WO2022009427A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022009427A1
WO2022009427A1 PCT/JP2020/027096 JP2020027096W WO2022009427A1 WO 2022009427 A1 WO2022009427 A1 WO 2022009427A1 JP 2020027096 W JP2020027096 W JP 2020027096W WO 2022009427 A1 WO2022009427 A1 WO 2022009427A1
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WO
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pmpr
mac
transmission
base station
present disclosure
Prior art date
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PCT/JP2020/027096
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
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    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
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    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • MPE Maximum Permitted Exposure
  • PMPR Power-management Maximum Power Reduction
  • one of the purposes of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can clarify the applied PMPR.
  • the terminal transmits a first medium access control-control element (MAC CE) including a power management maximum power reduction (PMPR) and a first value indicating the timing of application of the PMPR. It is characterized by having a transmission unit for controlling and a control unit for controlling transmission of an uplink (UL) signal based on the PMPR.
  • MAC CE medium access control-control element
  • PMPR power management maximum power reduction
  • UL uplink
  • the applicable PMPR can be clarified.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of PHR MAC CE.
  • 2A and 2B are diagrams showing PHR MAC CEs of options 1-1 and 1-2.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example in which "P" is added to the PHR MAC CE of FIG. 2A.
  • 4A and 4B are diagrams showing PHR MAC CE of option 1-3.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example in which "P" is added to the PHR MAC CE of FIG. 4A.
  • FIG. 6 is a diagram showing PHR MAC CE of options 2-1 and 2-2.
  • FIG. 7 is a diagram showing PHR MAC CE of option 2-3.
  • FIG. 8 is a diagram showing PHR MAC CE in the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing PHR MAC CE in the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing the application timing of PMPR in the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a first example showing the application of PMPR to PCMAX.
  • FIG. 12 is a diagram showing a second example showing the application of PMPR to PCMAX.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • NR measures to deal with the problem of maximum permitted exposure (MPE) (or electromagnetic power density exposure) are being considered.
  • MPE maximum permitted exposure
  • UEs are required to meet Federal Communications Commission (FCC) regulations regarding maximum radiation to the human body for health and safety.
  • FCC Federal Communications Commission
  • Rel. 15 the following restriction method is stipulated as a regulation for limiting exposure.
  • ⁇ Restriction method> As a limiting method, a limitation using power-management maximum power reduction (P-MPR) is specified.
  • P-MPR power-management maximum power reduction
  • the UE maximum output power P cmax, f, c is such that the corresponding P UMAX, f, c (measured maximum output power, measured set maximum UE output power) satisfies the following equation (1). , Set.
  • EIRP max is assumed to be the maximum value of the corresponding measured peak equivalent isotropic radiated power (EIRP). It is assumed that P-MPR f and c are values indicating a reduction in the maximum output power permitted for the carrier f of the serving cell c. The P-MPR f, c is introduced into the equation of the UE maximum output power P cmax, f, c in which the carrier f of the serving cell c is set. This allows the UE to report the maximum output transmit power available to the base station (eg, gNB). This report can be used by the base station to make scheduling decisions.
  • the base station eg, gNB
  • P-MPR f, c to ensure compliance with available electromagnetic energy absorption requirements and address unwanted radiation / self-defense requirements in the case of simultaneous transmissions on multiple RATs for scenarios outside the scope of 3GPP RAN use. It may be used, or it may be used to ensure compliance with the electromagnetic energy absorption requirements available in cases where proximity detection is used to address requirements that require lower maximum output power.
  • ⁇ Report on MPE> For a UE equipped with a plurality of panels, for high-speed selection of the UL panel, it is considered to prompt the UL transmission beam selection based on the UL beam instruction in consideration of the UL coverage loss caused by the MPE.
  • the question is how to speed up the beam / panel selection based on MPE and how to inform the NW of the selection to avoid blind detection by the network. If beam / panel selection based on MPE is not performed at high speed, system performance may be reduced, such as a decrease in throughput. Also, if the UE voluntarily changes the UL transmit beam and the network does not know the changed UL transmit beam, the network will perform blind detection to determine the UL receive beam, resulting in reduced throughput, etc. There is a risk of performance degradation.
  • the UE reports that the uplink transmit beam does not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirement.
  • MPE maximum permissible exposure
  • the UE If the UE is set up for an MPE problem with a report triggered by the UE (eg, by RRC layer signaling) and the UE detects an MPE problem for the indicated UL beam, the UE will experience an MPE problem. May be reported.
  • MPE problems, MPE disorders, failure to meet MPE requirements, and inability to pass MPE requirements may be read interchangeably.
  • MPE safe, MPE conformance, no MPE problem, no MPE failure, meeting MPE requirements, and being able to pass MPE requirements may be read interchangeably.
