WO2020194741A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020194741A1
WO2020194741A1 PCT/JP2019/013860 JP2019013860W WO2020194741A1 WO 2020194741 A1 WO2020194741 A1 WO 2020194741A1 JP 2019013860 W JP2019013860 W JP 2019013860W WO 2020194741 A1 WO2020194741 A1 WO 2020194741A1
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bwp
trp
trps
dci
transmission
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PCT/JP2019/013860
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
シャオツェン グオ
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2019/013860 priority patent/WO2020194741A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention 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, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • a future wireless communication system (hereinafter, also referred to as NR) is one or more in a carrier (also referred to as a component carrier (CC), a cell, a serving cell, etc.) set in a user terminal (user equipment (UE)). It is being considered to provide a partial band of.
  • the partial band is also called a bandwidth part (BWP) or the like.
  • the UE controls the activation (activation) or deactivation (deactivation) of the BWP.
  • the operation of switching the active BWP is also called a BWP switch or the like.
  • one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) are the user terminal (User Equipment (UE)) and downlink (downlink (DL)) or uplink (Uplink (UL)). )) Communication is being considered.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • UE User Equipment
  • DL downlink
  • UL Uplink
  • BWP switch may not be properly implemented.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately implementing the BWP switch when using the multi-TRP.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a second band in the carrier from at least one of a plurality of transmission / reception points (TRP) transmitting a downlink shared channel in the first bandwidth portion (BWP) in the carrier.
  • a receiving unit that receives downlink control information including a predetermined field value indicating a width portion (BWP), and a control unit that controls switching from the first BWP to the second BWP for the plurality of TRPs. It is characterized by having.
  • the BWP switch can be appropriately implemented when using the multi-TRP.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of a BWP switch.
  • 2A-2C are diagrams showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • 4A and 4B are diagrams showing still another example of the BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of DCI used in the BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a BWP switch according to the first mode of the second aspect.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a BWP switch according to the second mode of the second aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • BWP switch In NR, it is considered to configure one or more partial bands (bandwidth part (BWP)) in the carrier.
  • the carrier may be referred to as a cell, a serving cell, a component carrier (CC), or the like.
  • the BWP may include a BWP (DL BWP) for downlink (Downlink (DL)) and a BWP (UL downlink control channel (PDCCH) BWP) for uplink (Uplink (UL)). .. At least one of one or more DL BWP and one or more UL BWP may be set in one carrier.
  • a plurality of BWPs for example, at least two of one or more DL BWPs and one or more UL BWPs
  • some BWPs for example, one DL BWP
  • at least one of one UL BWP may be controlled to be activated or deactivated.
  • one DL BWP or one UL BWP may be activated.
  • the activated DL BWP (active DL BWP) or the activated UL BWP (active UL BWP) may be switched.
  • BWP switch BWP switch
  • BWP switching BWP switching
  • BWP change BWP change
  • the BWP switch may be performed based on the value of a predetermined field (for example, the Bandwidth Part indicator (BI) field) in the downlink control information (DCI) (DCI-based (DCI-based (DCI-based)). based) BWP switch, also called the first mechanism).
  • a predetermined field for example, the Bandwidth Part indicator (BI) field
  • DCI downlink control information
  • BWP-Inactivity Timer also referred to as a timer-based BWP switch, a second mechanism, or the like.
  • the DCI is a DCI (for example, DCI format 1-11) used for scheduling a downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), or an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)). It may be DCI (for example, DCI format 0-1) used for.
  • DCI for example, DCI format 1-11
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • BWP BWP
  • active BWP the active BWP
  • 1A and 1B are diagrams showing an example of a BWP switch. 1A and 1B show an example in which the active BWP in the carrier is switched from BWP # 1 to BWP # 2.
  • BWP # 1 and # 2 are arranged in non-overlapping bands in the carrier, but at least a part of BWP # 1 and # 2 may be arranged in overlapping bands. Further, in FIGS. 1A and 1B, an example in which the time unit is a slot is shown, but the present invention is not limited to this. Further, two or more BWPs may be set in the UE.
  • FIG. 1A shows an example of a DCI-based BWP switch.
  • the UE monitors a predetermined search space set to detect DCI transmitted via a downlink control channel (eg, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)).
  • the DCI may include information indicating the BWP to be activated (also referred to as a BWP identifier, Bandwidth part indicator (BI), BI field value, predetermined field value, etc.).
  • the UE may control the switching of the active BWP based on the BI in the DCI.
  • a BWP identifier also referred to as a BWP identifier, Bandwidth part indicator (BI), BI field value, predetermined field value, etc.
  • the UE detects in slot # 0 a DCI (eg, DCI format 1-11 or 0_1) containing a BI indicating BWP # 1 (current active BWP).
  • the UE may control the reception of PDSCH or the transmission of PUSCH in BWP # 1 based on the DCI in slot # 0.
  • the UE detects in slot # n a DCI (eg, DCI format 1-11 or 0_1) containing a BI indicating BWP # 2 (currently inactive BWP).
  • the UE changes the active BWP from BWP # 1 to BWP # 2 based on the DCI.
  • the UE may control the reception of the PDSCH or the transmission of the PUSCH in the BWP # 2 based on the DCI in the slot # n + Y.
  • Y is the delay time required for the BWP switch.
  • the delay time may be indicated by a predetermined number of time units (eg, a predetermined number of slots).
  • the UE may not expect to detect a DCI requesting a BWP switch at a slot offset less than Y from slot # n + Y transmitting PDSCH reception or PUSCH transmission (ie, the DCI in slot # n + 1 and beyond). You don't have to expect to detect).
  • the size of the predetermined field differs between the DCI containing the BI indicating BWP # 1 and the DCI containing the BI indicating BWP # 2, zero may be prepended to the predetermined field.
  • the least significant bit (LSB) may be used, or the most significant bit (Most significant bit (MSB)) may be used.
  • FIG. 1B shows an example of a timer-based BWP switch.
  • switching of the active BWP to a predetermined BWP is controlled by using a predetermined timer (for example, BWP-Inactivity Timer).
  • the default BWP may be configured in the UE by higher layer parameters (eg, defaultDownlinkBWP-Id or initialDownlinkBWP) or may be determined by the UE based on predetermined rules.
  • the timer may indicate the duration until the UE falls back (switches) the active BWP to the default BWP.
  • the timer (or period) may be set in the UE by a higher layer parameter (for example, "BWP-Inactivity Timer" of the control element (Information Element (IE)) of Radio Resource Control (RRC)).
  • the period may be expressed in milliseconds.
  • the RRC IE may be called an RRC parameter.
  • the UE when the UE detects a DCI scrambled by a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check (CRC)) with a predetermined wireless network temporary identifier (Radio Network Temporary Identifier (RNTI)), the UE activates the above timer ( It may be start) or restart (restart).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the predetermined RNTI may be, for example, cell-RNTI (Cell (C) -RNTI) or configuration scheduling-RNTI (Configured Scheduling (CS) -RNTI). Further, the CRC scrambling using the predetermined RNTI may include (or add) a CRC bit scrambled (masked) using the predetermined RNTI to the DCI.
  • Cell Cell
  • CS Configured Scheduling
  • the UE When the UE activates (or restarts) the above timer, it decrements the timer at the end of a predetermined time unit (for example, a subframe in Frequency Range (FR) 1 and a half subframe in FR2). Alternatively, it may be reversed. When the timer (or the value of the timer) becomes 0, the timer may expire. When the UE detects DCI before the timer expires, the UE restarts the timer.
  • a predetermined time unit for example, a subframe in Frequency Range (FR) 1 and a half subframe in FR2). Alternatively, it may be reversed.
  • FR Frequency Range
  • the UE may perform a BWP switch to the default BWP when the above timer expires. Specifically, the UE may deactivate the active BWP and activate the default BWP.
  • the UE detects DCI to be CRC scrambled in a predetermined RNTI in slot # 0, and therefore activates the above timer.
  • the UE may control the reception of the PDSCH or the transmission of the PUSCH in the BWP # 1 based on the DCI.
  • n may be the beginning of the subframe (FR1) or half subframe (FR2) after the timer expires.
  • switching of the active BWP from BWP # 1 to BWP # 2 may occur without delay in slot # n + Y (occur no later than slot # n + Y).
  • the UE can receive or transmit a PDSCH in BWP # 2 after slot # n + Y.
  • the UE is not required to transmit a UL signal or receive a DL signal during period Y.
  • Multi TRP In NR, one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) use one or more panels (multi-panel) to transmit DL to the UE (for example, PDSCH transmission). ) Is being considered.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • FIGS. 2A to 2C are diagrams showing an example of a multi-TRP scenario.
  • each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • each TRP has one panel, but one TRP has a plurality of panels, and PDSCH reception from each of the plurality of panels is a single panel or a plurality of panels. It may be controlled by PDCCH from.
  • FIG. 2A shows an example of a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRP transmits the PDCCH to the UE, and the multi-TRP transmits the PDSCH.
  • TRP1 TRP1 in this example
  • the UE receives PDSCHs 1 and 2 transmitted from TRPs 1 and 2, respectively, based on one PDCCH (DCI) from TRP1.
  • DCI PDCCH
  • scheduling PDSCHs from multiple TRPs using PDCCH (DCI) from a single TRP includes single DCI, single PDCCH, single master mode, PDCCH type A (first PDCCH type). Alternatively, it is also called DMRS port group type A (first DMRS port group type) or the like.
  • DCI PDCCH
  • first PDCCH type first PDCCH type
  • DMRS port group type A first DMRS port group type
  • FIGS. 2B and 2C show an example of a case where each of the multi-TRPs transmits a separate PDCCH to the UE, and the multi-TRPs each transmit a PDSCH.
  • the UE receives PDSCHs 1 and 2 transmitted from TRPs 1 and 2, respectively, based on PDCCH (DCI) 1 and 2 transmitted from TRPs 1 and 2, respectively.
  • DCI PDCCH
  • scheduling PDSCH from a plurality of TRPs using PDCCHs (DCIs) from a plurality of TRPs is also referred to as multiple DCI, multi-PDCCH, multi-master mode and the like.
  • DCIs PDCCHs
  • transmission of a plurality of PUSCHs to a plurality of TRPs scheduled using DCI from a plurality of TRPs may be similarly referred to.
  • the plurality of TRPs may be connected by an ideal backhaul or a non-ideal with a low latency. It may be connected by a backhaul (non-ideal backhaul).
  • the scenario shown in FIG. 2B is also referred to as PDCCH type B (second PDCCH type) or DMRS port group type B (second DMRS port group type).
  • the plurality of TRPs may be connected by a non-ideal backhaul with a large latency.
  • the scenario shown in FIG. 2B is also referred to as PDCCH type C (third PDCCH type) or DMRS port group type C (second DMRS port group type).
