WO2021065010A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021065010A1
WO2021065010A1 PCT/JP2019/039391 JP2019039391W WO2021065010A1 WO 2021065010 A1 WO2021065010 A1 WO 2021065010A1 JP 2019039391 W JP2019039391 W JP 2019039391W WO 2021065010 A1 WO2021065010 A1 WO 2021065010A1
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WO
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pdsch
csi
signal
symbol
qcl
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PCT/JP2019/039391
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/754,441 priority patent/US20220345268A1/en
Priority to PCT/JP2019/039391 priority patent/WO2021065010A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

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
  • QCL Quad-Co-Location
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method that appropriately process a plurality of DL signals having different QCL parameters.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) and the specific downlink signal overlap at least one symbol, and the first reference signal of the pseudo-colocation (QCL) type D of the PDSCH is the said.
  • the specific downlink signal is different from the QCL type D second reference signal
  • the receiver that receives at least one signal of the PDSCH and the specific downlink signal using the second reference signal in the at least one symbol.
  • a control unit that performs at least one of decoding and measurement of the received signal.
  • a plurality of DL signals having different QCL parameters can be appropriately processed.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a PDSCH QCL assumption.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the reception process 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the reception process 2.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a plurality of DMRS receptions using different beams.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of beam switching.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a plurality of PDSCH receptions.
  • 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.
  • TCI Transmission Configuration Indication state
  • a / B is similarly referred to as “A / B”.
  • At least one of A and B" in the UE for receive processing eg, at least one of reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing eg, transmission, mapping, precoding, Controlling at least one of modulation and coding
  • the TCI state may represent what applies to the downlink signal / channel.
  • the equivalent of the TCI state applied to the uplink signal / channel may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information related to signal / channel pseudo colocation (Quasi-Co-Location (QCL)), and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • QCL Quality of Service
  • the TCI state may be set on the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index showing the statistical properties of signals / channels. For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, and average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, and spatial parameter (for example, spatial Rx parameter) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the received beam of the UE (for example, the received analog beam), or the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be specified for the QCL.
  • QCL types AD QCL types with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, and the parameters (may be referred to as QCL parameters) are shown below:
  • QCL Type A Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread
  • ⁇ QCL type B Doppler shift and Doppler spread
  • -QCL type C Doppler shift and average delay
  • -QCL type D Spatial reception parameter.
  • Types A to C may correspond to QCL information related to synchronization processing of at least one of time and frequency
  • type D may correspond to QCL information related to beam control.
  • the UE may assume that a given control resource set (Control Resource Set (CORESET)), channel or reference signal has a specific QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal.
  • QCL assumption QCL assumption
  • the UE may determine at least one of the transmission beam (Tx beam) and the reception beam (Rx beam) of the signal / channel based on the TCI state of the signal / channel or the QCL assumption.
  • the TCI state is, for example, a target channel (or a reference signal for the channel (Reference Signal (RS))) and another signal (for example, another downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS))). It may be information about QCL with.
  • the TCI state may be set (instructed) by 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).
  • DCI downlink control information
  • the channel / signal to which the TCI state is applied may be referred to as a target channel / RS (target channel / RS), simply a target, etc., and the other signal described above is a reference RS (reference RS), simply a reference, etc. May be called.
  • target channel / RS target channel / RS
  • reference RS reference RS
  • the channels for which the TCI state is set are, for example, a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)). )), It may be at least one of the uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS (DL-RS) having a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and measurement. It may be at least one of the reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)).
  • the DL-RS may be a CSI-RS (also referred to as a Tracking Reference Signal (TRS)) used for tracking or a reference signal (also referred to as a QRS) used for QCL detection.
  • the SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • the information element of the TCI state (“TCI-state IE” of RRC) set by the upper layer signaling may include one or more QCL information (“QCL-Info”).
  • the QCL information may include at least one of information related to DL-RS having a QCL relationship (DL-RS related information) and information indicating a QCL type (QCL type information).
  • the DL-RS related information includes the DL-RS index (for example, SSB index, non-zero power CSI-RS (Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS) resource ID (Identifier)), and the index of the cell in which the RS is located.
  • Information such as the index of the Bandwidth Part (BWP) where the RS is located may be included.
  • TCI state for PDCCH Information about the PDCCH (or DMRS antenna port associated with the PDCCH) and the QCL with a given DL-RS may be referred to as the TCI state for the PDCCH and the like.
  • the UE may determine the TCI state for the UE-specific PDCCH (CORESET) based on the upper layer signaling. For example, for each UE, one or more (K) TCI states may be set by RRC signaling (ControlResourceSet information element) for each CORESET.
  • CORESET UE-specific PDCCH
  • TCI states For each CORESET, one or more TCI states may be activated using MAC CE.
  • the MAC CE may be called a TCI state indicating MAC CE (TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE) for UE-specific PDCCH.
  • the UE may monitor the CORESET based on the active TCI state corresponding to the CORESET.
  • TCI state for PDSCH Information about the PDSCH (or DMRS antenna port associated with the PDSCH) and the QCL with a given DL-RS may be referred to as the TCI state for the PDSCH and the like.
  • the UE may notify (set) M (M ⁇ 1) TCI states (QCL information for M PDSCHs) for PDSCH by higher layer signaling.
  • the number M of TCI states set in the UE may be limited by at least one of the UE capability and the QCL type.
  • the DCI used for scheduling the PDSCH may include a predetermined field indicating the TCI state for the PDSCH (for example, it may be called a TCI field, a TCI state field, or the like).
  • the DCI may be used for scheduling the PDSCH of one cell, and may be called, for example, DL DCI, DL assignment, DCI format 1_0, DCI format 1-1-1 and the like.
  • Whether or not the TCI field is included in the DCI may be controlled by the information notified from the base station to the UE.
  • the information may be information indicating whether or not a TCI field exists in DCI (present or present) (for example, TCI existence information, TCI existence information in DCI, upper layer parameter TCI-PresentInDCI).
  • the information may be set in the UE by, for example, higher layer signaling.
  • TCI states When more than 8 types of TCI states are set in the UE, 8 or less types of TCI states may be activated (or specified) using MAC CE.
  • the MAC CE may be referred to as a UE-specific PDSCH TCI state activation / deactivation MAC CE (TCI States Activation / Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE).
  • TCI States Activation / Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE The value of the TCI field in DCI may indicate one of the TCI states activated by MAC CE.
  • the UE When the UE sets the TCI existence information set to "enabled” for the CORESET that schedules the PDSCH (CORESET used for the PDCCH transmission that schedules the PDSCH), the UE is set to the TCI field. It may be assumed that it exists in the DCI format 1-11 of the PDCCH transmitted on the CORESET.
  • the UE uses the TCI state or QCL assumption for the PDSCH to determine the QCL of the PDSCH antenna port for the PDCCH transmission that schedules the PDSCH. It may be assumed that it is the same as the TCI state or QCL assumption applied to.
  • the TCI presence information is set to "enabled"
  • the TCI field in the DCI in the component carrier (CC) that schedules (PDSCH) will be in the activated TCI state in the scheduled CC or DL BWP.
  • the UE uses a TCI that has a DCI and follows the value of the TCI field in the detected PDCCH to determine the QCL of the PDSCH antenna port. May be good.
  • the UE performs the PDSCH of the serving cell. It may be assumed that the DM-RS ports are RSs and QCLs in the TCI state with respect to the QCL type parameters given by the indicated TCI state.
  • the indicated TCI state may be based on the activated TCI state in the slot with the scheduled PDSCH. If the UE is configured with multiple slot PDSCHs, the indicated TCI state may be based on the activated TCI state in the first slot with the scheduled PDSCH, and the UE may span the slots with the scheduled PDSCH. You may expect them to be the same. If the UE is configured with a CORESET associated with a search space set for cross-carrier scheduling, the UE will set the TCI presence information to "valid" for that CORESET and for the serving cell scheduled by the search space set. If at least one of the TCI states set in is containing a QCL type D, the UE may assume that the time offset between the detected PDCCH and the PDSCH corresponding to that PDCCH is greater than or equal to the threshold. Good.
  • the DL DCI is set both when the TCI information in the DCI (upper layer parameter TCI-PresentInDCI) is set to "enabled” and when the TCI information in the DCI is not set. If the time offset between the receipt of the scheduled DCI) and the corresponding PDSCH (the PDSCH scheduled by the DCI) is less than the threshold, the UE will force the PDSCH DM-RS port of the serving cell to the serving cell.
