WO2021192173A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021192173A1
WO2021192173A1 PCT/JP2020/013780 JP2020013780W WO2021192173A1 WO 2021192173 A1 WO2021192173 A1 WO 2021192173A1 JP 2020013780 W JP2020013780 W JP 2020013780W WO 2021192173 A1 WO2021192173 A1 WO 2021192173A1
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WO
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panel
activation
deactivation
base station
report
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PCT/JP2020/013780
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
シャオツェン グオ
ジン ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

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.
  • the user terminal (User Equipment (UE)) is a UL data channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a UL control channel (eg, Physical Uplink).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UE may determine the DL receive beam (spatial domain receive filter) and the UL transmit beam (spatial domain transmit filter) based on the information notified by the base station. It is being considered. Further, it is considered that the UE switches a plurality of UE panels (panel, antenna panel) to perform DL reception and UL transmission.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control panel switching.
  • the terminal performs activation or deactivation of the panel with a control unit that determines activation or deactivation of the panel based on the measurement result of the reference signal or the performance of the downlink channel. It is characterized by having a transmission unit for transmitting a report to that effect or a report to the effect that activation or deactivation of the panel is requested.
  • panel switching can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 shows 3GPP Rel. It is a figure which shows the panel use of the UE in 15.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of the A / D reporting operation of the panel determined by the UE.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of the report contents of the panel A / D in the CSI report.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of the report contents of the panel A / D in MAC CE.
  • 5A and 5B are diagrams showing other examples of the reported contents of the panel A / D in the CSI report.
  • 6A and 6B are diagrams showing other examples of the reported contents of the panel A / D in MAC CE.
  • 7A and 7B are diagrams showing other examples of the reported contents of the panel A / D in MAC CE.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a method for determining a panel to be deactivated.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a method for determining a panel to be activated.
  • 10A-10C are diagrams showing an example of the report contents of the panel A / D in the MAC CE transmitted by the UE and the instruction contents of the panel A / D in the MAC CE transmitted by the base station.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 1 shows 3GPP Rel. It is a figure which shows the panel use of the UE in 15. Rel.
  • the selection / use of the uplink (UL) panel of the user terminal (User Equipment (UE)) is transparent to the network (NW, eg, base station, gNB).
  • NW eg, base station, gNB
  • the UE uses only one panel at a time for UL transmission and does not use multiple panels at the same time.
  • the UE uses Panel # 1 for UL transmission.
  • the UE can also dynamically switch and use the panel to be used by an implicit method (notification).
  • the UE constantly powers on a plurality of panels to support beam management. Since the UE always turns on the power of the panel, when the communication speed of the panel in use decreases due to an obstacle or the like, the UE can quickly switch to another panel, and the performance is improved. However, there is a problem that power consumption is large and inefficiency is caused by keeping the power of a plurality of panels on at all times.
  • the activation / deactivation of the UE panel depends on the implementation of the UE and is not recognized by the base station (eg, gNB) (transparent to the base station). There is no mechanism to support efficient activation / deactivation of the UE panel and to align the activation / deactivation information of the UE panel between the base station and the UE.
  • the base station eg, gNB
  • the present inventors examined a control method for activation / deactivation of the UE panel, and conceived the present embodiment.
  • a / B may be read as “at least one of A and B”.
  • the “notification” in the present disclosure may be read as "instruction”, “setting”, and "transmission”.
  • the "panel” of the UE in the present disclosure refers to "Reference Signal (RS) port group", “Demodulation Reference Signal (DMRS) port group”, “Sounding Reference Signal (SRS) port group”, “RS resource group”, and the like.
  • DMRS resource group “SRS resource group”, “beam group”, “Transmission Configuration Indication (TCI) state group”, “spatial relation group”, “SRS resource indicator (SRI) group”, or “ It may be read as “antenna port group”.
  • Activation in the present disclosure may mean turning on the power of the panel or activating the panel.
  • the active state is a state in which blind detection of the downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) can be performed in the set search space, and the downlink shared channel (Downlink Control Information (DCI)) scheduled from the NW. It may mean at least one of a state in which Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) can be received and a state in which NW can transmit UL data channels scheduled by DCI (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)). ..
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • deactivation in the present disclosure may mean turning off the power of the panel or deactivating the panel.
  • the deactive state is a state in which blind detection of PDCCH is not required in the set search space, a state in which NW is not required to receive PDSCH scheduled by DCI, etc., and PUSCH scheduled by DCI, etc. is transmitted from NW. It may mean at least one of the states in which it is not required.
  • activation in the present disclosure may be read as activation, activation, update, or update.
  • Deactivate in the present disclosure may be read as deactivation, deactivation, deactivation, or suspension.
  • the activation / deactivation of the UE panel may be controlled (or determined, determined) by the UE and reported (or notified) to the base station (reporting operation A).
  • the activation / deactivation of the UE panel may be reported by the UE and confirmed (approved) by the base station (reporting operation B).
  • FIG. 2A shows an example in which the UE controls the activation / deactivation of the panel of the own terminal (hereinafter, also referred to as A / D) and notifies the base station of information that the panel is activated / deactivated. Is shown.
  • the UE determines the activation / deactivation of the panel of the own terminal, and activates / deactivates the determined panel. It also reports information about the activate / deactivate panel to the base station. The UE performs an operation corresponding to the panel to be activated / deactivated after a lapse of a predetermined period after reporting the information regarding the activation / deactivation of the panel to the base station.
  • the predetermined period may be called an offset period.
  • the offset period may be defined by a predetermined value.
  • the predetermined value may be changed according to the subcarrier interval set in the channel (for example, PUCCH / PUSCH) in which the report of information regarding activation / deactivation (hereinafter, also referred to as A / D report) is used.
  • the predetermined value may be represented by at least one of a first value (for example, X) and a second value indicating the number of slots (for example, N slot subframe, ⁇ ).
  • FIG. 2A shows a case where the offset period is X.
  • X may be predefined in the specification.
  • X may be determined according to the UE capability (eg, UE capability).
  • the UE may report the UE capability information (for example, X corresponding to the UE capability) to the base station.
  • X may be notified from the base station to the UE using at least one of higher layer signaling and DCI.
  • the base station may notify the UE of X based on the UE capability information reported by the UE.
  • the UE when the UE reports information on activation / deactivation in slot # n, the UE performs an operation corresponding to a panel that activates / deactivates from the first slot after slot # n + X.
  • Slots may be read as subframes, subslots, or symbols.
  • the operation corresponding to the panel to be activated may be read as the operation using the panel to be activated.
  • the operation corresponding to the panel to be deactivated may be read as the operation not to use the panel to be deactivated.
  • the UE may control to perform an operation (or communication operation) using the activated panel after the offset period (for example, X) has elapsed.
  • the UE may control not to perform (or stop) the operation using the deactivating panel after the offset period elapses.
  • the operation using the panel refers to the transmission processing / reception processing using the panel, for example, the blind detection operation of PDCCH in the set search space, the PDSCH scheduled from NW to DCI, etc. It may mean at least one of the reception operation of, the transmission operation of PUSCH scheduled by DCI or the like from NW, and the transmission operation of PUCCH.
  • ⁇ Report operation B> the UE reports (or requests) to the base station that the panel of the own terminal is requested to be activated / deactivated, and after being confirmed (or approved) by the base station, the panel is activated / deactivated.
  • An example of activation is shown. The UE reports the panel to be activated / deactivated to the base station, but the panel may not be activated / deactivated until confirmation / approval from the base station is received.
  • the UE determines the activation / deactivation of the panel of its own terminal (for example, the panel to be activated / deactivated), and reports (or requests) the activation / deactivation of the determined panel to the base station.
  • the base station sends information (hereinafter, also referred to as approval information) notifying the activation / deactivation approval (or trigger / request) of the panel to the UE in response to the report (or request) from the UE. May be good.
  • the UE performs an operation corresponding to the panel for activating / deactivating after a lapse of a predetermined period after receiving the approval information transmitted from the base station.
  • the predetermined period may be referred to as an offset period.
  • FIG. 2B shows a case where the offset period is 3N slot subframe, ⁇ (+ X).
  • the offset period is not limited to 3N slot subframe, ⁇ , and other values may be set.
  • the UE responds to a panel that activates / deactivates from the first slot after slot n + 3N slot subframe, ⁇ + (X). conduct.
  • Slots may be read as subframes, subslots, or symbols.
  • the operation corresponding to the panel to be activated may be read as the operation using the activated panel.
  • the operation corresponding to the deactivated panel may be read as the operation not using the deactivated panel.
  • the UE may control to perform an operation (or a communication operation) using the panel for which the activation is approved after the offset period (for example, X) has elapsed. If the panel deactivation is approved, the UE may control the deactivation-approved panel to not operate (or stop) after the offset period has elapsed.
  • the offset period for example, X
  • the information regarding the activation / deactivation of the panel may be the information that the UE activates / deactivates the panel (report operation A above), or the information that the UE requests the activation / deactivation of the panel. (For example, the above-mentioned reporting operation B) may be performed.
