WO2020115877A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020115877A1
WO2020115877A1 PCT/JP2018/044980 JP2018044980W WO2020115877A1 WO 2020115877 A1 WO2020115877 A1 WO 2020115877A1 JP 2018044980 W JP2018044980 W JP 2018044980W WO 2020115877 A1 WO2020115877 A1 WO 2020115877A1
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reference signal
information
transmission
signal
downlink reference
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PCT/JP2018/044980
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French (fr)
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佑一 柿島
祐輝 松村
敬幸 古田
優太 小熊
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • the user terminal transmits an upstream signal.
  • the uplink signal includes, for example, a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), and a sounding reference signal (Sounding). It may include at least one of Reference Signal (SRS), PUSCH or PUCCH demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal (DM-RS)).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Sounding Sounding reference signal
  • SRS Reference Signal
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • UEs are under consideration to perform beam management (BM).
  • BM beam management
  • a node determines the beam correspondence (BC) that determines the transmission beam (transmission spatial domain filter) used for signal transmission based on the reception beam (reception spatial domain filter) used for signal reception. )
  • BC beam correspondence
  • reception spatial domain filter reception spatial domain filter
  • a user terminal includes a transmitting unit that transmits information indicating which downlink reference signal is used to support beam correspondence, and a spatial relationship indicating a downlink reference signal that has a spatial relationship with a sounding reference signal. It is characterized by comprising a receiving unit for receiving information and a control unit for deciding a spatial domain filter used for transmitting an upstream signal based on a spatial domain filter used for receiving the downlink reference signal.
  • a transmission device for example, UE in uplink, base station in downlink
  • receives a signal from a reception device (Rx device) for example, base station in uplink, UE in downlink
  • Rx device for example, base station in uplink, UE in downlink
  • a Tx beam may be determined based on a downlink reference signal or an uplink reference signal, and a signal (for example, an uplink signal or a downlink signal) may be transmitted using the determined Tx beam.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams showing an example of an upstream BM.
  • FIG. 1A an example of an uplink BM that is not BC-based is shown.
  • FIG. 1B an example of a BC-based upstream BM is shown.
  • the base station uses the beams B1 to B4 to transmit the downlink signal or receives the uplink signal
  • the UE uses the beams U1 to U2 to receive the downlink signal or transmit the uplink signal. (See FIG. 1C).
  • the transmission beam and the reception beam do not always match in each node.
  • the beam B3 and the beam U2 are assumed to be beam pair links (Beam Pair Link (BPL)).
  • BPL Beam Pair Link
  • the UE transmits an uplink reference signal (eg, SRS) using one or more beams (eg, beams U1 and U2 in FIG. 1C). ..
  • the UE may transmit one or more beams in different time domains using beam sweep.
  • the base station transmits the Tx beam from the UE based on the measurement result using one or more resources for uplink reference signals (for example, SRS resources in uplink) set in the UE. May be determined and instructed to the UE. This allows the UE to transmit an uplink signal using an appropriate Tx beam.
  • uplink reference signals for example, SRS resources in uplink
  • the information on the SRS resource is, for example, the ID of the SRS resource, the number of ports of the SRS resource (for example, 1, 2 or 4), the position in the time domain and the frequency domain of the SRS resource (for example, the number of symbols, the start symbol, etc.). , SRS resource type (eg, aperiodic, semi-persistent or periodic), spatial relationship information of the SRS resource (eg, RRC IE “spatialRelationInfo” or “SRS-SpatialRelationInfo”), etc. Good.
  • the spatial relationship may be paraphrased as a pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location) relationship (QCL relationship) or the like.
  • QCL is an index indicating the statistical property of at least one of a signal and a channel (signal/channel). Further, this information may be notified from the NW as a transmission configuration indication (Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration information (TCI)) or a TCI state (TCI state).
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • TCI state TCI state
  • the BS may transmit the SSB or CSI-RS that is configured based on the spatial relationship information.
  • the UE uses the same spatial domain filter as the spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS when the spatial relation information regarding the SSB or CSI-RS and the SRS is set for a certain SRS resource.
  • the SRS resource may be transmitted. That is, in this case, the UE may assume or expect that the UE receive beam of SSB or CSI-RS and the UE transmit beam of SRS are the same.
  • the UE can determine the spatial domain filter to be applied to the uplink signal based on the downlink reference signal (CSI-RS or SSB) indicated by the spatial relationship information.
  • CSI-RS downlink reference signal
  • SSB downlink reference signal
  • the BC-based uplink BM may not be appropriately controlled. There is. Similarly, as a result of disagreement about which uplink reference signal is used to support BC, the BC-based downlink BM may not be properly controlled.
  • downlink reference signal indicated by spatial relation information “downlink reference signal determined based on spatial relation information”, “downlink reference signal identified by index (or ID) indicated by spatial relation information” , “Downlink reference signal resource identified by index (or ID) indicated by spatial relationship information”, “downlink reference signal transmitted using resource identified by index (or ID) indicated by spatial relationship information” , May be read as each other.
  • the UE may transmit (report or notify) to the base station information (BC support information) on which reference signal is used to support BC.
  • the BC support information may be included in, for example, capability information of the UE (for example, IE “UE-capability” of RRC).
  • the BC support information (for example, 2 bits) supports, for example, information indicating whether or not BC using SSB is supported (for example, 1 bit) and BC using CSI-RS. Information (eg, 1 bit) indicating whether or not it may be included.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a BC-based upstream BM according to the first aspect.
  • the UE transmits the BC support information to the base station.
  • the UE may configure which downlink reference signal is used to perform BC based on the spatial related information from the base station. Also, the UE may set a reference RS (SSB or CSI-RS) that has a spatial relationship with the SRS.
  • the reference RS may be simply referred to as a downlink reference signal.
  • the BC support information regarding which reference signal is used to support the beam correspondence (BC) is explicitly notified to the network, and thus the network is notified of the SRS and the spatial relationship indicated by the spatial relationship information.
  • Either SSB or CSI-RS can be appropriately determined as the reference RS in.
  • which downlink reference signal is used to support BC may be defined in advance in the specifications (first example), or may be determined based on the reference signal configuration. Good (second example).
  • the UE may be specified in the specifications that either BC using SSB or BC using CSI-RS is supported (which is a mandatory).
  • the UE may be specified in the specification that either BC using SSB or BC using both CSI-RS is supported (which is a mandatory).
  • the UE may send information to the base station regarding whether to support BC using a reference signal (at least one of SSB and CSI-RS) defined as a mandatory.
  • the information may be included in the capability information of the UE.
  • the UE may send information to the base station regarding whether to support BC using reference signals that are not mandatory.
  • the information may be included in the capability information of the UE.
  • the UE may determine that BC using the reference signal of the reference signal configuration is supported (mandatory).
  • the predetermined condition may be, for example, at least one of the following: -The density is equal to or higher than a predetermined value (larger). -The number of ports above is more than (more than) a predetermined value. -The bandwidth is equal to or larger than a predetermined value (larger).
  • which downlink reference signal is used to support the BC is defined in advance in the specification or is determined based on the reference signal configuration.