  • a non-coherent transmission DL signal (for example, PDSCH) is transmitted from each of the plurality of TRPs, or a UL signal (for example, PUSCH) is transmitted to the plurality of TRPs. Is being considered. Transmission in which non-coherent DL signals or UL signals are coordinated is also called NCJT (Non-Coherent Joint Transmission).
  • NCJT Non-Coherent Joint Transmission
  • the same codeword may be transmitted using different layers, or different CWs may be transmitted between the plurality of TRPs and the UE.
  • the CW may be called a transport block (TB) or the like.
  • a plurality of PDSCHs or the plurality of PUSCHs to be NCJT are not related to pseudo-colocation (Quasi-Co-Location (QCL)) (not quasi-co-located).
  • QCL Quad-Co-Location
  • a plurality of PDSCHs or a plurality of PUSCHs to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of a time domain and a frequency domain.
  • the present inventors have studied a method for appropriately implementing at least one of the DCI-based BWP switch (first aspect) and the timer-based BWP switch (second aspect) in the multi-PDCCH, and have reached the present invention. It was.
  • DMRS port group (CDM group), antenna port group, reference signal (Reference Signal (RS)) related group (RS related group), control resource set (Code Division Multiplexing (CDM)) Control Resource Set (CORESET)), search space set, PDSCH, code word, base station, etc. may be read as each other.
  • the ideal backhaul or non-ideal backhaul may be identified or read by a given type (eg, type A or type B) of the DMRS port group, RS related group or antenna port group. ..
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other.
  • TRP ID and TRP may be read as each other.
  • the cell ID and the cell (serving cell) may be read as each other.
  • the ID, the index, and the number may be read as each other.
  • the cell may be paraphrased as a serving cell, a carrier, CC and the like. Also, expect and assume may be paraphrased with each other.
  • control of a BWP switch based on a particular TRP (eg, one TRP) among a plurality of TRPs is also appropriately applicable when using a single PDCCH (see, eg, FIG. 2A).
  • a plurality of TRPs may be connected by an ideal backhaul or may be connected by a non-ideal backhaul.
  • the DCI-based BWP switch may be configured on the UE with higher layer parameters (eg, RRC parameters).
  • the DCI-based BWP switch may support one or more modes of operation (eg, at least one of the following first to third modes).
  • the plurality of TRPs may transmit a plurality of DCIs each including a BI indicating a BWP different from the currently active BWP.
  • the UE may expect to receive multiple DCIs, each including the BI, from the plurality of TRPs.
  • the UE In the first mode, the UE expects to receive multiple DCIs from multiple TRPs, each containing a BI indicating a different BWP, in the same time unit (eg, slot or symbol) (simultaneously). You don't have to. That is, the UE may expect to receive a plurality of BWPs, each including a BI indicating the same BWP, from the plurality of TRPs in the same time unit.
  • a time unit eg, slot or symbol
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • FIG. 3 shows an example of a DCI-based BWP switch in a multi-PDCCH (see FIG. 2B or FIG. 2C).
  • the active BWP is changed from BWP # 1 to BWP # 2.
  • the UE receives a plurality of DCIs from TRP # 1 and # 2 in the same slot # n, each including a BI indicating the same BWP # 2.
  • the UE may not expect multiple DCIs from each of TRP # 1 and # 2 received in the same slot to contain BIs indicating different BWPs.
  • the UE may control switching of the active BWP based on the BI in the DCI transmitted from either TRP # 1 or # 2. Specifically, the UE may switch the active BWP to BWP # 2 by slot # n + Y. The period Y is as described in FIG. 1A.
  • the UE may control the reception of PDSCH or transmission of PUSCH of TRP # 1 in BWP # 2 based on the DCI from TRP # 1 detected in slot # n.
  • the UE may also control the reception of the PDSCH of the TRP # 2 or the transmission of the PUSCH in the BWP # 2 based on the DCI from the TRP # 2 detected in the slot # n.
  • the UE may expect to receive a DCI containing BI and a DCI not containing BI in the same slot (for example, slot # 0 in FIG. 3) from TRP # 1 and # 2.
  • the UE may receive the plurality of DCIs.
  • the active BWP may be switched based on the BI in the DCI from one TRP in the TRP.
  • the UE may determine the one TRP from the plurality of TRPs according to a predetermined rule.
  • the predetermined rule may be, for example, a TRP having the lowest or highest index among the plurality of TRPs.
  • the one TRP may be specified for the UE by a higher layer parameter (for example, RRC IE or Medium Access Control (MAC) control element (Control Element (CE))).
  • RRC IE Radio Resource Control
  • CE Control Element
  • the UE may ignore the BI in the DCI from other TRPs in the plurality of TRPs, or assume that the BI does not exist in the DCI (not present). May be good.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing still another example of the BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • the difference from FIG. 3 will be mainly described.
  • the UE receives from TRPs # 1 and # 2 multiple DCIs in the same slot # n, each containing a BI indicating different BWPs # 2 and # 3, rather than the same BWP. In that respect, it differs from FIG.
  • the UE selects TRP # 1 having the lowest index among TRP # 1 and # 2.
  • the UE BWP # 1 active BWP by slot # n + Y for both TRP # 1 and # 2 based on the BI in the DCI from the selected TRP # 1 (here BWP # 2 is shown). May be switched to BWP # 2.
  • the UE selects TRP # 2 having the highest index among TRP # 1 and # 2.
  • the UE BWP # 1 the active BWP by slot # n + Y for both TRP # 1 and # 2 based on the BI in the DCI from the selected TRP # 2 (here, BWP # 3 is shown). May be switched to BWP # 3.
  • the UE may ignore the BI in the DCI from the unselected TRPs (TRP # 2 in FIG. 5A, TRP # 1 in FIG. 5B).
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of DCI used in the BWP switch according to the first mode of the first aspect.
  • 5A and 5B illustrate, for example, two DCIs received from different TRPs # 1 and # 2 in slots # n, respectively, as described in FIGS. 4A and 4B.
  • the UE may assume that the two DCIs transmitted from TRP # 1 and # 2 each have a BI field. In this case, the two DCIs may have the same bit size (paloadage).
  • the UE is an active BWP of both TRP # 1 and # 2 based on the BI in the DCI from TRP # 1 selected according to a predetermined rule (here having the lowest index). You may control the switching of. On the other hand, the UE may ignore the BI in the DCI from TRP # 2.
  • the BI in the DCI from TRP # 2 may be used for other purposes.
  • the other use may be at least one such as time domain resource allocation (Time domain Resource Assignment), frequency domain resource allocation (Frequency domain Resource Assignment), downlink assignment index (DAI), and the like. Good.
  • the UE has a BI field in the DCI of the TRP # 1 selected according to a predetermined rule among the TRP # 1 and # 2, and the DCI from the other TRP # 2 is present. May assume that the BI field does not exist.
  • the two DCIs may have different bit sizes.
  • the DCI from TRP # 1 may be x bits
  • the DCI from TRP # 2 may be x-p bits.
  • p is the number of bits in the BI field.
  • the two DCIs from each of TRP # 1 and # 2 may be associated with different CORESETs (multiple search space sets associated with different CORESETs may be monitored and detected).
  • the UE can recognize the TRP that transmitted the DCI by the CORESET associated with the DCI (associated with the search space set that detected the DCI).
  • the two DCIs may be associated with the same CORESET (may be detected by monitoring one or more search space sets associated with the same CORESET).
  • the UE can recognize the TRP that transmitted the DCI by the predetermined field value in each DCI.
  • the UE may recognize the TRP that transmitted the DCI based on the search space set that detected the DCI or the setting information (for example, "PDCCH-Config" of RRC IE).
  • a particular TRP (eg, one TRP) among the plurality of TRPs may transmit a DCI containing a BI indicating a BWP different from the currently active BWP.
  • the UE may expect to receive a DCI containing the BI from a particular TRP among the plurality of TRPs.
  • the UE may not expect to receive a DCI containing the BI from another TRP among the plurality of TRPs.
  • the particular TRP may be configured in the UE by higher layer parameters (eg RRC IE) or determined by the UE according to certain rules (eg having the lowest or highest index). You may. Alternatively, the UE may determine the specific TRP according to a predetermined rule from among a plurality of TRP candidates (candidates) set in the UE by the upper layer parameter.
  • RRC IE Radio Resource Control IE
  • the UE may determine the specific TRP according to a predetermined rule from among a plurality of TRP candidates (candidates) set in the UE by the upper layer parameter.
  • One DCI transmitted from a specific TRP set or determined as described above may include BI.
  • the UE controls the BWP switch based on the BI in the DCI from the specific TRP in the plurality of TRPs. You may.
  • the particular TRP transmits a DCI containing a BI indicating a BWP different from the currently active BWP (determines to perform a BWP switch), it notifies other TRPs to perform a BWP switch. ) May.
  • the notification may be made via ideal backhaul or non-ideal backhaul, or may be made via X2 signaling or Xn signaling. Thereby, the consistency (consistent) of the active BWP between the TRPs may be confirmed (make sure).
  • one TRP determined from a plurality of TRPs determines the BWP switch, but the present invention is not limited to this.
  • the plurality of TRPs may each determine the BWP switch.
  • the determination result of each is adjusted through a predetermined interface (for example, x2 or Xn) between the plurality of TRPs, and the BI indicating the determined BWP is included from at least one of the plurality of TRPs.
  • DCI may be transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the BWP switch according to the first mode of the first aspect. In addition, in FIG. 6, the difference from FIG. 3 will be mainly described.
  • the UE receives from a particular TRP (here, TRP # 1) a DCI containing a BI indicating a BWP # 2 different from the current active BWP, BWP # 1. To do.
  • the UE may receive a BI-free DCI from the other TRP (here, TRP # 2).
  • the UE may control the change of the active BWP based on the BI in the DCI transmitted from TRP # 1. Specifically, the UE may switch the active BWP from BWP # 1 to BWP # 2 by slot # n + Y for both TRP # 1 and # 2 based on the BI.
  • the UE may control the reception of PDSCH of TRP # 1 or the transmission of PUSCH in BWP # 2 based on the DCI from TRP # 1 detected in slot # n.
  • the UE may also control the reception of the PDSCH of the TRP # 2 or the transmission of the PUSCH in the BWP # 2 based on the DCI from the TRP # 2 detected in the slot # n.
  • the two DCIs transmitted from TRP # 1 and # 2 in slot # n in FIG. 6 may have different DCI formats or different sizes (paloads).
  • the DCI containing BI transmitted from TRP # 1 may be in DCI format 1_1 or 0_1
  • the DCI not containing BI transmitted from TRP # 2 may be in DCI format 1_0 or 0_0.
  • the DCI-based BWP switch in the multi-PDCCH may not be supported.
  • the DCI-based BWP switch may not be set on the UE.
  • BWP does not have to be set for each serving cell (carrier) set in the UE.
  • the UE may not be configured to receive or transmit in any (any) BWP based on higher layer parameters (eg, RRC IE "BWP-Downlink” or "BWP-Uplink”) in the serving cell.