  • the information that the UE activates / deactivates the panel may be at least one of the information of the panel to be activated and the information of the panel to be deactivated.
  • the information that the UE requests the activation / deactivation of the panel may be at least one of the information of the panel requesting activation and the information of the panel requesting deactivation.
  • the UE may report information (A / D reporting) regarding activation / deactivation of each panel. For example, the UE may perform A / D reporting to one or more panels set in its own terminal. If more than one panel is configured on the UE, the UE makes an A / D report for each panel.
  • a predetermined bit (for example, 1 bit) may be set for each panel, and the UE may notify the activation / deactivation of each panel in a bitmap format.
  • the UE may make an A / D report for a particular panel.
  • the UE may perform A / D reporting to a specific panel among the panels set in the own terminal.
  • the specific panel may be a panel for switching (or changing, updating, updating) activation / deactivation.
  • the UE may be configured to notify the information regarding the identification information (for example, panel ID) of the specific panel and the information regarding the activation / deactivation of the specific panel (for example, 1 bit).
  • the identification information for example, panel ID
  • the information regarding the activation / deactivation of the specific panel for example, 1 bit.
  • the panel A / D report reported by the UE may be triggered by the base station or by the UE.
  • the UE may control (eg, trigger) the A / D report of the panel based on the instruction (or request, trigger) from the base station.
  • the panel activation / deactivation reporting operation may utilize a method (or mechanism) similar to the channel state information (CSI) reporting configuration / activation / trigger.
  • CSI channel state information
  • the UE may include the A / D report in the CSI report and notify the base station.
  • the A / D report may be performed using the uplink channel (for example, PUCCH / PUSCH).
  • the CSI report may be at least one of a periodic CSI (P-CSI) report, a semi-persistent CSI (SP-CSI) report, and an aperiodic CSI (A-CSI) report.
  • P-CSI periodic CSI
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • FIG. 3A is a diagram showing an example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of each panel as a CSI report.
  • the UE reports by including the information of the bitmap indicating the activation / deactivation of each panel in a predetermined CSI report (for example, CSI report # n) is shown.
  • the size of the bitmap information (eg, bit width) may be determined based on the number of panels (eg, N panel). Here, the case where the bit width corresponding to the number of panels is set is shown.
  • FIG. 3B is a diagram showing an example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of a specific panel as a CSI report.
  • the UE reports by including the information indicating the specific panel ID (Panel ID) and the information indicating the activation / deactivation of the specific panel ID in a predetermined CSI report (for example, CSI report # n). Shows the case.
  • the panel ID may be an RS group ID, an RS set ID, an antenna port ID, an antenna port group ID, an antenna port set ID, a group index of a group-based beam report, or a new ID.
  • the size of the information indicating the panel ID may be determined based on the number of panels (eg, N panel).
  • N panel the number of panels
  • the size of the information indicating the panel ID is defined by Log2 (N panel ) and the size of the information indicating the activation / deactivation of a specific panel ID is defined by 1 bit is shown.
  • the content and size of the CSI report is not limited to this.
  • the CSI report #n shown in FIGS. 3A and 3B may be added as part of the existing CSI report.
  • the existing CSI report may be, for example, an L1-RSRP report or a SINR beam report.
  • CSI report # n may be set or defined as a new type of CSI report. If the CSI report is prioritized, the CSI report (eg, CSI report # n) containing information about the panel's activation / deactivation may be set to have a higher priority than other CSI reports. .. Alternatively, the CSI report #n may be set to have the highest priority next to the predetermined CSI report.
  • the predetermined CSI report may be a CSI report corresponding to at least one of the L1-RSRP report and the SINR beam report.
  • the UE may control (eg, trigger) A / D reporting of the panel based on predetermined conditions (eg, predetermined events). That is, the UE may trigger the A / D report of the panel without an explicit instruction (or request, trigger) from the base station. In this case, the UE may make a report using the MAC control information (MAC CE).
  • MAC CE MAC control information
  • the predetermined condition may be the expiration of the predetermined timer.
  • the predetermined condition may be at least one of the criteria (UE implementation or UE implementation) determined autonomously by the UE, the received power of the panel, and the received quality of the panel.
  • the UE may trigger the A / D report on the panel when the predetermined timer expires.
  • the predetermined timer may be a timer set for periodic reporting (for example, PeriodicReport-Timer), or a timer for other purposes.
  • the predetermined timer may be defined in the specifications, or may be notified from the base station to the UE by using higher layer signaling or the like.
  • the UE may restart the predetermined timer twice as much as triggering the report based on the expiration of the predetermined timer.
  • the UE may trigger an A / D report for a panel if it decides to activate / deactivate the panel.
  • the UE may determine the activation / deactivation of the panel based on the UE implementation and may trigger the A / D reporting of the panel.
  • the activation / deactivation of the panel is determined based on a predetermined standard.
  • the UE may trigger an A / D report of a panel if there is a panel that meets the predetermined criteria or if a panel meets the predetermined criteria.
  • the predetermined reference may be, for example, whether or not the value of the received power (for example, RSRP) of the reference signal or beam received by using the panel is equal to or less than the predetermined value.
  • the predetermined standard is not limited to this, and for example, the configuration shown in the second aspect may be appropriately used.
  • FIG. 4A is a diagram showing an example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of each panel using MAC CE.
  • FIG. 4A shows a case where a bit (or a bit field, a field) indicating activation / deactivation of each panel is set in MAC CE.
  • Ai may be a field used for notification of activation / deactivation of panel ID # i.
  • FIG. 4B is a diagram showing an example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of a specific panel using MAC CE.
  • FIG. 4B shows a case where a bit (or a bit field) for designating a specific panel ID and a bit used for notification of activation / deactivation of the specific panel ID are set in MAC CE.
  • bit field that specifies a specific panel ID corresponds to "Panel ID”
  • bit field used for the activation / deactivation notification of the specific panel ID corresponds to "A / D”.
  • the size of the bit field that specifies a particular panel ID may be determined based on the number of panels set in the UE or the maximum number of panels that can be set.
  • bit field for the serving cell ID and the bit field for the BWP ID are included in the MAC CE
  • the configuration of the MAC CE is not limited to this.
  • at least one of the bit field for the serving cell ID and the bit field for the BWP ID may be configured not to be included in the MAC CE.
  • ⁇ Variation> 3B and 4B show a case where one panel ID and activation / deactivation of the panel ID are reported as a specific panel, but the present invention is not limited to this.
  • activation / deactivation of a plurality of panel IDs may be reported as a specific panel.
  • the number of panels reported by the UE may be defined in the specifications, or may be set from the base station to the UE by using upper layer signaling or the like.
  • the information on activation / deactivation corresponding to each panel may be reported, or the information on activation / deactivation common to each panel may be reported.
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of report contents when the UE reports information on activation / deactivation of a specific panel (here, panel ID # 1 and panel ID # 2) as a CSI report.
  • a specific panel here, panel ID # 1 and panel ID # 2
  • the UE reports the information indicating each of the plurality of specific panel IDs and the information indicating the activation / deactivation of the plurality of specific panel IDs is shown.
  • FIG. 5B is a diagram showing another example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of a specific panel (here, panel ID # 1 and panel ID # 2) as a CSI report.
  • the UE reports the information indicating each of the plurality of specific panel IDs and the information indicating the activation / deactivation of the plurality of specific panel IDs in common is shown.
  • FIG. 6A is a diagram showing an example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of a specific panel (here, panel ID # 1 and panel ID # 2) using MAC CE. ..
  • MAC CE bits (or bit fields) that specify a plurality of specific panel IDs are set separately, and bits used for notification of activation / deactivation of the plurality of specific panel IDs are separately set. Indicates the case where it is set.
  • FIG. 6B is a diagram showing another example of the report content when the UE reports information on activation / deactivation of a specific panel (here, panel ID # 1 and panel ID # 2) using MAC CE.
  • MAC CE bits (or bit fields) that specify a plurality of specific panel IDs are set separately, and bits used for notification of activation / deactivation of the plurality of specific panel IDs are commonly set. It shows the case where it is done.
  • the A / D can be flexibly set for each panel ID.
  • a common field for example, A / D field
  • Panel activation / deactivation may be controlled (eg, reported) for each BWP group and CC group.
  • panel activation / deactivation may be applied to one or more BWP groups.
  • panel activation / deactivation may be applied to one or more CC groups.
  • Information about the BWP group / CC group may be defined in the list and notified to the UE from the base station. For example, a list in which one or more CCs are specified and a list in which one or more BWPs are specified may be set in the UE by upper layer signaling. A plurality of lists (for example, X list) may be set for the UE.
  • Panel activation / deactivation may be applied to one or more CCs or one or more BWPs in the same list.
  • Information on the BWP / CC list may be notified from the UE to the base station using MAC CE.
  • the bit field for the cell ID may be replaced with the bit field used for specifying the CC list ID, or the bit field for BWP may be used as the bit field used for specifying the BWP list ID.
