WO2021220475A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2021220475A1
WO2021220475A1 PCT/JP2020/018294 JP2020018294W WO2021220475A1 WO 2021220475 A1 WO2021220475 A1 WO 2021220475A1 JP 2020018294 W JP2020018294 W JP 2020018294W WO 2021220475 A1 WO2021220475 A1 WO 2021220475A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
resource
setting
transmission
trp
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/018294
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
シャオツェン グオ
ジン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to CN202080102076.9A priority Critical patent/CN115836542A/zh
Priority to EP20933552.0A priority patent/EP4145892A4/en
Priority to JP2022518549A priority patent/JPWO2021220475A5/ja
Priority to PCT/JP2020/018294 priority patent/WO2021220475A1/ja
Publication of WO2021220475A1 publication Critical patent/WO2021220475A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection

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).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) use one or more panels (multi-panel) to use a user terminal (user terminal, User Equipment (UE)).
  • TRP Transmission / Reception Point
  • UE User Equipment
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately measure and report CSI for a multi-panel / TRP.
  • the terminal includes a receiving unit that receives data from a plurality of interference measurement resources (IMR) and a plurality of channel measurement resources (CMR) set for a plurality of transmission / reception points, and the above-mentioned terminal. It has a control unit that is set for one of a plurality of transmission / reception points and that assumes that the IMR and CMR are pseudo-collocations (QCL).
  • IMR interference measurement resources
  • CMR channel measurement resources
  • CSI can be appropriately measured and reported for multi-panel / TRP.
  • FIG. 1 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-1.
  • FIG. 2 is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-1.
  • FIG. 3 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-2.
  • FIG. 4 is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-2.
  • FIG. 5 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-3.
  • 6A and 6B are diagrams showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-3.
  • FIG. 7 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-4.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-4.
  • FIG. 9 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-1.
  • FIG. 10 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-2.
  • FIG. 11 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-3.
  • FIG. 12 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-4.
  • FIG. 13 is a diagram showing the setting of CSI-RS resources when the joint CSI report is applied to the proposal 5-1-1.
  • FIG. 14 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource when the separate CSI report is applied to the proposal 5-1-1.
  • FIG. 9 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-1.
  • FIG. 10 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-2.
  • FIG. 11 is a diagram showing the setting of the
  • FIG. 15 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource of Proposal 5-1-2.
  • FIG. 16 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource of Proposal 5-1-3.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the RRC setting in the aspect 5-2.
  • FIG. 18 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in the case of the joint CSI report in the modified example.
  • FIG. 19 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in the case of the separate CSI report in the modified example.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.
  • the terminal has Channel State Information (CSI) based on the reference signal (Reference Signal (RS)) (or resource for the RS).
  • RS Reference Signal
  • Is generated also referred to as determination, calculation, estimation, measurement, etc.
  • the generated CSI is transmitted (also referred to as reporting, feedback, etc.) to the network (for example, a base station).
  • the CSI may be transmitted to the base station using, for example, an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS used to generate the CSI is, for example, a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), a synchronization signal / broadcast channel (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel (SS / PBCH)) block, and synchronization. It may be at least one of a signal (Synchronization Signal (SS)), a reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)), and the like.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS Synchron Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (CSI-IM).
  • the SS / PBCH block is a block containing SS and PBCH (and the corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB) or the like.
  • the SS may include at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the CSI includes a channel quality indicator (Channel Quality Indicator (CQI)), a precoding matrix indicator (Precoding Matrix Indicator (PMI)), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), and an SS.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SS / PBCH block resource indicator (SS / PBCH Block Resource Indicator (SSBRI)), layer indicator (Layer Indicator (LI)), rank indicator (Rank Indicator (RI)), L1-RSRP (reference signal reception in layer 1)
  • SSBRI SS / PBCH Block Resource Indicator
  • LI Layer Indicator
  • RI rank indicator
  • L1-RSRP reference signal reception in layer 1
  • Even if at least one of power (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc. is included. good.
  • the UE may receive information regarding the CSI report (report configuration information) and control the CSI report based on the report setting information.
  • the report setting information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (Information Element (IE)) of the radio resource control (Radio Resource Control (RRC)).
  • IE Information Element
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC IE may be read as RRC parameter, upper layer parameter, and the like.
  • the report setting information may include at least one of the following, for example.
  • -Information about the type of CSI report (report type information, eg "reportConfigType” in RRC IE)
  • -Information on one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters)
  • CSI parameters eg, "report Quantity” of RRC IE
  • -Information on RS resources used to generate the amount (the CSI parameter)
  • source information for example, "CSI-ResourceConfigId” of RRC IE
  • -Information about the frequency domain subject to CSI reporting (frequency domain information, for example, "reportFreqConfiguration" of RRC IE)
  • the report type information can be a periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) report, an aperiodic CSI (Aperiodic CSI (A-CSI)) report, or a semi-permanent (semi-persistent, semi-persistent) report.
  • P-CSI Period CSI
  • Aperiodic CSI Aperiodic CSI
  • SP-CSI semi-permanent CSI report
  • a stent (Semi-Persistent) CSI report (Semi-Persistent CSI (SP-CSI)) report may be indicated (indicate).
  • the reported amount information may specify at least one combination of the above CSI parameters (for example, CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • the resource information may be the ID of the resource for RS.
  • the RS resource may include, for example, a non-zero power CSI-RS resource or SSB and a CSI-IM resource (for example, a zero power CSI-RS resource).
  • the frequency domain information may indicate the frequency granularity of the CSI report.
  • the frequency particle size may include, for example, wideband and subband.
  • the wide band is the entire CSI reporting band (entire CSI reporting band).
  • the wide band may be, for example, the entire carrier (component carrier (CC), cell, serving cell), or the entire bandwidth part (BWP) within a carrier. There may be.
  • the wide band may be paraphrased as a CSI reporting band, an entire CSI reporting band (entire CSI reporting band), and the like.
  • the sub-band is a part of the wide band, and may be composed of one or more resource blocks (Resource Block (RB) or Physical Resource Block (PRB)).
  • the size of the subband may be determined according to the size of the BWP (number of PRBs).
  • the frequency domain information may indicate whether to report a wideband or subband PMI (frequency domain information is used, for example, to determine either a wideband PMI report or a subband PMI report) RRC IE. May include "pmi-Format Indicator").
  • the UE may determine the frequency particle size of the CSI report (ie, either the wideband PMI report or the subband PMI report) based on at least one of the reported amount information and the frequency domain information.
  • wideband PMI reporting is set (determined)
  • one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band.
  • subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i 1 is reported for the entire CSI reporting band and each subband of one or more subbands within the entire CSI reporting.
  • An indication (one subband indication) i 2 (eg, a subband indication of each subband) may be reported.
  • the UE performs channel estimation using the received RS and estimates the channel matrix H.
  • the UE feeds back an index (PMI) determined based on the estimated channel matrix.
  • the PMI may indicate a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • a precoder matrix (simply also referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • Each value of PMI may correspond to one precoder matrix.
  • the set of PMI values may correspond to a different set of precoder matrices called a precoder codebook (also simply referred to as a codebook).
  • a CSI report may include one or more types of CSI.
  • the CSI may include at least one of a first type used for single beam selection (type 1 CSI) and a second type used for multi-beam selection (type 2 CSI).
  • a single beam may be paraphrased as a single layer, and a multi-beam may be paraphrased as a plurality of beams.
  • the type 1 CSI may assume a multi-user multiple input multiple outpiut (MIMO), and the type 2 CSI may assume a multi-user MIMO.
  • MIMO multi-user multiple input multiple outpiut
  • the above codebook may include a codebook for type 1 CSI (also referred to as a type 1 codebook or the like) and a codebook for type 2 CSI (also referred to as a type 2 codebook or the like).
  • the type 1 CSI may include a type 1 single panel CSI and a type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (type 1 single panel codebook, type 1 multi-panel codebook) may be specified.
  • type 1 and type I may be read as each other.
  • type 2 and type II may be read interchangeably.
  • the uplink control information (UCI) type may include at least one of Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • SR scheduling request
  • CSI CSI
  • the UCI may be carried by PUCCH or by PUSCH.
  • the UCI can include one CSI part for wideband PMI feedback.
  • CSI report # n includes PMI wideband information if reported.
  • the UCI can include two CSI parts for subband PMI feedback.
  • CSI Part 1 contains wideband PMI information.
  • CSI Part 2 includes one wideband PMI information and several subband PMI information.
  • CSI Part 1 and CSI Part 2 are separated and encoded.
  • the UE sets the report setting of N (N ⁇ 1) CSI report settings and the resource setting of M (M ⁇ 1) CSI resource settings by the upper layer.
  • the CSI report settings are resource settings for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), CSI-IM resource settings for interference (csi-IM-ResourceForInterference), and NZP-CSI-RS settings for interference (nzp-CSI-RS). -ResourceForInterference), reportQuantity, etc. are included.
  • the CSI resource setting includes a list of CSI-RS resource sets (csi-RS-ResourceSetList, eg, NZP-CSI-RS resource set or CSI-IM resource set).
  • Multi TRP In NR, one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP (multi TRP (MTRP))) use one or more panels (multi-panel) to the UE. It is being considered to perform DL transmission. It is also being considered that the UE transmits UL to one or more TRPs using one or more panels.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • MTRP multi TRP
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • Multi-TRPs (TRPs # 1 and # 2) are connected by ideal / non-ideal backhauls, and information, data, etc. may be exchanged.
  • Different code words (Code Word (CW)) and different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • CW Code Word
  • NJT non-coherent joint transmission
  • TRP1 modulates and maps the first codeword, layer-maps it, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second codeword, and transmits the second PDSCH to the second number of layers (for example, the second layer) by using the second precoding.
  • the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, at least one of the time and frequency resources of the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
  • the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using a single DCI (single DCI (S-DCI), single PDCCH) (single master mode). ).
  • One DCI may be transmitted from one TRP of multi-TRP.
  • a plurality of PDSCHs from a multi-TRP may be scheduled using a plurality of DCIs (multi-DCI (M-DCI), multi-PDCCH (multiple PDCCH)), respectively (multi-master mode).
  • the plurality of DCIs may be transmitted from the multi-TRP respectively. It may be assumed that the UE sends a separate CSI report (CSI report) for each TRP to different TRPs.
  • CSI feedback may be referred to as separate feedback, separate CSI feedback, or the like.
  • "separate" may be read as "independent" with each other.
  • CSI feedback may be used to send CSI reports for both TRPs to one TRP.
  • Such CSI feedback may be referred to as joint feedback, joint CSI feedback, or the like.
  • the UE sends a CSI report for TRP # 1 to TRP # 1 using some PUCCH (PUCCH1) and for TRP # 2 for TRP # 2.
  • the CSI report is set to be transmitted using another PUCCH (PUCCH2).
  • the UE sends a CSI report for TRP # 1 and a CSI report for TRP # 2 to TRP # 1 or # 2.
  • the CSI for multiple different TRPs is usually different, so it is not clear how to measure and report the CSI for multiple different TRPs.
  • the channel / interference premise changes depending on the transmission decision (traffic) of the peripheral TRP.
  • a CSI report for separate feedback (which may be called a separate CSI report) may be set using one CSI report setting (CSI-ReportConfig) associated with one TRP.
  • CSI-ReportConfig one CSI report setting associated with one TRP.
  • the CSI report setting may correspond to one interference premise for one TRP (that is, a different CSI report setting may be used for each TRP and each interference premise).
  • the CSI reporting setting may correspond to the assumption of multiple interferences for one TRP (ie, different CSI reporting settings are used for each TRP, and one CSI reporting setting may have multiple interferences for a TRP). May be associated with the assumptions of).
  • a CSI report for joint feedback (which may be called a joint CSI report) may be set using one CSI report setting (CSI-ReportConfig) associated with a plurality of TRPs.
  • CSI-ReportConfig one CSI report setting associated with a plurality of TRPs.
  • the CSI reporting setting may correspond to one interference premise for each of the plurality of TRPs (that is, the CSI of the interference premise # 1 for TRP # 1 and the CSI of the interference premise # 1 for TRP # 2).
  • a CSI report that includes a CSI report is set using a CSI report setting, and a CSI report that includes the CSI of interference premise # 2 for TRP # 1 and the CSI of interference premise # 1 for TRP # 2 uses different CSI report settings. May be set).
  • the CSI reporting setting may correspond to a plurality of interference assumptions for each of the plurality of TRPs (that is, two CSIs of interference assumptions # 1 and # 2 for TRP # 1 and interference assumptions # 3 for TRP # 2). , # 4 two CSIs, and a CSI report containing, may be set up using one CSI reporting setting).