  • the report of the occurrence of the MPE problem, the report of the MPE problem, and the request for recovery (solution) of the MPE problem may be read as each other.
  • the UE has an MPE problem if the UL transmit beam or RS indicated for UL transmit (eg, PUSCH) does not meet the MPE requirement (if the power parameter for the indicated UL transmit beam does not meet the MPE requirement). May be detected (determined).
  • the UL transmission beam instruction may be an SRS resource indicator (SRI) that indicates a sounding reference signal (SRS) resource for the PUSCH, or spatial relational information for at least one of the PUCCH, the PUSCH, the SRS, and the PRACH.
  • SRI SRS resource indicator
  • SRS sounding reference signal
  • TCI transmission configuration indicator
  • QCL pseudo collocation
  • the MPE requirement may be at least one of the following: -The P-MPR f, c required in consideration of MPE is larger than the P-MPR threshold. -P CMAX, f, c (maximum output power set in the UE with respect to the carrier f of the serving cell c) calculated in consideration of MPE is smaller than the P CMAX threshold. -The Power Headroom (PH) value calculated in consideration of MPE (for example, real PH, virtual PH) is smaller than the PH threshold value.
  • PH Power Headroom
  • At least one of the P-MPR threshold, the PCMAX threshold, and the PH threshold may be predefined or may be set.
  • the UE may report the occurrence of the MPE problem in response to the detection of the MPE problem.
  • the UE may determine a UL transmit beam / panel that meets the MPE requirements depending on the detection of the occurrence of the MPE problem.
  • UL transmission beam / panel, MPE conforming beam / panel, MPE safe beam / panel, candidate beam / panel, and new UL transmission beam / panel that meet MPE requirements may be read as each other.
  • MPE conforming beam / panel report, MPE conforming beam / panel list, UL transmission beam / panel change plan may be read interchangeably.
  • the UE may report at least one determined MPE conforming beam / panel.
  • New MAC CE New with new logical channel ID (LCID) for at least one report of MPE problem occurrence and information about beams / panels (MPE compliant beams / panels) that meet MPE requirements for one or more cells and BWP.
  • Medium Access Control (MAC CE) may be defined.
  • the new MAC CE may indicate at least one of the new UL transmit beam / panel and the cell in which the MPE problem has occurred.
  • the new MAC CE may include at least one of the following contents 1 to 8.
  • the MAC CE may include a field for one or more cells / BWP.
  • the MAC CE may include a cell / BWP index.
  • the MAC CE may include one or more or up to N MPE compatible beam / panel indexes for each of the plurality of cells / BWP.
  • the estimated remaining power may be a PH value based on actual transmission or reference format (virtual transmission) in consideration of MPE, or a Power Headroom Report (PHR) in consideration of MPE for each beam. May be good.
  • the PHR may include the contents in the PHR MAC CE (at least one of PH type, PH value, PCMAX, f, c).
  • PHR MAC CE As the PHR MAC CE, a single entry PHR MAC CE and a multiple entry PHR MAC CE are being studied. A single entry PHR MAC CE indicates a single serving cell PH and PCMAX . A multi-entry PHR MAC CE indicates the PH and PCMAX of multiple serving cells.
  • FIG. 1A shows an example of a single entry PHR MAC CE.
  • R in FIG. 1 is a reserved bit, and is set to, for example, 0.
  • PH is a 6-bit field indicating the PH level.
  • PCMAX, f, c is used in the above-mentioned calculation of PH (in the same MAC CE) in the NR serving cell.
  • P CMAX, f, c corresponds to a nominal transmission power level, and each value of "P CMAX, f, c " has a specific range of power [dbm]. May be shown.
  • PCMAX, C used in the calculation of the PH field (in the same MAC CE) described above in E-UTRA may be included.
  • FIG. 1B shows an example of a multi-entry PHR MAC CE.
  • P in FIG. 1A is a field indicating whether the MAC entity applies power backoff (reduction) by power management. That is, "P" indicates whether P-MPR is applied. If the values of the corresponding PCMAX, f, c fields are different and the power backoff by power management is not applied, the MAC entity may be set to 1 for P. In the example where P-MPR is not included in MAC CE as in FIGS. 1A and 1B, P-MPR is a fixed value and no value is reported.
  • C i indicates whether the PH field of the serving cell having the serving cell index i exists.
  • i 1 to 7.
  • V is a field indicating whether the PH value is based on the actual transmission or the reference format. V may indicate whether PCMAX is present.
  • FIG. 1A in another diagram showing the PHR MAC CE, PH, the content of P CMAX, f, c, V , P, C i , if not specifically described, FIG. 1A described above, and the same as the contents shown in FIG. 1B And.
