WO2021156943A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021156943A1
WO2021156943A1 PCT/JP2020/004155 JP2020004155W WO2021156943A1 WO 2021156943 A1 WO2021156943 A1 WO 2021156943A1 JP 2020004155 W JP2020004155 W JP 2020004155W WO 2021156943 A1 WO2021156943 A1 WO 2021156943A1
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WO
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csi
resource
interference
transmission
settings
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PCT/JP2020/004155
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
シャオツェン グオ
ジン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations 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.
  • user terminals In future wireless communication systems (eg, NR), user terminals (user terminals, User Equipment (UE)) will control transmission / reception processing based on information about pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)). Is being considered.
  • QCL Quad-Co-Location
  • one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) transmit DL to the UE (for example, using one or more panels (multi-panel)).
  • TRP Transmission / Reception Point
  • multi-TRP transmit DL to the UE (for example, using one or more panels (multi-panel)).
  • PDSCH transmission is being considered.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately measure and report CSI for a multi-panel / TRP.
  • the terminal receives a plurality of settings for measuring and reporting channel state information (CSI), and the plurality of settings correspond to two or more transmission / reception points. It has a control unit that measures and reports CSI based on the setting of.
  • CSI channel state information
  • CSI can be appropriately measured and reported for multi-panel / TRP.
  • FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the CSI report setting in NR.
  • FIG. 2A-2D is a diagram showing an example of PDSCH transmission using multi-TRP.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CSI report setting according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first example of the structure of the CSI reporting setting.
  • FIG. 5 is a diagram showing a second example of the structure of the CSI reporting setting.
  • FIG. 6 is a diagram showing a third example of the structure of the CSI reporting setting.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of CSI report setting according to the interference premise association 1 of the embodiment 1-2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the setting of CSI report # 1 for TRP # 1 according to the interference premise association 1 of the embodiment 1-2.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the setting of CSI report # 2 for TRP # 2 according to the interference premise association 1 of the embodiment 1-2.
  • 10A and 10B are diagrams showing an example of CSI report setting according to the interference premise association 2 of the first and second embodiments.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a CSI field according to the interference premise association 2 of the first and second embodiments.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the CSI field according to the interference premise association 2 of the first and second embodiments.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the setting of CSI report # 1 for TRP # 1 according to the interference premise association 2 of the embodiment 1-2.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the setting of CSI report # 2 for TRP # 2 according to the interference premise association 2 of the embodiment 1-2.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of CSI report setting according to the 2-1 embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of CSI report setting according to the interference premise association 1 of the second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a CSI field according to the interference premise association 1 of the second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing another example of the CSI field according to the interference premise association 1 of the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the setting of CSI report # 1 for the interference premise # 1 according to the interference premise association 1 of the second embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the setting of CSI report # 2 for the interference premise # 2 according to the interference premise association 1 of the second embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of CSI report setting according to the interference premise association 1 of the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the setting for the interference premise # 1 among the settings of the CSI report # 1 according to the interference premise association 2 of the second embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the setting for the interference premise # 2 among the settings of the CSI report # 1 related to the interference premise association 2 of the second embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.
  • the terminal has Channel State Information (CSI) based on the reference signal (Reference Signal (RS)) (or resource for the RS).
  • RS Reference Signal
  • Is generated also referred to as determination, calculation, estimation, measurement, etc.
  • the generated CSI is transmitted (also referred to as reporting, feedback, etc.) to the network (for example, a base station).
  • the CSI may be transmitted to the base station using, for example, an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS used to generate the CSI is, for example, a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), a synchronization signal / broadcast channel (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel (SS / PBCH)) block, and synchronization. It may be at least one of a signal (Synchronization Signal (SS)), a reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)), and the like.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchron Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (CSI-IM).
  • the SS / PBCH block is a block containing SS and PBCH (and the corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB) or the like.
  • the SS may include 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
  • CSI is a channel quality indicator (Channel Quality Indicator (CQI)), a precoding matrix indicator (Precoding Matrix Indicator (PMI)), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), SS / PBCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • Block resource indicator (SS / PBCH Block Indicator (SSBRI)), layer indicator (Layer Indicator (LI)), rank indicator (Rank Indicator (RI)), L1-RSRP (reference signal reception power in layer 1 (Layer)) 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal-to-Noise and Interference Ratio or Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc.
  • At least one parameter may be included.
  • the UE may receive information regarding the CSI report (report configuration information) and control the CSI report based on the report setting information.
  • the report setting information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (Information Element (IE)) of the radio resource control (Radio Resource Control (RRC)).
  • IE Information Element
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC IE may be paraphrased as an RRC parameter, an upper layer parameter, or the like.
  • the report setting information may include at least one of the following, for example.
  • -Information about the type of CSI report (report type information, eg "reportConfigType” in RRC IE)
  • -Information on one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters)
  • CSI parameters eg, "report Quantity” of RRC IE
  • -Information on RS resources used to generate the amount (the CSI parameter)
  • source information for example, "CSI-ResourceConfigId” of RRC IE
  • -Information about the frequency domain subject to CSI reporting (frequency domain information, for example, "reportFreqConfiguration" of RRC IE)
  • the report type information can be a periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) report, an aperiodic CSI (Aperiodic CSI (A-CSI)) report, or a semi-permanent (semi-persistent, semi-persistent) report.
  • P-CSI Period CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI Stent CSI report
  • the reported amount information may specify at least one combination of the above CSI parameters (for example, CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • the resource information may be the ID of the resource for RS.
  • the RS resource may include, for example, a non-zero power CSI-RS resource or SSB and a CSI-IM resource (for example, a zero power CSI-RS resource).
  • the frequency domain information may indicate the frequency granularity of the CSI report.
  • the frequency particle size may include, for example, wideband and subband.
  • the wide band is the entire CSI reporting band (entire CSI reporting band).
  • the wide band may be, for example, the entire carrier (component carrier (CC), cell, serving cell), or the entire bandwidth part (BWP) within a carrier. There may be.
  • the wide band may be paraphrased as a CSI reporting band, an entire CSI reporting band (entire CSI reporting band), and the like.
  • the sub-band is a part of the wide band, and may be composed of one or more resource blocks (Resource Block (RB) or Physical Resource Block (PRB)).
  • the size of the subband may be determined according to the size of the BWP (number of PRBs).
  • the frequency domain information may indicate whether to report a wideband or subband PMI (frequency domain information is used, for example, in determining either a wideband PMI report or a subband PMI report). May include "pmi-Format Indicator").
  • the UE may determine the frequency particle size of the CSI report (ie, either the wideband PMI report or the subband PMI report) based on at least one of the reported amount information and the frequency domain information.
  • wideband PMI reporting is set (determined)
  • one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band.
  • subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i 1 is reported for the entire CSI reporting band and each subband of one or more subbands within the entire CSI reporting.
  • An indication (one subband indication) i 2 (eg, a subband indication of each subband) may be reported.
  • the UE performs channel estimation using the received RS and estimates the channel matrix H.
  • the UE feeds back an index (PMI) determined based on the estimated channel matrix.
  • the PMI may indicate a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • Each value of PMI may correspond to one precoder matrix.
  • the set of PMI values may correspond to a different set of precoder matrices called a precoder codebook (also simply referred to as a codebook).
  • a CSI report may include one or more types of CSI.
  • the CSI may include at least one of a first type used for single beam selection (type 1 CSI) and a second type used for multi-beam selection (type 2 CSI).
  • a single beam may be paraphrased as a single layer, and a multi-beam may be paraphrased as a plurality of beams.
  • the type 1 CSI may assume a multi-user multiple input multiple outpiut (MIMO), and the type 2 CSI may assume a multi-user MIMO.
  • MIMO multi-user multiple input multiple outpiut
  • the above codebook may include a codebook for type 1 CSI (also referred to as a type 1 codebook or the like) and a codebook for type 2 CSI (also referred to as a type 2 codebook or the like).
  • the type 1 CSI may include a type 1 single panel CSI and a type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (type 1 single-panel codebook, type 1 multi-panel codebook) may be specified.
  • type 1 and type I may be read interchangeably.
  • type 2 and type II may be read interchangeably.
  • the uplink control information (UCI) type may include at least one of Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • SR scheduling request
  • CSI CSI
  • the UCI may be carried by PUCCH or by PUSCH.
  • the UCI can include one CSI part for wideband PMI feedback.
  • CSI report # n includes PMI wideband information if reported.
  • the UCI can include two CSI parts for subband PMI feedback.
  • CSI Part 1 contains wideband PMI information.
  • CSI Part 2 includes one wideband PMI information and several subband PMI information.
  • CSI Part 1 and CSI Part 2 are separated and encoded.
  • the UE sets the report setting of N (N ⁇ 1) CSI report settings and the resource setting of M (M ⁇ 1) CSI resource settings by the upper layer.
  • the CSI report settings include resource settings for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), CSI-IM resource settings for interference (csi-IM-ResourceForInterference), and NZP-CSI-RS for interference. Includes settings (nzp-CSI-RS-ResourceForInterference), reportquantity, etc.
  • the CSI resource setting includes a list of CSI-RS resource sets (csi-RS-ResourceSetList, eg, NZP-CSI-RS resource set or CSI-IM resource set).
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with CSI-IM resource for each resource in the order of CSI-RS resource and CSI-IM resource in the corresponding resource set. Be done.
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement is equal to the number of CSI-IM resources.
  • the channel measurement resource (CMR) and the interference measurement resource (IMR) have a one-to-one mapping with respect to the interference measurement based on CSI-IM.
  • the UE is'cri-RSRP','cri-RI-PMI-CQI','cri-RI-i1','cri-RI-i1-CQI','cri-RI-CQI',or'cri- CSI reporting settings with the reporting quantity (upper layer parameter reportQuantity) set in RI-LI-PMI-CQI'are set and K S (K S > 1) in the corresponding resource set for channel measurement.