  • the CSI report setting for the joint CSI report may include resource settings for each TRP (at least one of channel measurement resource settings, interference CSI-IM resource settings, and interference NZP-CSI-RS settings). ..
  • the resource setting of a certain TRP may be included in the resource setting group and set.
  • the resource setting group may be identified by the resource setting group index to be set.
  • the resource setting group may be read as the report group.
  • a resource configuration group index (which may also be referred to simply as a group index) is a TRP-related CSI report (a CSI report (or CSI report configuration, CSI resource configuration, CSI-RS resource set, CSI-RS resource, TCI state). , QCL, etc.) may indicate which TRP corresponds to).
  • the group index #i may correspond to TRP # i.
  • the CSI report setting for the separate CSI report may be referred to as a separate CSI report setting, a separate CSI setting, or the like.
  • CSI report settings for joint CSI reports may be referred to as joint CSI report settings, joint CSI settings, and the like.
  • CSI single TRP
  • CSI_A first TRP
  • CSI_B second TRP
  • CSI_C CSI for TRP1
  • CSI_D TRP / beam-to-beam interference from TRP1 assuming NCJT transmission of MTRP
  • each trigger state grounded using the upper layer parameter "CSI-AperiodicTriggerState" is associated with one or more CSI report settings (CSI-ReportConfig).
  • CSI-ReportConfig CSI report settings
  • That resource setting (given by the upper layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement for L1-RSRP or L1-SINR calculation.
  • the first resource setting (given by the upper layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement and the second resource setting (upper layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI).
  • -RS-Given by ResourcesForInterference is for interference measurements performed on CSI-IM or NZP-CSI-RS.
  • the first resource setting (given by the upper layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement and the second resource setting (given by the upper layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) is CSI-.
  • the third resource setting (given by the upper layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) for IM-based interference measurements is for NZP-CSI-RS-based interference measurements.
  • the NR may support ZP-CSI-RS only, NZP-CSI-RS only, and interference measurements based on ZP-CSI-RS and NZP-CSI-RS. ..
  • each CSI-ReportConfig is linked to a periodic or semi-permanent resource setting.
  • the resource setting is for channel measurement of L1-RSRP calculation.
  • the first resource setting (given by the upper layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement and the second resource setting (given by the upper layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) For interference measurements performed on CSI-IM.
  • the NR may only support interference measurements based on ZP-CSI-RS.
  • the CSI-IM resource for interference measurement, the NZP-CSI-RS resource for interference measurement, and the NZP-CSI-RS resource for channel measurement are higher layers for configuring one or more CSI resources for channel and interference measurement. Set by signaling.
  • the UE assumes that the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the CSI-IM resource for interference measurement set for one CSI report are QCL for each resource with respect to "QCL-TypeD". May be good.
  • the UE shall have the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and one CSI-IM resource or NZP-CSI-RS for interference measurement. Resources may be assumed.
  • the CSI report is a QCL with respect to "QCL-TypeD".
  • the UE may assume that the same received beam as indicated by the base station (gNB) for channel measurements will be used for the interferometric measurements.
  • gNB base station
  • each CSI-RS resource in the channel measurement is associated with the CSI-IM resource on a resource-by-resource basis by ordering the CSI-RS and CSI-IM resources in the corresponding resource set. Be done.
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement may be the same as the number of CSI-IM resources.
  • the CSI-RS resource for channel measurement and the CSI-RS resource for interference measurement are associated with each resource. That is, it is a one-to-one mapping.
  • the UE may assume at least one of the following (1)-(3).
  • Each NZP-CSI-RS port set for interference measurement corresponds to an interference transmission layer.
  • All interference transmission layers on the NZP-CSI-RS port for interference measurement are considered for the associated Energy Per Resource Element (EPRE) ratio.
  • Another interference signal on the Resource Element (RE) of the NZP-CSI-RS resource for channel measurement, the NZP CSI-RS resource for interference measurement, or the CSI-IM resource for interference measurement is used.
  • the UE When L1-SINR measurement using the dedicated interference measurement resource is applied, the UE has the total received power of the individual NZP-CSI-RS resource for interference measurement or the individual CSI-IM resource for interference measurement. It is assumed to deal with interference and noise.
  • One CSI report setting (CSI-ReportConfig) corresponds to a plurality of TRPs having a plurality of interference assumptions. In this case, a plurality of CSIs are reported in one CSI report.
  • One CSI report setting corresponds to a plurality of TRPs having one interference premise. In this case, a plurality of CSIs are reported in one CSI report.
  • One CSI report setting corresponds to one TRP having a plurality of interference assumptions # 1. In this case, a plurality of CSIs are reported in one CSI report.
  • One CSI report setting corresponds to a TRP having one interference premise # 1. In this case, one CSI is reported in one CSI report.
  • the present inventors have conceived a method for appropriately measuring and reporting CSI for multi-panel / TRP.
  • a / B and “at least one of A and B” may be read as each other.
  • a panel an Uplink (UL) transmitting entity, a TRP, a spatial relationship, a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), a PDSCH, a code word, a base station, and an antenna port of a certain signal (for example, a reference signal for demodulation).
  • a certain signal for example, a reference signal for demodulation.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • antenna port group of a certain signal for example, DMRS port group
  • group for multiplexing for example, Code Division Multiplexing (CDM)) group, reference signal group,
  • the CORESET group the CORESET pool, the CW, the redundant version (redundancy version (RV)), and the layers (MIMO layer, transmission layer, spatial layer
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other.
  • TRP ID and TRP may be read as each other.
  • NCJT, NCJT using multi-TRP, multi-PDSCH using NCJT, multi-PDSCH, a plurality of PDSCHs from multi-TRP, and the like may be read as each other.
  • the multi-PDSCH may mean a plurality of PDSCHs in which at least a part (for example, one symbol) of the time resource overlaps, or a plurality of PDSCHs in which all of the time resources (for example, all symbols) overlap. It may mean multiple PDSCHs in which all of the time resources do not overlap, it may mean multiple PDSCHs carrying the same TB or the same CW, or different UE beams (spatial). It may mean a plurality of PDSCHs to which a domain reception filter (QCL parameter) is applied.
  • QCL parameter domain reception filter
  • the cell, CC, carrier, BWP, and band may be read as each other.
  • indexes, IDs, indicators, resource IDs, etc. may be read as each other.
  • the beam, TCI, TCI state, DL TCI state, UL TCI state, unified TCI state, QCL, QCL assumption, spatial relationship, spatial relationship information, precoder, etc. may be read as each other.
  • lists, groups, sets, subsets, clusters, etc. may be read interchangeably.
  • the TRP index, the CORESETPoolIndex, the pool index, the group index, the CSI report setting group index, the CSI report group index, the CSI report setting index, the CSI report setting group index, and the resource setting group index are interchangeably read. May be done.
  • the resource setting for channel measurement, the resource for channel measurement, and resourcesForChannelMeasurement may be read as each other.
  • the CSI-IM resource setting for interference, the CSI-IM based (CSI-IM based) interference measurement resource, the csi-IM-ResourceForInterference, and the interference measurement resource may be read as each other.
  • the NZP-CSI-RS resource setting for interference, the NZP-CSI-RS based (NZP-CSI-RS based) interference measurement resource, the nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference, and the interference measurement resource are read as interchangeable with each other. May be
  • CSI report, CSI report setting, CSI setting, resource setting, resource setting, etc. may be read as each other. Further, in the present disclosure, support, control, controllability, operation, operation, execution, execution, etc. may be read as interchangeable with each other.
  • the UE performs reception at at least one of the ZP-CSI-RS resource and the NZP-CSI-RS resource set for the plurality of transmission / reception points (multi-TRP).
  • the UE may control (support) Interference Measurement (IM) for at least one of a periodic CSI report, a semi-permanent CSI report, and an aperiodic CSI report based on the reception. ..
  • NCJT may be used, multi-PDSCH may be set, or S-DCI or M-DCI may be set as the multi-TRP transmission.
  • S-DCI is set may be read as “S-DCI-based M-TRP transmission is set, instructed, or used.”
  • M-DCI is set may be read as "M-DCI-based M-TRP transmission is set or directed or used”.
  • M-TRP is set may be read as "M-TRP transmission is set or instructed or used”.
  • the UE is an interference measurement for at least one of a periodic / semi-permanent CSI report and an aperiodic CSI report based solely on ZP-CSI-RS (Interference Measurement (Interference Measurement). IM)) is controlled (supported).
  • the UE supports interference measurements for periodic / semi-persistent CSI reports based on ZP-CSI-RS only, and for aperiodic CSI reports based on ZP-CSI-RS only. Does not support interference measurement for.
  • the UE supports interference measurements for aperiodic CSI reports based solely on ZP-CSI-RS and for periodic / semi-permanent CSI reports based solely on ZP-CSI-RS. Does not support interference measurement for.
  • the UE supports interference measurements for both periodic / semi-permanent CSI reports and aperiodic CSI reports based solely on ZP-CSI-RS.
  • the UE controls (supports) interference measurements for at least one of the periodic / semi-permanent CSI reports and the aperiodic CSI reports based solely on the NZP-CSI-RS. )do.
  • the UE supports interference measurements for periodic / semi-persistent CSI reports based solely on NZP-CSI-RS and for aperiodic CSI reports based solely on NZP-CSI-RS. Does not support interference measurement for.
  • the UE supports interference measurements for aperiodic CSI reports based solely on NZP-CSI-RS and for periodic / semi-permanent CSI reports based solely on NZP-CSI-RS. Does not support interference measurement for.
  • the UE supports interference measurements for both periodic / semi-permanent CSI reports and aperiodic CSI reports based solely on NZP-CSI-RS.
  • the UE is at least one of a periodic / semi-permanent CSI report and an aperiodic CSI report based on both ZP-CSI-RS and NZP-CSI-RS. Control (support) the interference measurement of.
  • the UE supports interference measurements for periodic / semi-persistent CSI reports based on ZP-CSI-RS and NZP-CSI-RS, ZP-CSI-RS and NZP-CSI- Does not support interference measurements for RS-based, aperiodic CSI reports.
  • Option 3-2 Supports interference measurements for aperiodic CSI reports based on ZP-CSI-RS and NZP-CSI-RS, and periodic based on ZP-CSI-RS and NZP-CSI-RS. / Does not support interference measurements for semi-persistent CSI reports.
  • any of options 1-1 to 1-3 may be premised.
  • the UE When deriving CSI feedback (sending a CSI report), the UE is configured so that the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement do not overlap. (Do not assume that they are set to overlap).
  • the NZP-CSI-RS resource for channel measurement of one TRP among a plurality of TRPs and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement of another transmission / reception point among a plurality of TRPs overlap. It may be assumed that it is set not to be used.
  • the resource may be read as a time and frequency resource, a time resource, or a frequency resource.
  • the following aspect 2-1 applies to the joint CSI report and aspect 2-2 applies to the separate CSI report.
  • the UE assumes that the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement are set so as not to overlap over different resource setting groups.
  • "Different resource setting groups" may be read as "resource settings related to different TRPs”.
  • the UE is set so that the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement do not overlap in the resource settings related to the same CSI reporting setting.
  • “Resource settings related to the same CSI report settings” may be read as "Resource settings related to the same TRP”.
  • the UE assumes that the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement are configured so that they do not overlap over resource settings related to different CSI report settings. "Resource settings related to different CSI report settings” may be read as "Resource settings related to different TRPs”.
  • Examples 2-1 to 2-4 below will be described as examples of the second embodiment. Examples 2-1 to 2-4 correspond to the above-mentioned assumptions 1 to 4, respectively. Aspect 2-1 may be applied to Example 2-1 and Example 2-2. Aspects 2-2 may be applied to Examples 2-3 and 2-4.
  • FIG. 1 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-1.
  • FIG. 2 is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-1.
  • the resource setting group # 0 is associated with TRP # 1
  • the resource setting group # 1 is associated with TRP # 2.
  • the resource setting group # 0 (TRP # 1) includes resource settings # 0, # 1, and # 2.
  • Resource setting group # 1 (TRP # 2) includes resource settings # 3, # 4, # 5.
  • Each resource setting is associated with CSI report setting # 0.
  • the resources in FIG. 1 include a channel measurement resource (CMR) and an interference measurement resource (IMR).
  • CMR channel measurement resource
  • IMR interference measurement resource
  • CMR CSI-RS resource set # 0
  • IMR CSI-IM resource set # 1
  • IMR CSI-IM resource set # 2
  • CMR CSI-RS resource set # 3
  • IMR CSI-IM resource set # 4
  • IMR CSI-IM resource set # 5
  • Example 2-1 the CMR and IMR are mapped one-to-one in each corresponding resource.
