WO2020255395A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020255395A1
WO2020255395A1 PCT/JP2019/024788 JP2019024788W WO2020255395A1 WO 2020255395 A1 WO2020255395 A1 WO 2020255395A1 JP 2019024788 W JP2019024788 W JP 2019024788W WO 2020255395 A1 WO2020255395 A1 WO 2020255395A1
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srs
transmission
srs resource
mac
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祐輝 松村
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0628Diversity capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • 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.
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • uplink channels for example, transmission, mapping, etc.
  • Controls at least one of precoding, modulation, and coding).
  • the setting information of the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) resource set in the UE includes spatial relation information (may be called Spatial Relation Information (SRI)). That is, the SRS resource and the spatial relationship are set in a one-to-one association.
  • SRI Spatial Relation Information
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately specifying the spatial relationship of SRS.
  • the terminal has a Medium Access Control (MAC) control element for activating spatial relation information (SRI) related to a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) resource set.
  • SRI spatial relation information
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the spatial relationship of SRS can be appropriately specified.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of SRS resource setting information according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of SRS resource setting information in the first and second embodiments.
  • FIG. 3A-3D is a diagram showing an example of MAC CE of Embodiment 1-2.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of the transmission port switching pattern of SRS.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a transmission port switching pattern of SRS.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of batch update of spatial relations of a plurality of SRS resources.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment
  • the reference signal for measurement (Sounding Reference Signal (SRS)
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the SRS of NR is used not only for the CSI measurement of the uplink (Uplink (UL)) used in the existing LTE (LTE Rel.8-14), but also for the CSI measurement of the downlink (Downlink (DL)) and the beam. It is also used for management (beam management).
  • the UE may be configured with one or more SRS resources.
  • the SRS resource may be specified by the SRS resource index (SRS Resource Index (SRI)).
  • SRS Resource Index SRI
  • Each SRS resource may have one or more SRS ports (may correspond to one or more SRS ports).
  • the number of ports for each SRS may be 1, 2, 4, or the like.
  • the UE may be set with one or more SRS resource sets (SRS resource sets).
  • SRS resource sets may be associated with a predetermined number of SRS resources.
  • the UE may commonly use higher layer parameters for SRS resources included in one SRS resource set.
  • the resource set in the present disclosure may be read as a set, a resource group, a group, or the like.
  • Information about SRS resources or resource sets may be set in the UE using higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the SRS setting information (for example, "SRS-Config" of the RRC information element) may include SRS resource set setting information, SRS resource setting information, and the like.
  • the SRS resource set setting information (for example, the RRC parameter "SRS-ResourceSet”) includes an SRS resource set ID (Identifier) (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, and SRS. Information on resource type and SRS usage may be included.
  • the SRS resource types are periodic SRS (Periodic SRS (P-SRS)), semi-persistent SRS (Semi-Persistent SRS (SP-SRS)), and aperiodic CSI (Aperiodic SRS (A-SRS)). May indicate any of.
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation).
  • the UE may transmit the A-SRS based on the DCI SRS request.
  • SRS RRC parameter "usage", L1 (Layer-1) parameter "SRS-SetUse"
  • L1 (Layer-1) parameter "SRS-SetUse” L1 (Layer-1) parameter "SRS-SetUse”
  • SRS-SetUse L1 (Layer-1) parameter "SRS-SetUse”
  • an SRS for codebook or non-codebook use may be used to determine a precoder for codebook-based or non-codebook-based uplink shared channel (PUSCH) transmission based on SRI.
  • PUSCH uplink shared channel
  • An SRS for beam management may be assumed that only one SRS resource for each SRS resource set can be transmitted in an instant at a predetermined time. When a plurality of SRS resources belong to different SRS resource sets, these SRS resources may be transmitted at the same time.
  • the SRS resource setting information (for example, the RRC parameter "SRS-Resource”) includes the SRS resource ID (SRS-ResourceId), the number of SRS ports, the SRS port number, the transmission comb, and the SRS resource mapping (for example, time and / or frequency resource). It may include position, resource offset, resource period, number of iterations, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping-related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relation information, and the like.
  • SRS resource ID SRS-ResourceId
  • the SRS resource mapping for example, time and / or frequency resource. It may include position, resource offset, resource period, number of iterations, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
  • hopping-related information for example, SRS resource type, sequence ID, spatial relation information, and the like.
  • the UE may switch the BWP (Bandwidth Part) that transmits SRS for each slot, or may switch the antenna.
  • the UE may apply at least one of in-slot hopping and inter-slot hopping to SRS transmission.
  • the UE may refer to at least one of the uplink channels and signals (hereinafter, “channel / signal”; hereinafter, “A / B” as well) based on a predetermined spatial relation. , "At least one of A and B” may be read as), and controls the transmission process (for example, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and coding).
  • the spatial relationship applied to a predetermined channel / signal may be specified by the spatial relationship information (Spatial Relation Information (SRI)) notified (set) using higher layer signaling.
  • the spatial relationship information of the SRS (for example, the RRC parameter “spatialRelationInfo”) may indicate the spatial relationship information between a predetermined reference signal (Reference Signal (RS)) and the SRS.
  • RS Reference Signal
  • the predetermined reference signal includes a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS)), and a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)). It may be at least one of.
  • the SSB may be referred to as a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block.
  • the SRS spatial relationship information may include at least one of the SSB index, the CSI-RS resource ID, and the SRS resource ID as the index of the predetermined reference signal.
  • the SSB index, SSB resource ID, and SSBRI may be read as each other.
  • the CSI-RS index, the CSI-RS resource ID and the CRI may be read as each other.
  • the SRS index, SRS resource ID, and SRI may be read as each other.
  • the SRI to be set may include at least one of the SSB index, the CSI-RS resource ID, and the SRS resource ID as the index of the predetermined RS. Further, the SRI may include a serving cell index corresponding to the above-mentioned predetermined RS, a bandwidth part (BWP) ID, and the like.
  • BWP bandwidth part
  • index, ID, indicator, resource ID, etc. may be read as each other.
  • the UE uses the same spatial domain filter as the spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS.
  • the SRS resource may be transmitted. That is, in this case, the UE may assume that the UE reception beam of SSB or CSI-RS and the UE transmission beam of SRS are the same.
  • the UE When the UE sets spatial relationship information about another SRS (reference SRS) and the SRS (target SRS) for one SRS (target SRS) resource, the UE is a spatial domain filter for transmitting the reference SRS.
  • the target SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter as. That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the spatial domain filter for transmission of the base station may be read as each other.
  • the spatial domain filter for reception of the base station, the uplink spatial domain receive filter (uplink spatial domain receive filter), and the receive beam of the base station may be read as each other.