  • the UE derives CSI parameters other than CRI, subject to the reported CRI.
  • CSI k (k ⁇ 0) is of the associated NZP-CSI-RS resource (nzp-CSI-RSResource) in the corresponding NZP-CSI-RS resource set (nzp-CSI-RS-ResourceSet) for channel measurement.
  • CSI k corresponds to the set (k + 1) th CMR and the set (k + 1) th IMR.
  • Multi TRP In NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) perform DL transmission to the UE using one or more panels (multi-panel). Has been done. It is also being considered that the UE performs UL transmission to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIG. 2A-2D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 2A shows an example of a case (which may be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • the TRP1 transmits both a control signal (PDCCH) and a data signal (PDSCH) to the UE.
  • PDCH control signal
  • PDSCH data signal
  • FIG. 2B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRP transmits a control signal to the UE, and the multi-TRP transmits a data signal (may be called a single master mode).
  • TRP1 TRP1 in this example
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 2C shows an example of a case (which may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits a part of a control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part 2 of the control signal may depend on Part 1.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 2D shows an example of a case (which may be called a multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits a separate control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • the first control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • the second control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCI is a single DCI (S-DCI, single). It may be called PDCCH).
  • S-DCI single DCI
  • PDCCH PDCCH
  • M-DCI multiple PDCCH (multiple PDCCH)
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulates and maps the first codeword, layer-maps, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second number of layers (for example, the second layer), and transmits the second PDSCH using the second precoding.
  • the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, at least one of the time and frequency resources of the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
  • the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition (repetition) across multi-TRP is supported. It is being considered that iterative schemes across multiple TRPs (URLLC schemes, such as schemes 1, 2a, 2b, 3, 4) are supported on frequency domains or layer (spatial) domains or time domains.
  • URLLC schemes such as schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • RV redundant version
  • the RV may be the same or different for the multi-TRP.
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is time division multiplexing (TDM).
  • TDM time division multiplexing
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is transmitted within one slot.
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is transmitted in different slots.
  • NCJT using multi-TRP / panel may use high rank.
  • Single DCI single PDCCH, eg FIG. 2B
  • multi DCI single PDCCH, eg, single PDCCH, eg
  • the maximum number of TRPs may be 2 for both single DCI and multi DCI.
  • TCI Expansion of TCI is being considered for single PDCCH design (mainly for ideal backhaul).
  • Each TCI code point in the DCI may correspond to one or two TCI states.
  • the TCI field size is Rel. It may be the same as that of 15.
  • the UE may support the following combinations of layers from the two TRPs indicated by the antenna port field.
  • CW code word
  • SU single user
  • the combination of the number of layers of TRP1 and TRP2 is shown in the format of "the number of layers of TRP1 + the number of layers of TRP2", whichever is 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 2. It may be.
  • the size of the antenna port field is Rel. It may be the same as 15.
  • the maximum number of CORESETs for each PDCCH setting information may be increased to 5 according to the UE capability.
  • the maximum number of CORESETs that can be configured with the same TRP may be up to the number reported by the UE capability.
  • the same TRP may be the same upper layer index (eg, CORESET pool index) set for each PDCCH setting information and, if set, for each CORESET.
  • the UE capability may include at least 3 candidate values.
  • the maximum number of at least one BD and CCE resource per serving cell, per slot may be increased, depending on the UE capability. ..
  • the CSI for multiple different TRPs is usually different, so it is not clear how to measure and report the CSI for multiple different TRPs.
  • the channel / interference premise changes depending on the transmission decision (traffic) of the peripheral TRP. Therefore, it is not clear how to measure and report CSI for multiple different interference hypotheses.
  • the present inventors have conceived a method for measuring and reporting CSI for multi-panel / TRP.
  • a / B and “at least one of A and B” may be read as each other.
  • a panel an Uplink (UL) transmitting entity, a TRP, a spatial relationship, a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), a PDSCH, a code word, a base station, and an antenna port of a certain signal (for example, a reference signal for demodulation).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • antenna port group of a certain signal for example, DMRS port group
  • group for multiplexing for example, Code Division Multiplexing (CDM)
  • CDM Code Division Multiplexing
  • RV redundant version
  • layers MIMO layer, transmission layer, spatial layer
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other.
  • TRP ID and TRP may be read as each other.
  • NCJT, NCJT using multi-TRP, multi-PDSCH using NCJT, multi-PDSCH, a plurality of PDSCHs from multi-TRP, and the like may be read as each other.
  • the multi-PDSCH may mean a plurality of PDSCHs in which at least a part (for example, one symbol) of the time resource overlaps, or a plurality of PDSCHs in which all of the time resources (for example, all symbols) overlap. It may mean multiple PDSCHs in which all of the time resources do not overlap, it may mean multiple PDSCHs carrying the same TB or the same CW, or different UE beams (spatial). It may mean a plurality of PDSCHs to which a domain reception filter (QCL parameter) is applied.
  • QCL parameter domain reception filter
  • 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 TRP index, the CORESETPoolIndex, the pool index, the group index, the CSI report setting group index, the CSI report group index, the CSI report setting index, the CSI report setting group index, and the resource setting group index are interchangeably read. May be done.
  • the resource setting for channel measurement, the resource for channel measurement, and resourcesForChannelMeasurement may be read as each other.
  • the CSI-IM resource setting for interference, the CSI-IM based (CSI-IM based) interference measurement resource, the csi-IM-ResourceForInterference, and the interference measurement resource may be read as each other.
  • the NZP-CSI-RS resource setting for interference, the NZP-CSI-RS based (NZP-CSI-RS based) interference measurement resource, the nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference, and the interference measurement resource are read as interchangeable with each other. May be
  • CSI measurement and reporting separation settings may be supported.
  • the base station may transmit separate settings for measuring and reporting CSI for multiple TRPs.
  • the base station may receive (acquire) a CSI report based on a separate setting of CSI measurements and reports for multiple TRPs.
  • CSI-ReportConfig Separate CSI reporting settings for multiple TRPs may be set. For example, as shown in FIG. 3, the UE may be set with a CSI report setting for TRP # 1 and a CSI report setting for TRP # 2.
  • TRP association 1 The association between the CSI reporting settings and the TRP may be transparent to the UE (it may not be visible to the UE, it may not be visible to the UE).
  • TRP association 2 The association between the CSI reporting settings and the TRP may be explicitly instructed to the UE.
  • the CSI reporting settings and TRP may be associated using at least one of the following association parameters 1-3.
  • a CSI reporting group index (CSI reporting setting group index) may be introduced. Each CSI reporting setting may be associated with a CSI reporting group index.
  • the CSI report setting includes the CSI report group index (CSI report setting group index, CSI-ReportConfigGroupId, CSI-ReportSettingGroupId), and further, the CSI report setting index (CSI- ReportConfigId), resource settings for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), CSI-IM resource settings for interference (csi-IM-ResourcesForInterference), and NZP-CSI-RS resource settings for interference (np-CSI-RS-ResourcesForInterference). At least one may be included.
  • Each CSI reporting setting may be associated with a value in the CORESETPoolIndex.
  • the CSI report setting includes the CORESETPoolIndex, and further, the CSI report setting index (CSI-ReportConfigId) and the resource setting for channel measurement (resourcesFroChannelMeasurement). It may include at least one of an interfering CSI-IM resource setting (csi-IM-ResourcesForInterference) and an interfering NZP-CSI-RS resource setting (np-CSI-RS-ResourcesForInterference).
  • csi-IM-ResourcesForInterference interfering CSI-IM resource setting
  • np-CSI-RS-ResourcesForInterference interfering NZP-CSI-RS resource setting
  • the PUCCH resource configured for the CSI reporting setting may be associated with the value of the CORESET pool index or the value of the CSI reporting group index.
  • the CSI report setting includes a report setting type (reportConfigType), and further, a CSI report setting index (CSI-ReportConfigId) and a resource setting for channel measurement (resourcesFroChannelMeasurement). It may include at least one of an interfering CSI-IM resource setting (csi-IM-ResourcesForInterference) and an interfering NZP-CSI-RS resource setting (np-CSI-RS-ResourcesForInterference).
  • the reporting configuration type may include periodic or semiPersistentOnPUCCH information on the PUCCH.
  • the information may include the CSI-ReportPeriodicityAndOffset.
  • the CSI reporting cycle and offset may include the PUCCH-CSI resource (PUCCH-CSI-Resource).
  • the PUCCH-CSI resource may include a CORESETPoolIndex or a CSI-ReportConfigGroupId.
  • Embodiment 1-2 In order to reflect a plurality of different interference assumptions for one TRP depending on the transmission decision of the peripheral TRP, at least one rule of the following interference assumption associations 1 and 2 may be followed.
  • Interference premise association 1 CSI measurement and reporting isolation settings may be set on the UE for a number of different interference hypotheses (hypotheses).
  • a plurality of CSI report setting IDs are associated with each of a plurality of interference assumptions in one TRP.
  • Interference premise # 1 includes channel measurement resource (CMR) # 1 and interference measurement resource (IMR) # 1.
  • Interference premise # 2 includes CMR # 2 and IMR # 2.
  • CMR channel measurement resource
  • IMR interference measurement resource
  • Interference premise # 3 includes CMR # 3 and IMR # 3.
  • Interference premise # 4 includes CMR # 4 and IMR # 4.
  • Interference premise association 2 CSI measurement and reporting joint settings for multiple different interference assumptions may be set on the UE.
  • Multiple resource settings may be set in the CSI report settings for one TRP.
  • one resource setting may be for channel measurement.
