WO2020144773A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020144773A1
WO2020144773A1 PCT/JP2019/000390 JP2019000390W WO2020144773A1 WO 2020144773 A1 WO2020144773 A1 WO 2020144773A1 JP 2019000390 W JP2019000390 W JP 2019000390W WO 2020144773 A1 WO2020144773 A1 WO 2020144773A1
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WO
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pusch
transmission
information
qcl
resource
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/000390
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/48TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 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).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+(plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later) is also under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+(plus) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later 3th generation mobile communication system
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Rel. 15 NR supports beamforming-related operations. So far Rel. 15 The beam considered for NR is assumed to correspond to a narrow beam. When communication is performed using a narrow beam, beam shift (beam mismatch) may cause fatal performance degradation.
  • the use of a wide beam that is more robust than a narrow beam is appropriate for suppressing the above-mentioned mismatch.
  • the method of utilizing such a robust wide beam has not been studied in the NR so far. If this is not clearly specified, the base station and the UE may be inconsistent with respect to the beam-related control, and the communication throughput may be reduced.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that can appropriately perform beam-related control.
  • a user terminal determines the transmission power of a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) based on a path loss value estimated using a plurality of reference signals associated with a predetermined uplink channel or uplink reference signal. It has a control part which determines, and a transmission part which transmits the PUSCH using the transmission power.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • beam-related control can be appropriately performed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a combined beam provided by the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of SSB and PRACH mapping in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of SSB and PRACH mapping in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a TCI state for setting QCL characteristics with the PDCCH in Embodiment 2-1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a TCI state for setting QCL characteristics with the PDCCH in Embodiment 2-2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • TCI Transmission Configuration Indication state
  • reception processing for example, reception, demapping, demodulation, It is considered to control at least one of decoding
  • a transmission process for example, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation and coding
  • the TCI state may represent what applies to downlink signals/channels.
  • the one corresponding to the TCI state applied to the uplink signal/channel may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information related to signal/channel pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL)), and may be called spatial reception parameter, spatial relation information (Spatial Relation Information (SRI)), or the like.
  • QCL Signal/channel pseudo collocation
  • SRI spatial relation information
  • the TCI state may be set in the UE per channel or per signal.
  • QCL is an index showing the statistical properties of signals/channels. For example, when there is a QCL relationship between a signal/channel and another signal/channel, Doppler shift, doppler spread, average delay (average delay) between these different signals/channels. ), delay spread, and spatial parameter (for example, spatial reception parameter (spatial Rx parameter)) are the same (meaning that at least one of them is QCL). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the reception beam (for example, reception analog beam) of the UE, and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be defined as the QCL.
  • QCL types A-D four QCL types A-D with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, which parameters are shown below: QCL type A: Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread, ⁇ QCL Type B: Doppler shift and Doppler spread, QCL type C: Doppler shift and average delay, QCL type D: spatial reception parameter.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL assumption QCL assumption
  • the UE may determine at least one of the transmission beam (Tx beam) and the reception beam (Rx beam) of the signal/channel based on the TCI state of the signal/channel or the QCL assumption.
  • the TCI state is, for example, a target channel (or a reference signal (Reference Signal (RS)) for the channel) and another signal (for example, another downlink reference signal (DL-RS)). It may be information about QCL.
  • the TCI state may be set (instructed) by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, any of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the channel for which the TCI state is set is, for example, a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) )), and at least one of the Uplink Control Channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS having a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), or a measurement reference signal (Sounding). It may be at least one of Reference Signal (SRS).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Sounding a measurement reference signal
  • SRS Reference Signal
  • SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SSB may be referred to as SS/PBCH block.
  • the TCI state information element (“TCI-state IE” of RRC) set by upper layer signaling may include one or more pieces of QCL information (“QCL-Info”).
  • the QCL information may include at least one of information regarding DL-RS (DL-RS related information) having a QCL relationship and information indicating a QCL type (QCL type information).
  • the DL-RS related information includes a DL-RS index (eg, SSB index, non-zero power CSI-RS (Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS) resource ID), an index of a cell in which the RS is located, and RS.
  • Information such as the index of the Bandwidth Part (BWP) located may be included.
  • TCI state for PDCCH The information on the PDCCH (or the demodulation reference signal (DMRS) antenna port related to the PDCCH) and the QCL with a predetermined DL-RS may be called the TCI state for the PDCCH or the like.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the UE may determine the TCI state for the UE-specific PDCCH (CORESET) based on higher layer signaling. For example, one or a plurality (K) of TCI states may be set for the UE for each CORESET by RRC signaling.
  • CORESET UE-specific PDCCH
  • the UE may also activate the TCI state according to MAC CE for each CORESET.
  • the MAC CE may be referred to as a UE-specific PDCCH TCI state indication MAC CE (TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE).
  • the UE may monitor CORESET based on the active TCI state corresponding to the CORESET.
  • TCI state for PDSCH The information on the PDSCH (or DMRS antenna port associated with the PDSCH) and the QCL with a given DL-RS may be referred to as the TCI state for the PDSCH and so on.
  • the UE may be notified (set) of M (M ⁇ 1) TCI states for PDSCH (QCL information for M PDSCHs) by higher layer signaling.
  • the number M of TCI states set in the UE may be limited by at least one of the UE capability and the QCL type.
  • the DCI used for PDSCH scheduling may include a predetermined field indicating the TCI status for the PDSCH (may be called a TCI field, a TCI status field, etc.).
  • the DCI may be used for PDSCH scheduling of one cell, and may be called, for example, DL DCI, DL assignment, DCI format 1_0, DCI format 1_1.
  • Whether the TCI field is included in the DCI may be controlled by the information notified from the base station to the UE.
  • the information may be information (TCI-PresentInDCI) indicating whether or not a TCI field is present in DCI (present or absent).
  • TCI-PresentInDCI information indicating whether or not a TCI field is present in DCI (present or absent).
  • the information may be set in the UE by upper layer signaling, for example.
  • MAC CE may be used to activate (or specify) eight or less types of TCI states.
  • the MAC CE may be referred to as TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE for UE-specific PDSCH TCI state activation/deactivation MAC CE.
  • the value of the TCI field in DCI may indicate one of the TCI states activated by MAC CE.
  • the UE is RS in the TCI state for the QCL type parameter given by the TCI state indicated by the DCI.
  • the DMRS port of PDSCH of the serving cell is QCL ("the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL type parameter(s) It may be assumed that given by the indicated TCI state”).
  • the time offset between the reception of DL DCI and the reception of PDSCH corresponding to the DCI may be referred to as a scheduling offset.
  • the above-mentioned predetermined threshold is called “Threshold”, “Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI”, “Threshold-Sched-Offset”, schedule offset threshold, scheduling offset threshold, etc.
  • the scheduling offset threshold may be based on the UE capability, for example, the delay required for PDCCH decoding and beam switching.
  • the information of the scheduling offset threshold may be set from the base station using higher layer signaling, or may be transmitted from the UE to the base station.
  • the UE When the scheduling offset is less than the scheduling offset threshold, the UE corresponds to the smallest CORESET-ID in the latest (latest) slot in which one or more CORESETs are set in the UE in the active BWP of the serving cell.
  • the RS in the TCI state regarding the QCL parameter used for the PDCCH QCL indication and the DMRS port of the PDSCH of the serving cell are QCL (the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS( s) in the TCI state with respect to the QCL parameter(s) used for PDCCH quasi co-location indication of the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one of the more CORESETs within in the active BWP of.
  • the UE may be assumed.
  • the UE may assume that the DMRS port of the PDSCH is DL-RS and QCL based on the TCI state activated for CORESET corresponding to the minimum CORESET-ID.
  • the latest slot may be, for example, the slot that receives the DCI that schedules the PDSCH.
  • CORESET-ID may be an ID (ID for identifying CORESET) set by the RRC information element "ControlResourceSet”.
  • Spatial relation information for PUCCH/SRS> Spatial relationship information between the predetermined RS and PUCCH (“PUCCH-SpatialRelationInfo” information element of RRC) may be included in PUCCH configuration information (“PUCCH-Config” information element of RRC). Spatial relation information (“SRS-SpatialRelationInfo” information element of RRC) between a predetermined RS and SRS may be included in SRS resource setting information (“SRS-Resource” information element of RRC).
  • the spatial relationship information may include at least one of SSB index, CSI-RS resource ID, and SRS resource ID as the index of the predetermined RS. Further, these spatial relationship information may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), etc. corresponding to the predetermined RS.
  • BWP ID BWP index
  • the SSB index, the SSB resource ID, and the SSB Resource Indicator may be replaced with each other.
  • the CSI-RS index, CSI-RS resource ID, and CSI-RS Resource Indicator may be read as each other.
  • the SRS index, SRS resource ID and SRI may be read as each other.
  • the UE uses the same spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS as the PUCCH ( SRS) may be transmitted. That is, in this case, the UE may assume that the UE receive beam of SSB or CSI-RS and the UE transmit beam of PUCCH (SRS) are the same.
  • the UE When the UE is configured with the spatial relationship information regarding the SRS and the PUCCH (another SRS), the UE transmits the PUCCH (another SRS) by using the same spatial domain filter for transmitting the SRS. You may. That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of SRS and the UE transmission beam of PUCCH (another SRS) are the same.
  • the spatial domain filter for transmission of the base station, the downlink spatial domain transmission filter, and the transmission beam of the base station may be read as each other.
  • the spatial domain filter for reception of the base station, the uplink spatial domain receive filter, and the reception beam of the base station may be read as each other.
  • the spatial domain filter for transmission of the UE, the uplink spatial domain transmission filter, and the transmission beam of the UE may be read as each other.
  • the spatial domain filter for reception of the UE, the downlink spatial domain receive filter, and the reception beam of the UE may be replaced with each other.
  • the MAC CE may include at least one piece of information such as a target serving cell ID, BWP ID, PUCCH resource ID, and PUCCH spatial relationship information ID.
  • the spatial relationship information for PUSCH may be determined based on an SRS Resource Indicator (SRI) field included in DCI.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the UE may transmit the PUSCH using the same transmission beam as the corresponding SRS among the SRSs set in the higher layer based on the designated SRI.
  • SRS Resource Indicator SRI
  • SRI Spatial Relation Information
  • Rel. 15 NR supports beamforming related operations.
  • the UE identifies (or detects) one SSB (or one CSI-RS) that defines a cell (or is cell-specific) and associates it with a random number associated with the one SSB (or one CSI-RS).
  • An access channel Physical Random Access Channel (PRACH)
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the UE may receive the PDCCH using CORESET associated with the one SSB (or one CSI-RS) or may receive the PDCCH using one active TCI state.
  • the UE may receive the PDSCH on the basis of PDSCH and CORESET which is QCL, or may receive the PDSCH using one active TCI state.
  • the UE may transmit the PUCCH based on PUCCH and CORESET which is QCL, or may transmit the PUCCH using one active spatial relation information (Spatial Relation Information (SRI)).