  • the PCMAX value is calculated using PMPR. However, if it is up to the UE implementation to report the PMPR before or after the PMPR is applied, the PCMAX value may be unclear. For example, if the PMPR is reported by the extended PHR MAC CE along with the PCMAX and the PMPR has already been applied at the time of reporting, the reported PMPR will be applied to the calculation of the reported PCMAX. On the other hand, if PMPR has not yet been applied at the time of reporting, the PCMAX value at the time of reporting and the PCMAX value after reporting (after applying PMPR ) are different. If the application timing of PMPR is not set properly, PCMAX may not be calculated properly. For proper UL scheduling, it is preferable to clarify the relationship between PHR PCMAX and applied PMPR.
  • the inventors of the present invention transmit a first medium access control-control element (MAC CE) including a power management maximum power reduction (PMPR) and a first value indicating the application timing of the PMPR.
  • MAC CE medium access control-control element
  • PMPR power management maximum power reduction
  • UL uplink
  • Each embodiment may be applied to at least one frequency range (FR).
  • At least one FR may be FR2, or may be FR1 and FR2.
  • the duty ratio or the maximum uplink duty ratio will be described assuming that it means the maximum uplink duty ratio (maxUplinkDutyCycle-FR2) in FR2, but the present invention is not limited to this.
  • the duty ratio may be read as the duty ratio in another FR (for example, FR4).
  • a / B and “at least one of A and B” may be read as each other.
  • the beam, the panel, the UE panel, and the antenna panel may be read interchangeably.
  • the beam index, the panel index, the beam index and the panel index may be read as each other.
  • the beam index may include a panel index, or the beam index and the panel index may be shown separately.
  • the beam index may be an RS resource index, an RS index, an SSB index, a CSI-RS, or an SRS index.
  • the panel index, RS resource group (RS resource set) index, RS group (RS set) index, antenna port (antenna port group, antenna port set) index, and antenna assumption (mode) index may be read as each other.
  • the index and ID may be read as each other.
  • Upper layer signaling is, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC). Signaling, etc.
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC Medium Access Control
  • MPE requirement and the FCC regulation for MPE may be read interchangeably.
  • UL transmission, PUSCH, PUCCH, and SRS may be read as each other.
  • A is larger than B and A is B or more may be read as each other.
  • A is less than B and A is less than or equal to B may be read interchangeably.
  • cells and CC may be read as each other.
  • the surplus transmission power (power headroom (PH)) and the surplus transmission power report (power headroom report (PHR)) may be read as each other.
  • the real PH and the PH based on the actual transmission may be read as each other.
  • the virtual PH, the PH based on the reference format, and the PH based on the reference transmission may be read as each other.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • P-MPR, P-MPR f, c , PMPR may be read as each other.
  • P CMAX , P CMAX f, c may be read as each other.
  • PMPR is applied to PCMAX
  • PMPR is used to calculate PCMAX
  • PHR MAC CE and MAC CE may be read as each other.
  • the same MAC CE, the same entry may be read as each other.
  • the PMPR in each of the following embodiments may be variable.
  • the UE transmits a medium access control-control element (MAC CE) (first MAC CE) including power management maximum power reduction (PMPR) and controls the transmission of uplink (UL) signals based on the PMPR. ..
  • the MAC CE may include a first value (eg, "A" described below) indicating the timing of application of PMPR (power backoff based on PMPR), and the timing of application of PMPR is defined in the specification. May be good.
  • a single entry PHR MAC CE (MAC CE including power headroom) is used as the MAC CE.
  • 2A and 2B are diagrams showing PHR MAC CEs of options 1-1 and 1-2.
  • 2A and 2B include PH, PCMAX and PMPR.
  • FIG. 2B further includes an ID.
  • PH and P CMAX have 6 bits, ID has 2 bits, and PMPR has 3 bits, but the number of bits does not have to be this.
  • PH corresponds to Type 1 and PCell, but may correspond to other types and other cells (for example, SCell).
  • the MAC CE may include an ID that identifies the beam / beam group / panel / panel group, as shown in FIG. 2B. The same applies to the ID and options 1-3.
  • PH, P CMAX, PMPR, and ID are the same as those in FIGS. 2A and 2B for other drawings showing PHR MAC CE.
  • PMPR (reported PMPR, PMPR in MAC CE) is used to calculate PCMAX in the same MAC CE. It may be defined in the specification that PMPR has already been applied to the calculation of PCMAX in the same MAC CE.
  • Option 1-2 It may be defined in the specification that PMPR is applied after a specific period (eg, after X symbol / slot / ms) from the time of PMPR reporting. In this case, MACCE 's PCMAX has not yet considered PMPR. The PMPR field of the MAC CE may indicate that PMPR is applied after PMPR reporting.
  • the latest PMPR report prior to the current PMPR report may be applied to the calculation of PCMAX (reported PCMAX , current PCMAX).
