WO2020090119A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020090119A1
WO2020090119A1 PCT/JP2018/040902 JP2018040902W WO2020090119A1 WO 2020090119 A1 WO2020090119 A1 WO 2020090119A1 JP 2018040902 W JP2018040902 W JP 2018040902W WO 2020090119 A1 WO2020090119 A1 WO 2020090119A1
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WO
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transmission
reception
qcl
reference signal
qrs
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PCT/JP2018/040902
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/290,465 priority patent/US11632164B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0834Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection based on external parameters, e.g. subscriber speed or location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26136Pilot sequence conveying additional information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (3GPP (Third Generation Partnership Project) Rel. (Release) 8, 9).
  • ⁇ LTE successor system for example, 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), 3GPP Rel.15 or later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later is also under consideration.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a pseudo colocation (QCL: Quasi-Co-Location) relationship of a channel or a signal is determined based on a transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indicator) state.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the control method of the TCI state that has been considered so far regarding the Rel-15 NR requires a relatively long time to change the TCI state and communication overhead. Therefore, in a case where the TCI state needs to be changed frequently, the communication throughput may decrease.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives information about a plurality of reference signals associated with one or more transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indicator) states, and at least the plurality of reference signals. And a control unit for controlling reception of a downlink physical channel on the assumption of pseudo collocation with one.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of beam management for PDCCH in Rel-15 NR.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a reference signal set as the TCI state.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of the reference signal set as the TCI state.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of the reference signal set as the TCI state.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the reference signal set as the TCI state.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a change operation of the TCI state (assuming QCL).
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of the reference signal set as the TCI state.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of the change operation of the TCI state (assuming QCL).
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of beam management for PDCCH in Rel-15 NR.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a reference signal set as the TCI state.
  • FIG. 3 is a diagram showing another
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of the change operation of the TCI state (assuming QCL).
  • FIG. 10 is a diagram showing another example of the change operation of the TCI state (assuming QCL).
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of the change operation of the TCI state (assuming QCL).
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the change operation of the TCI state (assuming QCL).
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • CORESET In NR, in order to transmit a physical layer control signal (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information)) from a base station to a user terminal (UE: User Equipment), a control resource set (CORESET: COntrol) is transmitted. REsource SET) is used.
  • DCI Downlink Control Information
  • UE User Equipment
  • CORESET is an allocation candidate area for a control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)).
  • CORESET may be configured to include predetermined frequency domain resources and time domain resources (for example, 1 or 2 OFDM symbols, etc.).
  • the UE may receive the CORESET setting information (which may be called CORESET configuration, coreset-Config) from the base station.
  • the UE can detect the physical layer control signal by monitoring CORESET set in the UE itself.
  • the CORESET setting may be notified by, for example, upper layer signaling, or may be represented by a predetermined RRC information element (may be referred to as “ControlResourceSet”).
  • the upper layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), and minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • CORESET may be set in a predetermined number (for example, 3 or less) for each bandwidth part (BWP: Bandwidth Part) set in the UE in the serving cell.
  • BWP Bandwidth Part
  • the search area and search method for PDCCH candidates are defined as a search space (SS: Search Space).
  • the UE may receive search space setting information (which may be referred to as search space configuration) from the base station.
  • search space setting may be notified by, for example, upper layer signaling (RRC signaling or the like).
  • the UE monitors CORESET based on search space settings.
  • the UE can determine the correspondence relationship between CORESET and the search space based on the CORESET-ID included in the search space setting.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces.
  • reception processing for example, reception, demapping, demodulation, and decoding
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • the TCI state is information related to pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location) of a channel or a signal, and may also be called a spatial reception parameter, spatial relation information (spatial relation info), or the like.
  • the TCI state may be set in the UE per channel or per signal.
  • the UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) of the channel based on the TCI state of the channel.
  • QCL is an index showing the statistical properties of signals / channels. For example, when a certain signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, the Doppler shift, the Doppler spread, and the average delay (average delay) between these different signals / channels. ), Delay spread, and spatial parameter (for example, spatial reception parameter (Spatial Rx Parameter)) are the same (meaning that at least one of them is QCL). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the reception beam of the UE (for example, reception analog beam), and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be defined as the QCL.
  • QCL types AD QCL types with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, which parameters are shown below: QCL type A: Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread, ⁇ QCL Type B: Doppler shift and Doppler spread, QCL type C: Doppler shift and average delay, QCL type D: spatial reception parameter.
  • the TCI state is, for example, between a target channel (or a reference signal (RS: Reference Signal) for the channel) and another signal (for example, another downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal)). It may be information about QCL.
  • the TCI state may be set (instructed) by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other System Information) etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the channel for which the TCI state is set is, for example, a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), It may be at least one of the uplink control channels (PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS (DL-RS) that has a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal), or a reference for measurement. It may be at least one of the signals (SRS: Sounding Reference Signal).
  • the DL-RS may be a CSI-RS (also called TRS) used for tracking or a reference signal (also called QRS) used for QCL detection.
  • SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), and a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • the TCI state information element (“TCI-state IE” of RRC) set by higher layer signaling may include one or more pieces of QCL information (“QCL-Info”).
  • the QCL information may include at least one of information regarding DL-RS (DL-RS related information) having a QCL relationship and information indicating a QCL type (QCL type information).
  • the DL-RS related information includes information such as a DL-RS index (eg, SSB index, non-zero power CSI-RS resource ID), a cell index where the RS is located, and a BWP (Bandwidth Part) index where the RS is located. May be included.
  • TCI state for the PDCCH or the like.
  • UE may determine the TCI state for UE-specific PDCCH (CORESET) based on RRC signaling and MAC CE.
  • CORESET UE-specific PDCCH
  • one or more (K) TCI states may be set for the UE for each CORESET by higher layer signaling (ControlResourceSet information element).
  • the UE may activate one TCI state for each CORESET using MAC CE.
  • the MAC CE may be called TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE (TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE).
  • TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE.
  • the UE may monitor CORESET based on the active TCI state (eg, one TCI state) corresponding to the CORESET.
  • the TCI state may correspond to the beam.
  • the UE may assume that PDCCHs in different TCI states are transmitted using different beams.
  • TCI state for PDSCH may be called TCI state for PDSCH and the like.
  • the UE may be notified (set) of M (M ⁇ 1) TCI states for PDSCH (QCL information for M PDSCHs) by higher layer signaling. Note that the number M of TCI states set in the UE may be limited by at least one of UE capability and QCL type.
  • the DCI used for PDSCH scheduling may include a predetermined field (for example, a field for TCI, a TCI field, a TCI status field, etc.) indicating a TCI status (QCL information for PDSCH).
  • the DCI may be used for PDSCH scheduling of one cell, and may be called, for example, DL DCI, DL assignment, DCI format 1_0, DCI format 1_1.
  • the value of the TCI field in the DCI (TCI field value) may indicate one of the TCI states preset by higher layer signaling.
  • MAC CE may be used to activate (or specify) eight or less types of TCI states.
  • the MAC CE may be called TCI States Activation / Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE (TCI States Activation / Deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH).
  • TCI States Activation / Deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH.
  • the value of the TCI field in DCI may indicate one of the TCI states activated by MAC CE.
  • the UE may determine the QCL of PDSCH (or DMRS port of PDSCH) based on the TCI state indicated by the TCI field value in DCI. For example, the UE assumes that the DMRS port (or DMRS port group) of the PDSCH of the serving cell is the DL-RS and QCL corresponding to the TCI state notified by the DCI, and the PDSCH reception process (eg, decoding , Demodulation, etc.) may be controlled.
  • the DMRS port or DMRS port group of the PDSCH of the serving cell is the DL-RS and QCL corresponding to the TCI state notified by the DCI
  • the PDSCH reception process eg, decoding , Demodulation, etc.
  • Beam management By the way, up to now, in Rel-15 NR, a method of beam management (BM) has been studied. In the beam management, it is considered to perform beam selection based on L1-RSRP reported by the UE. Changing (switching) the beam of a signal / channel is equivalent to changing the TCL state (QCL) of the signal / channel.
  • QCL TCL state
  • the beam selected by beam selection may be a transmission beam (Tx beam) or a reception beam (Rx beam). Also, the beam selected by beam selection may be the beam of the UE or the beam of the base station.
  • Tx beam transmission beam
  • Rx beam reception beam
  • the beam selected by beam selection may be the beam of the UE or the beam of the base station.
  • the UE may include L1-RSRP in CSI and report using an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the CSI is a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator), a CSI-RS resource identifier (CRI: CSI-RS Resource Indicator), an SS / PBCH block resource identifier (CRI). It may include at least one of SSBRI: SS / PBCH Block Indicator), layer identifier (LI: Layer Indicator), rank identifier (RI: Rank Indicator), L1-RSRP, and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SS / PBCH block resource identifier CRI: Rank Indicator
  • the measurement result (for example, CSI) reported for beam management may be called a beam measurement, a beam measurement result, a beam measurement report, a beam report, or the like.
  • the UE may derive the L1-RSRP by measuring the channel state using the CSI measurement resource.
  • the resource for CSI measurement may be, for example, at least one of SS / PBCH block resource, CSI-RS resource, other reference signal resource, and the like.
  • the configuration information of the CSI measurement report may be configured in the UE using higher layer signaling.
  • the setting information (CSI-MeasConfig or CSI-ResourceConfig) of the CSI measurement report is one or more non-zero power (NZP: Non Zero Power) CSI-RS resource set (NZP-CSI-RS-ResourceSet) for CSI measurement.
  • NZP Non Zero Power
  • One or more zero power (ZP) CSI-RS resource set (ZP-CSI-RS-ResourceSet) (or CSI-IM (Interference Management) resource set (CSI-IM-ResourceSet)) and one or more SS / Information such as PBCH block resource set (CSI-SSB-ResourceSet) may be included.
  • Information of each resource set may include information about repetition in the resources in the resource set.
  • the information regarding the repetition may indicate “on” or “off”, for example. Note that “on” may be represented as “enabled or valid” and “off” may be represented as “disabled or invalid”.
  • the UE may assume that the resources in the resource set are transmitted using the same downlink spatial domain transmission filter (same downlink spatial domain transmission filter). Good. In this case, the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same beam (eg, using the same beam from the same base station).