  • SRI Spatial Relation Information
  • the UE may transmit the PUSCH based on CORESET which is the PUSCH and QCL, or may transmit the PUSCH using one active SRI.
  • based on CORESET that is X and QCL may mean, for example, “assuming that X is the CORESET and QCL,” or "based on the received beam of the CORESET.” May mean.
  • beam shift beam mismatch
  • NR has not examined how to use such a robust wide beam. If this is not clearly specified, the base station and the UE may be inconsistent with respect to the beam-related control, and the communication throughput may be reduced.
  • the present inventors use a beam having a plurality of RSs corresponding to the QCL type (which may be referred to as a beam obtained by combining the beams of each RS or a combined beam) as a wide beam.
  • the UE performs the reception process on all the beams of each of the plurality of RSs, so that an effect of receiving a wide beam can be obtained.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a synthetic beam provided by the present disclosure.
  • a transmission/reception point (TRP) (for example, a base station) transmits a beam to the UE.
  • TRP transmission/reception point
  • the beam for RS#1 (the beam applied to RS#1) and the beam for RS#2 are different. From the UE's point of view, it may be assumed that RS#1 and #2 are being transmitted using a beam across RS#1, #2 as shown.
  • SSB is replaced with “at least one of SSB and CSI-RS”
  • DL RS may include at least one of SSB, CSI-RS, and other reference signals
  • a plurality of SSBs may be read as "at least one of a plurality of SSBs and a plurality of CSI-RSs (including a combination of one or more SSBs and one or more CSI-RSs)".
  • the first embodiment relates to the relationship between SSB and PRACH. For example, one-to-one mapping in which one SSB corresponds to one PRACH resource and many-to-one mapping in which a plurality of SSBs correspond to one PRACH resource can be considered.
  • the UE may select one SSB for at least one of initial access and random access, and transmit the PRACH using the PRACH resource associated with the selected SSB.
  • the PRACH may be replaced with a random access preamble.
  • reception power for example, Reference Signal Received Power (RSRP)
  • reception quality for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), and Signal to Noise. Ratio (SNR)
  • signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the UE specifies the PRACH resource using at least one of the PRACH time and frequency resources, the PRACH preamble sequence, the PRACH index (preamble index), and the PRACH setting ID. Good.
  • the PRACH resource in this disclosure may be replaced with these parameters (such as a preamble index) for identifying the PRACH resource.
  • the UE selects one SSB or multiple SSB sets (a set of SSBs) for at least one of initial access and random access. Then, when the UE selects one SSB, the PRACH may be transmitted using the PRACH resource associated with the selected SSB. When the UE selects multiple SSB sets, the PRACH may be transmitted using PRACH resources associated with the selected multiple SSB sets.
  • the UE When the UE finds more than one SSB of sufficient quality (when at least one of RSRP, RSRQ, RSSI, SINR etc. is greater than a predetermined threshold), it selects a set of SSBs containing these SSBs. You may.
  • the UE may set (or indicate) not only the PRACH resource associated with one SSB but also the PRACH resource associated with a set of multiple SSBs by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of SSB and PRACH mapping in the first embodiment.
  • PRACH resources #0, #1, #2 and #3 are associated one-to-one with SSBs #0, #1, #2 and #3, respectively.
  • PRACH resource #4 is associated with SSB #0 and #1. Also, the PRACH resource #5 is associated with SSBs #1 and #2. PRACH resource #6 is associated with SSB #2 and #3. PRACH resource #7 is associated with SSB #3 and #0.
  • PRACH is transmitted using one of the PRACH resources #0 to #3 corresponding to the one SSB.
  • the UE When the UE determines that two of the SSBs #0-#3 have sufficient quality, the UE transmits the PRACH using one of the PRACH resources #4-#7 corresponding to the two SSBs.
  • the number of SSBs related to one PRACH may be more than two.
  • the UE may select a set of SSBs for at least one of initial access and random access even when one-to-one mapping is set.
  • the UE may transmit a plurality of PRACHs using PRACH resources associated with each of the selected plurality of SSB sets.
  • the UE can transmit PRACHs for a plurality of SSBs based on the one-to-one mapping even if the many-to-one mapping of SSB and PRACH is not set.
  • the PRACHs transmitted on the PRACH resources corresponding to each SSB may be associated.
  • the UE selects the first SSB and second SSB set at least one of the preamble sequence and the PRACH time-frequency resource transmitted on the PRACH resource corresponding to the first SSB is the second It may be associated with at least one of the sequence of preambles transmitted on the PRACH resource corresponding to the SSB and the time frequency resource of the PRACH.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of SSB and PRACH mapping in the first embodiment.
  • PRACH resources #0, #1, #2 and #3 are associated one-to-one with SSBs #0, #1, #2 and #3, respectively.
  • the UE when the UE determines that two of the SSBs #0-#3 have sufficient quality, the UE transmits two PRACHs using the PRACH resources #0-#3 corresponding to the two SSBs, respectively. ..
  • a transmission beam to be applied to PRACH transmission using PRACH resources corresponding to each of the multiple SSB may be applied.
  • the UE combines the beam used for transmitting the PRACH resource #4 related to SSB#0 and the beam used for transmitting the PRACH resource #1 related to SSB#1 with the transmission of the PRACH resource #4 of FIG. A beam may be used.
  • the UE When the UE determines that SSB#0 and #1 are of sufficient quality in FIG. 3, the UE transmits the beam used for transmitting PRACH resource #0 related to SSB#0 and the PRACH resource #1 related to SSB#1. Both of these PRACH resources #0 and #1 may be transmitted using a beam obtained by combining the beams used for.
  • the UE may be controlled so that selection of a plurality of SSB sets or transmission using PRACH resources is performed within a predetermined period.
  • the predetermined period may be, for example, a period after selecting one SSB.
  • the predetermined period may be a period from the transmission of a certain PRACH to the start of a random access response (RAR) window for the PRACH.
  • RAR random access response
  • the predetermined period may be set by upper layer signaling or the like.
  • the base station may assume that both SSB#0 and SSB#1 are determined to be of sufficient quality in the UE.
  • the base station appropriately understands that the multiple PRACHs indicate selection of multiple SSB sets. it can.
  • the PRACH transmission power using one or multiple PRACH resources corresponding to the multiple SSB sets is the path loss estimated using the multiple SSB sets. It may be determined based on the value PL.
  • the path loss value used for determining the PRACH transmission power may be a specific value based on a plurality of path loss values estimated by each of the plurality of SSBs.
  • the specific value may be the maximum value of the plurality of path loss values, may be the minimum value of the plurality of path loss values, or may be an average value of the plurality of path loss values. It may be an arbitrary value between the minimum value and the maximum value, or may be an arbitrary value of the plurality of path loss values.
  • the base station transmits a PDCCH (DCI) for scheduling RAR for the PRACH, and transmits the RAR on the PDSCH. May be.
  • the UE may assume that the PDCCH and the RAR (PDSCH) have the same QCL characteristics as the selected SSBs (following the same QCL assumption).
  • the UE After receiving the RAR, the UE transmits the PUSCH according to the UL grant field included in the RAR.
  • the UE may transmit the PUSCH using the same QCL (which may be referred to as an SRI or a transmission filter) used for the above-mentioned one or more PRACH transmissions.
  • the PUSCH may include Message 3.
  • the UE can suitably transmit the PRACH in response to the combined beam across a plurality of RSs.
  • the PRACH may be transmitted using a combined beam.
  • the second embodiment relates to reception of PDCCH.
  • the UE may be configured with one or more TCI states for CORESET.
  • the second embodiment is broadly divided into: one active TCI state for a certain CORESET (embodiment 2-1), more than one active TCI state for a certain CORESET is allowed. (Embodiment 2-2).
  • At least one of the configured TCI states may include either or both of more than one RS for QCL type A and more than one RS for QCL type D (in other words , May be associated with).
  • the one TCI state may be active after the RRC connection. If more than one TCI state is set, any of the more than one TCI state may be activated using MAC CE.
  • the DMRS for the PDCCH having the same QCL characteristics as the plurality of RSs may mean that the UE receives the DMRS (and the PDCCH) based on the QCL characteristics of the plurality of RSs. .. In other words, the UE may assume in RESET that the DMRS antenna port associated with PDCCH reception is QCL with respect to the plurality of RSs and the QCL characteristics.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a TCI state for setting QCL characteristics with the PDCCH in the embodiment 2-1.
  • TCI state #0 is shown to have QCL characteristics of RS#1 and QCL types A and D.
  • TCI state #1 indicates that it has QCL characteristics of RS#2 and QCL types A and D.
  • TCI state #2 indicates that it has QCL characteristics of QCL types A and D with both RS #1 and #2.
  • the base station transmission beam that the UE can assume when applied to the RS of FIG. 4 will be described using FIG. 1 already shown.
  • the UE may assume that different beams are applied for each TCI state. It may be assumed that the UE transmits RS#1 in TCI state #0 and RS#2 in TCI state #1 using different beams.
  • the UE may assume that the beam applied to the TCI state corresponding to a plurality of RSs corresponds to a beam that combines the beams of each RS (combined beam).
  • the beam extending over RS#1 and #2 shown in FIG. 1 (the beam applied to TCI state #2) is a combined beam of the beam applied to RS#1 and the beam applied to RS#2. It may be assumed to be based.
  • the configured TCI state may include either or both of up to one RS for QCL type A and up to one RS for QCL type D (in other words, associated with each other). May be).
  • one TCI state may be active, or more than one TCI state may be active.
  • a given MAC CE may instruct to activate more than one TCI state for a certain CORESET.
  • the UE may activate more than one TCI state for a certain CORESET according to the given MAC CE received.
  • the predetermined MAC CE may be the same as the existing UE-specific PDCCH TCI status indication MAC CE, or may be a MAC CE that is expanded or modified.
  • the predetermined MAC CE may include a bitmap for indicating an activated (or active) TCI state.
  • a given MAC CE may instruct to activate one TCI state for a certain CORESET.
  • the UE may assume that once activated, the TCI state remains active unless deactivated (eg, MAC CE is used to indicate that the TCI state is not active). Even if the UE assumes that the activated TCI state remains active unless another TCI state is activated (for example, unless the MAC CE is used to instruct activation of a different TCI state). Good.
  • TCI state #0 is activated by the first MAC CE and then TCI state #1 is activated by the second MAC CE, both TCI states #0 and #1 are active.
  • the UE shall indicate that the DMRS for the PDCCH of the CORESET has the same QCL as all RSs in all active TCI states for the CORESET for the corresponding QCL type. It may be assumed to have characteristics.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a TCI state for setting QCL characteristics with the PDCCH in the embodiment 2-2.
  • TCI state #0 is shown to have QCL characteristics of RS#1 and QCL types A and D.
  • TCI state #1 indicates that it has QCL characteristics of RS#2 and QCL types A and D.
  • the base station transmit beam that the UE can assume when applied to the RS of FIG. 5 may be explained using FIG. 1 already shown.