  • Good see Figures 7A and 7B. This makes it possible to flexibly switch the A / D of the panel in a predetermined BWP group unit / CC group unit.
  • the deactivation criteria may be at least one of the following deactivation criteria 1 and criteria 2.
  • Panel deactivation is based on CSI-RS measurement results.
  • the UE may determine / determine the deactivation of the panel based on the measurement result of CSI-RS.
  • the UE when the UE decides to deactivate a panel, it may deactivate the panel and trigger a report of the deactivation of the panel (report operation A). Alternatively, the UE may trigger a report to request deactivation of the panel if it decides to deactivate the panel (reporting action B).
  • Deactivation criteria 1 may comply with any of the following deactivation criteria 1-1, 1-2.
  • CSI-RS may be read as another signal (for example, synchronous signal block (SSB)). Further, the beam may be read as CSI-RS or SSB.
  • SSB synchronous signal block
  • the panel may be deactivated.
  • the time period may be read as the duration.
  • At least one of the time period, the threshold value, and X may be defined in the specifications, may be notified from the base station to the UE by using higher layer signaling, or the UE may autonomously determine (UE implementation). ) May.
  • the measurement may be performed using another signal (for example, a synchronous signal block) instead of the CSI-RS.
  • the UE may measure the same CSI-RS resource by multiple panels at the same time or at different times and identify whether the measurement result is lower than the threshold value.
  • Deactivation criterion 1 may be applied within the reference signal set (RS set) set for L1-RSRP / SINR measurement. Alternatively, the deactivation criterion 1 may be applied within the reference signal set (RS set) set for beam reporting.
  • the UE may deactivate the panel corresponding to the spatial relation detected as the MPE.
  • MPE maximum permissible exposure
  • Panel deactivation is based on PDCCH / PDSCH performance.
  • the UE may determine / determine the deactivation of the panel based on the performance of the PDCCH / PDSCH.
  • the deactivation criteria 2 may comply with any of the following deactivation criteria 2-1 and 2-2.
  • the panel may be deactivated.
  • the performance may be a block error rate (BLER).
  • the BLER may be a hypothetical BLER (Hypothesis BLER) used in Beam Failure Detection.
  • the hypothetical BLER may be read as SINR.
  • the panel may be deactivated. If the performance of the PDCCH / PDSCH in the plurality of panels meets the requirements, the panel to be deactivated may be selected according to at least one of the following selection methods 1 to 4.
  • RSRP / SINR may be determined based on the measurement result of SSB / CSI-RS.
  • the UE may transmit or receive PDCCH / PDSCH by multiple panels at the same time or at different times to identify whether the PDCCH / PDSCH performance is below the threshold and whether the performance meets the requirements. You may identify whether or not.
  • panels # 0, # 1 and # 2 are activated.
  • the UE fails to receive PDSCH # 0 using panel # 0, succeeds in receiving PDSCH # 0 using panel # 1, and succeeds in receiving PDSCH # 1 using panel # 1.
  • the UE may determine that panel # 0 is deactivated when the performance of PDSCH of panel # 0 is smaller than the threshold value using the deactivation criterion 2-1.
  • the UE uses deactivation criteria 2-2, and if the PDSCH performance of panel # 0 does not meet the requirements and the PDSCH performance of panel # 1 meets the requirements, the PDSCH requirements are guaranteed using panel # 1. Therefore, it may be determined that the other panels # 0 and # 2 are deactivated.
  • the activation criteria may be at least one of the following activation criteria 1 and criteria 2.
  • Panel activation is based on CSI-RS measurement results.
  • the UE may determine / determine the deactivation of the panel based on the measurement result of CSI-RS.
  • the UE may activate the panel and trigger a report of the activation of the panel (report operation A).
  • the UE may trigger a report to request activation of the panel if it decides to activate the panel (reporting action B).
  • Activation Criteria 1 may follow any of Activation Criteria 1-1 and 1-2 under the following assumption 1-1.
  • the UE does not measure CSI-RS with the deactivated panel.
  • the UE determines whether a new panel needs to be activated based on the measurement results of the currently activated panel. If the measurement result / performance of the currently activated panel is low, the UE activates a new panel.
  • the UE is based on a predetermined rule. You may activate a new panel.
  • the UE A new panel may be activated based on a predetermined rule.
  • the predetermined rule may be at least one of the following.
  • the panel with the highest RSRP / SINR of the best beam is selected.
  • the panel with the highest average RSRP / SINR of the best X beams is selected. -Selected by UE implementation.
  • Activation Criteria 1 may follow any of Activation Criteria 1-3 to 1-8 under the following assumption 1-2.
  • the UE measures the CSI-RS using the deactivated panel. If the panel measurement results are good (Activation Criteria 1-3, 1-4), or if the panel measurement results are better than the currently activated panel measurement results (Activation Criteria 1-5, 1). -6), or if the measurement result of the currently activated panel is low (activation criteria 1-7, 1-8), the UE decides to activate the panel.
  • the panel may be activated.
  • the panel may be activated.
  • a panel may be activated if the best beam measurement result (RSRP / SINR) in the panel is below the threshold. .. If the best beam measurement of the deactivated panel is greater than the threshold, the panel with the best measurement of the deactivated panels may be activated.
  • At least one of the time period, the threshold value, X and N may be defined in the specification, may be notified from the base station to the UE by using higher layer signaling, or the UE may autonomously determine ( UE implementation) may be used.
  • the measurement may be performed using another signal (for example, a synchronous signal block) instead of the CSI-RS.
  • Panel activation is based on PDCCH / PDSCH / PUCCH / PUSCH performance.
  • Activation Criteria 2 may be subject to any of Activation Criteria 2-1 and 2-2 under the following Assumption 2-1.
  • the UE does not receive PDCCH / PDSCH using the deactivated panel.
  • the UE determines whether a new panel needs to be activated based on the performance of the currently activated panel.
  • panels # 0 and # 1 are activated, and panel # 2 is deactivated.
  • the UE fails to receive PDSCH # 0 using panel # 0
  • the UE may determine that panel # 2 will not be activated if the performance of PDSCH on panel # 0 does not meet the requirements and the performance of PDSCH on panel # 1 meets the requirements. ..
  • the UE receives the PDCCH / PDSCH using the deactivated panel. If the panel performance is good (activation criteria 2-3), or if the panel performance is better than the currently activated panel performance (activation criteria 2-4), or if it is currently activated. If the performance of the panel is low (activation criteria 2-5, 2-6), the UE decides to activate the panel.
  • a panel (a deactivated panel) may be activated if the PDCCH / PDSCH performance of the activated panel does not meet the requirements. If the performance of the deactivated panel is greater than the threshold, the panel with the highest performance of the deactivated panels may be activated. Alternatively, the panel with the highest measurement result (RSRP / SINR) of the best beam among the deactivated panels may be activated. Alternatively, the panel with the highest average measurement result (RSRP / SINR) of X beams among the deactivated panels may be activated.
  • At least one of the time period, the threshold value, X and N may be defined in the specification, may be notified from the base station to the UE by using higher layer signaling, or the UE may autonomously determine ( UE implementation) may be used.
  • activation criteria 2-3 to 2-6 may be applied under predetermined conditions.
  • the predetermined condition may be the case where DL reception (DL Rx) in the panel is UE implementation and panel deactivation is applied only to UL.
  • the UE When the UE determines the activation / deactivation of the panel based on the predetermined conditions / criteria, it reports to the base station that the activation / deactivation of the panel is requested.
  • the base station may transmit approval information for the report from the UE to the UE.
  • the approval information may be information instructing the activation / deactivation trigger of the panel.
  • the base station may notify the UE of the approval information using at least one of MAC CE and DCI.
  • the approval information may be explicitly notified using a specific bit field, or implicitly using transmission conditions (eg, transmission parameters such as the CCE index corresponding to DCI or the position of CORESET). You may be notified.
  • the base station may send the activation / deactivation approval information for the particular panel reported by the UE ( Figures 10B, C). reference).
  • the base station may send approval information for each panel, or may send common approval information to the plurality of panels.
  • the base station may directly notify the UE of a panel instructing (or triggering / permitting) activation / deactivation (see FIG. 10B).
  • the UE requests activation / deactivation of specific panel IDs (here, panel IDs # 1 and # 2) by MAC CE (see FIG. 10A), and the base station requests each panel ID # 1, ID #.
  • MAC CE see FIG. 10A
  • the base station may notify the UE of information indicating whether or not the request has been recognized (acknowledged or not). ..
  • the base station may include information to that effect (for example, A / N) in the MAC CE and transmit it to the UE (see FIG. 10C).
  • the UE requests the activation / deactivation of specific panel IDs (here, panel IDs # 1 and # 2) by MAC CE, and the base station A / N for each panel ID # 1 and # 2, respectively. Is indicated by MAC CE.
  • the UE may control to activate / deactivate the approval information (for example, when ACK is received) and the reported panel from the base station. In other cases (eg, when NACK is received), the UE may control not to activate / deactivate the reported panel.