  • PMPR may not be applied to PCMAX.
  • a "P" indicating whether PMPR is applied may be added to the single entry PHR MAC CE (FIG. 2A).
  • PHR MAC CE FIG. 2A
  • the field of "P” a specific field among a plurality of "R” may be used.
  • "P" may be added to the example including the ID.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing the PHR MAC CE of option 1-3. 4A and 4B differ from FIGS. 2A and 2B in that "A" is included. “A” indicates whether the PMPR in the MAC CE has already been applied to PCMAX in the same MAC CE or after the PMPR report (transmission of MAC CE). “A” may be set for each beam / beam group / panel / panel group. If “A” is set to 1 (or 0), “A” indicates that PMPR has already been applied to PCMAX in the same MAC CE. Otherwise (eg, if "A” is set to 0 (or 1)), “A” indicates that PMPR is applied after PMPR reporting. That is, “A” switches between applying option 1-1 and option 1-2.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example in which “P” is added to the PHR MAC CE of option 1-3 (FIG. 4A). As shown in FIG. 5, "P” indicating whether PMPR is applied to PCMAX may be included in PHR MAC CE.
  • the UE may set which option of options 1-1 and 1-2 is applied from the network by higher layer signaling (for example, RRC).
  • higher layer signaling for example, RRC
  • the UE may report (by UE capability information) which of the options 1-1 and 1-2 is supported. The UE may assume that the reported options apply.
  • the UE can appropriately set the application timing of PMPR by using the single entry PHR MAC CE.
  • the UE transmits a MAC CE including PMPR (first MAC CE), and controls transmission of an uplink (UL) signal based on PMPR.
  • the MAC CE may include a first value (for example, “A” described later) indicating the application timing of PMPR, or the application timing of PMPR may be defined in the specification.
  • a PHR MAC CE MAC CE including a power headroom
  • multi-entry multi-entry
  • FIG. 6 is a diagram showing PHR MAC CE of options 2-1 and 2-2.
  • the PHR MAC CE shown in FIG. 6 has a plurality of entries including PMPR fields.
  • P shown in FIG. 7 indicates whether PMPR is applied to PCMAX within the same MAC CE (within the same entry). If “P” is set to 1 (or 0), it may indicate that PMPR applies to PCMAX within the same MAC CE. If “P” is not set to 1 (or 0) ("P” is set to 0 (or 1)), PMPR may be indicated to apply after PMPR reporting. That is, "P” in option 2-2 has the same function as "A” in option 1-3.
  • PMPR may be used to calculate PCMAX within the same MAC CE.
  • FIG. 7 is a diagram showing the PHR MAC CE of option 2-3.
  • FIG. 7 differs from FIG. 6 in that one of the “R” s in each entry is replaced by an “A”.
  • A has the same function as “A” of option 1-3.
  • P indicates whether PMPR is applied to PCMAX in the same MAC CE.
  • A” / "P” may be set for each beam / beam group / panel / panel group.
  • A may indicate that PMPR has already been applied to PCMAX in the same MAC CE. Otherwise (eg, if “A” is set to 0 (or 1)), PMPR may indicate that it applies after PMPR reporting. “A” may be set to 1 only when “P” is set to 1 (or 0). If “P” is set to 0 (or 1), "A” may be ignored.
  • PMPR may be used to calculate PCMAX within the same MAC CE. If “P” is set to 1 (or 0) and “A” is set to 0 (or 1), the latest PMPR report prior to the current PMPR report is applied to the calculation of PCMAX. May be good.
  • the UE may set which method of options 2-1 and 2-2 is applied from the network by higher layer signaling (for example, RRC).
  • higher layer signaling for example, RRC
  • the UE may report (by UE capability information) which option of options 2-1 and 2-3 is supported. The UE may assume that the reported options apply.
  • the UE can appropriately set the application timing of PMPR by using the PHR MAC CE of a plurality of entries.
  • the PHR MAC CEs of the first and second embodiments may contain PMPR only when the PMPR is triggered by a PMPR reporting trigger event.
  • the PHR MAC CE may include the PMPR only if the PMPR is higher than the set threshold or if the PMPR is changed higher than the set threshold.
  • FIG. 8 is a diagram showing a PHR MAC CE in the first modification of the first embodiment.
  • the “X” (second value) included in FIG. 8 may indicate whether the PMPR field is present in the PHR MAC CE.
  • the PMPR field may be omitted. If the PMPR field is present, the processing of the first embodiment may be applied. If the PMPR field is not present, the latest PMPR report prior to the current PMPR report may be applied to the calculation of PCMAX.