  • TCI state #0 is active
  • TCI state #1 is active
  • both TCI states #0 and #1 are active. If both TCI states #0 and #1 are active, the UE may receive the PDCCH based on RS #1 and #2.
  • the UE can preferably receive the PDCCH in response to the combined beam across a plurality of RSs.
  • the PDCCH may be transmitted using a combined beam.
  • the third embodiment relates to PDSCH reception.
  • the UE has no upper layer parameter (“tci-PresentInDCI”) indicating that the TCI exists in the DCI (in other words, not valid), or the time difference between the PDCCH (DCI) scheduling the PDSCH and the PDSCH. If is smaller than a predetermined threshold (for example, the above-mentioned scheduling offset threshold), it may be assumed that the PDSCH is CORESET and QCL having the smallest CORESET-ID of the latest slot.
  • a predetermined threshold for example, the above-mentioned scheduling offset threshold
  • the DCI in the third embodiment may be DL DCI.
  • the UE is configured with an upper layer parameter (“tci-PresentInDCI”) indicating that TCI exists in DCI (in other words, valid), and the time difference between the PDCCH (DCI) scheduling PDSCH and the PDSCH is If the PDSCH is not smaller than a predetermined threshold (for example, the scheduling offset threshold described above), it may be assumed that the PDSCH is the RS and QCL in the TCI state indicated by the TCI field included in the DCI.
  • a predetermined threshold for example, the scheduling offset threshold described above
  • the TCI field may be configured (or set) so as to indicate a plurality of TCI states.
  • the TCI field may indicate one TCI state.
  • a TCI state may include (or in other words be associated with) either or both of more than one RS for QCL type A and more than one RS for QCL type D.
  • the UE replaces the “active TCI state” of the above-described second embodiment with “TCI state indicated by the TCI field of DCI”, and “PDCCH” with “PDSCH”. You may perform the control corresponding to the replaced content.
  • the UE assumes that the DMRS for PDSCH has the same QCL characteristics for all corresponding QCL types as all RSs in all the multiple TCI states. May be.
  • the fourth embodiment relates to PUSCH transmission.
  • Embodiment 4-1 PUSCH scheduled by UL grant of RAR
  • Embodiment 4-2 Retransmission of UL grant PUSCH of RAR (PUSCH of embodiment 4-1) scheduled by DCI format 0_0
  • Embodiment 4-3 PUSCH scheduled by DCI format 0_0 after acquisition of dedicated PUCCH resource setting
  • Embodiment 4-4 PUSCH scheduled by DCI format 0_1 without SRI (SRS Resource Indicator) field
  • Embodiment 4-5 SRS resource indicator (RRC parameter “srs-ResourceIndicator”) is set in PUSCH scheduled by DCI format 0_1 with SRI field or in configured configured grant (RRC information element “ConfiguredGrantConfig”) Made Configured PUSCH.
  • the PUSCH in each embodiment may be replaced with the corresponding PUSCH described above.
  • the DCI formats 0_0 and 0_1 may be replaced with the DCIs for PUSCH scheduling.
  • the DCI format 0_0 may correspond to DCI whose included field does not depend on the setting of RRC or DCI common to UEs.
  • the DCI format 0_1 may correspond to DCI in which the included field depends on the setting of RRC or DCI for each UE.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to PUSCH as it applies to PRACH transmission.
  • the UE may determine the spatial relationship based on the one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the UE determines the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (for example, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource. You may. That is, the UE may use the DL RS to estimate the PL for PUSCH power control.
  • DL RSs for example, one or more SSBs
  • the PRACH transmission before the PUSCH scheduled by the UL grant of the RAR may be associated with more than one SSB.
  • the DL RS that appears in all of the fourth embodiments may correspond to a plurality of RSs that are transmitted using the combined beam.
  • the UE may apply any preferred spatial relationship (or SRI) for PUSCH to PUSCH (ie, the UE may autonomously determine the spatial relationship used for PUSCH). .. In this case, the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs used to determine the PRACH resource. Alternatively, the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated by using the DL RS related to the spatial relationship for the PUSCH.
  • SRI preferred spatial relationship
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to PUSCH as it applies to PRACH transmission.
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to the PUSCH as applied to the initial transmission of this PUSCH.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs used to determine the PRACH resource.
  • the UE may use the DL RS used for the path loss estimation for the power control of the initial transmission of the PUSCH for the path loss estimation for the transmission power control of the PUSCH.
  • the UE may apply any preferred spatial relationship (or SRI) for PUSCH to PUSCH.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs used to determine the PRACH resource.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated by using the DL RS related to the spatial relationship for the PUSCH.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to the PUSCH as it applies to the particular PUCCH resource.
  • the specific PUCCH resource may be, for example, a PUCCH resource having the smallest ID (PUCCH resource ID).
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using the DL RS related to the specific PUCCH resource.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to PUSCH as it applies to a particular SRS resource.
  • the specific SRS resource may be, for example, an SRS resource having the smallest ID (SRS resource ID).
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using the DL RS related to the specific SRS resource.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to PUSCH as it applies to a particular SRS resource set.
  • the specific SRS resource set may be, for example, an SRS resource set having the smallest ID (SRS resource set ID).
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using the DL RS related to the specific SRS resource set.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to the PUSCH as it applies to the particular PUCCH resource.
  • the specific PUCCH resource may be, for example, a PUCCH resource having the smallest ID (PUCCH resource ID).
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using the DL RS related to the specific PUCCH resource.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to PUSCH as it applies to a particular SRS resource.
  • the specific SRS resource may be, for example, an SRS resource having the smallest ID (SRS resource ID).
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using the DL RS related to the specific SRS resource.
  • the UE may apply the same spatial relationship (or SRI) to PUSCH as it applies to a particular SRS resource set.
  • the specific SRS resource set may be, for example, an SRS resource set having the smallest ID (SRS resource set ID).
  • the UE transmits the PUSCH based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) used to determine the PRACH resource.
  • the power may be determined.
  • the UE may determine the transmission power of the PUSCH based on the path loss value PL estimated using the DL RS related to the specific SRS resource set.
  • the UE indicates the spatial relationship (indicated by the SRI field included in the DCI format 0_1 or set by the SRS resource indicator (“srs-ResourceIndicator”) included in the configuration of the configured grant ( Alternatively, SRI) may be applied to PUSCH.
  • SRI SRS resource indicator
  • the UE may have one or more DL RSs (eg, associated with the spatial relationship (or SRI) pointed to by the SRI field of the DCI or set by the SRS resource indicator of the configured grant configuration (eg, The transmission power of the PUSCH may be determined based on the path loss value PL estimated using one or a plurality of SSBs.
  • DL RSs eg, associated with the spatial relationship (or SRI) pointed to by the SRI field of the DCI or set by the SRS resource indicator of the configured grant configuration
  • the transmission power of the PUSCH may be determined based on the path loss value PL estimated using one or a plurality of SSBs.
  • the UE may use the precoder for SRS as a precoder for PUSCH (transmission precoder). That is, the precoder for PUSCH may be determined based on the spatial relationship (or SRI) indicated by the SRI field of the DCI or set by the SRS resource indicator of the configured grant configuration.
  • the UE may determine (or calculate) a precoder for SRS based on the measurement of one or more associated DL RSs (SSB, CSI-RS, etc.).
  • SSB DL RSs
  • CSI-RS CSI-RS
  • more than one NZP CSI-RS (or SSB) may be set for each SRS resource set, or one SRI value may indicate more than one SRS resource (or SRS resource set). Good.
  • the UE shall have NZP CSI-RS (or more than one corresponding NZP CSI-RS) precoded SRS resources.
  • the precoder for that SRS may be determined to be associated with more SSB).
  • the UE For PUSCH transmission, when the spatial relationship (or SRI) indicated by the SRI field of the DCI or set by the SRS resource indicator of the configured grant indicates more than one SRS resource (or SRS resource set) , The UE is such that the pre-coded PUSCH is associated with more than one SRS resource (or SRS resource set), ie more than one NZP CSI-RS (or corresponding more than one SSB). Alternatively, the PUSCH precoder may be determined.
  • the transmission power of PUSCH is determined based on the path loss value PL estimated using one or more DL RSs (eg, one or more SSBs) associated with the SRS resource (or SRS resource set). May be.
  • the path loss value used for determining the PUSCH transmission power described in the fourth embodiment may be a specific value based on the plurality of path loss values estimated by the plurality of DL RSs.
  • the specific value may be the maximum value of the plurality of path loss values, may be the minimum value of the plurality of path loss values, or may be an average value of the plurality of path loss values. It may be an arbitrary value between the minimum value and the maximum value, or may be an arbitrary value of the plurality of path loss values.
  • the UE can preferably transmit the PUSCH in response to the combined beam across multiple RSs.
  • the PUSCH may be transmitted using a combined beam.
  • the fifth embodiment relates to PUCCH transmission.
  • Embodiment 5-1 PUCCH before RRC setting of PUCCH spatial relation information (“PUCCH-SpatialRelationInfo” information element) is available
  • Embodiment 5-2 PUCCH after the RRC setting (“PUCCH-SpatialRelationInfo” information element) of the spatial relation information of PUCCH is available.
  • the PUCCH in each embodiment may be replaced with the corresponding PUCCH described above.
  • Embodiment 5-1 the UE applies the same spatial relationship (or SRI) to the PUCCH as that applied to PUSCH (and thus PRACH corresponding to the RAR) transmission scheduled by the UL grant of the RAR. Good.
  • a spatial domain transmit filter for PUCCH transmissions may be associated with more than one CSI-RS (or corresponding more than one SSB). For a PUCCH transmission, if the number of associated SSB/CSI-RS resources is more than one, the UE shall precode the PUCCH so that the precoded PUCCH is associated with more than one SSB/CSI-RS. May be determined.
  • the spatial relation information of the PUCCH (“PUCCH-SpatialRelationInfo” information element) provides one or more SSB indexes (“ssb-index”) (that is, the UE has one or more SSB indexes). If the spatial relationship information regarding the SSB and the PUCCH is set), the PUCCH is transmitted using the same spatial domain filter that is applied to the reception of the SSB corresponding to the one or more SSB indexes. Good.
  • the PUCCH spatial relationship information (“PUCCH-SpatialRelationInfo” information element) has one or more CSI-RS resource indexes (“csi-RS-Index”/“NZP-CSI-RS-ResourceId”). ]) is provided (that is, the UE is configured with spatial relationship information regarding one or more CSI-RSs and the PUCCH), the CSI corresponding to the resource index of the one or more CSI-RSs.
  • the PUCCH may be transmitted using the same spatial domain filter applied to the reception of the RS.
  • spatial relationship information of PUCCH (“PUCCH-SpatialRelationInfo” information element) provides one or more SRS resource indexes (“SRS-ResourceId” included in “srs”) (that is, If the UE is configured with spatial relationship information about one or more SRSs and the PUCCH), the same spatial domain filter applied to the transmission of the SRSs corresponding to the resource index of the one or more SRSs. May be used to transmit the PUCCH.
