度、優先度1)の繰り返しであってもよい。
本開示の各実施形態において、シングルDCIに基づく複数TRP用のPDSCHは、(Rel.16で規定される)複数TRP用のTDM/FDM/SDMが適用されるPDSCHと互いに読み替えられてもよい。
本開示の各実施形態において、複数TRP用のPDSCHは、(Rel.16で規定される)シングルDCIに基づく複数TRP用のTDM/FDM/SDMが適用されるPDSCHと互いに読み替えられてもよい。
本開示の各実施形態において、シングルDCIに基づく複数TRP用のPUSCH/PUCCH/PDCCHは、(Rel.17以降で規定される)複数TRP用のPUSCH/PUCCH/PDCCHの繰り返し送信(repetition)と互いに読み替えられてもよい。
本開示の各実施形態において、SFN PDSCH/PDCCHは、Rel.17以降に規定されるSFN PDSCH/PDCCHと互いに読み替えられてもよい。
本開示の各実施形態において、マルチDCIに基づく複数TRPの利用が設定されることは、CORESETプールインデックス=1が設定されることを意味してもよい。また、マルチDCIに基づく複数TRPの利用が設定されることは、2つの異なる値(例えば、0及び1)のCORESETプールインデックスが設定されることを意味してもよい。
本開示の各実施形態において、複数パネルを用いるUL送信は、DCIエンハンスメントによるUEの複数パネルを用いるUL送信スキームを意味してもよい。
本開示の各実施形態において、もし統一TCI状態フレームワークにおけるジョイントTCI状態/セパレートTCI状態が、各チャネル/信号に適用可能(applicable)でない場合、当該各チャネルのTCI状態/QCL/空間関係を決定するために、前述のデフォルトTCI状態/QCL/空間関係が用いられてもよい。
以下本開示の各実施形態は、上述したRel.17以降で規定される統一TCI状態フレームワークの適用対象である任意のチャネル/信号の送受信に適用されてもよい。
本開示において、各チャネル/信号/リソースにTCI状態を適用することは、各チャネル/信号/リソースの送受信にTCI状態を適用することを意味してもよい。
本開示において、小さい、少ない、短い、低い、は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、無視(ignore)、ドロップ、キャンセル、中止、延期、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、繰り返し(repetition)、繰り返し送信、繰り返し受信、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、チャネル、信号、チャネル/信号、は互いに読み替えられてもよい。本開示おいて、DLチャネル、DL信号、DL信号/チャネル、DL信号/チャネルの送信/受信、DL受信、DL送信、は互いに読み替えられてもよい。本開示おいて、ULチャネル、UL信号、UL信号/チャネル、UL信号/チャネルの送信/受信、UL受信、UL送信、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、第1のTRPに第1のTCI状態が対応してもよい。本開示において、第2のTRPに第2のTCI状態が対応してもよい。本開示において、第nのTRPに第nのTCI状態が対応してもよい。
本開示において、第1のCORESETプールインデックスの値(例えば、0)、第1のTRPインデックスの値(例えば、1)、及び、第1のTCI状態(第1のDL/UL(ジョイント/セパレート)TCI状態)は互いに対応してもよい。本開示において、第2のCORESETプールインデックスの値(例えば、1)、第2のTRPインデックスの値(例えば、2)、及び、第2のTCI状態(第2のDL/UL(ジョイント/セパレート)TCI状態)は互いに対応してもよい。
なお、下記本開示の各実施形態においては、複数TRPを利用する送受信における複数のTCI状態の適用について、2つのTRPを対象とする方法(すなわち、N及びMの少なくとも一方が2である場合)について主に説明するが、TRPの数は3以上(複数)であってもよく、TRPの数に対応するよう各実施形態が適用されてもよい。言い換えれば、N及びMの少なくとも一方は、2より大きい数であってもよい。
(無線通信方法)
<第0の実施形態>
シングルDCIベースのマルチTRPは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい(図10A参照)。
このとき、1つのビーム指示DCIが、各TRPについて複数のTCI状態を指示してもよい。当該複数のTCI状態は、例えば、最大で2つのジョイントTCI状態であってもよいし、最大で4つのセパレートDL/UL TCI状態(2つのDL TCI状態と2つのUL TCI状態)であってもよい。
本開示において、1つのTCI状態は、1つのジョイント(DL/UL)TCI状態を意味してもよいし、1つのDL(セパレート)TCI状態と1つのUL(セパレート)TCI状態との少なくとも一方を意味してもよい。
マルチPDCCH(DCI)は、マルチTRP間が理想的バックホール(ideal backhaul)/非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい(図10B参照)。
このとき、1つのTRP(CORESETプールインデックス)に関連付く1つのDCIが、当該TRPに対応するTCI状態を指示してもよい。
なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
DCIに含まれるTCI状態を指示するフィールド(TCIフィールド)は、以下の選択肢0-1及び0-2の少なくとも一方に従ってもよい。
[選択肢0-1]
Rel.15/16までに規定されるTCIフィールドが再利用されてもよい(図11A参照)。図11Aに示すように、DCIに1つのTCIフィールドが含まれてもよい。当該TCIフィールドのビット数は、特定の数(例えば、3)であってもよい。
[選択肢0-2]
Rel.15/16までに規定されるTCIフィールドが拡張されてもよい(図11B参照)。例えば、DCIに、TCIフィールドが複数(例えば、2つ)含まれてもよい。それぞれのTCIフィールドのビット数は、特定の数(例えば、3)であってもよい。
選択肢0-2において、DLアサインメントなしのDCIについて、DCIオーバヘッドが追加されることはない。一方、DLアサインメントを含むDCIについて、DCIオーバヘッドが追加される。
シングルDCIベースのマルチTRPについて、ジョイントTCI状態の場合、UEに対し、MAC CEを用いてDL/UL(ジョイント)TCI状態がアクティベートされてもよい。次いで、UEは、DCI(ビーム指示)を用いて、第1のDL/UL(ジョイント)TCI状態と、第2のDL/UL(ジョイント)TCI状態と、を指示されてもよい(図12A参照)。
当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つ又は複数(2つ)のTCI状態(第1のジョイントTCI状態/第2のジョイントTCI状態)と対応してもよい(図12B参照)。
図12Bに示す例では、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの全てが2つのTCI状態と対応する例を示しているが、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの少なくとも1つが2つのTCI状態に対応するような関連付けが用いられてもよい。このような関連付けを用いることで、シングルTRP及びマルチTRPを動的に切り替えることができる。
シングルDCIベースのマルチTRPについて、セパレートTCI状態の場合、UEに対し、MAC CEを用いてDL(セパレート)TCI状態及びUL(セパレート)TCI状態がアクティベートされてもよい。次いで、UEは、DCI(ビーム指示)を用いて、第1のDL(セパレート)TCI状態及び第1のUL(セパレート)TCI状態と、第2のDL(セパレート)TCI状態及び第2のUL(セパレート)TCI状態と、を指示されてもよい(図13A参照)。
当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つ又は複数(2つ)のTCI状態(第1のセパレート(DL/UL)TCI状態/第2のセパレート(DL/UL)TCI状態)と対応してもよい(図13B参照)。
図13Bに示す例では、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの全てが2つのTCI状態(第1のセパレート(DL/UL)TCI状態/第2のセパレート(DL/UL)TCI状態)と対応する例を示しているが、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの少なくとも1つが2つのTCI状態に対応するような関連付けが用いられてもよい。このような関連付けを用いることで、シングルTRP及びマルチTRPを動的に切り替えることができる。
なお、図13Aにおいて、MAC CEによってアクティベートされるTCI状態について、DL TCI状態とUL TCI状態とで別々のTCI状態がアクティベートされる例を示したが、セパレートTCI状態の場合であっても、アクティベートされるDL TCI状態とUL TCI状態とは、共通のTCI状態を含んでもよい。
マルチDCIベースのマルチTRPについて、CORESETプールインデックスごとにTCI状態の、RRCによる設定、MAC CEによるアクティベーション、及び、DCIによる指示、の少なくとも1つが行われてもよい。
マルチDCIベースのマルチTRPについて、ジョイントTCI状態の場合、第1の値(例えば、0)のCORESETプールインデックス用に、UEに対し、TCI状態の、RRCによる設定、MAC CEによるアクティベーション、及び、DCIによる指示、が行われてもよい(図14A参照)。第1の値のCORESETプールインデックスに対応する指示されたTCI状態は、第1のTCI状態と呼ばれてもよい。
当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つのTCI状態(第1のジョイントTCI状態)と対応してもよい(図14B参照)。
マルチDCIベースのマルチTRPについて、ジョイントTCI状態の場合、第2の値(例えば、1)のCORESETプールインデックス用に、UEに対し、TCI状態の、RRCによる設定、MAC CEによるアクティベーション、及び、DCIによる指示、が行われてもよい(図15A参照)。第2の値のCORESETプールインデックスに対応する指示されたTCI状態は、第2のTCI状態と呼ばれてもよい。
当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つのTCI状態(第2のジョイントTCI状態)と対応してもよい(図15B参照)。
各CORESETプールインデックスに対応するDCIが、同じTCI状態(TCI状態ID)を指示するとき(例えば、図14B及び図15BにおけるTCIコードポイント「111」に対応するTCI状態#7が指示されるとき)、UEは、1つのTCI状態を指示されたと判断してもよい。このとき、UEは、シングルTRPを用いる動作を行ってもよい。
なお、上記マルチDCIベースのマルチTRPについては、ジョイントTCI状態を用いる例に説明したが、セパレートTCI状態を用いるケースにも適宜適用可能である。
本開示において、指示されるTCI状態(indicated TCI state)、Rel.17TCI状態、共通TCI状態、統一TCI状態、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRPを利用するチャネル/信号に適用される共通TCI状態、Rel.17TCI状態、Rel.18TCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
UEは、指示されたTCI状態を、特定のチャネル/信号に適用してもよい。
当該特定のチャネル/信号は、UE固有(dedicated)のDLチャネル/信号であってもよい。UE固有のDLチャネル/信号は、UE固有のPDCCH/PDSCH/CSI-RS(例えば、非周期(aperiodic(A-))CSI-RS)であってもよい。
当該特定のチャネル/信号は、特定のULチャネル/信号であってもよい。特定のULチャネル/信号は、DCIで指示される(動的グラントで指示される)PUSCH、コンフィギュアドグラントPUSCH、複数(全て)の固有のPUCCH(リソース)、SRS(例えば、非周期(aperiodic(A-))SRS)の少なくとも1つであってもよい。
1つ又は複数(例えば、2つ)の指示されるTCI状態は、上述の第0の実施形態に記載した方法に基づいて指示されてもよい。
以下本開示の各実施形態は、シングルTRPのPDSCHに適用されてもよい。
シングルTRPのPDSCHは、特定のDCI(DCIフォーマット)でスケジュールされてもよい。当該特定のDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット1_0(又は、TCIフィールドを含まないDCIフォーマット)であってもよい。当該特定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1/1-2であってもよい。当該特定のDCIフォーマットは、1つのTCI状態を指示してもよい。