  • the UE For resource sets with repetition set to'off ', the UE should not assume that the resources in the resource set were transmitted using the same downlink spatial domain transmit filter (or, if not, even if not). Good), may be performed. In this case, the UE may assume that the resources in the resource set are not transmitted using the same beam (transmitted using different beams). That is, the UE may assume that the base station is performing beam sweeping for a resource set for which repetition is set to'off '.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of beam management for PDCCH in Rel-15 NR.
  • the NW network, for example, base station determines to switch the TCI state for PDCCH of a certain UE (step S101).
  • the NW transmits DCI for PDSCH scheduling to the UE using the PDCCH according to the old (before switching) TCI state (step S102).
  • the base station transmits the PDSCH including the UE-specific PDCCH TCI status indication MAC CE (step S103).
  • the UE When the UE detects the DCI, the UE decodes the PDSCH and acquires the MAC CE. Upon receiving the MAC CE, the UE transmits HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment) for the PDSCH that provided the MAC CE (step S104). The UE applies the activation command in the TCI state based on the above MAC CE 3 ms after the slot for transmitting the HARQ-ACK (step S105).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment
  • the base station transmits the PDCCH according to the new (changed) TCI state, and the UE can receive and decode the PDCCH (step S106).
  • the control method of the TCI state for PDCCH that has been studied so far regarding Rel-15 NR requires a relatively long time to change the TCI state. Also, for other channels (PDSCH, PUCCH, etc.), it takes a relatively long time to change the TCI state and communication overhead is required. Therefore, in the case where the TCI state needs to be changed frequently, the delay associated with the change becomes a problem, and the communication throughput may decrease.
  • the inventors of the present invention came up with a method of switching the TCI state of the channel, the QCL assumption, or the beam at high speed.
  • the first mode controls reception of at least one of PDCCH and PDSCH (hereinafter, also referred to as PDCCH / PDSCH) assuming a plurality of TCI states.
  • the plurality of TCI states may be read as a plurality of reference signals corresponding to different TCI states or a plurality of reference signals corresponding to different QCLs.
  • the network sets a plurality of TCI states (or QCL assumptions) in the UE for the PDCCH / PDSCH demodulation reference signal (DMRS). For example, the base station may set the reference signal corresponding to each TCI state to the UE (see FIG. 2). The base station may set a plurality of TCI states (or reference signals) to the UE by at least one (or any combination) of higher layer signaling, MAC control information, and DCI.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the base station may set a plurality of TCI states (or reference signals) for each predetermined unit (for example, for each CORESET).
  • FIG. 2 shows a case where three TCI states (or reference signals) are set.
  • the base station may set a predetermined number (for example, 64) of TCI states in higher layer signaling and specify three TCI states in the MAC control information.
  • the number of TCI states (or reference signals) that can be set is not limited to this.
  • TRS TRS # 1- # 3
  • CSI-RS for other uses (for example, CSI-RS for L1-RSRP or CSI-RS for mobility) may be set.
  • a reference signal other than CSI-RS for example, QRS corresponding to the reference signal for QCL detection) may be set.
  • TRS # 1- # 3 For each reference signal (TRS # 1- # 3), another reference signal having a QCL relationship with TRS # 1- # 3 may be associated.
  • TRS # 1 and SSB # 1 have a QCL type D relationship
  • TRS # 2 and SSB # 2 have a QCL type D relationship
  • TRS # 3 and CSI-RS # 1 have a QCL type DCL relationship.
  • the case of having the relationship of D is shown.
  • the information on the QCL relationship between each TRS and another reference signal may be set from the base station to the UE using upper layer signaling or the like.
  • the UE detects PDCCH / PDSCH in consideration of a plurality of TCI states (or TRS # 1- # 3 corresponding to TCI states) set by the base station. For example, the UE performs reception processing on the assumption that at least one of TRS # 1- # 3 and DMRS of PDCCH / PDSCH are QCL.
  • the UE may simultaneously control the reception of the TRSs # 1 to # 3 by using a plurality of beams (for example, a plurality of analog beams) based on the capability of the own terminal. Also, the UE may consider other reference signals (eg, at least one of SSB # 1, SSB # 2, and CSI-RS # 1) that will become QCL with each TRS when receiving TRS # 1- # 3. Good.
  • a plurality of beams for example, a plurality of analog beams
  • the UE may consider other reference signals (eg, at least one of SSB # 1, SSB # 2, and CSI-RS # 1) that will become QCL with each TRS when receiving TRS # 1- # 3. Good.
  • the UE may notify the base station in advance of information regarding the number of TCI states supported by the own terminal (for example, the number of TCI states that can be simultaneously received) as UE capability information.
  • the TCI states can be switched even when the TCI states are changed. It can be done at high speed. For example, even when switching from the first TCI state (TRS # 1) to the second TCI state (TRS # 2) and transmitting PDCCH / PDSCH, it is assumed that a plurality of TCI states are preliminarily received. By doing so, the switching operation shown in FIG. 1 can be made unnecessary. This makes it possible to switch the TCI state of the channel, the QCL assumption, or the beam at high speed.
  • the UE may assume that the same TCI state is applied to at least PDCCH and PDSCH scheduled by the PDCCH in units of CORESET. For example, the UE receives the PDSCH scheduled on the PDCCH, assuming that the PDSCH is in the same TCI state as the PDCCH. By this means, it is not necessary to switch the TCI state in receiving PDCCH and PDSCH, so that the UE operation can be simplified.
  • the second mode sets one or more source reference signals for the reference signal set as the TCI state, and controls the reception of PDCCH / PDSCH using the source reference signal.
  • the reference signal serving as the source may be a reference signal candidate having a QCL relationship with the reference signal in the TCI state (a reference signal of a QCL candidate).
  • the network sets a predetermined TCI state (or QCL assumption) in which the predetermined reference signal is associated with the demodulation reference signal (DMRS) of the PDCCH / PDSCH in the UE (FIG. 3). reference).
  • the base station may set a predetermined TCI state (or reference signal) to the UE by at least one (or any combination) of higher layer signaling, MAC control information, and DCI.
  • the base station may set a reference signal corresponding to a predetermined TCI state for each predetermined unit (for example, for each CORESET).
  • FIG. 3 shows a case where one reference signal (here, TRS # 1) is set in the UE.
  • the base station may set a predetermined number (for example, 64) of TCI states in higher layer signaling and specify one TCI state in the MAC control information.
  • the number of reference signals is not limited to this.
  • TRS # 1 corresponding to the CSI-RS for tracking
  • the set reference signal is not limited to this.
  • TRS CSI-RS for other uses (for example, CSI-RS for L1-RSRP or CSI-RS for mobility) may be set.
  • a reference signal other than CSI-RS for example, QRS corresponding to the reference signal for QCL detection
  • QRS # 1 is set in the UE.
  • TRS may be replaced with QRS and applied.
  • a reference signal candidate (QCL candidate reference signal) having a QCL relationship with the TRS # 1 may be associated with the set reference signal (TRS # 1).
  • the reference signal candidate may be referred to as a source reference signal.
  • FIG. 3 shows a case where at least one of SSB # 1, SSB # 2, and CSI-RS # 1 is set as a reference signal that is a source of TRS # 1 in the TCI state.
  • the number and types of reference signals serving as sources are not limited to this.
  • the information regarding the source reference signal associated with TRS # 1 may be set from the base station to the UE using upper layer signaling or the like.
  • the UE may assume that at least one reference signal and TRS # 1 have a QCL relationship when a plurality of reference signals serving as sources of TRS # 1 are set. For example, when a plurality of reference signals that can be a source of TRS # 1 are set, the UE determines the reference signals that are TRS # 1 and QCL.
  • the UE may specify the source reference signal to be the QCL based on the received power of TRS # 1, the sequence of TRS # 1, and the like.
  • the UE When making a decision based on the received power of TRS # 1, the UE generates an SSB or CSI-RS transmission replica and identifies the appropriate reference signal by comparing the received TRS # 1 with the generated transmission replica. May be.
  • maximum likelihood detection (MLD) or the like may be used to compare the received TRS # 1 with the generated transmission replica.
  • the UE may perform reception processing by assuming that TRS # 1 (or the specified reference signal) and DMRS of PDCCH / PDSCH are QCL.
  • the UE uses, as the UE capability information, information regarding the number of reference signals serving as sources that the UE can support (for example, the number of reference signals that can be calculated when identifying reference signals that are TRS # 1 and QCL).
  • the base station may be notified in advance.
  • the base station may be configured not to explicitly notify the UE when changing or updating the TCI state (QCL) in the PDCCH beam selection when setting multiple reference signals as the TRS source.
  • QCL TCI state
  • SSB # 1 or SSB # 2 is set as the source for TRS # 1 set as the TCI state (see FIG. 5).
  • SSB # 1 and SSB # 2 are taken as an example, but the reference signal of the source that can be set is not limited to this.
  • CSI-RS may be set as the source reference signal, or another downlink reference signal (for example, DMRS of PDCCH / PDSCH) may be set as the source reference signal.
  • the UE determines that either SSB # 1 or SSB # 2 has a QCL relationship with TRS # 1.
  • the base station may not notify the UE which source (SSB # 1 or SSB # 2) has a QCL relationship with TRS # 1.
  • the UE determines that either SSB # 1 or SSB # 2 is TRS # 1 and QCL and receives the PDCCH (FIG. 6).
  • FIG. 6 shows an example of QCL update of PDCCH.
  • the base station transmits TRS # 1 and the PDCCH serving as the QCL.
  • TRS # 1 becomes SSB # 1 and QCL.
  • the UE determines whether either SSB # 1 or SSB # 2 is QCL based on the reception result of TRS # 1 (here, SSB # 1 is selected) and controls the reception of PDCCH.
  • the base station changes the QCL of TRS # 1 from SSB # 1 to SSB # 2. At this time, the base station does not explicitly notify the UE about the change of the QCL. After changing the QCL, the base station transmits TRS # 1 and the PDCCH serving as the QCL. At this point, TRS # 1 becomes SSB # 2 and QCL. The UE determines whether either SSB # 1 or SSB # 2 is QCL based on the reception result of TRS # 1 (here, SSB # 2 is selected) and controls the reception of PDCCH.