  • the RS indicated by the spatial relationship information of the PUCCH may be the RS of the serving cell instructed by the information of the serving cell ID when the information of the serving cell ID (“servingCellId”) is included in the spatial relationship information of the PUCCH. Otherwise, it may be the RS of the serving cell in which the spatial relationship information of the PUCCH is set.
  • the RS (particularly SRS) indicated by the spatial relation information of the PUCCH is designated by the information of the UL BWP when the spatial relation information of the PUCCH includes the information of UL BWP (BWP ID of “uplink BWP”).
  • UL BWP RS, or otherwise active UL BWP RS is designated by the information of the UL BWP when the spatial relation information of the PUCCH includes the information of UL BWP (BWP ID of “uplink BWP”).
  • the UE can suitably transmit the PUCCH in response to the combined beam across multiple RSs.
  • the PUCCH may be transmitted using a combined beam.
  • the sixth embodiment relates to UE capabilities.
  • the UE may send predetermined capability information (UE capability information) to the base station.
  • UE capability information UE capability information
  • the various embodiments described above may be assumed to be utilized when the UE reports the predetermined capability information.
  • the predetermined capability information may be capability information indicating that the combined beam can be received or transmitted.
  • the predetermined capability information is capability information regarding the maximum number of RSs having at least one of different QCLs (or QCL types), different TCI states and different spatial relationships (or SRIs) that can be combined (to generate a wide beam). May be
  • the processing time for at least one of PDCCH, PDSCH, PUCCH and PUSCH may take different values based on the predetermined capability information (for example, the maximum number of RSs that can be combined).
  • the base station may transmit information for activating the combined beam to the UE that has reported the above-mentioned predetermined capability information, using upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • a UE that has received the information for enabling the combined beam may operate according to at least one of the above-described various embodiments, and a UE that does not receive the information for enabling the combined beam may be as described above. It may be assumed that it cannot operate according to various embodiments.
  • UEs that do not transmit the above-mentioned predetermined capability information may not be expected to operate according to the above-described various embodiments.
  • any one of the various embodiments may be used, or a plurality (for example, all) may be used.
  • any one of the embodiments 4-1 to 4-5 may be used, or a plurality thereof may be used (a suitable embodiment may be adopted for each different PUSCH).
  • various embodiments may be assumed to be used when the UE has the URLLC set by higher layer signaling (set to operate for URLLC), or does not have the URLLC set. It may be used in some cases.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • 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 wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • the wireless 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 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 multiple component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication in 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 base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods such as another single carrier transmission method and another multicarrier transmission method may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • 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 the 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
  • DCI for scheduling PDSCH may be referred to as DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI for scheduling PUSCH may be referred to as 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 the search area and the search method of the 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.
  • the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting” and the like of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR))
  • CSI Channel State Information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • scheduling request Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR)
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding “Physical” to the head of each channel.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), etc. may be transmitted.
  • a DL-RS a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation) Reference Signal (DMRS), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as an SS/PBCH block, SS Block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • 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 of 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 communication channel call processing (setting, release, etc.), state management of the base station 10, wireless resource management, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission/reception unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission/reception circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmitting unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured 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 transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer (for example, for data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (as necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • channel coding 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 transmitter/receiver 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 130. ..
  • the transmission/reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on the acquired baseband signal. ))
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Apply reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, User data and the like may be acquired.
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission/reception unit 120 may transmit a reference signal (for example, SSB, CSI-RS, etc.).
  • a reference signal for example, SSB, CSI-RS, etc.
  • the control unit 110 may recognize that the user terminal 20 has selected a plurality of reference signals (for example, SSB sets) based on one or a plurality of PRACHs transmitted from the user terminal 20.
  • the control unit 110 may transmit the channel/signal using the combined beam to the user terminal 20 that has selected the plurality of reference signals.
  • FIG. 8 is a diagram showing 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. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like that are 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, and the like 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 transmitter/receiver 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement 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 reception unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement 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 transmission/reception unit 220 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 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) or the like 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 and digital-analog conversion.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) is configured to transmit 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 transmitter/receiver 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in the radio frequency band, 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 a signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may perform measurement on 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 transmitter/receiver 220 may receive a reference signal (for example, SSB, CSI-RS, etc.).
  • a reference signal for example, SSB, CSI-RS, etc.
  • the control unit 210 controls to transmit one random access preamble corresponding to the selected reference signals using one physical random access channel resource (PRACH resource) associated with the selected reference signals. You can go.
  • PRACH resource physical random access channel resource
  • the control unit 210 transmits one random access preamble corresponding to a first reference signal of the selected plurality of reference signals using a physical random access channel resource associated with the first reference signal, and You may perform control which transmits one random access preamble corresponding to a 2nd reference signal among the selected several reference signals using the physical random access channel resource linked
  • the control unit 210 determines transmission power for one or a plurality of random access preambles corresponding to the selected plurality of reference signals based on a path loss value estimated by each of the selected plurality of reference signals. May be.
  • the controller 210 determines that the random access response to the one or more random access preambles corresponding to the selected reference signals has the same Quasi-Co-Location (QCL) characteristic as the selected reference signals. You may assume.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • control unit 210 may determine the QCL characteristic of the DMRS for the PDCCH based on the active TCI state corresponding to (a set of) a plurality of reference signals for a predetermined CORESET.
  • the transmitter/receiver 220 may receive (detect) the PDCCH (and thus the DCI) based on the QCL characteristic.
  • the plurality of reference signals may correspond to at least one of more than one reference signal for QCL type A and more than one reference signal for QCL type D included in one TCI state.
  • the control unit 210 may assume that the DMRS has the same QCL characteristics as all reference signals in one active TCI state.
  • QCL types such as the QCL types A and D in the present disclosure may be read as arbitrary QCL types.
  • One TCI state may include up to one QCL type A reference signal and up to one QCL type D reference signal.
  • the control unit 210 may assume that the DMRS has the same QCL characteristics as all reference signals in a plurality of active TCI states.
  • the control unit 210 sets the upper layer parameter (“tci-PresentInDCI”) indicating that the TCI field is present in the downlink control information (eg, DCI format 1_1) for scheduling PDSCH to “enabled”, and
  • the TCI field may indicate a plurality of TCI states.
  • control unit 210 may perform one or a plurality of estimations using (a set of) reference signals associated with a predetermined uplink channel (eg, PRACH, PUCCH) or an uplink reference signal (eg, SRS).
  • the transmission power of PUSCH may be determined based on the path loss value.
  • the transceiver unit 220 may transmit the PUSCH using the transmission power.
  • the control unit 210 may perform control to apply the same spatial relationship to the PUSCH as that applied to PRACH transmission.
  • the control unit 210 is applied to the initial transmission of the PUSCH when the PUSCH is a retransmission of the PUSCH (RAR UL grant PUSCH) based on the uplink grant of the random access response, which is scheduled by the DCI format 0_0.
  • RAR UL grant PUSCH a retransmission of the PUSCH
  • the same spatial relationship as the above may be applied to the PUSCH.
  • the control unit 210 determines that the PUSCH is a PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 including the SRS resource indicator (“SRS resource indicator” field) or the SRS resource indicator (upper layer parameter “srs-ResourceIndicator”) is set.
  • the precoder for the PUSCH is set to one SRS resource set in which a plurality of reference signals corresponding to the SRS resource indicator is set, or It may be determined to be associated with multiple SRS resources corresponding to the SRS resource indicator.
  • the control unit 210 uses the index of the plurality of reference signals.
  • the PUCCH may be transmitted using the same spatial domain filter applied to receive or transmit the corresponding reference signal.
  • 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 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 hardware configurations of a base station and a user terminal according to an 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, by causing a predetermined software (program) to be loaded on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs calculation and 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.
  • a 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 processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • 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 any other suitable storage medium May be configured by.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • 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, and the like. 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 (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, 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 outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • channel, symbol and signal may be read as each other.
  • the signal may also be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier Component Carrier (CC)
  • 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 and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a 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 such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • transport block channel-encoded data packet
  • code block code block
  • codeword codeword
  • processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • 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, or the like.
  • a 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, shortening TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and is 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 a physical resource block (Physical RB (PRB)), a subcarrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 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 UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • 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 included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the 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.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals may 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.