シングルTRPのPDSCHのQCL想定は、デフォルトTCI状態であってもよい。デフォルトTCI状態は(任意のDCIフォーマットにおける)1つのTCI状態であってもよい。
UEに対しマルチTRPの繰り返し送信が設定されなくてもよい。このとき、シングルTRPのPDSCHはシングルレイヤMIMOの(with single layer MIMO)PDSCHとしてスケジュールされてもよい。
シングルTRPのPDSCHは、UEにマルチTRP(例えば、CORESETプールインデックス)が設定されないときのPDSCHであってもよい。
シングルTRPのPDSCHは、少なくともCSSのCORESETでスケジュールされるPDSCHであってもよい。シングルTRPのPDSCHは、CSS(又は、タイプ3のCSSを除くCSS)のみのCORESETでスケジュールされるPDSCHであってもよい。
以下本開示の各実施形態は、マルチTRPのPDSCHに適用されてもよい。
シングルTRPのPDSCHは、特定のDCI(DCIフォーマット)でスケジュールされてもよい。当該特定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1/1-2であってもよい。当該特定のDCIフォーマットは、2つのTCI状態を指示してもよい。
マルチTRPのPDSCHのQCL想定は、デフォルトTCI状態であってもよい。デフォルトTCI状態は(任意のDCIフォーマットにおける)2つのTCI状態であってもよい。
UEに対しマルチTRPの繰り返し送信が設定されなくてもよい。このとき、マルチTRPのPDSCHは、マルチレイヤMIMOの(with multi layer MIMO)PDSCHとしてスケジュールされてもよい。
マルチTRPのPDSCHは、UEにマルチTRPの繰り返し送信が設定されるときのPDSCHであってもよい。このとき、マルチTRPのPDSCHは、(TDM/FDM/SDMを利用する)繰り返し送信の(with repetition)PDSCHとしてスケジュールされてもよい。
マルチTRPのPDSCHは、UEにSFNスキームA/Bが設定されるときのPDSCHであってもよい。マルチTRPのPDSCHは、複数のTCI状態を有するPDSCHであってもよい。
以下本開示の各実施形態は、シングルTRPのPDCCHに適用されてもよい。
シングルTRPのPDCCHは、SFNスキームA/Bが設定されないCORESETに関連するPDCCHであってもよい。
シングルTRPのPDCCHは、(2つのリンクされたSSの)繰り返し送信が設定されないCORESETに関連するPDCCHであってもよい。
以下本開示の各実施形態は、マルチTRPのPDCCHに適用されてもよい。
マルチTRPのPDCCHは、SFNスキームA/Bが設定されるCORESETに関連するPDCCHであってもよい。
以下本開示の各実施形態は、シングルTRPのPUSCH/PUCCHに適用されてもよい。
シングルTRPのPUSCH/PUCCHは、マルチTRPの繰り返し送信が設定されないPUSCH/PUCCHであってもよい。
以下本開示の各実施形態は、マルチTRPのPUSCH/PUCCHに適用されてもよい。
マルチTRPのPUSCH/PUCCHは、マルチTRPの繰り返し送信が設定されるPUSCH/PUCCHであってもよい。
以下本開示の各実施形態は、シングル/マルチTRPのCSI-RS/SRSに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、上記M及びNの少なくとも一方が2以上である場合の、TCI状態の適用、設定/アクティベートされるTCI状態の数、について説明する。
以下本開示の各実施形態では、TCI状態を適用するチャネルがPDSCHである例を示すが、これに限られない。言い換えれば、本実施形態のPDSCHは、PDCCH/PUSCH/PUCCH/SRS/CSI-RS等の任意のチャネル/信号と互いに読み替えられてもよい。
UEは、最大でM個及びN個の少なくとも一方(例えば、M、Nは2以上の数)のTCI状態(ジョイントTCI状態、セパレート(DL/UL)TCI状態)を、DL/ULのチャネル/信号に適用してもよい。
UEは、最大でM個及びN個の少なくとも一方(例えば、M、Nは2以上の数)のTCI状態(ジョイントTCI状態、セパレート(DL/UL)TCI状態)を設定/指示されてもよい。
シングルTRPのPDSCHについて、UEは、当該設定/指示されるTCI状態から1つのTCI状態を選択/決定/適用してもよい。
マルチTRPのPDSCHについて、UEは、当該設定/指示されるTCI状態の両方/全てのTCI状態を選択/決定/適用してもよい。
なお、UEに対して設定/指示される1つ又は複数(2つ)のTCI状態は、UEがデフォルトTCI状態として用いるTCI状態であってもよい。
図16は、第1の実施形態に係るTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。図16に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
図16に示す例において、UEは、シングルTRPのPDSCH(PDSCH#1)について、指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
図16に示す例において、UEは、マルチTRPのPDSCH(PDSCH#1-1及びPDSCH#1-2)について、PDSCH#1-1に対し指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用し、PDSCH#1-2に対し指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
なお、上記図16では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。
以上第1の実施形態によれば、設定/指示されるTCI状態を、TRPの数に応じてチャネル/信号に対し適切に適用することができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態では、TRPに関するインデックスの導出と、指示されるTCI状態の適用について説明する。
TRPに関するインデックスは、例えば、CORESETプールインデックス、パネルインデックス、TCI状態リスト/プールインデックス、TRPインデックス、などであってもよい。
本開示において、TRPに関するインデックスを導出/決定すること、TRPに関するインデックスに対応するチャネル/信号に適用するTCI状態を選択/決定すること、は互いに読み替えられてもよい。
《実施形態2-1》
実施形態2-1は、例えば、マルチDCIベースのマルチTRP及びシングルTRPの少なくとも一方が利用されるケースに適用されてもよい。
チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスが、特定のCORESET/PDCCHから導出されてもよい。
また、TRPに関するインデックスが、チャネル/信号ごとに設定/指示されてもよい。当該設定/指示は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて行われてもよい。本開示において、「チャネル/信号ごと」、「チャネル/信号の設定ごと」、「チャネル/信号のリソースごと」、「チャネル/信号のリソースセットごと」、は互いに読み替えられてもよい。
当該チャネル/信号は、例えば、(スケジュールされる)PDSCH/PUSCH、及び、(トリガされる)PUCCH/非周期的(A)-SRS/A-CSI-RSの少なくとも1つであってもよい。
TRPに関するインデックスは、設定/指示されるTCI状態についての選択を行うために用いられてもよい。
指示されるTCI状態のそれぞれが、TRPに関するインデックスに対応してもよい。例えば、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1のTRPに関するインデックスに対応してもよい。また、例えば、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2のTRPに関するインデックスに対応してもよい。
当該特定のCORESET/PDCCHは、当該チャネルをスケジュール/トリガするCORESET/PDCCHであってもよい。
UE/基地局は、チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスを、特定のCORESET/PDCCHから導出してもよい。
チャネル/信号があるTRPに関するインデックスに関連するCORESET/PDCCHによってスケジュール/トリガされる場合、UEは、当該TRPに関するインデックスに基づいて、複数の指示されるTCI状態から、当該チャネル/信号に適用するTCI状態を選択/決定してもよい。
また、UEは、チャネル/信号に設定/指示される当該TRPに関するインデックスに基づいて、複数の指示されるTCI状態から、当該チャネル/信号に適用するTCI状態を選択/決定してもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態(指示されるTCI状態)に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられてもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号のTCI状態を、TRPに関するインデックスに基づいて、指示されるTCI状態から選択/決定してもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を無視してもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号に、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を適用してもよい。
なお、本開示において、CORESET/PDCCHの設定に対し共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられないこと、指示されるTCI状態(共通TCI状態)を共有しないこと、は互いに読み替えられてもよい。
図17は、実施形態2-1に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図17に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
図17に示す例において、UEに対し、CORESET#1-#3が設定される。CORESET#1の設定には、TCI状態#1と、CORESETプールインデックス=0と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#2の設定には、TCI状態#2と、CORESETプールインデックス=1と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#3の設定には、TCI状態#3と、CORESETプールインデックス=1とが関連付けられ、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)は関連付けられていない。
図17に示す例において、UEは、CORESET#1に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#1に関連するPDSCH#1について、TRPに関するインデックス(CORESETプールインデックス/TRPインデックス)=0であることを判断する。UEは、CORESET#1に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#1に関連するPDSCH#1に、指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
図17に示す例において、UEは、CORESET#2に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#2に関連するPDSCH#2について、TRPに関するインデックス(CORESETプールインデックス/TRPインデックス)=1であることを判断する。UEは、CORESET#2に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#2に関連するPDSCH#2に、指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
図17に示す例において、UEは、CORESET#3に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#3に関連するPDSCH#3について、TRPに関するインデックス(CORESETプールインデックス/TRPインデックス)=1であることを判断する。UEは、CORESET#3に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#3に関連するPDSCH#3に、指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