  • a plurality of (M) resource settings may be used for interference measurement based on CSI-IM.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with a CSI-IM resource for each resource in the order of the CSI-RS resource in the resource set and the CSI-IM resource in the corresponding resource set. You may.
  • K S (K S > 1) resources are configured in the corresponding resource set for channel measurement, the UE is reported for each resource setting for interference measurement based on CSI-IM.
  • CSI parameters other than CRI may be derived on condition of CRI.
  • CRI l k + m * K S (0 ⁇ k ⁇ K S, 0 ⁇ m ⁇ M, 0 ⁇ l ⁇ L (M * K S)) is the corresponding NZP-CSI-RS resource set for channel measurement
  • the CSI report settings include one resource setting for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), M CSI-IM resource settings for interference (csi-IM-ResourceForInterference), and including.
  • the M CSI-IM resource settings for interference correspond to a number of different interference assumptions.
  • the CSI report setting (CSI-ReportConfig) includes one resource setting for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement) and M resource settings for interference.
  • the M interfering resource settings correspond to a number of different interfering assumptions.
  • Each interference resource setting is at least one of an interference CSI-IM resource setting (csi-IM-ResourceForInterference) and an interference NZP-CSI-RS resource setting (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference).
  • the CSI parameters may be mapped in the CSI report according to at least one of the following mapping methods 1 and 2.
  • mapping order of multiple different CSI fields is Rel. It may be the same as 15. Within the same CSI field (the same type of CSI), multiple fields may be included, with each field corresponding to one interference assumption / resource setting.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the CSI field in the CSI report #n.
  • CSI report # n for one CSI type, the field corresponding to the first CRI based on the resource setting / interference premise to the field corresponding to the Lth CRI are continuous.
  • mapping order of multiple different CSI fields can be found in Rel. It may be the same as 15. Over a plurality of different interference assumptions / resource settings, the CSI mapping order may be ascending or descending order of the resource setting IDs.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the CSI field in the CSI report # n.
  • CSI report # n multiple CSI fields corresponding to the first CRI based on resource setting / interference assumptions are followed by multiple CSI fields corresponding to the second CRI corresponding to the Lth CRI. Maps to multiple CSI fields.
  • Resource settings for interference measurement based on NZP-CSI-RS may or may not be set. If set, the content of Embodiment 1 may be applied to the resource setting for interference measurement based on NZP-CSI-RS.
  • Interference premise # 1 includes CMR # 1 and IMR # 1-1.
  • Interference premise # 2 includes CMR # 1 and IMR # 1-2.
  • CSI report # 2 corresponding to interference premise # 1 and # 2 is set for TRP # 2.
  • Interference premise # 1 includes CMR # 2 and IMR # 2-1.
  • Interference premise # 2 includes CMR # 2 and IMR # 2-2.
  • the CSI report for the multi-TRP can be appropriately set.
  • CSI measurement and reporting joint settings may be supported for multiple TRPs.
  • the base station may transmit a combined setting of CSI measurements and reports for multiple TRPs.
  • the base station may receive (acquire) a CSI report based on the joint setting of CSI measurement and report for a plurality of TRPs.
  • a joint CSI report setting (CSI-ReportConfig) for multiple TRPs may be set.
  • Each resource setting group may be associated with a TRP. At least one of the resource setting group index, the TRP index, and the CORESET pool index may be introduced for the resource setting group.
  • the resource setting group index may be the same as the TRP index. Only two resource setting groups may be supported.
  • the CSI reporting setting includes Y resource setting groups.
  • Each resource setting group includes one resource setting for channel measurement and one resource setting for interference measurement of 0 or more.
  • the resource setting for interference measurement is a CSI-IM resource setting for interference or an NZP-CSI-RS resource setting for interference.
  • Embodiment 2-2 In order to reflect a plurality of different interference assumptions for one TRP depending on the transmission decision of the peripheral TRP, one of the following interference assumption associations 1 and 2 may be followed.
  • Interference premise association 1 CSI measurement and reporting separation settings may be set on the UE for a number of different interference assumptions.
  • One or more resource settings may be set in one resource setting group in the CSI report settings.
  • the first or first resource setting may be for channel measurement and the other or second resource setting may be for interference measurement based on CSI-IM.
  • the number of CSI-IM resources for interference measurement may be equal to the number of CSI-RS resources for channel measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with a CSI-IM resource for each resource in the order of the CSI-RS resource in the resource set and the CSI-IM resource in the corresponding resource set. You may.
  • K S (K S > 1) resources are configured in the corresponding resource set for channel measurement, the UE is reported for each resource setting for interference measurement based on CSI-IM.
  • CSI parameters other than CRI may be derived on condition of CRI.
  • CSI k (k ⁇ 0) is the associated NZP-CSI-RS resource setting (nzp-CSI-RSResource) in the corresponding NZP-CSI-RS resource set information (nzp-CSI-RS-ResourceSet) for channel measurement.
  • the associated CSI-IM resource setting (csi) in the corresponding CSI-IM resource set information (csi-IM-ResourceSet) -It may correspond to the (k + 1) th entry of (IM-Resource).
  • CSI report settings # 1 and # 2 are associated with interference assumptions # 1 and # 2, respectively.
  • Each CSI reporting setting includes resource setting groups # 1, # 2, ..., # Y.
  • One resource setting group may or may not include NZP-CSI-RS resource settings.
  • CSI for multiple TRPs may be reported in one CSI report.
  • the CSI report may follow any of the following contents 1-3.
  • CSI parameters for multiple TRPs may be reported separately.
  • the UE may calculate the CSI parameters for each TRP and report the CSI parameters for each TRP.
  • the CSI parameter may include at least one of RI, PMI, CQI.
  • the base station may recognize the resource setting group index for the CSI report according to one of the following resource setting group index determination methods 1 and 2.
  • the UE may explicitly report the resource setting group index corresponding to the resource setting group in the CSI report.
  • the resource setting group index corresponding to the resource setting group may be implicitly determined.
  • the CSI for a plurality of different interference assumptions may be mapped in the CSI report according to at least one of the following mapping methods 1 and 2.
  • the mapping order of multiple different CSI fields is Rel. It may be the same as 15. Within the same CSI field (the same type of CSI), a plurality of fields may be included, and each field may correspond to one resource setting group. The field corresponding to the lowest or highest resource setting group index may be mapped first (within the same CSI field may be mapped in ascending or descending order of the resource setting group index).
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the CSI field in the CSI report #n.
  • CSI report #n for one CSI type, the field corresponding to the first resource setting group to the field corresponding to the Yth resource setting group are continuous.
  • the mapping order of multiple different CSI fields can be found in Rel. It may be the same as 15. Across a plurality of different resource setting groups, the CSI mapping order may be ascending or descending order of the resource setting group index.
  • FIG. 18 is a diagram showing another example of the CSI field in the CSI report #n.
  • CSI report # n a plurality of CSI fields corresponding to the first resource setting group are mapped, followed by a plurality of CSI fields corresponding to the second resource setting group, and a plurality of CSI fields corresponding to the Yth resource setting group. Is mapped to the CSI field of.
  • CSI parameters for multiple TRPs may be reported jointly.
  • the UE may calculate the combined CSI parameters for multiple TRPs and report the combined CSI parameters for multiple TRPs.
  • One congruent CSI parameter may be one value obtained from a plurality of values corresponding to a plurality of TRPs for one type of CSI.
  • the UE may derive one value of the congruent CSI parameter by encoding multiple values for one type of CSI.
  • One congruent CSI parameter may correspond to one field.
  • the CSI parameter may include at least one of RI, PMI, CQI.
  • the number of CSI parameters may be one of the following methods 1 and 2 for determining the number of CSI parameters.
  • the number of joint CSI parameters reported may be specified in the specification. For example, in the y-th CSI report associated with Y resource setting groups, the number of CSI parameters reported may be C Y y .
  • the number of CSI parameters reported may be set by the RRC.
  • This setting may follow either of the following setting methods 1 and 2.
  • the separate CSI for the corresponding TRP is reported in one CSI report. Otherwise, a joint CSI for multiple TRPs will be reported.
  • CSI report # 1 for interference premise # 1 having no interference between TRPs includes resource setting group # 1 for TRP # 1 and resource setting group # 1 for TRP # 2, as shown in FIG. 2 and. Resources in resource setting groups # 1 and # 2 do not overlap each other.
  • CSI report # 2 for interference assumption # 2 with interference from one TRP includes resource setting group # 1 for TRP # 1 and resource setting group # 2 for TRP # 2, as shown in FIG. Includes # 2 and.
  • the CMR of resource setting group # 1 overlaps with the IMR of resource setting group # 2
  • the CMR of resource setting group # 2 overlaps with the IMR of resource setting group # 1.
  • Interference premise association 2 CSI measurement and reporting joint settings for multiple different interference assumptions may be set on the UE.
  • Multiple resource settings may be set in one resource setting group within one CSI report setting.
  • one resource setting may be for channel measurement.
  • a plurality of (M) resource settings may be used for interference measurement based on CSI-IM.
  • the number of CSI-IM resources for interference measurement may be equal to the number of CSI-RS resources for channel measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with a CSI-IM resource for each resource in the order of the CSI-RS resource in the resource set and the CSI-IM resource in the corresponding resource set. You may.
  • K S (K S > 1) resources are configured in the corresponding resource set for channel measurement, the UE is reported for each resource setting for interference measurement based on CSI-IM.
  • CSI parameters other than CRI may be derived on condition of CRI.
  • the number of resource settings M for CSI-IM-based interference measurements may be the same across multiple different resource setting groups within a single CSI reporting setting.
  • Each resource setting for CSI-IM-based interference measurement in one resource setting group may be associated with a resource setting for CSI-IM-based interference measurement in another resource setting group for each resource setting. ..