  • Either SSB or CSI-RS can be appropriately determined as the reference RS having a spatial relationship with the SRS shown.
  • the UE has another downlink reference signal (for example, SSB, CSI-RS, or downlink tracking reference signal (Tracking reference Signal( The transmission of the uplink signal using BC may be controlled based on the presence or absence of TRS))).
  • the TRS may have the same physical channel configuration as the CSI-RS.
  • the UE determines whether or not there is an SSB having a QCL relationship with the CSI-RS (non-zero power CSI-RS resource) indicated by the spatial relationship information. Specifically, the UE has information indicating at least one of a reference signal (for example, SSB or another CSI-RS resource) having a QCL relationship with the non-zero power CSI-RS resource and a QCL type (QCL information for CSI-RS). ) May be received in advance.
  • a reference signal for example, SSB or another CSI-RS resource
  • QCL type QCL information for CSI-RS
  • the CCL-RS QCL information may be indicated by the status (TCI status) of the transmission configuration indication (Transmission Configuration Indication (TCI)).
  • TCI status Transmission Configuration Indication
  • the UE may specify at least one of a downlink reference signal and a QCL type having a QCL relationship with the CSI-RS indicated by the spatial relationship information, based on the ID of the TCI state.
  • the UE may determine, based on the CCL-RS QCL information, whether or not there is an SSB having a QCL relationship with the CSI-RS indicated by the spatial relationship information.
  • the UE may assume that the CSI-RS resource is set for BC. Also, the UE may determine the spatial domain filter using the SSB that has a QCL relationship with the CSI-RS.
  • the UE applies the spatial domain filter used for transmitting the PRACH (for example, the immediately preceding PRACH).
  • the UE may transmit the uplink signal using the spatial domain filter used for transmitting the PRACH.
  • step S302 the UE determines whether there is a CSI-RS or a downlink TRS that has a QCL relationship with the SSB indicated by the spatial relationship information.
  • step S303 the UE receives the CSI-RS assumed to be set in step S302.
  • step S304 the UE uses the spatial domain filter (for example, the same spatial domain filter) determined based on the spatial domain filter used for the reception of the CSI-RS, and the uplink signal (for example, PUSCH, PUCCH, SRS). , And at least one of DMRS).
  • the spatial domain filter for example, the same spatial domain filter
  • the UE applies the spatial domain filter used for transmitting the PRACH (for example, the immediately preceding PRACH).
  • the UE may transmit the uplink signal using the spatial domain filter used for transmitting the PRACH.
  • the UE may control the uplink BM by using the second reference signal having the QCL relationship with the first reference signal indicated by the spatial relationship information.
  • the UE may control the uplink BM using CSI-RS that has a QCL relationship with the SSB.
  • the UE may control the uplink BM by using the SSB having the QCL relationship with the CSI-RS.
  • the UE may control the uplink BM using both the first reference signal indicated by the spatial relationship information and the second reference signal having a QCL relationship with the first reference signal. ..
  • the UE may control the uplink BM using both the SSB and the CSI-RS having a QCL relationship with the SSB. ..
  • the UE even when the downlink reference signal different from the downlink reference signal supported by the UE for BC is indicated by the spatial relationship information, the UE detects the uplink signal using BC. The transmission can be controlled appropriately. In addition, the UE does not report which downlink reference signal is used to support BC to the base station (that is, without changing the capability signaling), but based on the downlink reference signal indicated by the spatial relationship information, Appropriate control of signal transmission is possible.
  • the UE may assume which reference signal the spatial relationship information indicates based on the features that the UE supports.
  • the first condition may be to report to the base station that the UE supports CSI-RS based beam measurements. For example, when the UE sends capability information indicating that it supports CSI-RS based beam measurement to the base station, it may be assumed that the spatial relationship information indicates CSI-RS.
  • the second condition may be that the UE reports to the base station that it supports a particular frequency band.
  • the UE when the UE transmits capability information indicating that it supports a specific frequency band to the base station, it may be assumed that the above spatial relationship information indicates CSI-RS.
  • the UE may assume that it supports at least BC with CSI-RS in the particular frequency band (ie, passes the RAN4 test).
  • the UE when the UE transmits capability information indicating that it supports a specific beam report to the base station, it may be assumed that the above spatial relationship information indicates CSI-RS.
  • the particular beam report may be, for example, an aperiodic beam report. If the UE reports aperiodic beam reporting support, it may assume that at least BC support with CSI-RS has been verified (ie, passed the RAN4 test).
  • the UE when the UE transmits capability information indicating that it supports beam reports other than a specific beam report to the base station, it may be assumed that the spatial relationship information indicates SSB.
  • the beam report may be, for example, a periodic beam report. If the UE reports support for periodic beam reporting, it may assume that at least BC support with SSB has been verified (ie, passed the RAN4 test).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a BC-based upstream BM according to the fourth mode.
  • the UE transmits the capability information to the base station.
  • the capability information may simply indicate whether or not BC is supported, but the BC support information regarding which downlink reference signal is used to support BC may not be included.
  • step S403 the base station transmits the downlink reference signal (SSB or CSI-RS) assumed in step S402.
  • Step S404 is the same as step S104 and the like.
  • the UE has another capability of reporting to the base station without reporting to the base station which downlink reference signal is used to support BC (that is, without changing the capability signaling). Based on the information, it is possible to recognize which reference signal the spatial relationship information indicates.
  • the explanation has been made on the premise of the NR channel and the signaling method, but the embodiment of the present invention can be applied to the channel and the signaling method having the same function as the NR.
  • the embodiment of the present invention can be applied to the channel and the signaling method having the same function as the NR.
  • the beam management based on SSB and CSI-RS is described, but the signals used for beam management are not limited to SSB and CSI-RS.
  • the signal is a synchronization signal, another downlink reference signal (eg DM-RS), a downlink channel (eg PDCCH or PDSCH), an uplink reference signal (eg SRS), a physical uplink channel (eg PUCCH or PUSCH).
  • these signals may be used not only for beam management but also for uplink channel estimation, sounding, CSI measurement, and the like.
  • signaling examples have been shown in the above first to fourth aspects, they are not limited to the explicit method, and may be notified implicitly or may be uniquely determined by the specification. Although various signaling examples have been shown above, the embodiments are not limited to those shown. For signaling, signaling of different layers such as RRC, MAC control element (Medium Access Control Control Element (MAC CE)), and downlink control information (DCI)) may be used, or master information block (Master Information) Block), a system information block (System Information Block (SIB)), or a combination of at least two.
  • RRC Radio Resource Control Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • Master Information Master Information
  • SIB System Information Block
  • the expressions beam and beamforming are used, but whether or not a signal/channel is beamformed may be transparent from at least one of the base station and the UE. They can be simply referred to as signals and RS.
  • the beamformed reference signal may be read as a resource or a reference signal resource.
  • the beam may be formed in units of antenna ports.
  • beam selection may be paraphrased as resource selection.
  • the beam index can be restated as a resource index, an antenna port index, or the like.