なお、上記図17では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図17では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
なお、本開示において、TRPに関するインデックスが設定されないCORESET/PDCCHの設定は、第1の値(例えば、0又は1)のTRPに関するインデックスが設定されていることを意味してもよい。UEは、CORESET/PDCCHの設定に対しTRPに関するインデックスが設定されない場合、当該CORESET/PDCCHに第1の値(例えば、0又は1)のTRPに関するインデックスが関連付けられることを想定してもよい。
また、本開示において、マルチDCIベースのマルチTRPにおける、TRPに関するインデックス(例えば、CORESETプールインデックス)は、CORESETごとに設定されてもよい。本開示において、シングルDCIベースのシングルTRPにおける、TRPに関するインデックス(例えば、TCI状態リスト(プール/セット)インデックス、第1/第2のTCI状態のインデックス、TRPを区別するためのインデックス、TRPインデックス、の少なくとも1つ)は、CORESET設定/PDCCH設定ごとに設定されてもよい。
実施形態2-1によれば、TRPに関するインデックスを利用して、各チャネル/信号に適用するTCI状態を適切に決定することができる。
《実施形態2-2》
実施形態2-2は、例えば、シングルDCIベースのマルチTRP及びシングルTRPの少なくとも一方が利用されるケースに適用されてもよい。
チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスが、特定のチャネル/信号のインデックスから導出されてもよい。
当該チャネル/信号は、例えば、(スケジュールされる)PDSCH/PUSCH、及び、(トリガされる)PUCCH/非周期的(A)-SRS/A-CSI-RSの少なくとも1つであってもよい。
TRPに関するインデックスは、設定/指示されるTCI状態についての選択を行うために用いられてもよい。
指示されるTCI状態のそれぞれが、TRPに関するインデックスに対応してもよい。例えば、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1のTRPに関するインデックスに対応してもよい。また、例えば、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2のTRPに関するインデックスに対応してもよい。
当該特定のチャネル/信号は、例えば、スケジュール/トリガされるPDSCH/PUSCH/PUCCH/A-SRS/A-CSI-RSであってもよい。
UE/基地局は、チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスを、特定のチャネル/信号(に関連付くインデックス)から導出してもよい。
マルチTRPのPDSCH(NCJT又は繰り返し送信)、マルチTRPのPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信、及び、M-TRPのSRS/CSI-RS、の少なくとも1つについて、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。また、このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。
各チャネル/信号に対する第1/第2のTCI状態のマッピング/関連付けは、既存の(Rel.16までに規定される)方法が利用されてもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態(指示されるTCI状態)に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられてもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号のTCI状態を、TRPに関するインデックスに基づいて、指示されるTCI状態から選択/決定してもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を無視してもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号に、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を適用してもよい。
図18は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図18に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
図18に示す例において、UEに対し、CORESET#1-#3が設定される。CORESET#1の設定には、TCI状態#1と、TRPに関するインデックス=0と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#2の設定には、TCI状態#2と、TRPに関するインデックス=1と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#3の設定には、TCI状態#3と、TRPに関するインデックス=1とが関連付けられ、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)は関連付けられていない。
図18に示す例において、CORESET#1(に関連するPDCCH)は、PDSCH#1-1及びPDSCH#1-2をスケジュールし、CORESET#2(に関連するPDCCH)は、PDSCH#2-1及びPDSCH#2-2をスケジュールし、CORESET#3(に関連するPDCCH)は、PDSCH#3-1及びPDSCH#3-2をスケジュールする。
図18に示す例において、UEは、各CORESETによってスケジュールされるPDSCHについて、当該PDSCHのインデックスに基づいて、指示されるTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を選択する。
図18に示す例において、UEは、PDSCH#1-1、PDSCH#2-1及びPDSCH#3-1について、指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。また、UEは、PDSCH#1-2、PDSCH#2-2及びPDSCH#3-2について、指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
なお、上記図18では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図18では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
なお、繰り返し送信が行われるケースについて、第nの繰り返しに対するTCI状態のマッピングは、逐次的(sequential)なマッピングであってもよいし、循環的(cyclic)なマッピングであってもよい。例えば、逐次的なマッピングでは、第1及び第2の繰り返し(送信)に対し、第1のTCI状態がマッピングされ、第3及び第4の繰り返し(送信)に、第2のTCI状態がマッピングされてもよい。例えば、循環的なマッピングでは、第1及び第3の繰り返し(送信)に対し、第1のTCI状態がマッピングされ、第2及び第4の繰り返し(送信)に、第2のTCI状態がマッピングされてもよい。
また、シングルTRPのPDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSがスケジュール/トリガされる場合、UEは、特定のルールに従って、各チャネル/信号に適用するTCI状態を判断してもよい。
例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、第1の(又は、第2の)TCI状態を各チャネルに(常に)適用すると判断してもよい。
例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態のいずれを適用するかを設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
図19は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。図19に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
図19に示す例において、CORESETの設定については上述の図18と同様である。以下では、図18との差分についてのみ説明する。
図19に示す例において、CORESET#2(に関連するPDCCH)が、PDSCH#2-1をスケジュールする。当該PDSCH#2-1は、シングルTRPのPDSCHである。
このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態(TCI状態#1)を、PDSCH#2-1に適用することを判断する。
なお、上記図19では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図19では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
実施形態2-2によれば、各チャネル/信号のインデックスを利用して、各チャネル/信号に適用するTCI状態を適切に決定することができる。
《実施形態2-1/2-2の変形例》
各チャネル/信号(例えば、スケジュールされるPDSCH/PUSCH、及び、トリガされるPUCCH/A-CSI-RS/A-SRSの少なくとも1つ)について、シングルTRPかマルチTRPか、及び、指示されるTCI状態の順序、の少なくとも一方を示すDCIフィールドが規定されてもよい。
また、当該各チャネル/信号について、シングルTRPかマルチTRPかを示すDCIフィールド、及び、指示されるTCI状態の順序を示すDCIフィールド、の少なくとも一方が規定されてもよい。
当該DCIフィールドは、特定のDCIに含まれてもよい。例えば、当該特定のDCIは、PDSCH/PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2/1_0/1_1/1_2)であってもよい。
当該DCIフィールドは、特定の数のビット数であってもよい。
例えば、当該特定のDCIフィールドは2ビットであってもよい(図20A参照)。図20Aに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントと、TCI状態に関する指示との対応関係が示される。
図20Aに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントが「00」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第1のTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「01」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第2のTCI状態が適用されることを示す。
また、当該DCIフィールドのコードポイントが「10」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、マルチTRPの送信であり、かつ、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第1のTCI状態、第2のTCI状態の順にTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「11」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、マルチTRPの送信であり、かつ、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第2のTCI状態、第1のTCI状態の順にTCI状態が適用されることを示す。
例えば、当該特定のDCIフィールドは1ビットであってもよい(図20B及び図20C参照)。図20Bに示す例では、シングルTRPについての当該DCIフィールドのコードポイントとTCI状態に関する指示との対応関係が示される。図20Cに示す例では、シングルTRP又はマルチTRPについての当該DCIフィールドのコードポイントとTCI状態に関する指示との対応関係が示される。
図20Bに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントが「0」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第1のTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「1」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第2のTCI状態が適用されることを示す。