  • M (M> 1) resource settings for CSI-IM-based interference measurement are set in one resource setting group, then for CSI-IM-based interference measurement in one resource setting group.
  • the (m + 1) th resource setting may be associated with the (m + 1) th resource setting in another resource setting group.
  • the resource setting for interference measurement based on NZP-CSI-RS may or may not be set. If set, the content of Embodiment 2 may be applied to the resource setting for interference measurement based on NZP-CSI-RS.
  • the CSI report setting includes Y resource setting groups.
  • One resource setting group includes one resource setting for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), M CSI-IM resource setting for interference (csi-IM-ResourceForInterference), and NZP-CSI-RS resource setting for 0 or more interference. Includes (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) and.
  • One resource setting group may correspond to each of a plurality of TRPs.
  • a plurality of resource settings in one resource setting group may correspond to a plurality of interference assumptions.
  • CSI for a plurality of TRPs and a plurality of interference assumptions may be reported.
  • the CSI report may follow any of the following contents 1-3.
  • [[Content 1]] CSI parameters for multiple TRPs and multiple interference assumptions may be reported separately.
  • the UE may calculate the CSI parameters for each TRP and each interference premise and report the CSI parameters for each TRP and each interference premise.
  • the CSI parameter may include at least one of RI, PMI, CQI.
  • the base station may recognize the resource setting group index for the CSI report according to one of the following resource setting group index determination methods 1 and 2.
  • the UE may explicitly report the resource setting group index corresponding to the resource setting group in the CSI report.
  • the resource setting group index corresponding to the resource setting group may be implicitly determined.
  • the CSI parameters may be mapped in the CSI report according to at least one of the following mapping methods 1-6.
  • CSI parameters may be mapped to the CSI report in the order of CSI parameter type (CSI field name), resource setting group (TRP) index, and resource setting (interference premise) index within one resource setting group.
  • CSI parameter type CSI field name
  • TRP resource setting group
  • resource setting interference premise
  • the CSI parameters may be mapped to the CSI report in the order of the CSI parameter type (CSI field name), the resource setting (interference premise) index in one resource setting group, and the resource setting group (TRP) index.
  • the CSI parameters may be mapped to the CSI report in the order of the resource setting group (TRP) index, the CSI parameter type (CSI field name), and the resource setting (interference premise) index in one resource setting group.
  • TRP resource setting group
  • CSI parameter type CSI field name
  • resource setting interference premise
  • the CSI parameters may be mapped to the CSI report in the order of the resource setting group (TRP) index, the resource setting (interference premise) index in one resource setting group, and the type of CSI parameter (CSI field name).
  • the CSI parameters may be mapped to the CSI report in the order of the resource setting (interference premise) index, the resource setting group (TRP) index, and the CSI parameter type (CSI field name) in one resource setting group.
  • the CSI parameters may be mapped to the CSI report in the order of the resource setting (interference premise) index, the CSI parameter type (CSI field name), and the resource setting group (TRP) index in one resource setting group.
  • CSI parameters for multiple TRPs may be reported jointly.
  • the UE may calculate the combined CSI parameters for multiple TRPs and report the combined CSI parameters for multiple TRPs for one interference premise.
  • One congruent CSI parameter may be one value obtained from a plurality of values corresponding to a plurality of TRPs for one type of CSI for one interference premise.
  • the UE may derive one value of the congruent CSI parameter by encoding multiple values for one type of CSI.
  • One congruent CSI parameter may correspond to one field.
  • the CSI parameter may include at least one of RI, PMI, CQI.
  • the number of joint CSI parameters reported may be specified in the specification. For example, in the y-th CSI report associated with Y resource setting groups, the number of CSI parameters reported may be C Y y .
  • the number of CSI parameters reported may be set by the RRC.
  • This setting may follow either of the following setting methods 1 and 2.
  • the separate CSI for the corresponding TRP is reported in one CSI report. Otherwise, a joint CSI for multiple TRPs will be reported.
  • CSI report # 1 joint CSI measurement and reporting (CSI report # 1) are set for a plurality of interference assumptions and a plurality of TRPs.
  • CSI report # 1 includes a resource setting group # 1 for TRP # 1 and a resource setting group # 2 for TRP # 2.
  • the resource setting group # 1 for TRP # 1 is the resource setting for the interference premise # 1 having no interference between TRPs as shown in FIG. 22, and the interference from one TRP as shown in FIG. 23. Includes resource settings for interference assumption # 2 and.
  • the resource setting group # 2 for TRP # 2 has the resource setting for the interference premise # 1 having no interference between TRPs as shown in FIG. 22 and the interference from one TRP as shown in FIG. 23.
  • the interference premise # 1 includes resource settings for interference assumption # 2 and.
  • the resources in the resource setting groups # 1 and # 2 do not overlap each other.
  • the CMR of the resource setting group # 1 overlaps with the IMR of the resource setting group # 2
  • the CMR of the resource setting group # 2 overlaps with the IMR of the resource setting group # 1.
  • Whether the separated CSI measurement / reporting setting or the joint CSI measurement / reporting setting is used for the plurality of TRPs may be determined according to either of the following determination methods 1 and 2.
  • Separate CSI measurements / reports or joint CSI measurements / reports may be set by the RRC. If separate CSI measurements / reports are set up, embodiment 1 may be applied. If a joint CSI measurement / report is set up, embodiment 2 may be applied.
  • one of the separated CSI measurement / report and the joint CSI measurement / report can be appropriately set.
  • 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. 24 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 radio 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.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect 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 for example.
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • 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. 25 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 HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, 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 measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / 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 transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a plurality of settings (separation setting, CSI report setting) for measuring and reporting channel state information (CSI).
  • the plurality of settings may correspond to two or more transmission / reception points.
  • the control unit 110 may acquire at least one CSI report based on the plurality of settings (Embodiment 1).
  • the transmission / reception unit 120 may transmit at least one setting (joint setting, CSI report setting) for measuring and reporting channel state information (CSI) for a plurality of transmission / reception points.
  • the control unit 110 may acquire a CSI report based on the above settings (Embodiment 2).
  • FIG. 26 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 transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 may receive a plurality of settings (separation setting, CSI report setting) for measuring and reporting channel state information (CSI).
  • the plurality of settings may correspond to two or more transmission / reception points.
  • the control unit 210 may measure and report the CSI based on the plurality of settings (Embodiment 1).
  • Each of the plurality of settings may include an index (eg, CSI reporting group index, CORESET pool index) associated with the corresponding transmit / receive point.
  • an index eg, CSI reporting group index, CORESET pool index
  • Two or more of the plurality of settings may correspond to one transmission / reception point. At least one resource for channel measurement and interference measurement may differ between the two or more settings.
  • One of the plurality of settings may indicate a plurality of resources for interference measurement.
  • the control unit 210 may measure a plurality of CSIs based on the plurality of resources, respectively, and report one CSI report including the plurality of CSIs.
  • the transmission / reception unit 220 may receive at least one setting (joint setting, CSI report setting) for measuring and reporting channel state information (CSI) for a plurality of transmission / reception points.
  • the control unit 210 may measure and report the CSI based on the above settings (Embodiment 2).
  • Each of the at least one setting may include a plurality of groups (for example, a resource setting group) of the resource for channel measurement and the resource for interference measurement.
  • Each of the plurality of groups may include an index associated with the transmit / receive point (eg, a resource setting group index).
  • the at least one setting may be a plurality of settings. At least one of the channel measurement resource and the interference measurement resource (for example, resource setting, interference premise) may be different among the plurality of settings.
  • the at least one setting may be one setting.
  • Each of the plurality of groups may include a plurality of combinations of resources for channel measurement and resources for interference measurement. At least one of the channel measurement resource and the interference measurement resource may be different among the plurality of combinations.
  • 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, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 27 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 (EPROM), 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 disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, 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 transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver 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. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, 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 in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and the number of RBs.