  • the TCI state can be switched at high speed even when the TCI state is changed. For example, even when switching from the first TCI state (assuming QCL corresponding to SSB # 1) to the second TCI state (assuming QCL corresponding to SSB # 2) and performing PDCCH / PDSCH transmission in advance, By performing reception while assuming a plurality of TCI states, the switching operation shown in FIG. 1 can be made unnecessary. This makes it possible to switch the TCI state of the channel, the QCL assumption, or the beam at high speed.
  • the reference signal eg, TRS or QRS
  • the UE may assume that the same TCI state is applied to at least PDCCH and PDSCH scheduled by the PDCCH in units of CORESET. For example, the UE receives the PDSCH scheduled on the PDCCH, assuming that the PDSCH is in the same TCI state as the PDCCH. By this means, it is not necessary to switch the TCI state in receiving PDCCH and PDSCH, so that the UE operation can be simplified.
  • the third aspect determines an appropriate reception spatial domain filter for the reference signal set as the TCI state, and controls reception of PDCCH / PDSCH using the reception spatial domain filter.
  • the reception spatial domain filter (Rx spatial domain filter) may be called a spatial domain filter or a reception beam.
  • the network sets a predetermined TCI state (or QCL assumption) in which the predetermined reference signal is associated with the demodulation reference signal (DMRS) of the PDCCH / PDSCH in the UE (FIG. 7). reference).
  • the base station may set a predetermined TCI state (or reference signal) to the UE by at least one (or any combination) of higher layer signaling, MAC control information, and DCI.
  • the base station may set a reference signal corresponding to a predetermined TCI state for each predetermined unit (for example, for each CORESET).
  • FIG. 7 shows a case where one reference signal (here, QRS # 1) is set in the UE.
  • the base station may set a predetermined number (for example, 64) of TCI states in higher layer signaling and specify one TCI state in the MAC control information.
  • the number of reference signals is not limited to this.
  • the base station may set information on the QRS (for example, at least one of a time resource, a frequency resource, a period, and a transmission type in which the QRS is set) to the UE by higher layer signaling or the like.
  • QRS used for QCL detection
  • TRS may be set
  • CSI-RS for other uses for example, CSI-RS for L1-RSRP or CSI-RS for mobility
  • QRS may be called QCL RS and RS for QCL.
  • the reference signal candidate (QCL candidate reference signal) having a QCL relationship with the QRS # 1 concerned may not be associated with the set reference signal (QRS # 1).
  • the QRS itself corresponds to the source of the reference signal in the TCI state.
  • the UE may determine a reception spatial domain filter suitable for reception of the QRS when QRS is set as the TCI state. For example, the UE may determine the predetermined reception spatial domain filter by receiving the QRS repeatedly transmitted in the predetermined time domain using different reception spatial domain filters.
  • the predetermined receive spatial domain filter may be the one with the highest received power of the received QRS.
  • the base station may repeatedly transmit QRS to which the same transmission spatial domain filter is applied with different OFDM symbols (eg, N consecutive OFDM symbols in the time direction) (repetition on).
  • the transmission spatial domain filter (Tx spatial domain filter) may be called a spatial domain filter, a DL spatial domain filter, or a transmission beam.
  • the UE may perform beam sweep to determine a predetermined reception spatial domain filter, assuming that the QRS to which the same transmission spatial domain filter is applied is transmitted with different symbols. Specifically, a reception spatial domain filter different for each symbol is applied to receive the QRS, and the reception spatial domain filter having the highest received power is selected.
  • the UE may notify the base station in advance as information of the number of symbols required for determining the reception spatial domain filter (for example, the number of reception spatial domain filters supported by the UE) as UE capability information.
  • the UE When the QRS is set, the UE performs reception processing by assuming that the QRS and the PDCCH / PDSCH allocated to the time domain after the QRS allocation time (for example, the subsequent symbol) are QCL. May be.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a case where PDCCH is received based on QRS.
  • the QRS When the QRS is set by the base station, the UE performs reception processing in the QRS resource and determines a predetermined spatial domain filter used for reception. Information regarding the QRS resource may be notified to the UE from the base station in advance.
  • the QRS to which the same transmission spatial domain filter # 1 is applied is repeatedly transmitted four times (for example, with 4 different symbols), and the UE receives the QRS using different reception spatial domain filters, and the predetermined reception space is used.
  • the UE receives the PDCCH (PDCCH to which the transmission spatial domain filter # 1 is applied) by applying a predetermined reception spatial domain filter, assuming that the PDCCH and QRS transmitted thereafter are QCL.
  • the base station When switching the receiving beam and transmitting the PDCCH, the base station switches the transmission spatial domain filter in the QRS resource and transmits the QRS.
  • QRS is transmitted using the transmission space domain filter # 2
  • the UE receives the QRS repeatedly transmitted in the set QRS resource. Further, the UE can specify a predetermined reception spatial domain filter suitable for reception by switching the reception spatial domain filter used for reception and receiving.
  • the UE receives the PDCCH (PDCCH to which the transmission spatial domain filter # 2 is applied) by applying a predetermined reception spatial domain filter, assuming that the PDCCH and QRS transmitted thereafter are QCL.
  • FIG. 8 shows a case where QRS resources are commonly set regardless of the number of transmission spatial domain filters applied to QRS transmission. That is, the UE receives the QRS to which any one of the transmission spatial domain filters is applied in the QRS resource set by the base station.
  • the transmission beam transmission spatial domain filter
  • the corresponding receiving beam receiving spatial domain filter
  • the UE may assume that the same TCI state is applied to at least PDCCH and PDSCH scheduled by the PDCCH in units of CORESET. For example, the UE receives the PDSCH scheduled on the PDCCH, assuming that the PDSCH is in the same TCI state as the PDCCH. By this means, it is not necessary to switch the TCI state in receiving PDCCH and PDSCH, so that the UE operation can be simplified.
  • FIG. 8 shows the case where the QRS resource is commonly set regardless of the number of transmission spatial domain filters applied to the transmission of QRS, but the present invention is not limited to this.
  • different QRS resources may be set according to the transmission spatial domain filter applied to the transmission of QRS (see FIG. 9).
  • FIG. 9 shows a case where QRS resources # 1- # 3 corresponding to transmission space domain fields # 1- # 3 applicable to QRS are set.
  • the QRS resources # 1 to # 3 may be resources divided by at least one of time multiplexing, frequency multiplexing, sequence multiplexing, and cyclic shift multiplexing. Information regarding the QRS resources # 1 to # 3 may be notified from the base station to the UE.
  • FIG. 9 shows a case where the QRS resources # 1 to # 3 are set in the same time domain (for example, at least one of frequency multiplexing, sequence multiplexing, and cyclic shift multiplexing is applied). May be set in different time regions according to.
  • the QRS to which the transmission spatial domain filter # 1 is applied is repeatedly transmitted four times (for example, with four different symbols) in the QRS resource # 1.
  • QRS is not transmitted in QRS resources # 2 and # 3. That is, the base station applies (turns on) the transmission spatial domain filter # 1 and does not apply (turns off) the transmission spatial domain filters # 2 and # 3.
  • the UE uses different reception spatial domain filters in QRS resources # 1- # 3 to try to receive QRS and determines a predetermined reception spatial domain filter.
  • the UE since the UE receives the QRS in the QRS resource # 1, it can determine that the base station applies the transmission spatial domain filter # 1.
  • the UE receives the PDCCH (PDCCH to which the transmission spatial domain filter # 1 is applied) by applying a predetermined reception spatial domain filter, assuming that the PDCCH and QRS transmitted thereafter are QCL.
  • the base station When switching the reception beam (for example, applying the transmission spatial domain filter # 2) and transmitting the PDCCH, the base station transmits the QRS with the transmission spatial domain filter # 2 applied in the QRS resource # 2.
  • the UE receives the QRS in the QRS resource # 2
  • the UE can determine that the base station applies the transmission spatial domain filter # 2.
  • the UE receives the PDCCH (PDCCH to which the transmission spatial domain filter # 2 is applied) by applying a predetermined reception spatial domain filter, assuming that the PDCCH and QRS transmitted thereafter are QCL.
  • the UE can determine the transmission spatial domain filter applied by the base station.
  • the number of resources set for QRS may be limited to a predetermined number or less (see FIG. 10).
  • FIG. 10 shows an example in which the number of QRS resources (or the transmission spatial domain filter applied to QRS) is set to 2 or less.
  • the QRS resource used for transmitting the QRS may be changed only when the QCL (or TCI state) for the PDCCH (or QRS) is changed.
  • FIG. 10 illustrates a case where the QRS resource for transmitting the QRS changes when the QCL is changed (for example, when the transmission spatial domain filter applied to the PDCCH is changed).
  • FIG. 10 shows the case where the QRS is repeatedly transmitted a plurality of times (here, four times), the present invention is not limited to this.
  • the UE may perform reception on the QRS resource assuming a predetermined reception spatial domain filter.
  • the base station may transmit the QRS using at least one symbol in the QRS resource (see FIG. 11).
  • the predetermined reception spatial domain filter may be a reception spatial domain filter applied in the past (or the latest) (for example, a reception spatial domain filter selected by reception beam sweeping).
  • the UE receives a QRS by applying a predetermined reception spatial domain filter to the QRS resource # 1 and the QRS resource # 2.
  • the reception spatial domain filters applied to reception in different QRS resources may be the same or different.
  • the UE determines the transmission spatial domain filter applied to the QRS based on the QRS resource that detected the QRS, and receives the PDCCH assuming that the QRS and the PDCCH are QCL.
  • the UE may rate match or puncture the PDSCH only if the QRS is actually transmitted.
  • the PDSCH rate matching process refers to controlling the number of encoded bits (encoded bits) in consideration of actually available radio resources. If the number of coded bits is smaller than the number of bits that can be actually mapped to the available radio resource, at least a part of the coded bits may be repeated. When the number of coded bits is larger than the number of bits that can be mapped, part of the coded bits may be deleted.