  • One or more CORESETs in the active BWP have the smallest (lowest) CORESET-ID in the latest (latest) slot monitored by the UE and are in the monitored search space. It may be assumed that the associated CORESET is an RS and a QCL with respect to the QCL parameters used to indicate the PDCCH's QCL (FIG. 1). This RS may be referred to as the PDSCH default TCI state.
  • the time offset between the reception of the DL DCI and the reception of the PDSCH corresponding to the DCI may be referred to as a scheduling offset.
  • the above thresholds are the time length for QCL, the time length threshold for QCL, "timeDurationForQCL”, “Threshold”, “Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI", “Threshold-Sched-”. It may be called “Offset”, schedule offset threshold, scheduling offset threshold, and the like.
  • the QCL time length threshold may be based on the UE capability, for example, the delay required for PDCCH decoding and beam switching.
  • the QCL time length threshold information may be set from the base station using higher layer signaling, or may be transmitted from the UE to the base station.
  • the UE may assume that the DMRS port of the PDSCH is a DL-RS and QCL based on the TCI state activated for the CORESET corresponding to the minimum CORESET-ID.
  • the latest slot may be, for example, a slot that receives the DCI that schedules the PDSCH.
  • the CORESET-ID may be an ID (ID for identifying the CORESET) set by the RRC information element "ControlResourceSet”.
  • the PDSCH DMRS QCL type D (QCL type D RS) becomes the PDCCH DMRS QCL type D (QCL). If different from the Type D RS), the UE expects to prioritize the reception of the PDCCH associated with the CORESET used in the default TCI state. This also applies to intra-band CA cases (when PDSCH and CORESET are in different component carriers (CC)).
  • PDSCHs and CSI-RSs or SSBs that do not have a QCL-D relationship with each other (not QCL-D, have RSs of different QCL type D), even for UEs with a single active TCI state. , May be scheduled.
  • the NW may have multiple periodic (P) -TRS (eg, 64 P-TRS) resources (eg, 64 P-TRS). It is assumed that the resource) is set in the UE. At this time, it is assumed that the NW transmits the plurality of P-TRS. It is conceivable that one of the TRSs overlaps with a PDSCH that is not in a QCL-D relationship with each other. The UE reception operation at this time is described in Rel. It is not specified in 15.
  • P periodic
  • the UE can be configured with multiple resources of CSI-RS or SSB for beam measurement (eg, L1-RSRP reporting). It is conceivable that one of the CSI-RSs or SSBs overlaps with a PDSCH that is not in a QCL-D relationship with each other.
  • the UE reception operation at this time is described in Rel. It is not specified in 15.
  • This CSI-RS includes periodic CSI-RS (periodic (P) -CSI-RS), semi-persistent (SP) -CSI-RS, and A-CSI-RS reported by the UE.
  • aperiodic CSI-RS (aperiodic (A) -CSI-RS) scheduled (triggered) by a PDCCH with an offset greater than or equal to the beamswitchtiming threshold ( ⁇ 4 symbols, 28 symbols, 48 symbols ⁇ ).
  • the A-CSI-RS beam switching timing threshold is the minimum time between the DCI that triggers the A-CSI-RS and the A-CSI-RS transmission, from the last symbol of the DCI to the first of the A-CSI-RS. It is the number of symbols measured up to the symbol.
  • the behavior of the UE when CSI-RS and PDSCH overlap at least one symbol is not clear. If this operation is not clear, the system performance may be deteriorated, such as a decrease in PDSCH reception performance and a decrease in CSI measurement accuracy.
  • the present inventors conceived the operation when the PDSCH overlaps with other DL signals using different QCL type D parameters in the time resource.
  • the RS of D, the DL-RS associated with the QCL type D, the DL-RS having the QCL type D, the source of the DL-RS, the SSB, and the CSI-RS may be read as each other.
  • the TCI state is information about a reception beam (spatial domain reception filter) instructed (set) to the UE (for example, DL-RS, QCL type, cell to which DL-RS is transmitted, etc.).
  • a QCL assumption is based on the transmission or reception of an associated signal (eg, PRACH) and is transmitted by an information (eg, DL-RS, QCL type, DL-RS) about a receive beam (spatial domain receive filter) assumed by the UE. It may be a cell to be downloaded).
  • cells, CCs, carriers, BWPs, and bands may be read as each other.
  • index, ID, indicator, and resource ID may be read as each other.
  • the specific UL signal, the specific UL transmission, the specific UL channel, the specific type of UL transmission, PUSCH, PUCCH, and SRS may be read as each other.
  • CSI-RS may be read interchangeably.
  • the latest (the latest) slot and the latest (the most recent) slot may be read as each other.
  • the DL signal a and the DL signal b are not QCL, the DL signal a and the DL signal b are not related to the QCL type D, the RS of the QCL type D of the DL signal a and the RS of the QCL type D of the DL signal b.
  • the QCL parameter of the DL signal a and the QCL parameter of the DL signal b are different, and the QCL type D of the DL signal a and the QCL type D of the DL signal b are different.
  • the target case may be a case where the PDSCH and the specific DL signal overlap at least one symbol, and the RS of the QCL type D of the PDSCH is different from the RS of the QCL type D of the specific DL signal.
  • the UE may receive at least one of the specific DL signal and the PDSCH using at least one QCL type D RS of the specific DL signal and the PDSCH.
  • the fact that the DL signal a and the DL signal b overlap and that the DL signal a and the DL signal b are received at the same time may be read as each other.
  • the simultaneous reception of the PDSCH and the specific DL signal has been described, but similarly, this embodiment may be applied to the simultaneous reception of the PDCCH and the specific DL signal. That is, in the present disclosure, PDSCH and PDCCH may be read as each other.
  • the specific DL signal may be CSI-RS or SSB.
  • the CSI-RS has offsets above the P-CSI-RS, SP-CSI-RS, and A-CSI-RS beam switching timing thresholds ( ⁇ 4 symbols, 28 symbols, 48 symbols ⁇ ) reported by the UE. It may be either A-CSI-RS scheduled by PDCCH. PDSCH and CSI-RS may be in the same CC or in different CCs in the same band.
  • the PDSCH time offset is equal to or greater than the QCL time length threshold (greater than or equal to)
  • the PDSCH and the specific DL signal overlap at least one symbol
  • the PDSCH QCL type D RS is the specific DL signal. It may be different from the RS of QCL type D of.
  • the UE may receive the specific DL signal, or may receive at least one of the PDSCH and the CSI-RS using the QCL type D RS of the specific DL signal.
  • the specific DL signal may be CSI-RS.
  • the target case may be a case where the PDSCH and the CSI-RS overlap at least one symbol, and the RS of the PDSCH QCL type D is different from the RS of the CSI-RS QCL type D.
  • the UE may measure the CSI-RS, or the PDSCH and CSI-RS may receive at least one using the QCL type D RS of the CSI-RS.
  • the PDSCH time offset is equal to or greater than the QCL time length threshold (greater than or equal to), the PDSCH and CSI-RS overlap at least one symbol, and the PDSCH QCL type D RS is CSI-RS. It may be different from the RS of QCL type D of.
  • the UE may measure the CSI-RS or may use a QCL type D RS of the CSI-RS.
  • the UE may perform either of the following reception processes 1 and 2.
  • the UE measures the CSI-RS using the QCL type D RS of the CSI-RS, and does not receive (demodulate, decode) the PDSCH. May be good.
  • the UE may demodulate and decode the PDSCH using the QCL type D RS of the PDSCH in the non-duplicate symbols (non-duplicate symbols), assuming that the PDSCH is punctured or dropped in the duplicated symbols.
  • reception process 1 may be used.
  • the CSI-RS overlaps a part of the PDSCH symbols
  • the PDSCH QCL type D RS corresponds to beam 1
  • the CSI-RS QCL type D RS corresponds to beam 2.
  • the UE uses beam 1 to receive the PDSCH at the non-overlapping symbols.
  • the UE uses beam 2 to receive the CSI-RS at the duplicate symbol.
  • the UE may receive a PDSCH using a CSI-RS QCL type D RS.
  • the UE may receive a PDSCH using a PDSCH QCL type D RS.
  • the CSI-RS overlaps a part of the PDSCH symbols
  • the PDSCH QCL type D RS corresponds to beam 1
  • the CSI-RS QCL type D RS corresponds to beam 2.
  • the UE uses beam 1 to receive PDSCH in non-overlapping symbols and beam 2 to receive PDSCH in overlapping symbols.
  • the UE uses beam 2 to receive the CSI-RS at the duplicate symbol.