  • 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, executables, 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, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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 communication between terminals (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)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) 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.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定を受信し、前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応する、受信部と、前記複数の設定に基づくCSIの測定及び報告を行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ユーザ端末(user 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。
 また、NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信(例えば、PDSCH送信)を行うことが検討されている。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、マルチパネル/TRPが考慮されていないため、マルチパネル/TRPが用いられる場合のCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。CSIの測定及び報告が適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行う端末、無線通信方法及び基地局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、チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定を受信し、前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応する、受信部と、前記複数の設定に基づくCSIの測定及び報告を行う制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行うことができる。
図1は、Rel.15 NRにおけるCSI報告設定の一例を示す図である。 図2A-2Dは、マルチTRPを用いるPDSCH送信の一例を示す図である。 図3は、実施形態1に係るCSI報告設定の一例を示す図である。 図4は、CSI報告設定の構造の第1の例を示す図である。 図5は、CSI報告設定の構造の第2の例を示す図である。 図6は、CSI報告設定の構造の第3の例を示す図である。 図7は、実施形態1-2の干渉前提関連付け1に係るCSI報告設定の一例を示す図である。 図8は、実施形態1-2の干渉前提関連付け1に係るTRP#1に対するCSI報告#1の設定の一例を示す図である。 図9は、実施形態1-2の干渉前提関連付け1に係るTRP#2に対するCSI報告#2の設定の一例を示す図である。 図10A及び10Bは、実施形態1-2の干渉前提関連付け2に係るCSI報告設定の一例を示す図である。 図11は、実施形態1-2の干渉前提関連付け2に係るCSIフィールドの一例を示す図である。 図12は、実施形態1-2の干渉前提関連付け2に係るCSIフィールドの別の一例を示す図である。 図13は、実施形態1-2の干渉前提関連付け2に係るTRP#1に対するCSI報告#1の設定の一例を示す図である。 図14は、実施形態1-2の干渉前提関連付け2に係るTRP#2に対するCSI報告#2の設定の一例を示す図である。 図15は、実施形態2-1に係るCSI報告設定の一例を示す図である。 図16は、実施形態2-2の干渉前提関連付け1に係るCSI報告設定の一例を示す図である。 図17は、実施形態2-2の干渉前提関連付け1に係るCSIフィールドの一例を示す図である。 図18は、実施形態2-2の干渉前提関連付け1に係るCSIフィールドの別の一例を示す図である。 図19は、実施形態2-2の干渉前提関連付け1に係る干渉前提#1に対するCSI報告#1の設定の一例を示す図である。 図20は、実施形態2-2の干渉前提関連付け1に係る干渉前提#2に対するCSI報告#2の設定の一例を示す図である。 図21は、実施形態2-2の干渉前提関連付け1に係るCSI報告設定の一例を示す図である。 図22は、実施形態2-2の干渉前提関連付け2に係るCSI報告#1の設定のうち干渉前提#1に対する設定の一例を示す図である。 図23は、実施形態2-2の干渉前提関連付け2に係るCSI報告#1の設定のうち干渉前提#2に対する設定の一例を示す図である。 図24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25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26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27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。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであればよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、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))の少なくとも一つを含んでもよい。
 CSIは、チャネル品質表示子(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列表示子(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソース表示子(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソース表示子(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))、レイヤ表示子(Layer Indicator(LI))、ランク表示子(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal-to-Noise and Interference Ratio又はSignal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも一つのパラメータ(CSIパラメータ)を含んでもよい。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ等と言い換えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
 また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
 また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
 周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
 ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)iがCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
 UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
 PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
 空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple outpiut(MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
 上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
 本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
 上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
 Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、図1に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
 もしCSI-IMにおいて干渉測定が行われる場合、チャネル測定用の各CSI-RSリソースは、対応するリソースセット内のCSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの順に、リソース毎にCSI-IMリソースと関連付けられる。チャネル測定用のCSI-RSリソース数は、CSI-IMリソース数に等しい。
 つまり、CSI-IMに基づく干渉測定に対し、チャネル測定リソース(CMR)と干渉測定リソース(IMR)は1対1マッピングである。
 もし、UEが'cri-RSRP'、'cri-RI-PMI-CQI'、'cri-RI-i1'、'cri-RI-i1-CQI'、'cri-RI-CQI'、又は'cri-RI-LI-PMI-CQI'にセットされる報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)を有するCSI報告設定を設定され、且つチャネル測定用の対応するリソースセット内にKS(KS>1)個のリソースが設定される場合、UEは、報告されるCRIを条件として、CRI以外のCSIパラメータを導出する。CSI k(k≧0)は、チャネル測定用の対応するNZP-CSI-RSリソースセット(nzp-CSI-RS-ResourceSet)内の関連付けられたNZP-CSI-RSリソース(nzp-CSI-RSResource)の設定された(k+1)番目のエントリと、もし設定された場合にCSI-IMリソースセット(csi-IM-ResourceSet)内の関連付けられたCSI-IMリソース(csi-IM-Resource)の設定された(k+1)番目のエントリと、に対応する。
 つまり、CSI kは、設定された(k+1)番目のCMRと、設定された(k+1)番目のIMRと、に対応する。
 FR1及びFR2の両方を対象として、NCJT用のより動的なチャネル/干渉の前提(hypotheses)を可能にするために、DLのマルチTRP及びマルチパネルの少なくとも1つの送信用のCSI報告の評価及び規定が検討されている。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図2A-2Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図2Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(PDCCH)及びデータ信号(PDSCH)の両方を送信する。
 図2Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2BのようなマルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(S-DCI、シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図2DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(M-DCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))と呼ばれてもよい。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRP/パネルを用いるNCJTは、高ランクを用いる可能性がある。複数TRPの間の理想的(ideal)及び非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)をサポートするために、シングルDCI(シングルPDCCH、例えば、図2B)及びマルチDCI(シングルPDCCH、例えば、図2D)の両方がサポートされてもよい。シングルDCI及びマルチDCIの両方に対し、TRPの最大数が2であってもよい。
 シングルPDCCH設計(主に理想バックホール用)に対し、TCIの拡張が検討されている。DCI内の各TCIコードポイントは1又は2のTCI状態に対応してもよい。TCIフィールドサイズはRel.15のものと同じであってもよい。
 シングルPDCCH設計(主に理想バックホール用)に対し、DMRSの拡張が検討されている。UEが、アンテナポートフィールドによって指示される、2つのTRPからのレイヤの次の組み合わせをサポートしてよい。シングルコードワード(CW)及びシングルユーザ(SU)に対し、TRP1及びTRP2のレイヤ数の組み合わせは、「TRP1のレイヤ数+TRP2のレイヤ数」の形式で示すと、1+1、1+2、2+1、2+2のいずれかであってもよい。アンテナポートフィールドによって指示される、2つのTRPからの1+3及び3+1の少なくとも1つのレイヤの組み合わせをサポートすること、マルチユーザ(MU)ケースに対するサポート、2つのCWに対するサポート、については合意されていない。アンテナポートフィールドのサイズがRel.15と同じであってもよい。