  • the puncturing process of the PDSCH is performed assuming that the resources allocated for the PDSCH can be used (or without considering the amount of resources that cannot be used), but does not map the encoded symbols to the resources that cannot be actually used. It may mean (free up resources). On the receiving side, it is possible to suppress the characteristic deterioration due to puncture by not using the encoded symbol of the punctured resource for decoding.
  • the UE may rate match or puncture the PDSCH that overlaps the QRS resource regardless of whether the QRS is actually transmitted.
  • rate mapping processing it is preferable to apply rate mapping processing.
  • the UE may apply the TCI state set in one CORESET to another CORESET. For example, if the TCI state is not set for CORESET # X, the UE applies the TCI state (or QCL) set by another CORESET (eg, CORESET # X-1) to CORESET # X. Good.
  • another CORESET eg, CORESET # X-1
  • the other CORESET may be a CORESET with a smaller index. For example, when the TCI state is not set in CORESET # 1 and # 2, the UE may apply the QCL in CORESET # 0 to CORESET # 1 and # 2.
  • the network (or the base station) only needs to set the TCI state for at least one of the plurality of CORESETs (for example, CORESET with the smallest index), and therefore it is possible to reduce the TCI state setting operation. Is possible.
  • the UE may be applied to the PDCCH after a lapse of a predetermined period after receiving the QRS.
  • the UE may apply the QCL specified based on the QRS (or the reception spatial domain filter) to the reception of the PDCCH after a predetermined period (T) from the reception of the QCL (see FIG. 12). ..
  • FIG. 12 shows a case where QCL is changed (or updated) from 1 to 2 by QRS.
  • the UE receives the QRS that specifies the second QCL # 2 (or the transmission spatial domain filter # 2), until the predetermined period (T) elapses after receiving the QRS,
  • the PDCCH is received assuming the QCL before change (here, QCL # 1).
  • you may set the time domain which applies QCL designated by QRS.
  • TRP transmission / reception points
  • all reference signals for example, TRS # 1- # 3
  • TRS # 1- # 3 may be set in association with each TRP (or DMRS port group, panel, codeword, PDSCH). That is, the same TRS # 1- # 3 may be set in each TRP.
  • the RS corresponding to the TCI state set for each CORESET may be set separately for each TRP (or DMRS port group, panel, codeword, PDSCH).
  • TRS # 1 (or SSB # 1) is set for TRP1 (or DMRS port group 1)
  • TRS # 3 (or CSI-RS #) is set for TRP2 (or DMRS port group 2). 1) may be set.
  • the UE may perform reception processing in consideration of all the set TCI states in PDCCH / PDSCH detection.
  • the UE may detect the PDCCH / PDSCH in consideration of the set combination of the TCI states (for example, the combination of the QCL characteristics of different TRPs).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using LTE (Long Term Evolution), 5G NR (5th generation mobile communication system New Radio), etc. specified by 3GPP (Third Generation Partnership Project) ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (multi-RAT dual connectivity (MR-DC: Multi-RAT Dual Connectivity)) between multiple RATs (Radio Access Technology).
  • MR-DC has dual connectivity (EN-DC: E-UTRA-NR Dual Connectivity) with LTE (E-UTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR, and dual connectivity (NE with NR and LTE).
  • -DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN: Master Node), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN: Secondary Node).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)). ) May be supported.
  • dual connectivity for example, dual connectivity (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • gNB NR base stations
  • the radio communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and the number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation) using a plurality of component carriers (CC: Component Carrier) and dual connectivity (DC).
  • Carrier Aggregation Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (FR1: Frequency Range 1) and the second frequency band (FR2: Frequency Range 2).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication by using at least one of time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an IAB (Integrated Access Backhaul) donor and the base station 12 corresponding to the relay station (IAB) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of EPC (Evolved Packet Core), 5GCN (5G Core Network), NGC (Next Generation Core), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based wireless access method may be used.
  • OFDM Orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods such as another single carrier transmission method and another multicarrier transmission method may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • broadcast channels PBCH: Physical Broadcast Channel
  • downlink control channels PUCCH: Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. : Physical Random Access Channel) etc. may be used.
  • User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI for scheduling PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set COntrol REsource SET
  • a search space search space
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One SS may correspond to PDCCH candidates that correspond to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (CSI: Channel State Information), delivery confirmation information (eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest), ACK / NACK, etc.), scheduling request (SR: Scheduling Request) ) Or the like may be transmitted.
  • CSI Channel State Information
  • delivery confirmation information eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request SR: Scheduling Request
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the head of each channel.
  • a synchronization signal (SS: Synchronization Signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), etc. may be transmitted.
  • DL-RS a cell-specific reference signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Reference Signal position determination reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), for example.
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS / PBCH block, SSB (SS Block), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • a measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS), etc. may be transmitted as an uplink reference signal (UL-RS: Uplink Reference Signal).
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, an RF (Radio Frequency) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, etc., which are explained based on common knowledge in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission / reception antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting / receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and the RLC (Radio Link Control) layer (for example, for data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), MAC (Medium Access Control) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and the like.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmitter / receiver 120 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filter processing, amplify, and the like, and transmit the radio frequency band signal via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on a signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) on the acquired baseband signal.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • User data is applied by applying reception processing such as processing (as required), filter processing, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing. May be obtained.
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 transmits information regarding a plurality of reference signals associated with one or more transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indicator) states. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit a downlink physical channel (for example, at least one of PDCCH and PDSCH) assuming pseudo collocation with at least one of the plurality of reference signals.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the transmitter / receiver 120 may repeatedly transmit a predetermined reference signal associated with a transmission setting instruction (TCI) state over a predetermined time domain using different transmission spatial domain filters.
  • TCI transmission setting instruction
  • the control unit 110 controls the setting of the reference signal for one or more transmission setting instruction (TCI) states. In addition, the control unit 110 controls the transmission of the downlink physical channel so that pseudo collocation with at least one of the plurality of reference signals is achieved.
  • TCI transmission setting instruction
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each include one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, etc. using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmitting / receiving unit 220.
  • the transmitting / receiving unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 may include a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmission / reception antenna 230 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter / receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter / receiver 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using a DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the radio frequency band for the baseband signal, and transmit the radio frequency band signal via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmitting / receiving unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission / reception unit 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 receives information about a plurality of reference signals associated with one or more transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indicator) states. Further, the transmission / reception unit 220 may receive a downlink physical channel (for example, at least one of PDCCH and PDSCH) assuming pseudo collocation with at least one of the plurality of reference signals. Each of the plurality of reference signals may be associated with a different TCI state. The plurality of reference signals may be source reference signals associated with a predetermined reference signal set for one TCI state.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the transmission / reception unit 220 may repeatedly receive a predetermined reference signal associated with a transmission setting instruction (TCI) state using different reception spatial domain filters over a predetermined time domain.
  • the transmitter / receiver 220 may receive the downlink physical channel by applying a predetermined reception spatial domain filter determined based on repeated reception of a predetermined reference signal. Note that one of the plurality of transmission spatial domain filters may be applied to a predetermined reference signal transmitted by a predetermined resource that is set in advance.
  • the control unit 210 may determine the source reference signal that will be pseudo-collocation with the predetermined reference signal based on the reception result of the predetermined reference signal. Further, the control unit 210 may assume that the same TCI state is applied to the downlink control channel and the downlink shared channel scheduled on the downlink control channel.
  • control unit 210 may assume that predetermined reference signals to which different transmission domain filters are applied are assigned to different resources. Further, the control unit 210 may assume that the resource to which the predetermined reference signal is assigned changes when the pseudo collocation of the predetermined reference signal changes.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit are interchangeable with each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, the processor 1001 performs an arithmetic operation by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, a calculation device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission / reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or another suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and / or other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and / or other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of a frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and a time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter / receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that implements output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission / reception At least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • a slot may be composed of one or more symbols (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • the TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (PRB: Physical RB), subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), resource element group (REG: Resource Element Group), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB pair, etc. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (may also be called a partial bandwidth) represents a subset of continuous common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume that it will send and receive predetermined signals / channels outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and the number included in RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • Information notification is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control)).
  • DCI Downlink Control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • Signaling broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof Good.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “space related” (Spatial relation) ",” spatial domain filter “,” transmission power “,” phase rotation “,” antenna port “,” antenna port group “,” layer “,” number of layers “,” Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable. Can be used for.
  • base station (BS: Base Station)", “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point”, “transmission point (TP: Transmission Point)”, “reception point (RP: Reception Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception Point)", “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier”, etc.