  • the “P” or “V” shown in FIG. 6 or FIG. 7 of the second embodiment may indicate whether the PMPR field is present. For example, if “P” is set to “1" (or “0"), it may indicate that the PMPR field exists. In other cases (eg, if "P” is set to “0" (or “1")), the PMPR field may be omitted. Alternatively, if “V” is set to "1" (or “0"), it may indicate that the PMPR field is present. In other cases (eg, if "V” is set to "0" (or “1")), the PMPR field may be omitted.
  • FIG. 9 is a diagram showing a PHR MAC CE in the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 9 is a PHR MAC CE in which one of the “R” in each entry in the example of FIG. 6 is replaced with an “X” (second value). Further, a PHR MAC CE in which one of the "R” in each entry in the example of FIG. 7 is replaced with an "X” may be applied.
  • the position of "X” is not limited to the position shown in FIG. 9, and may be another "R” position.
  • the function of "X” is the same as that of "X” in the modified example (FIG. 8) of the first embodiment.
  • the MAC CE may include an ID that identifies the beam / beam group / panel / panel group. “P”, “V”, and “X” may be set for each beam / beam group / panel / panel group.
  • ⁇ Third embodiment> The UE reports PMPR with a new MAC CE (first MAC CE that does not include power headroom) that is independent of the PHR MAC CE (second MAC CE) (separate from the PHR MAC CE). You may.
  • FIG. 10 is a diagram showing the application timing of PMPR in the third embodiment.
  • PMPR MAC CE indicates a new MAC CE that includes PMPR and is independent of PHR MAC CE. Each option corresponding to FIG. 10 will be described below.
  • PMPR may be defined in the specification as already applied prior to PMPR reporting.
  • PMPR may be defined in the specification as not applicable prior to PMPR reporting. PMPR may be applied after a specific period (eg, after X symbol / slot / ms) from the time of PMPR reporting.
  • PMPR may be defined in the specification as not applicable prior to PMPR reporting.
  • the PMPR may be applied after the PMPR report (including at the same time as the report).
  • the new MAC CE may include a field "A" indicating whether option 3-1 or option 3-2a / 3-2b applies. For example, if “A” is set to 1 (or 0), PMPR is applied prior to PMPR reporting (option 3-1). Otherwise (eg, if "A” is set to 0 (or 1)), the PMPR is not applied before the PMPR report, but after the PMPR report (options 3-2a / 3-2b). ).
  • the ID that identifies the beam / beam group / panel / panel group may be included in the new MAC CE. "A" may be set for each beam / beam group / panel / panel group.
  • the PCMAX may be included in a single entry PHR (PHR MAC CE).
  • PHR PHR MAC CE
  • the following options 4-0 to 4-3 apply.
  • PHR may be read as PHR MAC CE.
  • the PHR MAC CE may include a field "A" (third value) indicating whether option 4-1 or option 4-2 applies. It should be noted that the new MAC CE may include this "A". For example, "A" indicates the application of option 4-1 when 1 (or 0) is set, and the application of option 4-2 otherwise (for example, when 0 (or 1) is set). May be shown. That is, "A” is any of the PMPR transmitted before the transmission of the PHR MAC CE, the PMPR transmitted at the same time as the transmission of the PHR MAC CE, and the PMPR transmitted after the transmission of the PHR MAC CE. Indicates whether it applies.
  • the P CMAX may be included in a PHR (PHR MAC CE) of a plurality of entries.
  • PHR PHR MAC CE
  • the following options 5-0 to 5-3 apply.
  • the PHR MAC CE may include a field "A" (third value) indicating whether option 5-1 or option 5-2 applies. It should be noted that the new MAC CE may include this "A". For example, if “P” is set to 1 and “A” is set to 1 (or 0), then option 5-1 is applied, otherwise (eg 0 (or 1) is set). Case), the application of option 5-2 may be shown. That is, "A” is any of the PMPR transmitted before the transmission of the PHR MAC CE, the PMPR transmitted at the same time as the transmission of the PHR MAC CE, and the PMPR transmitted after the transmission of the PHR MAC CE. Indicates whether it applies.
  • the PHR MAC CE may include an ID that identifies the beam / beam group / panel / panel group. "A" may be set for each beam / beam group / panel / panel group.
  • PMPR applied to PCMAX when option 3-1 is applied If option 3-1 has been applied to PMPR, PMPR has already been applied prior to PMPR reporting. If the PMPR MAC CE and PHR (including PHR MAC CE, P CMAX ) are transmitted by the same PUSCH, the PMPR reported at the same time as the PHR (by the same PUSCH) is applied to the P CMAX calculation.
  • the application start time of the reported PMPR may be unknown.
  • FIG. 11 is a diagram showing a first example showing the application of PMPR to PCMAX.
  • the 1st PMRP is applied to the 1st P CMAX and the 2nd PMRP is applied to the 2nd P CMAX.