 マルチPDCCH設計(理想バックホール及び非理想バックホールの両方用)に対し、UE能力に従って、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)毎のCORESETの最大数を5に増やされてもよい。同じTRPを設定され得るCORESETの最大数は、UE能力によって報告される数までであってもよい。同じTRPは、PDCCH設定情報毎、もし設定されればCORESET毎に設定される、同じ上位レイヤインデックス(例えば、CORESETプールインデックス)であってもよい。UE能力は、少なくとも3の候補値を含んでもよい。
 マルチPDCCH設計(理想バックホール及び非理想バックホールの両方用)に対し、UE能力に依存して、サービングセル毎、スロット毎の、BD及びCCEの少なくとも1つのリソースの最大数を増やされてもよい。
 マルチTRP送信に対し、複数の異なるTRPに対するCSIは通常異なるため、複数の異なるTRPに対するCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。1つのTRPに対し、チャネル/干渉の前提は、周辺TRPの送信の決定(トラフィック)に依存して変化する。したがって、複数の異なる干渉前提(interference hypothesis)に対するCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。
 そこで、本発明者らは、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告の方法を着想した。
 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。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP IDとTRPは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NCJT、マルチTRPを用いたNCJT、NCJTを用いたマルチPDSCH、マルチPDSCH、マルチTRPからの複数のPDSCHなどは、互いに読み替えられてもよい。なお、マルチPDSCHは、時間リソースの少なくとも一部(例えば、1シンボル)がオーバーラップする複数のPDSCHを意味してもよいし、時間リソースの全部(例えば、全シンボル)がオーバーラップする複数のPDSCHを意味してもよいし、時間リソースの全部がオーバーラップしない複数のPDSCHを意味してもよいし、同じTB又は同じCWを運ぶ複数のPDSCHを意味してもよいし、異なるUEビーム(空間ドメイン受信フィルタ、QCLパラメータ)が適用される複数のPDSCHを意味してもよい。
 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。
(無線通信方法)
 本開示において、TRPインデックス、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)、プールインデックス、グループインデックス、CSI報告セッティンググループインデックス、CSI報告グループインデックス、CSI報告設定インデックス、CSI報告セッティンググループインデックス、リソースセッティンググループインデックス、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、チャネル測定用リソースセッティング、チャネル測定用リソース、resourcesForChannelMeasurement、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉用CSI-IMリソースセッティング、CSI-IMベースの(CSI-IM based)干渉測定用リソース、csi-IM-ResourceForInterference、干渉測定用リソース、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング、NZP-CSI-RSベースの(NZP-CSI-RS based)干渉測定用リソース、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference、干渉測定用リソース、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態1>
 複数TRPに対し、CSIの測定及び報告の分離(separate)設定がサポートされてもよい。基地局は、複数TRPに対するCSIの測定及び報告の分離された設定を送信してもよい。基地局は、複数TRPに対するCSIの測定及び報告の分離された設定に基づくCSI報告を受信(取得)してもよい。
 複数のTRPのための分離されたCSI報告設定(CSI-ReportConfig)が設定されてもよい。例えば、図3に示すように、UEは、TRP#1用のCSI報告設定と、TRP#2用のCSI報告設定と、を設定されてもよい。
《実施形態1-1》
 CSI報告設定とTRPとの間の関連付けは、次のTRP関連付け1、2のいずれかに従ってもよい。
[TRP関連付け1]
 CSI報告設定とTRPとの間の関連付けは、UEにとって透過的(transparent)であってもよい(UEに認識されなくてもよい、UEに見えなくてもよい)。
[TRP関連付け2]
 CSI報告設定とTRPとの間の関連付けは、UEへ明示的に指示されてもよい。
 次の関連付けパラメータ1~3の少なくとも1つを用いて、CSI報告設定とTRPとが関連付けられてもよい。
[[関連付けパラメータ1]]
 CSI報告グループインデックス(CSI報告セッティンググループインデックス)が導入されてもよい。各CSI報告セッティングがCSI報告グループインデックスに関連付けられてもよい。
 例えば、図4に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)が、CSI報告グループインデックス(CSI報告設定グループインデックス、CSI-ReportConfigGroupId、CSI-ReportSettingGroupId)を含み、更に、CSI報告設定インデックス(CSI-ReportConfigId)と、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourcesForInterference)と、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング(np-CSI-RS-ResourcesForInterference)と、の少なくとも1つを含んでもよい。
[[関連付けパラメータ2]]
 各CSI報告セッティングは、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の値に関連付けられてもよい。
 例えば、図5に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)が、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)を含み、更に、CSI報告設定インデックス(CSI-ReportConfigId)と、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesFroChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourcesForInterference)と、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング(np-CSI-RS-ResourcesForInterference)と、の少なくとも1つを含んでもよい。
[[関連付けパラメータ3]]
 CSI報告セッティング用に設定されるPUCCHリソースは、CORESETプールインデックスの値又はCSI報告グループインデックスの値に関連付けられてもよい。
 例えば、図6に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)が、報告設定タイプ(reportConfigType)を含み、更に、CSI報告設定インデックス(CSI-ReportConfigId)と、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesFroChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourcesForInterference)と、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング(np-CSI-RS-ResourcesForInterference)と、の少なくとも1つを含んでもよい。報告設定タイプは、周期的(periodic)又はPUCCH上のセミパーシステント(semiPersistentOnPUCCH)の情報を含んでもよい。当該情報は、CSI報告の周期及びオフセット(CSI-ReportPeriodicityAndOffset)を含んでもよい。CSI報告の周期及びオフセットは、PUCCH-CSIリソース(PUCCH-CSI-Resource)を含んでもよい。PUCCH-CSIリソースは、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)又はCSI報告グループインデックス(CSI-ReportConfigGroupId)を含んでもよい。
《実施形態1-2》
 1つのTRPに対し、周辺TRPの送信の決定に依存して複数の異なる干渉前提を反映するために、次の干渉前提関連付け1、2の少なくとも1つのルールに従ってもよい。
[干渉前提関連付け1]
 複数の異なる干渉前提(interference hypothesis(hypotheses))に対し、CSIの測定及び報告の分離設定が、UEに設定されてもよい。
 例えば、図7に示すように、1つのTRPにおける複数の干渉前提に対して複数のCSI報告設定IDがそれぞれ関連付けられる。
 例えば、図8に示すように、TRP#1に対し、干渉前提#1に対応するCSI報告#1が設定され、干渉前提#2に対応するCSI報告#2が設定される。干渉前提#1は、チャネル測定リソース(CMR)#1と干渉測定リソース(IMR)#1とを含む。干渉前提#2は、CMR#2とIMR#2とを含む。例えば、図9に示すように、TRP#2に対し、干渉前提#3に対応するCSI報告#3が設定され、干渉前提#4に対応するCSI報告#4が設定される。干渉前提#3は、CMR#3とIMR#3とを含む。干渉前提#4は、CMR#4とIMR#4とを含む。
[干渉前提関連付け2]
 複数の異なる干渉前提に対するCSIの測定及び報告の合同(joint)設定が、UEに設定されてもよい。
 1つのTRPに対するCSI報告設定において、複数リソースセッティングが設定されてもよい。複数リソースセッティングのうち、1つのリソースセッティングが、チャネル測定用であってもよい。複数リソースセッティングのうち、複数(M個)のリソースセッティングが、CSI-IMに基づく干渉測定用であってもよい。
 1つのリソースセッティングにおいて、チャネル測定用の各CSI-RSリソースは、リソースセットにおけるCSI-RSリソースと、対応するリソースセットにおけるCSI-IMリソースとの順に、リソース毎に、CSI-IMリソースに関連付けられてもよい。
 もしチャネル測定用の対応するリソースセット内にKS(KS>1)個のリソースが設定されている場合、CSI-IMに基づく干渉測定用の各リソースセッティングに対し、UEは、報告されるCRIを条件として、CRI以外のCSIパラメータを導出してもよい。CRI l=k+m*KS(0≦k<KS,0≦m<M,0≦l<L(M*KS))は、チャネル測定用の対応するNZP-CSI-RSリソースセット情報(nzp-CSI-RS-ResourceSet)内の関連付けられたNZP-CSI-RSリソースセッティング(nzp-CSI-RSResource)の設定された(k+1)番目のエントリと、もし設定された場合にCSI-IMに基づく干渉測定用の(m+1)番目のリソースセッティングの対応するCSI-IMリソースセット情報(csi-IM-ResourceSet)内の関連付けられたCSI-IMリソースセッティング(csi-IM-Resource)の(k+1)番目のエントリと、に対応してもよい。
 例えば、図10Aに示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、1つのチャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)と、M個の干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)と、を含む。M個の干渉用CSI-IMリソースセッティングは、複数の異なる干渉前提に対応する。
 例えば、図10Bに示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、1つのチャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)と、M個の干渉用リソースセッティングと、を含む。M個の干渉用リソースセッティングは、複数の異なる干渉前提に対応する。それぞれの干渉用リソースセッティングは、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)と干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング(nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference)との少なくとも1つである。
 1つのCSI報告内容に対し、CSIパラメータは、次のマッピング方法1、2の少なくとも1つに従ってCSI報告内にマップされてもよい。
[[マッピング方法1]]
 複数の異なるCSIフィールドのマッピング順はRel.15と同じであってもよい。同じCSIフィールド(同じ種類のCSI)内において、複数フィールドが含まれ、各フィールドが1つの干渉前提/リソースセッティングに対応してもよい。
 図11は、CSI報告#n内のCSIフィールドの一例を示す図である。CSI報告#nにおいて、1つのCSIの種類に対し、リソースセッティング/干渉前提に基づく1番目のCRIに対応するフィールドからL番目のCRIに対応するフィールドまでが連続する。
[[マッピング方法2]]