  • the spatial domain filter for the transmission of the UE, the uplink spatial domain transmission filter (uplink spatial domain transmission filter), and the transmission beam of the UE may be read as each other.
  • the spatial domain filter for receiving the UE, the downlink spatial domain receive filter (downlink spatial domain receive filter), and the received beam of the UE may be read as each other.
  • the spatial relation information may correspond to the beam.
  • the UE may assume that UL transmissions corresponding to different SRIs are transmitted using different beams.
  • the beam instruction for the physical uplink control channel may be set by higher layer signaling.
  • the PUCCH spatial relationship information includes one spatial relationship information (SpatialRelationInfo) parameter
  • the UE may apply the set parameter to the PUCCH.
  • the PUCCH spatial relationship information includes more than 1 spatial relationship information parameter
  • the parameter to be applied (activated) to the PUCCH may be determined based on the MAC CE.
  • the PUCCH spatial relationship information may be information obtained by replacing SRS with PUCCH in the above-mentioned SRS spatial relationship information, so the description will not be repeated.
  • the beam instruction for PUSCH may be determined based on the SRI (SRS Resource Indicator) field included in DCI.
  • the UE may transmit the PUSCH using the same transmission beam as the corresponding SRS among the SRS set in the upper layer based on the specified SRI.
  • the beam instruction for SRS may be the same.
  • a UE configured for codebook-based PUSCH transmission may determine (select) an SRS resource included in an SRS resource set whose SRS usage corresponds to a codebook based on the SRI field of DCI.
  • a UE set for non-codebook-based PUSCH transmission may determine (select) an SRS resource included in an SRS resource set whose SRS usage corresponds to a non-codebook based on the SRI field of DCI.
  • the number of SRS resources included in the SRS resource set whose usage corresponds to the codebook and the number of SRS resources included in the SRS resource set whose usage corresponds to the non-codebook may be different.
  • the former There may be two, the latter four, and so on.
  • the SRI field size may be 1 bit for the former, 2 bits for the latter, and so on.
  • the setting information of the SRS resource is set including the spatial relation information. That is, the SRS resource and the spatial relationship are set in a one-to-one association by RRC.
  • the present inventors have conceived a method for appropriately setting (or designating) the spatial relationship of SRS.
  • the UL beam of SRS, the UL beam of PUSCH, and the like can be flexibly controlled.
  • SRI in the following embodiments may be read as spatial relation information for SRS (may be called SRI for SRS, SRS spatial relation info, etc.). Further, "applying an SRI ID (or SRI corresponding to an SRI ID) to a predetermined channel / signal" can be read as "applying a spatial relationship corresponding to the SRI ID to a predetermined channel / signal”. Good.
  • the UE has a spatial relationship (SRS-SpatialRelationInfo included in the RRC information element "SRS-Resource”) set by RRC on a one-to-one basis with the SRS resource as defined in the existing NR specifications. If ") is set, it may be ignored or assumed to be overridden (eg, overridden by a spatial relationship activated by MAC CE).
  • SRS-SpatialRelationInfo included in the RRC information element "SRS-Resource”
  • each of the following embodiments may be applied only to the spatial relationship (SRI) of any one of A-SRS, P-SRS and SP-SRS, and two of these (for example, A-). It may be applied only to SRS and P-SRS), or may be applied to all of them.
  • SRI spatial relationship
  • the panel Uplink (UL) transmission entity, TRP, spatial relationship information (SRI), spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, code word, base station, predetermined antenna.
  • Port for example, demodulation reference signal (DMRS) port
  • predetermined antenna port group for example, DMRS port group
  • predetermined group for example, Code Division Multiplexing (CDM)
  • Predetermined reference signal group, CORESET group and the like may be read as each other.
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other. That is, the TRP ID and TRP, the CORESET group ID and the CORESET group, and the like may be read as each other. The ID and index may be read as each other.
  • sequences, lists, sets, groups, etc. may be read as each other.
  • the first embodiment relates to the dynamic modification of SRI corresponding to SRS.
  • the first embodiment is roughly classified into the following embodiments: (Embodiment 1-1) One SRI is set for one SRS resource by RRC signaling. (Embodiment 1-2) RRC signaling sets more than one SRI per SRS resource.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of SRS resource setting information according to the first embodiment.
  • FIG. 1 shows ASN. It is described using the 1 (Abstract Syntax Notation One) notation (note that this is just an example and is not a complete description).
  • the RRC parameter name is not limited to the name shown.
  • the SRS resource setting information (RRC parameter "SRS-Resource”) in FIG. 1 may be the same as Rel-15 NR in terms of SRI.
  • SRS-Resource may include "SRS-SpatialRelationInfo” indicating one spatial relationship information.
  • the UE may activate or deactivate the spatial relationship for each SRS resource.
  • activation, deactivation, instructions, selection, updates, decisions, etc. may be read interchangeably.
  • the UE may activate the reference signal resource used for deriving the spatial relationship of the SRS resource included in a certain SRS resource set by MAC CE.
  • Such activation may be referred to as a spatial relationship (SRI) update (or override) corresponding to the SRS resource.
  • SRI spatial relationship
  • the MAC CE may include information indicating whether to activate or deactivate, an SRS resource set ID to be activated, a reference signal resource ID corresponding to the spatial relationship of the SRS resource, and the like.
  • the reference signal resource ID may be, for example, at least one such as a non-zero power CSI-RS resource index, an SSB index, and an SRS resource ID.
  • the MAC CE may include a serving cell ID to which the MAC CE is applied, a bandwidth part (BWP) ID, and the like.
  • BWP bandwidth part
  • the UE may be set with one or more SRS resources for one SRS resource set.
  • the UE assumes that when one or more SRS resources are set for one SRS resource set, one or more SRS resources among the one or more SRS resources are activated by the MAC CE. You may.
  • the UE may have one or more of these resources (eg, SRS resources) when the SRS resources # 0- # 3 corresponding to SSB # 0- # 3 are set by RRC signaling for a certain SRS resource set. It may be assumed that # 0 and # 2) are activated.
  • SRS resources eg, SRS resources
  • the UE when one SRS resource is set for one SRS resource set, the UE is not activated using the MAC CE for the SRS resource set (that is, the SRS resource of the SRS resource set). Uses the spatial relationship set by RRC).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of SRS resource setting information in the first and second embodiments.
  • FIG. 2 shows ASN. It is described using the 1 notation (note that this is just an example and is not a complete description).
  • the RRC parameter name is not limited to the name shown.
  • the SRS resource setting information (RRC parameter "SRS-Resource”) in FIG. 2 may include a parameter "spatialRelationInfoToAddModList” indicating a list of one or more spatial relation information "SRS-SpatialRelationInfo”.