図20Cに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントが「0」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第1のTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「1」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、マルチTRPの送信であり、かつ、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第1のTCI状態、第2のTCI状態の順にTCI状態が適用されることを示す。
なお、上記図20A-図20Cにおいて、「第1」及び「第2」は互いに読み替えられてもよい。また、上記DCIフィールドのビット数、DCIコードポイントとTCI状態に関する指示の対応はあくまで一例であり、これに限られない。
当該DCIフィールドのビット数は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いてUEに対して設定されてもよい。当該設定は、DL用のDCI及びUL用のDCIに共通に行われてもよいし、DL用のDCI及びUL用のDCIで別々に行われてもよい。また、当該DCIフィールドのビット数は、仕様で予め規定される固定値であってもよい。
当該DCIフィールドは、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)/A-CSI-RS/A-SRSの送信/受信に用いられてもよい。
当該DCIフィールドは、シングルDCIにのみ含まれてもよいし、マルチDCIにのみ含まれてもよいし、シングルDCI及びマルチDCIの両方に含まれてもよい。
当該DCIフィールドは、Rel.18以降に規定される新規DCIフィールドであってもよい。また、当該DCIフィールドは、Rel.17までに規定される特定のフィールドが利用されてもよい。当該特定のフィールドは、マルチTRPのPUSCHの繰り返しのためのフィールドであってもよい。
図21は、実施形態2-1/2-2の変形例に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図21に示す例のTCI状態の指示、CORESETの設定、PDSCHのスケジュールについては、上述の図18と同様である。
図21に示す例では、各CORESETにおけるPDCCHで伝送されるDCI(関連するDCI)において、上述のDCIフィールドが含まれる。当該DCIフィールドは、上記図20に示す対応関係に含まれるコードポイントを示す。
図21に示す例において、CORESET#1に関連するDCIに含まれる上記DCIフィールドが、コードポイント「00」を示す。また、CORESET#2に関連するDCIに含まれる上記DCIフィールドが、コードポイント「10」を示す。CORESET#3に関連するDCIに含まれる上記DCIフィールドが、コードポイント「11」を示す。
図21に示す例において、CORESET#1(に関連するPDCCH)は、PDSCH#1-1及びPDSCH#1-2をスケジュールし、CORESET#2(に関連するPDCCH)は、PDSCH#2-1及びPDSCH#2-2をスケジュールし、CORESET#3(に関連するPDCCH)は、PDSCH#3-1及びPDSCH#3-2をスケジュールする。
図21に示す例において、UEは、各CORESETによってスケジュールされるPDSCHについて、当該DCIフィールド(のコードポイント)に基づいて、指示されるTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を選択する。
例えば、CORESET#1に対応するDCIフィールドのコードポイントが「00」であることから、UEは、PDSCH#1-1に第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用する。このとき、CORESET#1に対応するPDSCHは、シングルTRPのPDSCHであることから、UEは、PDSCH#1-2の受信を行わない。
また、CORESET#2に対応するDCIフィールドのコードポイントが「10」であることから、UEは、PDSCH#2-1に第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用し、PDSCH#2-2に第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用する。
また、CORESET#3に対応するDCIフィールドのコードポイントが「11」であることから、UEは、PDSCH#3-1に第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用し、PDSCH#3-2に第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用する。
なお、上記図21では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図21では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
《実施形態2-3》
実施形態2-3は、例えば、シングルDCIベースのマルチTRP及びシングルTRPの少なくとも一方が利用されるケースに適用されてもよい。
チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスが、特定のチャネル/信号のインデックス、及び、特定のCORESET/PDSCHから導出されてもよい。
当該チャネル/信号は、例えば、(スケジュールされる)PDSCH/PUSCH、及び、(トリガされる)PUCCH/非周期的(A)-SRS/A-CSI-RSの少なくとも1つであってもよい。
TRPに関するインデックスは、設定/指示されるTCI状態についての選択を行うために用いられてもよい。
指示されるTCI状態のそれぞれが、TRPに関するインデックスに対応してもよい。例えば、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1のTRPに関するインデックスに対応してもよい。また、例えば、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2のTRPに関するインデックスに対応してもよい。
当該特定のチャネル/信号は、例えば、スケジュール/トリガされるPDSCH/PUSCH/PUCCH/A-SRS/A-CSI-RSであってもよい。
当該特定のCORESET/PDCCHは、当該チャネルをスケジュール/トリガするCORESET/PDCCHであってもよい。
UE/基地局は、チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスを、特定のチャネル/信号(に関連付くインデックス)、及び、特定のCORESET/PDCCHから導出してもよい。
マルチTRPのPDSCH(NCJT又は繰り返し送信)、マルチTRPのPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信、及び、M-TRPのSRS/CSI-RS、の少なくとも1つについて、もしスケジューリングCORESETが第1の値のTRPに関するインデックス(例えば、TRPインデックス=0)に対応する場合、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態を、第1の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。また、このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態を、第2の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。
マルチTRPのPDSCH(NCJT又は繰り返し送信)、マルチTRPのPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信、及び、M-TRPのSRS/CSI-RS、の少なくとも1つについて、もしスケジューリングCORESETが第2の値のTRPに関するインデックス(例えば、TRPインデックス=1)に対応する場合、UEは、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態を、第1の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。また、このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態を、第2の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。
スケジューリングCORESETに対応するTRPに関するインデックスと、各チャネル/信号に適用するTCI状態の順序と、の対応関係が規定/設定されてもよい。当該対応関係は、予め仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いてUEに設定/指示されてもよい。
例えば、図22Aに示すような対応関係が規定/設定されてもよい。図22Aに示す例では、スケジューリングCORESETが、TRPに関するインデックス=0に対応する場合、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第1のTCI状態、第2のTCI状態の順に指示されるTCI状態を選択する。
また、図22Aに示す例では、スケジューリングCORESETが、TRPに関するインデックス=1に対応する場合、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第2のTCI状態、第1のTCI状態の順に指示されるTCI状態を選択する。
なお、図22Aに示すような対応関係において、「第1」及び「第2」は互いに読み替えられてもよい。
各チャネル/信号に対する第1/第2のTCI状態のマッピング/関連付けは、既存の(Rel.16までに規定される)方法が利用されてもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられてもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号のTCI状態を、TRPに関するインデックスに基づいて、指示されるTCI状態から選択/決定してもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を無視してもよい。
CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号に、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を適用してもよい。
図22Bは、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図22Bに示す例において、指示されるTCI状態、CORESETの設定、及び、スケジュールされるPDSCHは、上述の図18と同様である。
図22Bに示す例において、UEは、各CORESETによってスケジュールされるPDSCHについて、当該PDSCHのインデックス、及び、CORESETに対応するTRPに関するインデックス、に基づいて、指示されるTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を選択する。このとき、UEは、上述の図22Aに示すような対応関係に従ってもよい。
図22Bに示す例では、UEは、CORESET#1に関連するPDSCH#1-1、及び、PDSCH#1-2について、それぞれ第1のTCI状態(TCI状態#1)及び第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
図22Bに示す例では、UEは、CORESET#2に関連するPDSCH#2-1、及び、PDSCH#2-2について、それぞれ第2のTCI状態(TCI状態#2)及び第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
図22Bに示す例では、UEは、CORESET#3に関連するPDSCH#3-1、及び、PDSCH#3-2について、それぞれ第2のTCI状態(TCI状態#2)及び第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
なお、上記図22Bでは、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図22Bでは、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
また、シングルTRPのPDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSがスケジュール/トリガされる場合、UEは、特定のルールに従って、各チャネル/信号に適用するTCI状態を判断してもよい。