  • ⁇ Modification example [Decision based on PDSCH time offset]
  • the UE determines the PDSCH and CSI-RS based on the comparison (large and small) between the reception of the DCI that schedules the PDSCH, the time offset between the PDSCH, the time offset for the QCL, and the time length threshold for the QCL. At least one receiving operation may be determined.
  • the UE uses the QCL type D RS of the specific DL signal (eg, CSI-RS) in the duplicate symbol to create a PDSCH in the duplicate symbol. You may receive it.
  • the QCL type D RS of the specific DL signal eg, CSI-RS
  • the UE may receive the PDSCH at duplicate symbols using the TCI state indicated by the DCI that schedules the PDSCH. , It is not necessary to receive the CSI-RS in the duplicate symbol.
  • the UE may receive the PDSCH at duplicate symbols using the TCI state indicated by the DCI that schedules the PDSCH, or the DCI that schedules the PDSCH.
  • CSI-RS at duplicate symbols may be measured using the TCI state indicated by.
  • the UE will have a time offset (A-CSI-RS time offset) between receiving the DCI scheduling the A-CSI-RS and the A-CSI-RS. ) And the A-CSI-RS beam switching timing threshold, and the reception operation of at least one of PDSCH and CSI-RS may be determined based on the comparison (large or small).
  • the UE receives the PDSCH at the duplicate symbol using the A-CSI-RS QCL type D RS at the duplicate symbol.
  • the A-CSI-RS in the duplicate symbol may be received by using the QCL type D RS of the A-CSI-RS in the duplicate symbol.
  • the UE receives the A-CSI-RS at the duplicate symbol using the PDSCH QCL type D RS at the duplicate symbol. It may or may not receive the A-CSI-RS in the duplicate symbol.
  • the UE may determine at least one receive operation of the PDSCH and CSI-RS based on whether the duplicate symbol of the PDSCH is data, DMRS, or includes DMRS and data.
  • the UE may not receive the PDSCH of the duplicate symbol, or may receive the PDSCH of the duplicate symbol using the QCL type D RS of the CSI-RS.
  • the UE may prioritize the reception of PDSCH. In this case, the UE may not measure the CSI-RS in the duplicate symbol, or may use the QCL type D RS of the PDSCH to receive the CSI-RS in the duplicate symbol.
  • Beam switching time The time required for beam switching (beam switching time) may be specified. When the UE switches the beam during the reception of the PDSCH, the reception of the PDSCH within the beam switching time may not be required.
  • the UE may use the QCL type D RS of the CSI-RS to measure the CSI-RS in the duplicate symbol and not receive the PDSCH.
  • the UE does not have to receive, demodulate, or decode all PDSCH symbols, assuming that all PDSCH symbols are punctured or dropped.
  • the UE does not have to measure the CSI-RS and receive (demodulate, decode) the PDSCH.
  • the UE may demodulate and decode the PDSCH on a non-duplicate symbol (non-duplicate symbol), assuming that the PDSCH is punctured or dropped on the duplicate symbol.
  • the UE may receive the PDSCH or the PDSCH.
  • the QCL type D RS may be used to receive at least one of the PDSCH and CSI-RS.
  • the UE does not have to receive (demodulate, decode) the PDSCH using the QCL type D RS of the PDSCH and measure the CSI-RS.
  • the UE may measure the CSI-RS in a non-overlapping symbol using a QCL type D RS of the CSI-RS, assuming that the CSI-RS is punctured or dropped in the overlapping symbol.
  • the UE may measure the CSI-RS using a PDSCH QCL type D RS.
  • the UE may receive a CSI-RS using a CSI-RS QCL type D RS.
  • the specific DL signal is a CSI-RS for at least one of tracking (TRS), beam management (CSI-RS for beam management), radio link monitoring (RLM), beam failure detection (BFD), and CSI measurement. May be good.
  • the specific DL signal may be SSB.
  • the UE does not have to use the DMRS-based channel estimation result received using a certain QCL type D RS for demodulation of the PDSCH received using a different QCL type D RS.
  • the PDSCH may include multiple DMRSs (front-loaded DMRS and additional DMRS).
  • the PDSCH and CSI-RS overlap in at least one symbol, and the PDSCH QCL type D RS is different from the CSI-RS QCL type D RS, and the PDSCH QCL type D
  • the RS corresponds to the beam 1
  • the CSI-RS QCL type D RS corresponds to the beam 2.
  • DMRS1 to 4 in PDSCH DMRS2 overlaps with CSI-RS.
  • the UE uses beam 1 to receive DMRS1, 3, and 4 in non-overlapping symbols and performs channel estimation.
  • the UE does not use DMRS2 in duplicate symbols for demodulation of PDSCH.
  • the UE may use DMRS on non-overlapping symbols to demodulate data on non-overlapping symbols.
  • the UE does not have to demodulate the data in the duplicate symbols.
  • the UE may use the channel estimation result based on the DMRS received using a certain QCL type D RS for demodulation of the PDSCH received using the same QCL type D RS.
  • the UE may determine the beam switching timing based on the DMRS symbol.
  • the UE using the reception process 2 described above has a PDSCH that overlaps the CSI-RS, from the DMRS start symbol that is the same as or before the CSI-RS start symbol, and immediately before the DMRS after the CSI-RS end symbol.
  • the CSI-RS QCL type D RS may be used up to the symbol (overlapping period), and the PDSCH QCL type D RS may be used up to the other symbols (non-overlapping period).
  • the PDSCH and CSI-RS overlap in at least one symbol, and the PDSCH QCL type D RS is different from the CSI-RS QCL type D RS, and the PDSCH QCL type D
  • the RS corresponds to the beam 1
  • the CSI-RS QCL type D RS corresponds to the beam 2.
  • the symbol from the start symbol of DMRS2 to the symbol immediately before DMRS3 overlaps with CSI-RS.
  • the UE uses the PDSCH QCL type D RS in the non-overlapping period and the CSI-RS QCL type D RS in the overlapping period, with the symbol from the start symbol of DMRS2 to the symbol immediately before DMRS3 as the overlapping period. Is used.
  • the UE may use DMRS in the non-overlapping period to demodulate the data in the non-overlapping period.
  • the UE does not have to demodulate the data during the overlapping period.
  • the UE may use DMRS in the overlap period to demodulate the data in the overlap period.
  • DMRS may be included in each of the overlapping period and the non-overlapping period.
  • a DMRS may be included in each of the period in which the PDSCH QCL type D RS is applied and the period in which the CSI-RS QCL type D RS is applied.
  • the UE may rate match the PDSCH (around the duplicate symbol) at a symbol (overlapping symbol) where the PDSCH and the particular DL signal overlap.
  • the specific DL signal may be CSI-RS.
  • the UE may rate match the PDSCH (around the overlapping symbols) at the overlapping symbols (overlapping symbols) of the PDSCH and CSI-RS.
  • the UE may determine the RE that can be used for the PDSCH, assuming that the data is not arranged (mapped) in the duplicate symbol in the PDSCH.
  • the UE may not be able to decode the PDSCH if it fails to receive the DCI that triggers A-CSI-RS. Therefore, the CSI-RS of the second embodiment may be P-CSI-RS or SP-CSI-RS. On the other hand, the CSI-RS of the first embodiment may be the A-CSI-RS.
  • Multiple receptions of a PDSCH may have the same transport block (TB) size and use the same resource (RE or RB) in the slot. If at least one of the multiple receptions overlaps the CSI-RS, the UE may assume that the PDSCH is rate matched regardless of whether each reception overlaps the CSI-RS. Good.
  • the UE will rate match the PDSCH based on the resources of the CSI-RS. You may assume that.
  • the UE when the first reception (the first transmission of the PDSCH or the first slot of the multi-slot PDSCH) of the plurality of receptions of the PDSCH overlaps with the CSI-RS, the UE receives the plurality of receptions. You may assume that all of the are rate matched. For example, the UE may rate match each of the plurality of receptions with the same symbol as the duplicate symbol in each slot of the plurality of receptions.
  • the UE may not expect subsequent (second and subsequent) receptions of the PDSCH to overlap with a CSI-RS having a different QCL type D RS.
  • the UE may perform the first embodiment for the subsequent reception of the PDSCH.
  • the UE may assume that the PDSCH is rate matched for all receptions. For example, the UE may rate match all receptions of the PDSCH in a resource (RE or RB) that overlaps the CSI-RS of the first reception.