  • maximumNrofSpatialRelationInfos may correspond to the maximum number of SRIs that can be set per SRS resource, and may be, for example, 8, 16, 32, 64, or larger than 64.
  • the "SRS-Resource” including the "spatialRelationInfoToAddModList” may include "SRS-SpatialRelationInfo" ("spatialRelationInfo”) indicating one spatial relationship information similar to Rel-15 NR as shown in FIG. It does not have to be included. If not included, a UE for which one spatial relationship is set per SRS resource may be assumed to have a spatialRelationInfoToAddModList of size 1.
  • the UE may assume that the size of the spatialRelationInfoToAddModList is 2 or more.
  • the UE in which spatialRelationInfoToAddModList is not set and spatialRelationInfo is set may perform UE operation assuming the operation of Rel-15 (one spatial relationship is set per SRS resource), and MAC CE for it. May be assumed to be received.
  • a UE for which spatialRelationInfoToAddModList is set may perform a UE operation assuming that more than one spatial relationship is set for each SRS resource, or may assume that a MAC CE for that purpose is received. With such a configuration, the UE operation can be simplified.
  • the "SRS-SpatialRelationInfo" in FIG. 2 may include an SRS spatial relationship information ID ("SRS-SpatialRelationInfoId").
  • the ID may be used for activation using MAC CE.
  • the UE may assume that the transmission of a given signal / channel (eg, PUSCH, SRS) applies the spatial relationship (SRI) activated by the MAC CE described above for the SRS resource specified by DCI. ..
  • a given signal / channel eg, PUSCH, SRS
  • SRI spatial relationship
  • the UE may activate or deactivate the spatial relationship for each SRS resource.
  • the UE may activate the reference signal resource used for deriving the spatial relationship of the SRS resources included in a certain SRS resource set by MAC CE. Such activation may be referred to as a spatial relationship (SRI) update (or override) corresponding to the SRS resource.
  • SRI spatial relationship
  • the MAC CE may include information indicating whether to activate or deactivate, an SRS resource set ID, an SRS resource ID, an SRS space-related ID to be activated, and the like.
  • the MAC CE may include a serving cell ID to which the MAC CE is applied, a bandwidth part (BWP) ID, and the like.
  • FIG. 3A-3D is a diagram showing an example of MAC CE of Embodiment 1-2.
  • Each example shows a bit string constituting MAC CE, and is represented by 3 or 4 octets.
  • the number of bits of MAC CE is not limited to this.
  • the size of each field is also an example, and is not limited to these.
  • the MAC CE may include information such as a serving cell ID ("Serving Cell ID” field), a BWP ID (“BWP ID” field), and an SRS resource set ID (“SRS Resource Set ID” field) to be applied.
  • a serving cell ID (“Serving Cell ID” field)
  • BWP ID BWP ID
  • SRS Resource Set ID SRS Resource Set ID
  • R may mean a reserved bit (reserved bit) for future expansion.
  • the x-bit which is the field length (bit size) of the SRS spatial relationship information ID in FIGS. 3A and 3C, may be predetermined (may be a fixed value) according to the specifications, or depends on the size of the spatialRelationInfoToAddModList in FIG. You may decide.
  • the MAC CE may include an SRS resource set ID, an SRS resource ID, and an SRS spatial relationship ID to be activated.
  • the UE Based on the MAC CE, the UE has a spatial relationship of SRS resources (corresponding to the specified SRS resource ID) included in a certain SRS resource set (corresponding to the specified SRS resource set ID) by the SRS spatial relationship ID. It may be assumed that it corresponds to the identified spatial relationship.
  • 3C and 3D correspond to MAC CEs that do not include the SRS resource ID field in MAC CEs of FIGS. 3A and 3B, respectively.
  • the UE has the spatial relationship indicated by the MAC CE common to each SRS resource in the specified SRS resource set (in other words, SRS). It may be assumed that it is activated in units of resource sets.
  • the UE may assume that only one SRS spatial relationship information is active for one SRS resource (or one SRS resource set) at a certain time (that is, a plurality of Sis are 1). Some MAC CEs don't have to be expected). Alternatively, the UE may allow a plurality of SRS spatial relationship information to be active per SRS resource (or one SRS resource set) at a given time.
  • the UE may assume that the transmission of a given signal / channel (eg, PUSCH, SRS) applies the spatial relationship (SRI) activated by the MAC CE described above for the SRS resource specified by DCI. ..
  • a given signal / channel eg, PUSCH, SRS
  • SRI spatial relationship
  • SRI corresponding to SRS can be dynamically switched and used.
  • the second embodiment relates to UE operation when the spatial relationship can be activated for each SRS resource as described in the first embodiment.
  • antenna switching (which may be called antenna port switching) can be set as an application of SRS as described above.
  • SRS antenna switching may be used, for example, when performing downlink CSI acquisition (acquisition) using uplink SRS in the Time Division Duplex (TDD) band.
  • TDD Time Division Duplex
  • UL SRS measurement may be used to determine the DL precoder.
  • the UE may report the UE capability information (RRC parameter "supportedSRS-TxPortSwitch") indicating the transmission port switching pattern of the SRS to the network.
  • This pattern may be expressed in the form of "xtyr” such as “t1r2", “t2r4", etc., which may mean that SRS transmission can be performed using x antenna ports out of a total of y antennas. ..
  • y may correspond to all or a subset of the receiving antennas of the UE.
  • FIG. 4A and 4B are diagrams showing an example of the transmission port switching pattern of SRS.
  • FIG. 4A is an example of a UE of "t2r2”
  • FIG. 4B is an example of a UE of "t1r2”.
  • the UE transmits SRS from the transmitting antenna ports corresponding to the number of receiving antennas using one SRS resource.
  • DL CSI acquisition can be realized. For example, when the UE that is set to one SRS resource (SRS1) in SRS resource set #m, UE is the SRS from each antenna port using a SRS1 at a certain time t 1 (antenna ports 0) Just send it.
  • the UE switches the transmitting antenna ports at a plurality of times and transmits SRS using different SRS resources.
  • DL CSI acquisition can be suitably realized.
  • UE when the UE that is set to two SRS resource (SRS1,2) in SRS resource set #m, UE is the SRS from the antenna port at a certain time t 1 are used SRS1 (antenna port 0) transmitted may transmit the SRS from different antenna ports using SRS2 in different time t 2 (antenna port 1).
  • t 1 and t 2 may be in any order.
  • the spatial relationship is set by higher layer signaling for each SRS resource, it is appropriate to perform activation using MAC CE in SRS units as illustrated in the first embodiment.
  • the application of the SRS resource set is antenna switching as shown in FIG. 4B, it is considered that there is no problem even if it is assumed that the same spatial relationship is used for the SRS belonging to the SRS resource set.