例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、スケジューリングCORESETに対応するTRPに関するインデックスと、各チャネル/信号に適用するTCI状態の順序と、の対応関係から決定される第1の(又は、第2の)TCI状態を各チャネルに(常に)適用すると判断してもよい。
例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態のいずれを適用するかを設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
図23は、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。図23に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
図23に示す例において、CORESETの設定、及びPDSCHのスケジュールについては上述の図19と同様である。以下では、図19との差分のみ説明する。
図23に示す例において、CORESET#2(に関連するPDCCH)が、PDSCH#2-1をスケジュールする。当該PDSCH#2-1は、シングルTRPのPDSCHである。
このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態(TCI状態#2)を、PDSCH#2-1に適用することを判断する。ここで、第1のTCI状態は、上述の図22Aに規定されるような対応関係から決定される。
実施形態2-3によれば、TRPに関するインデックス及び各チャネル/信号のインデックスを利用して、各チャネル/信号に適用するTCI状態を適切に決定することができる。
<第3の実施形態>
第3の実施形態では、TCI状態リストについて説明する。
TCI状態リストは、TRP固有(TRP specific)のTCI状態リストと、TRP共通(TRP common)のTCI状態リストと、の少なくとも一方を含んでもよい。
TRP固有のTCI状態リストは、TRPごとに設定されるTCI状態のリストであってもよい。TRP共通のTCI状態リストは、複数のTRPに共通のTCI状態リストであってもよい。
TRP固有のTCI状態リストは、マルチDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。TRP共通のTCI状態リストは、シングルDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。
また、TRP固有のTCI状態リストは、シングルDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。TRP共通のTCI状態リストは、マルチDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。
《実施形態3-1》
TRP共通のTCI状態リストがマルチDCIに対して用いられる場合、UEに対し、BWP/CCごとにTCI状態リストの1つのセットがRRCシグナリングを利用して設定されてもよい。
次いで、UEに対しMAC CEを利用して各CORESETプールインデックス(例えば、0及び1)に対応するアクティブTCI状態のセットがアクティベートされてもよい。
このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、1つの(いずれかの)CORESETプールインデックスに対するアクティブTCI状態のIDが指示されてもよい。当該指示フィールドは、1つの(いずれかの)CORESETプールインデックスに対応してもよい。
また、このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、いずれかの/全て(両方)のCORESETプールインデックスに対するアクティブTCI状態のセットが指示されてもよい。当該アクティブTCI状態のセットは、1つであってもよいし、複数(例えば、最大2つ)であってもよい。
図24は、実施形態3-1に係るTCI状態リストの一例を示す図である。図24に示す例では、UEに対し、TRP共通のTCI状態リストと、マルチDCI(DCI#1及びDCI#2)による送受信と、が設定される。なお、図24は、ジョイントTCI状態のケースを示しているが、セパレートTCI状態のケースにも適用可能ある。
図24に示す例において、UEは、MAC CEを用いて当該TCI状態リストから、各TRPに対応するアクティブTCI状態(のセット)をアクティベートされる。次いで、UEは、各TRPに対応するセットから、各DCIを用いてTCI状態を指示される。
《実施形態3-2》
TRP固有のTCI状態リストがシングルDCIに対して用いられる場合、UEに対し、BWP/CCごとにTCI状態リストの複数(例えば、2つ)のセットがRRCシグナリングを利用して設定されてもよい。
次いで、UEに対しMAC CEを利用してTRPに関するインデックス(例えば、0及び1)のそれぞれに対応する1つ又は複数(例えば、2つ)のアクティブTCI状態のセットがアクティベートされてもよい。
このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、1つの(いずれかの)TRPに関するインデックス(TCI状態リストインデックス)に対するアクティブTCI状態のIDが指示されてもよい。当該指示フィールドは、1つの(いずれかの)TRPに関するインデックス(TCI状態リストインデックス)に対応してもよい。この場合、UEは、複数のTRPに対しては、TRPの数のMAC CEによって、アクティブTCI状態が指示されてもよい。
また、このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、いずれかの/全て(両方)のCORESETプールインデックスに対するアクティブTCI状態のセットが指示されてもよい。当該アクティブTCI状態のセットは、1つであってもよいし、複数(例えば、最大2つ)であってもよい。
図25は、実施形態3-2に係るTCI状態リストの一例を示す図である。図25に示す例では、UEに対し、TRP固有のTCI状態リスト(TRP#0用のTCI状態リスト及びTRP#1用のTCI状態リスト)と、シングルDCIによる送受信と、が設定される。なお、図25は、ジョイントTCI状態のケースを示しているが、セパレートTCI状態のケースにも適用可能ある。
図25に示す例において、UEは、MAC CEを用いて当該TCI状態リストから、各TRPに対応するアクティブTCI状態(のセット)をアクティベートされる。このアクティブTCI状態は、TRP#0用のTCI状態リストのうちのTCI状態と、TRP#1用のTCI状態リストのうちのTCI状態と、の少なくとも1つを含んでもよい。次いで、UEは、各TRPに対応するセットから、DCIを用いて1つ又は複数のTCI状態を指示される。
なお、図25に示されるTCI状態をアクティベートするMAC CEは、別々のMAC CEであってもよいし、1つの(共通の)MAC CEであってもよい。
《実施形態3-3》
TRPごとにTCI状態リストに含まれるTCI状態の(最大)数(例えば、X)が規定されてもよい。
当該Xは、例えば、128であってもよい。当該Xは、例えば、128より大きい数であってもよい。
TRP固有のTCI状態リストには、TRPごとにX個のTCI状態IDが含まれてもよい。当該TRP固有のTCI状態リストからアクティブTCI状態を指示するために、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドのビット長は、logXビット(X=128の場合、7ビット)であってもよい。
TRP共通のTCI状態リストには、TRPごとにY×X個のTCI状態IDが含まれてもよい。当該Yは、TRPの数(例えば、2)であってもよい。当該TRP共通のTCI状態リストからアクティブTCI状態を指示するために、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドのビット長は、log(Y×X)ビット(X=128、Y=2の場合、8ビット)であってもよい。
このため、TRP固有のTCI状態リストは、TRP共通のTCI状態リストと比較して、MAC CE内のフィールドをより少ないビット数とすることができ、MAC CEのオーバーヘッドを削減することができる。
既存の仕様(Rel.16)において規定される、シングルDCIのマルチTRP用のPDSCH TCI状態のためのMAC CEには、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDN,1」フィールド(Nは整数))と同じオクテットに、つぎのオクテットが存在するか否かを示すフィールド(Cフィールド)が含まれる。このCフィールドは、MAC CEのオーバーヘッド削減に寄与するが、これはTCI状態IDフィールドが7ビットであることから、MAC CEにおいて存在することができる。
そのため、TRP固有のTCI状態リストにおけるTCI状態IDの数を7ビットで指示できる数(すなわち、128)に保つことは、MAC CEのオーバーヘッドを削減するために有効である。
また、全てのTRPを合計して、TCI状態リストに含まれるTCI状態の(最大)数(例えば、Z)が規定されてもよい。当該Zは、例えば、128であってもよい。
このように、TCI状態の最大数が全てのTRPを合計して128である場合、MAC CEに含まれるTCI状態IDを7ビットとすることができる。
第1のTCI状態のためのTCI状態IDは、第1のTRPのためのTCI状態リストから導出/決定されてもよい。また、第2のTCI状態のためのTCI状態IDは、第2のTRPのためのTCI状態リストから導出/決定されてもよい。
UEに対し、BWP/CCごとに1つのTCI状態リストのみが設定される場合、第1のTCI状態及び第2のTCI状態のためのTCI状態IDが、当該1つのTCI状態リストから導出/決定されてもよい。
以下では、TCI状態をアクティベートするMAC CEについて説明する。本開示の各実施形態におけるMAC CEは、以下に記載するMAC CEの少なくとも1つであってもよい。
以下において、TCI状態をアクティベートするMAC CEは、N>1、M>1のジョイント/セパレートTCI状態をアクティベートするMAC CEであってもよい。
以下において、X=2及びY=2のケースを主に説明するが、N及びMの値は2以上であってもよい。
[オプション1]
RRCシグナリングを用いて、N=2、M=2のセパレートTCI状態が設定/有効化されるとき、上述の図8に記載したMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)を拡張したMAC CEが用いられてもよい。
当該MAC CEに、UL TCI状態又はDL TCI状態(リンク方向)を指示するフィールドが含まれてもよい。当該フィールドは、当該拡張前のMAC CEの第1のオクテットにおけるリザーブドビットの位置に規定されてもよい。
当該MAC CEをN=2、M=2のセパレートTCI状態用に適用するとき、UEは、当該MAC CEに含まれる第1のフィールド(C)を、リザーブドビットとして無視してもよい。これによれば、DCIを用いて動的に2つの共通TCI状態を指示/変更できる。
また、当該MAC CEをN=2、M=2のセパレートTCI状態用に適用するとき、UEは、当該MAC CEに含まれる第1のフィールド(C)が、第2のTCI状態IDフィールドが存在するか否かを示すことを維持すると判断してもよい。これによれば、DCIを用いて動的に1つ又は2つの共通TCI状態を指示/変更できる。
UEは、DL TCI状態及びUL TCI状態をそれぞれ指示/変更/更新するために、別々のMAC CEを受信してもよい。
1つのDCI(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2)に、DLの共通TCI状態とULの共通TCI状態とをそれぞれ指示する2つの特定のフィールドが含まれてもよい。
また、DLチャネルをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2)に、DLの共通TCI状態をそれぞれ指示するフィールドが含まれ、ULチャネルをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、ULの共通TCI状態をそれぞれ指示するフィールドが含まれてもよい。
図26は、オプション1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。図26は、図8に記載されるMAC CEを拡張したMAC CEである。
図26に記載される第3のMAC CEに、UL TCI状態又はDL TCI状態を指示するフィールド(「U」と記載)が含まれる。当該フィールドは、拡張前のMAC CEの第1のオクテットにおけるリザーブドビットの位置に規定されている。
[オプション2]
RRCシグナリングを用いて、N=2、M=2(N=M=2)のTCI状態が設定/有効化されるとき、TCI状態をアクティベートするために、特定のMAC CEが用いられてもよい。
[[オプション2-1]]