  • notification of information 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 (Master Information Block (MIB)), system information block (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 also 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 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 issuing the notification of 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 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.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state”
  • space "Spatial relation”
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port”
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • 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 femto 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 at least one of a base station and 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 a 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
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination of these is clear.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedure, sequence, flowchart, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 CDMA2000
  • Ultra Mobile Broadband UMB
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate wireless communication method, a next-generation system extended based on these, and the like may be applied.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using the designations “first,” “second,” etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not mean that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision (decision)” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (eg, accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is regarded as “decision (decision)” of resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定の上りチャネル又は上り参照信号に関連付けられた複数の参照信号を用いて推定されるパスロス値に基づいて、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)の送信電力を決定する制御部と、前記送信電力を用いて前記PUSCHを送信する送信部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、ビーム関連の制御を適切に実施できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 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。
 Rel.15 NRは、ビームフォーミング関連の動作をサポートする。これまでRel.15 NRについて検討されたビームは、狭いビームに対応すると想定されている。狭いビームを用いて通信する場合、ビームのずれ(ビームのミスマッチ)が致命的なパフォーマンスの劣化を引き起こすおそれがある。
 このため、狭いビームよりロバストな広いビームの利用が、上述のミスマッチ抑制のために適切であると考えられる。しかしながら、このようなロバストな広いビームを利用する方法について、これまでのNRでは検討されていない。これについて明確に規定しなければ、ビーム関連の制御に関して基地局及びUEの齟齬が生じ、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、ビーム関連の制御を適切に実施できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定の上りチャネル又は上り参照信号に関連付けられた複数の参照信号を用いて推定されるパスロス値に基づいて、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)の送信電力を決定する制御部と、前記送信電力を用いて前記PUSCHを送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ビーム関連の制御を適切に実施できる。
図1は、本開示が提供する合成ビームの一例を示す図である。 図2は、第1の実施形態におけるSSB及びPRACHのマッピングの一例を示す図である。 図3は、第1の実施形態におけるSSB及びPRACHのマッピングの別の一例を示す図である。 図4は、実施形態2-1におけるPDCCHとのQCL特性を設定するTCI状態の一例を示す図である。 図5は、実施形態2-2におけるPDCCHとのQCL特性を設定するTCI状態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。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
 ・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(又は当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS)))とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。DL-RS関連情報は、DL-RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID)、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
<PDCCHのためのTCI状態>
 PDCCH(又はPDCCHに関連する復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))アンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDCCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、UE固有のPDCCH(CORESET)のためのTCI状態を、上位レイヤシグナリングに基づいて判断してもよい。例えば、UEに対して、CORESETごとに、1つ又は複数(K個)のTCI状態がRRCシグナリングによって設定されてもよい。
 また、UEは、各CORESETについて、MAC CEに従ってTCI状態をアクティベートしてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)と呼ばれてもよい。UEは、CORESETのモニタを、当該CORESETに対応するアクティブなTCI状態に基づいて実施してもよい。
<PDSCHのためのTCI状態>
 PDSCH(又はPDSCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDSCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、PDSCH用のM(M≧1)個のTCI状態(M個のPDSCH用のQCL情報)を、上位レイヤシグナリングによって通知(設定)されてもよい。なお、UEに設定されるTCI状態の数Mは、UE能力(UE capability)及びQCLタイプの少なくとも1つによって制限されてもよい。
 PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、当該PDSCH用のTCI状態を示す所定のフィールド(例えば、TCIフィールド、TCI状態フィールドなどと呼ばれてもよい)を含んでもよい。当該DCIは、1つのセルのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよく、例えば、DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい。
 TCIフィールドがDCIに含まれるか否かは、基地局からUEに通知される情報によって制御されてもよい。当該情報は、DCI内にTCIフィールドが存在するか否か(present or absent)を示す情報(TCI-PresentInDCI)であってもよい。当該情報は、例えば、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。
 8種類を超えるTCI状態がUEに設定される場合、MAC CEを用いて、8種類以下のTCI状態がアクティベート(又は指定)されてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)と呼ばれてもよい。DCI内のTCIフィールドの値は、MAC CEによりアクティベートされたTCI状態の一つを示してもよい。
 DL DCIの受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットが所定の閾値以上である場合、UEは、当該DCIによって指示されるTCI状態によって与えられるQCLタイプパラメータに関するTCI状態におけるRSと、サービングセルのPDSCHのDMRSポートがQCLである(”the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL type parameter(s) given by the indicated TCI state”)と想定してもよい。
 DL DCIの受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットは、スケジューリングオフセットと呼ばれてもよい。
 また、上記所定の閾値は、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値などと呼ばれてもよい。
 スケジューリングオフセット閾値は、UE能力に基づいてもよく、例えばPDCCHの復号及びビーム切り替えにかかる遅延に基づいてもよい。当該スケジューリングオフセット閾値の情報は、基地局から上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよいし、UEから基地局に送信されてもよい。
 また、スケジューリングオフセットがスケジューリングオフセット閾値未満である場合、UEは、サービングセルのアクティブBWP内で1つ以上のCORESETが当該UEに設定される最新(直近、latest)のスロットにおける最小のCORESET-IDに対応するPDCCH QCL指示のために用いられるQCLパラメータに関するTCI状態におけるRSと、当該サービングセルのPDSCHのDMRSポートがQCLである(the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL parameter(s) used for PDCCH quasi co-location indication of the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are configured for the UE)と想定してもよい。
 例えば、UEは、上記PDSCHのDMRSポートが、上記最小のCORESET-IDに対応するCORESETについてアクティベートされたTCI状態に基づくDL-RSとQCLであると想定してもよい。最新のスロットは、例えば、上記PDSCHをスケジュールするDCIを受信するスロットであってもよい。
 なお、CORESET-IDは、RRC情報要素「ControlResourceSet」によって設定されるID(CORESETの識別のためのID)であってもよい。
<PUCCH/SRSのための空間関係情報>
 所定のRSとPUCCHとの間の空間関係情報(RRCの「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)は、PUCCH設定情報(RRCの「PUCCH-Config」情報要素)に含まれてもよい。所定のRSとSRSとの間の空間関係情報(RRCの「SRS-SpatialRelationInfo」情報要素)は、SRSリソース設定情報(RRCの「SRS-Resource」情報要素)に含まれてもよい。
 これらの空間関係情報は、上記所定のRSのインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。また、これらの空間関係情報は、上記所定のRSに対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSB Resource Indicator(SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RS Resource Indicator(CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 UEは、SSB又はCSI-RSとPUCCH(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PUCCH(SRS)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PUCCH(SRS)のUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、SRSとPUCCH(別のSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SRSの送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PUCCH(別のSRS)を送信してもよい。つまり、この場合、UEはSRSのUE送信ビームとPUCCH(別のSRS)のUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 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。
 PUCCHに関する空間関係情報が1つより多く設定される場合には、PUCCH空間関係アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE)によって、ある時間において1つのPUCCHリソースに対して1つのPUCCH空間関係がアクティブになるように制御される。
 当該MAC CEは、適用対象のサービングセルID、BWP ID、PUCCHリソースID、PUCCH空間関係情報IDなどの少なくとも1つの情報を含んでもよい。
<PUSCHのための空間関係情報>
 PUSCH用の空間関係情報は、DCIに含まれるSRSリソースインディケータ(SRS Resource Indicator(SRI))フィールドに基づいて判断されてもよい。UEは、指定されたSRIに基づいて、上位レイヤで設定されたSRSのうち、対応するSRSと同じ送信ビームを用いてPUSCHを送信してもよい。