  • the UE may control to activate / deactivate the panel after a predetermined timing. If the UE does not receive approval information from the base station, the UE may autonomously decide whether to resend the report or reselect the activation / deactivate panel. Alternatively, it may be determined based on predetermined conditions. Further, the UE operation when the UE does not receive the approval information from the base station may be defined in the specification, or may be set in the UE by higher layer signaling.
  • the base station notifies the approval information for each panel, so that the A / D can be flexibly controlled for each panel.
  • the base station may transmit approval information (A / D notification or A / N notification) to the plurality of panels in common. good. In this case, it is possible to suppress an increase in the overhead of approval information.
  • 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. 11 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 (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • 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).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, 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 transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information requesting a report regarding activation or deactivation to the panel.
  • the transmitter / receiver 120 may receive a report on activation or deactivation for the panel.
  • the transmission / reception unit 120 may receive a report requesting activation or deactivation of the panel.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information instructing activation or deactivation of the panel based on the report.
  • the control unit 110 may control transmission / reception in the transmission / reception unit 120.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 220 and the transmitting / receiving antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may send a report regarding activation or deactivation to the panel by including it in at least one of the channel state information and the Mac control information (MAC CE).
  • MAC CE Mac control information
  • the transmission / reception unit 220 may send a report to activate or deactivate the panel, or a report to request activation or deactivation of the panel.
  • the control unit 210 may decide to activate or deactivate the panel.
  • the control unit 210 may control the transmission timing of the activation or deactivation report to the panel based on the notification from the base station.
  • the control unit 210 may control the transmission timing of the activation or deactivation report to the panel based on specific conditions.
  • the control unit 210 may control to report activation or deactivation to a plurality of panels in one report.
  • the control unit 210 may determine the activation or deactivation of the panel based on the measurement result of the reference signal (for example, CSI-RS / SSB) or the performance of the downlink channel.
  • the control unit 210 may determine the panel to be newly activated based on the measurement result of the reference signal for the panel in the activated state or the performance of the downlink channel.
  • the control unit 210 may determine the panel to be newly activated based on the measurement result of the reference signal for the panel in the deactivated state or the performance of the downlink channel.
  • the control unit 210 may control to activate or deactivate the panel based on the information notified from the base station after the report that the activation or deactivation of the panel is requested.
  • 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. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible 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 wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, 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, minislots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by 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 included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, 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”).
  • the upstream channel, the downstream 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
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • 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).
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、参照信号の測定結果、又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定する制御部と、前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行う旨の報告、又は前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を送信する送信部と、を有する。

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。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、UEは、基地局から通知される情報に基づいて、DL受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)及びUL送信ビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を決定することが検討されている。また、UEが複数のUEパネル(パネル、アンテナパネル)を切り替えてDL受信及びUL送信を行うことが検討されている。
 しかしながら、UEがパネルの切り替え(例えば、アクティベート/ディアクティベート)をどのように制御するかが明らかでない。パネルのアクティベート/ディアクティベートを適切に制御することができなければ、消費電力の増加、ビーム利得の減少など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、パネルの切り替えを適切に制御することができる端末、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、参照信号の測定結果、又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定する制御部と、前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行う旨の報告、又は前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、パネルの切り替えを適切に制御することができる。
図1は、3GPP Rel.15におけるUEのパネル使用を示す図である。 図2A及び図2Bは、UEが決定したパネルのA/Dの報告動作の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、CSI報告におけるパネルのA/Dの報告内容の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、MAC CEにおけるパネルのA/Dの報告内容の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、CSI報告におけるパネルのA/Dの報告内容の他の例を示す図である。 図6A及び図6Bは、MAC CEにおけるパネルのA/Dの報告内容の他の例を示す図である。 図7A及び図7Bは、MAC CEにおけるパネルのA/Dの報告内容の他の例を示す図である。 図8は、ディアクティベートするパネルの決定方法の一例を示す図である。 図9は、アクティベートするパネルの決定方法の一例を示す図である。 図10A-図10Cは、UEが送信するMAC CEにおけるパネルのA/Dの報告内容と、基地局が送信するMAC CEにおけるパネルのA/Dの指示内容の一例を示す図である。 図11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12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13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14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。