上記特定のMAC CEは、DL TCI状態のみ、UL TCI状態のみ、又は、DL及びUL TCI状態、のいずれかを示すフィールドを1つ以上含んでもよい。
1つ以上の当該フィールドのそれぞれは、DCIに含まれるTCIフィールドの特定のコードポイントのそれぞれに対応してもよい。
当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、2ビット)を有してもよい。
当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、を含んでもよい。
なお、本開示において、上記iは10進数で表された数であってもよい。上記iを2進数で表した数が、TCIコードポイントの数に対応してもよい。
UEは、MAC CEに含まれる特定のフィールド(例えば、C)に基づいて、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEに、DL TCI状態及びUL TCI状態が含まれるか、DL TCI状態のみが含まれるか、UL TCI状態のみが含まれるか、又は、TCI状態IDが含まれないか、を判断してもよい。
当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにTCI状態IDが含まれないこと(例えば、第1の値(例えば、「00」))を示すとき、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールドが含まれなくてもよい。
当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにDL TCI状態のみが含まれること(例えば、第2の値(例えば、「01」))を示すとき、当該MAC CEに、2つのDL TCI状態IDフィールドが含まれてもよい。
当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにUL TCI状態のみが含まれること(例えば、第3の値(例えば、「10」))を示すとき、当該MAC CEに、2つのUL TCI状態IDフィールドが含まれてもよい。
当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにDL TCI状態及びUL TCI状態が含まれること(例えば、第4の値(例えば、「11」))を示すとき、当該MAC CEに、2つのDL TCI状態IDフィールドと、2つのUL TCI状態IDフィールドが含まれてもよい。
オプション2-1において、iに対応するDL TCI状態(ID)/UL TCI状態(ID)の数は、固定値(例えば、2)であってもよい。
図27は、オプション2-1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
図27において、Cが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールドが含まれないと判断する。
図27において、Cが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応する2つのDL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
図27において、Cが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応する2つのUL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
図27において、Cが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応する2つのDL TCI状態IDフィールドと、対応する2つのUL TCI状態IDフィールドと、が含まれると判断する。
TCI状態のアクティベートをするMAC CEにおいて、i=0の1番目及び2番目のTCI状態IDフィールドのオクテットは必ず存在し、i=0の3番目のTCI状態IDフィールドのオクテット以後のオクテット(図27の例における、オクテット6以後のオクテット)は、対応するCの値に基づいて存在してもよい。
[[オプション2-2]]
上記特定のMAC CEは、DL TCI状態のみ、UL TCI状態のみ、又は、DL及びUL TCI状態、のいずれかを示すことに関する第1のフィールド及び第2のフィールドを1つ以上含んでもよい。
第1のフィールド及び第2のフィールドのそれぞれは、DCIに含まれるTCIフィールドの特定のコードポイントのそれぞれに対応してもよい。
第1のフィールド(以下、Cと記載されてもよい)及び第2のフィールド(以下、Dと記載されてもよい)は、それぞれ特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
UEは、MAC CEに含まれる第1のフィールド(例えば、C)及び第2のフィールド(例えば、D)に基づいて、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEに、DL TCI状態及びUL TCI状態が含まれるか、DL TCI状態のみが含まれるか、UL TCI状態のみが含まれるか、又は、TCI状態IDが含まれないか、を判断してもよい。
例えば、UEは、第1のフィールド(例えば、C)に基づいて、当該MAC CEに、対応するDL TCI状態及びUL TCI状態が含まれるか、又は、DL/UL TCI状態のみが含まれるかを判断してもよい。
例えば、第1のフィールド(C)は1ビットであり、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントに対応してもよい。
当該フィールド(C)が第1の値(例えば、「0」)を示すとき、UEは、MAC CE内に、DL TCI状態のみ又はUL TCI状態のみに対応するTCI状態IDフィールドが存在すると判断してもよい。
当該フィールド(C)が第2の値(例えば、「1」)を示すとき、UEは、MAC CE内に、DL TCI状態及びUL TCI状態に対応するTCI状態IDフィールドが存在すると判断してもよい。
例えば、UEは、DL/UL TCI状態のみが含まれると判断するとき、第2のフィールド(例えば、D)に基づいて、当該MAC CEに含まれる対応するTCI状態IDが、DL又はUL TCI状態に対応するかを判断してもよい。
[[オプション2-3]]
オプション2-1において用いられるMAC CEに、対応するDL/UL TCI状態(ID)の数を示すフィールドが含まれてもよい。
当該フィールドは、任意のTCIフィールドのコードポイントの1番目(又は、2番目)のTCI状態を示すフィールド(「TCI state IDN,1」(又は、「TCI state IDN,2」))と同じオクテットに含まれてもよい。例えば、当該フィールドは、オプション2-1において用いられるMAC CEのリザーブドビットの位置に規定されてもよい。
図28は、オプション2-3に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
図28において、Cが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールドが含まれないと判断する。
図28において、Cが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するDL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
図28において、Cが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するUL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
図28において、Cが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するDL TCI状態IDフィールドと、対応するUL TCI状態IDフィールドと、が含まれると判断する。
図28において、対応するDL/UL TCI状態(ID)の数を示すフィールド(以下、「E」と記載される)が含まれる。当該フィールドは、対応するTCI状態IDフィールドの数を示す。言い換えれば、当該フィールドは、当該フィールドのオクテットの次のオクテットに、対応するTCI状態IDフィールドが存在するか否かを示す。
例えば、Eが第1の値(例えば、「0」)を示すとき、UEは、当該Eに対応するTCI状態(ID)の数が1つであると判断してもよい。また、例えば、Eが第2の値(例えば、「1」)を示すとき、UEは、当該Eに対応するTCI状態(ID)の数が2つであると判断してもよい。
[[オプション2-4]]
上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
上記特定のMAC CEは、各TCIコードポイントの第1の(1番目の)オクテット(各TCIコードポイントに対応する第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」))が存在するか否かを示すフィールドを、1つ以上含んでもよい。
当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。例えば、当該フィールド(C)の値が第1の値(例えば、0)を示すとき、当該フィールド(C)に対応する最もjの小さいTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、TCI state IDi,1であってもよい。また、例えば、当該フィールド(C)の値が第2の値(例えば、0)を示すとき、当該フィールド(C)に対応する最もjの小さいTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、TCI state IDi,2であってもよい。
当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、を含んでもよい。
当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。
TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態が対応してもよい。
例えば、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第1のUL TCI状態、j=3が第2のDL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
また、例えば、j=1が第2のUL TCI状態、j=2が第1のDL TCI状態、j=3が第2のUL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
また、例えば、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第2のDL TCI状態、j=3が第1のUL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
また、例えば、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第2のUL TCI状態、j=3が第1のDL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
j=1から4までのそれぞれに対応する第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態の順番(ordering)は、固定された順番であってもよい。
図29は、オプション2-4/2-5に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
図29において、Cが第1の値(例えば、「0」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールド(の1番目のオクテット)が含まれないと判断する。
図29において、Cが第2の値(例えば、「1」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールド(の1番目のオクテット)が含まれると判断する。
図29において、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
上記オプション2-4によれば、例えば、あるTCIコードポイントに対応する第1(又は第2)のDL TCI状態、及び、第1(又は第2)のUL TCI状態のいずれか1つのアクティベーションを行うときであっても、1つのオクテットのみを使用することで(2つのオクテットを使用せずに)、オーバヘッドの削減を行うことが可能になる。
[[オプション2-5]]
上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
上記特定のMAC CEは、対応するTCI状態IDフィールドについてのTCI状態の順序(ordering)を示すフィールドを、1つ以上含んでもよい。
当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、を含んでもよい。