 なお、本開示において、SRS Resource Indicator(SRI)及びSpatial Relation Information(SRI)は、互いに読み替えられてもよい。
(ビームフォーミング)
 ところで、Rel.15 NRは、ビームフォーミング関連の動作をサポートする。例えば、UEは、セルを定義する(又はセル固有の)1つのSSB(又は1つのCSI-RS)を識別(又は検出)し、当該1つのSSB(又は1つのCSI-RS)と関連するランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))を送信してもよい。
 UEは、上記1つのSSB(又は1つのCSI-RS)に関連するCORESETを用いてPDCCHを受信してもよいし、1つのアクティブなTCI状態を用いてPDCCHを受信してもよい。UEは、PDSCHとQCLであるCORESETに基づいて当該PDSCHを受信してもよいし、1つのアクティブなTCI状態を用いてPDSCHを受信してもよい。
 UEは、PUCCHとQCLであるCORESETに基づいて当該PUCCHを送信してもよいし、1つのアクティブな空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))を用いてPUCCHを送信してもよい。UEは、PUSCHとQCLであるCORESETに基づいて当該PUSCHを送信してもよいし、1つのアクティブなSRIを用いてPUSCHを送信してもよい。
 なお、「XとQCLであるCORESETに基づいて」は、例えば、「Xが当該CORESETとQCLであると想定して」を意味してもよいし、「当該CORESETの受信ビームに基づいて」を意味してもよい。
 これまでRel.15 NRについて検討された、あるQCLタイプのための1つのRSを有する(又は含む)ビームは、狭いビームに対応すると想定されている。しかしながら、狭いビームを用いて通信する場合、ビームのずれ(ビームのミスマッチ)が致命的なパフォーマンスの劣化を引き起こすおそれがある。
 一方、NRでは、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(massive Machine Type Communications(mMTC))、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのユースケース(サービスタイプ)が想定される。
 URLLC、特に産業IoT(Industrial Internet of Things(IIoT))のような屋内環境におけるURLLCでは、上述のこれまで検討された狭いビームよりロバストな広いビームが、上述のミスマッチ抑制のために適切であると考えられる。
 しかしながら、このようなロバストな広いビームを利用する方法について、これまでのNRでは検討されていない。これについて明確に規定しなければ、ビーム関連の制御に関して基地局及びUEの齟齬が生じ、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、QCLタイプに対応する複数のRSを有するビーム(各RSのビームを合成したビーム、合成ビーム(combined beam)などと呼ばれてもよい)を、広いビームとして用いることを着想した。UEが当該複数のRSそれぞれのビーム全部に対して受信処理を行うことによって、広いビームを受信するような効果が得られる。
 図1は、本開示が提供する合成ビームの一例を示す図である。本例では、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(例えば、基地局)がUEに対してビームを送信している。
 本例において、RS#1のためのビーム(RS#1に適用されるビーム)と、RS#2のためのビームと、は異なっている。UEの観点からは、RS#1及び#2が、図に示すRS#1、#2にわたるビームを用いて送信されているように想定されてもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下、「SSB」は、「SSB及びCSI-RSの少なくとも一方」、「DL RS」(DL RSは、例えばSSB、CSI-RS、その他の参照信号の少なくとも1つを含んでもよい)などで読み替えられてもよい。また、「複数のSSB」は、「複数のSSB及び複数のCSI-RSの少なくとも一方(1つ以上のSSB及び1つ以上のCSI-RSの組み合わせも含む)」で読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、SSBとPRACHとの関係に関する。例えば、1つのSSBが1つのPRACHリソースに対応する1対1マッピングと、複数のSSBが1つのPRACHリソースに対応する多対1マッピングと、が考えられる。
 1対1マッピングでは、初期アクセス及びランダムアクセスの少なくとも一方のために、UEは、1つのSSBを選択し、選択されたSSBに関連するPRACHリソースを用いてPRACHを送信してもよい。なお、PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルで読み替えられてもよい。
 なお、本開示におけるSSBの選択は、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))などの少なくとも1つに基づいて行われてもよい。
 また、本開示において、UEは、PRACHの時間及び周波数リソースの少なくとも一方、PRACHプリアンブルの系列、PRACHインデックス(プリアンブルインデックス)、PRACH設定IDなどの少なくとも1つを用いて、PRACHリソースを特定してもよい。本開示におけるPRACHリソースは、PRACHリソースを特定するためのこれらのパラメータ(プリアンブルインデックスなど)で読み替えられてもよい。
 多対1マッピングでは、初期アクセス及びランダムアクセスの少なくとも一方のために、UEは、1つのSSB又は複数のSSBのセット(a set of SSBs)を選択する。そして、UEが1つのSSBを選択した場合は、選択されたSSBに関連するPRACHリソースを用いてPRACHを送信してもよい。UEが複数のSSBのセットを選択した場合は、選択された当該複数のSSBのセットに関連するPRACHリソースを用いてPRACHを送信してもよい。
 UEは、どのSSBがより良いかを判断できなかった(例えば、複数のSSBの測定結果がほぼ同じ(差分が所定の閾値以下)だった)場合に、複数のSSBのセットを選択してもよい。
 UEは、十分な品質のSSB(RSRP、RSRQ、RSSI、SINRなどの少なくとも1つが所定の閾値より大きい場合)を1つより多く発見した場合に、これらのSSBを含む複数のSSBのセットを選択してもよい。
 UEは、1つのSSBに関連するPRACHリソースだけでなく、複数のSSBのセットに関連するPRACHリソースを、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(又は指示)されてもよい。
 図2は、第1の実施形態におけるSSB及びPRACHのマッピングの一例を示す図である。本例では、PRACHリソース#0、#1、#2及び#3が、それぞれSSB#0、#1、#2及び#3に、1対1に関連している。
 一方、PRACHリソース#4は、SSB#0及び#1に関連している。また、PRACHリソース#5は、SSB#1及び#2に関連している。PRACHリソース#6は、SSB#2及び#3に関連している。PRACHリソース#7は、SSB#3及び#0に関連している。
 例えば、UEは、SSB#0-#3のうちの1つだけが十分な品質だと判断した場合、又はSSB#0-#3のうちの1つだけが明らかに良い品質だと判断した場合、当該1つのSSBに対応するPRACHリソース#0-#3の1つを用いてPRACHを送信する。
 UEは、SSB#0-#3のうちの2つが十分な品質だと判断した場合、当該2つのSSBに対応するPRACHリソース#4-#7の1つを用いてPRACHを送信する。
 なお、2つのSSBのセットが1つのPRACHに関連する例を示したが、1つのPRACHに関連するSSBの数は2つより多くてもよい。
 なお、1対1マッピングが設定される場合であっても、初期アクセス及びランダムアクセスの少なくとも一方のために、UEは、複数のSSBのセットを選択してもよい。ここで、UEは、複数のSSBのセットを選択した場合において、選択された当該複数のSSBのセットそれぞれに関連するPRACHリソースを用いて、複数のPRACHを送信してもよい。この場合、SSB及びPRACHの多対1マッピングが設定されなくても、1対1マッピングに基づいて、複数のSSBに関するPRACHをUEが送信できる。
 UEが複数のSSBのセットを選択した場合、それぞれのSSBに対応するPRACHリソースで送信されるPRACHは、関連付けられてもよい。例えば、UEが第1のSSB及び第2のSSBのセットを選択した場合、第1のSSBに対応するPRACHリソースで送信されるプリアンブルの系列及びPRACHの時間周波数リソースの少なくとも一方は、第2のSSBに対応するPRACHリソースで送信されるプリアンブルの系列及びPRACHの時間周波数リソースの少なくとも一方と関連付けられてもよい。
 図3は、第1の実施形態におけるSSB及びPRACHのマッピングの別の一例を示す図である。本例では、PRACHリソース#0、#1、#2及び#3が、それぞれSSB#0、#1、#2及び#3に、1対1に関連している。図2とは異なり、複数のSSBに関連付けられたPRACHリソースはない。
 例えば、UEは、SSB#0-#3のうちの2つが十分な品質だと判断した場合、当該2つのSSBそれぞれに対応するPRACHリソース#0-#3を用いて、2つのPRACHを送信する。
 なお、UEは、複数のSSBのセットに関連する1つ又は複数のPRACHリソースを用いたPRACH送信に対して、当該複数のSSBそれぞれに対応するPRACHリソースを用いたPRACH送信に適用する送信ビームを合成したビーム(合成ビーム)を適用してもよい。
 例えば、UEは、図2のPRACHリソース#4の送信に、SSB#0に関連するPRACHリソース#0の送信に用いるビーム及びSSB#1に関連するPRACHリソース#1の送信に用いるビームを合成したビームを用いてもよい。
 UEは、図3においてSSB#0及び#1が十分な品質だと判断した場合、SSB#0に関連するPRACHリソース#0の送信に用いるビーム及びSSB#1に関連するPRACHリソース#1の送信に用いるビームを合成したビームを用いて、これらのPRACHリソース#0及び#1の両方の送信を行ってもよい。
 なお、UEは、複数のSSBのセットの選択又はPRACHリソースを用いた送信を、所定の期間内に行うように制御してもよい。ここで、当該所定の期間は、例えば、1つのSSBを選択してからの期間であってもよい。当該所定の期間は、あるPRACHの送信から当該PRACHに対するランダムアクセスレスポンス(Random Access Responce(RAR))ウィンドウの開始までの期間であってもよい。当該所定の期間は、上位レイヤシグナリングなどによって設定されてもよい。
 例えば、1対1マッピングが設定される場合、UEがまずSSB#0に対応するPRACHリソース#0でPRACH送信した後、当該PRACHに対するRARウィンドウの開始までに、さらにSSB#1に対応するPRACHリソース#1でPRACH送信した場合、基地局は、当該UEにおいてSSB#0及びSSB#1の両方が十分な品質だと判断されたと想定してもよい。
 これにより、UEにおける複数のSSBのセットの選択に基づいて複数のPRACHが送信される場合であっても、当該複数のPRACHが複数のSSBのセットの選択を示すことを基地局が適切に把握できる。
[PRACH送信電力]
 UEが複数のSSBのセットを選択した場合、当該複数のSSBのセットに対応する1つ又は複数のPRACHリソースを用いたPRACHの送信電力は、当該複数のSSBのセットを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて決定されてもよい。
 ここで、上記PRACH送信電力の決定に用いるパスロス値は、上記複数のSSBそれぞれによって推定される複数のパスロス値に基づく特定の値であってもよい。例えば、当該特定の値は、当該複数のパスロス値の最大値であってもよいし、当該複数のパスロス値の最小値であってもよいし、当該複数のパスロス値の平均値であってもよいし、最小値及び最大値の間の任意の値であってもよいし、当該複数のパスロス値の任意の値であってもよい。
[RAR]
 UEが複数のSSBを選択し、当該複数のSSBに対応するPRACHを送信した場合、基地局は、当該PRACHに対するRARをスケジュールするためのPDCCH(DCI)を送信し、当該RARをPDSCHで送信してもよい。UEは、当該PDCCH及び当該RAR(PDSCH)が、選択した上記複数のSSBと同じQCL特性を有する(同じQCL想定に従う)と想定してもよい。
 UEは、上記RARを受信した後、当該RARに含まれるULグラントフィールドに従ってPUSCHを送信する。ここで、UEは、当該PUSCHを、上述の1つ又は複数のPRACH送信に用いたのと同じQCL(SRI、又は送信フィルタと呼ばれてもよい)を用いて送信してもよい。CBRAの場合、当該PUSCHは、メッセージ3を含んでもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、複数のRSにわたる合成ビームに対応して、UEが好適にPRACHを送信できる。当該PRACHは合成ビームを用いて送信されてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、PDCCHの受信に関する。UEは、CORESETに対して、1つ又は複数のTCI状態を設定されてもよい。
 第2の実施形態は、以下に大別される:あるCORESETについてアクティブなTCI状態が1つである(実施形態2-1)、あるCORESETについてアクティブなTCI状態が1つより多いことが許容される(実施形態2-2)。
[実施形態2-1]
 実施形態2-1では、設定されるTCI状態の少なくとも1つは、QCLタイプA用の1つより多いRS及びQCLタイプD用の1つより多いRSのいずれか又は両方を含んでもよい(言い換えると、関連付けられてもよい)。
 実施形態2-1においては、1つのTCI状態が設定されるのであれば、RRC接続後には当該1つのTCI状態がアクティブであってもよい。1つより多いTCI状態が設定されるのであれば、当該1つより多いTCI状態のうちいずれかが、MAC CEを用いてアクティベートされてもよい。
 あるTCI状態にQCLタイプA又はD用の1つより多いRSが含まれ、かつ、CORESETにおいて当該TCI状態がアクティブである場合、UEは、当該CORESETのPDCCHのためのDMRSが、対応するQCLタイプに関して、当該TCI状態における全てのRSと同じQCL特性を有すると想定してもよい。
 ここで、PDCCHのためのDMRSが複数のRSと同じQCL特性を有することは、UEが、当該複数のRSのQCL特性に基づいて当該DMRS(及びPDCCH)を受信することを意味してもよい。言い換えると、UEは、CORESETにおいて、PDCCH受信に関連するDMRSアンテナポートが、当該複数のRSと当該QCL特性に関してQCLであると想定してもよい。
 図4は、実施形態2-1におけるPDCCHとのQCL特性を設定するTCI状態の一例を示す図である。図4において、TCI状態#0は、RS#1とQCLタイプA及びDのQCL特性を有することを示す。TCI状態#1は、RS#2とQCLタイプA及びDのQCL特性を有することを示す。TCI状態#2は、RS#1及び#2の両方とQCLタイプA及びDのQCL特性を有することを示す。
 既に示した図1を用いて、図4のRSに適用されるとUEが想定できる基地局送信ビームを説明する。UEは、TCI状態ごとに異なるビームが適用されると想定してもよい。UEは、TCI状態#0のRS#1と、TCI状態#1のRS#2と、が異なるビームを用いて送信されると想定してもよい。
 UEは、複数のRSに対応するTCI状態に適用されるビームは、各RSのビームを合成したビーム(合成ビーム)に相当すると想定してもよい。例えば、図1に示すRS#1及び#2にわたるビーム(TCI状態#2に適用されるビーム)は、RS#1に適用されるビームとRS#2に適用されるビームとを合成したビームに基づくと想定されてもよい。
[実施形態2-2]
 実施形態2-2では、設定されるTCI状態は、QCLタイプA用の1つまでのRS及びQCLタイプD用の1つまでのRSのいずれか又は両方を含んでもよい(言い換えると、関連付けられてもよい)。
 実施形態2-2においては、1つのTCI状態がアクティブであってもよいし、1つより多いTCI状態がアクティブであってもよい。