 図1は、3GPP Rel.15におけるUEのパネル使用を示す図である。Rel.15において、ユーザ端末(User Equipment(UE))の上りリンク(Uplink(UL))パネルの選択/用途は、ネットワーク(NW、例えば、基地局、gNB)に対して透過的である。UEは、一度に一つのパネルのみをUL送信に使用し、複数パネルの同時使用を行わない。図1に示す例では、UEは、Panel#1をUL送信に使用する。また、UEは、暗示的(Implicit)方法(通知)によって、使用するパネルを、動的に切り替えて使用することも可能である。
 しかし、Rel.15において、UEは、ビーム管理をサポートするために、複数のパネルの電源を常時オンにする。UEは、パネルの電源を常時オンにするため、障害物等により使用中のパネルの通信速度が低下した場合に、他のパネルに迅速に切り替えることができ、パフォーマンスが向上する。しかし、複数のパネルの電源を常時オンにしておくことにより、電力消費量が大きく、非効率的であるという課題がある。
 UEの電力消費を最適化するために、UEによって用いられないパネルをディアクティベートすることが有効である。Rel.16において、UEパネルのアクティベーション/ディアクティベーションは、UE実装(implementation)に依存し、基地局(例えば、gNB)に認識されない(基地局から見えない(transparent))。UEパネルの効率的なアクティベーション/ディアクティベーションをサポートし、且つ基地局及びUEの間においてUEパネルのアクティベーション/ディアクティベーションの情報をそろえる(align)機構はない。
 UEパネルのアクティベーション/ディアクティベーションが適切に行われなければ、消費電力の増加、ビーム利得の減少など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、UEパネルのアクティベーション/ディアクティベーションの制御方法について検討し、本実施の形態を着想した。
 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及び各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい。なお、本開示における「通知」は、「指示」、「設定」、「送信」に相互に読み替えられてもよい。
 以下、本開示におけるUEの「パネル」は、「Reference Signal(RS)ポートグループ」、「Demodulation Reference Signal(DMRS)ポートグループ」、「Sounding Reference Signal(SRS)ポートグループ」、「RSリソースグループ」、「DMRSリソースグループ」、「SRSリソースグループ」、「ビームグループ」、「Transmission Configuration Indication(TCI)状態グループ」、「空間関係グループ」、「SRSリソースインジケータ(SRS Resource Indicator:SRI)グループ」、又は「アンテナポートグループ」に相互に読み替えられてもよい。
 本開示におけるアクティベートは、パネルの電源をオンすること又はパネルをアクティブ状態とすることを意味してもよい。アクティブ状態は、設定されたサーチスペースで下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH)のブラインド検出ができる状態、NWから下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))などでスケジュールされた下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を受信できる状態、NWからDCIなどでスケジュールされたULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を送信できる状態、の少なくとも一つを意味してもよい。
 また、本開示におけるディアクティベートは、パネルの電源をオフ又はパネルをディアクティブ状態とすることを意味してもよい。ディアクティブ状態は、設定されたサーチスペースでPDCCHのブラインド検出を要求されない状態、NWからDCIなどでスケジュールされたPDSCHを受信することを要求されない状態、NWからDCIなどでスケジュールされたPUSCHを送信することを要求されない状態、の少なくとも一つを意味してもよい。
 また、本開示における「アクティベート」は、アクティベーション、アクティブ化、更新、又はアップデートと読み替えられてもよい。本開示における「ディアクティベート」は、ディアクティベーション、ディアクティブ化、非アクティブ化、又は停止と読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UEパネルのアクティベート/ディアクティベートは、UEによって制御(又は、決定、判断)され、基地局へ報告(又は、通知)されてもよい(報告動作A)。UEパネルのアクティベート/ディアクティベートは、UEによって報告され、基地局によって確認(承認)されてもよい(報告動作B)。
<報告動作A>
 図2Aは、UEが、自端末のパネルのアクティベート/ディアクティベート(以下、A/Dとも記す)を制御し、当該パネルをアクティベート/ディアクティベートを行う旨の情報を基地局に通知する場合の一例を示している。
 例えば、UEは、自端末のパネルのアクティベート/ディアクティベートを決定し、決定したパネルのアクティベート/ディアクティベートを行う。また、アクティベート/ディアクティベートを行うパネルに関する情報を基地局に報告する。UEは、パネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報を基地局に報告してから所定期間後の経過後に、アクティベート/ディアクティベートを行うパネルに対応する動作を行う。
 所定期間は、オフセット期間と呼ばれてもよい。オフセット期間は、所定値で定義されてもよい。所定値は、アクティベート/ディアクティベートに関する情報の報告(以下、A/D報告とも記す)の利用されるチャネル(例えば、PUCCH/PUSCH)に設定されるサブキャリア間隔に応じて変更されてもよい。
 所定値は、第1の値(例えば、X)と、スロット数を示す第2の値(例えば、Nslot subframe,μ)の少なくとも一つで表されてもよい。図2Aでは、オフセット期間がXとなる場合を示している。Xは、仕様であらかじめ定義されてもよい。あるいは、Xは、UE能力(例えば、UE capability)に応じて決定されてもよい。この場合、UEからUE能力情報(例えば、UE能力に対応するX)が基地局に報告されてもよい。あるいは、Xは、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用して基地局からUEに通知されてもよい。例えば、基地局は、UEから報告されるUE能力情報に基づいてUEにXを通知してもよい。
 例えば、UEがスロット#nにおいてアクティベート/ディアクティベートに関する情報を報告する場合、UEは、スロット#n+X後の最初のスロットからアクティベート/ディアクティベートを行うパネルに対応する動作を行う。スロットは、サブフレーム、サブスロット、又はシンボルと読み替えられてもよい。アクティベートを行うパネルに対応する動作は、アクティベートするパネルを利用した動作と読み替えられてもよい。ディアクティベートを行うパネルに対応する動作は、ディアクティベートするパネルを利用しない動作と読み替えられてもよい。
 パネルのアクティベートを報告する場合、UEは、オフセット期間(例えば、X)の経過後に、当該アクティベートするパネルを利用した動作(又は、通信動作)を行うように制御してもよい。パネルのディアクティベートを報告する場合、UEは、オフセット期間の経過後に、当該ディアクティベートするパネルを利用した動作は行わない(又は、停止する)ように制御してもよい。
 パネルを利用した動作(又は、通信動作)は、当該パネルを利用した送信処理/受信処理等を指し、例えば、設定されたサーチスペースにおけるPDCCHのブラインド検出動作、NWからDCIなどでスケジュールされたPDSCHの受信動作、NWからDCIなどでスケジュールされたPUSCHの送信動作、PUCCHの送信動作の少なくとも一つを意味してもよい。
<報告動作B>
 図2Bは、UEが、自端末のパネルのアクティベート/ディアクティベートを要求する旨を基地局に報告(又は、要求)し、基地局によって確認(又は、承認)された後に当該パネルのアクティベート/ディアクティベートを行う場合の一例を示している。UEは、アクティベート/ディアクティベートを行いたいパネルを基地局に報告するが、基地局からの確認/承認を受信するまでは当該パネルのアクティベート/ディアクティベートができない構成であってもよい。
 例えば、UEは、自端末のパネルのアクティベート/ディアクティベート(例えば、アクティベート/ディアクティベートを行いたいパネル)を決定し、決定したパネルのアクティベート/ディアクティベートを基地局に報告(又は、要求)する。基地局は、UEからの報告(又は、要求)に応じて、パネルのアクティベート/ディアクティベートの承認(又は、トリガ/要求)を通知する情報(以下、承認情報とも記す)をUEに送信してもよい。
 UEは、基地局から送信された承認情報を受信してから所定期間後の経過後に、アクティベート/ディアクティベートを行うパネルに対応する動作を行う。所定期間は、オフセット期間と呼ばれてもよい。図2Bでは、オフセット期間が3Nslot subframe,μ(+X)となる場合を示している。なお、オフセット期間は、3Nslot subframe,μに限られず、他の値が設定されてもよい。
 例えば、UEがスロット#nにおいてアクティベート/ディアクティベートに関する情報を報告する場合、UEは、スロットn+3Nslot subframe,μ+(X)後の最初のスロットからアクティベート/ディアクティベートを行うパネルに対応する動作を行う。スロットは、サブフレーム、サブスロット、又はシンボルと読み替えられてもよい。アクティベートを行うパネルに対応する動作は、アクティベートされたパネルを利用した動作と読み替えられてもよい。ディアクティベートを行うパネルに対応する動作は、ディアクティベートされたパネルを利用しない動作と読み替えられてもよい。
 パネルのアクティベートが承認された場合、UEは、オフセット期間(例えば、X)の経過後に、当該アクティベートが承認されたパネルを利用した動作(又は、通信動作)を行うように制御してもよい。パネルのディアクティベートが承認された場合、UEは、オフセット期間の経過後に、当該ディアクティベートが承認されたパネルを利用した動作は行わない(又は、停止する)ように制御してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、UEが自端末のパネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報の報告動作の一例について説明する。
 パネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報は、UEがパネルのアクティベート/ディアクティベートを行う旨の情報(上記報告動作A)であってもよいし、UEがパネルのアクティベート/ディアクティベートを要求する旨の情報(例えば、上記報告動作B)であってもよい。
 UEがパネルのアクティベート/ディアクティベートを行う旨の情報は、アクティベートするパネルの情報及びディアクティベートするパネルの情報の少なくとも一つであってもよい。UEがパネルのアクティベート/ディアクティベートを要求する旨の情報は、アクティベートを要求するパネルの情報及びディアクティベートを要求するパネルの情報の少なくとも一つであってもよい。
<UE報告内容>
 UEは、各パネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報を報告(A/D報告)してもよい。例えば、UEは、自端末に設定される1以上のパネルに対するA/D報告を行ってもよい。複数のパネルがUEに設定される場合、UEは、各パネルのA/D報告を行う。
 この場合、各パネルに対してそれぞれ所定ビット(例えば、1ビット)を設定し、UEが各パネルのアクティベート/ディアクティベートをビットマップ形式で通知する構成としてもよい。