各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、この場合、TCI状態IDフィールドとTCI状態の対応関係は、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示す場合と同じであってもよい。
TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態が対応してもよい。
例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第1のUL TCI状態、j=3が第2のDL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにDL、ULの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第1のDL TCI状態、j=3が第2のUL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにUL、DLの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第2のDL TCI状態、j=3が第1のUL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでDL、ULの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第2のUL TCI状態、j=3が第1のDL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでUL、DLの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
上述の図29を用いて、オプション2-5に係るMAC CEの構成を説明する。
図29において、UEは、Cの値に基づいて、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドが、どのTCI状態(第1のDL/UL TCI状態、第2のDL/UL TCI状態)と対応するかを判断する。
図29において、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
[[オプション2-6]]
オプション2-6は、オプション2-5の変形例である。
上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
上記特定のMAC CEは、TCI状態IDフィールドについてのTCI状態の順序(ordering)を示すフィールドを1つ含んでもよい。
当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、この場合、TCI状態IDフィールドとTCI状態の対応関係は、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示す場合と同じであってもよい。
TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態が対応してもよい。
例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第1のUL TCI状態、j=3が第2のDL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにDL、ULの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第1のDL TCI状態、j=3が第2のUL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにUL、DLの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第2のDL TCI状態、j=3が第1のUL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでDL、ULの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第2のUL TCI状態、j=3が第1のDL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでUL、DLの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
図30は、オプション2-6に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
図30において、UEは、Cの値に基づいて、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドが、どのTCI状態(第1のDL/UL TCI状態、第2のDL/UL TCI状態)と対応するかを判断する。
図30において、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
上記オプション2-5及び2-6によれば、TCI状態IDフィールドに対応するTCI状態の順序を変更できることで、アクティベートの通知が不要なTCI状態を再度UEに通知しないようにでき、オーバヘッドを削減することができる。
[[オプション2-7]]
上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
上記特定のMAC CEは、対応するTCI状態IDフィールドがジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれであるかを示すフィールドを、1つ以上含んでもよい。
当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、の少なくとも1つを含んでもよい。
各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、この場合、TCI状態IDフィールドがジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれであるかは、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示す場合と同じであってもよい。
TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL/UL TCI状態、及び、第2のDL/UL TCI状態が対応してもよい。
例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
UEに対し、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストと、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストとが別々に設定されてもよい。
この場合、もしCフィールドがジョイントTCI状態であることを示す場合、UEは、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDは、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストに対応すると判断してもよい。
また、この場合、もしCフィールドがセパレートTCI状態であることを示す場合、UEは、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDは、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストに対応すると判断してもよい。
UEに対し、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストと、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストとが共通に設定されてもよい。
この場合、Cフィールドがジョイント/セパレートTCI状態であることを示すか否かに関係なく、UEは、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDが、その共通のTCI状態リストに対応すると判断してもよい。
図31A及び図31Bは、オプション2-7に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
図31Aにおいて、UEは、Cフィールドの値に基づいて、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドが、ジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれかのTCI状態を示すかを判断する。
図31Bに示す例では、Cフィールドの値が0である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、ジョイントTCI状態であることを示している。また、図31Bに示す例では、Cフィールドの値が1である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、セパレートTCI状態であることを示している。
なお、Cフィールドの値と、ジョイント/セパレートTCI状態と、の対応はあくまで一例でありこれに限られない。例えば、Cフィールドの値が0(又は、1)である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がジョイント(又は、セパレート)TCI状態であり、アクティベートされる第2のTCI状態が、ジョイント(又は、セパレート)TCI状態であることを示してもよい。例えば、Cフィールドの値が1(又は、0)である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がジョイント(又は、セパレート)TCI状態であり、アクティベートされる第2のTCI状態が、セパレート(又は、ジョイント)TCI状態であることを示してもよい。
図31Aにおいて、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
なお、上記オプション2-7(図31A及び図31B)においては、1ビットのCフィールドが、1オクテットにわたって構成される例を示したが、Cフィールドの構成はこれに限られない。例えば、Cフィールドは、それぞれ2ビット以上を有してもよいし、複数のオクテットにわたって構成されてもよい。Cフィールドがそれぞれ複数ビットを有する場合、上記オプション2-4及び2-5に記載した、TCI状態IDに対応するTCI状態の順序を示すビットが含まれてもよい。
[[オプション2-8]]
オプション2-8は、上記オプション2-7の変形例である。そのため、本オプションでは、上記オプション2-7との差分を説明する。
上記特定のMAC CEに含まれるCフィールドは、特定のビット数(例えば、2ビット)を有してもよい。例えば、Cフィールドの第1のビットは、対応する第1のTCI状態がジョイントTCI状態であるかセパレートTCI状態であるかを示してもよく、Cフィールドの第2のビットは、対応する第2のTCI状態がジョイントTCI状態であるかセパレートTCI状態であるかを示してもよい。
例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、00(又は、01/10/11))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、01(又は、00/10/11))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされ、第2のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第3の値(例えば、10(又は、00/01/11))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされ、第2のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
また、例えば、Cフィールドが第4の値(例えば、11(又は、00/01/10))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
図32は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
図32において、UEは、Cフィールドの値に基づいて、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドが、ジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれかのTCI状態を示すかを判断する。