  • a resource RE or RB
  • the UE If the first reception of the PDSCH (the first transmission of the PDSCH or the reception of the first slot of the multi-slot PDSCH) does not overlap with the CSI-RS, the UE expects subsequent receptions of the PDSCH to overlap with the CSI-RS. It may not be necessary, or the first embodiment may be performed for the subsequent reception of the PDSCH.
  • A-CSI-RS If A-CSI-RS is triggered after the PDSCH schedule, the PDSCH cannot be rate matched. If the CSI-RS is an A-CSI-RS, the UE may not expect the DCI that triggers the A-CSI-RS to be later than the DCI that schedules the PDSCH. If the CSI-RS is an A-CSI-RS, the UE may have the same DCI that triggers the A-CSI-RS as the DCI that schedules the PDSCH.
  • Rate matching PDSCH with overlapping symbols with A-CSI-RS complicates UE operation. Further, when the DCI that triggers A-CSI-RS and the DCI that schedules PDSCH are in different CCs, an operation equivalent to cross-carrier scheduling is substantially required.
  • the UE may rate match the PDSCH with duplicate symbols.
  • the UE may rate match the PDSCH with duplicate symbols.
  • the UE that supports cross-carrier scheduling may rate match PDSCH with duplicate symbols.
  • UEs that do not support cross-carrier scheduling may rate match PDSCH with duplicate symbols or perform PDSCH. The rate match may not be performed, or the first embodiment may be performed. The UE does not have to expect the DCI that triggers the A-CSI-RS and the DCI that schedules the PDSCH to be in different CCs.
  • the behavior with respect to rate matching may be determined based on whether the PDSCH duplicate symbols are data, DMRS, DMRS and data.
  • the UE may rate match the PDSCH with the duplicate symbol.
  • the UE does not have to rate match the PDSCH at least with the symbol of the DMRS when the duplicate symbol of the PDSCH includes the DMRS.
  • the UE gives priority to receiving the DMRS, and the QCL type D RS used for the DMRS may be a PDSCH QCL type D RS or a CSI-RS QCL type D RS. Good.
  • the UE may report by means of UE capability information (parameters) to support receiving the PDSCH or to assume this case.
  • the SSB or CSI-RS subcarrier may be different from the PDSCH subcarrier.
  • the UE may report the maximum number of DL signals that can be received simultaneously using RSs of different QCL type D as UE capability information. Since this maximum number depends on the panel configuration of the UE, the UE may report the number of panels of the UE as UE capability information.
  • the DL signal may be a DL channel (eg, PDSCH, PDCCH) or a DL-RS (eg, CSI-RS, SSB, TRS).
  • the UE can simultaneously receive DL signals up to the number of panels using RSs of different QCL type D.
  • the specific DL signal may be TRS. Even if TRS, CSI-RS for tracking, CSI-RS having TRS information (upper layer parameter trs-Info), and NZP-CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS resource set having TRS information are read as each other. Good.
  • the target case may be a case where the TRS set in the inactive TCI state overlaps with the PDSCH in at least one symbol, and the RS of the PDSCH QCL type D is different from the RS of the TRS QCL type D.
  • At least one of the following TRS processes 1 and 2 may be specified.
  • TRS processing 1 The UE may ignore the TRS resource and schedule the PDSCH to the same symbol as the TRS resource.
  • TRS processing 2 The TRS corresponding to the inactive TCI state may be treated as a normal (non-tracking) CSI-RS regardless of whether the UE tracks the TRS.
  • the target case is a case where the PDSCH and the CSI-RS having trs-Info overlap in at least one symbol, and the RS of the PDSCH QCL type D is different from the RS of the QCL type D of the CSI-RS. You may.
  • the PDSCH time offset is equal to or greater than the QCL time length threshold value
  • the PDSCH and the CSI-RS having trs-Info overlap at least one symbol
  • the PDSCH QCL type D RS corresponds to the case. It may be different from the CSI-RS QCL type D RS.
  • the target case may be a case where the PDSCH and the CSI-RS overlap at least one symbol, and the RS of the PDSCH QCL type D is different from the RS of the CSI-RS QCL type D.
  • the PDSCH time offset is equal to or greater than the QCL time length threshold
  • the PDSCH and CSI-RS overlap at least one symbol
  • the PDSCH QCL type D RS is the CSI-RS QCL type D RS. It may be different from.
  • the PDSCH time offset is equal to or greater than the QCL time length threshold, and the PDSCH and the CSI-RS having trs-Info or not trs-Info overlap at least one symbol, and the PDSCH
  • the RS of the QCL type D may be different from the RS of the QCL type D of the CSI-RS.
  • 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 base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) 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 higher-level 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 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 ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common 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 for example, 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 radio frequency band signal 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, decoding, 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 measurement 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception 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.
  • 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 transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on 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 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 220 and the transmitting / receiving antenna 230.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) and the specific downlink signal overlap at least one symbol, and the first reference signal of the pseudo-collocation (QCL) type D of the PDSCH is the specific downlink signal.
  • the second reference signal of QCL type D at least one signal of the PDSCH and the specific downlink signal may be received by using the second reference signal in the at least one symbol.
  • the control unit 210 may perform at least one of decoding and measurement of the received signal.
  • the control unit 210 may measure the specific downlink signal, do not decode at least one symbol of the PDSCH, and decode a symbol other than the at least one symbol of the PDSCH (Embodiment 1 /). Reception process 1).
  • the control unit 210 may decode at least one symbol of the PDSCH.
  • the transmission / reception unit 220 may use the first reference signal to receive a symbol other than the at least one symbol of the PDSCH.
  • the control unit 210 may decode symbols other than the at least one symbol of the PDSCH (Embodiment 1 / Reception Process 2).
  • the control unit 210 may rate match the PDSCH with at least one symbol (Embodiment 2).
  • the PDSCH and the specific downlink signal overlap in at least one symbol, and the first reference signal of the QCL type D of the PDSCH is the second reference signal of the QCL type D of the specific downlink signal.
  • the ability information indicating whether or not the PDSCH can be received may be reported (Embodiment 3).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 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
  • 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, a register, 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, and is, for example, a flexible disc, a floppy (registered trademark) disc, an optical magnetic disc (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc 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)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • 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.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot 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, etc.) 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 signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to 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 whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • 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.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “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 (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • 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 inter-terminal communication (for example, "side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • 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. Further, 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. For example, 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)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other systems utilizing appropriate wireless communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like may be applied.
  • 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 used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, 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”.