  • the UE may have a BI in the DCI (eg, DCI format 1_1 or 0_1) or may ignore the BI.
  • the UE may determine the active BWP to be semi-static.
  • the active BWP is system information (for example, SIB1), a common upper layer parameter in a cell (for example, "initialDownlinkBWP" in “DownlinkConfigCommon" of RRC IE), or a UE-specific upper layer parameter (for example, RRC). It may be configured in the UE based on "BWP-Downlink”) in "ServingCellConfig" of IE.
  • the active BWP may follow an RRC configuration (RRC configuration) or an RRC re-configuration (RRC re-configuration).
  • RRC configuration RRC configuration
  • RRC re-configuration RRC re-configuration
  • the UE may be set to the active BWP quasi-statically by the RRC parameter.
  • one of the plurality of BWPs may be set in the UE as an active BWP by the RRC parameter or MAC CE.
  • the UE may determine the active BWP from the plurality of BWPs according to a predetermined rule (for example, the lowest or largest BWP index).
  • Whether or not the DCI-based BWP switch is supported may be explicitly or implicitly indicated to the UE.
  • the UE receives information indicating whether or not to support the DCI-based BWP switch (BWP switch information), and determines whether or not to support the DCI-based BWP switch based on the information. May be good.
  • the UE may determine that the DCI-based BWP switch is supported.
  • the BWP switch information indicates that the DCI-based BWP switch is supported (for example, off)
  • the UE determines that the DCI-based BWP switch is not supported even if a plurality of BWPs are set in the serving cell. May be good.
  • the UE has the number of BWPs configured in the serving cell, the type of connection between multiple TRPs (eg, ideal backhaul or non-ideal backhaul), the type of delay, the type of PDCCH.
  • the UE Whether or not to support DCI-based BWP switches may be determined based on at least one of the DMRS port group types (eg, single PDCCH or multi-PDCCH, scheduling type, etc.).
  • the UE may determine that the DCI-based BWP switch is supported.
  • the UE has a single active BWP that is the same as or different from the initial BWP in the serving cell when a plurality of BWPs are not set in the serving cell (only one BWP can be set in the serving cell). If), the UE may determine that the DCI-based BWP switch is not supported.
  • the DCI-based BWP switch may support any one of the above-mentioned first to third modes.
  • the UE may operate in either of the first or second modes it supports if it determines that the DCI-based BWP switch supports it.
  • the operation mode of the DCI-based BWP switch may be determined by the upper layer parameter.
  • the mode of operation may be explicitly or implicitly instructed by the UE.
  • the UE may receive information indicating the operation mode of the DCI-based BWP switch (operation mode information) and operate in the operation mode indicated by the information.
  • operation mode information information indicating the operation mode of the DCI-based BWP switch
  • the UE has the number of BWPs configured in the serving cell, the connection type between multiple TRPs (eg, ideal backhaul or non-ideal backhaul), the type of delay, the type of PDCCH.
  • the mode of operation may be determined based on at least one of the DMRS port group types (eg, single PDCCH or multi-PDCCH, scheduling type, etc.).
  • the DCI-based BWP switch in the multi-PDCCH can be appropriately controlled.
  • the timer-based BWP switch in the multi-PDCCH will be described.
  • the timer-based BWP switch may be set on the UE by higher layer parameters (eg, RRC parameters).
  • the timer-based BWP switch may support one or more modes of operation (eg, at least one of the following first to third modes).
  • First mode In the first mode, switching of the active BWP is controlled based on the timers of the plurality of TRPs.
  • the UE may set the timer value for each cell by the upper layer parameter (for example, “bwp-InactivityTimer” of RRC IE).
  • the value of the timer may be common among TRPs in the cell.
  • the UE may control the switching of the active BWP according to a timer value common among TRPs. Specifically, the UE may control the activation or restart of the timer having a value common among the TRPs for each TRP in the cell. The UE may also switch the active BWP to the default BWP when any of the timers of the plurality of TRPs expires.
  • the UE may start or restart the timer when a predetermined condition is satisfied in each TRP.
  • the timer may be associated with an active BWP.
  • the predetermined condition for starting or restarting the timer in each TRP may be, for example, any of the following.
  • -Detecting DCI to be CRC scrambled by a predetermined RNTI (for example, C-RNTI or CS-RNTI) with active BWP-Configured grant (configured grant) or configured DL assignment (configured) DL assinment) (semi-persistent scheduling (SPS)) to send or receive MAC protocol data units (MAC PDUs) (ie, to send or receive data without dynamic grants)
  • the UE may set a timer value for each TRP according to the upper layer parameter.
  • the value of the timer may be independent (individual or unique) for each TRP in the cell.
  • the UE may control the switching of the active BWP according to the timer value set in a predetermined TRP (for example, the TRP having the lowest or highest index). Specifically, the UE may control the start or restart of the timer of the timer value for each TRP in the cell. The conditions for starting or restarting the timer in each TRP may be the same as when a common timer value is used between the TRPs. The UE may switch the active BWP to the default BWP if any of the timers of the plurality of TRPs expires.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a BWP switch according to the first mode of the second aspect.
  • FIG. 7 shows an example of a timer-based BWP switch in a multi-PDCCH (see FIG. 2B or FIG. 2C).
  • the active BWP is changed from BWP # 1 to BWP # 2.
  • the timer value may be set on a cell basis (common to TRP) or on a TRP basis (for each TRP). Further, the DCI detected in FIG. 7 shall be CRC scrambled with a predetermined RNTI (for example, C-RNTI or CS-RNTI).
  • a predetermined RNTI for example, C-RNTI or CS-RNTI
  • the UE since the UE detects DCI (PDCCH) transmitted from TRP # 1 in slot # 0, it activates the above timer for TRP # 1. Further, since the UE detects the DCI (PDCCH) transmitted from the TRP # 2 in the slot # 1, the UE activates the timer for the TRP # 2. Further, since the UE detects DCI (PDCCH) transmitted from TRP # 1 and # 2 in slot # 2, the UE restarts the timers for TRP # 1 and # 2, respectively.
  • DCI DCI
  • the UE may recognize the TRP that transmits the DCI by the CORESET associated with the DCI (CORESET associated with the search space set in which the DCI is detected), or recognizes the TRP by a predetermined field value in the DCI. You may. Alternatively, the UE may recognize the TRP that transmitted the DCI based on the search space set that detected the DCI or the setting information (for example, "PDCCH-Config" of RRC IE).
  • the UE may start switching the active BWP from BWP # 1 to BWP # 2 in slot # n.
  • the UE may receive or transmit the PDSCH in BWP # 2 or later in the slot n + Y.
  • the UE may not be required to transmit the UL signal or receive the DL signal during the period Y, as described in FIG. 1B.
  • the timers of TRP # 1 and # 2 each expire in the same time unit (here, slot # n-1), but when either the timer of TRP # 1 or # 2 expires, Switching of active BWP may be performed.
  • ⁇ Second mode> In the second mode, switching of the active BWP is controlled based on a specific TRP (for example, one TRP) among the plurality of TRPs.
  • the UE may expect the active BWP to be switched when the timer started on a particular TRP among the plurality of TRPs expires.
  • the UE may not expect the active BWP to be switched even if the timers activated by the other TRPs in the plurality of TRPs expire.
  • the timer value may be set on a cell basis (common to TRP) or on a TRP basis.
  • the particular TRP may be configured on the UE by higher layer parameters (eg, control elements of the RRC) or by the UE according to certain rules (eg, having the lowest or highest index). It may be decided. Alternatively, the UE may determine one TRP from a plurality of TRP candidates (candidates) set in the UE by the upper layer parameter according to a predetermined rule.
  • higher layer parameters eg, control elements of the RRC
  • certain rules eg, having the lowest or highest index. It may be decided.
  • the UE may determine one TRP from a plurality of TRP candidates (candidates) set in the UE by the upper layer parameter according to a predetermined rule.
  • the BWP switch may be controlled based on the timer activated by the specific TRP set or determined as described above. In another TRP, the timer may be started when the predetermined condition is satisfied, but the BWP switch may not be performed even when the timer expires.
  • the specific TRP may notify another TRP that the BWP switch is to be performed when the timer expires (determines to perform the BWP switch).
  • the notification may be made via an ideal backhaul or a non-ideal backhaul, or may be made via X2 or Xn signaling. This may confirm the consistency of active BWP between TRPs.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a BWP switch according to the second mode of the second aspect. Note that FIG. 8 mainly describes the differences from FIG. 7. In FIG. 8, it is assumed that a specific timer (here, TRP # 1) in TRP # 1 and # 2 is set or determined as a TRP that controls the BWP switch.
  • TRP # 1 a specific timer in TRP # 1 and # 2 is set or determined as a TRP that controls the BWP switch.
  • the UE since the UE detects DCI (PDCCH) transmitted from TRP # 1 in slot # 0, the UE activates the timer for TRP # 1. Further, since the UE detects the DCI (PDCCH) transmitted from the TRP # 2 in the slot # 1, the UE activates the timer for the TRP # 2. Further, since the UE detects the DCI (PDCCH) transmitted from the TRP # 1 in the slot # 2, the UE restarts the above timer for the TRP # 1.
  • DCI DCI
  • the timer started in TRP # 2 in slot # n-2 expires. Since the TRP # 2 is a timer other than the specific timer, the BWP switch is not executed.
  • the UE may start switching the active BWP from BWP # 1 to BWP # 2 in slot # n.
  • the UE may receive or transmit a PDSCH in BWP # 2 or later in slots n + Y.
  • the UE may not be required to transmit the UL signal or receive the DL signal during the period Y, as described in FIG. 1B.
  • the timer is started even in TRP # 2 which is not a specific TRP, but the timer of TRP # 2 does not have to be started.
  • the BWP switch is controlled based on the expiration of the timer in a specific TRP, it is not necessary to monitor the expiration of the timer in a plurality of TRPs, and the control related to the BWP switch can be simplified.
  • the timer-based BWP switch in the multi-PDCCH may not be supported.
  • the timer-based BWP switch may not be set on the UE.
  • BWP does not have to be set for each serving cell (carrier) set in the UE.
  • the UE may not be configured to receive or transmit in any (any) BWP based on higher layer parameters (eg, RRC IE "BWP-Downlink” or "BWP-Uplink”) in the serving cell.
  • BWP-Downlink or "BWP-Uplink” of RRC IE. So, even if the BI exists in the DCI (for example, DCI format 1_1 or 0_1), the UE may ignore the BI.
  • the UE may determine the active BWP to be semi-static.
  • the active BWP is system information (for example, SIB1), a common upper layer parameter in a cell (for example, "initialDownlinkBWP" in “DownlinkConfigCommon" of RRC IE), or a UE-specific upper layer parameter (for example, RRC). It may be configured in the UE based on "BWP-Downlink”) in "ServingCellConfig" of IE.