  • the UE receives using an analog beam it is considered that appropriate DL CSI acquisition cannot be obtained unless the transmission of each antenna port is also performed using the same analog beam.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the transmission port switching pattern of SRS. Since FIG. 5 shows the same example as in FIG. 4B, no duplicate description will be given. FIG. 5 differs from FIG. 4B in that both SRS1 and SRS2 are transmitted using the same spatial relationship 0. By applying the same spatial relationship to the SRS resource set in this way, the amount of communication can be reduced as compared with the case of activating individual SRS resources with MAC CE.
  • the present inventors have conceived to update the same spatial relationship (collecting a plurality of SRS resources) for each SRS resource set under specific conditions. This is expected to reduce the MAC CE overhead required to update the spatial relationship.
  • the UE is configured with more than one SRS resource in an SRS resource set whose use is not a specific use (eg, antenna switching) and / or when each SRS resource is set up with more than one spatial relationship. It may be assumed that one spatial relationship per SRS resource is activated by MAC CE.
  • the UE when the UE is set with more than one SRS resource in an SRS resource set whose use is a specific use (eg, antenna switching) and / or when each SRS resource is set with more than one spatial relationship. It may be assumed that when the spatial relationship of one SRS resource is activated by MAC CE, the spatial relationship of another SRS resource is also activated.
  • the UE when the UE is set with more than one SRS resource in an SRS resource set whose use is a specific use (eg, antenna switching) and / or when each SRS resource is set with more than one spatial relationship. It may be assumed that the spatial relationship is activated for each SRS resource set (in other words, the spatial relationship of a plurality of SRS resources is activated to the same spatial relationship by MAC CE).
  • the batch update as described above may be applied even when the spatial relationships set for each SRS resource do not include the same spatial relationship.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of batch update of spatial relations of a plurality of SRS resources. It is assumed that these SRS resources belong to the antenna switching SRS resource set.
  • the UE sets four spatial relationships (the spatial relationships with ⁇ SSB # 0, SSB # 1, SSB # 2, SSB # 3 ⁇ ) for the SRS resource # 1, and four for the SRS resource # 2.
  • each resource is activated by a different MAC CE (collectively). Updates do not apply).
  • the UE may activate the spatial relationship between SRS resource # 1 and SSB # 1 by MAC CE, and the spatial relationship between SRS resource # 2 and SSB # 6 by another MAC CE. ..
  • the MAC CE used in the case of FIG. 6A may be a MAC CE that can update the spatial relationship in units of SRS resources as shown in FIGS. 3A and 3B.
  • the spatial relationships that are not common to SRS resources # 1 and # 2 can be updated all at once. For example, when the UE receives a MAC CE that updates SRS resource # 1 to the spatial relationship of SSB # 1, SRS resource # 2 does not have the spatial relationship of SSB # 1 set, but the spatial relationship of SSB # 1 is set. You may assume that it will be updated.
  • the UE sets four spatial relationships (the spatial relationships with ⁇ SSB # 0, SSB # 1, SSB # 2, SSB # 3 ⁇ ) for the SRS resource # 1, and the same 4 for the SRS resource # 2.
  • each resource is activated by one and the same MAC CE ( Bulk update will be applied).
  • the UE may activate the spatial relationship with SSB # 1 for both SRS resources # 1 and # 2 by MAC CE.
  • the MAC CE used in the case of FIG. 6B may be a MAC CE that can update the spatial relationship in units of SRS resources as shown in FIGS. 3A and 3B. For example, when the UE receives a MAC CE that updates the SRS resource # 1 to the spatial relationship of the SSB # 1, the UE may also update the SRS resource # 2 to the spatial relationship of the SSB # 1.
  • the MAC CE used in the case of FIG. 6B may be a MAC CE that can update the spatial relationship in units of SRS resource sets as shown in FIGS. 3C and 3D. For example, when the UE receives a MAC CE that updates each SRS resource of the SRS resource set to the spatial relationship of SSB # 1, even if both SRS resources # 1 and # 2 are updated to the spatial relationship of SSB # 1. Good.
  • the UE does not explicitly set or instruct the number of repetitions of a certain channel / signal, the number of TCI states applied to the channel / signal (for example, the size of the TCI set to be used) and the RV.
  • the number of iterations of the channel / signal may be determined based on at least one of the number of sequences.
  • 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. 7 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 dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and 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 upper 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 method 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.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, 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 that searches for 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 ACK knowledgement (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
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and 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. 8 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.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each 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, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • 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 transform, 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 uses Medium Access Control (MAC) for activating spatial relation information (Spatial Relation Information (SRI)) related to the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) resource set for the user terminal 20.
  • MAC Medium Access Control
  • SRI Spatial Relation Information
  • SRS Sounding Reference Signal
  • a control element MAC CE may be transmitted.
  • the MAC CE may include at least one piece of information for specifying the SRS resource set, information for specifying the SRS resource, and the like.
  • FIG. 9 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 the common recognition in the technical field 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 processes, for example, 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.
  • 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. to the radio frequency band on the baseband signal, 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 transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 is a Medium Access Control (MAC) control element (MAC CE) for activating spatial relation information (Spatial Relation Information (SRI)) related to a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)) resource set. May be received.
  • the MAC CE may include at least one piece of information for specifying the SRS resource set, information for specifying the SRS resource, and the like.
  • control unit 210 may apply the SRI indicated by the MAC control element to a plurality of SRS resources of the SRS resource set.
  • the specific application may be antenna switching.
  • the control unit 210 has a specific use of the SRS resource set, and has a common list of SRIs set for each of a plurality of SRS resources of the SRS resource set (for example, completely the same, partly). In the same case, the SRI indicated by the MAC control element may be applied to a plurality of SRS resources in the SRS resource set.
  • the control unit 210 assigns the SRI indicated by the MAC control element to another SRS resource among the plurality of SRS resources. May be applied.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , 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, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 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
  • the 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 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 is independent of 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 in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and 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) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the 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 channel / signal 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.
  • the 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 other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • 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 software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist 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
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP 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 (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) 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.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the 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
  • 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”, “second”, etc. 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 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.