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)及び特定下りリンク信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHの疑似コロケーション(QCL)タイプDの第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの第2参照信号と異なる場合、前記少なくとも1シンボルにおいて、前記第2参照信号を用いて、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号の少なくとも1つの信号を受信する受信部と、前記受信された信号の復号及び測定の少なくとも1つを行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、異なるQCLパラメータを有する複数のDL信号を適切に処理できる。

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)において、ユーザ端末(端末、user terminal、User Equipment(UE))は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
 しかしながら、異なるQCLパラメータを用いる複数のDL信号がオーバーラップする場合の動作が明らかでない。適切な動作が行われなければ、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、異なるQCLパラメータを有する複数のDL信号を適切に処理す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、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)及び特定下りリンク信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHの疑似コロケーション(QCL)タイプDの第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの第2参照信号と異なる場合、前記少なくとも1シンボルにおいて、前記第2参照信号を用いて、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号の少なくとも1つの信号を受信する受信部と、前記受信された信号の復号及び測定の少なくとも1つを行う制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、異なるQCLパラメータを有する複数のDL信号を適切に処理できる。
図1は、PDSCHのQCL想定の一例を示す図である。 図2は、受信処理1の一例を示す図である。 図3は、受信処理2の一例を示す図である。 図4は、異なるビームを用いる複数のDMRS受信の一例を示す図である。 図5は、ビーム切り替えの一例を示す図である。 図6は、PDSCHの複数の受信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。
(TCI、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表記されてもよい。本開示において、「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UEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)などを制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 タイプAからCは、時間及び周波数の少なくとも一方の同期処理に関連するQCL情報に該当してもよく、タイプDは、ビーム制御に関するQCL情報に該当してもよい。
 所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(又は当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS)))とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 なお、TCI状態の適用対象となるチャネル/信号は、ターゲットチャネル/RS(target channel/RS)、単にターゲットなどと呼ばれてもよく、上記別の信号はリファレンスRS(reference RS)、単にリファレンスなどと呼ばれてもよい。
 TCI状態が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRS(DL-RS)は、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の少なくとも1つであってもよい。あるいはDL-RSは、トラッキング用に利用されるCSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、又はQCL検出用に利用される参照信号(QRSとも呼ぶ)であってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関係情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。DL-RS関係情報は、DL-RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
<PDCCHのためのTCI状態>
 PDCCH(又はPDCCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDCCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、UE固有のPDCCH(CORESET)のためのTCI状態を、上位レイヤシグナリングに基づいて判断してもよい。例えば、UEに対して、CORESETごとに、1つ又は複数(K個)のTCI状態がRRCシグナリング(ControlResourceSet情報要素)によって設定されてもよい。
 各CORESETについて、それぞれ1つ又は複数のTCI状態が、MAC CEを用いてアクティベートされてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)と呼ばれてもよい。UEは、CORESETのモニタを、当該CORESETに対応するアクティブなTCI状態に基づいて実施してもよい。
<PDSCHのためのTCI状態>
 PDSCH(又はPDSCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDSCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、PDSCH用のM(M≧1)個のTCI状態(M個のPDSCH用のQCL情報)を、上位レイヤシグナリングによって通知(設定)されてもよい。なお、UEに設定されるTCI状態の数Mは、UE能力(UE capability)及びQCLタイプの少なくとも1つによって制限されてもよい。
 PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、当該PDSCH用のTCI状態を示す所定のフィールド(例えば、TCIフィールド、TCI状態フィールドなどと呼ばれてもよい)を含んでもよい。当該DCIは、1つのセルのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよく、例えば、DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい。
 TCIフィールドがDCIに含まれるか否かは、基地局からUEに通知される情報によって制御されてもよい。当該情報は、DCI内にTCIフィールドが存在するか否か(present or absent)を示す情報(例えば、TCI存在情報、DCI内TCI存在情報、上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)であってもよい。当該情報は、例えば、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。
 8種類を超えるTCI状態がUEに設定される場合、MAC CEを用いて、8種類以下のTCI状態がアクティベート(又は指定)されてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)と呼ばれてもよい。DCI内のTCIフィールドの値は、MAC CEによりアクティベートされたTCI状態の一つを示してもよい。
 UEが、PDSCHをスケジュールするCORESET(PDSCHをスケジュールするPDCCH送信に用いられるCORESET)に対して、「有効(enabled)」とセットされたTCI存在情報を設定される場合、UEは、TCIフィールドが、当該CORESET上で送信されるPDCCHのDCIフォーマット1_1内に存在すると想定してもよい。
 PDSCHをスケジュールするCORESETに対して、TCI存在情報が設定されない、又は、当該PDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合において、DL DCI(当該PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットが閾値以上である場合、UEは、PDSCHアンテナポートのQCLを決定するために、当該PDSCHに対するTCI状態又はQCL想定が、当該PDSCHをスケジュールするPDCCH送信に用いられるCORESETに対して適用されるTCI状態又はQCL想定と同一であると想定してもよい。
 TCI存在情報が「有効(enabled)」とセットされた場合、(PDSCHを)スケジュールするコンポーネントキャリア(CC)内のDCI内のTCIフィールドが、スケジュールされるCC又はDL BWP内のアクティベートされたTCI状態を示し、且つ当該PDSCHがDCIフォーマット1_1によってスケジュールされる場合、UEは、当該PDSCHアンテナポートのQCLを決定するために、DCIを有し検出されたPDCCH内のTCIフィールドの値に従うTCIを用いてもよい。(当該PDSCHをスケジュールする)DL DCIの受信と、当該DCIに対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値以上である場合、UEは、サービングセルのPDSCHのDM-RSポートが、指示されたTCI状態によって与えられるQCLタイプパラメータに関するTCI状態内のRSとQCLである、と想定してもよい。
 UEが単一スロットPDSCHを設定された場合、指示されたTCI状態は、スケジュールされたPDSCHを有するスロット内のアクティベートされたTCI状態に基づいてもよい。UEが複数スロットPDSCHを設定された場合、指示されたTCI状態は、スケジュールされたPDSCHを有する最初のスロット内のアクティベートされたTCI状態に基づいてもよく、UEはスケジュールされたPDSCHを有するスロットにわたって同一であると期待してもよい。UEがクロスキャリアスケジューリング用のサーチスペースセットに関連付けられたCORESETを設定される場合、UEは、当該CORESETに対し、TCI存在情報が「有効」とセットされ、サーチスペースセットによってスケジュールされるサービングセルに対して設定されるTCI状態の少なくとも1つがQCLタイプDを含む場合、UEは、検出されたPDCCHと、当該PDCCHに対応するPDSCHと、の間の時間オフセットが、閾値以上であると想定してもよい。
 RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報(上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値未満である場合、UEは、サービングセルのPDSCHのDM-RSポートが、サービングセルのアクティブBWP内の1つ以上のCORESETが当該UEによってモニタされる最新(直近、latest)のスロットにおける最小(最低、lowest)のCORESET-IDを有し、モニタされるサーチスペース(monitored search space)に関連付けられたCORESETの、PDCCHのQCL指示に用いられるQCLパラメータに関するRSとQCLである、と想定してもよい(図1)。このRSは、PDSCHのデフォルトTCI状態と呼ばれてもよい。
 DL DCIの受信と当該DCIに対応するPDSCHの受信との間の時間オフセットは、スケジューリングオフセットと呼ばれてもよい。
 また、上記閾値は、QCL用時間長、QCL用時間長閾値、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。
 QCL用時間長閾値は、UE能力に基づいてもよく、例えばPDCCHの復号及びビーム切り替えに掛かる遅延に基づいてもよい。当該QCL用時間長閾値の情報は、基地局から上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよいし、UEから基地局に送信されてもよい。