  • the active BWP may follow an RRC configuration (RRC configuration) or an RRC re-configuration (RRC re-configuration).
  • RRC configuration RRC configuration
  • RRC re-configuration RRC re-configuration
  • the UE may be set to the active BWP quasi-statically by the RRC parameter.
  • one of the plurality of BWPs may be set in the UE as an active BWP by the RRC parameter or MAC CE.
  • the UE may determine the active BWP from the plurality of BWPs according to a predetermined rule (for example, the lowest or largest BWP index).
  • Whether or not a timer-based BWP switch is supported may be explicitly or implicitly instructed by the UE.
  • the UE receives information indicating whether or not to support the timer-based BWP switch (BWP switch information), and determines whether or not to support the timer-based BWP switch based on the information. May be good.
  • the UE may determine that a timer-based BWP switch is supported.
  • the BWP switch information indicates that the timer-based BWP switch is supported (for example, off)
  • the UE determines that the timer-based BWP switch is not supported even if a plurality of BWPs are set in the serving cell. May be good.
  • the UE has the number of BWPs configured in the serving cell, the type of connection between multiple TRPs (eg, ideal or non-ideal backhaul), the type of delay, the type of PDCCH Whether or not to support timer-based BWP switches may be determined based on at least one of the DMRS port group types (eg, single PDCCH or multi-PDCCH, scheduling type, etc.).
  • the DMRS port group types eg, single PDCCH or multi-PDCCH, scheduling type, etc.
  • the UE may determine that a timer-based BWP switch is supported.
  • the UE has a single active BWP that is the same as or different from the initial BWP in the serving cell when a plurality of BWPs are not set in the serving cell (only one BWP is set in the serving cell). If so), the UE may determine that the timer-based BWP switch is not supported.
  • the timer-based BWP switch may support any one of the above-mentioned first to third modes.
  • the UE may operate in either of the first or second modes it supports if it determines that the timer-based BWP switch supports it.
  • the operation mode of the timer-based BWP switch may be determined by the upper layer parameter.
  • the mode of operation may be explicitly or implicitly instructed by the UE.
  • the UE may receive information indicating the operation mode of the timer-based BWP switch (operation mode information) and operate in the operation mode indicated by the information.
  • operation mode information information indicating the operation mode of the timer-based BWP switch
  • the UE has the number of BWPs configured in the serving cell, the connection type between multiple TRPs (eg, ideal backhaul or non-ideal backhaul), the type of delay, the type of PDCCH.
  • the mode of operation may be determined based on at least one of the DMRS port group types (eg, single PDCCH or multi-PDCCH, scheduling type, etc.).
  • the timer-based BWP switch in the multi-PDCCH can be appropriately controlled.
  • the UE may support at least one of the DCI-based BWP switch according to the first aspect and the timer-based BWP switch according to the second aspect.
  • the UE may be explicitly or implicitly informed of which type of BWP switch is supported.
  • the UE may receive information indicating either type of BWP switch (eg, DCI-based BWP switch or timer-based BWP switch) and operate in the mode of operation indicated by that information.
  • type of BWP switch eg, DCI-based BWP switch or timer-based BWP switch
  • the UE has the number of BWPs configured in the serving cell, the type of connection between multiple TRPs (eg, ideal backhaul or non-ideal backhaul), the type of delay, the type of PDCCH.
  • the type of BWP switch may be determined based on at least one of the types of DMRS port groups (also referred to as, for example, single PDCCH or multi-PDCCH, scheduling type, etc.).
  • the first mode of the first or second aspect may be suitable for an ideal backhaul.
  • a BWP switch in the first mode may be used.
  • the second or third mode of the first or second aspect may be suitable for a non-ideal backhaul or an ideal backhaul with a large delay.
  • a second or third mode BWP switch may be used in a multi-TRP connected by a non-ideal backhole or an ideal backhole with a large delay.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using 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 between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in 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.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode 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)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a 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 using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with 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 base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the host station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is 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 such as 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
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access system based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH 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.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as 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 search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the 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”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes 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).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • 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)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block containing SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB), or the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 10 is a diagram showing 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.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, 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 part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, 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, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields 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 composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 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), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer for data, control information, etc. acquired from the control unit 110 (for example,).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission 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)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information from at least one of a plurality of transmission / reception points (TRPs) that transmit the downlink shared channel in the first bandwidth portion (BWP) in the carrier.
  • TRPs transmission / reception points
  • the downlink control information may include a predetermined field value indicating a second bandwidth portion (BWP) in the carrier (first aspect).
  • the control unit 110 may control switching from the first BWP to the second BWP for the plurality of TRPs.
  • the control unit 110 may control the determination of the BWP switch in each of the plurality of TRPs or in a specific TRP. For example, the control unit 110 may control the transmission and reception of information regarding the BWP switch between the plurality of TRPs.
  • FIG. 11 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.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the 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, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and 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 transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and 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), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information from at least one of a plurality of transmission / reception points (TRPs) that transmit the downlink shared channel in the first bandwidth portion (BWP) in the carrier.