  • the UE will apply the first PMPR (2nd PMRP) reported after (or at the same time as PHR) after PHR to the calculation of PCMAX, for example by setting "A" to 0. Show it (option 4-2 / 5-2).
  • the UE can set the latest PMPR (1st PMRP) reported before (or at the same time as the PHR) to PHR, for example by setting 1 to "A". It may be shown that it applies to the calculation of PCMAX (option 4-1 / 5-1).
  • FIG. 12 is a diagram showing a second example showing the application of PMPR to PCMAX.
  • option 3-2a and option 4-1 / 5-1 are applied to the 2nd P CMAX. That is, the PMPR is applied after a specific period from the time of PMPR reporting, and the 2nd P CMAX applies the latest PMPR (1st PMPR) reported before the PHR.
  • option 3-1 is indicated by “A” when option 3-3 is applied, it is preferable to apply option 4-3 / 5-3. Further, when option 3-2a / 3-2b is indicated by “A” when option 3-3 is applied, it is preferable to apply option 4-1 / 5-1.
  • the new MAC CE independent of the PHR MAC CE when to report PMPR, can appropriately instruct the PMPR applied to P CMAX.
  • R included in the MAC CE configuration example of each drawing indicates a reserved bit that does not notify information, but information may be notified using "R". “R” may indicate, for example, the presence or absence of information regarding MPE in the present disclosure (eg, P-MPR report).
  • R may be applied to switching beam information / RS information.
  • R may be applied to UL beam / RS or DL beam / RS switching, SSB / CSI-RS switching.
  • R may be applied to the switching of a plurality of options (embodiments, embodiments, MAC CE configuration examples, etc.) in the present disclosure.
  • “R” may be applied to switching the number of bits of P-MPR (for example, 2/4/5 bits) in MAC CE.
  • P-MPR for example, 2/4/5 bits
  • the number of bits is switched by using any one "R”. You may.
  • three types of bit numbers for example, 2/4/5 bits
  • the number of bits may be switched by using any two "R" s.
  • R may be notified of at least a part of the information about the MPE problem beam.
  • the presence or absence of information regarding the MPE problem beam may be notified using "R".
  • 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. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • NR-E 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 macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell 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 a 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 macrocell 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 FR 2 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.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • a broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • a downlink control channel Physical Downlink Control
  • PDSCH Physical Downlink Control
  • 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, or the like, and the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, or the like.
  • the PDSCH may be read as DL data, and 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 for searching 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" to 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 reference signal for demodulation (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS positioning reference signal
  • 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. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the characteristic portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, status 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 the common recognition in the technical field 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 the 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. Processing (if necessary), inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-analog transformation may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding coding
  • transmission processing such as digital-analog transformation
  • 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) for 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, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. 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 receives the first medium access control-control element (MAC CE) including the power management maximum power reduction (PMPR) and the first value indicating the application timing of the PMPR.
  • MAC CE medium access control-control element
  • PMPR power management maximum power reduction
  • UL uplink
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an 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.
  • the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, 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, 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 the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may control the transmission of the uplink (UL) signal based on the PMPR.
  • MAC CE medium access control-control element
  • PMPR power management maximum power reduction
  • UL uplink
  • the first MAC CE includes a power headroom and the first value is either the PMPR in the first MAC CE has already been applied or the PMPR after transmission of the first MAC CE. May indicate whether is applied.
  • the first MAC CE may include a power headroom and may include a second value indicating whether the PMPR is present in the first MAC CE.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit a second MAC CE including a power headroom.
  • the first MAC CE does not include a power headroom, and the second MAC CE is transmitted at the same time as the PMPR transmitted before the transmission of the second MAC CE and the transmission of the second MAC CE. It may contain a third value indicating which PMPR of the PMPR and the PMPR transmitted after the transmission of the second MAC CE is applied.
  • each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , 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 (configuration unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 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 in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, 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 disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • 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 has, 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 by 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 accepts 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 CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio 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 does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, 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 Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. 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.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as 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.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given 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 radio frame the number of slots per subframe or radioframe, 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 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.