 例えば、UEは、上記PDSCHのDMRSポートが、上記最小のCORESET-IDに対応するCORESETについてアクティベートされたTCI状態に基づくDL-RSとQCLであると想定してもよい。最新のスロットは、例えば、上記PDSCHをスケジュールするDCIを受信するスロットであってもよい。
 なお、CORESET-IDは、RRC情報要素「ControlResourceSet」によって設定されるID(CORESETの識別のためのID)であってもよい。
(異なるQCLパラメータを有する複数のDL信号の重複)
 PDSCHにデフォルトTCI状態が適用されるケースにおいて、もしPDSCH DMRS及びPDCCH DMRSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、PDSCH DMRSのQCLタイプD(QCLタイプDのRS)が、PDCCH DMRSのQCLタイプD(QCLタイプDのRS)と異なる場合、UEは、デフォルトTCI状態に用いられるCORESETに関連付けられたPDCCHの受信を優先すると期待する。これは、バンド内(intra-band)CAケース(PDSCH及びCORESETが異なるコンポーネントキャリア(CC)内にある場合)にも適用される。
 単一のアクティブTCI状態を有するUEに対しても、互いにQCL-D関係(relationship)を有しない(QCL-Dでない、異なるQCLタイプDのRSを有する)、PDSCHと、CSI-RS又はSSBと、がスケジュールされるケースが考えられる。
[例1]
 単一のアクティブTCI状態を有するUEに対しても、NWは、複数の周期的(periodic(P))-TRS(例えば、64個のP-TRS)のリソース(例えば、64個のP-TRSリソース)をUEに設定することが想定される。このとき、NWは、前記複数のP-TRSを送信することが想定される。TRSの1つが、互いにQCL-D関係にないPDSCHとオーバーラップすることが考えられる。このときのUE受信動作は、Rel.15では規定されていない。
[例2]
 単一のアクティブTCI状態を有するUEに対しても、UEは、ビーム測定(例えば、L1-RSRP報告)用のCSI-RS又はSSBの複数のリソースを設定されることができる。CSI-RS又はSSBの1つが、互いにQCL-D関係にないPDSCHとオーバーラップすることが考えられる。このときのUE受信動作は、Rel.15では規定されていない。
 PDSCHにデフォルトTCI状態が適用されるケースにおいて、もしPDSCH DMRS及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップすることになり、PDSCH DMRSのQCLタイプDが、CSI-RSのQCLタイプDと異なる場合、UEは、CSI-RSの受信を優先すると期待することが検討されている。このCSI-RSは、周期的CSI-RS(periodic(P)-CSI-RS)と、セミパーシステント(semi-persistent(SP)-CSI-RS)と、UEによって報告されるA-CSI-RSビーム切り替えタイミング閾値(beamSwitchTiming、{4シンボル,28シンボル,48シンボル})以上のオフセットを有するPDCCHによってスケジュールされる(トリガされる)非周期的CSI-RS(aperiodic(A)-CSI-RS)と、のいずれかであってもよい。A-CSI-RSビーム切り替えタイミング閾値は、A-CSI-RSをトリガするDCIとA-CSI-RS送信との間の最小時間であり、DCIの最後のシンボルからA-CSI-RSの最初のシンボルまで測られたシンボル数である。
 しかしながら、CSI-RSとPDSCHが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップする場合のUEの動作が明らかでない。この動作が明らかでなければ、PDSCHの受信性能の低下、CSIの測定精度の低下、など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、PDSCHが、異なるQCLタイプDのパラメータを用いる他のDL信号と時間リソースにおいてオーバーラップする場合の動作を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施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。
 TCI状態、QCL想定、QCLパラメータ、TCI状態又はQCL想定、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE受信ビーム、DL受信ビーム、DL-RS、QCLタイプDのパラメータ、QCLタイプDのRS、QCLタイプDに関連付けられたDL-RS、QCLタイプDを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TCI状態は、UEに対して指示(設定)された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。QCL想定は、関連付けられた信号(例えば、PRACH)の送信又は受信に基づき、UEによって想定された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。
 本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定UL信号、特定UL送信、特定ULチャネル、特定種類のUL送信、PUSCH、PUCCH、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定DL信号、特定DL受信、特定DL送信、特定DLチャネル、特定下り信号、特定種類のDL受信、PDSCH、PDCCH、CORESET、DL-RS、SSB、CSI-RS、TRS、トラッキング用CSI-RSは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、最新の(the latest)スロット、最近の(the most recent)スロット、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DL信号aとDL信号bがQCLでない、DL信号aとDL信号bがQCLタイプD関係にない、DL信号aのQCLタイプDのRSとDL信号bのQCLタイプDのRSとが異なる、DL信号aのQCLパラメータとDL信号bのQCLパラメータとが異なる、DL信号aのQCLタイプDとDL信号bのQCLタイプDとが異なる、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 対象ケースは、PDSCH及び特定DL信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSが特定DL信号のQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。対象ケースにおいて、UEは、特定DL信号及びPDSCHの少なくとも1つのQCLタイプDのRSを用いて、特定DL信号及びPDSCHの少なくとも1つを受信してもよい。
 本開示において、DL信号a及びDL信号bがオーバーラップすること、DL信号a及びDL信号bが同時に受信されること、は互いに読み替えられてもよい。また、実施形態では、PDSCHと特定DL信号の同時受信について記載したが、同様にPDCCHと特定DL信号の同時受信についても、この実施形態を適用しても良い。すなわち、本開示において、PDSCH、PDCCH、は互いに読み替えられてもよい。
 特定DL信号は、CSI-RSであってもよいし、SSBであってもよい。
 CSI-RSは、P-CSI-RSと、SP-CSI-RSと、UEによって報告されるA-CSI-RSビーム切り替えタイミング閾値({4シンボル,28シンボル,48シンボル})以上のオフセットを有するPDCCHによってスケジュールされるA-CSI-RSと、のいずれかであってもよい。PDSCHとCSI-RSは同じCC内にあってもよいし、同じバンド内の異なるCC内にあってもよい。
 対象ケースは、PDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上(より大きい又は等しい)であり、且つPDSCH及び特定DL信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSが特定DL信号のQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
<実施形態1>
 対象ケースにおいて、UEは、特定DL信号を受信してもよいし、特定DL信号のQCLタイプDのRSを用いてPDSCH及びCSI-RSの少なくとも1つを受信してもよい。
 特定DL信号がCSI-RSであってもよい。対象ケースは、PDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースにおいて、UEは、CSI-RSを測定してもよいし、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いてPDSCH及びCSI-RSが少なくとも1つを受信してもよい。
 対象ケースは、PDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上(より大きい又は等しい)であり、且つPDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
《動作》
 対象ケースにおいて、UEは、CSI-RSを測定してもよいし、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いてもよい。
 この場合、UEは、次の受信処理1、2のいずれかを行ってもよい。
[受信処理1]
 PDSCH及びCSI-RSがオーバーラップするシンボル(重複シンボル)において、UEは、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いてCSI-RSを測定し、PDSCHの受信(復調、復号)を行わなくてもよい。UEは、重複シンボルにおいてPDSCHがパンクチャ又はドロップされると想定し、重複シンボルでないシンボル(非重複シンボル)において、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いてPDSCHの復調及び復号を行ってもよい。
 PDSCHの符号化率がある値より低い(又はある値以下である)場合、受信処理1が用いられてもよい。
 例えば、図2は、CSI-RSがPDSCHの一部のシンボルとオーバーラップし、PDSCHのQCLタイプDのRSがビーム1に対応し、CSI-RSのQCLタイプDのRSがビーム2に対応するケースを示す。この例において、UEは、ビーム1を用いて非重複シンボルにおけるPDSCHを受信する。この例において、UEは、ビーム2を用いて重複シンボルにおけるCSI-RSを受信する。
[受信処理2]
 重複シンボルにおいて、UEは、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いてPDSCHを受信してもよい。非重複シンボルにおいて、UEは、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いてPDSCHを受信してもよい。
 例えば、図3は、CSI-RSがPDSCHの一部のシンボルとオーバーラップし、PDSCHのQCLタイプDのRSがビーム1に対応し、CSI-RSのQCLタイプDのRSがビーム2に対応するケースを示す。この例において、UEは、ビーム1を用いて非重複シンボルにおけるPDSCHを受信し、ビーム2を用いて重複シンボルにおけるPDSCHを受信する。この例において、UEは、ビーム2を用いて重複シンボルにおけるCSI-RSを受信する。
《変形例》
[PDSCH時間オフセットに基づく決定]
 UEは、PDSCHをスケジュールするDCIの受信と、当該PDSCHと、の間の時間オフセット(PDSCH時間オフセット)と、QCL用時間長閾値と、の比較(大小)に基づいて、PDSCH及びCSI-RSの少なくとも1つの受信動作を決定してもよい。
 もしPDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値未満(より小さい)である場合、UEは、重複シンボルにおける特定DL信号(例えば、CSI-RS)のQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるPDSCHを受信してもよい。
 もしPDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上(より大きい又は等しい)である場合、UEは、PDSCHをスケジュールするDCIによって指示されたTCI状態を用いて、重複シンボルにおけるPDSCHを受信してもよいし、重複シンボルにおけるCSI-RSを受信しなくてもよい。
 もしPDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上である場合、UEは、PDSCHをスケジュールするDCIによって指示されたTCI状態を用いて、重複シンボルにおけるPDSCHを受信してもよいし、PDSCHをスケジュールするDCIによって指示されたTCI状態を用いて、重複シンボルにおけるCSI-RSを測定してもよい。
[A-CSI-RS時間オフセットに基づく決定]
 CSI-RSがA-CSI-RSである場合、UEは、A-CSI-RSをスケジュールするDCIの受信と、当該A-CSI-RSと、の間の時間オフセット(A-CSI-RS時間オフセット)と、A-CSI-RSビーム切り替えタイミング閾値と、の比較(大小)に基づいて、PDSCH及びCSI-RSの少なくとも1つの受信動作を決定してもよい。
 もしA-CSI-RS時間オフセットがA-CSI-RSビーム切り替えタイミング閾値以上である場合、UEは、重複シンボルにおけるA-CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるPDSCHを受信してもよいし、重複シンボルにおけるA-CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるA-CSI-RSを受信してもよい。
 もしA-CSI-RS時間オフセットがA-CSI-RSビーム切り替えタイミング閾値未満である場合、UEは、重複シンボルにおけるPDSCHのQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるA-CSI-RSを受信してもよいし、重複シンボルにおけるA-CSI-RSを受信しなくてもよい。
[PDSCHの重複シンボルの内容に基づく決定]
 UEは、PDSCHの重複シンボルが、データであるか、DMRSであるか、DMRS及びデータを含むか、に基づいて、PDSCH及びCSI-RSの少なくとも1つの受信動作を決定してもよい。
 PDSCHの重複シンボルがデータである場合、UEは、重複シンボルにおけるPDSCHを受信しなくてもよいし、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるPDSCHを受信してもよい。
 PDSCHの重複シンボルがDMRSを含む場合、UEは、PDSCHの受信を優先してもよい。この場合、UEは、重複シンボルにおけるCSI-RSを測定しなくてもよいし、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるCSI-RSを受信してもよい。
[ビーム切り替え時間]
 ビーム切り替えに必要な時間(ビーム切り替え時間)が規定されてもよい。UEは、PDSCHの受信中にビーム切り替えを行う場合、ビーム切り替え時間内のPDSCHの受信が要求されなくてもよい。
[PDSCHの全シンボルのドロップ]
 UEは、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いて、重複シンボルにおけるCSI-RSを測定し、PDSCHを受信しなくてもよい。UEは、PDSCHの全シンボルがパンクチャ又はドロップされると想定し、PDSCHの全シンボルの受信又は復調又は復号を行わなくてもよい。
[PDSCHの重複シンボルのドロップ]
 PDSCH及びCSI-RSがオーバーラップするシンボル(重複シンボル)において、UEは、CSI-RSを測定し、PDSCHの受信(復調、復号)を行わなくてもよい。UEは、重複シンボルにおいてPDSCHがパンクチャ又はドロップされると想定し、重複シンボルでないシンボル(非重複シンボル)におけるPDSCHの復調及び復号を行ってもよい。
[PDSCH受信動作]
 もしPDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合、UEは、PDSCHを受信してもよいし、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いて、PDSCH及びCSI-RSの少なくとも1つを受信してもよい。
 例えば、重複シンボルにおいて、UEは、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いてPDSCHを受信(復調、復号)し、CSI-RSを測定しなくてもよい。UEは、重複シンボルにおいてCSI-RSがパンクチャ又はドロップされると想定し、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いて非重複シンボルにおけるCSI-RSを測定してもよい。
 例えば、重複シンボルにおいて、UEは、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いてCSI-RSを測定してもよい。非重複シンボルにおいて、UEは、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用いてCSI-RSを受信してもよい。
[特定DL信号]
 特定DL信号は、トラッキング(TRS)、ビーム管理(ビーム管理用CSI-RS)、radio link monitoring(RLM)、beam failure detection(BFD)、CSI測定、の少なくとも1つの用途のCSI-RSであってもよい。
 特定DL信号は、SSBであってもよい。
[異なるビームを用いる複数のDMRS受信]
 PDSCHのDMRSとCSI-RSがオーバーラップするシンボルにおいて、UEが当該DMRSをCSI-RSのQCLタイプDのRSを用いてチャネル推定を行うとすると、QCL(ビーム)の切り替えによって位相が不連続になることから、異なるQCLタイプDのRSを用いて得られた複数のチャネル推定結果を1つのPDSCHに用いることは難しい。
 UEは、あるQCLタイプDのRSを用いて受信したDMRSに基づくチャネル推定結果を、異なるQCLタイプDのRSを用いて受信したPDSCHの復調に用いなくてもよい。
 PDSCHが複数のDMRS(前方(front-loaded)DMRSと追加(additional)DMRS)を含んでもよい。
 例えば、図4に示すように、PDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なり、PDSCHのQCLタイプDのRSがビーム1に対応し、CSI-RSのQCLタイプDのRSがビーム2に対応する。PDSCH内のDMRS1~4のうち、DMRS2がCSI-RSとオーバーラップする。
 この例において、UEは、ビーム1を用いて非重複シンボルにおけるDMRS1、3、4を受信し、チャネル推定を行う。UEは、重複シンボルにおけるDMRS2をPDSCHの復調に用いない。UEは、非重複シンボルにおけるDMRSを用いて、非重複シンボルにおけるデータを復調してもよい。UEは、重複シンボルにおけるデータを復調しなくてもよい。
 UEは、あるQCLタイプDのRSを用いて受信したDMRSに基づくチャネル推定結果を、同じQCLタイプDのRSを用いて受信したPDSCHの復調に用いてもよい。
[ビーム切り替え]
 ビーム切り替えによって、DMRSの受信に用いられるQCLタイプDのRSと、データの受信に用いられるQCLタイプDのRSとが、異なることが考えられる。この場合、位相の連続性が担保できず、データの復調が難しくなる。
 UEは、DMRSのシンボルに基づいてビームの切り替えタイミングを決定してもよい。
 前述の受信処理2を用いるUEは、CSI-RSをオーバーラップするPDSCHのうち、CSI-RSの開始シンボルと同じ又は前のDMRSの開始シンボルから、CSI-RSの終了シンボルより後のDMRSの直前のシンボルまで(重複期間)において、CSI-RSのQCLタイプDのRSを用い、それ以外のシンボル(非重複期間)において、PDSCHのQCLタイプDのRSを用いてもよい。
 例えば、図5に示すように、PDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なり、PDSCHのQCLタイプDのRSがビーム1に対応し、CSI-RSのQCLタイプDのRSがビーム2に対応する。PDSCHのうち、DMRS2の開始シンボルから、DMRS3の直前のシンボルまでが、CSI-RSとオーバーラップする。
 この例において、UEは、DMRS2の開始シンボルから、DMRS3の直前のシンボルまでを重複期間とし、非重複期間においてPDSCHのQCLタイプDのRSを用い、重複期間においてCSI-RSのQCLタイプDのRSを用いる。UEは、非重複期間におけるDMRSを用いて、非重複期間におけるデータを復調してもよい。UEは、重複期間におけるデータを復調しなくてもよい。UEは、重複期間におけるDMRSを用いて、重複期間におけるデータを復調してもよい。
 重複期間と非重複期間のそれぞれにDMRSが含まれてもよい。PDSCHのQCLタイプDのRSが適用される期間と、CSI-RSのQCLタイプDのRSが適用される期間と、のそれぞれにDMRSが含まれてもよい。
<実施形態2>
 対象ケースにおいて、UEは、PDSCH及び特定DL信号がオーバーラップするシンボル(重複シンボル)において(重複シンボルの周りで)PDSCHをレートマッチしてもよい。
 特定DL信号がCSI-RSであってもよい。対象ケースにおいて、UEは、PDSCH及びCSI-RSがオーバーラップするシンボル(重複シンボル)において(重複シンボルの周りで)PDSCHをレートマッチしてもよい。
 この場合、UEは、PDSCHのうち重複シンボルにデータが配置(マップ)されないと想定し、PDSCHに利用可能なREを決定してもよい。
 CSI-RSがA-CSI-RSであるとすると、UEは、A-CSI-RSをトリガするDCIの受信を失敗した場合、PDSCHを復号できなくなるおそれがある。そのため、実施形態2のCSI-RSは、P-CSI-RS又はSP-CSI-RSであってもよい。一方、実施形態1のCSI-RSは、A-CSI-RSであってもよい。
[PDSCHの複数の受信]
 PDSCHの複数の受信(受信機会、初送及び再送、又はマルチスロットPDSCH)は、同じトランスポートブロック(TB)サイズを有し、スロット内の同じリソース(RE又はRB)を用いてもよい。複数の受信のうち少なくとも1つの受信がCSI-RSとオーバーラップする場合、UEは、各受信がCSI-RSとオーバーラップするか否かに関わらず、PDSCHがレートマッチされると想定してもよい。
 PDSCHの最初の受信(PDSCHの初送、又はマルチスロットPDSCHの最初のスロットの受信)がCSI-RSとオーバーラップする場合、UEは、当該CSI-RSのリソースに基づいてPDSCHがレートマッチされると想定してもよい。
 例えば、図6に示すように、PDSCHの複数の受信のうち最初の受信(PDSCHの初送、又はマルチスロットPDSCHの第1スロット)がCSI-RSとオーバーラップする場合、UEは、複数の受信の全てがレートマッチされると想定してもよい。例えば、UEは、複数の受信のそれぞれのスロットにおける重複シンボルと同じシンボルにおいて、複数の受信のそれぞれをレートマッチしてもよい。
 UEは、当該PDSCHの後続(2番目以降)の受信が、異なるQCLタイプDのRSを有するCSI-RSとオーバーラップすると期待しなくてもよい。UEは、当該PDSCHの後続の受信に対して実施形態1を行ってもよい。
 マルチスロットPDSCHの複数の受信のうち少なくとも1つの受信がCSI-RSとオーバーラップする場合、UEは、全ての受信においてPDSCHがレートマッチされると想定してもよい。例えば、UEは、最初の受信のCSI-RSとオーバーラップするリソース(RE又はRB)において、当該PDSCHの全ての受信をレートマッチしてもよい。
 PDSCHの最初の受信(PDSCHの初送、又はマルチスロットPDSCHの最初のスロットの受信)がCSI-RSとオーバーラップしない場合、UEは、当該PDSCHの後続の受信がCSI-RSとオーバーラップすると期待しなくてもよいし、当該PDSCHの後続の受信に対して実施形態1を行ってもよい。
[A-CSI-RS]
 PDSCHのスケジュール後にA-CSI-RSがトリガされる場合、PDSCHをレートマッチできない。CSI-RSがA-CSI-RSである場合、UEは、A-CSI-RSをトリガするDCIがPDSCHをスケジュールするDCIより後であると期待しなくてもよい。CSI-RSがA-CSI-RSである場合、UEは、A-CSI-RSをトリガするDCIがPDSCHをスケジュールするDCIと同じであってもよい。
 A-CSI-RSとの重複シンボルにおいてPDSCHをレートマッチすることは、UE動作が複雑になる。また、A-CSI-RSをトリガするDCIと、PDSCHをスケジュールするDCIとが、異なるCCにある場合、実質的にクロスキャリアスケジューリング相当の動作が必要になる。
 A-CSI-RSをトリガするDCIと、PDSCHをスケジュールするDCIとが、同じである場合、UEは、重複シンボルにおいてPDSCHをレートマッチしてもよい。