  • Example 2-1 the NZP-CSI-RS resource (CMR) and ZP-CSI-RS resource (IMR) of the same TRP (resource setting group) do not overlap. Further, the NZP-CSI-RS resource (CMR) of TRP # 1 and the ZP-CSI-RS resource (IMR) of TRP # 2 do not overlap. That is, the CMR and IMR corresponding to different TRPs (resource setting groups) do not overlap.
  • the ZP-CSI-RS of TRP # 1 includes an RS that receives interference from TRP # 2 and an RS that does not receive interference. Similarly, in the ZP-CSI-RS of TRP # 2, there are RSs that receive interference from TRP # 1 and RSs that do not receive interference.
  • FIG. 3 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-2.
  • FIG. 4 is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-2.
  • Example 2-2 differs from Example 2-1 in that each of the resource settings related to IMR included in the resource setting groups # 0 and # 1 (TRP # 1 and # 2) is one.
  • the resource of TRP # 1 does not have "ZP CSI-RS of TRP # 1 without interference from TRP # 2”
  • the resource of TRP # 2 does not have "ZP CSI-RS of TRP # 1 without”. It differs from Example 2-1 in that there is no interference from TRP # 1 ".
  • Example 2-2 the NZP-CSI-RS resource (CMR) and the ZP-CSI-RS resource (IMR) of the same TRP (resource setting group) do not overlap. Also, the NZP-CSI-RS resource (CMR) of TRP # 1 and the ZP-CSI-RS (IMR) resource of TRP # 2 do not overlap (in different resource setting groups). That is, the CMR and IMR corresponding to different TRPs (resource setting groups) do not overlap. In Example 2-2, a CSI report with inter-TRP interference may be applied.
  • FIG. 5 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-3.
  • FIG. 6 is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-3.
  • Example 2-3 is different from Example 2-1 in that the CSI report setting of TRP # 1 and the CSI report setting of TRP # 2 are different.
  • the resource setting group # 0 of TRP # 1 is associated with the CSI report setting # 0 of TRP # 1
  • the resource setting group # 1 of TRP # 2 is associated with the CSI report setting # 1 of TRP # 2.
  • FIG. 6A is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource of TRP # 1 (CSI report setting # 0) in Example 2-3.
  • FIG. 6B is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource of TRP # 2 (CSI report setting # 1) in Example 2-3. That is, in Example 2-3, since the two CSI report settings are associated with the two resource setting groups, the settings corresponding to each of the two CSI report settings are shown.
  • Example 2-3 the NZP-CSI-RS resource (CMR) and ZP-CSI-RS resource (IMR) of the same TRP (CSI report setting) do not overlap. Further, the NZP-CSI-RS resource (CMR) of TRP # 1 and the ZP-CSI-RS (IMR) resource of TRP # 2 do not overlap. That is, the CMR and IMR corresponding to different TRPs (CSI report settings) do not overlap.
  • FIG. 7 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 2-4.
  • FIG. 8 is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource in Example 2-4.
  • Example 2-4 differs from Example 2-2 in that the CSI report setting of TRP # 1 and the CSI report setting of TRP # 2 are different.
  • the resource setting group # 0 of TRP # 1 is associated with the CSI report setting # 0 of TRP # 1
  • the resource setting # 1 of TRP # 2 is associated with the CSI report setting group # 1 of TRP # 2.
  • FIG. 8A is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource of TRP # 1 (CSI report setting # 0) in Example 2-4.
  • FIG. 8B is a diagram showing the setting of the interference measurement resource for the CSI-RS resource of TRP # 2 (CSI report setting # 1) in Example 2-4. That is, in Example 2-4, since the two CSI report settings are associated with the two resource setting groups, the settings corresponding to each of the two CSI report settings are shown.
  • Example 2-4 the NZP-CSI-RS resource (CMR) and ZP-CSI-RS resource (IMR) of the same TRP (CSI report setting) do not overlap. Further, the NZP-CSI-RS resource (CMR) of TRP # 1 and the ZP-CSI-RS (IMR) resource of TRP # 2 do not overlap. That is, the IMRs corresponding to different TRPs (CSI report settings) do not overlap. Further, in Example 2-4, a CSI report with inter-TRP interference may be applied.
  • the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement can overlap, and the above problem 2 can be solved. ..
  • the UE may assume that in the interference measurement for a plurality of transmission / reception points (TRPs), the total received power of the individual CSI-IM resource (IMR) for the interference measurement corresponds to the interference and noise.
  • the interference measurement may be NCJT interference measurement.
  • Interference may or may not include inter-TRP interference that depends on the base station (gNB) settings.
  • the UE may measure the interference between TRPs from the PDSCH of the TRP that causes interference. However, it is likely that the traffic is actually a burst. Therefore, the UE may average the interference in order to improve the accuracy of the interference measurement based only on ZP-CSI-RS.
  • the assumption and operation of the UE regarding the interference measurement are clarified, and the above problem 3 can be solved.
  • the UE performs reception in a plurality of interference measurement resources (IMR) and a plurality of channel measurement resources (CMR) set for a plurality of transmission / reception points, and is set for one of the plurality of transmission / reception points.
  • IMR interference measurement resources
  • CMR channel measurement resources
  • the QCL is, for example, a QCL type D, but may be another QCL type.
  • “Assuming that IMR and CMR are QCL” means "Assuming that IMR and CMR are QCLed", "Assuming that the QCL assumptions set for IMR and CMR are equal”, and "Assuming that IMR and CMR are QCL".
  • the UE has the same QCL assumption (QCL-type D) as the QCL assumption set in the NZP-CSI-RS resource (CMR) for channel measurement with respect to the interference measurement resource (IMR) based on the ZP-CSI-RS. May be assumed.
  • QCL-type D QCL assumption set in the NZP-CSI-RS resource (CMR) for channel measurement with respect to the interference measurement resource (IMR) based on the ZP-CSI-RS. May be assumed.
  • the UE When one resource setting for channel measurement is associated with multiple resource settings for interference measurement, the UE will see the CSI-IM resource (IMR) of each resource setting for interference measurement and the NZP for channel measurement. -It may be assumed that the CSI-RS resource (CMR) is a QCL for each resource with respect to "QCL type D" (corresponding to Examples 4-1 and 4-3 described later).
  • Aspect 4-1 describes an example of creating a joint CSI report.
  • the NZP-CSI-RS resource set (CMR set) for channel measurement and the CSI-IM resource set (IMR set) for interference measurement, which are set for one resource setting group are "QCL-type".
  • D it may be assumed that the QCL is a resource unit. That is, in aspect 4-1 the CMR and IMR may be set for one resource setting group.
  • One resource setting group may be associated with one TRP.
  • Example 4-1 corresponds to Assumption 1 described above, and Example 4-2 corresponds to Assumption 2 described above.
  • FIG. 9 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-1.
  • the resource setting group # 0 (TRP # 1) includes resource settings # 0, # 1, and # 2.
  • the resource setting group # 1 (TRP # 2) includes resource settings # 3, # 4, # 5.
  • Each resource setting is associated with CSI report setting # 0.
  • the resources in FIG. 9 include a resource set for channel measurement (CMR set) and a resource set for interference measurement (IMR set).
  • CMR set resource set for channel measurement
  • IMR set resource set for interference measurement
  • the correspondence between the resource set for channel measurement and the resource set for interference measurement and each resource setting is the same as in FIG.
  • the channel measurement resource set and the interference measurement resource set are mapped one-to-one in each corresponding resource.
  • TRP # 1 resource setting group # 0
  • TRP # 2 resource setting group # 1
  • one channel measurement set for one resource setting group (# 0 or # 1) is performed.
  • the plurality of resources in the resource set for interference measurement and the plurality of resources in each resource set of the plurality of resource sets for interference measurement are QCLs in resource units with respect to "QCL type D".
  • FIG. 10 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-2.
  • FIG. 10 differs from FIG. 9 in that there is one interference measurement resource set corresponding to one resource setting group (one TRP). As shown in FIG. 10, each of TRP # 1 (resource setting group # 0) and TRP # 2 (resource setting group # 1) was set for one resource setting group (# 0 or # 1).
  • a plurality of resources in one channel measurement resource set and a plurality of resource IMRs in one interference measurement resource set are QCLs in resource units with respect to "QCL type D".
  • Aspect 4-2 describes an example of creating a separate CSI report.
  • the UE has an NZP-CSI-RS resource set (CMR set) for channel measurement and a CSI-IM resource set (IMR set) for interference measurement set for one CSI report (CSI report setting).
  • CMR set NZP-CSI-RS resource set
  • IMR set CSI-IM resource set
  • CSI report setting it may be assumed that the QCL is a resource unit. That is, in aspect 4-2, CMR and IMR may be set for one CSI report.
  • One CSI report setting may be associated with one TRP.
  • One resource setting group may be associated with one TRP.
  • Example 4-3 corresponds to Assumption 3 described above, and Example 4-4 corresponds to Assumption 4 described above.
  • FIG. 11 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-3.
  • one CSI report setting was associated with a plurality of (two) resource setting groups (TRPs), whereas in FIG. 11, one CSI report setting is associated with one resource setting group (TRP). It differs from FIG. 9 in that it is related.
  • the resources in FIG. 11 include a resource set for channel measurement (CMR set) and a resource set for interference measurement (IMR set).
  • CMR set resource set for channel measurement
  • IMR set resource set for interference measurement
  • the correspondence between the resource set for channel measurement and the resource set for interference measurement and each resource setting is the same as in FIG.
  • the channel measurement resource set and the interference measurement resource set are mapped one-to-one in each corresponding resource.
  • TRP # 1 resource setting group # 0
  • CSI report setting CSI report setting
  • the plurality of resources in each resource set of the above are QCLs in resource units with respect to "QCL type D".
  • FIG. 12 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in Example 4-4.
  • FIG. 12 differs from FIG. 11 in that there is one interference measurement resource set corresponding to one resource setting group (one TRP).
  • TRP # 1 resource setting group # 0
  • a plurality of resources in one channel measurement resource set set for one CSI report (CSI report setting) and one.
  • the plurality of resources in the interference measurement resource set are QCLs in resource units with respect to "QCL type D".
  • the UE determines the number of CSIs reported corresponding to the CSI report settings (eg RI / PMI / CQI) based on the designation by the upper layer signaling, and the CSI report corresponding to the determined number of CSIs. May be sent.
  • the CSI report settings and “CSI report settings” may be read interchangeably.
  • the UE is reported in response to the CSI report settings based on the number of resource settings specified by the parameters for interference measurement resources (IMR) in higher layer signaling (eg, the RRC parameter "csi-IM-ResourcesForInterference").
  • the number of CSIs eg, RI / PMI / CQI, etc.
  • One CSI may be reported for one resource setting for interference measurement.
  • CMR and IMR are selected for CSI derivation, depending on the implementation of the UE.
  • the UE may report multiple CSIs corresponding to different CMRs.
  • This CMR may be the CMR within the resource setting group for joint CSI reports and the CMR within the CSI report settings for separate CSI reports.
  • FIG. 13 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource when the joint CSI report is applied to the proposal 5-1-1.
  • FIG. 13 corresponds to Assumption 1 described above.
  • the relationship between each resource setting group, each resource setting, and CSI report setting is the same as in FIGS. 1 and 9.
  • the relationship between the channel measurement resource set (CMR set) and the interference measurement resource set (IMR set) and each resource setting is the same as in FIGS. 1 and 9.
  • the UE reports CSI # 1 corresponding to (CMR # 1, IMR # 1).
  • the UE reports CSI # 2 corresponding to (CMR # 2, IMR # 6).
  • (CMR # 1, IMR # 1), (CMR # 2, IMR # 6) are placed in the resource setting group # 0 in the case of joint CSI reports.
  • FIG. 14 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource when the separate CSI report is applied to the proposal 5-1-1.
  • FIG. 14 differs from FIG. 13 in that one CSI report setting is associated with one resource setting group (TRP).
  • FIG. 14 corresponds to Assumption 3 described above.
  • the UE reports CSI # 1 corresponding to (CMR # 1, IMR # 1).
  • the UE reports CSI # 2 corresponding to (CMR # 2, IMR # 6).
  • (CMR # 1, IMR # 1), (CMR # 2, IMR # 6) are arranged in the CSI report setting # 0 in the case of a separate CSI report.
  • Proposal 5-1-2 applies to joint CSI reports.
  • the UE does not have to report multiple CSIs corresponding to different CMRs in the resource setting group (it does not have to expect / expect to report).