  • the radio resource 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 embodiment / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof. May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an 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 called 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, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point 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 (eg, 3) 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 Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides 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, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • the words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to the 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 a base station, 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 may be switched and used according to the 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, an integer or a 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
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • 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 “determining” such as accessing) (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect 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 “bonded” 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 region, 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を送信する送信部と、前記PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、適用されるPMPRを明確にすることができる。

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においては、最大許容曝露(Maximum Permitted Exposure(MPE))の問題についての対応が検討されている。UEは、健康と安全のために人体への最大放射に関するFederal Communication Commission(FCC)の規制を満たすことが要求される。
 MPE問題に対処するために、電力管理最大電力低減(Power-management Maximum Power Reduction(PMPR)をMAC CEにより報告することが検討されている。UE最大出力電力(PCMAX)は、PMPRを用いて計算される。PCMAXに適用されるPMPRが不明確であった場合、PCMAXが適切に計算されないおそれがある。
 そこで、本開示は、適用されるPMPRを明確にすることができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を送信する送信部と、前記PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、適用されるPMPRを明確にすることができる。
図1A及び図1Bは、PHR MAC CEの例を示す図である。 図2A及び図2Bは、オプション1-1及びオプション1-2のPHR MAC CEを示す図である。 図3は、図2AのPHR MAC CEに「P」が追加された例を示す図である。 図4A及び図4Bは、オプション1-3のPHR MAC CEを示す図である。 図5は、図4AのPHR MAC CEに「P」が追加された例を示す図である。 図6は、オプション2-1、2-2のPHR MAC CEを示す図である。 図7は、オプション2-3のPHR MAC CEを示す図である。 図8は、第1の実施形態の変形例1におけるPHR MAC CEを示す図である。 図9は、第2の実施形態の変形例2におけるPHR MAC CEを示す図である。 図10は、第3の実施形態におけるPMPRの適用タイミングを示す図である。 図11は、PCMAXに対するPMPRの適用を示す第1の例を示す図である。 図12は、PCMAXに対するPMPRの適用を示す第2の例を示す図である。 図13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14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15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16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。
 NRにおいては、最大許容曝露(Maximum Permitted Exposure(MPE))(又は電磁的電力密度曝露(electromagnetic power density exposure))の問題についての対応が検討されている。UEは、健康と安全のために人体への最大放射に関するFederal Communication Commission(FCC)の規制を満たすことが要求される。例えば、Rel.15 NRにおいては、曝露(explosure)を制限するための規定として以下の制限方法が規定されている。
<制限方法>
 制限方法として、電力管理最大電力低減(Power-management Maximum Power Reduction(P-MPR)、最大許容UE出力電力低減)を用いた制限が規定されている。例えば、UE最大出力電力Pcmax,f,cは、対応するPUMAX,f,c(測定される最大出力電力、測定される設定最大UE出力電力)が以下の式(1)を満たすように、設定される。
PPowerclass-MAX(MAX(MPRf,c,A-MPRf,c)+ΔMBP,n,P-MPRf,c)-MAX{T(MAX(MPRf,c,A-MPRf,c)),T(P-MPRf,c)}≦PUMAX,f,c≦EIRPmax   (1)