図33は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の他の例を示す図である。図33に示す例では、Cフィールドの値が00である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、ジョイントTCI状態であることを示している。また、図33に示す例では、Cフィールドの値が01である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がジョイントTCI状態であることを示し、アクティベートされる第2のTCI状態がセパレートTCI状態であることを示している。また、図33に示す例では、Cフィールドの値が01である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がセパレートTCI状態であることを示し、アクティベートされる第2のTCI状態がジョイントTCI状態であることを示している。また、図33に示す例では、Cフィールドの値が11である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、セパレートTCI状態であることを示している。
なお、Cフィールドの値と、ジョイント/セパレートTCI状態と、の対応はあくまで一例でありこれに限られない。
なお、上記オプション2-8(図32及び図33)においては、2ビットのCフィールドが、2オクテットにわたって構成される例を示したが、Cフィールドの構成はこれに限られない。例えば、Cフィールドは、それぞれ3ビット以上を有してもよいし、複数のオクテットにわたって構成されてもよい。Cフィールドがそれぞれ3ビット以上を有する場合、上記オプション2-4及び2-5に記載した、TCI状態IDに対応するTCI状態の順序を示すビットが含まれてもよい。
上記オプション2-7及び2-8によれば、ジョイントTCI状態フィールドとセパレートTCI状態フィールドのアクティベートを1つのMAC CEで行うことが可能になる。また、セパレートTCI状態だけでなく、ジョイントTCI状態のアクティベーションを通知することで、TCI状態IDフィールドを削減することが可能になる。
以上第3の実施形態によれば、TCI状態のリスト、及び、TCI状態をアクティベートするMAC CEを適切に規定することができる。
<変形例>
本開示の各実施形態/オプション/選択肢は、セル内(intra-cell)/セル間(inter-cell)のビーム指示においてサポートされてもよい。
本開示の各実施形態/オプション/選択肢において、Rel.17におけるマルチTRPを用いるPUSCH用の、TRP固有の(追加の)Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI)フィールド/SRIフィールドが用いられてもよい。
<補足>
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
・TRP固有のTCI状態リスト、及び、TRP共通のTCI状態リストのいずれかをサポートすること。
・ジョイントTCI状態/セパレートTCI状態をサポートすること。
・共通TCI状態をサポートすること。
また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、BWP)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよい。
また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、共通TCI状態を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記A)
本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、端末。
[付記2]
前記制御部は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合であっても、前記信号に、前記複数のTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を適用する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記制御部は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合、前記信号に、前記制御リソースセットに関連付くTCI状態を適用する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記複数のTCI状態が、複数の送受信ポイントに共通のTCI状態リストからアクティベートされる、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記B)
本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、端末。
[付記2]
前記受信部は、さらに、前記信号が単一の送受信ポイント向け及び複数の送受信ポイント向けのいずれかであるかと、前記複数のTCI状態の適用の順序と、の少なくとも一方を指示する指示情報を受信し、前記制御部は、さらに、前記指示情報に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記制御部は、前記送受信ポイントに関するインデックスと前記複数のTCI状態の適用の順序との対応関係に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記複数のTCI状態が、送受信ポイント固有のTCI状態リストからアクティベートされる、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図34は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図35は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部120は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の下りリンク制御情報(マルチDCI)を送信してもよい。制御部110は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスを用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
送受信部120は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(シングルDCI)を送信してもよい。制御部110は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方を用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
(ユーザ端末)
図36は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部220は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の下りリンク制御情報(マルチDCI)を受信してもよい。制御部210は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
制御部210は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合であっても、前記信号に、前記複数のTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を適用してもよい(第2の実施形態)。
制御部210は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合、前記信号に、前記制御リソースセットに関連付くTCI状態を適用してもよい(第2の実施形態)。
前記複数のTCI状態が、複数の送受信ポイントに共通のTCI状態リストからアクティベートされてもよい(第3の実施形態)。
送受信部220は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
送受信部220は、さらに、前記信号が単一の送受信ポイント向け及び複数の送受信ポイント向けのいずれかであるかと、前記複数のTCI状態の適用の順序と、の少なくとも一方を指示する指示情報(DCIフィールド)を受信してもよい。制御部210は、さらに、前記指示情報に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい(第2の実施形態)。
制御部210は、前記送受信ポイントに関するインデックスと前記複数のTCI状態の適用の順序との対応関係に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい(第2の実施形態)。
前記複数のTCI状態が、送受信ポイント固有のTCI状態リストからアクティベートされてもよい(第3の実施形態)。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図37は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
図38は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1. 複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
    TCI状態を適用する信号をトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する制御リソースセット(CORESET)に関連付く送受信ポイント(TRP)に関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、
    前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号又はUL信号に適用されるTCI状態である、端末。
  2. 前記複数のTCI状態が、複数のTRPに共通のTCI状態リストからアクティベートされる、請求項1に記載の端末。
  3. 前記制御部は、TCI状態を適用するチャネルをスケジュールする第2のDCIを送信するCORESETに関連付くTRPに関するインデックスに基づいて、前記チャネルに前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断し、
    前記複数のTCI状態のそれぞれは、DLチャネル及びULチャネルの両方に適用されるTCI状態、又は、DLチャネル又はULチャネルに適用されるTCI状態である、請求項1に記載の端末。
  4. 複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
    TCI状態を適用する信号をトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する制御リソースセット(CORESET)に関連付く送受信ポイント(TRP)に関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断するステップと、を有し、
    前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号又はUL信号に適用されるTCI状態である、端末の無線通信方法。
  5. 複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の第1の下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
    TCI状態を適用する信号をトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する制御リソースセット(CORESET)に関連付く送受信ポイント(TRP)に関するインデックスを用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示する制御部と、を有し、
    前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号又はUL信号に適用されるTCI状態である、基地局。
  6. 端末及び基地局を含むシステムであって、
    前記端末は、
    複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
    TCI状態を適用する信号をトリガする物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する制御リソースセット(CORESET)に関連付く送受信ポイント(TRP)に関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、
    前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号又はUL信号に適用されるTCI状態であり、
    前記基地局は、
    前記第1のDCIを送信する送信部と、
    前記TRPに関するインデックスを用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示する制御部と、を有するシステム。
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