  • the UE may determine / select a CMR for CSI calculation / derivation based on L1-SINR.
  • the UE may determine / select the CMR for CSI calculation / derivation based on the best (best) L1-SINR of the first resource setting for the IM in the resource setting group.
  • 4 CMRs are set in the resource setting for CM
  • 4 IMRs are set for each resource setting for IM
  • 8 IMRs are set.
  • the UE first calculates the L1-SINR / CQI from the corresponding CMR and IMR for the four CMRs in the resource settings for CM and the four IMRs in the first resource settings for IM. From the four L1-SINR / CQIs, the CMR corresponding to the best L1-SINR / CQI is selected. The UE then derives the CSI of the IMR associated with the selected CMR and each resource setting.
  • the UE may determine / select the CMR for CSI calculation / derivation based on the best (best) L1-SINR of the last resource setting for the IM in the resource setting group.
  • 4 CMRs are set in the resource setting for CM
  • 4 IMRs are set for each resource setting for IM
  • 8 IMRs are set.
  • the UE first calculates the L1-SINR / CQI from the corresponding CMR and IMR for the four CMRs in the resource settings for CM and the four IMRs in the last resource setting for IM. From the four L1-SINR / CQIs, the CMR corresponding to the best L1-SINR / CQI is selected. The UE then derives the CSI of the IMR associated with the selected CMR and each resource setting.
  • the UE may determine / select a CMR for CSI calculation / derivation based on the best (best) L1-SINR of all resource settings for IM in the resource setting group.
  • 4 CMRs are set in the resource setting for CM
  • 4 IMRs are set for each resource setting for IM
  • 8 IMRs are set.
  • the UE first calculates L1-SINR / CQI from the corresponding CMR and IMR for the four CMRs in the resource settings for CM and the four IMRs in each resource setting for IM. Of all the calculated L1-SINR / CQIs, the CMR corresponding to the best L1-SINR / CQI is selected. The UE then derives the CSI of the IMR associated with the selected CMR and each resource setting.
  • the UE may determine / select a CMR for CSI calculation / derivation based on L1-RSRP.
  • the UE may determine / select the CMR for CSI calculation / derivation based on the best (best) L1-RSRP of the resource setting for CM in the resource setting group.
  • 4 CMRs are set in the resource setting for CM
  • 4 IMRs are set for each resource setting for IM
  • 8 IMRs are set.
  • the UE first calculates the L1-RSRP for the four CMRs in the resource settings for the CM and selects the CMR that corresponds to the best L1-RSRP.
  • the UE then derives the CSI of the IMR associated with the selected CMR and each resource setting.
  • the UE may determine / select a CMR for CSI calculation / derivation based on the combination of L1-RSRP and L1-SINR.
  • FIG. 15 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource of Proposal 5-1-2.
  • FIG. 15 corresponds to Assumption 1 described above.
  • the relationship between each resource setting group, each resource setting, and CSI report setting is the same as in FIGS. 1, 9, and 13.
  • the relationship between the channel measurement resource set (CMR set) and the interference measurement resource set (IMR set) and each resource setting is the same as in FIGS. 1, 9, and 13.
  • the UE is CSI-based on the best L1-SINR in resource setting # 1 / resource setting # 2 / resource setting # 1 and resource setting # 2 (corresponding to option 1-1 / 1-2 / 1-3). Select RS resource # 1. Then, the UE calculates / derives the CSI to be reported based on the CSI-RS resource # 1.
  • the UE selects CSI-RS resource # 1 based on the best L1-RSRP of resource setting # 0. Then, the UE calculates / derives the CSI to be reported based on the CSI-RS resource # 1.
  • the UE selects CSI-RS resource # 1 and CSI-RS resource # 2 based on the best L1-RSRP of resource setting # 0. Then, the UE is the best of resource setting # 1 / resource setting # 2 / resource setting # 1 and resource setting # 2 (1st / 2nd (or last) of IM in the resource setting group / all resource settings).
  • CSI-RS resource # 1 is selected from CSI-RS resource # 1 and CSI-RS resource # 2 based on L1-SINR. Then, the UE calculates / derives the CSI to be reported based on the CSI-RS resource # 1.
  • the UE is the optimum L1- of resource setting # 1 / resource setting # 2 / resource setting # 1 and resource setting # 2 (1st / 2nd (or last) of IM in the resource setting group / all resource settings).
  • the CSI-RS resource # 1 is selected from the CSI-RS resource # 1 and the CSI-RS resource # 2 based on the optimum L1-RSRP of the resource setting # 0.
  • the UE calculates / derives the reported CSI based on CSI-RS resource # 1.
  • Proposal 5-1-3 applies to separate CSI reports. The UE does not have to report multiple CSIs corresponding to different CMRs in the CSI report settings (it does not have to expect / expect to report).
  • FIG. 16 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource of Proposal 5-1-3.
  • FIG. 16 differs from FIG. 15 in that one CSI report setting is associated with one resource setting group (TRP).
  • TRP resource setting group
  • FIG. 16 corresponds to Assumption 3 described above.
  • the example of option 1, the example of option 2, the example of option 3-1 and the example of option 3-2 in the proposal 5-1-2 correspond to FIG. 16 and can be applied as the example of the proposal 5-1-3. Is.
  • the UE is the number of CSIs reported in response to the CSI report settings (eg RI / PMI / CQI) based on the upper layer signaling specification (an explicit RRC setting that indicates the number of CSIs reported). May be determined.
  • the UE may apply the proposals 5-1-1, 5-1-2 and 5-3-1 with respect to the method of selecting CMR and IMR.
  • the UE will choose option 1 or 2 below.
  • CSI may be further selected from the selected CSI based on (the selection range may be narrowed).
  • the UE selects the CSI associated with the CMR in the first / last resource settings for the IM (resource settings with the lowest / highest ID).
  • the UE selects the CSI associated with the lowest / highest L1-SINR.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the RRC setting in the aspect 5-2.
  • "NrofReportedRS-r17" shown in FIG. 17 indicates the number of CSIs to be reported.
  • the UE may determine the number of CSIs reported in response to the CSI report settings based on the value of "nrofReportedRS-r17" shown in FIG.
  • the UE reports the CSI (RI) corresponding to the CSI report setting based on the number of resource settings specified by the parameter for the channel measurement resource (CMR) in higher layer signaling (eg, the RRC parameter "resourcesForChannelMeasurement”). / PMI / CQI, etc.) may be determined.
  • CMR channel measurement resource
  • the following settings may be applied to report multiple CSIs within the resource settings group (for joint CSI reports) or within the CSI report settings (for separate CSI reports).
  • multiple resource settings for channel measurement are set in each resource setting group, and multiple resource settings for interference measurement are set in each resource setting group.
  • the number of resource settings for channel measurement is the same as the number of resource settings for interference measurement in the same resource setting group.
  • the CMR in each resource setting for channel measurement in the same resource setting group is the same.
  • FIG. 18 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in the case of the joint CSI report in the modified example.
  • the number of resource settings for channel measurement is 2 (# 0, # 1)
  • the number of resource settings for interference measurement in the same resource setting group is also 2 (# 0). 2, # 3), the same number.
  • the CMR in each resource setting (# 0, # 1) for channel measurement in the same resource setting group is the same.
  • a plurality of resource settings for channel measurement are set by each CSI report setting, and a plurality of resource settings for interference measurement are set by each CSI report setting.
  • the number of resource settings for channel measurement is the same as the number of resource settings for interference measurement within the same CSI report setting.
  • the CMR in each resource setting for channel measurements in the same CSI report setting is the same.
  • FIG. 19 is a diagram showing the setting of the CSI-RS resource in the case of the separate CSI report in the modified example.
  • the number of resource settings for channel measurement is 2 (# 0, # 1)
  • the number of resource settings for interference measurement within the same CSI report setting is also 2 (# 2, # 3). It is the same.
  • the CMRs in each resource setting (# 0, # 1) for channel measurements in the same CSI report setting are the same.
  • the method of determining the number of CSIs to be reported or the method of selecting CMR / IMR for the CSI report is clarified, and the above problem 5 can be solved.
  • 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. 20 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 for example.
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog 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 measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 sets at least one of the zero power channel state information reference signal (ZP-CSI-RS) resource and the non-zero power channel state information reference signal (NZP-CSI-RS) resource for the plurality of transmission / reception points. May be sent.
  • the transmitter / receiver 120 may receive at least one of a periodic channel state information (CSI) report, a semi-permanent CSI report, and an aperiodic CSI report, including the results of interference measurements based on the settings.
  • CSI periodic channel state information
  • the transmission / reception unit 120 may transmit settings of a plurality of interference measurement resources (IMR) and a plurality of channel measurement resources (CMR) to a plurality of transmission / reception points.
  • the control unit 110 may control the IMR and CMR which are set for one of the plurality of transmission / reception points and are pseudo-collocation (QCL).
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the designation used for determining the number of CSIs reported corresponding to the channel state information (CSI) report setting by higher layer signaling.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the CSI report corresponding to the determined number of CSIs.
  • CSI channel state information
  • FIG. 22 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-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 is a resource of the zero power channel state information reference signal (ZP-CSI-RS) resource and the non-zero power channel state information reference signal (NZP-CSI-RS) resource set for a plurality of transmission / reception points. Reception may be performed in at least one.
  • the control unit 210 may control the interference measurement for at least one of the periodic channel state information (CSI) report, the semi-permanent CSI report, and the aperiodic CSI report based on the reception.
  • CSI periodic channel state information
  • the interference measurement may be based only on the ZP-CSI-RS. Make sure that the NZP-CSI-RS resource for channel measurement of one transmission / reception point of the plurality of transmission / reception points and the ZP-CSI-RS resource for interference measurement of another transmission / reception point of the plurality of transmission / reception points do not overlap. May be set to.
  • the transmission / reception unit 220 may perform reception at a plurality of interference measurement resources (IMR) and a plurality of channel measurement resources (CMR) set for a plurality of transmission / reception points.
  • the control unit 210 may assume that the IMR and CMR set for one of the plurality of transmission / reception points are pseudo collocations (QCL).
  • the CMR and the IMR may be set for one resource setting group.
  • the CMR and the IMR may be set for one CSI report.
  • the total received power of the IMR may correspond to the interference and noise.
  • the control unit 210 may determine the number of CSIs reported corresponding to the channel state information (CSI) report settings based on the designation by the upper layer signaling.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit a CSI report corresponding to the determined number of CSIs.
  • the designation by the upper layer signaling may indicate the number of the CSI.
  • the control unit 210 may determine the number of CSIs based on the number of resource settings specified by the parameters related to the interference measurement resource in the upper layer signaling.
  • the control unit 210 may determine the number of CSIs based on the number of resource settings specified by the parameters related to the resource for channel measurement in the upper layer signaling.