  • TRPs transmission / reception points
  • the downlink control information may include a predetermined field value indicating a second bandwidth portion (BWP) in the carrier (first aspect).
  • the control unit 210 may control switching from the first BWP to the second BWP for the plurality of TRPs.
  • control unit 210 When the control unit 210 receives the downlink control information from each of the plurality of TRPs in the same slot, the control unit 210 does not expect that the second BWP indicated by the predetermined field value is different among the plurality of TRPs. Good (first aspect, first mode).
  • the control unit 210 controls switching from the first BWP to the second BWP for the plurality of TRPs based on the downlink control information received from the specific TRP among the plurality of TRPs. It may be (first aspect, second mode).
  • the control unit 210 does not support the DCI-based BWP switch, and the active BWP may be set quasi-statically (first mode, third mode).
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information from at least one of a plurality of transmission / reception points (TRPs) that transmit the downlink shared channel in the first bandwidth portion (BWP) in the carrier.
  • TRPs transmission / reception points
  • the control unit 210 may control switching from the first BWP to the second BWP for a plurality of TRPs based on a predetermined timer activated by receiving the downlink control information (second). Aspect).
  • the control unit 210 controls switching from the first BWP to the second BWP for the plurality of TRPs when the predetermined timer activated by any TRP among the plurality of TRPs expires. May be (second aspect, first mode).
  • the control unit 210 controls switching from the first BWP to the second BWP for the plurality of TRPs when the predetermined timer activated by a specific TRP among the plurality of TRPs expires. May be (second aspect, second mode).
  • the control unit 210 does not support the timer-based BWP switch, and the active BWP may be set quasi-statically (second mode, third mode).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. 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 in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the 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 disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the 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 (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 a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, 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
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier (Component Carrier (CC)) may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the 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 signal or channel.
  • 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 wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the 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.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and 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. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • 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, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as 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 a 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 mini slot, a sub slot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier 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.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the 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 set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / 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. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • Notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point Reception Point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, 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 a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio). Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , 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 transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during 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 read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it 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 to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular 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
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • 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”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

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Abstract

本発明のユーザ端末の一態様は、キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、前記キャリア内の第2の帯域幅部分(BWP)を示す所定フィールド値を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御する制御部と、を具備する。これにより、マルチTRPを用いる場合にBWPスイッチを適切に実施できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、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。
 将来の無線通信システム(以下、NRともいう)は、ユーザ端末(user equipment(UE))に設定されるキャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル等ともいう)内に一以上の部分的な帯域を設けることが検討されている。当該部分的な帯域は、帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))等とも呼ばれる。
 また、UEは、当該BWPのアクティブ化(activation)又は非アクティブ化(deactivation)を制御することも検討されている。アクティブなBWP(アクティブBWP)を切り替える動作は、BWPスイッチ等とも呼ばれる。
 また、NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、ユーザ端末(User Equipment(UE))と下り(downlink(DL))又は上り(Uplink(UL))の通信を行うことが検討されている。しかしながら、マルチTRPを用いる場合、上記BWPスイッチを適切に実施できない恐れがある。
 そこで、本開示は、マルチTRPを用いる場合にBWPスイッチを適切に実施可能な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。
 本発明のユーザ端末の一態様は、キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、前記キャリア内の第2の帯域幅部分(BWP)を示す所定フィールド値を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、マルチTRPを用いる場合にBWPスイッチを適切に実施できる。
図1A及び1Bは、BWPスイッチの一例を示す図である。 図2A~2Cは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図3は、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの更に他の例を示す図である。 図5A及び5Bは、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチで用いられるDCIの一例を示す図である。 図6は、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの他の例を示す図である。 図7は、第2の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの一例を示す図である。 図8は、第2の態様の第2のモードに係るBWPスイッチの一例を示す図である。 図9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10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11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12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。
(BWPスイッチ)
 NRでは、キャリア内に一以上の部分的な帯域(帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)))を設定(configure)することが検討されている。ここで、キャリアは、セル、サービングセル、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))等と呼ばれてもよい。
 BWPは、下り(Downlink(DL))用のBWP(DL BWP)、及び、上り(Uplink(UL))用のBWP(UL 下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))BWP)を含んでもよい。1キャリアには、一以上のDL BWP及び一以上のUL BWPの少なくとも一つが設定されてもよい。
 1キャリア内に複数のBWP(例えば、一以上のDL BWP及び一以上のUL BWPの少なくとも二つ)が設定される場合、当該複数のBWPの中の一部のBWP(例えば、一つのDL BWP及び一つのUL BWPの少なくとも一つ)のアクティブ化(activation)又は非アクティブ化(deactivation)が制御されてもよい。
 例えば、1キャリア内では、一つのDL BWP又は一つのUL BWPがアクティブ化されてもよい。アクティブ化されるDL BWP(アクティブDL BWP)又はアクティブ化されるUL BWP(アクティブUL BWP)は、切り替えられてもよい。
 アクティブDL BWP又はアクティブUL BWPを切り替える動作は、BWPスイッチ(BWP switch)、BWPスイッチング(BWP switching)、BWP変更(BWP change)等と呼ばれてもよい。
 BWPスイッチは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))内の所定フィールド(例えば、帯域幅部分識別子(Bandwidth Part indicator(BI))フィールド)の値に基づいて行われてもよい(DCIベース(based)BWPスイッチ、第1のメカニズム等ともいう)。或いは、BWPスイッチは、所定のタイマ(BWP-Inactivity Timer)に基づいて行われてもよい(タイマベースBWPスイッチ、第2のメカニズム等ともいう)。
 当該DCIは、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))のスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット1_1)、又は、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))のスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット0_1)であってもよい。