 与えられた干渉前提/リソースセッティングに対し、複数の異なるCSIフィールドのマッピング順は、Rel.15と同じであってもよい。複数の異なる干渉前提/リソースセッティングにわたって、CSIのマッピング順は、リソースセッティングIDの昇順又は降順であってもよい。
 図12は、CSI報告#n内のCSIフィールドの別の一例を示す図である。CSI報告#nにおいて、リソースセッティング/干渉前提に基づく1番目のCRIに対応する複数のCSIフィールドに続いて、2番目のCRIに対応する複数のCSIフィールドがマップされ、L番目のCRIに対応する複数のCSIフィールドまでマップされる。
 NZP-CSI-RSに基づく干渉測定用のリソースセッティングが設定されてもよいし、設定されなくてもよい。もし設定される場合、実施形態1の内容は、NZP-CSI-RSに基づく干渉測定用のリソースセッティングに対して適用されてもよい。
 例えば、図13に示すように、TRP#1に対し、干渉前提#1及び#2に対応するCSI報告#1が設定される。干渉前提#1は、CMR#1とIMR#1-1とを含む。干渉前提#2は、CMR#1とIMR#1-2とを含む。例えば、図14に示すように、TRP#2に対し、干渉前提#1、及び#2に対応するCSI報告#2が設定される。干渉前提#1は、CMR#2とIMR#2-1とを含む。干渉前提#2は、CMR#2とIMR#2-2とを含む。
 実施形態1によれば、マルチTRPのためのCSI報告を適切に設定することができる。
<実施形態2>
 複数TRPに対し、CSIの測定及び報告の合同(joint)設定がサポートされてもよい。基地局は、複数TRPに対するCSIの測定及び報告の合同の設定を送信してもよい。基地局は、複数TRPに対するCSIの測定及び報告の合同の設定に基づくCSI報告を受信(取得)してもよい。
 複数のTRPのための合同のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)が設定されてもよい。
《実施形態2-1》
 CSI報告設定において、複数のリソースセッティンググループが設定されてもよい。各リソースセッティンググループ(RSG)は、TRPに関連付けられてもよい。リソースセッティンググループに対し、リソースセッティンググループインデックスとTRPインデックスとCORESETプールインデックスとの少なくとも1つが導入されてもよい。
 リソースセッティンググループインデックスは、TRPインデックスと同じであってもよい。2つのリソースセッティンググループのみがサポートされてもよい。
 例えば、図15に示すように、CSI報告設定は、Y個のリソースセッティンググループを含む。各リソースセッティンググループは、1つのチャネル測定用リソースセッティングと、0以上の干渉測定用リソースセッティングと、を含む。干渉測定用リソースセッティングは、干渉用CSI-IMリソースセッティング又は干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティングである。
《実施形態2-2》
 1つのTRPに対し、周辺TRPの送信の決定に依存して複数の異なる干渉前提を反映するために、次の干渉前提関連付け1、2のいずれかのルールに従ってもよい。
[干渉前提関連付け1]
 複数の異なる干渉前提に対し、CSIの測定及び報告の分離(separate)設定が、UEに設定されてもよい。
 CSI報告設定内の1つのリソースセッティンググループにおいて、1以上のリソースセッティングが設定されてもよい。2つのリソースセッティンググループが設定される場合、1つ又は1番目のリソースセッティングは、チャネル測定用であり、他又は2番目のリソースセッティングは、CSI-IMに基づく干渉測定用であってもよい。
 干渉測定用のCSI-IMリソース数は、チャネル測定用のCSI-RSリソース数に等しくてもよい。
 1つのリソースセッティングにおいて、チャネル測定用の各CSI-RSリソースは、リソースセットにおけるCSI-RSリソースと、対応するリソースセットにおけるCSI-IMリソースとの順に、リソース毎に、CSI-IMリソースに関連付けられてもよい。
 もしチャネル測定用の対応するリソースセット内にKS(KS>1)個のリソースが設定されている場合、CSI-IMに基づく干渉測定用の各リソースセッティングに対し、UEは、報告されるCRIを条件として、CRI以外のCSIパラメータを導出してもよい。CSI k(k≧0)は、チャネル測定用の対応するNZP-CSI-RSリソースセット情報(nzp-CSI-RS-ResourceSet)内の関連付けられたNZP-CSI-RSリソースセッティング(nzp-CSI-RSResource)の設定された(k+1)番目のエントリと、(もし設定された場合に)対応するCSI-IMリソースセット情報(csi-IM-ResourceSet)内の関連付けられたCSI-IMリソースセッティング(csi-IM-Resource)の(k+1)番目のエントリと、に対応してもよい。
 例えば、図16に示すように、CSI報告設定#1、#2は、干渉前提#1、#2にそれぞれ関連付けられる。各CSI報告設定は、リソースセッティンググループ#1,#2,…,#Yを含む。1つのリソースセッティンググループは、NZP-CSI-RSリソースセッティングを含んでもよいし、含まなくてもよい。
 1つのCSI報告において、複数のTRPに対するCSIが報告されてもよい。CSI報告は、次の内容1~3のいずれかに従ってもよい。
[[内容1]]
 複数のTRPに対するCSIパラメータは、分離されて(separately)報告されてもよい。例えば、UEは、各TRPに対するCSIパラメータを計算し、各TRPに対するCSIパラメータを報告してもよい。CSIパラメータは、RI、PMI、CQI、の少なくとも1つを含んでもよい。
 基地局は、次のリソースセッティンググループインデックス決定方法1、2のいずれかに従って、CSI報告に対するリソースセッティンググループインデックスを認識してもよい。
[[[リソースセッティンググループインデックス決定方法1]]]
 UEは、CSI報告において、リソースセッティンググループに対応するリソースセッティンググループインデックスを、明示的に報告してもよい。
[[[リソースセッティンググループインデックス決定方法2]]]
 リソースセッティンググループに対応するリソースセッティンググループインデックスが、暗示的に決定されてもよい。
 CSI報告内容に対し、複数の異なる干渉前提に対するCSIは、次のマッピング方法1、2の少なくとも1つに従ってCSI報告内にマップされてもよい。
[[[[マッピング方法1]]]]
 複数の異なるCSIフィールドのマッピング順はRel.15と同じであってもよい。同じCSIフィールド(同じ種類のCSI)内において、複数フィールドが含まれ、各フィールドが1つのリソースセッティンググループに対応してもよい。最低又は最高のリソースセッティンググループインデックスに対応するフィールドが、最初にマップされてもよい(同じCSIフィールド内のは、リソースセッティンググループインデックスの昇順又は降順にマップされてもよい)。
 図17は、CSI報告#n内のCSIフィールドの一例を示す図である。CSI報告#nにおいて、1つのCSIの種類に対し、1番目のリソースセッティンググループに対応するフィールドからY番目のリソースセッティンググループに対応するフィールドまでが連続する。
[[[[マッピング方法2]]]]
 与えられたリソースセッティンググループに対し、複数の異なるCSIフィールドのマッピング順は、Rel.15と同じであってもよい。複数の異なるリソースセッティンググループにわたって、CSIのマッピング順は、リソースセッティンググループインデックスの昇順又は降順であってもよい。
 図18は、CSI報告#n内のCSIフィールドの別の一例を示す図である。CSI報告#nにおいて、1番目のリソースセッティンググループに対応する複数のCSIフィールドに続いて、2番目のリソースセッティンググループに対応する複数のCSIフィールドがマップされ、Y番目のリソースセッティンググループに対応する複数のCSIフィールドまでマップされる。
[[内容2]]
 複数TRPに対するCSIパラメータが、合同で(jointly)報告されてもよい。例えば、UEは、複数TRPに対する合同CSIパラメータを計算し、複数TRPに対する合同CSIパラメータを報告してもよい。1つの合同CSIパラメータは、CSIの1つの種類に対し、複数TRPにそれぞれ対応する複数の値から得られる1つの値であってもよい。UEは、CSIの1つの種類に対する複数の値を符号化することによって、合同CSIパラメータの1つの値を導出してもよい。1つの合同CSIパラメータは、1つのフィールドに対応してもよい。CSIパラメータは、RI、PMI、CQI、の少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIパラメータ数は、次のCSIパラメータ数決定方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[[[CSIパラメータ数決定方法1]]]
 報告される合同CSIパラメータ数は、仕様に規定されてもよい。例えば、Y個のリソースセッティンググループに関連付けられたy番目のCSI報告において、報告されるCSIパラメータ数は、CY yであってもよい。
[[[CSIパラメータ数決定方法2]]]
 報告されるCSIパラメータ数は、RRCによって設定されてもよい。
[[内容3]]
 複数TRPに対するCSIパラメータが分離されて報告されるか合同で報告されるかは、RRCによって設定されてもよい。
 この設定は、次の設定方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[[[設定方法1]]]
 複数TRPに対するCSIパラメータが分離されて報告されるか合同で報告されるかは、RRCによって暗示的に(implicitly)設定されてもよい。
 もしCSI報告数がリソースセッティンググループ数と同じである場合、1つのCSI報告において対応するTRPに対する分離CSIが報告される。そうでない場合、複数TRPに対する合同CSIが報告される。
[[[設定方法2]]]
 複数TRPに対するCSIパラメータが分離されて報告されるか合同で報告されるかは、RRCによって明示的に(explicitly)設定されてもよい。
 例えば、図19及び図20に示すように、複数の異なる干渉前提に対して、分離されたCSI測定及び報告が設定される。例えば、TRP間の干渉を有しない干渉前提#1のためのCSI報告#1は、図19に示すように、TRP#1用のリソースセッティンググループ#1と、TRP#2用のリソースセッティンググループ#2と、を含む。リソースセッティンググループ#1、#2におけるリソースは互いにオーバーラップしない。例えば、1つのTRPからの干渉を有する干渉前提#2のためのCSI報告#2は、図20に示すように、TRP#1用のリソースセッティンググループ#1と、TRP#2用のリソースセッティンググループ#2と、を含む。リソースセッティンググループ#1のCMRはリソースセッティンググループ#2のIMRとオーバーラップし、リソースセッティンググループ#2のCMRはリソースセッティンググループ#1のIMRとオーバーラップする。
[干渉前提関連付け2]
 複数の異なる干渉前提に対するCSIの測定及び報告の合同(joint)設定が、UEに設定されてもよい。
 1つのCSI報告設定内の1つのリソースセッティンググループにおいて、複数リソースセッティングが設定されてもよい。複数リソースセッティングのうち、1つのリソースセッティングが、チャネル測定用であってもよい。複数リソースセッティングのうち、複数(M個)のリソースセッティングが、CSI-IMに基づく干渉測定用であってもよい。
 CSI-IM上で行われる干渉測定用の各リソースセッティングに対し、干渉測定用のCSI-IMリソース数は、チャネル測定用のCSI-RSリソース数に等しくてもよい。
 1つのリソースセッティングにおいて、チャネル測定用の各CSI-RSリソースは、リソースセットにおけるCSI-RSリソースと、対応するリソースセットにおけるCSI-IMリソースとの順に、リソース毎に、CSI-IMリソースに関連付けられてもよい。
 もしチャネル測定用の対応するリソースセット内にKS(KS>1)個のリソースが設定されている場合、CSI-IMに基づく干渉測定用の各リソースセッティングに対し、UEは、報告されるCRIを条件として、CRI以外のCSIパラメータを導出してもよい。CRI z=k+m*KS(0≦k<KS,0≦m<M,0≦z<Z(M*KS))は、チャネル測定用の対応するNZP-CSI-RSリソースセット情報(nzp-CSI-RS-ResourceSet)内の関連付けられたNZP-CSI-RSリソースセッティング(nzp-CSI-RSResource)の設定された(k+1)番目のエントリと、(もし設定された場合に)CSI-IMに基づく干渉測定用の(m+1)番目のリソースセッティングの対応するCSI-IMリソースセット情報(csi-IM-ResourceSet)内の関連付けられたCSI-IMリソースセッティング(csi-IM-Resource)の(k+1)番目のエントリと、に対応してもよい。
 1つのCSI報告設定内の複数の異なるリソースセッティンググループにわたって、CSI-IMベースの干渉測定用のリソースセッティング数Mは、同じであってもよい。
 1つのリソースセッティンググループ内のCSI-IMベースの干渉測定用の各リソースセッティングは、リソースセッティング毎に、別のリソースセッティンググループ内のCSI-IMベースの干渉測定用のリソースセッティングに関連付けられてもよい。
 もし1つのリソースセッティンググループ内に、CSI-IMベースの干渉測定用のM(M>1)個のリソースセッティングが設定される場合、1つのリソースセッティンググループ内のCSI-IMベースの干渉測定用の(m+1)番目のリソースセッティングは、別のリソースセッティンググループ内の(m+1)番目のリソースセッティングに関連付けられてもよい。
 NZP-CSI-RSに基づく干渉測定用のリソースセッティングは、設定されてもよいし、設定されなくてもよい。もし設定される場合、実施形態2の内容は、NZP-CSI-RSに基づく干渉測定用のリソースセッティングに対して適用されてもよい。