 あるいは、UEは、特定のパネルのA/D報告を行ってもよい。例えば、UEは、自端末に設定されるパネルのうち特定のパネルに対するA/D報告を行ってもよい。特定のパネルは、アクティベート/ディアクティベートの切り替え(又は、変更、更新、アップデート)を行うパネルであってもよい。
 この場合、UEが、特定のパネルの識別情報(例えば、パネルID)に関する情報と、当該特定のパネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報(例えば、1ビット)と、を通知する構成としてもよい。
<UE報告シグナリングとフォーマット>
 UEから報告するパネルのA/D報告は、基地局によりトリガされてもよいし、UEがトリガしてもよい。
[基地局によるトリガ]
 UEは、基地局からの指示(又は、要求、トリガ)に基づいてパネルのA/D報告を制御(例えば、トリガ)してもよい。パネルのアクティベーション/ディアクティベーションの報告動作は、チャネル状態情報(CSI)報告の構成/アクティベーション/トリガと同様の方法(又は、メカニズム)が利用されてもよい。
 例えば、UEは、A/D報告を、CSI報告に含めて基地局に通知してもよい。この場合、A/D報告は、上りチャネル(例えば、PUCCH/PUSCH)を利用して行われてもよい。CSI報告は、周期的CSI(P-CSI)報告、セミパーシステントCSI(SP-CSI)報告、及び非周期的CSI(A-CSI)報告の少なくとも一つであってもよい。
 図3Aは、UEが各パネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報をCSI報告として報告する場合の報告内容の一例を示す図である。ここでは、UEが、各パネルのアクティベート/ディアクティベートを示すビットマップの情報を所定のCSI報告(例えば、CSI報告#n)に含めて報告する場合を示している。
 ビットマップ情報のサイズ(例えば、ビット幅(bit width))は、パネル数(例えば、Npanel)に基づいて決定されてもよい。ここでは、パネル数に対応するビット幅が設定される場合を示している。
 図3Bは、UEが特定のパネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報をCSI報告として報告する場合の報告内容の一例を示す図である。ここでは、UEが、特定のパネルID(Panel ID)を示す情報と、当該特定のパネルIDのアクティベート/ディアクティベートを示す情報を所定のCSI報告(例えば、CSI報告#n)に含めて報告する場合を示している。
 本明細書において、パネルIDは、RSグループID、RSセットID、アンテナポートID、アンテナポートグループID、アンテナポートセットID、グループベースのビームレポートのグループインデックス、又は新規のIDであってもよい。
 パネルIDを示す情報のサイズ(例えば、ビット幅(bit width))は、パネル数(例えば、Npanel)に基づいて決定されてもよい。ここでは、パネルIDを示す情報のサイズがLog2(Npanel)で定義され、特定のパネルIDのアクティベート/ディアクティベートを示す情報のサイズが1ビットで定義される場合を示している。もちろん、CSI報告の内容及びサイズはこれに限られない。
 なお、図3A、Bで示したCSI報告#nは、既存のCSI報告の一部として追加されてもよい。既存のCSI報告は、例えば、L1-RSRP報告、又はSINRビーム報告であってもよい。
 あるいは、CSI報告#nは、新しいタイプのCSI報告として設定又は定義されてもよい。CSI報告に優先度が設定される場合、パネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報を含むCSI報告(例えば、CSI報告#n)の優先度は、他のCSI報告より高くなるように設定されてもよい。あるいは、所定のCSI報告の次にCSI報告#nの優先度が高くなるように設定されてもよい。所定のCSI報告は、L1-RSRP報告、及びSINRビーム報告の少なくも一つに対応するCSI報告であってもよい。
[UEによるトリガ]
 UEは、所定条件(例えば、所定イベント)に基づいてパネルのA/D報告を制御(例えば、トリガ)してもよい。つまり、UEは、基地局からの明示的な指示(又は、要求、トリガ)によらず、パネルのA/D報告をトリガしてもよい。この場合、UEは、MAC制御情報(MAC CE)を利用して報告を行ってもよい。
 所定条件は、所定タイマーの満了であってもよい。あるいは、所定条件は、UEが自律的に決定する基準(UEインプリ又はUE implementation)、パネルの受信電力、パネルの受信品質の少なくとも一つであってもよい。
 UEは、所定タイマーが満了した場合にパネルのA/D報告をトリガしてもよい。所定タイマーは、周期的報告用に設定されるタイマー(例えば、PeriodicReport-Timer)であってもよいし、他の用途のタイマーであってもよい。所定タイマーは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等を利用して基地局からUEに通知されてもよい。UEは、所定タイマーの満了に基づいて報告をトリガした倍、当該所定タイマーを再スタート(restart)させてもよい。
 UEは、パネルをアクティベート/ディアクティベートすることを決定した場合に、当該パネルのA/D報告をトリガしてもよい。
 例えば、パネルのアクティベート/ディアクティベートがUEインプリに基づいて決定される場合を想定する。この場合、UEは、UEインプリに基づいてパネルのアクティベート/ディアクティベートを決定すると共に、当該パネルのA/D報告をトリガしてもよい。
 あるいは、パネルのアクティベート/ディアクティベートが所定基準に基づいて決定される場合を想定する。この場合、UEは、所定基準を満たすパネルが存在する場合又はあるパネルが所定基準を満たす場合に、当該パネルのA/D報告をトリガしてもよい。所定基準は、例えば、パネルを利用して受信した参照信号又はビームの受信電力(例えば、RSRP)の値が所定値以下となるか否かであってもよい。なお、所定基準はこれに限られず、例えば第2の態様で示す構成を適宜利用してもよい。
 図4Aは、UEが各パネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報をMAC CEを利用して報告する場合の報告内容の一例を示す図である。図4Aでは、各パネルのアクティベート/ディアクティベートを示すビット(又は、ビットフィールド、フィールド)がMAC CEに設定される場合を示している。
 Aiは、パネルID#iのアクティベート/ディアクティベートの通知に利用されるフィールドであってもよい。例えば、Ai=1がパネルID#iのアクティベートに対応し、Ai=0がパネルID#iのディアクティベートに対応してもよい。あるいは、Ai=1がパネルID#iのディアクティベートに対応し、Ai=0がパネルID#iのアクティベートに対応してもよい。
 図4Bは、UEが特定のパネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報をMAC CEを利用して報告する場合の報告内容の一例を示す図である。図4Bでは、特定のパネルIDを指定するビット(又は、ビットフィールド)と、当該特定のパネルIDのアクティベート/ディアクティベートの通知に利用されるビットがMAC CEに設定される場合を示している。
 図4Bでは、特定のパネルIDを指定するビットフィールドは「Panel ID」に対応し、特定のパネルIDのアクティベート/ディアクティベートの通知に利用されるビットフィールドは「A/D」に対応している。特定のパネルIDを指定するビットフィールドのサイズは、UEに設定されるパネル数又は設定可能な最大パネル数に基づいて決定されてもよい。
 図4A、Bでは、サービングセルID用のビットフィールド及びBWP ID用のビットフィールドがMAC CEに含まれる場合を示したがMAC CEの構成はこれに限られない。例えば、サービングセルID用のビットフィールド及びBWP ID用のビットフィールドの少なくとも一方はMAC CEに含まれない構成としてもよい。
<バリエーション>
 図3B、図4Bでは、特定のパネルとして1つのパネルIDと、当該パネルIDのアクティベート/ディアクティベートを報告する場合を示したが、これに限られない。例えば、特定のパネルとして複数のパネルIDのアクティベート/ディアクティベートが報告されてもよい。UEが報告するパネル数は、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等を用いて基地局からUEに設定されてもよい。
 この場合、各パネルに対応するアクティベート/ディアクティベートに関する情報がそれぞれ報告されてもよいし、各パネルに対して共通のアクティベート/ディアクティベートに関する情報が報告されてもよい。
 図5Aは、UEが特定のパネル(ここでは、パネルID#1とパネルID#2)のアクティベート/ディアクティベートに関する情報をCSI報告として報告する場合の報告内容の一例を示す図である。ここでは、UEが、複数の特定パネルIDをそれぞれ示す情報と、当該複数の特定パネルIDのアクティベート/ディアクティベートをそれぞれ示す情報を報告する場合を示している。
 図5Bは、UEが特定のパネル(ここでは、パネルID#1とパネルID#2)のアクティベート/ディアクティベートに関する情報をCSI報告として報告する場合の報告内容の他の例を示す図である。ここでは、UEが、複数の特定パネルIDをそれぞれ示す情報と、当該複数の特定パネルIDのアクティベート/ディアクティベートを共通に示す情報を報告する場合を示している。
 図6Aは、UEが特定のパネル(ここでは、パネルID#1とパネルID#2)のアクティベート/ディアクティベートに関する情報をMAC CEを利用して報告する場合の報告内容の一例を示す図である。ここでは、MAC CEにおいて、複数の特定パネルIDを指定するビット(又は、ビットフィールド)が別々に設定され、当該複数の特定パネルIDのアクティベート/ディアクティベートの通知にそれぞれ利用されるビットが別々に設定される場合を示している。
 図6Bは、UEが特定のパネル(ここでは、パネルID#1とパネルID#2)のアクティベート/ディアクティベートに関する情報をMAC CEを利用して報告する場合の報告内容の他の例を示す図である。ここでは、MAC CEにおいて、複数の特定パネルIDを指定するビット(又は、ビットフィールド)が別々に設定され、当該複数の特定パネルIDのアクティベート/ディアクティベートの通知に利用されるビットが共通に設定される場合を示している。
 このように、複数のパネルID毎に別々のフィールド(例えば、A/Dフィールド)を利用して報告を行うことにより、パネルID毎にA/Dを柔軟に設定することができる。一方で、複数のパネルIDに対して共通のフィールド(例えば、A/Dフィールド)を利用して報告を行うことにより、報告するパネルID数が増加する場合であってもオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 パネルのアクティベート/ディアクティベートは、BWPグループ及びCCグループ毎に制御(例えば、報告)されてもよい。例えば、1以上のBWPグループに対してパネルのアクティベート/ディアクティベートが適用されてもよい。また、1以上のCCグループに対してパネルのアクティベート/ディアクティベートが適用されてもよい。
 BWPグループ/CCグループに関する情報は、リストに定義されて基地局からUEに通知されてもよい。例えば、1以上のCCが規定されたリスト、及び1以上のBWPが規定されたリストが上位レイヤシグナリングでUEに設定されてもよい。UEに対して複数のリスト(例えば、Xリスト)が設定されてもよい。
 パネルのアクティベート/ディアクティベートは、同じリストに含まれる1以上のCC又は1以上のBWPに対して適用されてもよい。
 BWP/CCのリストに関する情報は、MAC CEを利用してUEから基地局に通知されてもよい。例えば、図4A、Bにおいて、セルID用のビットフィールドをCCリストIDの指定に利用するビットフィールドに置き換えてもよいし、BWP用のビットフィールドをBWPリストIDの指定に利用するビットフィールドとしてもよい(図7A、B参照)。これにより、所定のBWPグループ単位/CCグループ単位でパネルのA/Dを柔軟に切り替えることが可能となる。
(第2の態様)
 第2の態様では、UEが自端末のパネルのアクティベート/ディアクティベートに関する情報の報告を行う場合の基準(又は、条件/パラメータ)の一例について説明する。以下で示す基準の少なくとも一つは第1の態様で適用されてもよい。
<ディアクティベート基準>
 ディアクティベーションの基準(Criterion)は、次のディアクティベーション基準1と基準2の少なくとも1つであってもよい。
[ディアクティベーション基準1]
 パネルのディアクティベーションは、CSI-RS測定結果に基づく。UEは、CSI-RSの測定結果に基づいてパネルのディアクティベーションを決定/判断してもよい。
 例えば、UEは、パネルのディアクティベーションを決定した場合に当該パネルのディアクティベートを行うと共に、パネルのディアクティベートの報告をトリガしてもよい(報告動作A)。あるいは、UEは、パネルのディアクティベーションを決定した場合に当該パネルのディアクティベートを要求するための報告をトリガしてもよい(報告動作B)。