  • 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”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセットに関する空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))をアクティベートするためのMedium Access Control(MAC)制御要素を受信する受信部と、前記SRSリソースセットの用途が特定の用途である場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、SRSの空間関係を適切に指定できる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける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(例えば、NR)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、空間関係(spatial relation)に基づいて、上りリンクのチャネル、信号などの送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御する。
 Rel-15 NRでは、UEに設定される測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースの設定情報は、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI)と呼ばれてもよい)を含む。つまり、SRSリソースと空間関係が1対1に紐付けられて設定される。しかしながら、Rel-16以降のNRでは、SRSについて動的に空間関係を変更することが求められている。
 そこで、本開示は、SRSの空間関係を適切に指定できる端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセットに関する空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))をアクティベートするためのMedium Access Control(MAC)制御要素を受信する受信部と、前記SRSリソースセットの用途が特定の用途である場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、SRSの空間関係を適切に指定できる。
図1は、実施形態1-1におけるSRSリソース設定情報の一例を示す図である。 図2は、実施形態1-2におけるSRSリソース設定情報の一例を示す図である。 図3A-3Dは、実施形態1-2のMAC CEの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、SRSの送信ポートスイッチングパターンの一例を示す図である。 図5は、SRSの送信ポートスイッチングパターンの一例を示す図である。 図6A及び6Bは、複数のSRSリソースの空間関係の一括更新の一例を示す図である。 図7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8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9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10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。
(SRS)
 NRにおいては、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用された上りリンク(Uplink(UL))のCSI測定のためだけでなく、下りリンク(Downlink(DL))のCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRS Resource Index(SRI))によって特定されてもよい。
 各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示におけるリソースセットは、セット、リソースグループ、グループなどで読み替えられてもよい。
 SRSリソース又はリソースセットに関する情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。
 SRS設定情報(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
 SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的CSI(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信してもよい。UEは、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理、コードブック(codebook)、ノンコードブック(non-codebook)、アンテナスイッチングなどであってもよい。例えば、コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
 SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関係情報などを含んでもよい。
 UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
(空間関係)
 NRにおいて、UEは、所定の空間関係(spatial relation)に基づいて、上りリンクのチャネル及び信号の少なくとも一方(「チャネル/信号」と表記されてもよい。以下、「A/B」は同様に、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい)の送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御する。
 所定のチャネル/信号に適用する空間関係は、上位レイヤシグナリングを用いて通知(設定)される空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))によって特定されてもよい。SRSの空間関係情報(例えば、RRCパラメータの「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号(Reference Signal(RS))とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。
 当該所定の参照信号は、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS))及び測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の少なくとも1つであってもよい。ここで、SSBは、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロックと呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBRI(SSB Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCRI(CSI-RS Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 設定されるSRIは、上記所定のRSのインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。また、SRIは、上記所定のRSに対応するサービングセルインデックス、帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)) IDなどを含んでもよい。
 なお、本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSとSRSとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いて当該SRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 なお、基地局の送信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(downlink spatial domain transmission filter)と、基地局の送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。基地局の受信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン受信フィルタ(uplink spatial domain receive filter)と、基地局の受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 また、UEの送信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン送信フィルタ(uplink spatial domain transmission filter)と、UEの送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。UEの受信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン受信フィルタ(downlink spatial domain receive filter)と、UEの受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 なお、空間関係情報(SRI)は、ビームに対応してもよい。例えば、UEは、異なるSRIに対応するUL送信は、異なるビームを用いて送信されると想定してもよい。