  • each functional block is realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 23 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 terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a 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 within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using 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” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数の送受信ポイントに対して設定される、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)とにおいて受信を行う受信部と、前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定される、IMRとCMRとが疑似コロケーション(QCL)であると想定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))に対してDL送信(例えば、PDSCH送信)を行うことが検討されている。
 しかしながら、Rel.15などこれまでのNR仕様においては、マルチパネル/TRPが考慮されていないため、マルチパネル/TRPが用いられる場合のCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。CSIの測定及び報告が適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行う端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数の送受信ポイントに対して設定される、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)とにおいて受信を行う受信部と、前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定される、IMRとCMRとが疑似コロケーション(QCL)であると想定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行うことができる。
図1は、例2-1におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図2は、例2-1におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。 図3は、例2-2におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図4は、例2-2におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。 図5は、例2-3におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図6A及び図6Bは、例2-3におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。 図7は、例2-4におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図8A及び図8Bは、例2-4におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。 図9は、例4-1におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図10は、例4-2におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図11は、例4-3におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図12は、例4-4におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図13は、提案5-1-1にジョイントCSIレポートを適用した場合の、CSI-RSリソースの設定を示す図である。 図14は、提案5-1-1にセパレートCSIレポートを適用した場合の、CSI-RSリソースの設定を示す図である。 図15は、提案5-1-2のCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図16は、提案5-1-3のCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図17は、態様5-2におけるRRC設定の一例を示す図である。 図18は、変形例におけるジョイントCSIレポートの場合のCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図19は、変形例におけるセパレートCSIレポートの場合のCSI-RSリソースの設定を示す図である。 図20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21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22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23は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであってもよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも一つを含んでもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータなどと互いに読み替えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
 また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
 また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
 周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
 ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)iがCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
 UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
 PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
 空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple outpiut(MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
 上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
 本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
 上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
 Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
 FR1及びFR2の両方を対象として、NCJT用のより動的なチャネル/干渉の前提(hypotheses)を可能にするために、DLのマルチTRP及びマルチパネルの少なくとも1つの送信用のCSI報告の評価及び規定が検討されている。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI(S-DCI)、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード)。1つのDCIは、マルチTRPの1つのTRPから送信されてもよい。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI(M-DCI)、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード)。複数のDCIは、マルチTRPからそれぞれ送信されてもよい。UEは、異なるTRPに対して、それぞれのTRPに関する別々のCSI報告(CSIレポート)を送信すると想定してもよい。このようなCSIフィードバックは、セパレートフィードバック、セパレートCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。本開示に置いて、「セパレート」は、「独立した(independent)」と互いに読み替えられてもよい。
 なお、1つのTRPに対して両方のTRPに関するCSIレポートを送信するCSIフィードバックが利用されてもよい。このようなCSIフィードバックは、ジョイントフィードバック、ジョイントCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。
 例えば、セパレートフィードバックの場合、UEは、TRP#1に対して、TRP#1のためのCSIレポートをあるPUCCH(PUCCH1)を用いて送信し、TRP#2に対して、TRP#2のためのCSIレポートを別のPUCCH(PUCCH2)を用いて送信するように設定される。ジョイントフィードバックの場合、UEは、TRP#1又は#2に対して、TRP#1のためのCSIレポート及びTRP#2のためのCSIレポートを送信する。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRP送信に対し、複数の異なるTRPに対するCSIは通常異なるため、複数の異なるTRPに対するCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。1つのTRPに対し、チャネル/干渉の前提は、周辺TRPの送信の決定(トラフィック)に依存して変化する。
 例えば、セパレートフィードバックのためのCSIレポート(セパレートCSIレポートと呼ばれてもよい)は、1つのTRPに関連付けられた1つのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)を用いて設定されてもよい。
 当該CSI報告設定は、1つのTRPについての1つの干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRPごと、干渉前提ごとに、異なるCSI報告設定が用いられてもよい)。当該CSI報告設定は、1つのTRPについての複数の干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRPごとに、異なるCSI報告設定が用いられ、1つのCSI報告設定はあるTRPについての複数の干渉の前提に関連付けられてもよい)。
 また、例えば、ジョイントフィードバックのためのCSIレポート(ジョイントCSIレポートと呼ばれてもよい)は、複数のTRPに関連付けられた1つのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)を用いて設定されてもよい。
 当該CSI報告設定は、複数のTRPについてそれぞれ1つの干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRP#1について干渉前提#1のCSIと、TRP#2について干渉前提#1のCSIと、を含むCSI報告があるCSI報告設定を用いて設定され、TRP#1について干渉前提#2のCSIと、TRP#2について干渉前提#1のCSIと、を含むCSI報告が別のCSI報告設定を用いて設定されてもよい)。当該CSI報告設定は、複数のTRPについてそれぞれ複数の干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRP#1について干渉前提#1、#2の2つのCSIと、TRP#2について干渉前提#3、#4の2つのCSIと、を含むCSI報告が1つのCSI報告設定を用いて設定されてもよい)。
 なお、ジョイントCSIレポートのためのCSI報告設定は、TRPごとのリソース設定(チャネル測定用リソースセッティング、干渉用CSI-IMリソースセッティング及び干渉用NZP-CSI-RSセッティングの少なくとも1つ)を含んでもよい。あるTRPのリソース設定は、リソース設定グループ(resource setting group)に含まれて設定されてもよい。
 なお、リソース設定グループは、設定されるリソース設定グループインデックスによって識別されてもよい。リソース設定グループは、レポートグループと互いに読み替えられてもよい。リソース設定グループインデックス(単にグループインデックスと呼ばれてもよい)は、TRPに関連するCSIレポート(あるCSIレポート(又はCSI報告設定、CSIリソース設定、CSI-RSリソースセット、CSI-RSリソース、TCI状態、QCLなど)がどのTRPに対応するか)を表してもよい。例えば、グループインデックス#iは、TRP#iに対応してもよい。
 セパレートCSIレポートのためのCSI報告設定は、セパレートCSI報告設定、セパレートCSI設定などと呼ばれてもよい。ジョイントCSIレポートのためのCSI報告設定は、ジョイントCSI報告設定、ジョイントCSI設定などと呼ばれてもよい。
 MTRPについては、チャネル状態などに応じて、シングルTRP(STRP)送信とMTRP送信とが、動的に切り替えられることが好ましい。そのためには、以下のようなCSIが求められる:
 ・STRP送信を想定したTRP1(第1のTRP)向けのCSI(以下、CSI_Aとも呼ぶ)、
 ・STRP送信を想定したTRP2(第2のTRP)向けのCSI(以下、CSI_Bとも呼ぶ)、
 ・MTRPのNCJT送信を想定した、TRP2からのTRP/ビーム間干渉を考慮したTRP1向けのCSI(以下、CSI_Cとも呼ぶ)、
 ・MTRPのNCJT送信を想定した、TRP1からのTRP/ビーム間干渉を考慮したTRP2向けのCSI(以下、CSI_Dとも呼ぶ)。
<非周期的CSI>
 非周期的CSIの場合、上位レイヤパラメータ"CSI-AperiodicTriggerState"を使用してせて地された各トリガー状態は、1つまたは複数のCSIレポート設定(CSI-ReportConfig)に関連付けられる。各CSIレポート設定は、周期的、半永続的、又は非周期的なリソースセッティング(resource setting)にリンクされている。
 1つのリソース設定が設定されている場合、そのリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)は、L1-RSRP又はL1-SINR計算のためのチャネル測定用である。
 2つのリソース設定が設定されている場合、最初のリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)は、チャネル測定用であり、2番目のリソース設定(上位レイヤパラメータcsi-IM-ResourcesForInterference又はnzp-CSI-RS- ResourcesForInterferenceによって与えられる)は、CSI-IMまたはNZP-CSI-RSで実行される干渉測定用である。
 3つのリソース設定が構成されている場合、最初のリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)はチャネル測定用、2番目のリソース設定(上位レイヤパラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceによって与えられる)はCSI-IMベースの干渉測定用、3番目のリソース設定(上位レイヤパラメータnzp-CSI-RS-ResourcesForInterference)によって与えられる)は、NZP-CSI-RSベースの干渉測定用である。
 非周期的CSIが適用される場合、NRは、ZP-CSI-RSのみ、NZP-CSI-RSのみ、並びに、ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく干渉測定をサポートしてもよい。
<半永続的又は周期的CSI>
 半永続的又は周期的なCSIが適用される場合、各CSIレポート設定(CSI-ReportConfig)は、周期的又は半永続的なリソースセッティング(resource setting)にリンクされる。
 1つのリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementで与えられる)が設定されている場合、リソース設定はL1-RSRP計算のチャネル測定用である。
 2つのリソース設定が設定されている場合、最初のリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)はチャネル測定用であり、2番目のリソース設定(上位レイヤパラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceによって与えられる)はCSI-IMで実行される干渉測定用である。
 半永続的又は周期的なCSIが適用される場合、NRは、ZP-CSI-RSに基づく干渉測定のみをサポートしてもよい。
<CSI-IMリソース及びCSI-RSリソース>
 干渉測定用のCSI-IMリソース、干渉測定用のNZP-CSI-RSリソース、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースは、チャネルおよび干渉測定用の1つ以上のCSIリソース設定のための上位レイヤシグナリングにより設定される。
 UEは、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと、1つのCSIレポート用に設定された干渉測定用のCSI-IMリソースが、「QCL-TypeD」に関してリソース毎にQCLであると想定してもよい。NZP-CSI-RSリソースが干渉測定に使用される場合、UEは、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと、1つに設定された干渉測定用のCSI-IMリソース又はNZP-CSI-RSリソースを想定してもよい。CSIレポートは「QCL-TypeD」に関してQCLである。
 ZP-CSI-RSベースの干渉測定が適用される場合、UEは、チャネル測定用に基地局(gNB)によって示されたものと同じ受信ビームが干渉測定に使用されると想定してもよい。
 干渉測定がCSI-IMで実行される場合、チャネル測定の各CSI-RSリソースは、対応するリソースセット内のCSI-RSリソースとCSI-IMリソースの順序付けによって、CSI-IMリソースにリソース単位で関連付けられる。チャネル測定用のCSI-RSリソースの数は、CSI-IMリソースの数と同じであってもよい。
 ZP-CSI-RSベースの干渉測定の場合、チャネル測定用のCSI-RSリソースと干渉測定用のCSI-RSリソースは、リソースごとに関連付けられる。つまり、1対1のマッピングである。
<干渉測定に関するUE動作>
 L1-SINR以外のCSI測定が適用される場合、UEは、以下の(1)-(3)の少なくとも1つを想定してもよい。
(1)干渉測定用に設定された各NZP-CSI-RSポートは、干渉送信レイヤに対応する。
(2)干渉測定用のNZP-CSI-RSポート上の全ての干渉送信レイヤは、関連するEnergy Per Resource Element(EPRE)比率が考慮される。
(3)チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソース、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、または干渉測定用のCSI-IMリソースのResource Element(RE)上の他の干渉信号が用いられる。