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • 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 (CA)) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • the user terminal 20 may communicate with each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • 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 Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), 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 the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • 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.
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) 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 (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • 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 search space may correspond to PDCCH candidates corresponding 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.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the head of each channel.
  • the wireless communication system even if the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), the demodulation reference signal (DMRS), etc. are transmitted as the uplink reference signal (Uplink Reference Signal (UL-RS)). Good.
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 7 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 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 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • 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 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 may receive information indicating which downlink reference signal is used to support the beam correspondence. Further, the transmitting/receiving section 120 may transmit spatial relationship information indicating a downlink reference signal having a spatial relationship with the sounding reference signal. Further, the control unit 110 may determine the spatial domain filter used for transmitting the uplink signal based on the spatial domain filter used for receiving the downlink reference signal.
  • the downlink reference signal may be at least one of a synchronization signal block (SSB) and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the transmission/reception unit 120 may receive the information when the specification defines which downlink reference signal using beam correspondence is indispensably supported.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit spatial relationship information indicating a downlink reference signal that has a spatial relationship with the sounding reference signal.
  • the control unit 110 may determine whether to support the beam correspondence using the downlink reference signal based on the configuration of the downlink reference signal.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit spatial relationship information indicating a downlink reference signal that has a spatial relationship with the sounding reference signal.
  • the control unit 110 may determine the spatial domain filter used for transmitting the uplink signal based on whether or not there is another downlink reference signal having a pseudo-collocation relationship with the downlink reference signal.
  • FIG. 8 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 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 transmission/reception 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 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 downlink reference signal may be at least one of a synchronization signal block (SSB) and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the information when the specification defines which downlink reference signal using beam correspondence is indispensably supported.
  • the transmitter/receiver 220 may receive spatial relationship information indicating a downlink reference signal having a spatial relationship with the sounding reference signal.
  • the controller 210 may determine whether to support the beam correspondence using the downlink reference signal based on the configuration of the downlink reference signal.
  • the transmitter/receiver 220 may receive spatial relationship information indicating a downlink reference signal having a spatial relationship with the sounding reference signal.
  • the control unit 210 may determine the spatial domain filter used for transmission of the uplink signal based on whether or not there is another downlink reference signal having a pseudo-collocation relationship with the downlink reference signal.
  • the transmission/reception unit 220 may transmit the capability information of the user terminal 20.
  • the transceiver 220 may receive the spatial relationship information.
  • the control unit 210 determines which downlink reference signal is shown to have a spatial relationship with a sounding reference signal by the spatial relationship information, based on whether the capability information indicates that it supports a specific feature. You may assume.