 所定のMAC CEは、あるCORESETのために1つより多いTCI状態をアクティベートすることを指示してもよい。UEは、受信した当該所定のMAC CEに従って、あるCORESETのために1つより多いTCI状態をアクティベートしてもよい。当該所定のMAC CEは、既存のUE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CEと同じ、又はこれを拡張、修正などしたMAC CEであってもよい。当該所定のMAC CEは、アクティベートする(又はアクティブな)TCI状態を示すためのビットマップを含んでもよい。
 所定のMAC CEは、あるCORESETのために1つのTCI状態をアクティベートすることを指示してもよい。UEは、一旦アクティベートされたTCI状態は、ディアクティベートされない限り(例えば、MAC CEを用いて当該TCI状態がアクティブでないことが指示されない限り)、アクティブが維持されると想定してもよい。UEは、一旦アクティベートされたTCI状態は、別のTCI状態がアクティベートされない限り(例えば、MAC CEを用いて異なるTCI状態をアクティブとする指示がされない限り)、アクティブが維持されると想定してもよい。
 例えば、第1のMAC CEによってTCI状態#0がアクティベートされた後、第2のMAC CEによってTCI状態#1がアクティベートされた場合には、TCI状態#0及び#1の両方がアクティブである。
 CORESETにおいて1つより多いTCI状態がアクティブである場合、UEは、当該CORESETのPDCCHのためのDMRSが、対応するQCLタイプに関して、当該CORESETについての全てのアクティブなTCI状態における全てのRSと同じQCL特性を有すると想定してもよい。
 図5は、実施形態2-2におけるPDCCHとのQCL特性を設定するTCI状態の一例を示す図である。図5において、TCI状態#0は、RS#1とQCLタイプA及びDのQCL特性を有することを示す。TCI状態#1は、RS#2とQCLタイプA及びDのQCL特性を有することを示す。図5のRSに適用されるとUEが想定できる基地局送信ビームは、既に示した図1を用いて説明されてもよい。
 TCI状態#0だけがアクティブな場合と、TCI状態#1だけがアクティブな場合と、TCI状態#0及び#1の両方がアクティブな場合と、が考えられる。TCI状態#0及び#1の両方がアクティブな場合、UEは、RS#1及び#2に基づいてPDCCHを受信してもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、複数のRSにわたる合成ビームに対応して、UEが好適にPDCCHを受信できる。当該PDCCHは合成ビームを用いて送信されてもよい。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、PDSCHの受信に関する。
 UEは、TCIがDCIに存在することを示す上位レイヤパラメータ(“tci-PresentInDCI”)が設定されていない(言い換えると、有効でない)、又はPDSCHをスケジュールするPDCCH(DCI)と当該PDSCHとの時間差が所定の閾値(例えば、上述のスケジューリングオフセット閾値)より小さい場合、当該PDSCHが最新のスロットの最小のCORESET-IDを有するCORESETとQCLであると想定してもよい。なお、第3の実施形態におけるDCIは、DL DCIであってもよい。
 UEは、TCIがDCIに存在することを示す上位レイヤパラメータ(“tci-PresentInDCI”)が設定され(言い換えると、有効であり)、かつPDSCHをスケジュールするPDCCH(DCI)と当該PDSCHとの時間差が所定の閾値(例えば、上述のスケジューリングオフセット閾値)より小さくない場合、当該PDSCHが当該DCIに含まれるTCIフィールドによって指示されるTCI状態におけるRSとQCLであると想定してもよい。
 ここで、当該TCIフィールドは、複数のTCI状態を指示できるように構成(又は設定)されてもよい。
 TCIフィールドは、1つのTCI状態を指示してもよい。この場合、1つのTCI状態は、QCLタイプA用の1つより多いRS及びQCLタイプD用の1つより多いRSのいずれか又は両方を含んでもよい(言い換えると、関連付けられてもよい)。
 UEは、PDSCHのDMRSのQCL特性について、上述の第2の実施形態の「アクティブなTCI状態」を「DCIのTCIフィールドによって指示されるTCI状態」で読み替え、そして「PDCCH」を「PDSCH」で読み替えた内容に相当する制御を行ってもよい。
 例えば、DCIのTCIフィールドによって指示されるTCI状態にQCLタイプA又はD用の1つより多いRSが含まれる場合、UEは、PDSCHのためのDMRSが、対応するQCLタイプに関して、上記TCI状態における全てのRSと同じQCL特性を有すると想定してもよい。
 DCIのTCIフィールドによって複数のTCI状態が指示される場合、UEは、PDSCHのためのDMRSが、対応するQCLタイプに関して、当該複数のTCI状態全てにおける全てのRSと同じQCL特性を有すると想定してもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、複数のRSにわたる合成ビームに対応して、UEが好適にPDSCHを受信できる。当該PDSCHは合成ビームを用いて送信されてもよい。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、PUSCHの送信に関する。
 第4の実施形態は、PUSCHに応じて以下に大別される:
・実施形態4-1:RARのULグラントによってスケジュールされるPUSCH、
・実施形態4-2:DCIフォーマット0_0によってスケジュールされる、RARのULグラントPUSCH(実施形態4-1のPUSCH)の再送、
・実施形態4-3:専用のPUCCHリソース設定取得後の、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH、
・実施形態4-4:SRI(SRS Resource Indicator)フィールドなしのDCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCH、
・実施形態4-5:SRIフィールドありのDCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCH、又はコンフィギュアドグラントの設定(RRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」)においてSRSリソースインディケータ(RRCパラメータ「srs-ResourceIndicator」)が設定されるコンフィギュアドグラントPUSCH。
 なお、各実施形態におけるPUSCHは、それぞれ上記の対応するPUSCHで読み替えられてもよい。
 ここで、DCIフォーマット0_0及び0_1は、それぞれPUSCHのスケジューリング用のDCIで読み替えられてもよい。DCIフォーマット0_0は、含まれるフィールドがRRCの設定に依存しないDCI、又はUE共通のDCIに該当してもよい。DCIフォーマット0_1は、含まれるフィールドがRRCの設定に依存するDCI、又はUE個別のDCIに該当してもよい。
[実施形態4-1]
 実施形態4-1において、UEは、PRACH送信に適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。例えば、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)に基づいて当該空間関係を決定してもよい。
 UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。つまり、UEは、当該DL RSをPUSCH電力制御のためのPLの推定に用いてもよい。
 なお、第1の実施形態でも述べたように、RARのULグラントによってスケジュールされるPUSCHより前のPRACH送信は、1つより多いSSBに関連してもよい。
 また、第4の実施形態全般において登場するDL RSは、合成されたビームを用いて送信される複数のRSに該当してもよい。
 また、本開示において、「Xと同じ空間関係をYに適用する」(X、Yはチャネル/信号など)は、「Xと同じ空間ドメイン送信フィルタを用いてYを送信する」と互いに読み替えられてもよい。
 実施形態4-1において、UEは、PUSCH用の任意の好ましい空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい(つまり、UEがPUSCHに用いる空間関係を自律的に決定してもよい)。この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該PUSCH用の空間関係に関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
[実施形態4-2]
 実施形態4-2において、UEは、PRACH送信に適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
 実施形態4-2において、UEは、このPUSCHの初回送信に適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、このPUSCHの初回送信の電力制御のためのパスロス推定に用いたDL RSを、当該PUSCHの送信電力制御のためのパスロス推定に用いてもよい。
 実施形態4-2において、UEは、PUSCH用の任意の好ましい空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該PUSCH用の空間関係に関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
[実施形態4-3]
 実施形態4-3において、UEは、特定のPUCCHリソースに適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。ここで、当該特定のPUCCHリソースは、例えば、最小のID(PUCCHリソースID)を有するPUCCHリソースであってもよい。
 この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該特定のPUCCHリソースに関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
 実施形態4-3において、UEは、特定のSRSリソースに適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。ここで、当該特定のSRSリソースは、例えば、最小のID(SRSリソースID)を有するSRSリソースであってもよい。
 この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該特定のSRSリソースに関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
 実施形態4-3において、UEは、特定のSRSリソースセットに適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。ここで、当該特定のSRSリソースセットは、例えば、最小のID(SRSリソースセットID)を有するSRSリソースセットであってもよい。
 この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該特定のSRSリソースセットに関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
[実施形態4-4]
 実施形態4-4において、UEは、特定のPUCCHリソースに適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。ここで、当該特定のPUCCHリソースは、例えば、最小のID(PUCCHリソースID)を有するPUCCHリソースであってもよい。
 この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該特定のPUCCHリソースに関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
 実施形態4-4において、UEは、特定のSRSリソースに適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。ここで、当該特定のSRSリソースは、例えば、最小のID(SRSリソースID)を有するSRSリソースであってもよい。
 この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該特定のSRSリソースに関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
 実施形態4-4において、UEは、特定のSRSリソースセットに適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。ここで、当該特定のSRSリソースセットは、例えば、最小のID(SRSリソースセットID)を有するSRSリソースセットであってもよい。
 この場合、UEは、PRACHリソースを決定するために用いられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。または、UEは、当該特定のSRSリソースセットに関連するDL RSを用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
[実施形態4-5]
 実施形態4-5において、UEは、DCIフォーマット0_1に含まれるSRIフィールドによって指示される、又はコンフィギュアドグラントの設定に含まれるSRSリソースインディケータ(「srs-ResourceIndicator」)によって設定される空間関係(又はSRI)をPUSCHに適用してもよい。
 この場合、UEは、上記DCIのSRIフィールドによって指示される又はコンフィギュアドグラントの設定のSRSリソースインディケータによって設定される空間関係(又はSRI)に関連付けられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて、当該PUSCHの送信電力を決定してもよい。
 UEは、PUSCHのためのプリコーダ(送信プリコーダ)として、SRSのためのプリコーダを用いてもよい。つまり、PUSCHのためのプリコーダは、上記DCIのSRIフィールドによって指示される又はコンフィギュアドグラントの設定のSRSリソースインディケータによって設定される空間関係(又はSRI)に基づいて決定されてもよい。
 UEは、上記関連付けられた1つ又は複数のDL RS(SSB、CSI-RSなど)の測定に基づいて、SRSのためのプリコーダを決定(又は算出)してもよい。ここで、SRSリソースセットごとに1つより多いNZP CSI-RS(又はSSB)が設定されてもよいし、1つのSRIの値が1つより多いSRSリソース(又はSRSリソースセット)を示してもよい。
 あるSRSリソースセットについて関連するNZP CSI-RS(又はSSB)リソースの数が1つより多い場合、UEは、プリコードされるSRSが当該1つより多いNZP CSI-RS(又は対応する1つより多いSSB)に関連するように、当該SRSのプリコーダを決定してもよい。
 PUSCH送信について、上記DCIのSRIフィールドによって指示される又はコンフィギュアドグラントの設定のSRSリソースインディケータによって設定される空間関係(又はSRI)が1つより多いSRSリソース(又はSRSリソースセット)を示す場合、UEは、プリコードされるPUSCHが当該1つより多いSRSリソース(又はSRSリソースセット)に関連する、つまり1つより多いNZP CSI-RS(又は対応する1つより多いSSB)に関連するように、当該PUSCHのプリコーダを決定してもよい。
 なお、上記DCIのSRIフィールドによって指示される又はコンフィギュアドグラントの設定のSRSリソースインディケータによって設定される空間関係(又はSRI)が1つより多いSRSリソース(又はSRSリソースセット)を示す場合、上記PUSCHの送信電力は、当該SRSリソース(又はSRSリソースセット)に関連付けられた1つ又は複数のDL RS(例えば、1つ又は複数のSSB)を用いて推定されるパスロス値PLに基づいて決定されてもよい。