 以下、DL BWP及びUL BWPを特に区別しない場合は、「BWP」と総称するが、BWPはDL BWP又はUL BWPと読み替え可能である。同様に、アクティブDL BWP及びアクティブUL BWPを特に区別しない場合は、「アクティブBWP」と総称するが、アクティブBWPはアクティブDL BWP又はアクティブUL BWPと読み替え可能である。
 図1A及び1Bは、BWPスイッチの一例を示す図である。図1A及び1Bでは、キャリア内のアクティブBWPがBWP#1からBWP#2に切り替えられる一例が示される。
 なお、図1A及び1Bでは、BWP#1及び#2はキャリア内の重複しない帯域に配置されるが、BWP#1及び#2の少なくとも一部は重複する帯域に配置されてもよい。また、図1A及び1Bでは、時間ユニットが、スロットである一例を示すが、これに限られない。また、UEには2以上のBWPが設定されてもよい。
 図1Aでは、DCIベースBWPスイッチの一例が示される。DCIベースBWPスイッチでは、UEは、所定のサーチスペースセットを監視(monitor)して、下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))を介して送信されるDCIを検出する。当該DCIは、アクティブ化するBWPを示す情報(BWP識別子、Bandwidth part indicator(BI)、BIフィールド値、所定フィールド値等ともいう)を含んでもよい。UEは、当該DCI内のBIに基づいて、アクティブBWPの切り替えを制御してもよい。
 例えば、図1Aでは、UEは、スロット#0で、BWP#1(現在の(current)アクティブBWP)を示すBIを含むDCI(例えば、DCIフォーマット1_1又は0_1)を検出する。UEは、スロット#0において、当該DCIに基づいてBWP#1におけるPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。
 一方、UEは、スロット#nで、BWP#2(現在の非アクティブBWP)を示すBIを含むDCI(例えば、DCIフォーマット1_1又は0_1)を検出する。UEは、当該DCIに基づいて、アクティブBWPをBWP#1からBWP#2に変更する。また、UEは、スロット#n+Yにおいて、当該DCIに基づいてBWP#2におけるPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。
 ここで、Yは、BWPスイッチに要する遅延(delay)時間である。当該遅延時間は、所定数の時間ユニット(例えば、所定数のスロット)で示されてもよい。UEは、PDSCHの受信又はPUSCHの送信を送信するスロット#n+YからYより小さいスロットオフセットで、BWPスイッチを要求するDCIを検出することを予期しなくともよい(すなわち、スロット#n+1以降で当該DCIを検出することを予期しなくともよい)。
 図1Bでは、BWP#1を示すBIを含むDCIとBWP#2を示すBIを含むDCIとの間で所定フィールドのサイズが異なる場合、当該所定フィールドにゼロがプリペンド(prepend)されてもよいし、又は、最下位ビット(least significant bit(LSB))を利用してもよいし、又は、最上位ビット(Most significant bit(MSB))を利用してもよい。
 図1Bでは、タイマベースBWPスイッチの一例が示される。タイマベースBWPでは、所定のタイマ(例えば、BWP-Inactivity Timer)を用いて、アクティブBWPの所定のBWP(デフォルトBWP等ともいう)への切り替えが制御される。デフォルトBWPは、上位レイヤパラメータ(例えば、defaultDownlinkBWP-Id又はinitialDownlinkBWP)によりUEに設定(configure)されてもよいし、所定のルールに基づいてUEによって決定されてもよい。
 上記タイマは、UEがアクティブBWPをデフォルトBWPにフォールバック(切り替える)までの期間(duration)を示してもよい。当該タイマ(又は期間)は、上位レイヤパラメータ(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御要素(Information Element(IE))の「BWP-Inactivity Timer」)によりUEに設定されてもよい。当該期間は、ミリ秒単位で示されてもよい。なお、RRC IEは、RRCパラメータと呼ばれてもよい。
 図1Bに示すように、UEは、所定の無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))で巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされるDCIを検出すると、上記タイマを起動(start)又は再起動(restart)してもよい。
 当該所定のRNTIは、例えば、セル-RNTI(Cell(C)-RNTI)、又は、設定スケジューリング-RNTI(Configured Scheduling(CS)-RNTI)であってもよい。また、当該所定のRNTIを用いたCRCスクランブルとは、DCIに当該所定のRNTIを用いてスクランブル(マスク)されたCRCビットを含める(又は付加する)ことであってもよい。
 UEは、上記タイマを起動(又は再起動)すると所定の時間ユニット(例えば、周波数範囲(Frequency Range(FR))1ではサブフレーム、FR2ではハーフサブフレーム)の最後に当該タイマを減算(decrement)又は逆進(reverse)してもよい。当該タイマ(又は当該タイマの値)が0になると当該タイマは満了(expire)してもよい。UEは、上記タイマが満了するまでにDCIを検出すると、上記タイマを再起動する。
 UEは、上記タイマが満了すると、デフォルトBWPへのBWPスイッチを行ってもよい。具体的には、UEは、アクティブBWPを非アクティブ化し、デフォルトBWPをアクティブ化してもよい。
 例えば、図1Bでは、UEは、スロット#0で所定のRNTIでCRCスクランブルされるDCIを検出するので上記タイマを起動する。UEは、当該DCIに基づいてBWP#1におけるPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。
 また、UEは、上記タイマが満了する前にスロット#1で当該DCIを検出するので、上記タイマを再起動する。また、UEは、スロット#1から当該タイマが満了するまでの間に当該DCIを検出しないので、スロット#nでBWPスイッチを開始してもよい。ここで、nは、上記タイマが満了してからサブフレーム(FR1)又はハーフサブフレーム(FR2)の始め(beginning)であってもよい。
 図1Bに示すように、BWP#1からBWP#2(デフォルトBWP)へのアクティブBWPの切り替えは、スロット#n+Yに遅れることなく発生(occur no later than slot #n+Y)してもよい。UEは、スロット#n+Y以降においてBWP#2におけるPDSCHを受信又はPUSCHを送信できる。UEは、期間YにおいてUL信号の送信又はDL信号の受信を要求されない。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信(例えば、PDSCH送信)を行うことが検討されている。
 図2A~2Cは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。図2A~2Cでは、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。なお、図2A~2Cでは、各TRPが一つのパネルを有するものとするが、一つのTRPが複数のパネルを有し、当該複数のパネルの各々からのPDSCHの受信が単一又は複数のパネルからのPDCCHにより制御されてもよい。
 図2Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対してPDCCHを送信し、当該マルチTRPがPDSCHを送信するケースの一例を示す。例えば、図2Aでは、UEは、TRP1からの1つのPDCCH(DCI)に基づいて、TRP1及び2からそれぞれ送信されるPDSCH1及び2を受信する。
 図2Aに示すように、単一のTRPからのPDCCH(DCI)を用いた複数のTRPからのPDSCHのスケジューリングは、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルマスターモード、PDCCHタイプA(第1のPDCCHタイプ)又はDMRSポートグループタイプA(第1のDMRSポートグループタイプ)等とも呼ばれる。なお、図示しないが、単一のTRPからのDCIを用いてスケジューリングされる複数のTRPに対する複数のPUSCHの送信も同様に呼ばれてもよい。
 図2B及び2Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々のPDCCHを送信し、当該マルチTRPがそれぞれPDSCHを送信するケースの一例を示す。例えば、図2B及び2Cでは、UEは、TRP1及び2からそれぞれ送信されるPDCCH(DCI)1及び2に基づいて、TRP1及び2からそれぞれ送信されるPDSCH1及び2を受信する。
 図2B及び2Cに示すように、複数のTRPからのPDCCH(DCI)を用いた複数のTRPからのPDSCHのスケジューリングは、マルチ(multiple)DCI、マルチPDCCH、マルチマスターモード等とも呼ばれる。なお、図示しないが、複数のTRPからのDCIを用いてスケジューリングされる複数のTRPに対する複数のPUSCHの送信も同様に呼ばれてもよい。
 マルチPDCCHでは、図2Bに示すように、当該複数のTRP(例えば、TRP1及び2)は、理想的バックホール(ideal backhaul)で接続されてもよいし、低遅延(low latency)の非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で接続されてもよい。図2Bに示されるシナリオは、PDCCHタイプB(第2のPDCCHタイプ)又はDMRSポートグループタイプB(第2のDMRSポートグループタイプ)等とも呼ばれる。
 或いは、マルチPDCCHでは、図2Cに示すように、当該複数のTRP(例えば、TRP1及び2)は、遅延が大きい(large latency)非理想的バックホールで接続されてもよい。図2Bに示されるシナリオは、PDCCHタイプC(第3のPDCCHタイプ)又はDMRSポートグループタイプC(第2のDMRSポートグループタイプ)等とも呼ばれる。
 以上のようなマルチTRPシナリオでは、複数のTRPからそれぞれノンコヒーレントな(non-coherent transmission)DL信号(例えば、PDSCH)の送信又は当該複数のTRPに対するUL信号(例えば、PUSCH)の送信が行われることが検討されている。ノンコヒーレントとなるDL信号又はUL信号を協調して行う送信は、NCJT(Non-Coherent Joint Transmission)とも呼ばれる。
 例えば、NCJTでは、当該複数のTRPとUEとの間では、同一のコードワード(CW)が異なるレイヤを用いて送信されてもよいし、それぞれ異なるCWが送信されてもよい。なお、CWは、トランスポートブロック(Transport Block(TB))等と呼ばれてもよい。
 NCJTされる複数のPDSCH又は複数のPUSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。また、NCJTされる複数のPDSCH又は複数のPUSCHは、時間領域(time domain)及び周波数領域(frequency domain)の少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。
 以上のようなマルチTRPシナリオでは、BWPスイッチをどのように制御するかが問題となる。具体的には、マルチPDCCH(例えば、図2B又は2C)の場合、上記DCIベースBWPスイッチ又はタイマベースBWPスイッチをどのように制御するかが問題となる。
 そこで、本発明者等は、マルチPDCCHにおいてDCIベースBWPスイッチ(第1の態様)及びタイマベースBWPスイッチ(第2の態様)の少なくとも一つを適切に実施する方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施形態の各態様は、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。
 なお、本実施形態において、TRP、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))のアンテナポート(DMRSポート)、DMRSポートのグループ(DMRSポートグループ)、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))されるDMRSポートのグループ(CDMグループ)、アンテナポートグループ、参照信号(Reference Signal(RS))に関するグループ(RS関連グループ(RS related group))、制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、サーチスペースセット、PDSCH、コードワード、基地局などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、理想的バックホール又は非理想的バックホールは、DMRSポートグループ、RS関連グループ又はアンテナポートグループの所定タイプ(例えば、タイプA又はタイプB)によって識別されるか、又は、読み替えられてもよい。
 また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。TRP IDとTRPは互いに読み替えられてもよい。また、セルIDとセル(サービングセル)は互いに読み替えらえてもよい。また、IDとインデックスと番号とは互いに読み替えられてもよい。また、セルは、サービングセル、キャリア、CC等と相互に言い換えられてもよい。また、予期する(expect)、想定する(assume)は、相互に言い換えられてもよい。
 また、以下では、マルチPDCCH(例えば、図2B又は2C参照)を用いる場合について説明するが、これに限られない。例えば、複数のTRPの中の特定のTRP(例えば、一つのTRP)に基づくBWPスイッチの制御は、シングルPDCCH(例えば、図2A参照)を用いる場合にも適宜適用可能である。
 また、以下において、複数のTRPは理想的バックホールで接続されてもよいし、又は非理想的バックホールで接続されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、マルチPDCCHにおけるDCIベースBWPスイッチについて説明する。DCIベースBWPスイッチは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)によりUEに設定されてもよい。DCIベースBWPスイッチでは、一つ又は複数の動作モード(例えば、以下の第1~第3のモードの少なくとも一つ)がサポートされてもよい。
<第1のモード>
 第1のモードでは、複数のTRPから、現在のアクティブBWPとは異なるBWPを示すBIをそれぞれ含む複数のDCIが送信されてもよい。UEは、当該複数のTRPから、それぞれ当該BIを含む複数のDCIを受信することを予期してもよい。
 第1のモードにおいて、UEは、複数のTRPから、同一の時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル)において(同時に(simultaneously))、異なるBWPを示すBIをそれぞれ含む複数のDCIを受信することを予期しなくともよい。すなわち、UEは、同一の時間ユニットでは、複数のTRPから、同一のBWPを示すBIをそれぞれ含む複数のBWPを受信することを予期してもよい。
 図3は、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの一例を示す図である。図3では、マルチPDCCH(図2B又は図2C参照)におけるDCIベースBWPスイッチの一例が示される。例えば、図3では、アクティブBWPがBWP#1からBWP#2に変更される。
 例えば、図3では、UEは、TRP#1及び#2から、同一のスロット#nにおいて、同一のBWP#2を示すBIをそれぞれ含む複数のDCIを受信する。このように、UEは、同一のスロットにおいて受信されるTRP#1及び#2それぞれから複数のDCIが、異なるBWPを示すBIを含むことを予期しなくともよい。
 図3のスロット#nにおいて、UEは、TRP#1及び#2のどちらから送信されるDCI内のBIに基づいて、アクティブBWPの切り替えを制御してもよい。具体的には、UEは、スロット#n+YまでにアクティブBWPをBWP#2に切り替えてもよい。なお、期間Yについては、図1Aで説明した通りである。
 図3のスロット#n+Yにおいて、UEは、スロット#nで検出されるTRP#1からのDCIに基づいて、BWP#2におけるTRP#1のPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。また、UEは、スロット#nで検出されるTRP#2からのDCIに基づいて、BWP#2におけるTRP#2のPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。
 なお、UEは、TRP#1及び#2から、同一のスロット(例えば、図3のスロット#0)において、BIを含むDCIとBIを含まないDCIとを受信することを予期してもよい。
 また、第1のモードにおいて、UEが、複数のTRPから、同一の時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル)において、異なるBWPをそれぞれ示すBIを含む複数のDCIを受信する場合、UEは、当該複数のTRPの中の一つのTRPからのDCI内のBIに基づいて、アクティブBWPの切り替えを行ってもよい。