 例えば、図21に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、Y個のリソースセッティンググループを含む。1つのリソースセッティンググループは、1つのチャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)と、M個の干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)と、0以上の干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング(nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference)と、を含む。1つのリソースセッティンググループは、複数のTRPにそれぞれ対応してもよい。1つのリソースセッティンググループ内の複数のリソースセッティングは、複数の干渉前提にそれぞれ対応してもよい。
 1つのCSI報告において、複数のTRPと複数の干渉前提とに対するCSIが報告されてもよい。CSI報告は、次の内容1~3のいずれかに従ってもよい。
[[内容1]]
 複数のTRPと複数の干渉前提とに対するCSIパラメータは、分離されて(separately)報告されてもよい。例えば、UEは、各TRPと各干渉前提とに対するCSIパラメータを計算し、各TRPと各干渉前提とに対するCSIパラメータを報告してもよい。CSIパラメータは、RI、PMI、CQI、の少なくとも1つを含んでもよい。
 基地局は、次のリソースセッティンググループインデックス決定方法1、2のいずれかに従って、CSI報告に対するリソースセッティンググループインデックスを認識してもよい。
[[[リソースセッティンググループインデックス決定方法1]]]
 UEは、CSI報告において、リソースセッティンググループに対応するリソースセッティンググループインデックスを、明示的に報告してもよい。
[[[リソースセッティンググループインデックス決定方法2]]]
 リソースセッティンググループに対応するリソースセッティンググループインデックスが、暗示的に決定されてもよい。
 1つのCSI報告内容に対し、CSIパラメータは、次のマッピング方法1~6の少なくとも1つに従ってCSI報告内にマップされてもよい。
[[[[マッピング方法1]]]]
 CSIパラメータは、CSIパラメータの種類(CSIフィールド名)、リソースセッティンググループ(TRP)インデックス、1つのリソースセッティンググループ内のリソースセッティング(干渉前提)インデックス、の順に、CSI報告へマップされてもよい。
[[[[マッピング方法2]]]]
 CSIパラメータは、CSIパラメータの種類(CSIフィールド名)、1つのリソースセッティンググループ内のリソースセッティング(干渉前提)インデックス、リソースセッティンググループ(TRP)インデックス、の順に、CSI報告へマップされてもよい。
[[[[マッピング方法3]]]]
 CSIパラメータは、リソースセッティンググループ(TRP)インデックス、CSIパラメータの種類(CSIフィールド名)、1つのリソースセッティンググループ内のリソースセッティング(干渉前提)インデックス、の順に、CSI報告へマップされてもよい。
[[[[マッピング方法4]]]]
 CSIパラメータは、リソースセッティンググループ(TRP)インデックス、1つのリソースセッティンググループ内のリソースセッティング(干渉前提)インデックス、CSIパラメータの種類(CSIフィールド名)、の順に、CSI報告へマップされてもよい。
[[[[マッピング方法5]]]]
 CSIパラメータは、1つのリソースセッティンググループ内のリソースセッティング(干渉前提)インデックス、リソースセッティンググループ(TRP)インデックス、CSIパラメータの種類(CSIフィールド名)、の順に、CSI報告へマップされてもよい。
[[[[マッピング方法6]]]]
 CSIパラメータは、1つのリソースセッティンググループ内のリソースセッティング(干渉前提)インデックス、CSIパラメータの種類(CSIフィールド名)、リソースセッティンググループ(TRP)インデックス、の順に、CSI報告へマップされてもよい。
[[内容2]]
 1つの干渉前提に対し、複数TRPに対するCSIパラメータが、合同で(jointly)報告されてもよい。例えば、UEは、1つの干渉前提に対し、複数TRPに対する合同CSIパラメータを計算し、複数TRPに対する合同CSIパラメータを報告してもよい。1つの合同CSIパラメータは、1つの干渉前提に対するCSIの1つの種類に対し、複数TRPにそれぞれ対応する複数の値から得られる1つの値であってもよい。UEは、CSIの1つの種類に対する複数の値を符号化することによって、合同CSIパラメータの1つの値を導出してもよい。1つの合同CSIパラメータは、1つのフィールドに対応してもよい。CSIパラメータは、RI、PMI、CQI、の少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIパラメータ数は、次のCSIパラメータ数決定方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[[[CSIパラメータ数決定方法1]]]
 報告される合同CSIパラメータ数は、仕様に規定されてもよい。例えば、Y個のリソースセッティンググループに関連付けられたy番目のCSI報告において、報告されるCSIパラメータ数は、CY yであってもよい。
[[[CSIパラメータ数決定方法2]]]
 報告されるCSIパラメータ数は、RRCによって設定されてもよい。
[[内容3]]
 1つの干渉前提に対し、複数TRPに対するCSIパラメータが分離されて報告されるか合同で報告されるかは、RRCによって設定されてもよい。
 この設定は、次の設定方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[[[設定方法1]]]
 1つの干渉前提に対し、複数TRPに対するCSIパラメータが分離されて報告されるか合同で報告されるかは、RRCによって暗示的に(implicitly)設定されてもよい。
 もしCSI報告数がリソースセッティンググループ数と同じである場合、1つのCSI報告において対応するTRPに対する分離CSIが報告される。そうでない場合、複数TRPに対する合同CSIが報告される。
[[[設定方法2]]]
 1つの干渉前提に対し、複数TRPに対するCSIパラメータが分離されて報告されるか合同で報告されるかは、RRCによって明示的に(explicitly)設定されてもよい。
 例えば、図22及び図23に示すように、複数の干渉前提と複数のTRPに対して、合同のCSI測定及び報告(CSI報告#1)が設定される。例えば、CSI報告#1は、TRP#1用のリソースセッティンググループ#1と、TRP#2用のリソースセッティンググループ#2と、を含む。TRP#1用のリソースセッティンググループ#1は、図22に示すように、TRP間の干渉を有しない干渉前提#1のためのリソースセッティングと、図23に示すように、1つのTRPからの干渉を有する干渉前提#2のためのリソースセッティングと、を含む。TRP#2用のリソースセッティンググループ#2は、図22に示すように、TRP間の干渉を有しない干渉前提#1のためのリソースセッティングと、図23に示すように、1つのTRPからの干渉を有する干渉前提#2のためのリソースセッティングと、を含む。干渉前提#1において、リソースセッティンググループ#1、#2におけるリソースは互いにオーバーラップしない。干渉前提#2において、リソースセッティンググループ#1のCMRはリソースセッティンググループ#2のIMRとオーバーラップし、リソースセッティンググループ#2のCMRはリソースセッティンググループ#1のIMRとオーバーラップする。
<実施形態3>
 複数TRPに対し、分離CSI測定/報告設定と、合同CSI測定/報告設定と、のいずれが用いられるかは、次の決定方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[決定方法1]
 分離CSI測定/報告と合同CSI測定/報告の1つが仕様に規定されてもよい。
[決定方法2]
 分離CSI測定/報告又は合同CSI測定/報告がRRCによって設定されてもよい。もし分離CSI測定/報告が設定される場合、実施形態1が適用されてもよい。もし合同CSI測定/報告が設定される場合、実施形態2が適用されてもよい。
 実施形態3によれば、分離CSI測定/報告と合同CSI測定/報告の1つが適切に設定されることができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図24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25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。
 送受信部120は、チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定(分離設定、CSI報告設定)を送信してもよい。前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応してもよい。制御部110は、前記複数の設定に基づく少なくとも1つのCSI報告を取得してもよい(実施形態1)。
 送受信部120は、複数の送受信ポイントに対するチャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための少なくとも1つの設定(合同設定、CSI報告設定)を送信してもよい。制御部110は、前記設定に基づくCSI報告を取得してもよい(実施形態2)。
(ユーザ端末)
 図26は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定(分離設定、CSI報告設定)を受信してもよい。前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応してもよい。制御部210は、前記複数の設定に基づくCSIの測定及び報告を行ってもよい(実施形態1)。
 前記複数の設定のそれぞれは、対応する送受信ポイントに関連付けられたインデックス(例えば、CSI報告グループインデックス、CORESETプールインデックス)を含んでもよい。
 前記複数の設定のうちの2以上の設定は、1つの送受信ポイントに対応してもよい。前記2以上の設定の間において、チャネル測定及び干渉測定の少なくとも1つのリソースが異なってもよい。
 前記複数の設定のうちの1つの設定は、干渉測定用の複数のリソースを示してもよい。前記制御部210は、前記複数のリソースに基づいて複数のCSIをそれぞれ測定し、前記複数のCSIを含む1つのCSI報告を報告してもよい。
 送受信部220は、複数の送受信ポイントに対するチャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための少なくとも1つの設定(合同設定、CSI報告設定)を受信してもよい。制御部210は、前記設定に基づいてCSIの測定及び報告を行ってもよい(実施形態2)。
 前記少なくとも1つの設定のそれぞれは、チャネル測定用リソース及び干渉測定用リソースの複数のグループ(例えば、リソースセッティンググループ)を含んでもよい。前記複数のグループのそれぞれは、送受信ポイントに関連付けられたインデックス(例えば、リソースセッティンググループインデックス)を含んでもよい。
 前記少なくとも1つの設定は、複数の設定であってもよい。前記複数の設定の間において、チャネル測定用リソース及び干渉測定用リソース(例えば、リソースセッティング、干渉前提)の少なくとも1つが異なってもよい。
 前記少なくとも1つの設定は、1つの設定であってもよい。前記複数のグループのそれぞれは、チャネル測定用リソース及び干渉測定用リソースの複数の組み合わせを含んでもよい。前記複数の組み合わせの間において、チャネル測定用リソース及び干渉測定用リソースの少なくとも1つが異なってもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図27は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定を受信し、前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応する、受信部と、
     前記複数の設定に基づくCSIの測定及び報告を行う制御部と、を有する端末。
  2.  前記複数の設定のそれぞれは、対応する送受信ポイントに関連付けられたインデックスを含む、請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数の設定のうちの2以上の設定は、1つの送受信ポイントに対応し、
     前記2以上の設定の間において、チャネル測定及び干渉測定の少なくとも1つのリソースが異なる、請求項2に記載の端末。
  4.  前記複数の設定のうちの1つの設定は、干渉測定用の複数のリソースを示し、
     前記制御部は、前記複数のリソースに基づいて複数のCSIをそれぞれ測定し、前記複数のCSIを含む1つのCSI報告を報告する、請求項2に記載の端末。
  5.  チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定を受信し、前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応する、ステップと、
     前記複数の設定に基づいてCSIの測定及び報告を行うステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  チャネル状態情報(CSI)の測定及び報告のための複数の設定を送信し、前記複数の設定は2以上の送受信ポイントに対応する、送信部と、
     前記複数の設定に基づく少なくとも1つのCSI報告を取得する制御部と、を有する基地局。
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WO2020003443A1 (ja) * 2018-06-28 2020-01-02 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線基地局

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