 第4の実施形態において述べたPUSCH送信電力の決定に用いるパスロス値は、上記複数のDL RSそれぞれによって推定される複数のパスロス値に基づく特定の値であってもよい。例えば、当該特定の値は、当該複数のパスロス値の最大値であってもよいし、当該複数のパスロス値の最小値であってもよいし、当該複数のパスロス値の平均値であってもよいし、最小値及び最大値の間の任意の値であってもよいし、当該複数のパスロス値の任意の値であってもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、複数のRSにわたる合成ビームに対応して、UEが好適にPUSCHを送信できる。当該PUSCHは合成ビームを用いて送信されてもよい。
<第5の実施形態>
 第5の実施形態は、PUCCHの送信に関する。
 第5の実施形態は、PUCCHに応じて以下に大別される:
・実施形態5-1:PUCCH空間関係情報のRRC設定(「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が利用可能な前のPUCCH、
・実施形態5-2:PUCCHの空間関係情報のRRC設定(「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が利用可能な後のPUCCH。
 各実施形態におけるPUCCHは、それぞれ上記の対応するPUCCHで読み替えられてもよい。
[実施形態5-1]
 実施形態5-1において、UEは、RARのULグラントによってスケジュールされるPUSCH(ひいては、当該RARに対応するPRACH)送信に適用されるのと同じ空間関係(又はSRI)をPUCCHに適用してもよい。
 PUCCH送信のための空間ドメイン送信フィルタは、1つより多いCSI-RS(又は対応する1つより多いSSB)に関連してもよい。PUCCH送信について、関連するSSB/CSI-RSリソースの数が1つより多い場合、UEは、プリコードされるPUCCHが当該1つより多いSSB/CSI-RSに関連するように、当該PUCCHのプリコーダを決定してもよい。
[実施形態5-2]
 実施形態5-2において、PUCCHの空間関係情報(「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が1つ又は複数のSSBインデックス(「ssb-index」)を提供する(つまり、UEが、1つ又は複数のSSBと当該PUCCHとに関する空間関係情報を設定される)場合、当該1つ又は複数のSSBインデックスに対応するSSBの受信に適用されるのと同じ空間ドメインフィルタを用いて、当該PUCCHを送信してもよい。
 実施形態5-2において、PUCCHの空間関係情報(「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が1つ又は複数のCSI-RSのリソースインデックス(「csi-RS-Index」/「NZP-CSI-RS-ResourceId」)を提供する(つまり、UEが、1つ又は複数のCSI-RSと当該PUCCHとに関する空間関係情報を設定される)場合、当該1つ又は複数のCSI-RSのリソースインデックスに対応するCSI-RSの受信に適用されるのと同じ空間ドメインフィルタを用いて、当該PUCCHを送信してもよい。
 実施形態5-2において、PUCCHの空間関係情報(「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が1つ又は複数のSRSのリソースインデックス(「srs」に含まれる「SRS-ResourceId」)を提供する(つまり、UEが、1つ又は複数のSRSと当該PUCCHとに関する空間関係情報を設定される)場合、当該1つ又は複数のSRSのリソースインデックスに対応するSRSの送信に適用されるのと同じ空間ドメインフィルタを用いて、当該PUCCHを送信してもよい。
 なお、PUCCHの空間関係情報が示すRSは、PUCCHの空間関係情報にサービングセルIDの情報(「servingCellId」)が含まれる場合、当該サービングセルIDの情報によって指示されるサービングセルのRSであってもよく、そうでない場合、当該PUCCHの空間関係情報が設定されるサービングセルのRSであってもよい。
 また、PUCCHの空間関係情報が示すRS(特に、SRS)は、PUCCHの空間関係情報にUL BWPの情報(「uplinkBWP」のBWP ID)が含まれる場合には、当該UL BWPの情報によって指示されるUL BWPのRSであってもよく、そうでない場合、アクティブなUL BWPのRSであってもよい。
 以上説明した第5の実施形態によれば、複数のRSにわたる合成ビームに対応して、UEが好適にPUCCHを送信できる。当該PUCCHは合成ビームを用いて送信されてもよい。
<第6の実施形態>
 第6の実施形態は、UE能力に関する。
 UEは、所定の能力情報(UE capability information)を、基地局に送信してもよい。上述の各種実施形態は、UEが当該所定の能力情報を報告した場合に利用されると想定されてもよい。
 当該所定の能力情報は、合成ビームを受信できる又は送信できることを示す能力情報であってもよい。
 当該所定の能力情報は、(広いビームを生成するために)合成できる異なるQCL(又はQCLタイプ)、異なるTCI状態及び異なる空間関係(又はSRI)の少なくとも1つを有するRSの最大数に関する能力情報であってもよい。
 PDCCH、PDSCH、PUCCH及びPUSCHの少なくとも1つに関する処理時間(processing time)は、当該所定の能力情報(例えば、上記合成可能なRSの最大数)に基づいて異なる値をとってもよい。
 基地局は、上記所定の能力情報を報告したUEに対して、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせを用いて、合成ビームを有効化する情報を送信してもよい。当該合成ビームを有効化するための情報を受信したUEは、上述の各種実施形態の少なくとも1つに従って動作してもよく、当該合成ビームを有効化するための情報を受信しないUEは、上述の各種実施形態に従って動作できないと想定してもよい。
 上記所定の能力情報を送信しないUEは、上述の各種実施形態に従って動作することを期待しなくてもよい。
 以上説明した第6の実施形態によれば、合成ビームに関する処理を適切に制御できる。
<その他>
 なお、各種実施形態は、いずれか1つだけが利用されてもよいし、複数(例えば全て)が利用されてもよい。例えば、実施形態4-1から4-5は、いずれか1つだけが利用されてもよいし、複数が利用されてもよい(異なるPUSCHごとに適切な実施形態が採用されてもよい)。
 また、各種実施形態は、UEが上位レイヤシグナリングによってURLLCを設定された(URLLC向けの動作をするように設定された)場合に利用されると想定されてもよいし、URLLCを設定されていない場合であっても利用されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図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)、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、参照信号(例えば、SSB、CSI-RSなど)を送信してもよい。
 制御部110は、ユーザ端末20から送信された1つ又は複数のPRACHに基づいて、当該ユーザ端末20が複数の参照信号(例えば、SSBのセット)を選択したことを把握してもよい。制御部110は、複数の参照信号を選択したユーザ端末20に対して、合成ビームを用いてチャネル/信号を送信してもよい。
(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及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、参照信号(例えば、SSB、CSI-RSなど)を受信してもよい。
 制御部210は、複数の前記参照信号を選択し、選択した複数の参照信号に対応するランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を送信する制御を行ってもよい。後述するように、当該ランダムアクセスプリアンブルは、1つでもよいし、複数でもよい。また、複数の参照信号は、参照信号のセット(a set of RSs)と呼ばれてもよい。
 制御部210は、前記選択した複数の参照信号に対応する1つのランダムアクセスプリアンブルを、前記選択した複数の参照信号に関連付けられる1つの物理ランダムアクセスチャネルリソース(PRACHリソース)を用いて送信する制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記選択した複数の参照信号のうち第1の参照信号に対応する1つのランダムアクセスプリアンブルを、前記第1の参照信号に関連付けられる物理ランダムアクセスチャネルリソースを用いて送信し、前記選択した複数の参照信号のうち第2の参照信号に対応する1つのランダムアクセスプリアンブルを、前記第2の参照信号に関連付けられる物理ランダムアクセスチャネルリソースを用いて送信する制御を行ってもよい。つまり、制御部210は、複数のRSのセットそれぞれに関連する複数のランダムアクセスプリアンブルを、別々のPRACHリソースで送信する制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記選択した複数の参照信号に対応する1つ又は複数のランダムアクセスプリアンブルのための送信電力を、前記選択した複数の参照信号のそれぞれによって推定されるパスロス値に基づいて決定してもよい。
 制御部210は、前記選択した複数の参照信号に対応する1つ又は複数のランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスが、前記選択した複数の参照信号と同じQuasi-Co-Location(QCL)特性を有すると想定してもよい。
 また、制御部210は、所定のCORESETについて、複数の参照信号(のセット)に対応するアクティブなTCI状態に基づいて、PDCCHのためのDMRSのQCL特性を判断してもよい。送受信部220は、当該QCL特性に基づいてPDCCH(ひいてはDCI)を受信(検出)してもよい。
 前記複数の参照信号は、1つのTCI状態に含まれる1つより多いQCLタイプA用の参照信号及び1つより多いQCLタイプD用の参照信号の少なくとも一方に該当してもよい。この場合、制御部210は、前記DMRSが、1つのアクティブなTCI状態における全ての参照信号と同じQCL特性を有すると想定してもよい。
 なお、本開示におけるQCLタイプA、DなどのQCLタイプは、任意のQCLタイプで読み替えられてもよい。
 1つのTCI状態は1つまでのQCLタイプA用の参照信号及び1つまでのQCLタイプD用の参照信号を含んでもよい。この場合、制御部210は、前記DMRSが、複数のアクティブなTCI状態における全ての参照信号と同じQCL特性を有すると想定してもよい。
 制御部210は、PDSCHをスケジュールする下り制御情報(例えば、DCIフォーマット1_1)にTCIフィールドが存在することを示す上位レイヤパラメータ(”tci-PresentInDCI”)が「有効(enabled)」に設定され、かつ当該下り制御情報を受信する前記PDCCHと当該PDSCHとの時間差が所定の閾値より小さくない場合、当該PDSCHが当該TCIフィールドによって指示されるTCI状態における参照信号とQCLであると想定してもよい。なお、当該TCIフィールドは、複数のTCI状態を指示してもよい。
 また、制御部210は、所定の上りチャネル(例えば、PRACH、PUCCH)又は上り参照信号(例えば、SRS)に関連付けられた複数の参照信号(のセット)を用いて推定される1つ又は複数のパスロス値に基づいて、PUSCHの送信電力を決定してもよい。送受信部220は、当該送信電力を用いて当該PUSCHを送信してもよい。
 制御部210は、PRACH送信に適用されるのと同じ空間関係を前記PUSCHに適用する制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記PUSCHが、ランダムアクセスレスポンスの上りリンクグラントに基づくPUSCH(RAR UL grant PUSCH)の、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされた再送である場合に、前記PUSCHの初回送信に適用されるのと同じ空間関係を前記PUSCHに適用する制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記PUSCHが、SRSリソースインディケータ(”SRS resource indicator”フィールド)を含むDCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCH、又はSRSリソースインディケータ(上位レイヤパラメータ「srs-ResourceIndicator」)が設定されるコンフィギュアドグラントPUSCH(言い換えると、PUSCH transmissions with a configured grant)である場合に、前記PUSCHのためのプリコーダを、当該SRSリソースインディケータに対応する複数の参照信号が設定される1つのSRSリソースセット又は当該SRSリソースインディケータに対応する複数のSRSリソースに関連するように決定してもよい。
 制御部210は、PUCCHの空間関係情報(「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が複数の参照信号(例えば、SSB、CSI-RS、SRS)のインデックスを提供する場合、当該複数の参照信号のインデックスに対応する参照信号の受信又は送信に適用されるのと同じ空間ドメインフィルタを用いて、当該PUCCHを送信してもよい。
(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.  所定の上りチャネル又は上り参照信号に関連付けられた複数の参照信号を用いて推定されるパスロス値に基づいて、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)の送信電力を決定する制御部と、
     前記送信電力を用いて前記PUSCHを送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、Physical Random Access Channel(PRACH)送信に適用されるのと同じ空間関係を前記PUSCHに適用する制御を行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記PUSCHが、ランダムアクセスレスポンスの上りリンクグラントに基づくPUSCHの、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされた再送である場合に、前記PUSCHの初回送信に適用されるのと同じ空間関係を前記PUSCHに適用する制御を行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記PUSCHが、Sounding Reference Signal(SRS)リソースインディケータを含むDCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCH、又はSRSリソースインディケータが設定されるコンフィギュアドグラントPUSCHである場合に、前記PUSCHのためのプリコーダを、当該SRSリソースインディケータに対応する複数の参照信号が設定される1つのSRSリソースセット又は当該SRSリソースインディケータに対応する複数のSRSリソースに関連するように決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記送信部は、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)の空間関係情報が複数の参照信号のインデックスを提供する場合、当該複数の参照信号のインデックスに対応する参照信号の受信又は送信に適用されるのと同じ空間ドメインフィルタを用いて、当該PUCCHを送信することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  所定の上りチャネル又は上り参照信号に関連付けられた複数の参照信号を用いて推定されるパスロス値に基づいて、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)の送信電力を決定するステップと、
     前記送信電力を用いて前記PUSCHを送信するステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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