 ディアクティベーション基準1は、次のディアクティベーション基準1-1、1-2のいずれかに従ってもよい。なお、以下の説明において、CSI-RSは、他の信号(例えば、同期信号ブロック(SSB))と読み替えられてもよい。また、ビームは、CSI-RS又はSSBと読み替えられてもよい。
[[ディアクティベーション基準1-1]]
 もし、ある時間期間(time duration)内において、あるパネル内の最良(best)ビームの測定結果(例えば、RSRP/SINR)が閾値よりも小さい場合、当該パネルがディアクティベートされてもよい。時間期間は、持続時間と読み替えられてもよい。
[[ディアクティベーション基準1-2]]
 もし、ある時間期間内において、あるパネル内のX個(例えば、最良のX個)のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも小さい場合、当該パネルがディアクティベートされてもよい。
 時間期間、閾値及びXの少なくとも一つは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等を利用して基地局からUEに通知されてもよいし、UEが自律的に決定(UEインプリ)してもよい。CSI-RSの代わりに他の信号(例えば、同期信号ブロック)を利用して測定が行われてもよい。
 UEは、同じ時間又は異なる時間において複数パネルによって、同じCSI-RSリソースを測定し、測定結果が閾値よりも低いか否かを識別してもよい。
 ディアクティベーション基準1は、L1-RSRP/SINR測定用に設定される参照信号セット(RSセット)内で適用されてもよい。あるいは、ディアクティベーション基準1は、ビーム報告用に設定される参照信号セット(RSセット)内で適用されてもよい。
 あるいは、ディアクティベーション基準1において、UEが最大許容曝露(MPE)を認識/確認した場合、UEはMPEとして検出した空間関係(spatial relation)に対応するパネルをディアクティベートしてもよい。
[ディアクティベーション基準2]
 パネルのディアクティベーションは、PDCCH/PDSCHの性能(performance)に基づく。UEは、PDCCH/PDSCHの性能に基づいてパネルのディアクティベーションを決定/判断してもよい。ディアクティベーション基準2は、次のディアクティベーション基準2-1、2-2のいずれかに従ってもよい。
[[ディアクティベーション基準2-1]]
 もし、ある時間期間内において、あるパネル内のPDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCHの性能が閾値よりも小さい場合、当該パネルがディアクティベートされてもよい。例えば、性能は、ブロック誤り率(block error rate(BLER))であってもよい。BLERは、ビーム障害検出(Beam Failure Detection)において利用される仮定BLER(Hypothesis BLER)であってもよい。なお、仮定BLERは、SINRに読み替えられてもよい。
[[ディアクティベーション基準2-2]]
 もし、ある時間期間内において、あるパネルを除くアクティベートされた1以上のパネル内のPDCCH/PDSCHの性能が要件を満たす場合、当該パネルがディアクティベートされてもよい。複数のパネル内のPDCCH/PDSCHの性能が要件を満たす場合、次の選択方法1~4の少なくとも1つに従って、ディアクティベートするパネルが選択されてもよい。
[[選択方法1]]
 ディアクティベートされるパネルがランダムに選択される。
[[選択方法2]]
 パネル内の最良ビームの最低のRSRP/SINRを有するパネルが選択される。RSRP/SINRは、SSB/CSI-RSの測定結果に基づいて決定されてもよい。
[[選択方法3]]
 パネル内の最良のX個のビームの最低の平均RSRP/SINRを有するパネルが選択される。
[[選択方法4]]
 PDCCH/PDSCHの最悪の性能(worst performance)を有するパネルが選択される。
 UEは、同じ時間又は異なる時間において複数パネルによって、PDCCH/PDSCHの送信又は受信を行い、PDCCH/PDSCHの性能が閾値よりも低いか否かを識別してもよいし、性能が要件を満たすか否かを識別してもよい。
 図8の例において、パネル#0、#1、#2がアクティベートされている。UEは、パネル#0を用いるPDSCH#0の受信に失敗し、パネル#1を用いるPDSCH#0の受信に成功し、パネル#1を用いるPDSCH#1の受信に成功する。
 UEは、ディアクティベーション基準2-1を用い、パネル#0のPDSCHの性能が閾値よりも小さい場合、パネル#0をディアクティベートすると判断してもよい。
 UEは、ディアクティベーション基準2-2を用い、パネル#0のPDSCHの性能が要件を満たさず、パネル#1のPDSCHの性能が要件を満たす場合、パネル#1を用いてPDSCHの要件が保証されるため、他のパネル#0、#2をディアクティベートすると判断してもよい。
《アクティベーション基準》
 アクティベーションの基準は、次のアクティベーション基準1と基準2の少なくとも1つであってもよい。
[アクティベーション基準1]
 パネルのアクティベーションは、CSI-RS測定結果に基づく。UEは、CSI-RSの測定結果に基づいてパネルのディアクティベーションを決定/判断してもよい。
 例えば、UEは、パネルのアクティベーションを決定した場合に当該パネルのアクティベートを行うと共に、パネルのアクティベートの報告をトリガしてもよい(報告動作A)。あるいは、UEは、パネルのアクティベーションを決定した場合に当該パネルのアクティベートを要求するための報告をトリガしてもよい(報告動作B)。
 アクティベーション基準1は、次の仮定1-1の下で、アクティベーション基準1-1、1-2のいずれかに従ってもよい。
[[仮定1-1]]
 UEは、ディアクティベートされたパネルを用いてCSI-RSを測定しない。UEは、現在アクティベートされているパネルの測定結果に基づいて、新たなパネルがアクティベートされることを必要とするか否かを決定する。もし現在アクティベートされているパネルの測定結果/性能が低い場合、UEは新たなパネルをアクティベートする。
[[アクティベーション基準1-1]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てに対し、当該パネル内の最良ビームの測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも小さい場合、UEは、所定ルールに基づいて新たなパネルをアクティベートしてもよい。
[[アクティベーション基準1-2]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てに対し、当該パネル内の最良のX個のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも小さい場合、UEは、所定ルールに基づいて新たなパネルをアクティベートしてもよい。
 所定ルールは、以下の少なくとも一つであってもよい。
・最良ビームの最高のRSRP/SINRを有するパネルが選択される。
・最良のX個のビームの最高の平均RSRP/SINRを有するパネルが選択される。
・UEインプリにより選択される。
 アクティベーション基準1は、次の仮定1-2の下で、アクティベーション基準1-3から1-8のいずれかに従ってもよい。
[[仮定1-2]]
 UEは、ディアクティベートされたパネルを用いてCSI-RSを測定する。もしパネルの測定結果が良い場合(アクティベーション基準1-3、1-4)、又はもしパネルの測定結果が現在アクティベートされているパネルの測定結果よりも良い場合(アクティベーション基準1-5、1-6)、又はもし現在アクティベートされているパネルの測定結果が低い場合(アクティベーション基準1-7、1-8)、UEは、パネルをアクティベートすることを決定する。
[[アクティベーション基準1-3]]
 ある時間期間内において、パネル内の最良ビームの測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも大きい場合、当該パネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準1-4]]
 ある時間期間内において、パネル内の最良のX個のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも大きい場合、当該パネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準1-5]]
 ある時間期間内において、パネル内の最良ビームの測定結果(RSRP/SINR)が、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てよりも大きい場合、当該パネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準1-6]]
 ある時間期間内において、パネル内の最良のX個のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てよりも大きい場合、当該パネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準1-7]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てに対し、当該パネル内の最良ビームの測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも低い場合、あるパネルをアクティベートしてもよい。ディアクティベートされたパネルの最良ビームの測定結果が閾値よりも大きい場合、ディアクティベートされたパネルのうち最高の測定結果を有するパネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準1-8]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てに対し、当該パネル内の最良のX個のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が閾値よりも低い場合、あるパネルをアクティベートしてもよい。ディアクティベートされたパネルの中の最良のX個のビームの平均測定結果が閾値よりも大きい場合、ディアクティベートされたパネルのうち最高の平均測定結果を有するパネルがアクティベートされてもよい。
 時間期間、閾値、X及びNの少なくとも一つは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等を利用して基地局からUEに通知されてもよいし、UEが自律的に決定(UEインプリ)してもよい。CSI-RSの代わりに他の信号(例えば、同期信号ブロック)を利用して測定が行われてもよい。
[アクティベーション基準2]
 パネルのアクティベーションは、PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCHの性能に基づく。
 アクティベーション基準2は、次の仮定2-1の下で、アクティベーション基準2は、アクティベーション基準2-1、2-2のいずれかに従ってもよい。
[[仮定2-1]]
 UEは、ディアクティベートされたパネルを用いて、PDCCH/PDSCHを受信しない。UEは、現在アクティベートされているパネルを用いる性能に基づいて、新たなパネルがアクティベートされることを必要とするか否かを決定する。
[[アクティベーション基準2-1]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てに対し、当該パネルのPDCCH/PDSCHの性能が閾値よりも小さい(例えば、誤り率(BLER)が閾値よりも大きい)場合、UEが自律的に選択する新たなパネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準2-2]]
 ある時間期間内において、現在アクティベートされているパネルにおけるPDCCH/PDSCHの性能が要件を満たさない場合、UEが自律的に選択する新たなパネルがアクティベートされてもよい。
 なお、あるアクティベートされたパネルにおけるの性能が要件を満たさない場合であっても、他のアクティベートされたパネルを用いて性能が保証される場合、新たなパネルはアクティベートされなくてもよい。
 図9の例において、パネル#0、#1がアクティベートされ、パネル#2がディアクティベートされている。UEは、パネル#0を用いるPDSCH#0の受信に失敗し、パネル#0を用いるPDSCH#0の受信に再度失敗し、パネル#1を用いるPDSCH#1の受信に成功する。
 UEは、アクティベーション基準2-1を用い、N=1であり、パネル#0のPDSCHの性能が閾値よりも小さい場合、パネル#2をアクティベートすると判断してもよい。
 UEは、アクティベーション基準2-2を用い、パネル#0のPDSCHの性能が要件を満たさず、パネル#1のPDSCHの性能が要件を満たす場合、パネル#2をアクティベートしないと判断してもよい。
[[仮定2-2]]