 UEは、所定のルールに従って当該複数のTRPの中から当該一つのTRPを決定してもよい。例えば、当該所定のルールは、例えば、当該複数のTRPの中で最低(lowest)又は最高(highest)のインデックスを有するTRPであることであってもよい。或いは、当該一つのTRPは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IE又はMedium Access Control(MAC)制御要素(Control Element(CE)))によりUEに対して指定されてもよい。
 また、UEは、当該複数のTRPの中の他のTRPからのDCI内のBIを無視(ignore)してもよいし、又は、当該DCI内にBIが存在しない(not present)と想定してもよい。
 図4A及び4Bは、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの更に他の例を示す図である。なお、図4A及び4Bでは、図3との相違点を中心に説明する。図4A及び4Bでは、UEは、TRP#1及び#2から、同一のスロット#nにおいて、同一のBWPではなく、異なるBWP#2、#3をそれぞれ示すBIをそれぞれ含む複数のDCIを受信する点で、図3と異なる。
 例えば、図4Aのスロット#nでは、UEがTRP#1及び#2のうちでインデックスが最低のTRP#1を選択する。UEは、選択されたTRP#1からのDCI内のBI(ここでは、BWP#2を示す)に基づいて、TRP#1及び#2の双方について、スロット#n+YまでにアクティブBWPをBWP#1からBWP#2に切り替えてもよい。
 一方、図4Bのスロット#nでは、UEがTRP#1及び#2のうちでインデックスが最高のTRP#2を選択する。UEは、選択されたTRP#2からのDCI内のBI(ここでは、BWP#3を示す)に基づいて、TRP#1及び#2の双方について、スロット#n+YまでにアクティブBWPをBWP#1からBWP#3に切り替えてもよい。
 図4A及び4Bのスロット#nにおいて、UEは、選択されなかったTRP(図5AではTRP#2、図5BではTRP#1)からのDCI内のBIを無視(ignore)してもよい。
 図5A及び5Bは、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチで用いられるDCIの一例を示す図である。図5A及び5Bでは、例えば、図4A及び4Bで説明したように、スロット#nで異なるTRP#1及び#2それぞれから受信される2つのDCIが例示される。
 図5Aに示すように、UEは、TRP#1及び#2から送信される二つのDCIには、それぞれ、BIフィールドが存在すると想定してもよい。この場合、当該二つのDCIは、同一のビットサイズ(ペイロード)であってもよい。
 例えば、図5Aにおいて、UEは、所定のルール(ここでは、最低のインデックスを有すること)に従って選択されるTRP#1からのDCI内のBIに基づいて、TRP#1及び#2双方のアクティブBWPの切り替えを制御してもよい。一方、UEは、TRP#2からのDCI内のBIを無視してもよい。
 なお、図5Aにおいて、TRP#2からのDCI内のBIは、他の用途に用いられてもよい。当該他の用途は、例えば、時間領域リソース割り当て(Time domain Resource Assignment)、周波数領域リソース割り当て(Frequency domain Resource Assignment)、下り割り当てインデックス(Downlink Assignment Index(DAI))等の少なくとも一つであってもよい。
 一方、図5Bに示すように、UEは、TRP#1及び#2のうちで所定のルールに従って選択されるTRP#1のDCIには、BIフィールドが存在し、他のTRP#2からのDCIには、BIフィールドを存在しないと想定してもよい。この場合、当該二つのDCIは、異なるビットサイズであってもよい。例えば、図5Bでは、TRP#1からのDCIはxビットであるのに対して、TRP#2からのDCIは、x-pビットであってもよい。ここで、pはBIフィールドのビット数である。
 図5A及び5Bにおいて、TRP#1及び#2それぞれからの二つのDCIは、異なるCORESETに関連付けられてもよい(異なるCORESETに関連付けられる複数のサーチスペースセットをモニタして検出されてもよい)。この場合、UEは、DCIに関連づけられる(DCIを検出したサーチスペースセットに関連付けられる)CORESETによって、当該DCIを送信したTRPを認識できる。
 或いは、図5Aでは、当該二つのDCIは、同一のCORESETに関連付けられてもよい(同一のCORESETに関連付けられる一つ又は複数のサーチスペースセットをモニタして検出されてもよい)。この場合、UEは、各DCI内の所定フィールド値によって、当該DCIを送信したTRPを認識できる。或いは、UEは、DCIを検出したサーチスペースセット又は設定情報(例えば、RRC IEの「PDCCH-Config」)に基づいて、当該DCIを送信したTRPを認識してもよい。
<第2のモード>
 第2のモードでは、複数のTRPの中の特定のTRP(例えば、一つのTRP)から、現在のアクティブBWPとは異なるBWPを示すBIを含むDCIが送信されてもよい。UEは、当該複数のTRPの中の特定のTRPから、当該BIを含むDCIを受信することを予期してもよい。UEは、当該複数のTRPの中の他のTRPから、当該BIを含むDCIを受信することを予期しなくともよい。
 当該特定のTRPは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IE)によりUEに設定(configure)されてもよいし、又は、所定のルール(例えば、最低又は最高のインデックスを有すること)に従ってUEによって決定されてもよい。或いは、UEは、上位レイヤパラメータによりUEに設定される複数のTRPの候補(candidate)の中から、所定のルールに従って当該特定のTRPを決定してもよい。
 以上のように設定又は決定される特定のTRPから送信される一つのDCIがBIを含んでもよい。或いは、複数のTRPからそれぞれ送信される複数のDCIがBIを含んでいても、UEは、当該複数のTRPの中の上記特定のTRPからのDCI内のBIに基づいて、BWPスイッチを制御してもよい。
 当該特定のTRPは、現在のアクティブBWPとは異なるBWPを示すBIを含むDCIを送信する(BWPスイッチを行うことを決定する)場合、他のTRPに対してBWPスイッチを行うことを通知(notify)してもよい。
 当該通知は、理想的バックホール又は非理想的バックホールを介して行われてもよいし、X2シグナリング又はXnシグナリングを介して行われてもよい。これにより、TRP間におけるアクティブBWPの一貫性(consistent)を確認(make sure)してもよい。
 なお、上記では、複数のTRPの中から決定される一つのTRPがBWPスイッチを決定するものとしたが、これに限られない。当該複数のTRPがそれぞれBWPスイッチを決定してもよい。この場合、当該複数のTRP間の所定のインターフェース(例えば、x2又はXn)を介して、それぞれの決定結果を調整し、当該複数のTRPの少なくとも一つから、決定されたBWPを示すBIを含むDCIが送信されてもよい。
 図6は、第1の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの他の例を示す図である。なお、図6では、図3との相違点を中心に説明する。
 例えば、図6では、UEは、スロット#nにおいて、特定のTRP(ここでは、TRP#1)から、現在のアクティブBWPであるBWP#1とは異なるBWP#2を示すBIを含むDCIを受信する。一方、UEは、他方のTRP(ここでは、TRP#2)から、BIを含まないDCIを受信してもよい。
 図6に示すように、UEは、TRP#1から送信されるDCI内のBIに基づいて、アクティブBWPの変更を制御してもよい。具体的には、UEは、当該BIに基づいて、TRP#1及び#2の双方について、スロット#n+YまでにアクティブBWPをBWP#1からBWP#2に切り替えてもよい。
 図6のスロット#n+Yにおいて、UEは、スロット#nで検出されるTRP#1からのDCIに基づいて、BWP#2におけるTRP#1のPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。また、UEは、スロット#nで検出されるTRP#2からのDCIに基づいて、BWP#2におけるTRP#2のPDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。
 なお、図6のスロット#nでTRP#1及び#2からそれぞれ送信される二つのDCIは、異なるDCIフォーマット又は異なるサイズ(ペイロード)であってもよい。例えば、TRP#1から送信されるBIを含むDCIは、DCIフォーマット1_1又は0_1であり、TRP#2が送信されるBIを含まないDCIは、DCIフォーマット1_0又は0_0であってもよい。
<第3のモード>
 第3のモードでは、マルチPDCCHにおけるDCIベースBWPスイッチがサポートされなくともよい。或いは、マルチPDCCHがUEに設定される場合、DCIベースBWPスイッチが当該UEに設定されなくともよい。
 第3のモードにおいて、UEに設定される各サービングセル(キャリア)には、BWPが設定されなくともよい。或いは、UEは、サービングセル内において、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「BWP-Downlink」又は「BWP-Uplink」)に基づくどんな(any)BWPにおける受信又は送信も設定されなくともよい。
 上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「BWP-Downlink」又は「BWP-Uplink」)に基づいて所定数のBWPのセット(例えば、最大4つのDL BWP又は最大4つのUL BWP)が設定される場合、UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット1_1又は0_1)内にBIが存在しても、当該BIを無視してもよい。
 第3のモードにおいて、UEは、アクティブBWPを準静的(semi-static)に決定してもよい。例えば、アクティブBWPは、システム情報(例えば、SIB1)、セル内で共通の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「DownlinkConfigCommon」内の「initialDownlinkBWP」)、又は、UE固有の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「ServingCellConfig」内の「BWP-Downlink」)に基づいて、UEに設定(configure)されてもよい。
 また、アクティブBWPは、RRC構成(RRC configuration)又はRRC再構成(RRC re-configuration)に従ってもよい。UEには、RRCパラメータにより準静的にアクティブBWPが設定されてもよい。
 また、UEに複数のBWPが設定される場合、RRCパラメータ又はMAC CEにより、当該複数のBWPの一つがアクティブBWPとしてUEに設定されてもよい。或いは、UEは、当該複数のBWPの中から所定のルール(例えば、最低(lowest)又は最大(largest)のBWPインデックス)に従って、アクティブBWPを決定してもよい。
<サポート/動作モードの制御>
 DCIベースBWPスイッチがサポートされるか否かは、明示的(explicitly)又は黙示的(implicitly)にUEに指示(indicate)されてもよい。明示的指示の場合、UEは、DCIベースBWPスイッチをサポートするか否かを示す情報(BWPスイッチ情報)を受信し、当該情報に基づいてDCIベースBWPスイッチをサポートするか否かを決定してもよい。
 例えば、上記BWPスイッチ情報がDCIベースBWPスイッチをサポートすること(例えば、on)を示す場合、UEは、DCIベースBWPスイッチがサポートされると決定してもよい。一方、当該BWPスイッチ情報がDCIベースBWPスイッチをサポートすること(例えば、off)を示す場合、UEは、サービングセル内に複数のBWPが設定されても、DCIベースBWPスイッチがサポートされないと決定してもよい。
 一方、黙示的指示の場合、UEは、サービングセル内に設定されるBWPの数、複数のTRP間の接続タイプ(例えば、理想的バックホール又は非理想的バックホール)、遅延のタイプ、PDCCHのタイプ(例えば、シングルPDCCH又はマルチPDCCH、スケジューリングタイプ等ともいう)、DMRSポートグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、DCIベースBWPスイッチをサポートするか否かを決定してもよい。
 例えば、サービングセル内に複数のBWPが設定されると、UEは、DCIベースBWPスイッチがサポートされると決定してもよい。一方、UEは、サービングセル内に複数のBWPが設定されない場合(サービングセル内に一つのBWPだけが設定さえる場合、又は、サービングセル内に初期(initial)BWPと同一又は異なる単一のアクティブBWPが存在する場合)、UEは、DCIベースBWPスイッチがサポートされないと決定してもよい。
 また、DCIベースBWPスイッチでは、上記第1~第3のモードのいずれか一つがサポートされてもよい。例えば、UEは、DCIベースBWPスイッチがサポートすると決定する場合、サポートする上記第1又は第2のモードのいずれかで動作してもよい。
 或いは、当該第1~第3のモードの少なくとも二つがサポートされ、上位レイヤパラメータによりDCIベースBWPスイッチの動作モードが決定されてもよい。当該動作モードは、明示的又は黙示的にUEに指示されてもよい。
 明示的指示の場合、UEは、DCIベースBWPスイッチの動作モードを示す情報(動作モード情報)を受信し、当該情報が示す動作モードで動作してもよい。
 一方、黙示的指示の場合、UEは、サービングセル内に設定されるBWPの数、複数のTRP間の接続タイプ(例えば、理想的バックホール又は非理想的バックホール)、遅延のタイプ、PDCCHのタイプ(例えば、シングルPDCCH又はマルチPDCCH、スケジューリングタイプ等ともいう)、DMRSポートグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、動作モードを決定してもよい。
 以上のように、第1の態様では、マルチPDCCHにおけるDCIベースBWPスイッチを適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、マルチPDCCHにおけるタイマベースBWPスイッチについて説明する。タイマベースBWPスイッチは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ)によりUEに設定されてもよい。タイマベースBWPスイッチでは、一つ又は複数の動作モード(例えば、以下の第1~第3のモードの少なくとも一つ)がサポートされてもよい。
<第1のモード>
 第1のモードでは、複数のTRPそれぞれのタイマに基づいてアクティブBWPの切り替えが制御される。
≪TRP共通のタイマ値≫
 UEは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「bwp-InactivityTimer」)により、セル毎にタイマの値を設定されてもよい。当該タイマの値は、セル内のTRP間で共通であってもよい。
 UEは、TRP間で共通のタイマ値に従ってアクティブBWPの切り替えを制御してもよい。具体的には、UEは、セル内のTRP毎に、TRP間で共通の値のタイマの起動又は再起動を制御してもよい。また、UEは、複数のTRPのいずれかのタイマが満了する場合、アクティブBWPをデフォルトBWPに切り替えてもよい。
 UEは、各TRPにおいて所定の条件が満たされる場合、上記タイマを起動又は再起動してもよい。当該タイマはアクティブBWPに関連付けられてもよい。各TRPでタイマを起動又は再起動する所定の条件は、例えば、以下のいずれかであってもよい。
・所定のRNTI(例えば、C-RNTI又はCS-RNTI)でCRCスクランブルされるDCI(PDCCH)をアクティブBWPで検出すること
・設定グラント(configured grant)(設定ULグラント)又は設定DLアサインメント(configured DL assinment)(セミパーシステントスケジューリング(SPS))により、MACプロトコルデータユニット(MAC PDU)を送信又は受信すること(すなわち、動的グラントなしにデータを送信又は受信すること)
≪TRP毎のタイマ値≫
 或いは、UEは、当該上位レイヤパラメータにより、TRP毎にタイマの値を設定されてもよい。当該タイマの値は、セル内のTRP毎に独立(個別、固有)であってもよい。
 UEは、所定のTRP(例えば、最低又は最高のインデックスを有するTRP)に設定されるタイマ値に従って、アクティブBWPの切り替えを制御してもよい。具体的には、UEは、セル内のTRP毎に、当該タイマ値のタイマの起動又は再起動を制御してもよい。なお、各TRPで当該タイマを起動又は再起動する条件は、TRP間で共通のタイマ値を用いる場合と同様であってもよい。UEは、複数のTRPのいずれかのタイマが満了する場合、アクティブBWPをデフォルトBWPに切り替えてもよい。
 図7は、第2の態様の第1のモードに係るBWPスイッチの一例を示す図である。図7では、マルチPDCCH(図2B又は図2C参照)におけるタイマベースBWPスイッチの一例が示される。例えば、図7では、アクティブBWPがBWP#1からBWP#2に変更される。
 図7では、タイマ値はセルベースで(TRP共通に)設定されてもよいし、TRPベースで(TRP毎に)設定されてもよい。また、図7で検出されるDCIは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI又はCS-RNTI)でCRCスクランブルされるものとする。