 A-CSI-RSをトリガするDCIと、PDSCHをスケジュールするDCIとが、同じCCにある場合、UEは、重複シンボルにおいてPDSCHをレートマッチしてもよい。
 A-CSI-RSをトリガするDCIと、PDSCHをスケジュールするDCIとが、異なるCCにある場合において、クロスキャリアスケジューリングをサポートするUEは、重複シンボルにおいてPDSCHをレートマッチしてもよい。A-CSI-RSをトリガするDCIと、PDSCHをスケジュールするDCIとが、異なるCCにある場合において、クロスキャリアスケジューリングをサポートしないUEは、重複シンボルにおいてPDSCHをレートマッチしてもよいし、PDSCHをレートマッチしなくてもよいし、実施形態1を行ってもよい。UEは、A-CSI-RSをトリガするDCIと、PDSCHをスケジュールするDCIとが、異なるCCにあることを期待しなくてもよい。
[PDSCHの重複シンボルの内容に基づく決定]
 PDSCHの重複シンボルが、データであるか、DMRSであるか、DMRS及びデータを含むか、に基づいて、レートマッチに関する動作を決定してもよい。
 UEは、PDSCHの重複シンボルがデータである場合、重複シンボルにおいてPDSCHをレートマッチしてもよい。UEは、PDSCHの重複シンボルがDMRSを含む場合、少なくとも当該DMRSのシンボルにおいてPDSCHをレートマッチしなくてもよい。これによって、UEは、DMRSの受信を優先し、DMRSに用いるQCLタイプDのRSは、PDSCHのQCLタイプDのRSであってもよいし、CSI-RSのQCLタイプDのRSであってもよい。
<実施形態3>
 対象ケースにおいて、当該PDSCHを受信することをサポートすること、又はこのケースを想定すること、について、UEは、UE能力(capability)情報(パラメータ)によって報告してもよい。
 SSB又はCSI-RSのサブキャリアがPDSCHのサブキャリアと異なる可能性がある。UEは、SSB又はCSI-RSのサブキャリアがPDSCHのサブキャリアと同じである場合の、特定ケースにおいて、当該PDSCHを受信することをサポートすること、又はこのケースを想定すること、をUE能力情報として報告してもよい。UEは、SSB又はCSI-RSのサブキャリアがPDSCHのサブキャリアと異なる場合の、特定ケースにおいて、当該PDSCHを受信することをサポートすること、又はこのケースを想定すること、をUE能力情報として報告してもよい。
 UEは、異なるQCLタイプDのRSを用いて同時に受信可能なDL信号の最大数をUE能力情報として報告してもよい。この最大数は、UEのパネル構成に依存するため、UEは、UEのパネル数をUE能力情報として報告してもよい。DL信号は、DLチャネル(例えば、PDSCH、PDCCH)であってもよいし、DL-RS(例えば、CSI-RS、SSB、TRS)であってもよい。
 UEが、パネル数までのDL信号を、異なるQCLタイプDのRSを用いて同時に受信可能であるとみなされてもよい。
<実施形態4>
 上記の例1に対し、Rel.15 NRのUEは、アクティブTCI状態のみに追従(トラック)することを要求される。このUEは、非アクティブTCI状態(アクティベートされていないTCI状態)に設定されたTRSをトラック(又は測定又は受信又はモニタ又は検出)することを要求されない。
 特定DL信号は、TRSであってもよい。TRS、トラッキング用CSI-RS、TRS情報(上位レイヤパラメータtrs-Info)を有するCSI-RS、TRS情報を有するNZP-CSI-RSリソースセット内のNZP-CSI-RSリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 対象ケースは、非アクティブTCI状態に設定されたTRSがPDSCHと少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがTRSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースにおいて、次のTRS処理1、2の少なくとも1つが規定されてもよい。
[TRS処理1]
 UEはTRSリソースを無視し、PDSCHがTRSリソースと同じシンボルにスケジュールされてもよい。
[TRS処理2]
 非アクティブTCI状態に対応するTRSは、UEが当該TRSをトラックするか否かに関わらず、通常の(トラッキング用でない)CSI-RSとして扱われてもよい。
 対象ケースは、PDSCHと、trs-Infoを有するCSI-RSとが、少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSが当該CSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースは、PDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上であり、且つPDSCHと、trs-Infoを有するCSI-RSとが、少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSが当該CSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースは、PDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースは、PDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上であり、且つPDSCH及びCSI-RSが少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSがCSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースは、PDSCHと、trs-Infoを有する又はtrs-Infoを有しないCSI-RSとが、少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSが当該CSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
 対象ケースは、PDSCH時間オフセットがQCL用時間長閾値以上であり、且つPDSCHと、trs-Infoを有する又はtrs-Infoを有しないCSI-RSとが、少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つPDSCHのQCLタイプDのRSが当該CSI-RSのQCLタイプDのRSと異なる場合であってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図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。
(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。
 送受信部220は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)及び特定下りリンク信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHの疑似コロケーション(QCL)タイプDの第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの第2参照信号と異なる場合、前記少なくとも1シンボルにおいて、前記第2参照信号を用いて、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号の少なくとも1つの信号を受信してもよい。制御部210は、前記受信された信号の復号及び測定の少なくとも1つを行ってもよい。
 制御部210は、前記特定下りリンク信号の測定を行い、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボルを復号せず、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボル以外のシンボルを復号してもよい(実施形態1/受信処理1)。
 制御部210は、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボルを復号してもよい。送受信部220は、前記第1参照信号を用いて、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボル以外のシンボルを受信してもよい。制御部210は、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボル以外のシンボルを復号してもよい(実施形態1/受信処理2)。
 制御部210は、前記少なくとも1シンボルにおいて前記PDSCHをレートマッチしてもよい(実施形態2)。
 制御部210は、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号が前記少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHのQCLタイプDの前記第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの前記第2参照信号と異なる場合に、前記PDSCHを受信できるか否か、を示す能力情報を報告してもよい(実施形態3)。
(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の外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)及び特定下りリンク信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHの疑似コロケーション(QCL)タイプDの第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの第2参照信号と異なる場合、前記少なくとも1シンボルにおいて、前記第2参照信号を用いて、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号の少なくとも1つの信号を受信する受信部と、
     前記受信された信号の復号及び測定の少なくとも1つを行う制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記特定下りリンク信号の測定を行い、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボルを復号せず、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボル以外のシンボルを復号する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボルを復号し、
     前記受信部は、前記第1参照信号を用いて、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボル以外のシンボルを受信し、
     前記制御部は、前記PDSCHの前記少なくとも1つのシンボル以外のシンボルを復号する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記少なくとも1シンボルにおいて前記PDSCHをレートマッチする、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号が前記少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHのQCLタイプDの前記第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの前記第2参照信号と異なる場合に、前記PDSCHを受信できるか否か、を示す能力情報を報告する、請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)及び特定下りリンク信号が少なくとも1シンボルにおいてオーバーラップし、且つ前記PDSCHの疑似コロケーション(QCL)タイプDの第1参照信号が前記特定下りリンク信号のQCLタイプDの第2参照信号と異なる場合、前記少なくとも1シンボルにおいて、前記第2参照信号を用いて、前記PDSCH及び前記特定下りリンク信号の少なくとも1つの信号を受信するステップと、
     前記受信された信号の復号及び測定の少なくとも1つを行うステップと、を有する端末の無線通信方法。
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QUALCOMM INCORPORATED: "Remaining Details on QCL", 3GPP TSG RAN WG1 #93 R1-1807398, vol. RAN WG1, 20 May 2018 (2018-05-20), XP051442590 *

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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