  • 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. 9 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, an arithmetic 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 memory 1002 is a computer-readable recording medium, and for example, at least Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other appropriate storage media. 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, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-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 for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-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 for example, realizes at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)), a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission/reception unit 120 (220) and the transmission/reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • 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, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • 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 (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) 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 composed of fewer 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 a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in the present disclosure may be replaced with each other.
  • 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 exceeding 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 a plurality of 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 physical resource blocks (Physical RB (PRB)), subcarrier groups (Sub-Carrier Group (SCG)), resource element groups (Resource Element Group (REG)), PRB pairs, RBs. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) 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 UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • 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 (Cyclic Prefix (CP)) 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 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 (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling, other signals, or a combination thereof May be implemented by.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) 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 Control Element (CE)).
  • CE MAC 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 websites that use at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Servers, or other remote sources, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • precoding “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, “space” “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”, “panel” are compatible. Can be used for
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)", “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • Cell Cell
  • femto cell small cell
  • pico cell femto cell
  • 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 (for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))) to provide communication services.
  • a base station subsystem for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))
  • RRH Remote Radio Head
  • 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 Internet of Things (IoT) 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 Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするかを示す情報を送信する送信部と、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信する受信部と、前記下り参照信号の受信に用いる空間ドメインフィルタに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、上り信号を送信する。上り信号は、例えば、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、PUSCH又はPUCCHの復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DM-RS))の少なくとも一つを含んでもよい。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、UEは、ビーム管理(Beam Management(BM))を行うことが検討されている。具体的には、あるノードが、信号の受信に用いる受信ビーム(受信空間ドメインフィルタ)に基づいて、信号の送信に用いる送信ビーム(送信空間ドメインフィルタ)を決定するビームコレスポンデンス(Beam Correspondence(BC))を用いたBMも検討されている。
 例えば、BCベースの上りBMでは、UEは、下り参照信号(例えば、同期信号ブロック(SSB)又はチャネル状態情報参照信号(CSI-RS))に基づいて、上り信号の送信ビーム(送信空間ドメインフィルタ)を決定することが検討されている。
 しかしながら、ネットワーク(例えば、基地局)が、当該UEのサポートするBC用の下り参照信号を認識していない場合、BCベースの上りBMを適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本開示は、BCベースのBMを適切に制御可能なユーザ端末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、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするかを示す情報を送信する送信部と、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信する受信部と、前記下り参照信号の受信に用いる空間ドメインフィルタに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、BCベースのBMを適切に制御できる。
図1A~図1Cは、上りBMの一例を示す図である。 第1の態様に係るBCベースの上りBMの一例を示す図である。 第3の態様に係るBCベースの上りBMの第1の例を示す図である。 第3の態様に係るBCベースの上りBMの第2の例を示す図である。 第4の態様に係るBCベースの上りBMの一例を示す図である。 図6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7は、一実施形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図9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。
(ビーム管理)
 NRでは、上り信号用のビーム管理(Beam Management(BM))が検討されている。具体的には、NRでは、ビームコレスポンデンス(Beam Correspondence(BC))を有すると想定しないBM(第1のBM、BM without(wo) BC、BCベースでないBM等ともいう)と、ビームコレスポンデンスを有すると想定するBM(第2のBM、BM with(w) BC、BCベースのBM等ともいう)と、が検討されている。
 ここで、ビームコレスポンデンスとは、例えば、あるノード(例えば、基地局又はUE)が、信号の受信に用いるビーム(受信ビーム、Rxビーム)を決定し、決定されたRxビームに基づいて、信号の送信に用いるビーム(送信ビーム、Txビーム)を決定する能力であってもよい。
 例えば、基地局は、以下の少なくとも一つの条件が満たされる場合、ビームコレスポンデンスを有していると言ってもよい:
・基地局が、当該基地局からの一以上のTxビームで送信される下り信号のUEでの測定(measurement)結果に基づいて、上り信号の受信に用いるRxビームを決定できること。
・基地局が、当該基地局における一以上のRxビームで受信される上り信号の測定結果に基づいて、下り信号の送信に用いるTxビームを決定できること。
 また、UEは、以下の少なくとも一つの条件が満たされる場合、ビームコレスポンデンスを有していると言ってもよい:
・UEが、当該UEにおける一以上のRxビームで受信される下り信号の測定結果に基づいて、上り信号の送信に用いるTxビームを決定できること。
・UEが、当該UEからの一以上のTxビームで送信される上り信号の測定結果に基づくTRPによる指示(indication)に基づいて、下り信号の受信に用いるRxビームを決定できること。
・ビームコレスポンデンスに関するUEからの能力通知(capability indication)がサポートされること。
 なお、ビームコレスポンデンスは、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度などと呼ばれてもよい。
 BCベースでないBMでは、受信装置(Rx装置)(例えば、上りでは基地局、下りではUE)は、送信装置(Tx装置)(例えば、上りではUE、下りでは基地局)からの一以上の信号(例えば、上り参照信号又は下り参照信号)の測定結果に基づいて、当該送信装置からの送信に用いるTxビームを決定し、当該Txビームを示す情報(例えば、ビームインデックス)を当該送信装置に送信する。当該送信装置は、当該受信装置から指示されたTxビームを用いて信号(例えば、上り信号又は下り信号)を送信してもよい。
 一方、BCベースのBMでは、送信装置(Tx装置)(例えば、上りではUE、下りでは基地局)は、受信装置(Rx装置)(例えば、上りでは基地局、下りではUE)からの信号(例えば、下り参照信号又は上り参照信号)に基づいて、Txビームを決定し、決定したTxビームを用いて信号(例えば、上り信号又は下り信号)を送信してもよい。
 図1A及び1Bは、上りBMの一例を示す図である。図1Aでは、BCベースでない上りBMの一例が示される。図1Bでは、BCベースの上りBMの一例が示される。なお、図1A及び1Bでは、基地局は、ビームB1~B4を用いて下り信号を送信又は上り信号受信し、UEは、ビームU1~U2を用いて下り信号を受信又は上り信号を送信するものとする(図1C参照)。ただし、それぞれのノードに置いて送信ビームと受信ビームは必ずしも一致するとは限らない。また、図1A及び1Bでは、ビームB3及びビームU2がビームペアリンク(Beam Pair Link(BPL))であるものとする。
 図1Aに示すように、BCベースでないBMでは、UE(Tx)は、一以上のビーム(例えば、図1Cでは、ビームU1~U2)を用いて、上り参照信号(例えば、SRS)を送信する。UEは、ビームスィープを用いて異なる時間領域で一以上のビームを送信してもよい。
 例えば、UEは、一以上のSRS用のリソース(SRSリソース)を示す情報(例えば、SRS Resource Indicator(SRI)又はSRSリソースIDのリスト)を受信し、当該SRSリソースに対応するビームを用いて上り信号(例えば、SRS、PUSCH、PUCCHなどの上りチャネル、他の上り物理信号の少なくとも一つ)を送信してもよい。
 基地局(Rx)は、受信した参照信号(例えば、SRS)の測定結果に基づいて、UE(Tx)からの送信に用いるTxビームを決定し、当該Txビームを示す情報(例えば、ビームインデックス)をUEに送信する。
 例えば、図1Cの場合、基地局は、ビームU2(又は当該ビームU2に対応するSRIのSRSリソース)の測定結果が最も良かったと判断し、その後、ビームU2に関する情報をUEに送信してもよい。ビームU2に関する情報は、ビームU2のビームインデックス(BI)であってもよいし、ビームU2に対応するSRSリソースを示す情報(例えば、SRI又はSRSリソースID)であってもよい。
 UEは、基地局から指示された情報(例えば、上記BI、SRI又はSRSリソースID等)に基づいてTxビーム(例えば、図1Cでは、ビームU2)を決定し、決定したTxビームを用いて上り信号(例えば、PRACH、PUSCH、PUCCH、SRS、DM-RSの少なくとも一つ)を送信してもよい。
 このように、BCベースではないBMでは、UEに設定される一以上の上り参照信号用のリソース(例えば、上りではSRSリソース)を用いた測定結果に基づいて、基地局がUEからのTxビームを決定してUEに指示してもよい。これにより、UEは、適切なTxビームを用いて上り信号を送信できる。
 一方、図1Bに示すように、BCベースのBMでは、基地局(Rx)における上り参照信号(例えば、SRS)の測定なしに、UEで受信(又は検出)される下り参照信号に基づいて、UEのTxビームが決定されてもよい。
 具体的には、図1Bにおいて、基地局は、予め、UEに対して、SRS送信用の設定(configuration)情報(例えば、RRCの情報項目(IE)「SRS-Config」)を送信してもよい。SRS-Configは、一以上のSRSリソースに関する情報を含んでもよい。SRS-Configは、一以上のSRSリソースに関する情報をそれぞれ含む一以上のセット(SRSリソースセット)に関する情報を含んでもよい。
 SRSリソースに関する情報は、例えば、SRSリソースのID、当該SRSリソースのポート数(例えば、1、2又は4)、当該SRSリソースの時間領域及び周波数領域の位置(例えば、シンボル数、開始シンボルなど)、SRSリソースのタイプ(例えば、非周期、セミパーシステント又は周期的)、当該SRSリソースの空間関係情報(例えば、RRCのIE「spatialRelationInfo」又は「SRS-SpatialRelationInfo」)などの少なくとも一つを含んでもよい。
 ここで、空間関係情報は、当該SRSリソースにマッピングされるSRSと基準信号(基準RS(Reference RS))との空間関係(spatial relation)を示してもよい。基準RSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS))及びSRSの少なくとも一つ、又は、これらの少なくとも一つを拡張又は変更して構成されてもよい。
 SSBは、同期信号(Synchronization Signal(SS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH)の少なくとも一つを含むブロックであり、SS/PBCHブロック等とも呼ばれる。同期信号は、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも一つを含んでもよい。
 例えば、空間関係情報は、SRSと空間関係にある基準RSの種類に応じて、SSBに関する情報(例えば、SSBのインデックス)、又は、CSI-RSに関する情報(例えば、CSI-RSのインデックス又はノンゼロパワーCSI-RSリソースのID)、又は、SRSに関する情報(例えば、SRSリソースID及び上りの帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))のID)を含んでもよい(示してもよい)。なお、空間関係情報がSSB又はCSI-RSを示すことは、BCベースであることを示し、空間関係情報がSRSを示すことはBCベースでないことを示してもよい。
 ここで、空間関係とは、疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)の関係(QCL関係)等と言い換えられてもよい。QCLとは、信号及びチャネルの少なくとも一つ(信号/チャネル)の統計的性質を示す指標である。またこの情報は送信構成指示(Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration information(TCI))又はTCIの状態(TCI状態)としてNWから通知されても良い。
 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。
 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:平均遅延及びドップラーシフト。
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 図1Bにおいて、BSは、上記空間関係情報に基づいて設定(configure)されるSSB又はCSI-RSを送信してもよい。
 UEは、当該SSB又はCSI-RSのRxビームを決定し、当該Rxビームと同じ方向のTxビーム(例えば、図1Cでは、Rxビームと同じビームU2)を用いて上り信号(例えば、PRACH、PUSCH、PUCCH、SRS及びDMRSの少なくとも一つ)を送信してもよい。
 具体的には、UEは、上述の空間関係情報によって、受信又は検出したDL-RSとの空間関係が示されるSRSリソースに対応するTxビームを、上り信号の送信に用いることを決定してもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSとSRSとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いて当該SRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定(assume)又は予期(expect)してもよい。
 なお、基地局の送信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(downlink spatial domain transmission filter)と、基地局の送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。基地局の受信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン受信フィルタ(uplink spatial domain receive filter)と、基地局の受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 また、UEの送信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン送信フィルタ(uplink spatial domain transmission filter)と、UEの送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。UEの受信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン受信フィルタ(downlink spatial domain receive filter)と、UEの受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 このように、BCベースの上りBMでは、UEは、空間関係情報により示される下り参照信号(CSI-RS又はSSB)に基づいて、上り信号に適用する空間ドメインフィルタを決定することができる。
 ところで、BCベースの上りBMでは、下り参照信号に関して、以下が検討されている:
・BC用のCSI-RSのUEによるサポートがマンダトリ(mandatory)である場合、UEは、SSBのみをサポートする場合とCSI-RSのみをサポートする場合との双方についてBC用の要求条件を別々に満たすことを要求されること。
・BC用のCSI-RSのUEによるサポートがオプション(option)又はマンダトリである場合、UEは、SSBのみをサポートする場合又はCSI-RSのみをサポートする場合のいずれかにおいてBC用の要求条件を満たすことを要求されること。
 しかしながら、UEとネットワーク(例えば、基地局)との間において、当該UEがどの下り参照信号を用いたBCをサポートするのかについての認識が一致しない結果、BCベースの上りBMを適切に制御できない恐れがある。同様に、どの上り参照信号を用いたBCをサポートするのかについての認識が一致しない結果、BCベースの下りBMを適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、UEがどの参照信号を用いたBCをサポートするかを報告する新たなシグナリングを定義する、又は、新たなシグナリングなしに導出可能とすることにより、BCベースのBMを適切に制御することを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様に示した構成は、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。
 また、以下において、「空間関係情報が示す下り参照信号」、「空間関係情報に基づいて決定される下り参照信号」、「空間関係情報が示すインデックス(又はID)で識別される下り参照信号」、「空間関係情報が示すインデックス(又はID)で識別される下り参照信号用リソース」、「空間関係情報が示すインデックス(又はID)で識別されるリソースを用いて送信される下り参照信号」は、相互に読み替えられてよい。
 また、下り参照信号は、SSB、CSI-RSを想定するが、これに限られない。下り参照信号用リソースは、SSB、CSI-RSリソース(例えば、ノンゼロパワーCSI-RSリソース)を想定するが、これに限られない。
 また、「SRS」、「SRSリソース」、「SRSリソースID」、「SRSリソースIDで特定されるSRSリソース」、「SRSリソースIDで特定されるSRSリソースを用いて送信されるSRS」等は相互に読み替えられてもよい。
 また、上り信号は、例えば、PRACH、PUSCH、PUCCH、SRS、及び、DMRSの少なくとも一つを想定するが、これに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、UEは、どの参照信号を用いたBCをサポートするかに関する情報(BCサポート情報)を基地局に送信(報告(report)又は通知(notify))してもよい。当該BCサポート情報は、例えば、UEの能力情報(例えば、RRCのIE「UE-capability」)に含まれてもよい。
 具体的には、UEは、SSBを用いたBCをサポートするか否か、及び(または)、CSI-RSを用いたBCをサポートするか否かを、独立に通知してもよい。すなわち、UEは、BCに用いられる下り参照信号毎にサポートするか否かを通知してもよい。
 この場合、上記BCサポート情報(例えば、2ビット)は、例えば、SSBを用いたBCをサポートするか否かを示す情報(例えば、1ビット)、及び、CSI-RSを用いたBCをサポートするか否かを示す情報(例えば、1ビット)を含んでもよい。
 或いは、UEは、SSBを用いたBCをサポートするか否か、又は、CSI-RSを用いたBCをサポートするか否かを、選択的に通知してもよい。すなわち、UEは、BCにはいずれか一つの種類の下り参照信号を用いることを前提として、どの下り参照信号を用いたBCをサポートするかを通知してもよい。
 この場合、上記BCサポート情報(例えば、1ビット)は、SSB又はCSI-RSのどちらを用いたBCをサポートするか否かを示してもよい。なお、当該BCサポート情報は、SSB又はCSI-RSのどちらかをサポートする場合にのみ通知されてもよい(上記UE能力情報に含まれてもよい)。
 図2は、第1の態様に係るBCベースの上りBMの一例を示す図である。図2に示すように、ステップS101において、UEは、上記BCサポート情報を基地局に送信する。
 ステップS102において、ネットワーク(例えば、基地局)は、UEからのBCサポート情報に基づいて、BCに用いる下り参照信号を決定し、SRSと空間関係にある基準RSとして当該下り参照信号を示す空間関係情報を生成してもよい。例えば、UEからSSB又はCSI-RSのどちらかの下り参照信号を用いたBCのサポートすることを通知される場合、空間関係情報は、当該参照信号(用のリソース)の識別情報(例えば、SSBインデックス、CSI-RSインデックス、ノンゼロパワーCSI-RSのリソースID)を含んでもよい。
 UEは、基地局からの空間関連情報に基づいて、どの下り参照信号を用いてBCを行うかを設定(configure)してもよい。また、UEは、SRSと空間関係にある基準RS(SSB又はCSI-RS)を設定してもよい。基準RSは、単に、下り参照信号と呼ばれてもよい。
 ステップS103において、基地局は、ステップS102で決定された下り参照信号(SSB又はCSI-RS)を送信する。
 ステップS104において、UEは、ステップS103で送信された下り参照信号(SSB又はCSI-RS)の受信に用いたRxビームに基づいて、Txビームを決定し、当該Txビームを用いて上り信号を送信してもよい。具体的には、UEは、当該参照信号の受信のための空間ドメインフィルタに対応する空間ドメインフィルタを用いて上り信号を送信してもよい。
 第1の態様によれば、どの参照信号を用いたビームコレスポンデンス(BC)をサポートするかに関するBCサポート情報がネットワークに明示的に通知されるので、ネットワークは、空間関係情報が示すSRSと空間関係にある基準RSとして、SSB又はCSI-RSのどちらかを適切に決定できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、どの下り参照信号を用いたBCがサポートされるかは、予め仕様で定められていてもよいし(第1の例)、又は、参照信号構成に基づいて決定されてもよい(第2の例)。
<第1の例>
 UEは、SSBを用いたBC及びCSI-RSを用いたBCの少なくとも一方がサポートされる(マンダトリである)ことが仕様で定められてもよい。
 具体的には、UEは、SSBを用いたBC又はCSI-RSを用いたBCのいずれかがサポートされる(マンダトリである)ことが仕様で定められてもよい。
 或いは、UEは、SSBを用いたBC及びCSI-RSの双方を用いたBCのいずれかがサポートされる(マンダトリである)ことが仕様で定められてもよい。
 UEは、マンダトリとして定められた参照信号(SSB及びCSI-RSの少なくとも一つ)を用いたBCをサポートするかに関する情報を基地局に送信してもよい。当該情報は、当該UEの能力情報に含まれてもよい。また、UEは、マンダトリではない参照信号を用いたBCをサポートするかに関する情報を基地局に送信してもよい。当該情報は、当該UEの能力情報に含まれてもよい。
<第2の例>
 UEは、BCに用いる下り参照信号の構成(参照信号構成)に基づいて、どの下り参照信号を用いたBCがサポートされるか(マンダトリであるか否か又はオプションであるか否か)を決定してもよい。また、UEは、当該参照信号構成に基づいて、UEの能力情報を決定してもよい。
 当該参照信号構成は、例えば、下り参照信号が多重される密度、当該下り参照信号のポート数、当該下り参照信号が多重される帯域幅、当該下り参照信号に割り当てられる時間領域リソース、及び、当該下り参照信号に割り当てられる周波数領域リソースの少なくとも一つであってもよい。当該参照信号構成は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によりUEに設定(configure)されてもよい。
 UEは、設定された参照信号構成が所定の条件を満たす場合、当該参照信号構成の参照信号を用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。当該所定の条件は、例えば、以下の少なくとも一つであればよい:
・上記密度が所定値以上である(より大きい)こと。
・上記ポート数が所定値以上である(より大きい)こと。
・上記帯域幅が所定値以上である(より大きい)こと。
 例えば、UEには、CSI-RSの構成として、以下の少なくとも一つが上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
・所定のリソース(例えば、1物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))内で測定(多重)されるCSI-RSリソースの密度(例えば、0.5、1又は3)
・CSI-RSのポート数(例えば、1又は2ポート)
・CSI-RSが送信(多重)される帯域幅(例えば、ワイドバンド又は部分バンド(partial band)(例えば、4PRB))
・CSI-RSに割り当てられる時間領域リソース及び周波数領域リソースの少なくとも一つ
 例えば、UEは、設定されたCSI-RSリソースの密度が所定値(例えば、3)であれば、CSI-RSを用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。一方、UEは、設定されたCSI-RSリソースの密度が所定値(例えば、3)ではない場合、SSBを用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。
 また、UEは、設定されたCSI-RSのポート数が所定値(例えば、2)以上又は所定値(例えば、1)より大きければ、CSI-RSを用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。一方、UEは、設定されたCSI-RSのポート数が所定値(例えば、2)未満又は所定値(例えば、1)以下であれば、SSBを用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。
 また、UEは、設定されたCSI-RSの帯域幅が所定値(例えば、ワイドバンド)であれば、CSI-RSを用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。一方、UEは、設定されたCSI-RSの帯域幅が所定値(例えば、ワイドバンド)でなければ(部分バンドであれば)、SSBを用いたBCがサポートされる(マンダトリである)と決定してもよい。
 第2の態様によれば、どの下り参照信号を用いたBCがサポートされるかは、予め仕様で定められるか、或いは、参照信号構成に基づいて決定されるので、ネットワークは、空間関係情報が示すSRSと空間関係にある基準RSとして、SSB又はCSI-RSのどちらかを適切に決定できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、UEがBC用にサポートしている下り参照信号とは異なる下り参照信号が上記空間関係情報により示される場合におけるUEの動作について説明する。
 UEは、空間関係情報により示される下り参照信号(例えば、CSI-RS又はSSB)とQCLの関係にある他の下り参照信号(例えば、SSB、CSI-RS又は下りトラッキング参照信号(Tracking reference Signal(TRS)))の有無に基づいて、BCを用いた上り信号の送信を制御してもよい。ここで、TRSはCSI-RSと物理チャネル構成を共通としていても良い。