 例えば、図7では、UEは、スロット#0において、TRP#1から送信されるDCI(PDCCH)を検出するので、TRP#1用の上記タイマを起動する。また、UEは、スロット#1において、TRP#2から送信されるDCI(PDCCH)を検出するので、TRP#2用の上記タイマを起動する。また、UEは、スロット#2において、TRP#1及び#2から送信されるDCI(PDCCH)を検出するので、TRP#1及び#2それぞれ用の上記タイマを再起動する。
 なお、UEは、DCIに関連付けられるCORESET(DCIが検出されるサーチスペースセットに関連付けられるCORESET)により当該DCIを送信するTRPを認識してもよいし、DCI内の所定フィールド値によって当該TRPを認識してもよい。或いは、UEは、DCIを検出したサーチスペースセット又は設定情報(例えば、RRC IEの「PDCCH-Config」)に基づいて、当該DCIを送信したTRPを認識してもよい。
 図7では、スロット#2においてTRP#1及び#2で再起動されたタイマがスロット#n-1で満了する。このため、UEは、スロット#nでアクティブBWPのBWP#1からBWP#2への切り替えを開始してもよい。UEは、スロットn+Yにおいて、BWP#2以降におけるPDSCHを受信又はPUSCHを送信してもよい。UEは、図1Bで説明したように、期間YにおいてUL信号の送信又はDL信号の受信を要求されなくともよい。
 図7では、TRP#1及び#2それぞれのタイマが同一の時間ユニット(ここでは、スロット#n-1)で満了するが、TRP#1又は#2のいずれかのタイマが満了する場合に、アクティブBWPの切り替えが行われてもよい。
<第2のモード>
 第2のモードでは、複数のTRPの中の特定のTRP(例えば、一つのTRP)に基づいてアクティブBWPの切り替えが制御される。
 UEは、当該複数のTRPの中の特定のTRPで起動されるタイマが満了する場合に、アクティブBWPが切り替えられることを予期してもよい。UEは、当該複数のTRPの中の他のTRPで起動されるタイマが満了しても、アクティブBWPが切り替えられることを予期しなくともよい。
 第2のモードにおいて、タイマ値はセルベースで(TRP共通)に設定されてもよいし、TRPベースで設定されてもよい。
 当該特定のTRPは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCの制御要素)によりUEに設定(configure)されてもよいし、又は、所定のルール(例えば、最低又は最高のインデックスを有すること)に従ってUEによって決定されてもよい。或いは、UEは、上位レイヤパラメータによりUEに設定される複数のTRPの候補(candidate)の中から、所定のルールに従って一つのTRPを決定してもよい。
 以上のように設定又は決定される特定のTRPで起動されるタイマに基づいて、BWPスイッチを制御してもよい。なお、他のTRPでは、上記所定の条件が満たされる場合上記タイマが起動されてもよいが、当該タイマが満了してもBWPスイッチは行われなくともよい。
 当該特定のTRPは、タイマが満了する(BWPスイッチを行うことを決定する)場合、他のTRPに対してBWPスイッチを行うことを通知(notify)してもよい。当該通知は、理想的バックホール又は非理想的バックホールを介して行われてもよいし、又は、X2シグナリング又はXnシグナリングを介して行われてもよい。これにより、TRP間におけるアクティブBWPの一貫性を確認してもよい。
 図8は、第2の態様の第2のモードに係るBWPスイッチの一例を示す図である。なお、図8では、図7との相違点を中心に説明する。図8では、TRP#1及び#2の中で特定のタイマ(ここでは、TRP#1)がBWPスイッチを制御するTRPとして設定又は決定されるものとする。
 例えば、図8では、UEは、スロット#0において、TRP#1から送信されるDCI(PDCCH)を検出するので、TRP#1用の上記タイマを起動する。また、UEは、スロット#1において、TRP#2から送信されるDCI(PDCCH)を検出するので、TRP#2用の上記タイマを起動する。また、UEは、スロット#2において、TRP#1から送信されるDCI(PDCCH)を検出するので、TRP#1用の上記タイマを再起動する。
 図8では、スロット#n-2においてTRP#2で起動されたタイマが満了する。当該TRP#2は上記特定のタイマ以外のタイマであるため、BWPスイッチは実施されない。
 一方、スロット#n-1において特定のTRP#1で再起動されたタイマが満了する。このため、UEは、スロット#nでアクティブBWPのBWP#1からBWP#2への切り替えを開始してもよい。UEは、スロットn+Yにおいて、BWP#2以降におけるPDSCHを受信又はPUSCHを送信してもよい。UEは、図1Bで説明したように、期間YにおいてUL信号の送信又はDL信号の受信を要求されなくともよい。
 なお、図8では、特定のTRPではないTRP#2でもタイマが起動されるが、TRP#2のタイマは起動されなくともよい。
 第2のモードでは、特定のTRPにおけるタイマの満了に基づいてBWPスイッチが制御されるので、複数のTRPにおけるタイマの満了を監視しなくともよく、BWPスイッチに係る制御を簡便にできる。
<第3のモード>
 第3のモードでは、マルチPDCCHにおけるタイマベースBWPスイッチがサポートされなくともよい。或いは、マルチPDCCHがUEに設定される場合、タイマベースBWPスイッチが当該UEに設定されなくともよい。
 第3のモードにおいて、UEに設定される各サービングセル(キャリア)には、BWPが設定されなくともよい。或いは、UEは、サービングセル内において、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「BWP-Downlink」又は「BWP-Uplink」)に基づくどんな(any)BWPにおける受信又は送信も設定されなくともよい。
 上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「BWP-Downlink」又は「BWP-Uplink」)に基づいて所定数のBWPのセット(例えば、最大4つのDL BWP又は最大4つのUL BWP)が設定される場合で、DCI(例えば、DCIフォーマット1_1又は0_1)内にBIが存在しても、UEは、当該BIを無視してもよい。
 第3のモードにおいて、UEは、アクティブBWPを準静的(semi-static)に決定してもよい。例えば、アクティブBWPは、システム情報(例えば、SIB1)、セル内で共通の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「DownlinkConfigCommon」内の「initialDownlinkBWP」)、又は、UE固有の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「ServingCellConfig」内の「BWP-Downlink」)に基づいて、UEに設定(configure)されてもよい。
 また、アクティブBWPは、RRC構成(RRC configuration)又はRRC再構成(RRC re-configuration)に従ってもよい。UEには、RRCパラメータにより準静的にアクティブBWPが設定されてもよい。
 また、UEに複数のBWPが設定される場合、RRCパラメータ又はMAC CEにより、当該複数のBWPの一つがアクティブBWPとしてUEに設定されてもよい。或いは、UEは、当該複数のBWPの中から所定のルール(例えば、最低(lowest)又は最大(largest)のBWPインデックス)に従って、アクティブBWPを決定してもよい。
<サポート/動作モードの制御>
 タイマベースBWPスイッチがサポートされるか否かは、明示的又は黙示的にUEに指示されてもよい。明示的指示の場合、UEは、タイマベースBWPスイッチをサポートするか否かを示す情報(BWPスイッチ情報)を受信し、当該情報に基づいてタイマベースBWPスイッチをサポートするか否かを決定してもよい。
 例えば、上記BWPスイッチ情報がタイマベースBWPスイッチをサポートすること(例えば、on)を示す場合、UEは、タイマベースBWPスイッチがサポートされると決定してもよい。一方、当該BWPスイッチ情報がタイマベースBWPスイッチをサポートすること(例えば、off)を示す場合、UEは、サービングセル内に複数のBWPが設定されても、タイマベースBWPスイッチがサポートされないと決定してもよい。
 一方、黙示的指示の場合、UEは、サービングセル内に設定されるBWPの数、複数のTRP間の接続タイプ(例えば、理想的バックホール又は非理想的バックホール)、遅延のタイプ、PDCCHのタイプ(例えば、シングルPDCCH又はマルチPDCCH、スケジューリングタイプ等ともいう)、DMRSポートグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、タイマベースBWPスイッチをサポートするか否かを決定してもよい。
 例えば、サービングセル内に複数のBWPが設定されると、UEは、タイマベースBWPスイッチがサポートされると決定してもよい。一方、UEは、サービングセル内に複数のBWPが設定されない場合(サービングセル内に一つのBWPだけが設定される場合、又は、サービングセル内に初期(initial)BWPと同一又は異なる単一のアクティブBWPが存在する場合)、UEは、タイマベースBWPスイッチがサポートされないと決定してもよい。
 また、タイマベースBWPスイッチでは、上記第1~第3のモードのいずれか一つがサポートされてもよい。例えば、UEは、タイマベースBWPスイッチがサポートすると決定する場合、サポートする上記第1又は第2のモードのいずれかで動作してもよい。
 或いは、当該第1~第3のモードの少なくとも二つがサポートされ、上位レイヤパラメータによりタイマベースBWPスイッチの動作モードが決定されてもよい。当該動作モードは、明示的又は黙示的にUEに指示されてもよい。
 明示的指示の場合、UEは、タイマベースBWPスイッチの動作モードを示す情報(動作モード情報)を受信し、当該情報が示す動作モードで動作してもよい。
 一方、黙示的指示の場合、UEは、サービングセル内に設定されるBWPの数、複数のTRP間の接続タイプ(例えば、理想的バックホール又は非理想的バックホール)、遅延のタイプ、PDCCHのタイプ(例えば、シングルPDCCH又はマルチPDCCH、スケジューリングタイプ等ともいう)、DMRSポートグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、動作モードを決定してもよい。
 以上のように、第2の態様では、マルチPDCCHにおけるタイマベースBWPスイッチを適切に制御できる。
(その他の態様)
 UEは、上記第1の態様に係るDCIベースBWPスイッチ及び第2の態様に係るタイマベースBWPスイッチの少なくとも一方をサポートしてもよい。どのタイプのBWPスイッチをサポートするかは、明示的又は黙示的にUEに通知されてもよい。
 明示的指示の場合、UEは、BWPスイッチのタイプ(例えば、DCIベースBWPスイッチ又はタイマベースBWPスイッチ)のいずれかを示す情報を受信し、当該情報が示す動作モードで動作してもよい。
 一方、黙示的指示の場合、UEは、サービングセル内に設定されるBWPの数、複数のTRP間の接続タイプ(例えば、理想的バックホール又は非理想的バックホール)、遅延のタイプ、PDCCHのタイプ(例えば、シングルPDCCH又はマルチPDCCH、スケジューリングタイプ等ともいう)、DMRSポートグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、BWPスイッチのタイプを決定してもよい。
 また、第1又は第2の態様の第1のモードは、理想的バックホールにおいて好適であってもよい。理想的バックホールで接続されるマルチTRPでは、第1のモードのBWPスイッチが用いられてもよい。
 また、第1又は第2の態様の第2又は3のモードは、非理想的バックホール又は遅延の大きい理想的バックホールにおいて好適であってもよい。非理想的バックホールル又は遅延の大きい理想的バックホールで接続されるマルチTRPでは、第2又は第3のモードのBWPスイッチが用いられてもよい。
(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9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10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、キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、下り制御情報を送信してもよい。
 当該下り制御情報は、キャリア内の第2の帯域幅部分(BWP)を示す所定フィールド値を含んでもよい(第1の態様)。制御部110は、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御してもよい。
 制御部110は、複数のTRPそれぞれにおける、又は、特定のTRPにおけるBWPスイッチの決定を制御してもよい。例えば、制御部110は、複数のTRP間におけるBWPスイッチに関する情報の送受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、下り制御情報を受信してもよい。
 当該下り制御情報は、キャリア内の第2の帯域幅部分(BWP)を示す所定フィールド値を含んでもよい(第1の態様)。制御部210は、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御してもよい。
 制御部210は、同一スロット内で前記複数のTRPそれぞれから前記下り制御情報を受信する場合、前記所定フィールド値によって示される前記第2のBWPが前記複数のTRP間で異なることを予期しなくともよい(第1の態様、第1のモード)。
 制御部210は、前記複数のTRPの中の特定のTRPから受信される前記下り制御情報に基づいて、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPの切り替えを制御してもよい(第1の態様、第2のモード)。
 制御部210は、DCIベースBWPスイッチをサポートせず、アクティブBWPを準静的に設定してもよい(第1の態様、第3のモード)。
 なお、送受信部220は、キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、下り制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、前記下り制御情報の受信により起動される所定のタイマに基づいて、複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御してもよい(第2の態様)。
 制御部210は、前記複数のTRPの中の任意のTRPで起動される前記所定のタイマが満了する場合、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPの切り替えを制御してもよい(第2の態様、第1のモード)。
 制御部210は、前記複数のTRPの中の特定のTRPで起動される前記所定のタイマが満了する場合、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPの切り替えを制御してもよい(第2の態様、第2のモード)。
 制御部210は、タイマベースBWPスイッチをサポートせず、アクティブBWPを準静的に設定してもよい(第2の態様、第3のモード)。
(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12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、前記キャリア内の第2の帯域幅部分(BWP)を示す所定フィールド値を含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、同一スロット内で前記複数のTRPそれぞれから前記下り制御情報を受信する場合、前記所定フィールド値によって示される前記第2のBWPが前記複数のTRP間で異なることを予期しないことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記複数のTRPの中の特定のTRPから受信される前記下り制御情報に基づいて、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPの切り替えを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、下り制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報の受信により起動される所定のタイマに基づいて、複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記複数のTRPの中の任意のTRPで起動される前記所定のタイマが満了する場合、又は、前記複数のTRPの中の特定のTRPで起動される前記所定のタイマが満了する場合、前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPの切り替えを制御することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  キャリア内の第1の帯域幅部分(BWP)において下り共有チャネルを送信する複数の送受信ポイント(TRP)の少なくとも一つから、前記キャリア内の第2の帯域幅部分(BWP)を示す所定フィールド値を含む下り制御情報を受信する工程と、
     前記複数のTRPについての前記第1のBWPから前記第2のBWPへの切り替えを制御する工程と、
    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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