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, pico cell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. can be considered, but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be used by switching according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods and a next-generation system extended based on these.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (access). Accessing (eg, accessing data in memory), etc., may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is considered to be “judgment (decision)” of resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

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Abstract

チャネルのTCI状態、QCL想定又はビームを高速に切り替えるために、本開示の一態様に係るユーザ端末は、1以上の送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に対応づけられた複数の参照信号に関する情報を受信する受信部と、前記複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションを想定して下り物理チャネルの受信を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)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LTE(Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(3GPP(Third Generation Partnership Project) Rel.(Release)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、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、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(以下、単にNRとも表記する)では、送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に基づいてチャネル又は信号の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)関係を判断して、送受信処理を制御することが検討されている。
 しかしながら、Rel-15 NRに関してこれまで検討されたTCI状態の制御方法は、TCI状態の変更に比較的長時間を要したり、通信オーバヘッドを要したりする。したがって、頻繁にTCI状態の変更が必要なケースなどにおいては、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、チャネルのTCI状態、QCL想定又はビームを高速に切り替えることができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、1以上の送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に対応づけられた複数の参照信号に関する情報を受信する受信部と、前記複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションを想定して下り物理チャネルの受信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、チャネルのTCI状態、QCL想定又はビームを高速に切り替えることができる。
図1は、Rel-15 NRにおけるPDCCH用ビーム管理の一例を示す図である。 図2は、TCI状態として設定される参照信号の一例を示す図である。 図3は、TCI状態として設定される参照信号の他の例を示す図である。 図4は、TCI状態として設定される参照信号の他の例を示す図である。 図5は、TCI状態として設定される参照信号の他の例を示す図である。 図6は、TCI状態(QCL想定)の変更動作の一例を示す図である。 図7は、TCI状態として設定される参照信号の他の例を示す図である。 図8は、TCI状態(QCL想定)の変更動作の他の例を示す図である。 図9は、TCI状態(QCL想定)の変更動作の他の例を示す図である。 図10は、TCI状態(QCL想定)の変更動作の他の例を示す図である。 図11は、TCI状態(QCL想定)の変更動作の他の例を示す図である。 図12は、TCI状態(QCL想定)の変更動作の他の例を示す図である。 図13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14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15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16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。
(CORESET)
 NRにおいては、物理レイヤ制御信号(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))を、基地局からユーザ端末(UE:User Equipment)に対して送信するために、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が利用される。
 CORESETは、制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))の割当て候補領域である。CORESETは、所定の周波数領域リソースと時間領域リソース(例えば1又は2OFDMシンボルなど)を含んで構成されてもよい。
 UEは、CORESETの設定情報(CORESET設定(CORESET configuration)、coreset-Configと呼ばれてもよい)を、基地局から受信してもよい。UEは、自端末に設定されたCORESETをモニタすれば、物理レイヤ制御信号を検出できる。
 CORESET設定は、例えば、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよく、所定のRRC情報要素(「ControlResourceSet」と呼ばれてもよい)で表されてもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
 CORESETは、サービングセルにおいてUEに設定される帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)ごとに、所定数(例えば、3個以下)設定されてもよい。
 PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法は、サーチスペース(SS:Search Space)として定義される。UEは、サーチスペースの設定情報(サーチスペース設定(search space configuration)と呼ばれてもよい)を、基地局から受信してもよい。サーチスペース設定は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。
 UEは、サーチスペース設定に基づいて、CORESETをモニタする。UEは、上記サーチスペース設定に含まれるCORESET-IDに基づいて、CORESETとサーチスペースとの対応関係を判断できる。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。
(QCL/TCI)
 NRでは、送信設定指示状態(TCI状態(Transmission Configuration Indication state))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)を制御することが検討されている。
 ここで、TCI状態とは、チャネル又は信号の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)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 info)などとも呼ばれてもよい。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。UEは、チャネルのTCI状態に基づいて、当該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。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
 ・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(又は当該チャネル用の参照信号(RS:Reference Signal))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal))とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。
 TCI状態が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRS(DL-RS)は、例えば、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)の少なくとも1つであってもよい。あるいは、DL-RSは、トラッキング用に利用されるCSI-RS(TRSとも呼ぶ)、又はQCL検出用に利用される参照信号(QRSとも呼ぶ)であってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)及びブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。DL-RS関連情報は、DL-RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RSリソースID)、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBWP(Bandwidth Part)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 PDCCH(又はPDCCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDCCH用TCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、UE固有のPDCCH(CORESET)のためのTCI状態を、RRCシグナリング及びMAC CEに基づいて判断してもよい。
 例えば、UEに対して、CORESETごとに、1つ又は複数(K個)のTCI状態が上位レイヤシグナリング(ControlResourceSet情報要素)によって設定されてもよい。また、UEは、各CORESETについて、それぞれ1つTCI状態を、MAC CEを用いてアクティベートしてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)と呼ばれてもよい。UEは、CORESETのモニタを、当該CORESETに対応するアクティブなTCI状態(例えば、1つのTCI状態)に基づいて実施してもよい。
 TCI状態は、ビームに対応してもよい。例えば、UEは、異なるTCI状態のPDCCHは、異なるビームを用いて送信されると想定してもよい。
 PDSCH(又はPDSCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDSCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、PDSCH用のM(M≧1)個のTCI状態(M個のPDSCH用のQCL情報)を、上位レイヤシグナリングによって通知(設定)されてもよい。なお、UEに設定されるTCI状態の数Mは、UE能力(UE capability)及びQCLタイプの少なくとも1つによって制限されてもよい。
 PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、TCI状態(PDSCH用のQCL情報)を示す所定のフィールド(例えば、TCI用のフィールド、TCIフィールド、TCI状態フィールドなどと呼ばれてもよい)を含んでもよい。当該DCIは、1つのセルのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよく、例えば、DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい。
 また、DCIがxビット(例えば、x=3)のTCIフィールドを含む場合、基地局は、最大2(例えば、x=3の場合、8)種類のTCI状態を、上位レイヤシグナリングを用いてUEに予め設定してもよい。DCI内のTCIフィールドの値(TCIフィールド値)は、上位レイヤシグナリングにより予め設定されたTCI状態の1つを示してもよい。
 8種類を超えるTCI状態がUEに設定される場合、MAC CEを用いて、8種類以下のTCI状態がアクティベート(又は指定)されてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)と呼ばれてもよい。DCI内のTCIフィールドの値は、MAC CEによりアクティベートされたTCI状態の一つを示してもよい。
 UEは、DCI内のTCIフィールド値が示すTCI状態に基づいて、PDSCH(又はPDSCHのDMRSポート)のQCLを決定してもよい。例えば、UEは、サービングセルのPDSCHのDMRSポート(又は、DMRSポートグループ)が、DCIで通知されたTCI状態に対応するDL-RSとQCLであると想定して、PDSCHの受信処理(例えば、復号、復調など)を制御してもよい。
(ビーム管理)
 ところで、これまでRel-15 NRにおいては、ビーム管理(BM:Beam Management)の方法が検討されてきた。当該ビーム管理においては、UEが報告したL1-RSRPをベースに、ビーム選択を行うことが検討されている。ある信号/チャネルのビームを変更する(切り替える)ことは、当該信号/チャネルのTCL状態(QCL)を変更することに相当する。
 なお、ビーム選択によって選択されるビームは、送信ビーム(Txビーム)であってもよいし、受信ビーム(Rxビーム)であってもよい。また、ビーム選択によって選択されるビームは、UEのビームであってもよいし、基地局のビームであってもよい。
 UEは、L1-RSRPを、CSIに含めて上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて報告してもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、CSI-RSリソース識別子(CRI:CSI-RS Resource Indicator)、SS/PBCHブロックリソース識別子(SSBRI:SS/PBCH Block Indicator)、レイヤ識別子(LI:Layer Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)、L1-RSRPなどの少なくとも1つを含んでもよい。
 ビーム管理のために報告される測定結果(例えば、CSI)は、ビーム測定(beam measurement)、ビーム測定結果、ビーム測定レポート(beam measurement report)、ビームレポートなどと呼ばれてもよい。