 個別(dedicated)干渉測定リソースを使用したL1-SINR測定が適用される場合、UEは、干渉測定用の個別NZP-CSI-RSリソース又は干渉測定用の個別CSI-IMリソースの総受信電力が、干渉とノイズに対応することを想定する。
<ジョイントCSIレポート>
[想定1]1つのCSIレポート設定(CSI-ReportConfig)が複数の干渉前提を有する複数のTRPに対応している。この場合、1つのCSIレポートにおいて複数のCSIが報告される。
[想定2]1つのCSIレポート設定が1つの干渉前提を有する複数のTRPに対応している。この場合、1つのCSIレポートにおいて複数のCSIが報告される。
<セパレートCSIレポート>
[想定3]1つのCSIレポート設定は、複数の干渉前提#1を有する1つのTRPに対応している。この場合、1つのCSIレポートにおいて複数のCSIが報告される。
[想定4]1つのCSIレポート設定は、1つの干渉前提#1を有するTRPに対応している。この場合、1つのCSIレポートにおいて1つのCSIが報告される。
 このようにジョイントCSIレポート及びセパレートCSIレポートが検討されているが、CSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。具体的には、以下のような問題がある。
[問題1]NCJTの干渉測定用にどのリソースを設定可能であるかが不明である。
[問題2]チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが重複(オーバーラップ)できるか否かが不明である。
[問題3]干渉測定に関するUEの想定と動作が不明である。
[問題4]干渉測定用のZP-CSI-RSリソースのためのUEの受信ビームに何を用いるかが不明である。
[問題5]レポートするCSIの数を決定する方法、又はCSIレポートのためのCMR/IMRを選択する方法が不明である。
 CSIの測定及び報告が適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。そこで、本発明者らは、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行うための方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP IDとTRPは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NCJT、マルチTRPを用いたNCJT、NCJTを用いたマルチPDSCH、マルチPDSCH、マルチTRPからの複数のPDSCHなどは、互いに読み替えられてもよい。なお、マルチPDSCHは、時間リソースの少なくとも一部(例えば、1シンボル)がオーバーラップする複数のPDSCHを意味してもよいし、時間リソースの全部(例えば、全シンボル)がオーバーラップする複数のPDSCHを意味してもよいし、時間リソースの全部がオーバーラップしない複数のPDSCHを意味してもよいし、同じTB又は同じCWを運ぶ複数のPDSCHを意味してもよいし、異なるUEビーム(空間ドメイン受信フィルタ、QCLパラメータ)が適用される複数のPDSCHを意味してもよい。
 本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、ビーム、TCI、TCI状態、DL TCI状態、UL TCI状態、統一されたTCI状態、QCL、QCL想定、空間関係、空間関係情報、プリコーダなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、リスト、グループ、セット、サブセット、クラスターなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRPインデックス、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)、プールインデックス、グループインデックス、CSI報告セッティンググループインデックス、CSI報告グループインデックス、CSI報告設定インデックス、CSI報告セッティンググループインデックス、リソースセッティンググループインデックス、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、チャネル測定用リソースセッティング、チャネル測定用リソース、resourcesForChannelMeasurement、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉用CSI-IMリソースセッティング、CSI-IMベースの(CSI-IM based)干渉測定用リソース、csi-IM-ResourceForInterference、干渉測定用リソース、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング、NZP-CSI-RSベースの(NZP-CSI-RS based)干渉測定用リソース、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference、干渉測定用リソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSIレポート、CSI報告設定、CSI設定、リソース設定、リソースセッティングなどは互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、実行する、実行できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 UEは、複数の送受信ポイント(マルチTRP)に対して設定される、ZP-CSI-RSリソース及びNZP-CSI-RSリソースの少なくとも1つにおいて受信を行う。UEは、当該受信に基づく、周期的CSIレポート、半永続的CSIレポート、及び非周期的CSIレポートの少なくとも1つのための、干渉測定(Interference Measurement(IM))を制御(サポート)してもよい。第1の実施形態において、マルチTRP送信として、NCJTが用いられてもよいし、マルチPDSCHが設定されてもよいし、S-DCI又はM-DCIが設定されてもよい。
 本開示において、「S-DCIが設定される」は、「S-DCIベースのM-TRP送信が設定される又は指示される又は用いられる」で読み替えられてもよい。本開示において、「M-DCIが設定される」は、「M-DCIベースのM-TRP送信が設定される又は指示される又は用いられる」で読み替えられてもよい。本開示において、「M-TRPが設定される」は、「M-TRP送信が設定される又は指示される又は用いられる」で読み替えられてもよい。
 以下のオプション1-1~1-3では、UEは、ZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポート及び非周期的CSIレポートの少なくとも1つのための干渉測定(Interference Measurement(IM))を制御(サポート)する。
[オプション1-1]UEは、ZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポートのための干渉測定をサポートし、ZP-CSI-RSのみに基づく、非周期的CSIレポートのための干渉測定をサポートしない。
[オプション1-2]UEは、ZP-CSI-RSのみに基づく、非周期的CSIレポートのための干渉測定をサポートし、ZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポートのための干渉測定をサポートしない。
[オプション1-3]UEは、ZP-CSI-RSのみに基づく、定期的/半永続的CSIレポート及び非周期的CSIレポートの両方のための干渉測定をサポートする。
 以下のオプション2-1~2-3では、UEは、NZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポート及び非周期的CSIレポートの少なくとも1つのための干渉測定を制御(サポート)する。
[オプション2-1]UEは、NZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポートのための干渉測定をサポートし、NZP-CSI-RSのみに基づく、非周期的CSIレポートのための干渉測定をサポートしない。
[オプション2-2]UEは、NZP-CSI-RSのみに基づく、非周期的CSIレポートのための干渉測定をサポートし、NZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポートのための干渉測定をサポートしない。
[オプション2-3]UEは、NZP-CSI-RSのみに基づく、周期的/半永続的CSIレポート及び非周期的CSIレポートの両方のための干渉測定をサポートする。
 以下のオプション3-1~3-3では、UEは、ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSの両方に基づく、周期的/半永続的CSIレポート及び非周期的CSIレポートの少なくとも1つのための干渉測定を制御(サポート)する。
[オプション3-1]UEは、ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく、周期的/半永続的CSIレポートのための干渉測定をサポートし、ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく、非周期的CSIレポートのための干渉測定をサポートしない。
[オプション3-2]ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく、非周期的CSIレポートのための干渉測定をサポートし、ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく、周期的/半永続的CSIレポートのための干渉測定をサポートしない。
[オプション3-3]ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく、周期的/半永続的CSIレポート及び非周期的CSIレポートの両方のための干渉測定をサポートする。
 第1の実施形態によれば、NCJTの(マルチTRPに対する)干渉測定用にどのリソースを設定可能であるかが明確となり、上記問題1を解消することができる。なお、以下の実施形態では、オプション1-1~1-3のいずれかを前提としていてもよい。
<第2の実施形態>
 CSIフィードバックを導出する場合(CSIレポートを送信する場合)、UEは、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されることを想定する(重複するように設定されることを想定しない)。UEは、複数のTRPのうちの1つのTRPのチャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと、複数のTRPのうちの別の送受信ポイントの干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されることを想定してもよい。リソースは、時間及び周波数リソース、時間リソース、又は、周波数リソースに読み替えられてもよい。以下の態様2-1は、ジョイントCSIレポートに適用され、態様2-2は、セパレートCSIレポートに適用される。
[態様2-1]
 UEは、同じリソースセッティンググループにおいて、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されることを想定する。「同じリソースセッティンググループ」は、「同じTRPに関連するリソースセッティング」に読み替えられてもよい。
 UEは、異なるリソースセッティンググループにわたって、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されることを想定する。「異なるリソースセッティンググループ」は、「異なるTRPに関連するリソースセッティング」に読み替えられてもよい。
[態様2-2]
 UEは、同じCSIレポート(reporting)セッティングに関連するリソースセッティングにおいて、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されることを想定する。「同じCSIレポートセッティングに関連するリソースセッティング」は、「同じTRPに関連するリソースセッティング」に読み替えられてもよい。
 UEは、異なるCSIレポートセッティングに関連するリソースセッティングにわたって、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されることを想定する。「異なるCSIレポートセッティングに関連するリソースセッティング」は、「異なるTRPに関連するリソースセッティング」に読み替えられてもよい。
 第2の実施形態の例として、以下の例2-1~例2-4を説明する。例2-1~例2-4は、それぞれ、上述した想定1~想定4に対応している。態様2-1が例2-1及び例2-2に適用されてもよい。態様2-2が例2-3及び例2-4に適用されてもよい。
[例2-1]
 図1は、例2-1におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図2は、例2-1におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。図1では、TRP#1にリソースセッティンググループ#0が関連しており、TRP#2にリソースセッティンググループ#1が関連している。リソースセッティンググループ#0(TRP#1)には、リソースセッティング#0,#1,#2が含まれる。リソースセッティンググループ#1(TRP#2)には、リソースセッティング#3,#4,#5が含まれる。各リソースセッティングは、CSIレポートセッティング#0に関連する。
 図1におけるリソースには、チャネル測定用リソース(channel measurement resource(CMR))、干渉測定用リソース(Interference Measurement Resource(IMR))が含まれる。CMR(CSI-RSリソースセット#0)は、リソースセッティング#0に関連する。IMR(CSI-IMリソースセット#1)は、リソースセッティング#1に関連する。IMR(CSI-IMリソースセット#2)は、リソースセッティング#2に関連する。CMR(CSI-RSリソースセット#3)は、リソースセッティング#3に関連する。IMR(CSI-IMリソースセット#4)は、リソースセッティング#4に関連する。IMR(CSI-IMリソースセット#5)は、リソースセッティング#5に関連する。例2-1に示すように、CMRとIMRは、対応する各リソースにおいて、1対1にマッピングされる。
 例2-1では、同じTRP(リソースセッティンググループ)のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とZP-CSI-RSリソース(IMR)とは重複しない。また、TRP#1のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とTRP#2のZP-CSI-RSリソース(IMR)とは重複しない。すなわち、異なるTRP(リソースセッティンググループ)に対応するCMRとIMRが重複しない。なお、TRP#1のZP-CSI-RSには、TRP#2からの干渉を受けるRSと干渉を受けない干渉を受けないRSが存在する。同様に、TRP#2のZP-CSI-RSには、TRP#1からの干渉を受けるRSと干渉を受けないRSが存在する。
[例2-2]
 図3は、例2-2におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図4は、例2-2におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。例2-2は、リソースセッティンググループ#0,#1(TRP#1,#2)に含まれる、IMRに関連するリソースセッティングがそれぞれ一つである点が例2-1と異なる。また、例2-2は、TRP#1のリソースに"ZP CSI-RS of TRP#1 without interference from TRP#2"がない点、TRP#2のリソースに"ZP CSI-RS of TRP#1 without interference from TRP#1"がない点で例2-1と異なる。
 例2-2では、同じTRP(リソースセッティンググループ)のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とZP-CSI-RSリソース(IMR)とは重複しない。また、TRP#1のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とTRP#2のZP-CSI-RS(IMR)リソースとは重複しない(異なるリソースセッティンググループにおいて)。すなわち、異なるTRP(リソースセッティンググループ)に対応するCMRとIMRが重複しない。例2-2では、TRP間干渉を伴うCSIレポートが適用されていてもよい。
[例2-3]
 図5は、例2-3におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図6は、例2-3におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。例2-3は、TRP#1のCSIレポートセッティングと,TRP#2のCSIレポートセッティングが異なる点で例2-1と異なる。TRP#1のリソースセッティンググループ#0は、TRP#1のCSIレポートセッティング#0に関連付けられ、TRP#2のリソースセッティンググループ#1は、TRP#2のCSIレポートセッティング#1に関連付けられる。
 図6Aは、例2-3におけるTRP#1(CSIレポートセッティング#0)のCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。図6Bは、例2-3におけるTRP#2(CSIレポートセッティング#1)のCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。すなわち、例2-3では、2つのCSIレポートセッティングが、2つのリソースセッティンググループにそれぞれ関連付けられていることから、2つのCSIレポートセッティングのそれぞれに対応する設定を示している。
 例2-3では、同じTRP(CSIレポートセッティング)のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とZP-CSI-RSリソース(IMR)とは重複しない。また、TRP#1のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とTRP#2のZP-CSI-RS(IMR)リソースとは重複しない。すなわち、異なるTRP(CSIレポートセッティング)に対応するCMRとIMRが重複しない。
[例2-4]
 図7は、例2-4におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図8は、例2-4におけるCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。例2-4は、TRP#1のCSIレポートセッティングと,TRP#2のCSIレポートセッティングが異なる点で例2-2と異なる。TRP#1のリソースセッティンググループ#0は、TRP#1のCSIレポートセッティング#0に関連付けられ、TRP#2のリソースセッティング#1は、TRP#2のCSIレポートセッティンググループ#1に関連付けられる。
 図8Aは、例2-4におけるTRP#1(CSIレポートセッティング#0)のCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。図8Bは、例2-4におけるTRP#2(CSIレポートセッティング#1)のCSI-RSリソースに対する干渉測定用リソースの設定を示す図である。すなわち、例2-4では、2つのCSIレポートセッティングが、2つのリソースセッティンググループにそれぞれ関連付けられていることから、2つのCSIレポートセッティングのそれぞれに対応する設定を示している。