 上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))用のビーム指示は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。例えば、PUCCH空間関係情報が1つの空間関係情報(SpatialRelationInfo)パラメータを含む場合、UEは、設定された当該パラメータをPUCCHに適用してもよい。PUCCH空間関係情報が1より多い空間関係情報パラメータを含む場合、MAC CEに基づいてPUCCHに適用する(アクティベートされる)パラメータを決定してもよい。
 なお、PUCCHの空間関係情報は、上述のSRSの空間関係情報においてSRSをPUCCHで読み替えた情報であってもよいため、説明は繰り返さない。
 PUSCH用のビーム指示は、DCIに含まれるSRI(SRS Resource Indicator)フィールドに基づいて判断されてもよい。UEは、指定されたSRIに基づいて、上位レイヤで設定されたSRSのうち、対応するSRSと同じ送信ビームを用いてPUSCHを送信してもよい。なお、SRS用のビーム指示も同様であってもよい。
 例えば、コードブックベースのPUSCH送信を設定されたUEは、SRSの用途がコードブックに該当するSRSリソースセットに含まれるSRSリソースを、DCIのSRIフィールドに基づいて決定(選択)してもよい。
 ノンコードブックベースのPUSCH送信を設定されたUEは、SRSの用途がノンコードブックに該当するSRSリソースセットに含まれるSRSリソースを、DCIのSRIフィールドに基づいて決定(選択)してもよい。
 なお、用途がコードブックに該当するSRSリソースセットに含まれるSRSリソースの数と、用途がノンコードブックに該当するSRSリソースセットに含まれるSRSリソースの数と、は異なってもよく、例えば前者が2個、後者が4個、などであってもよい。この場合、SRIフィールドサイズは、前者のためには1ビット、後者のためには2ビット、などであってもよい。
 ところで、既存のRel-15 NRでは、SRSリソースの設定情報は空間関係情報を含んで設定される。つまり、SRSリソースと空間関係がRRCで1対1に紐付けられて設定される。
 例えば、Rel-15 NRでは、A-SRSについては動的に空間関係を変更することができなかった。しかしながら、Rel-16以降のNRでは、A-SRSについても動的に空間関係を変更することが求められている。
 そこで、本発明者らは、SRSの空間関係を適切に設定(又は指定)する方法を着想した。本開示の一態様によれば、SRSのULビーム、PUSCHのULビームなどを柔軟に制御できる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の実施形態におけるSRIは、SRSのための空間関係情報(SRI for SRS、SRS spatial relation infoなどと呼ばれてもよい)で読み替えられてもよい。また、「所定のチャネル/信号にSRI ID(又はSRI IDに対応するSRI)を適用する」は、「所定のチャネル/信号にSRI IDに対応する空間関係を適用する」と互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態においては、UEは、既存のNR仕様に規定されるようなSRSリソースと1対1にRRCで設定される空間関係(RRC情報要素「SRS-Resource」に含まれる「SRS-SpatialRelationInfo」)がもし設定される場合であっても、これを無視してもよいし、オーバーライドされる(例えば、MAC CEによってアクティベートされた空間関係によってオーバーライドされる)と想定してもよい。
 また、以下の各実施形態は、A-SRS、P-SRS及びSP-SRSのいずれかの空間関係(SRI)に限定して適用されてもよいし、これらのうち2つ(例えば、A-SRS及びP-SRS)に限定して適用されてもよいし、これらの全てに適用されてもよい。
 なお、本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)などは、互いに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。つまり、TRP IDとTRP、CORESETグループIDとCORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。ID及びインデックスは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループなどは、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、SRSに対応するSRIの動的な変更に関する。
 第1の実施形態は、以下の実施形態に大別される:
 (実施形態1-1)RRCシグナリングによって、1つのSRSリソースにつき1つのSRIが設定される、
 (実施形態1-2)RRCシグナリングによって、1つのSRSリソースにつき1つより多いSRIが設定される。
[実施形態1-1]
 図1は、実施形態1-1におけるSRSリソース設定情報の一例を示す図である。図1は、ASN.1(Abstract Syntax Notation One)記法を用いて記載されている(なお、あくまで例であるため、完全な記載ではない)。なお、RRCパラメータ名は、示される名前に限られない。
 図1のSRSリソース設定情報(RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRIに関してはRel-15 NRと同じであってもよい。例えば、図1に示されるように、「SRS-Resource」は、1つの空間関係情報を示す「SRS-SpatialRelationInfo」を含んでもよい。
<<実施形態1-1のMAC CE>>
 実施形態1-1では、UEは、SRSリソースごとに空間関係をアクティベート又はディアクティベートされてもよい。なお、本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示、選択、更新、決定などは、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、UEは、MAC CEによって、あるSRSリソースセットに含まれるSRSリソースの空間関係の導出に用いられる参照信号リソースをアクティベートされてもよい。このようなアクティベーションは、SRSリソースに対応する空間関係(SRI)の更新(又はオーバーライド)と呼ばれてもよい。
 当該MAC CEは、アクティベートかディアクティベートかを示す情報、アクティベートするSRSリソースセットID、SRSリソースの空間関係に対応する参照信号リソースIDなどを含んでもよい。なお、当該参照信号リソースIDは、例えば、ノンゼロパワーCSI-RSリソースインデックス、SSBインデックス、SRSリソースIDなどの少なくとも1つであってもよい。当該MAC CEは、当該MAC CEを適用するサービングセルID、帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)) IDなどを含んでもよい。
 UEは、1つのSRSリソースセットにつき1つ又は複数のSRSリソースを設定されてもよい。なお、UEは、1つのSRSリソースセットにつき1つより多いSRSリソースが設定される場合に、当該1つより多いSRSリソースのうちの1又は複数のSRSリソースが上記MAC CEによってアクティベートされると想定してもよい。
 例えば、UEは、あるSRSリソースセットに関して、SSB#0-#3にそれぞれ対応するSRSリソース#0-#3がRRCシグナリングによって設定された場合、これらのリソースの1つ又は複数(例えば、SRSリソース#0及び#2)がアクティベートされると想定してもよい。
 一方、UEは、1つのSRSリソースセットにつき1つのSRSリソースが設定される場合には、当該SRSリソースセットに関しては上記MAC CEを用いたアクティベートが行われない(つまり、当該SRSリソースセットのSRSリソースは、RRCで設定される空間関係を利用する)と想定してもよい。
[実施形態1-2]
 図2は、実施形態1-2におけるSRSリソース設定情報の一例を示す図である。図2は、ASN.1記法を用いて記載されている(なお、あくまで例であるため、完全な記載ではない)。なお、RRCパラメータ名は、示される名前に限られない。
 図2のSRSリソース設定情報(RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、1つ以上の空間関係情報「SRS-SpatialRelationInfo」のリストを示すパラメータ「spatialRelationInfoToAddModList」を含んでもよい。
 なお、「maxNrofSpatialRelationInfos」はSRSリソースあたりに設定可能なSRIの最大数に該当してもよく、例えば、8、16、32、64などであってもよいし、64より大きくてもよい。
 なお、「spatialRelationInfoToAddModList」を含む「SRS-Resource」は、図2に示すようにRel-15 NRと同様の1つの空間関係情報を示す「SRS-SpatialRelationInfo」(「spatialRelationInfo」)を含んでもよいし、含まなくてもよい。含まない場合、SRSリソースあたり1つの空間関係を設定されるUEは、サイズが1のspatialRelationInfoToAddModListを設定されると想定してもよい。
 「spatialRelationInfoToAddModList」を含む「SRS-Resource」が、「SRS-SpatialRelationInfo」(「spatialRelationInfo」)を含む場合、UEは、spatialRelationInfoToAddModListのサイズが2以上であると想定してもよい。
 ここで、spatialRelationInfoToAddModListを設定されずspatialRelationInfoを設定されたUEは、Rel-15の動作(1SRSリソースあたり1つの空間関係が設定される)を想定したUE動作を行ってもよく、それ向けのMAC CEを受信することを想定してもよい。spatialRelationInfoToAddModListを設定されたUEは、1SRSリソースあたり1つより多い空間関係が設定されることを想定したUE動作を行ってもよく、それ向けのMAC CEを受信することを想定してもよい。このような構成によれば、UE動作を簡略化できる。