 UEは、CSI測定用のリソースを用いてチャネル状態を測定し、L1-RSRPを導出してもよい。CSI測定用のリソースは、例えば、SS/PBCHブロックのリソース、CSI-RSのリソース、その他の参照信号リソースなどの少なくとも1つであってもよい。CSI測定報告の設定情報は、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 当該CSI測定報告の設定情報(CSI-MeasConfig又はCSI-ResourceConfig)は、CSI測定のための1つ以上のノンゼロパワー(NZP:Non Zero Power)CSI-RSリソースセット(NZP-CSI-RS-ResourceSet)、1つ以上のゼロパワー(ZP)CSI-RSリソースセット(ZP-CSI-RS-ResourceSet)(又はCSI-IM(Interference Management)リソースセット(CSI-IM-ResourceSet))及び1つ以上のSS/PBCHブロックリソースセット(CSI-SSB-ResourceSet)などの情報を含んでもよい。
 各リソースセットの情報は、当該リソースセット内のリソースにおける繰り返し(repetition)に関する情報を含んでもよい。当該繰り返しに関する情報は、例えば‘オン’又は‘オフ’を示してもよい。なお、‘オン’は‘有効(enabled又はvalid)’と表されてもよいし、‘オフ’は‘無効(disabled又はinvalid)’と表されてもよい。
 例えば、繰り返しが‘オン’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(same downlink spatial domain transmission filter)を用いて送信されたと想定してもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いて(例えば、同じ基地局から同じビームを用いて)送信されたと想定してもよい。
 繰り返しが‘オフ’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されたとは想定してはいけない(又は、想定しなくてもよい)、という制御を行ってもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いては送信されない(異なるビームを用いて送信された)と想定してもよい。つまり、繰り返しが‘オフ’を設定されたリソースセットについて、UEは、基地局がビームスイーピングを行っていると想定してもよい。
 図1は、Rel-15 NRにおけるPDCCH用ビーム管理の一例を示す図である。NW(ネットワーク、例えば基地局)は、あるUEのPDCCH用TCI状態の切り替えを行うことを決定する(ステップS101)。NWは、当該UEに対して古い(切り替え前の)TCI状態に従うPDCCHを用いて、PDSCHのスケジューリングのためのDCIを送信する(ステップS102)。
 また、基地局は、当該PDSCHに、UE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CEを含めて送信する(ステップS103)。
 UEは、上記DCIを検出すると、上記PDSCHを復号し、上記MAC CEを取得する。UEは、上記MAC CEを受信すると、当該MAC CEを提供したPDSCHのためのHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement)を送信する(ステップS104)。UEは、当該HARQ-ACKを送信するスロットから3ミリ秒後に、上記MAC CEに基づくTCI状態のアクティベーションコマンドを適用する(ステップS105)。
 その後、基地局は、新しい(切り替え後の)TCI状態に従うPDCCHを送信し、UEは、当該PDCCHを受信して復号できる(ステップS106)。
 以上説明したように、Rel-15 NRに関してこれまで検討されたPDCCH用のTCI状態の制御方法は、TCI状態の変更に比較的長時間を要する。また、他のチャネル(PDSCH、PUCCHなど)についても、TCI状態の変更には比較的長時間を要したり、通信オーバヘッドを要したりする。したがって、頻繁にTCI状態の変更が必要なケースなどにおいては、当該変更にかかる遅延が問題になり、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、チャネルのTCI状態、QCL想定又はビームを高速に切り替える方法を着想した。
 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。各態様で示した構成は、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。
(第1の態様)
 第1の態様は、複数のTCI状態を想定してPDCCH及びPDSCHの少なくとも一つ(以下、PDCCH/PDSCHとも記す)の受信を制御する。なお、複数のTCI状態は、異なるTCI状態にそれぞれ対応する複数の参照信号、又は異なるQCLにそれぞれ対応する複数の参照信号と読み替えてもよい。
 ネットワーク(又は、基地局)は、PDCCH/PDSCHの復調用参照信号(DMRS)に対して、複数のTCI状態(又は、QCL想定)をUEに設定する。例えば、基地局は、各TCI状態に対応する参照信号をUEに設定してもよい(図2参照)。基地局は、上位レイヤシグナリング、MAC制御情報及びDCIの少なくとも一つ(又は、いずれかの組み合わせ)により、複数のTCI状態(又は、参照信号)をUEに設定してもよい。
 また、基地局は、所定単位ごと(例えば、CORESETごと)に複数のTCI状態(又は、参照信号)を設定してもよい。図2では、3つのTCI状態(又は、参照信号)を設定する場合を示している。例えば、基地局は、上位レイヤシグナリングで所定数(例えば、64個)のTCI状態を設定し、MAC制御情報で3個のTCI状態を指定してもよい。もちろん、設定可能なTCI状態(又は、参照信号)の数はこれに限られない。
 ここでは、各TCI状態に対応する参照信号として、トラッキング用のCSI-RSに相当するTRS(TRS#1-#3)を設定する場合を示しているが、設定する参照信号はこれに限られない。TRSにかえて、他の用途のCSI-RS(例えば、L1-RSRP用のCSI-RS、又はモビリティ用のCSI-RS)を設定してもよい。あるいは、TRSにかえて、CSI-RS以外の参照信号(例えば、QCL検出用の参照信号に相当するQRS)を設定してもよい。
 また、各参照信号(TRS#1-#3)について、TRS#1-#3とそれぞれQCL関係となる他の参照信号を関連付けてもよい。図2では、TRS#1とSSB#1がQCLタイプDの関係を有し、TRS#2とSSB#2がQCLタイプDの関係を有し、TRS#3とCSI-RS#1がQCLタイプDの関係を有する場合を示している。各TRSと他の参照信号とのQCL関係に関する情報は、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等を利用して設定してもよい。
 UEは、基地局から設定された複数のTCI状態(又は、TCI状態に対応するTRS#1-#3)を考慮してPDCCH/PDSCHの検出を行う。例えば、UEは、TRS#1-#3の少なくとも一つと、PDCCH/PDSCHのDMRSがQCLであると想定して受信処理を行う。
 この場合、UEは、自端末の能力に基づいて複数のビーム(例えば、複数のアナログビーム)を利用して同時にTRS#1-#3の受信を制御してもよい。また、UEは、TRS#1-#3の受信において各TRSとQCLとなる他の参照信号(例えば、SSB#1、SSB#2及びCSI-RS#1の少なくとも一つ)を考慮してもよい。
 また、UEは、自端末がサポートするTCI状態の数に関する情報(例えば、同時に受信できるTCI状態数)をUE能力情報として基地局にあらかじめ通知してもよい。
 このように、複数のTCI状態(又は、参照信号)を設定し、当該複数のTCI状態を想定してPDCCH/PDSCHの受信を行うことにより、TCI状態の変更がある場合でもTCI状態の切り替えを高速に行うことができる。例えば、第1のTCI状態(TRS#1)から第2のTCI状態(TRS#2)に切り替えてPDCCH/PDSCHの送信を行う場合であっても、あらかじめ複数のTCI状態を想定して受信を行うことにより、図1で示した切り替え動作を不要とすることができる。これにより、チャネルのTCI状態、QCL想定又はビームを高速に切り替えることが可能となる。
 また、UEは、少なくともCORESET単位でPDCCHと当該PDCCHによりスケジューリングされるPDSCHに同じTCI状態が適用されると想定してもよい。例えば、UEは、PDCCHでスケジューリングされたPDSCHに対して、PDCCHと同じTCI状態であると想定してPDSCHの受信を行う。これにより、PDCCHとPDSCHの受信においてTCI状態の切り替えが不要となるため、UE動作を簡略化することができる。
(第2の態様)
 第2の態様は、TCI状態として設定される参照信号に対して1以上のソース(source)となる参照信号を設定し、当該ソースとなる参照信号を利用してPDCCH/PDSCHの受信を制御する。ソースとなる参照信号は、TCI状態の参照信号とQCL関係となる参照信号の候補(QCL候補の参照信号)であってもよい。
 ネットワーク(又は、基地局)は、PDCCH/PDSCHの復調用参照信号(DMRS)に対して、所定の参照信号が関連付けられた所定のTCI状態(又は、QCL想定)をUEに設定する(図3参照)。基地局は、上位レイヤシグナリング、MAC制御情報及びDCIの少なくとも一つ(又は、いずれかの組み合わせ)により、所定のTCI状態(又は、参照信号)をUEに設定してもよい。
 また、基地局は、所定単位ごと(例えば、CORESETごと)に所定のTCI状態に対応する参照信号を設定してもよい。図3では、UEに1つの参照信号(ここでは、TRS#1)を設定する場合を示している。例えば、基地局は、上位レイヤシグナリングで所定数(例えば、64個)のTCI状態を設定し、MAC制御情報で1個のTCI状態を指定してもよい。もちろん、参照信号の数はこれに限られない。
 ここでは、各TCI状態に対応する参照信号として、トラッキング用のCSI-RSに相当するTRS(TRS#1)を設定する場合を示しているが、設定する参照信号はこれに限られない。TRSにかえて、他の用途のCSI-RS(例えば、L1-RSRP用のCSI-RS、又はモビリティ用のCSI-RS)を設定してもよい。
 あるいは、TRSにかえて、CSI-RS以外の参照信号(例えば、QCL検出用の参照信号に相当するQRS)を設定してもよい(図4参照)。図4は、UEにQRS#1を設定する場合を示している。以下の説明では、TRSをQRSに読み替えて適用してもよい。
 また、設定した参照信号(TRS#1)に対して、当該TRS#1とQCL関係となる参照信号の候補(QCL候補の参照信号)を関連付けてもよい。当該参照信号の候補は、ソース参照信号と呼んでもよい。
 図3では、TCI状態のTRS#1のソースとなる参照信号として、SSB#1、SSB#2、及びCSI-RS#1の少なくとも一つが設定される場合を示している。ソースとなる参照信号の数、種別はこれに限られない。TRS#1に関連付けられるソース参照信号に関する情報は、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等を利用して設定してもよい。
 UEは、TRS#1のソースとなる参照信号が複数設定された場合、少なくとも一つの参照信号とTRS#1がQCL関係となると想定してもよい。例えば、UEは、TRS#1のソースとなり得る参照信号が複数設定された場合、UEはTRS#1とQCLとなる参照信号を決定する。
 一例として、UEは、TRS#1の受信電力、及びTRS#1の系列等に基づいてQCLとなるソース参照信号を特定してもよい。TRS#1の受信電力に基づいて決定する場合、UEは、SSB又はCSI-RSの送信レプリカを生成し、受信したTRS#1と生成した送信レプリカを比較することにより適切な参照信号を特定してもよい。なお、受信したTRS#1と生成した送信レプリカを比較には、最尤検出(MLD)等を利用してもよい。
 UEは、TRS#1(又は、特定した参照信号)とPDCCH/PDSCHのDMRSがQCLであると想定して受信処理を行っても良い。
 この場合、UEは、自端末がサポート可能なソースとなる参照信号の数に関する情報(例えば、TRS#1とQCLである参照信号を特定する際に計算可能な参照信号数)をUE能力情報として基地局にあらかじめ通知してもよい。
 基地局は、TRSのソースとして複数の参照信号を設定する場合、PDCCHのビーム選択において、TCI状態(QCL)の変更又はアップデートを行う場合にUEに明示的な通知を行わない構成としても良い。例えば、TCI状態として設定されるTRS#1に対してSSB#1又はSSB#2がソースとして設定される場合を想定する(図5参照)。なお、ここでは、SSB#1とSSB#2を例に挙げているが設定可能なソースの参照信号はこれに限られない。例えば、CSI-RSがソースの参照信号として設定されてもよいし、他の下り参照信号(例えば、PDCCH/PDSCHのDMRS)がソースの参照信号として設定されてもよい。
 この場合、UEは、SSB#1又はSSB#2のいずれかがTRS#1とQCL関係にあると判断する。基地局は、いずれのソース(SSB#1又はSSB#2)がTRS#1とQCL関係にあるかについてUEに通知しなくても良い。UEは、基地局からQCL関係について明示的な通知がない場合であっても、SSB#1又はSSB#2のいずれかがTRS#1とQCLであると判断してPDCCHの受信を行う(図6参照)。
 図6は、PDCCHのQCLのアップデートの一例を示している。ここでは、TRS#1のQCLがSSB#1からSSB#2に変更される場合を示している。まず基地局は、TRS#1とQCLとなるPDCCHを送信する。この時点で、TRS#1は、SSB#1とQCLとなる。UEは、TRS#1の受信結果に基づいてSSB#1及びSSB#2のいずれかがQCLであるかを判断して(ここでは、SSB#1を選択して)PDCCHの受信を制御する。
 その後、基地局は、TRS#1のQCLをSSB#1からSSB#2に変更する。この際、基地局はUEに対してQCLの変更について明示的な通知は行わない。QCLの変更を行ったのちに、基地局は、TRS#1とQCLとなるPDCCHを送信する。この時点で、TRS#1は、SSB#2とQCLとなる。UEは、TRS#1の受信結果に基づいてSSB#1及びSSB#2のいずれかがQCLであるかを判断して(ここでは、SSB#2を選択して)PDCCHの受信を制御する。
 この場合、QCLについて基地局からUEに明示的な通知は不要となるため、PDCCHのビーム選択の遅延を低減することができる。
 このように、TCI状態に設定される参照信号(例えば、TRS又はQRS)に対してソースとなる複数の参照信号を設定し、当該複数の参照信号の少なくとも一つとのQCLを考慮してPDCCH/PDSCHの受信を行うことにより、TCI状態の変更がある場合でもTCI状態の切り替えを高速に行うことができる。例えば、第1のTCI状態(SSB#1に対応するQCL想定)から第2のTCI状態(SSB#2に対応するQCL想定)に切り替えてPDCCH/PDSCHの送信を行う場合であっても、あらかじめ複数のTCI状態を想定して受信を行うことにより、図1で示した切り替え動作を不要とすることができる。これにより、チャネルのTCI状態、QCL想定又はビームを高速に切り替えることが可能となる。
 また、UEは、少なくともCORESET単位でPDCCHと当該PDCCHによりスケジューリングされるPDSCHに同じTCI状態が適用されると想定してもよい。例えば、UEは、PDCCHでスケジューリングされたPDSCHに対して、PDCCHと同じTCI状態であると想定してPDSCHの受信を行う。これにより、PDCCHとPDSCHの受信においてTCI状態の切り替えが不要となるため、UE動作を簡略化することができる。
(第3の態様)