 図3は、第3の態様に係るBCベースの上りBMの第1の例を示す図である。図3において、UEは、SSBを用いたBCをサポートしているものとする。例えば、ステップS201に示すように、基地局は、SSBを用いたBCをサポートするUEに対して、CSI-RSを示す空間関係情報を送信する。
 ステップS202において、当該UEは、当該空間関係情報が示すCSI-RS(ノンゼロパワーCSI-RSリソース)とQCL関係にあるSSBが存在するか否かを判定する。具体的には、UEは、ノンゼロパワーCSI-RSリソースとQCL関係にある参照信号(例えば、SSB又は他のCSI-RSリソース)及びQCLタイプの少なくとも一つを示す情報(CSI-RS用QCL情報)を予め受信してもよい。
 当該CSI-RS用QCL情報は、送信構成指示(Transmission Configuration Indication(TCI))の状態(TCI状態)によって示されてもよい。UEは、TCI状態のIDに基づいて、当該空間関係情報が示すCSI-RSとQCL関係にある下り参照信号及びQCLタイプの少なくとも一つが特定されてもよい。UEは、当該CSI-RS用QCL情報に基づいて、上記空間関係情報が示すCSI-RSとQCL関係にあるSSBが存在するか否かを決定してもよい。
 空間関係情報が示すCSI-RSリソースとQCL関係にあるSSBが存在する場合(ステップS202;YES)、UEは、当該CSI-RSリソースがBC用に設定されると想定してもよい。また、UEは、当該CSI-RSとQCL関係にあるSSBを用いて空間ドメインフィルタを決定しても良い。
 ステップS203において、UEは、当該CSI-RSとQCL関係にあるSSBを受信する。ステップS204において、UEは、当該SSBの受信に用いた空間ドメインフィルタに基づいて決定される空間ドメインフィルタ(例えば、同一の空間ドメインフィルタ)を用いて上り信号を送信してもよい。或いは、UEは、ステップS202で設定されると想定されたCSI-RSの受信に用いた空間ドメインフィルタに基づいて決定される空間ドメインフィルタ(例えば、同一の空間ドメインフィルタ)を用いて上り信号を送信してもよい。
 空間関係情報が示すCSI-RSリソースとQCL関係にあるSSBが存在しない場合(ステップS202;NO)、ステップS205において、UEは、以下の1)~3)のいずれかで動作してもよい。
 1)UEは、PRACH(例えば、直前のPRACH)の送信に用いる空間ドメインフィルタを適用すると想定してもよい。UEは、当該PRACHの送信に用いた空間ドメインフィルタを用いて上り信号を送信してもよい。
 2)UEは、PRACH(例えば、直前のPRACH)の送信時に選択したSSB(SSBインデックスのSSB)の受信に用いる空間ドメインフィルタを適用すると想定してもよい。UEは、当該SSBの受信に用いた空間ドメインフィルタに基づいて決定される空間ドメインフィルタ(例えば、同一の空間ドメインフィルタ)を用いて上り信号を送信してもよい。
 3)SSBを用いたBCをサポートするUEは、CSI-RSを示す空間関係情報が設定されることを想定しなくともよい。
 図4は、第3の態様に係るBCベースの上りBMの第2の例を示す図である。図4において、UEは、CSI-RSを用いたBCをサポートしているものとする。例えば、ステップS301に示すように、基地局は、CSI-RSを用いたBCをサポートするUEに対して、SSBを示す空間関係情報を送信する。
 ステップS302において、当該UEは、当該空間関係情報が示すSSBとQCL関係にあるCSI-RS又は下りTRSが存在するか否かを判定する。
 空間関係情報が示すSSBに対応するCSI-RS又は下りTRSが存在する場合(ステップS302;YES)、UEは、当該CSI-RS又は下りTRSリソースがBC用に設定されると想定してもよい。当該SSBに対応するCSI-RS又は下りTRSとは、当該SSBとQCLタイプDでQCL関係となるCSI-RS又は下りTRSであってもよい。
 ステップS303において、UEは、ステップS302で設定されると想定されたCSI-RSを受信する。ステップS304において、UEは、当該CSI-RSの受信に用いた空間ドメインフィルタに基づいて決定される空間ドメインフィルタ(例えば、同一の空間ドメインフィルタ)を用いて上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS、及び、DMRSの少なくとも一つ)を送信してもよい。
 空間関係情報が示すCSI-RSリソースとQCL関係にあるSSBが存在しない場合(ステップS302;NO)、ステップS305において、以下の1)~3)のいずれかで動作してもよい。
 1)UEは、PRACH(例えば、直前のPRACH)の送信に用いる空間ドメインフィルタを適用すると想定してもよい。UEは、当該PRACHの送信に用いた空間ドメインフィルタを用いて上り信号を送信してもよい。
 2)UEは、PRACH(例えば、直前のPRACH)の送信時に選択したSSBの受信に用いる空間ドメインフィルタを適用すると想定してもよい。UEは、当該SSBの受信に用いた空間ドメインフィルタに基づいて決定される空間ドメインフィルタ(例えば、同一の空間ドメインフィルタ)を用いて上り信号を送信してもよい。
 3)CSI-RSを用いたBCをサポートするUEは、SSBを示す空間関係情報が設定されることを想定しなくともよい。
 なお、UEは、上記空間関係情報により示される第1の参照信号とQCL関係にある第2の参照信号を用いて、上りBMを制御してもよい。例えば、上記空間関係情報によりSSBが示される場合、UEは、当該SSBとQCL関係にあるCSI-RSを用いて上りBMを制御してもよい。一方、上記空間関係情報によりCSI-RSが示される場合、UEは、当該CSI-RSとQCL関係にあるSSBを用いて上りBMを制御してもよい。
 また、UEは、上記空間関係情報により示される第1の参照信号、及び、当該第1の参照信号とQCL関係にある第2の参照信号の双方を用いて、上りBMを制御してもよい。例えば、上記空間関係情報によりSSB又はCSI-RSのいずれかが示される場合でも、UEは、当該SSB及び当該SSBとQCL関係にあるCSI-RSの双方を用いて上りBMを制御してもよい。
 第3の態様によれば、UEがBC用にサポートしている下り参照信号とは異なる下り参照信号が上記空間関係情報により示される場合であっても、UEが、BCを用いた上り信号の送信を適切に制御できる。また、UEは、どの下り参照信号を用いたBCをサポートするかを基地局に報告せずとも(すなわち、capabilityシグナリングの変更なしに)、空間関係情報によって示される下り参照信号に基づいて、上り信号の送信を適切に制御できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、UEは、UEがサポートする特徴(feature)に基づいて、空間関係情報がどの参照信号を示すかを想定してもよい。
 当該UEがサポートする特徴は、例えば、以下の少なくとも一つであればよい:
・CSI-RSベースのビーム測定。
・特定の周波数バンド。
・特定のビームレポート(例えば、周期的ビームレポート、非周期的ビームレポート、及び、セミパーシステントビームレポートの少なくとも一つ)。
・特定の周波数範囲(Frequency Range(FR))(例えば、450MHz~6000MhzのFR1又は24250MHz~52600MHzのFR2)。
 UEは、上記特徴をサポートするか否かを示す能力情報(UE capability)を基地局に報告してもよい。具体的には、UEは、上記特徴に基づいて、以下の第1~第3の条件の少なくとも一つを用いて、空間関係情報によってどの参照信号がBC用に設定されるか想定をしてもよい。
<第1の条件>
 第1の条件は、UEがCSI-RSベースのビーム測定をサポートしていることを基地局に報告することであってもよい。例えば、UEが、CSI-RSベースのビーム測定をサポートすることを示す能力情報を基地局に送信する場合、上記空間関係情報がCSI-RSを示すと想定してもよい。
 一方、UEが、当該能力情報を基地局に送信しない場合、上記空間関係情報がSSBを示すと想定してもよい。当該能力情報は、CSI-RSベースのビーム測定(例えば、RAN1のUE特徴リストの特徴2-24のコンポーネント1a)に関する情報として、0より大きな値を含んでもよい。
<第2の条件>
 第2の条件は、UEが特定の周波数バンドをサポートしていることを基地局に報告することであってもよい。
 例えば、UEが、特定の周波数バンドをサポートすることを示す能力情報を基地局に送信する場合、上記空間関係情報がCSI-RSを示すと想定してもよい。UEは、当該特定の周波数バンドでは、少なくともCSI-RSを用いたBCをサポートすることが検証されている(すなわち、RAN4テストをパスしている)と想定してもよい。
 一方、UEが、当該特定の周波数バンド以外の周波数バンドをサポートすることを示す能力情報を基地局に送信する場合、上記空間関係情報がSSBを示すと想定してもよい。UEは、当該周波数バンドでは、少なくともSSBを用いたBCをサポートすることが検証されている(すなわち、RAN4テストをパスしている)と想定してもよい。
<第3の条件>
 第3の条件は、UEが特定のビームレポートをサポートしていることを基地局に報告することであってもよい。
 例えば、UEが、特定のビームレポートをサポートすることを示す能力情報を基地局に送信する場合、上記空間関係情報がCSI-RSを示すと想定してもよい。当該特定のビームレポートは、例えば、非周期的ビームレポートであってもよい。UEは、非周期的ビームレポートのサポートを報告すれば、少なくともCSI-RSを用いたBCのサポートが検証されている(すなわち、RAN4テストをパスしている)と想定してもよい。
 一方、UEが、特定のビームレポート以外のビームレポートをサポートすることを示す能力情報を基地局に送信する場合、上記空間関係情報がSSBを示すと想定してもよい。当該ビームレポートは、例えば、周期的ビームレポートであってもよい。UEは、周期的ビームレポートのサポートを報告すれば、少なくともSSBを用いたBCのサポートが検証されている(すなわち、RAN4テストをパスしている)と想定してもよい。
 図5は、第4の態様に係るBCベースの上りBMの一例を示す図である。図5に示すように、ステップS401において、UEは、上記能力情報を基地局に送信する。当該能力情報は、単にBCをサポートするか否かを示してもよいが、どの下り参照信号を用いたBCをサポートするかに関する上記BCサポート情報は含んでいなくともよい。
 ステップS402において、UEは、上記能力情報がサポートする特徴が特定の条件(例えば、上記第1~第3の条件の少なくとも一つ)を満たすか否かに基づいて、空間関係情報がどの下り参照信号を示すかを想定してもよい。
 ステップS403において、基地局は、ステップS402で想定された下り参照信号(SSB又はCSI-RS)を送信する。ステップS404は、ステップS104等と同様である。
 なお、以上では、UEは、特定の条件(例えば、第1~第3の条件の少なくとも一つ)を満たす場合、空間関係情報がCSI-RSを示すと想定し、それ以外の場合、空間関係情報がSSBを示すと想定する例を説明したが、これに限られず、逆であってもよい。すなわち、UEは、特定の条件(例えば、第1~第3の条件の少なくとも一つ)を満たす場合、空間関係情報がSSBを示すと想定し、それ以外の場合、空間関係情報がCSI-RSを示すと想定してもよい。