 図2の「SRS-SpatialRelationInfo」は、SRS空間関係情報ID(「SRS-SpatialRelationInfoId」)を含んでもよい。当該IDは、MAC CEを用いたアクティベーションのために用いられてもよい。
 UEは、所定の信号/チャネル(例えば、PUSCH、SRS)の送信には、DCIによって指定されたSRSリソースに関して、上述のMAC CEによってアクティベートされた空間関係(SRI)を適用すると想定してもよい。
<<実施形態1-2のMAC CE>>
 実施形態1-2では、UEは、SRSリソースごとに空間関係をアクティベート又はディアクティベートされてもよい。
 例えば、UEは、MAC CEによって、あるSRSリソースセットに含まれるSRSリソースの空間関係の導出に用いられる参照信号リソースをアクティベートされてもよい。このようなアクティベーションは、SRSリソースに対応する空間関係(SRI)の更新(又はオーバーライド)と呼ばれてもよい。
 当該MAC CEは、アクティベートかディアクティベートかを示す情報、SRSリソースセットID、SRSリソースID、アクティベートするSRS空間関係IDなどを含んでもよい。当該MAC CEは、当該MAC CEを適用するサービングセルID、帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)) IDなどを含んでもよい。
 図3A-3Dは、実施形態1-2のMAC CEの一例を示す図である。各例は、MAC CEを構成するビット列を示しており、3又は4オクテット(Octet)で表現されている。なお、MAC CEのビット数はこれに限られない。また、各フィールドのサイズも一例であって、これらに限られない。
 当該MAC CEは、適用対象のサービングセルID(”Serving Cell ID”フィールド)、BWP ID(”BWP ID”フィールド)、SRSリソースセットID(”SRS Resource Set ID”フィールド)などの情報を含んでもよい。
 なお、「R」のフィールドは、将来の拡張のための予約ビット(リザーブドビット)を意味してもよい。
 例えば、図3A及び3CのSRS空間関係情報IDのフィールド長(ビットサイズ)であるxビットは、仕様によって予め定められてもよい(固定値としてもよい)し、図2のspatialRelationInfoToAddModListのサイズに応じて決まってもよい。
 上記MAC CEは、図3Aに示すように、SRSリソースセットID、SRSリソースID及びアクティベートするSRS空間関係IDを含んでもよい。UEは、当該MAC CEに基づいて、あるSRSリソースセット(指定されたSRSリソースセットIDに対応)に含まれるSRSリソース(指定されたSRSリソースIDに対応)の空間関係が、SRS空間関係IDによって識別される空間関係に該当すると想定してもよい。
 上記MAC CEは、図3Bに示すように、SRSリソースセットID、SRSリソースID及び「S」(例えば、i=0-7)のフィールドを含んでもよい。UEは、あるSのフィールドが1を示す場合、SRS空間関係情報ID=#iの空間関係(SRI)をアクティベートしてもよい。UEは、あるSのフィールドが0を示す場合、SRS空間関係情報ID=#iの空間関係(SRI)をディアクティベートしてもよい。
 図3C及び3Dは、それぞれ図3A及び3BのMAC CEにおいてSRSリソースIDフィールドを含まないMAC CEに該当する。これらのように、SRSリソースIDフィールドがMAC CEに含まれない場合には、UEは、MAC CEによって示される空間関係が、指定されるSRSリソースセット内の各SRSリソース共通に(言い換えると、SRSリソースセット単位)でアクティベートされると想定してもよい。
 なお、UEは、ある時間においては、1つのSRSリソース(又は1つのSRSリソースセット)につき1つのSRS空間関係情報のみがアクティブであると想定してもよい(つまり、複数のSが1であるMAC CEは予期しなくてもよい)。もしくは、UEは、ある時間においては、1つのSRSリソース(又は1つのSRSリソースセット)につき複数のSRS空間関係情報がアクティブであることを許容してもよい。
 UEは、所定の信号/チャネル(例えば、PUSCH、SRS)の送信には、DCIによって指定されたSRSリソースに関して、上述のMAC CEによってアクティベートされた空間関係(SRI)を適用すると想定してもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、SRSに対応するSRIを、動的に切り替えて利用できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、第1の実施形態で説明したようにSRSリソースごとに空間関係がアクティベートできる場合のUE動作に関する。
 Rel-15 NRでは、上述したようにSRSの用途としてアンテナスイッチング(アンテナポートスイッチングと呼ばれてもよい)が設定可能である。SRSアンテナスイッチングは、例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))バンドにおいて、下りリンクのCSI取得(acquisition)を上りリンクのSRSを用いて行う際に利用されてもよい。
 特に、送信に利用できるアンテナポート数が受信に利用できるアンテナポート数より少ないという能力を有するUEについては、DLのプリコーダの決定のために、ULのSRS測定が利用されてもよい。
 なお、UEは、SRSの送信ポートスイッチングパターンを示すUE能力情報(RRCパラメータ「supportedSRS-TxPortSwitch」)をネットワークに報告してもよい。このパターンは、例えば、”t1r2”、“t2r4”などの”xtyr”の形式で表現され、これは合計y個のアンテナのうちx個のアンテナポートを用いてSRS送信できることを意味してもよい。ここで、yは、UEの受信アンテナの全て又はサブセットに対応してもよい。
 図4A及び4Bは、SRSの送信ポートスイッチングパターンの一例を示す図である。図4Aは”t2r2”のUEの例であり、図4Bは“t1r2”のUEの例である。
 図4AのようにSRSを送信できるアンテナポート数が受信アンテナ数以上である場合には、UEは、受信アンテナ数に対応する送信アンテナポートから1つのSRSリソースを用いてSRSを送信することによって好適にDL CSI取得を実現できる。例えば、UEがSRSリソースセット#mにおいて1つのSRSリソース(SRS1)を設定されているとすると、UEは、ある時刻tにおいてSRS1を用いて各アンテナポート(アンテナポート0、1)からSRSを送信すればよい。
 一方、図4BのようにSRSを送信できるアンテナポート数が受信アンテナ数より少ない場合には、UEは、複数の時間において送信アンテナポートを切り替えて、それぞれ別のSRSリソースを用いてSRSを送信することによって好適にDL CSI取得を実現できる。例えば、UEがSRSリソースセット#mにおいて2つのSRSリソース(SRS1、2)を設定されているとすると、UEは、ある時刻tにおいてSRS1を用いてあるアンテナポート(アンテナポート0)からSRSを送信し、別の時刻tにおいてSRS2を用いて別のアンテナポート(アンテナポート1)からSRSを送信すればよい。なお、t及びtは、任意の順番であってもよい。
 さて、空間関係はSRSリソースごとに上位レイヤシグナリングによって設定されるため、MAC CEを用いたアクティベーションも、第1の実施形態において例示したように、SRS単位で行うのが順当である。一方で、図4BのようにSRSリソースセットの用途がアンテナスイッチングの場合、当該SRSリソースセットに属するSRSには同じ空間関係が利用されると想定しても問題ないと考えられる。例えば、UEがアナログビームを用いて受信する場合には、各アンテナポートの送信も同じアナログビームを用いて行わなければ、適切なDL CSI取得ができないと考えられるためである。
 図5は、SRSの送信ポートスイッチングパターンの一例を示す図である。図5は、図4Bと同じ例を示すため、重複した説明は行わない。図5が図4Bと異なるのは、SRS1及びSRS2の両方が同じ空間関係0を利用して送信される点である。このようにSRSリソースセットに同じ空間関係を適用すると、個別のSRSリソースをMAC CEでアクティベートする場合に比べて通信量が低減できる。
 そこで、本発明者らは、特定の条件下において、SRSリソースセット単位で(複数のSRSリソースをまとめて)同じ空間関係に更新することを着想した。これにより空間関係の更新に必要なMAC CEのオーバーヘッドを低減することが期待される。
 UEは、用途が特定の用途(例えば、アンテナスイッチング)でないSRSリソースセットにおいて1つより多いSRSリソースを設定され、及び/又は各SRSリソースが1つより多い空間関係を設定される場合には、1つのSRSリソースにつき1つの空間関係がMAC CEによってアクティベートされると想定してもよい。
 一方、UEは、用途が特定の用途(例えば、アンテナスイッチング)であるSRSリソースセットにおいて1つより多いSRSリソースを設定され、及び/又は各SRSリソースが1つより多い空間関係を設定される場合には、1つのSRSリソースの空間関係がMAC CEによってアクティベートされると、別のSRSリソースの空間関係も合わせてアクティベートされると想定してもよい。
 また、UEは、用途が特定の用途(例えば、アンテナスイッチング)であるSRSリソースセットにおいて1つより多いSRSリソースを設定され、及び/又は各SRSリソースが1つより多い空間関係を設定される場合には、SRSリソースセット単位で空間関係がアクティベートされる(言い換えると、複数のSRSリソースの空間関係が、MAC CEによって同じ空間関係にアクティベートされる)と想定してもよい。
 なお、あるSRSリソースセットにおける複数のSRSリソースの空間関係の上述したような一括更新は、各SRSリソースに設定される空間関係(例えば、空間関係のリスト、順列、組み合わせなど)が完全に同じか一部同じ場合において、当該同じ空間関係への更新の際に適用されると想定されてもよい。例えば、各SRSリソースに設定される空間関係(SRI)の数が異なる場合であっても、上記一括更新が適用されてもよい。
 また、上述したような一括更新は、各SRSリソースに設定される空間関係が、同じ空間関係を含まない場合であっても適用されてもよい。