 第3の態様は、TCI状態として設定される参照信号に対して適切な受信空間ドメインフィルタを決定し、当該受信空間ドメインフィルタを利用してPDCCH/PDSCHの受信を制御する。なお、受信空間ドメインフィルタ(Rx spatial domain filter)は、空間ドメインフィルタ、受信ビームと呼ばれてもよい。
 ネットワーク(又は、基地局)は、PDCCH/PDSCHの復調用参照信号(DMRS)に対して、所定の参照信号が関連付けられた所定のTCI状態(又は、QCL想定)をUEに設定する(図7参照)。基地局は、上位レイヤシグナリング、MAC制御情報及びDCIの少なくとも一つ(又は、いずれかの組み合わせ)により、所定のTCI状態(又は、参照信号)をUEに設定してもよい。
 また、基地局は、所定単位ごと(例えば、CORESETごと)に所定のTCI状態に対応する参照信号を設定してもよい。図7では、UEに1つの参照信号(ここでは、QRS#1)を設定する場合を示している。例えば、基地局は、上位レイヤシグナリングで所定数(例えば、64個)のTCI状態を設定し、MAC制御情報で1個のTCI状態を指定してもよい。もちろん、参照信号の数はこれに限られない。また、基地局は、QRSに関する情報(例えば、QRSが設定される時間リソース、周波数リソース、周期、及び送信タイプの少なくとも一つ)を上位レイヤシグナリング等でUEに設定してもよい。
 ここでは、各TCI状態に対応する参照信号として、QCL検出に利用するQRSを設定する場合を示しているが、設定する参照信号はこれに限られない。QRSにかえて、TRSを設定してもよいし、他の用途のCSI-RS(例えば、L1-RSRP用のCSI-RS、又はモビリティ用のCSI-RS)を設定してもよい。なお、QRSは、QCL RS、QCL用RSと呼んでもよい。
 また、設定した参照信号(QRS#1)に対して、当該QRS#1とQCL関係となる参照信号の候補(QCL候補の参照信号)の関連付けは特に行わない構成としてもよい。この場合、QRS自体がTCI状態の参照信号のソースに相当する。
 UEは、TCI状態としてQRSが設定された場合、当該QRSの受信に好適な受信空間ドメインフィルタを決定してもよい。例えば、UEは、所定の時間領域において繰り返し送信されるQRSを異なる受信空間ドメインフィルタを利用して受信することにより、所定の受信空間ドメインフィルタを決定してもよい。所定の受信空間ドメインフィルタは、受信したQRSの受信電力が最も高いものであってもよい。
 基地局は、同じ送信空間ドメインフィルタを適用したQRSを異なるOFDMシンボル(例えば、時間方向に連続するN個のOFDMシンボル)で繰り返し送信してもよい(repetition on)。送信空間ドメインフィルタ(Tx spatial domain filter)は、空間ドメインフィルタ、DL空間ドメインフィルタ、又は送信ビームと呼ばれてもよい。UEは、同じ送信空間ドメインフィルタが適用されたQRSが異なるシンボルで送信されると想定して、ビームスイープを行って所定の受信空間ドメインフィルタを決定すればよい。具体的には、シンボル毎に異なる受信空間ドメインフィルタを適用してQRSを受信し、受信電力が最も高かった受信空間ドメインフィルタを選択する。
 また、UEは、受信空間ドメインフィルタの決定に必要となるシンボル数に関する情報(例えば、UEがサポートする受信空間ドメインフィルタ数)をUE能力情報として基地局にあらかじめ通知してもよい。
 UEは、QRSが設定された場合、QRSと、当該QRSの割当て時間領域から後の時間領域(例えば、後のシンボル)に割当てられるPDCCH/PDSCHとがQCLであると想定して受信処理を行っても良い。
 図8は、QRSに基づいてPDCCHの受信を行う場合の一例を示す図である。UEは、基地局からQRSが設定された場合、QRSリソースにおいて受信処理を行い、受信に利用する所定の空間ドメインフィルタを決定する。QRSリソースに関する情報は、あらかじめ基地局からUEに通知されてもよい。
 ここでは、同じ送信空間ドメインフィルタ#1が適用されたQRSが4回(例えば、異なる4シンボルで)繰り返し送信され、UEは異なる受信空間ドメインフィルタを利用してQRSを受信し、所定の受信空間ドメインフィルタを決定する。UEは、その後に送信されるPDCCHとQRSがQCLであると想定して、所定の受信空間ドメインフィルタを適用してPDCCH(送信空間ドメインフィルタ#1が適用されたPDCCH)の受信を行う。
 基地局は、受信ビームを切り替えてPDCCHを送信する場合、QRSリソースにおいて送信空間ドメインフィルタを切り替えてQRSを送信する。ここでは、送信空間ドメインフィルタ#2を利用してQRSを送信する場合を示している。UEは、設定されたQRSリソースにおいて繰り返し送信されるQRSを受信する。また、UEは、受信に利用する受信空間ドメインフィルタを切り替えて受信することにより、受信に適切な所定の受信空間ドメインフィルタを特定できる。UEは、その後に送信されるPDCCHとQRSがQCLであると想定して、所定の受信空間ドメインフィルタを適用してPDCCH(送信空間ドメインフィルタ#2が適用されたPDCCH)の受信を行う。
 図8では、QRSの送信に適用される送信空間ドメインフィルタの数に関わらずQRSリソースを共通に設定する場合を示している。つまり、UEは、基地局から設定されたQRSリソースにおいて、いずれかの送信空間ドメインフィルタが適用されたQRSを受信する。
 このように、TCI状態に設定される参照信号(例えば、QRS)に基づいて選択した所定の受信空間ドメインフィルタを適用してPDCCH/PDSCHの受信を行うことにより、送信ビーム(送信空間ドメインフィルタ)を変更する場合でも、対応する受信ビーム(受信空間ドメインフィルタ)の切り替えを高速に行うことができる。
 また、UEは、少なくともCORESET単位でPDCCHと当該PDCCHによりスケジューリングされるPDSCHに同じTCI状態が適用されると想定してもよい。例えば、UEは、PDCCHでスケジューリングされたPDSCHに対して、PDCCHと同じTCI状態であると想定してPDSCHの受信を行う。これにより、PDCCHとPDSCHの受信においてTCI状態の切り替えが不要となるため、UE動作を簡略化することができる。
<複数のQRSリソース設定>
 図8では、QRSの送信に適用される送信空間ドメインフィルタの数に関わらずQRSリソースを共通に設定する場合を示したがこれに限られない。例えば、QRSの送信に適用される送信空間ドメインフィルタに応じて異なるQRSリソースを設定してもよい(図9参照)。
 図9では、QRSに適用され得る送信空間ドメインフィールド#1-#3にそれぞれ対応するQRSリソース#1-#3を設定する場合を示している。QRSリソース#1-#3は、時間多重、周波数多重、系列多重、サイクリックシフト多重の少なくとも一つにより分けられたリソースであってもよい。QRSリソース#1-#3に関する情報は、基地局からUEに通知してもよい。
 図9では、QRSリソース#1-#3が同じ時間領域に設定される場合(例えば、周波数多重、系列多重、サイクリックシフト多重の少なくとも一つが適用される場合)を示しているが、時間多重により異なる時間領域に設定されてもよい。
 図9では、まず送信空間ドメインフィルタ#1が適用されたQRSがQRSリソース#1において4回(例えば、異なる4シンボルで)繰り返し送信される。一方で、QRSリソース#2、#3ではQRSが送信されない。つまり、基地局は、送信空間ドメインフィルタ#1を適用(オン)し、送信空間ドメインフィルタ#2、#3を非適用(オフ)とする。
 UEはQRSリソース#1-#3において、異なる受信空間ドメインフィルタを利用してQRSの受信を試み、所定の受信空間ドメインフィルタを決定する。ここでは、UEは、QRSリソース#1においてQRSを受信するため、基地局が送信空間ドメインフィルタ#1を適用することを判断できる。UEは、その後に送信されるPDCCHとQRSがQCLであると想定して、所定の受信空間ドメインフィルタを適用してPDCCH(送信空間ドメインフィルタ#1が適用されたPDCCH)の受信を行う。
 基地局は、受信ビームを切り替えて(例えば、送信空間ドメインフィルタ#2を適用して)PDCCHを送信する場合、QRSリソース#2において送信空間ドメインフィルタ#2を適用したQRSを送信する。UEは、QRSリソース#2においてQRSを受信した場合、基地局が送信空間ドメインフィルタ#2を適用することを判断できる。UEは、その後に送信されるPDCCHとQRSがQCLであると想定して、所定の受信空間ドメインフィルタを適用してPDCCH(送信空間ドメインフィルタ#2が適用されたPDCCH)の受信を行う。
 このように、QRSに適用される送信空間ドメインフィルタ毎にQRSリソースを別々に設定することにより、UEは、基地局が適用している送信空間ドメインフィルタを判断することができる。
 また、QRS用に設定するリソース数(又は、QRSに適用する送信空間ドメインフィルタの数)を所定数以下に制限してもよい(図10参照)。図10は、QRSリソース(又は、QRSに適用する送信空間ドメインフィルタ)の数を2個以下とする場合の一例を示している。
 また、PDCCH(又は、QRS)に対するQCL(又は、TCI状態)が変更される場合にのみQRSの送信に利用されるQRSリソースが変更される構成としてもよい。例えば、図10では、QCLが変更される場合(例えば、PDCCHに適用される送信空間ドメインフィルタが変更される場合)にQRSが送信されるQRSリソースが変更する場合を示している。
 また、図10では、QRSを複数回(ここでは、4回)繰り返し送信する場合を示したが、これに限られない。例えば、UEは、所定の受信空間ドメインフィルタを想定してQRSリソースにおける受信を行ってもよい。この場合、基地局は、QRSリソースにおいて少なくとも1シンボルを利用してQRSを送信してもよい(図11参照)。所定の受信空間ドメインフィルタは、過去(又は、直近)に適用した受信空間ドメインフィルタ(例えば、受信ビームスイーピングにより選択された受信空間ドメインフィルタ)であってもよい。
 図11では、UEは、QRSリソース#1とQRSリソース#2に対して、所定の受信空間ドメインフィルタを適用してQRSの受信を行う。なお、異なるQRSリソースにおける受信に適用する受信空間ドメインフィルタは同じでもよいし、異なっていてもよい。UEは、QRSを検出したQRSリソースに基づいて、QRSに適用される送信空間ドメインフィルタを判断し、当該QRSとPDCCHがQCLであると想定してPDCCHの受信を行う。
 これにより、QRSリソースとして複数のシンボルを設定しない構成とできるため、リソースの利用効率を向上することができる。
(バリエーション1)
 QCLリソースが設定される場合、QCLリソースと他のチャネル(例えば、PDSCH)が重複するケースも想定される。かかる場合、UEは、以下の動作1又は動作2を行ってもよい。
<動作1>
 UEは、QRSが実際に送信される場合に限ってPDSCHをレートマッチング又はパンクチャしてもよい。
 PDSCHのレートマッチング処理は、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な無線リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。
 PDSCHのパンクチャ処理は、PDSCH用に割り当てられたリソースを使えることを想定して(又は、使用できないリソース量を考慮しないで)符号化を行うが、実際に利用できないリソースに符号化シンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことを意味してもよい。受信側では、当該パンクチャされたリソースの符号化シンボルを復号に用いないようにすることで、パンクチャによる特性劣化を抑制することができる。
 QRSが実際に送信される場合に限ってPDSCHに処理を行う場合には、実際に送信されたQRSをミスすることを考慮すると、パンクチャ処理を適用することが好適となる。
<動作2>
 UEは、QRSが実際に送信されるか否かに関わらず、QRSリソースと重複するPDSCHをレートマッチング又はパンクチャしてもよい。なお、QRSの送信に関わらずPDSCHに処理を行う場合には、レートマッピング処理を適用することが好適となる。
(バリエーション2)
 UEは、あるCORESETにおいて設定されたTCI状態を他のCORESETについて適用してもよい。例えば、UEは、CORESET#Xに対してTCI状態が設定されない場合、他のCORESET(例えば、CORESET#X-1)で設定されたTCI状態(又は、QCL)をCORESET#Xに適用してもよい。
 他のCORESETは、インデックスがより小さいCORESETであってもよい。例えば、CORESET#1、#2でTCI状態が設定されない場合、UEは、CORESET#0におけるQCLをCORESET#1、#2に適用してもよい。
 このように、所定のCORESETのTCI状態(QCL想定)を他のCORESETについて適用することにより、各CORESETに対してそれぞれTCI状態を設定する必要がなくなる。これにより、ネットワーク(又は、基地局)は、複数のCORESETのうち少なくとも一つ(例えば、インデックスが最小のCORESET)に対してTCI状態を設定すればよくなるため、TCI状態の設定動作を削減することが可能となる。
(バリエーション3)
 UEは、QRSで指定されるQCLをPDCCHに適用する場合、当該QRSを受信してから所定期間経過後のPDCCHに適用する構成としてもよい。例えば、UEは、QRSに基づいて特定したQCL(又は、受信空間ドメインフィルタ)を、当該QCLを受信してから所定期間(T)後のPDCCHの受信に適用してもよい(図12参照)。
 図12では、QRSによりQCLが1から2に変更(又は、更新)される場合を示している。UEは、第2のQCL#2(又は、送信空間ドメインフィルタ#2)を指定するQRSを受信した場合であっても、当該QRSを受信してから所定期間(T)が経過するまでは、変更前のQCL(ここでは、QCL#1)を想定してPDCCHの受信を行う。また、QRSにより指定されたQCLを適用する時間領域を設定してもよい。
(バリエーション4)
 UEは、複数の送受信ポイント(TRP)を利用してPDCCH/PDSCHの受信を行うことも考えられる。この場合、シングルTRPを適用する場合と、マルチTRPを適用する場合にTCI状態(又は、参照信号)を適切に設定することが必要となる。なお、TRPは、DMRSポートグループ、パネル、コードワードと読み替えてもよい。
 例えば、図4に示したように、TCI状態を複数設定する場合(又は、各TCI状態に対応する参照信号を複数設定する場合)、全ての参照信号(例えば、TRS#1-#3)を各TRP(又は、DMRSポートグループ、パネル、コードワード、PDSCH)に関連付けて設定してもよい。つまり、各TRPにおいて、同じTRS#1-#3が設定されてもよい。
 あるいは、CORESET毎に設定されるTCI状態に対応するRSは、TRP(又は、DMRSポートグループ、パネル、コードワード、PDSCH)毎に別々に設定されてもよい。例えば、TRP1(又は、DMRSポートグループ1)に対してTRS#1(又は、SSB#1)が設定され、TRP2(又は、DMRSポートグループ2)に対してTRS#3(又は、CSI-RS#1)が設定されてもよい。
 マルチTRPが適用される場合、UEは、PDCCH/PDSCHの検出において、設定された各TCI状態を全て考慮して受信処理を行ってもよい。あるいは、UEは、設定されたTCI状態の組み合わせ(例えば、異なるTRPのQCL特性の組み合わせ)を考慮してPDCCH/PDSCHの検出を行ってもよい。