 例2-4では、同じTRP(CSIレポートセッティング)のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とZP-CSI-RSリソース(IMR)とは重複しない。また、TRP#1のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とTRP#2のZP-CSI-RS(IMR)リソースとは重複しない。すなわち、異なるTRP(CSIレポートセッティング)に対応するIMRが重複しない。また、例2-4では、TRP間干渉を伴うCSIレポートが適用されていてもよい。
 第2の実施形態によれば、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが重複できるか否かが明確となり、上記問題2を解消することができる。
<第3の実施形態>
 UEは、複数の送受信ポイント(TRP)に対する干渉測定において、干渉測定用の個別CSI-IMリソース(IMR)の総受信電力が干渉及びノイズに対応することを想定してもよい。干渉測定は、NCJTの干渉測定であってもよい。干渉は、基地局(gNB)の設定に依存するTRP間干渉が含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 UEは、ZP-CSI-RSに基づく干渉測定を行う場合、干渉を与えるTRPのPDSCHからTRP間干渉を測定してもよい。ただし、実際にはトラフィックがバーストである可能性が高い。そこで、UEは、ZP-CSI-RSのみに基づく干渉測定の精度を向上するために、干渉の平均化を行ってもよい。
 第3の実施形態により、干渉測定に関するUEの想定と動作が明確となり、上記問題3を解消することができる。
<第4の実施形態>
 UEは、複数の送受信ポイントに対して設定される、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)とにおいて受信を行い、複数の送受信ポイントの1つに対して設定される、IMRとCMRとがQCLであると想定する。当該QCLは、例えばQCLタイプDであるが、他のQCLタイプであってもよい。「IMRとCMRとがQCLであることを想定する」は、「IMRとCMRとがQCLされる(QCLed)と想定する」、「IMR及びCMRに設定されるQCL想定が等しい」、「IMRとCMRにQCL想定が異なるリソースが設定されることを想定しない」、又は、「IMRとCMRの少なくとも一方にQCL想定が設定されない場合であってもIMRとCMRとがQCLであることを想定する」に読み替えられてもよい。QCLは、空間QCLと読み替えられてもよい。
 UEは、ZP-CSI-RSに基づく干渉測定用リソース(IMR)に対して、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソース(CMR)に設定されたQCL想定と同じQCL想定(QCL-タイプD)を想定してもよい。
 チャネル測定用の1つのリソースセッティングが干渉測定用の複数のリソースセッティングに関連付けられている場合に、UEは、干渉測定用の各リソースセッティングのCSI-IMリソース(IMR)と、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソース(CMR)とが、「QCLタイプD」に関してリソース単位でQCLであると想定してもよい(後述する例4-1、例4-3に対応)。
[態様4-1]
 態様4-1では、ジョイントCSIレポートを作成する場合の例を説明する。UEは、1つのリソースセッティンググループに対して設定された、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースセット(CMRセット)と干渉測定用のCSI-IMリソースセット(IMRセット)とが「QCL-タイプD」に関してリソース単位でQCLであると想定してもよい。すなわち、態様4-1では、CMRとIMRとが1つのリソースセッティンググループに対して設定されてもよい。1つのリソースセッティンググループは、1つのTRPに関連付けられてもよい。
 態様4-1の例として、例4-1、例4-2を説明する。例4-1は、上述した想定1に対応し、例4-2は、上述した想定2に対応している。
(例4-1)
 図9は、例4-1におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図9では、図1と同様に、リソースセッティンググループ#0(TRP#1)には、リソースセッティング#0,#1,#2が含まれる。また、リソースセッティンググループ#1(TRP#2)には、リソースセッティング#3,#4,#5が含まれる。各リソースセッティングは、CSIレポートセッティング#0に関連する。
 図9におけるリソースには、チャネル測定用リソースセット(CMRセット)、干渉測定用リソースセット(IMRセット)が含まれる。チャネル測定用リソースセット及び干渉測定用リソースセットと各リソースセッティングとの対応は、図1と同様である。チャネル測定用リソースセット及び干渉測定用リソースセットは、対応する各リソースにおいて、1対1にマッピングされる。そして、TRP#1(リソースセッティンググループ#0)とTRP#2(リソースセッティンググループ#1)のそれぞれにおいて、1つのリソースセッティンググループ(#0又は#1)に対して設定された、1つのチャネル測定用リソースセット内の複数リソースと、複数の干渉測定用リソースセットの各リソースセット内の複数リソースとが、「QCLタイプD」に関してリソース単位でQCLである。
(例4-2)
 図10は、例4-2におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図10は、1つのリソースセッティンググループ(1つのTRP)に対応する干渉測定用リソースセットが1つである点で図9と異なる。図10に示すように、TRP#1(リソースセッティンググループ#0)とTRP#2(リソースセッティンググループ#1)のそれぞれにおいて、1つのリソースセッティンググループ(#0又は#1)に対して設定された、1つのチャネル測定用リソースセット内の複数リソースと、1つの干渉測定用リソースセットの複数リソースIMRとが、「QCLタイプD」に関してリソース単位でQCLである。
[態様4-2]
 態様4-2では、セパレートCSIレポートを作成する場合の例を説明する。UEは、1つのCSIレポート(CSIレポートセッティング)に対して設定された、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースセット(CMRセット)と干渉測定用のCSI-IMリソースセット(IMRセット)とが「QCL-タイプD」に関してリソース単位でQCLであると想定してもよい。すなわち、態様4-2では、CMRとIMRとが1つのCSIレポートに対して設定されてもよい。1つのCSIレポートセッティングは、1つのTRPに関連付けられてもよい。1つのリソースセッティンググループは、1つのTRPに関連付けられてもよい。
 態様4-2の例として、例4-3、例4-4を説明する。例4-3は、上述した想定3に対応し、例4-4は、上述した想定4に対応している。
(例4-3)
 図11は、例4-3におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図9では、複数の(2つの)リソースセッティンググループ(TRP)に、1つのCSIレポートセッティングが関連していたが、図11では、1つのリソースセッティンググループ(TRP)に、1つのCSIレポートセッティングが関連している点で図9と異なる。
 図11におけるリソースには、チャネル測定用リソースセット(CMRセット)、干渉測定用リソースセット(IMRセット)が含まれる。チャネル測定用リソースセット及び干渉測定用リソースセットと各リソースセッティングとの対応は、図9と同様である。チャネル測定用リソースセット及び干渉測定用リソースセットは、対応する各リソースにおいて、1対1にマッピングされる。そして、TRP#1(リソースセッティンググループ#0)において、1つのCSIレポート(CSIレポートセッティング)に対して設定された、1つのチャネル測定用リソースセット内の複数リソースと、複数の干渉測定用リソースセットの各リソースセット内の複数リソースとが、「QCLタイプD」に関してリソース単位でQCLである。
(例4-4)
 図12は、例4-4におけるCSI-RSリソースの設定を示す図である。図12は、1つのリソースセッティンググループ(1つのTRP)に対応する干渉測定用リソースセットが1つである点で図11と異なる。図12に示すように、TRP#1(リソースセッティンググループ#0)において、1つのCSIレポート(CSIレポートセッティング)に対して設定された、1つのチャネル測定用リソースセット内の複数リソースと、1つの干渉測定用リソースセット内の複数リソースとが、「QCLタイプD」に関してリソース単位でQCLである。
 第4の実施形態では、IMRとCMRのQCL関係を想定することにより、干渉測定用のZP-CSI-RSリソースのためのUEの受信ビームに何を用いるかを判断することができる。よって、上記問題4を解消することができる。
<第5の実施形態>
 UEは、上位レイヤシグナリングによる指定に基づいて、CSIレポートセッティングに対応して報告されるCSI(例えば、RI/PMI/CQIなど)の数を決定し、決定されたCSIの数に対応するCSIレポートを送信してもよい。本開示において、「CSIレポートセッティング」と「CSIレポート設定」は、互いに読み替えられてもよい。
[態様5-1]
 UEは、上位レイヤシグナリングにおける干渉測定用リソース(IMR)に関するパラメータ(例えば、RRCパラメータ"csi-IM-ResourcesForInterference")によって指定されたリソースセッティングの数に基づいて、CSIレポート設定に対応して報告されるCSI(例えば、RI/PMI/CQIなど)の数を決定してもよい。干渉測定用の1つのリソースセッティングに対して、1つのCSIが報告されてもよい。
 チャネル測定用のリソースセッティングにおいて複数のCMRが設定され、干渉測定用の各リソースセッティングにおいて複数のIMRが設定されている場合、CSIの導出/計算用にCMRとIMRを選択するために、以下の提案5-1-1、5-1-2が適用されてもよい。
(提案5-1-1)
 CMRおよびIMRは、UEの実装に応じて、CSI導出のために選択される。UEは、異なるCMRに対応する複数のCSIを報告してもよい。このCMRは、ジョイントCSIレポートの場合はリソースセッティンググループ内におけるCMRであり、セパレートCSIレポートの場合は、CSIレポートセッティング内におけるCMRであってもよい。
 図13は、提案5-1-1にジョイントCSIレポートを適用した場合の、CSI-RSリソースの設定を示す図である。図13は、上述した想定1に対応している。各リソースセッティンググループ、各リソースセッティング、CSIレポートセッティングの関係は図1、図9と同様である。また、チャネル測定用リソースセット(CMRセット)、干渉測定用リソースセット(IMRセット)と各リソースセッティングとの関係は、図1、図9と同様である。
 例えば、UEは、(CMR#1、IMR#1)に対応するCSI#1を報告する。UEは、(CMR#2、IMR#6)に対応するCSI#2を報告する。(CMR#1、IMR#1)、(CMR#2、IMR#6)は、ジョイントCSIレポートの場合、リソースセッティンググループ#0内に配置される。
 図14は、提案5-1-1にセパレートCSIレポートを適用した場合の、CSI-RSリソースの設定を示す図である。図14では、1つのリソースセッティンググループ(TRP)に、1つのCSIレポートセッティングが関連している点で図13と異なる。図14は、上述した想定3に対応している。UEは、(CMR#1、IMR#1)に対応するCSI#1を報告する。UEは、(CMR#2、IMR#6)に対応するCSI#2を報告する。(CMR#1、IMR#1)、(CMR#2、IMR#6)は、セパレートCSIレポートの場合、CSIレポートセッティング#0内に配置される。
(提案5-1-2)
 提案5-1-2は、ジョイントCSIレポートに適用される。UEは、リソースセッティンググループ内の異なるCMRに対応する複数のCSIを報告しなくてもよい(報告することを予想/想定しなくてもよい)。
[オプション1]
 UEは、L1-SINRに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。
[オプション1-1]
 UEは、リソースセッティンググループ内のIM用の最初のリソースセッティングの最良の(最高の)L1-SINRに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。
 例えば、CM用のリソースセッティングにおいて4つのCMRが設定され、IM用のリソースセッティング毎に4つのIMRが設定され、8つのIMRが設定される。UEは最初に、CM用のリソースセッティングにおける4つのCMRと、IM用の最初のリソースセッティングにおける4つのIMRと、に対し、対応する1つのCMRと1つのIMRからL1-SINR/CQIを計算し、4つのL1-SINR/CQIから、最良のL1-SINR/CQIに対応するCMRを選択する。次に、UEは選択されたCMR及び各リソースセッティングにおいて当該CMRに関連するIMRのCSIを導出する。
[オプション1-2]
 UEは、リソースセッティンググループ内のIM用の最後のリソースセッティングの最良の(最高の)L1-SINRに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。
 例えば、CM用のリソースセッティングにおいて4つのCMRが設定され、IM用のリソースセッティング毎に4つのIMRが設定され、8つのIMRが設定される。UEは最初に、CM用のリソースセッティングにおける4つのCMRと、IM用の最後のリソースセッティングにおける4つのIMRと、に対し、対応する1つのCMRと1つのIMRからL1-SINR/CQIを計算し、4つのL1-SINR/CQIから、最良のL1-SINR/CQIに対応するCMRを選択する。次に、UEは選択されたCMR及び各リソースセッティングにおいて当該CMRに関連するIMRのCSIを導出する。
[オプション1-3]
 UEは、リソースセッティンググループ内のIM用の全てのリソースセッティングの最良の(最高の)L1-SINRに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。
 例えば、CM用のリソースセッティングにおいて4つのCMRが設定され、IM用のリソースセッティング毎に4つのIMRが設定され、8つのIMRが設定される。UEは最初に、CM用のリソースセッティングにおける4つのCMRと、IM用の各リソースセッティングにおける4つのIMRと、に対し、対応する1つのCMRと1つのIMRからL1-SINR/CQIを計算し、計算された全てのL1-SINR/CQIのうち、最良のL1-SINR/CQIに対応するCMRを選択する。次に、UEは選択されたCMR及び各リソースセッティングにおいて当該CMRに関連するIMRのCSIを導出する。
[オプション2]
 UEは、L1-RSRPに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。UEは、リソースセッティンググループ内のCM用のリソースセッティングの最良の(最高の)L1-RSRPに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。
 例えば、CM用のリソースセッティングにおいて4つのCMRが設定され、IM用のリソースセッティング毎に4つのIMRが設定され、8つのIMRが設定される。UEは最初に、CM用のリソースセッティングにおける4つのCMRに対しL1-RSRPを計算し、最良のL1-RSRPに対応するCMRを選択する。次に、UEは選択されたCMR及び各リソースセッティングにおいて当該CMRに関連するIMRのCSIを導出する。
[オプション3]
 UEは、L1-RSRPとL1-SINRの組み合わせに基づいて、CSI計算/導出用のCMRを決定/選択してもよい。
[オプション3-1]
 UEは、リソースセッティンググループ内のCM用のリソースセッティングの最良のN個のL1-RSRPに基づいて、K個のCMRからN個のCMR(1<N<=K)を決定/選択する。次に、UEは、リソースセッティンググループ内のIMの1番目/2番目(又は最後)/全てのリソースセッティングの最良なL1-SINRに基づいて、N個のCMRから、1個のCMRを決定/選択する。
[オプション3-2]
 UEは、リソースセッティンググループ内のIM用の1番目/2番目(又は最後)/全てのリソースセッティングの最良のN個のL1-SINRに基づいて、K個のCMRからN個のCMR(1<N<=K)を決定/選択する。次に、リソースセッティンググループ内のCM用のリソースセッティングの最良なL1-RSRPに基づいて、N個のCMRから1個のCMRを決定/選択する。
 図15は、提案5-1-2のCSI-RSリソースの設定を示す図である。図15は、上述した想定1に対応している。各リソースセッティンググループ、各リソースセッティング、CSIレポートセッティングの関係は図1、図9、図13と同様である。また、チャネル測定用リソースセット(CMRセット)、干渉測定用リソースセット(IMRセット)と各リソースセッティングとの関係は、図1、図9、図13と同様である。
 次に、図15を参照して、上記オプション1、2、3-1、3-2の例を説明する。
[オプション1の例]
 UEは、リソースセッティング#1/リソースセッティング#2/リソースセッティング#1及びリソースセッティング#2(オプション1-1/1-2/1-3に対応)において最良のL1-SINRに基づいて、CSI-RSリソース#1を選択する。そして、UEは、CSI-RSリソース#1に基づいて、報告するCSIを計算/導出する。
[オプション2の例]
 UEは、リソースセッティング#0の最良のL1-RSRPに基づいて、CSI-RSリソース#1を選択する。そして、UEは、CSI-RSリソース#1に基づいて、報告するCSIを計算/導出する。
[オプション3-1の例]
 UEは、リソースセッティング#0の最良なL1-RSRPに基づいて、CSI-RSリソース#1及びCSI-RSリソース#2を選択する。そして、UEは、リソースセッティング#1/リソースセッティング#2/リソースセッティング#1及びリソースセッティング#2(リソースセッティンググループ内のIMの1番目/2番目(又は最後)/全てのリソースセッティング)の最良なL1-SINRに基づいて、CSI-RSリソース#1とCSI-RSリソース#2のうち、CSI-RSリソース#1を選択する。そして、UEは、CSI-RSリソース#1に基づいて、報告するCSIを計算/導出する。
[オプション3-2の例]
 UEは、リソースセッティング#1/リソースセッティング#2/リソースセッティング#1及びリソース設定#2(リソースセッティンググループ内のIMの1番目/2番目(又は最後)/全てのリソースセッティング)の最適なL1-SINRに基づいて、CSI-RSリソース#1とCSI-RSリソース#2を選択する。そして、リソースセッティング#0の最適なL1-RSRPに基づいて、CSI-RSリソース#1とCSI-RSリソース#2のうち、CSI-RSリソース#1を選択する。UEは、CSI-RSリソース#1に基づいて、報告するCSIを計算/導出する。
(提案5-1-3)
 提案5-1-3は、セパレートCSIレポートに適用される。UEは、CSIレポートセッティング内の異なるCMRに対応する複数のCSIを報告しなくてもよい(報告することを予想/想定しなくてもよい)。
 なお、提案5-1-3のオプションとして、提案5-1-2の各オプションの「リソースセッティンググループ」を「CSIレポートセッティング」に読み替えた内容が適用される。
 図16は、提案5-1-3のCSI-RSリソースの設定を示す図である。図16では、1つのリソースセッティンググループ(TRP)に、1つのCSIレポートセッティングが関連している点で図15と異なる。図16は、上述した想定3に対応している。提案5-1-2におけるオプション1の例、オプション2の例、オプション3-1の例、オプション3-2の例は、図16にも対応し、提案5-1-3の例として適用可能である。