 図6A及び6Bは、複数のSRSリソースの空間関係の一括更新の一例を示す図である。これらのSRSリソースは用途がアンテナスイッチングのSRSリソースセットに属すると想定する。
 図6Aは、UEが、SRSリソース#1について4つの空間関係({SSB#0、SSB#1、SSB#2、SSB#3}との空間関係)を設定され、SRSリソース#2について4つの空間関係({SSB#0、SSB#4、SSB#5、SSB#6}との空間関係)を設定される例である。
 UEは、SRSリソース#1の設定された空間関係のリストと、SRSリソース#2の設定された空間関係のリストと、が同じでないため、各リソースはそれぞれ別のMAC CEによってアクティベートされる(一括更新は適用されない)と想定してもよい。図6Aの場合、UEは、SRSリソース#1についてSSB#1との空間関係をMAC CEによってアクティベートされ、SRSリソース#2についてSSB#6との空間関係を別のMAC CEによってアクティベートされてもよい。
 図6Aのケースで利用されるMAC CEは、図3A及び3Bに示したようなSRSリソース単位で空間関係を更新できるMAC CEであってもよい。
 なお、図6Aのケースであっても、SRSリソース#1及び#2に共通するSSB#0の空間関係については一括更新可能と想定されてもよい。SRSリソース#1及び#2に共通しない空間関係については一括更新しないと想定されてもよい。
 図6Aのケースであっても、SRSリソース#1及び#2に共通しない空間関係についても一括更新可能と想定されてもよい。例えば、UEは、SRSリソース#1をSSB#1の空間関係に更新するMAC CEを受信した場合、SRSリソース#2はSSB#1の空間関係を設定されていないがSSB#1の空間関係に更新されると想定してもよい。
 図6Bは、UEが、SRSリソース#1について4つの空間関係({SSB#0、SSB#1、SSB#2、SSB#3}との空間関係)を設定され、SRSリソース#2について同じ4つの空間関係({SSB#0、SSB#1、SSB#2、SSB#3}との空間関係)を設定される例である。
 UEは、SRSリソース#1の設定された空間関係のリストと、SRSリソース#2の設定された空間関係のリストと、が同じであるため、各リソースは1つの同じMAC CEによってアクティベートされる(一括更新が適用される)と想定してもよい。図6Bの場合、UEは、SRSリソース#1及び#2の両方についてSSB#1との空間関係をMAC CEによってアクティベートされてもよい。
 図6Bのケースで利用されるMAC CEは、図3A及び3Bに示したようなSRSリソース単位で空間関係を更新できるMAC CEであってもよい。UEは、例えばSRSリソース#1をSSB#1の空間関係に更新するMAC CEを受信した場合、SRSリソース#2をあわせてSSB#1の空間関係に更新してもよい。
 図6Bのケースで利用されるMAC CEは、図3C及び3Dに示したようなSRSリソースセット単位で空間関係を更新できるMAC CEであってもよい。UEは、例えば当該SRSリソースセットの各SRSリソースをSSB#1の空間関係に更新するMAC CEを受信した場合、SRSリソース#1及び#2の両方をSSB#1の空間関係に更新してもよい。
<その他の実施形態>
 なお、UEは、あるチャネル/信号の繰り返し数を明示的に設定、指示などされない場合であっても、当該チャネル/信号に適用するTCI状態の数(例えば、利用するTCIセットのサイズ)及びRVシーケンスの数の少なくとも一方に基づいて、当該チャネル/信号の繰り返し数を判断してもよい。
(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7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8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、ユーザ端末20に対して、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセットに関する空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))をアクティベートするためのMedium Access Control(MAC)制御要素(MAC CE)を送信してもよい。なお、当該MAC CEは、SRSリソースセットを特定するための情報、SRSリソースを特定するための情報などの少なくとも1つを含んでもよい。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセットに関する空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))をアクティベートするためのMedium Access Control(MAC)制御要素(MAC CE)を受信してもよい。なお、当該MAC CEは、SRSリソースセットを特定するための情報、SRSリソースを特定するための情報などの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示のSRIは、空間関係で読み替えられてもよい。
 制御部210は、前記SRSリソースセットの用途が特定の用途である場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用してもよい。
 前記特定の用途は、アンテナスイッチングであってもよい。
 制御部210は、前記SRSリソースセットの用途が特定の用途であり、かつ、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースそれぞれに設定される前記SRIのリストが共通する(例えば、完全に同じ、一部同じなど)場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用してもよい。
 制御部210は、前記MAC制御要素が前記複数のSRSリソースのうちの1つのSRSリソースを示す場合に、前記複数のSRSリソースのうちの別のSRSリソースに、前記MAC制御要素が示す前記SRIを適用してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10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の外で所定のチャネル/信号を送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1.  測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセットに関する空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))をアクティベートするためのMedium Access Control(MAC)制御要素を受信する受信部と、
     前記SRSリソースセットの用途が特定の用途である場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記特定の用途は、アンテナスイッチングであることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記SRSリソースセットの用途が特定の用途であり、かつ、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースそれぞれに設定される前記SRIのリストが共通する場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記MAC制御要素が前記複数のSRSリソースのうちの1つのSRSリソースを示す場合に、前記複数のSRSリソースのうちの別のSRSリソースに、前記MAC制御要素が示す前記SRIを適用することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセットに関する空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))をアクティベートするためのMedium Access Control(MAC)制御要素を受信するステップと、
     前記SRSリソースセットの用途が特定の用途である場合に、前記MAC制御要素が示す前記SRIを、前記SRSリソースセットの複数のSRSリソースに適用するステップと、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11791961B2 (en) * 2020-07-20 2023-10-17 Qualcomm Incorporated Media access control (MAC) control element (CE) spatial relation information update for sounding reference signal (SRS)

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019066560A1 (ko) * 2017-09-28 2019-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
CATT: "Enhancements on multi-beam operation", 3GPP TSG RAN WG1 #95 RL-1812636, 12 November 2018 (2018-11-12), XP051554592, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WGl_RL1/TSGR1_95/Docs/R1-1812636.zip> *
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2023052017A1 (en) * 2021-09-30 2023-04-06 Nokia Technologies Oy Devices, methods and computer readable media for cellular communication

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