(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13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、3GPP(Third Generation Partnership Project)によって仕様化されるLTE(Long Term Evolution)、5G NR(5th generation mobile communication system New Radio)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RAT(Radio Access Technology)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(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)とNRとのデュアルコネクティビィティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビィティ(NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN:Master Node)であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN:Secondary Node)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(NN-DC:NR-NR Dual Connectivity))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(CC:Component Carrier)を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)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(FR1:Frequency Range 1)及び第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2)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(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)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、CPRI(Common Public Radio Interface)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IAB(Integrated Access Backhaul)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、EPC(Evolved Packet Core)、5GCN(5G Core Network)、NGC(Next Generation Core)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(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)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(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも一方において、CP-OFDM(Cyclic Prefix OFDM)、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)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(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)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、SIB(System Information Block)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、MIB(Master Information Block)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(DCI:Downlink Control Information)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(CORESET:COntrol REsource SET)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SS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(CSI:Channel State Information)、の送達確認情報(例えば、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)など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(SS:Synchronization Signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)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(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)、位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)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(PSS:Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)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、SSB(SS Block)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(UL-RS:Uplink Reference Signal)として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、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14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、RF(Radio Frequency)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、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、RLC(Radio Link Control)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MAC(Medium Access Control)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(DFT:Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)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(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)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、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、1以上の送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に対応づけられた複数の参照信号に関する情報を送信する。また、送受信部120は、複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションを想定して下り物理チャネル(例えば、PDCCH及びPDSCHの少なくとも一つ)を送信してもよい。
 また、送受信部120は、送信設定指示(TCI)状態に対応づけられた所定の参照信号を所定の時間領域にわたって異なる送信空間ドメインフィルタを利用して繰り返し送信してもよい。
 制御部110は、1以上の送信設定指示(TCI)状態に対する参照信号の設定を制御する。また、制御部110は、複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションとなるように下り物理チャネルの送信を制御する。
(ユーザ端末)
 図15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、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、1以上の送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に対応づけられた複数の参照信号に関する情報を受信する。また、送受信部220は、複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションを想定して下り物理チャネル(例えば、PDCCH及びPDSCHの少なくとも一つ)を受信してもよい。複数の参照信号の各々は、異なるTCI状態に関連付けられていてもよい。複数の参照信号は、1つのTCI状態に対して設定される所定参照信号に関連付けられたソース参照信号であってもよい。
 また、送受信部220は、送信設定指示(TCI)状態に対応づけられた所定の参照信号を所定の時間領域にわたって異なる受信空間ドメインフィルタを利用して繰り返し受信してもよい。送受信部220は、所定の参照信号の繰り返し受信に基づいて決定した所定の受信空間ドメインフィルタを適用して下り物理チャネルを受信してもよい。なお、あらかじめ設定された所定リソースで送信される所定の参照信号に対して、複数の送信空間ドメインフィルタうちのいずれかが適用されてもよい。
 制御部210は、所定参照信号の受信結果に基づいて所定参照信号と疑似コロケーションとなるソース参照信号を決定してもよい。また、制御部210は、下り制御チャネルと下り制御チャネルでスケジュールされる下り共有チャネルに同じTCI状態が適用されると想定してもよい。
 あるいは、制御部210は、異なる送信ドメインフィルタが適用される所定の参照信号がそれぞれ異なるリソースに割当てられると想定してもよい。また、制御部210は、所定の参照信号の疑似コロケーションが変化する場合に所定の参照信号が割当てられるリソースが変更すると想定してもよい。
(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16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(CPU:Central Processing Unit)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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、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(CD-ROM(Compact Disc 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、LED(Light Emitting Diode)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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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(RB:Resource Block)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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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(CP:Cyclic Prefix)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(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)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(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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、L1/L2(Layer 1/Layer 2)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 CE(Control Element))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(DSL:Digital Subscriber Line)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(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関連(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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「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(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)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、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  1以上の送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に対応づけられた複数の参照信号に関する情報を受信する受信部と、
     前記複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションを想定して下り物理チャネルの受信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記複数の参照信号の各々は、異なるTCI状態に関連付けられていることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記複数の参照信号は、1つのTCI状態に対して設定される所定参照信号に関連付けられたソース参照信号であることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記所定参照信号の受信結果に基づいて前記所定参照信号と疑似コロケーションとなるソース参照信号を決定することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、下り制御チャネルと前記下り制御チャネルでスケジュールされる下り共有チャネルに同じTCI状態が適用されると想定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  1以上の送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態に対応づけられた複数の参照信号に関する情報を受信する工程と、
     前記複数の参照信号の少なくとも一つとの疑似コロケーションを想定して下り物理チャネルの受信を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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