 UEは、ディアクティベートされたパネルを用いてPDCCH/PDSCHを受信する。もしパネルの性能が良い場合(アクティベーション基準2-3)、又はもしパネルの性能が現在アクティベートされているパネルの性能よりも良い場合(アクティベーション基準2-4)、又はもし現在アクティベートされているパネルの性能が低い場合(アクティベーション基準2-5、2-6)、UEは、パネルをアクティベートすることを決定する。
[[アクティベーション基準2-3]]
 ある時間期間内において、パネルのPDCCH/PDSCHの性能がが閾値よりも大きい場合、当該パネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準2-4]]
 ある時間期間内において、パネルのPDCCH/PDSCHの性能が、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てよりも大きい場合、当該パネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準2-5]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルの1個又はN個又は全てに対し、当該パネルのPDCCH/PDSCHの性能が閾値よりも低い場合、あるパネル(ディアクティベートされたあるパネル)がアクティベートされてもよい。ディアクティベートされたパネルの性能が閾値よりも大きい場合、ディアクティベートされたパネルのうち最高の性能を有するパネルがアクティベートされてもよい。あるいは、ディアクティベートされたパネルのうち最良ビームの測定結果(RSRP/SINR)が最高となるパネルがアクティベートされてもよい。あるいは、ディアクティベートされたパネルのうちX個のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が最高となるパネルがアクティベートされてもよい。
[[アクティベーション基準2-6]]
 ある時間期間内において、アクティベートされたパネルのPDCCH/PDSCHの性能が要件を満たさない場合、あるパネル(ディアクティベートされたあるパネル)がアクティベートされてもよい。ディアクティベートされたパネルの性能が閾値よりも大きい場合、ディアクティベートされたパネルのうち最高の性能を有するパネルがアクティベートされてもよい。あるいは、ディアクティベートされたパネルのうち最良ビームの測定結果(RSRP/SINR)が最高となるパネルがアクティベートされてもよい。あるいは、ディアクティベートされたパネルのうちX個のビームの平均測定結果(RSRP/SINR)が最高となるパネルがアクティベートされてもよい。
 時間期間、閾値、X及びNの少なくとも一つは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等を利用して基地局からUEに通知されてもよいし、UEが自律的に決定(UEインプリ)してもよい。また、アクティベーション基準2-3~2-6は、所定条件下で適用されてもよい。所定条件は、パネルにおけるDL受信(DL Rx)がUEインプリであり、パネルのディアクティベートがULにのみ適用される場合であってもよい。
(第3の態様)
 第3の態様では、UEがパネルのアクティベート/ディアクティベートを基地局に報告(又は、要求)し、基地局の確認/承認後に当該パネルのアクティベート/ディアクティベートを行う場合について説明する。
 UEは、所定条件/所定基準に基づいてパネルのアクティベーション/ディアクティベーションを判断した場合、当該パネルのアクティベーション/ディアクティベーションを要求する旨を基地局に報告する。基地局は、UEからの報告に対する承認情報をUEに送信してもよい。承認情報は、パネルのアクティベート/ディアクティベートのトリガを指示する情報であってもよい。
 基地局は、承認情報をMAC CE及びDCIの少なくとも一つを利用してUEに通知してもよい。承認情報は、特定のビットフィールドを利用して明示的に通知されてもよいし、送信条件(例えば、DCIに対応するCCEインデックス、又はCORESETの位置等の送信パラメータ)を利用して暗示的に通知されてもよい。
 UEが特定のパネルに対するアクティベート/ディアクティベートを要求する場合(図10A参照)、基地局はUEから報告された特定のパネルに対するアクティベート/ディアクティベートに対する承認情報を送信してもよい(図10B、C参照)。UEから複数のパネルに対するアクティベート/ディアクティベートの要求がある場合、基地局はパネル毎に承認情報を送信してもよいし、複数のパネルに対して共通の承認情報を送信してもよい。
 基地局は、アクティベート/ディアクティベートを指示(又は、トリガ/許可)するパネルをUEに直接的に通知してもよい(図10B参照)。図10Bでは、UEが特定のパネルID(ここでは、パネルID#1、#2)のアクティベート/ディアクティベートをMAC CEで要求し(図10A参照)、基地局が各パネルID#1、ID#2毎にそれぞれアクティベート/ディアクティベートをMAC CEで指示する場合を示している。
 あるいは、基地局は、UEからパネルのアクティベート/ディアクティベートの要求(又は、報告)があった場合、当該要求を認識したか否か(acknowledged or not)を示す情報をUEに通知してもよい。基地局がUEからの要求を認識した場合、基地局はその旨の情報(例えば、A/N)をMAC CEに含めてUEに送信してもよい(図10C参照)。ここでは、UEが特定のパネルID(ここでは、パネルID#1、#2)のアクティベート/ディアクティベートをMAC CEで要求し、基地局が各パネルID#1、#2毎にそれぞれA/NをMAC CEで指示する場合を示している。
 UEは、基地局から承認情報(例えば、ACKを受信した場合)、報告したパネルに対するアクティベート/ディアクティベートを行うように制御してもよい。それ以外の場合(例えば、NACKを受信した場合)、UEは、報告したパネルに対するアクティベート/ディアクティベートを行わないように制御してもよい。
 UEが基地局からの承認情報を受信した場合、UEは所定タイミング後にパネルのアクティベート/ディアクティベートを行うように制御してもよい。UEが基地局からの承認情報を受信しない場合、UEが報告の再送を行うか否か、又はアクティベート/ディアクティベートを行うパネルの再選択を行うか否かはUEが自律的に決定してもよいし、所定条件に基づいて決定されてもよい。また、UEが基地局からの承認情報を受信しない場合のUE動作は仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリングでUEに設定されてもよい。
 このように、基地局がパネル毎に承認情報を通知することにより、パネル毎にA/Dを柔軟に制御することができる。
 一方で、基地局は、UEから複数のパネルのA/Dが要求された場合、当該複数のパネルに対して共通に承認情報(A/D通知、又はA/N通知)を送信してもよい。この場合、承認情報のオーバーヘッドの増加を抑制できる。
(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11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12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、パネルに対するアクティベート又はディアクティベートに関する報告を要求する情報を送信してもよい。送受信部120は、パネルに対するアクティベート又はディアクティベートに関する報告を受信してもよい。
 送受信部120は、パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を受信してもよい。送受信部120は、報告に基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを指示する情報を送信してもよい。
 制御部110は、送受信部120における送信/受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図13は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、パネルに対するアクティベート又はディアクティベートに関する報告を、チャネル状態情報及びマック制御情報(MAC CE)の少なくとも一つに含めて送信してもよい。
 送受信部220は、パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行う旨の報告、又はパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を送信してもよい。
 制御部210は、パネルに対するアクティベート又はディアクティベートを決定してもよい。制御部210は、基地局から通知に基づいてパネルに対するアクティベート又はディアクティベートに関する報告の送信タイミングを制御してもよい。制御部210は、特定の条件に基づいてパネルに対するアクティベート又はディアクティベートに関する報告の送信タイミングを制御してもよい。制御部210は、1回の報告で複数のパネルに対するアクティベーション又はディアクティベーションに関する報告を行うように制御してもよい。
 制御部210は、参照信号(例えば、CSI-RS/SSB)の測定結果、又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。制御部210は、アクティベート状態のパネルに対する参照信号の測定結果又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいて、新たにアクティベートするパネルを判断してもよい。制御部210は、ディアクティベート状態のパネルに対する参照信号の測定結果又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいて、新たにアクティベートするパネルを判断してもよい。制御部210は、パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告後に基地局から通知される情報に基づいて、パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行うように制御してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14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)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、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.  参照信号の測定結果、又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定する制御部と、
     前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行う旨の報告、又は前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を送信する送信部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、アクティベート状態のパネルに対する前記参照信号の測定結果又は前記下りチャネルのパフォーマンスに基づいて、新たにアクティベートするパネルを判断することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、ディアクティベート状態のパネルに対する前記参照信号の測定結果又は前記下りチャネルのパフォーマンスに基づいて、新たにアクティベートするパネルを判断することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告後に基地局から通知される情報に基づいて、前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行うことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  参照信号の測定結果、又は下りチャネルのパフォーマンスに基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定する工程と、
     前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを行う旨の報告、又は前記パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  6.  パネルのアクティベーション又はディアクティベーションを要求する旨の報告を受信する受信部と、
     前記報告に基づいてパネルのアクティベーション又はディアクティベーションを指示する情報の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする基地局。
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