 第4の態様によれば、UEは、どの下り参照信号を用いたBCをサポートするかを基地局に報告せずとも(すなわち、capabilityシグナリングの変更なしに)、基地局に報告する他の能力情報に基づいて、空間関係情報がどの参照信号を示すかを認識できる。
(その他の態様)
 上記第1~第4の態様では、BCを用いた上り信号の送信制御について説明したが、BCを用いた下り信号(例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、下り参照信号の少なくとも一つ)の送信制御にも適宜適用可能である。この場合、上り信号/チャネルと下り信号/チャネルは相互に読み替えることができる。また、上りフィードバック情報と下り制御シグナリングは相互に読み替えることができる。また、上記記載における「上り」及び「下り」が入れ替えられてもよい。
 また、上記第1~第4の態様では、NRのチャネル及びシグナリング方式を前提として説明したが、本発明の実施形態は、NRと同様の機能を有するチャネル及びシグナリング方式に適用が可能である。例えば、LTE又はLTE-Aにおいて適用することも可能である。
 また、上記第1~第4の態様では、SSB及びCSI-RSをベースとしたビーム管理について記載したが、ビーム管理に用いられる信号は、SSB及びCSI-RSに限られない。例えば、当該信号は、同期信号、他の下り参照信号(例えば、DM-RS)、下りチャネル(例えば、PDCCH又はPDSCH)、上り参照信号(例えば、SRS)、物理上りチャネル(例えば、PUCCH又はPUSCH)であってもよい。また、これらの信号は、ビーム管理だけでなく、上りリンクの伝搬路推定、サウンディング、CSI測定等に用いられてもよい。
 また、上記第1~第4の態様で用いられるCSI-RSは、TRS-Info=onとして通知されていても良い。TRS-Info=onは、CSI-RSリソースセット内の全ノンゼロパワーCSI-RSリソース用のアンテナポートが同一であることを示してもよい。また、上記第1~第4の態様で用いられるCSI-RSは、repetition=onまたはoffとして限定して通知されていても良い。
 また、上記第1~第4の態様では、様々なシグナリング例を示したが、それらはexplicitな方法に限定されず、implicitに通知されても良いし、仕様で一意に定められてもよい。上記では様々なシグナリング例を示したが、実施例は示したものにとどまらない。シグナリングは、RRC、MAC制御要素(Medium Access Control Control Element(MAC CE))、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))などの異なるレイヤのシグナリングを用いても良いし、マスタ情報ブロック(Master Information Block)、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))のいずれかであってもよいし、少なくとも2つの組み合わせであってもよい。
 また、上記第1~第4の態様では、ビームやビームフォーミングという表現をしたが、信号/チャネルがビームフォーミングされているか否かは基地局及びUEの少なくとも一方からはtransparentであっても良い。それらは単純に信号やRS等と言い換えることができる。また、ビームフォーミングをさせた参照信号をリソースや参照信号リソースなどと読んでも良い。また、ビームはアンテナポート単位で形成されても良い。同様にビーム選択はリソース選択などと言い換えられてもよい。また、ビームインデックスは、リソースインデックス、アンテナポートインデックスなどと言い換えることが出来る。
 また、上記第1~第4の態様では、BCを用いた上り信号の送信制御を中心に説明したが、これに限られず、CSI測定、チャネルサウンディング、ビーム管理などとしても適用が可能であるし、その他のビーム制御などのリンク制御に対しても適用が可能である。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、LTE―Advanced(LTE-A)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするかを示す情報を受信してもよい。また、送受信部120は、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を送信してもよい。また、制御部110は、前記下り参照信号の受信に用いる空間ドメインフィルタに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定してもよい。
 前記下り参照信号は、同期信号ブロック(SSB)及びチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の少なくとも一つであってもよい。
 送受信部120は、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスを必須でサポートするかが仕様で定められる場合に、前記情報を受信してもよい。
 送受信部120は、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を送信してもよい。制御部110は、前記下り参照信号の構成に基づいて前記下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするか否かを決定してもよい。
 送受信部120は、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を送信してもよい。制御部110は、前記下り参照信号と疑似コロケーション関係となる他の下り参照信号が存在するか否かに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定してもよい。
 送受信部120は、ユーザ端末20の能力情報を送信してもよい。送受信部220は、空間関係情報を送信してもよい。制御部110は、前記能力情報が特定の特徴をサポートすることを示すか否かに基づいて、前記空間関係情報によってどの下り参照信号がサウンディング参照用信号と空間関係となることが示されるかを想定してもよい。
(ユーザ端末)
 図8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、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするかを示す情報を送信してもよい。また、送受信部220は、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信してもよい。また、制御部210は、前記下り参照信号の受信に用いる空間ドメインフィルタに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定してもよい。
 前記下り参照信号は、同期信号ブロック(SSB)及びチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の少なくとも一つであってもよい。
 送受信部220は、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスを必須でサポートするかが仕様で定められる場合に、前記情報を送信してもよい。
 送受信部220は、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信してもよい。制御部210は、前記下り参照信号の構成に基づいて前記下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするか否かを決定してもよい。
 送受信部220は、サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信してもよい。制御部210は、前記下り参照信号と疑似コロケーション関係となる他の下り参照信号が存在するか否かに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定してもよい。
 送受信部220は、ユーザ端末20の能力情報を送信してもよい。送受信部220は、空間関係情報を受信してもよい。制御部210は、前記能力情報が特定の特徴をサポートすることを示すか否かに基づいて、前記空間関係情報によってどの下り参照信号がサウンディング参照用信号と空間関係となることが示されるかを想定してもよい。
(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9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 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.  どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするかを示す情報を送信する送信部と、
     サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信する受信部と、
     前記下り参照信号の受信に用いる空間ドメインフィルタに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記下り参照信号は、同期信号ブロック(SSB)及びチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の少なくとも一つであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記送信部は、どの下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスを必須でサポートするかが仕様で定められる場合に、前記情報を送信することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信する受信部と、
     前記下り参照信号の構成に基づいて前記下り参照信号を用いたビームコレスポンデンスをサポートするか否かを決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  5.  サウンディング参照信号用と空間関係となる下り参照信号を示す空間関係情報を受信する受信部と、
     前記下り参照信号と疑似コロケーション関係となる他の下り参照信号が存在するか否かに基づいて、上り信号の送信に用いる空間ドメインフィルタを決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  6.  能力情報を送信する送信部と、
     空間関係情報を受信する受信部と、
     前記能力情報が特定の特徴をサポートすることを示すか否かに基づいて、前記空間関係情報によってどの下り参照信号がサウンディング参照用信号と空間関係となることが示されるかを想定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
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