[態様5-2]
 UEは、上位レイヤシグナリングによる指定(レポートされるCSIの数を示す明示的なRRC設定)に基づいて、CSIレポート設定に対応して報告されるCSI(例えば、RI/PMI/CQIなど)の数を決定してもよい。態様5-2において、UEは、CMRとIMRの選択方法に関して、提案5-1-1、5-1-2及び5-1-3を適用してもよい。
 レポートされるCSIの設定された数が、暗黙的に導出されたCSIの数(例えば、態様5-1を用いて決定されたCSIの数)より少ない場合、UEは、以下のオプション1又は2に基づいて、選択したCSIの中からさらにCSIを選択してもよい(選択範囲を狭めてもよい)。
[オプション1]
 UEは、IM用の最初/最後のリソースセッティング(最低/最高のIDを有するリソースセッティング)においてCMRに関連付けられたCSIを選択する。
[オプション2]
 UEは、最低/最高のL1-SINRに関連付けられたCSIを選択する。
 図17は、態様5-2におけるRRC設定の一例を示す図である。図17に示す"nrofReportedRS-r17"は、報告するCSIの数を示す。UEは、図17に示す"nrofReportedRS-r17"の値に基づいて、CSIレポート設定に対応して報告されるCSIの数を決定してもよい。
<変形例>
 UEは、上位レイヤシグナリングにおけるチャネル測定用リソース(CMR)に関するパラメータ(例えば、RRCパラメータ"resourcesForChannelMeasurement")によって指定されたリソースセッティングの数に基づいて、CSIレポート設定に対応して報告されるCSI(RI/PMI/CQIなど)の数を決定してもよい。
 リソースセッティンググループ内において(ジョイントCSIレポートの場合)、又は、CSIレポート設定内において(セパレートCSIレポートの場合)、複数のCSIを報告するために、以下の設定が適用されてもよい。
 ジョイントCSIレポートの場合、各リソースセッティンググループにおいてチャネル測定用の複数のリソースセッティングが設定され、各リソースセッティンググループにおいて干渉測定用の複数のリソースセッティングが設定される。チャネル測定用のリソースセッティングの数は、同じリソースセッティンググループ内の干渉測定用のリソースセッティングの数と同じである。また、同じリソースセッティンググループ内のチャネル測定用の各リソースセッティング内のCMRは同じである。
 図18は、変形例におけるジョイントCSIレポートの場合のCSI-RSリソースの設定を示す図である。図18において、各リソースセッティンググループにおいて、チャネル測定用のリソースセッティングの数は2であり(#0,#1)、同じリソースセッティンググループ内の干渉測定用のリソースセッティングの数も2であり(#2,#3)、同じ数である。また、同じリソースセッティンググループ内のチャネル測定用の各リソースセッティング(#0,#1)内のCMRは、同じである。
 セパレートCSIレポートの場合、チャネル測定用の複数のリソースセッティングが各CSIレポートセッティングにより設定され、干渉測定用の複数のリソースセッティングが各CSIレポートセッティングにより設定される。チャネル測定用のリソースセッティングの数は、同じCSIレポートセッティング内の干渉測定用のリソースセッティングの数と同じである。同じCSIレポートセッティング内のチャネル測定の各リソースセッティング内のCMRは同じである。
 図19は、変形例におけるセパレートCSIレポートの場合のCSI-RSリソースの設定を示す図である。図19において、チャネル測定用のリソースセッティングの数は2であり(#0,#1)、同じCSIレポートセッティング内の干渉測定用のリソースセッティングの数も2であり(#2,#3)、同じである。同じCSIレポートセッティング内のチャネル測定の各リソースセッティング(#0,#1)内のCMRは、同じである。
 なお、CMRとIMRの選択方法に関する提案5-1-1、5-1-2および5-1-3は、本変形例の方法と組み合わせて適用されてもよい。
 第5の実施形態によれば、レポートするCSIの数を決定する方法、又はCSIレポートのためのCMR/IMRを選択する方法が明確となり、上記問題5を解消することができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図20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21は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、複数の送受信ポイントに対し、ゼロパワーチャネル状態情報参照信号(ZP-CSI-RS)リソース及びノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(NZP-CSI-RS)リソースの少なくとも1つの設定を送信してもよい。送受信部120は、前記設定に基づく干渉測定の結果を含む、周期的チャネル状態情報(CSI)レポート、半永続的CSIレポート、及び非周期的CSIレポートの少なくとも1つを受信してもよい。
 送受信部120は、複数の送受信ポイントに対し、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)との設定を送信してもよい。制御部110は、前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定され疑似コロケーション(QCL)であるIMRとCMRを制御してもよい。
 送受信部120は、チャネル状態情報(CSI)レポートセッティングに対応して報告されるCSIの数の決定に用いる指定を、上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。送受信部120は、決定された前記CSIの数に対応するCSIレポートを受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図22は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、複数の送受信ポイントに対して設定される、ゼロパワーチャネル状態情報参照信号(ZP-CSI-RS)リソース及びノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(NZP-CSI-RS)リソースの少なくとも1つにおいて受信を行ってもよい。制御部210は、前記受信に基づく、周期的チャネル状態情報(CSI)レポート、半永続的CSIレポート、及び非周期的CSIレポートの少なくとも1つのための干渉測定を制御してもよい。
 前記干渉測定は、前記ZP-CSI-RSのみに基づいていてもよい。前記複数の送受信ポイントの1つの送受信ポイントのチャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと、前記複数の送受信ポイントの別の送受信ポイントの干渉測定用のZP-CSI-RSリソースとが、重複しないように設定されてもよい。
 送受信部220は、複数の送受信ポイントに対して設定される、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)とにおいて受信を行ってもよい。制御部210は、前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定される、IMRとCMRとが疑似コロケーション(QCL)であると想定してもよい。
 前記CMRと前記IMRとが1つのリソースセッティンググループに対して設定されてもよい。前記CMRと前記IMRとが1つのCSIレポートに対して設定されてもよい。前記複数の送受信ポイントに対する干渉測定において、前記IMRの総受信電力が干渉及びノイズに対応していてもよい。
 制御部210は、上位レイヤシグナリングによる指定に基づいて、チャネル状態情報(CSI)レポートセッティングに対応して報告されるCSIの数を決定してもよい。送受信部220は、決定された前記CSIの数に対応するCSIレポートを送信してもよい。前記上位レイヤシグナリングによる指定は、前記CSIの数を示してもよい。
 制御部210は、前記上位レイヤシグナリングにおける、干渉測定用リソースに関するパラメータによって指定されたリソースセッティングの数に基づいて、前記CSIの数を決定してもよい。制御部210は、前記上位レイヤシグナリングにおける、チャネル測定用リソースに関するパラメータによって指定されたリソースセッティングの数に基づいて、前記CSIの数を決定してもよい。
(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23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.  複数の送受信ポイントに対して設定される、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)とにおいて受信を行う受信部と、
     前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定される、IMRとCMRとが疑似コロケーション(QCL)であると想定する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記CMRと前記IMRとが1つのリソースセッティンググループに対して設定される
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記CMRと前記IMRとが1つのCSIレポートに対して設定される
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数の送受信ポイントに対する干渉測定において、前記IMRの総受信電力が干渉及びノイズに対応する
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  複数の送受信ポイントに対して設定される、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)とにおいて受信を行う工程と、
     前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定される、IMRとCMRとが疑似コロケーション(QCL)であると想定する工程と、
     を有する、端末の無線通信方法。
  6.  複数の送受信ポイントに対し、複数の干渉測定用リソース(IMR)と複数のチャネル測定用リソース(CMR)との設定を送信する送信部を有し、
     前記複数の送受信ポイントの1つに対して設定され疑似コロケーション(QCL)であるIMRとCMRを制御する制御部と、を有する
     基地局。
PCT/JP2020/018294 2020-04-30 2020-04-30 端末、無線通信方法及び基地局 WO2021220475A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202080102076.9A CN115836542A (zh) 2020-04-30 2020-04-30 终端、无线通信方法以及基站
EP20933552.0A EP4145892A4 (en) 2020-04-30 2020-04-30 TERMINAL, WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND BASE STATION
JP2022518549A JPWO2021220475A5 (ja) 2020-04-30 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
PCT/JP2020/018294 WO2021220475A1 (ja) 2020-04-30 2020-04-30 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/018294 WO2021220475A1 (ja) 2020-04-30 2020-04-30 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021220475A1 true WO2021220475A1 (ja) 2021-11-04

Family

ID=78373507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/018294 WO2021220475A1 (ja) 2020-04-30 2020-04-30 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4145892A4 (ja)
CN (1) CN115836542A (ja)
WO (1) WO2021220475A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023188156A1 (ja) * 2022-03-30 2023-10-05 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023188155A1 (ja) * 2022-03-30 2023-10-05 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
APPLE INC.: "Remaining Issues on Multi-beam operation", 3GPP DRAFT; R1-1910969 REMAINING ISSUES ON MULTI-BEAM OPERATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chongqing, China; 20191014 - 20191020, 5 October 2019 (2019-10-05), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051789749 *
HUAWEI, HISILICON: "CSI measurement enhancement for multi-TRP/panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-1903982, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xi’an, China; 20190408 - 20190412, 29 March 2019 (2019-03-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051691204 *
See also references of EP4145892A4
ZTE: "Enhancements on multi-beam operation", 3GPP DRAFT; R1-1911931, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, US; 20191118 - 20191122, 9 November 2019 (2019-11-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051823112 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023188156A1 (ja) * 2022-03-30 2023-10-05 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023188155A1 (ja) * 2022-03-30 2023-10-05 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Also Published As

Publication number Publication date
EP4145892A1 (en) 2023-03-08
EP4145892A4 (en) 2024-05-29
CN115836542A (zh) 2023-03-21
JPWO2021220475A1 (ja) 2021-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021090403A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2022070361A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021064962A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020222274A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021205667A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021106168A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2021106169A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2022153458A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021215379A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021220856A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021220475A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021220474A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022070360A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021106092A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020202394A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021220473A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7455874B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2021205604A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021205551A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021210108A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021156951A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021199436A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022130643A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021172149A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021156943A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20933552

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022518549

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020933552

Country of ref document: EP

Effective date: 20221130