 EIRPmaxは、対応する測定ピーク等価等方放射電力(EIRP:Equivalent Isotopically Radiated Power)の最大値であるとする。P-MPRf,cは、サービングセルcのキャリアfに許可される最大出力電力の削減を示す値であるとする。P-MPRf,cは、サービングセルcのキャリアfの設定されたUE最大出力電力Pcmax,f,cの式に導入される。これにより、UEが利用可能な最大出力送信電力を基地局(例えば、gNB)に報告できるようになった。この報告は、基地局がスケジューリングの決定に使用できる。P-MPRf,cは、3GPP RAN使用の範囲にないシナリオに対する複数RAT上の同時送信のケースにおいて、利用可能な電磁エネルギー吸収要件の順守を保証し、不要放射/自衛要件に対処するために用いられてもよいし、近接検出が、より低い最大出力電力を必要とするような要件の対処に用いられるケースにおいて利用可能な電磁エネルギー吸収要件の順守を保証するために用いられてもよい。
<MPEに関する報告>
 複数パネルを装備するUEに対し、ULパネルの高速な選択のために、ULビーム指示に基づいて、MPEに起因するULカバレッジ損失を考慮してUL送信ビーム選択を促すことが検討されている。
 しかしながら、MPEに基づくビーム/パネルの選択をどのように高速化するか、ネットワークによるブラインド検出を避けるためにNWに当該選択をどのように知らせるか、が問題となる。MPEに基づくビーム/パネルの選択が高速に行わなければ、スループットの低下など、システム性能の低下を招くおそれがある。また、UEが自発的にUL送信ビームを変更し、変更されたUL送信ビームをネットワークが知らない場合、ネットワークはブラインド検出を行ってUL受信ビームを決定することになり、スループットの低下など、システム性能の低下を招くおそれがある。
 そこで、UEが、上りリンク送信ビームが最大許容曝露(MPE)要件を満たさないことを報告することが考えられる。
 UEが、MPE問題に対し、UEによってトリガされる報告を(例えば、RRCレイヤシグナリングによって)設定され、且つUEが、指示されたULビームに対するMPE問題を検出した場合、UEは、MPE問題の発生を報告してもよい。本開示において、MPE問題、MPE障害、MPE要件を満たさないこと、MPE要件を通過できないこと、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MPEセーフ、MPE適合、MPE問題が発生しないこと、MPE障害が発生しないこと、MPE要件を満たすこと、MPE要件を通過できること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MPE問題の発生の報告、MPE問題の報告、MPE問題の回復(解決)の要求、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、UL送信(例えば、PUSCH)用に指示されたUL送信ビーム又はRSがMPE要件を満たさない場合(指示されたUL送信ビームのための電力パラメータがMPE要件を満たさない場合)、MPE問題を検出(判定)してもよい。UL送信ビームの指示は、PUSCH用のsounding reference signal(SRS)リソースを指示するSRS resource indicator(SRI)であってもよいし、PUCCHとPUSCHとSRSとPRACHとの少なくとも1つのための空間関係情報又は送信設定インジケータ(transmission configuration indicator(TCI))状態(state)又は疑似コロケーション(quasi co-location(QCL))想定(assumption)であってもよい。
 MPE要件は、次の少なくとも1つであってもよい。
・MPEを考慮して必要とされるP-MPRf,cがP-MPR閾値よりも大きい。
・MPEを考慮して計算されたPCMAX,f,c(サービングセルcのキャリアfに対してUEに設定される最大出力電力)がPCMAX閾値よりも小さい。
・MPEを考慮して計算されたPower Headroom(PH)値(例えば、実PH、仮想PH)がPH閾値よりも小さい。
 P-MPR閾値、PCMAX閾値、PH閾値の少なくとも1つは、予め定義されてもよいし、設定されてもよい。
 UEは、MPE問題の検出に応じて、MPE問題発生を報告してもよい。
 UEは、MPE問題発生の検出に応じて、MPE要件を満たすUL送信ビーム/パネルを決定してもよい。本開示において、MPE要件を満たすUL送信ビーム/パネル、MPE適合ビーム/パネル、MPEセーフビーム/パネル、候補ビーム/パネル、新UL送信ビーム/パネル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MPE適合ビーム/パネル報告、MPE適合ビーム/パネルリスト、UL送信ビーム/パネル変更計画、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、少なくとも1つの決定されたMPE適合ビーム/パネルを報告してもよい。
<新規MAC CE>
 MPE問題発生と、1以上のセル及びBWPに対するMPE要件を満たすビーム/パネル(MPE適合ビーム/パネル)に関する情報と、の少なくとも1つの報告のための、新規のlogical channel ID(LCID)を有する新規の媒体アクセス制御-制御要素(Medium Access Control(MAC CE))が定義されてもよい。新規MAC CEは、新UL送信ビーム/パネルと、MPE問題が発生したセルと、の少なくとも1つを示してもよい。
 新規MAC CEは、次の内容1~8の少なくとも1つを含んでもよい。
[内容1]
 セル/BWP毎に、MPE問題を示すための0又は1ビットのフィールド。MAC CEは、1以上のセル/BWPに対するフィールドを含まれてもよい。MAC CEは、セル/BWPインデックスを含んでもよい。
[内容2]
 MPE問題が検出された1つのセル/BWPに対し、1以上の又はN個までの、MPE適合ビーム/パネルのインデックス。
[内容3]
 MPE問題が検出された複数のセル/BWPに対するMPE適合ビーム/パネルのインデックス。MAC CEは、当該複数のセル/BWPのそれぞれに対し、1以上の又はN個までの、MPE適合ビーム/パネルのインデックスを含んでもよい。
[内容4]
 内容1、2、3の少なくとも1つに加え、各ビーム/パネルのインデックスに対し、必要とされるP-MPR。
[内容5]
 内容1、2、3の少なくとも1つに加え、各ビーム/パネルのインデックスに対し、P-MPRを考慮して推定される残りの電力(MPEを考慮して推定される残りの電力)。推定される残りの電力は、MPEを考慮して実際の送信又は参照フォーマット(仮想送信)に基づくPH値であってもよいし、ビーム毎にMPEを考慮したPower Headroom Report(PHR)であってもよい。PHRは、PHR MAC CE内の内容(PHタイプ、PH値、PCMAX,f,cの少なくとも1つ)を含んでもよい。
[内容6]
 内容1、2、3の少なくとも1つに加え、各ビーム/パネルのインデックスに対し、計算されるPCMAX,f,c
[内容7]
 内容1~6の2以上の組み合わせ。
[内容8]
 内容7に基づき、セル/BWPに対してMPE適合ビーム/パネルが発見されないことを示すフィールド(ビット)。
<PHR MAC CE>
 PHR MAC CEとして、単一エントリ(Single entry)のPHR MAC CEと、複数エントリ(Multiple entry)のPHR MAC CEとが検討されている。単一エントリのPHR MAC CEは、単一サービングセルのPHとPCMAXとを示す。複数エントリのPHR MAC CEは、複数のサービングセルのPHとPCMAXとを示す。
 図1Aは、単一エントリのPHR MAC CEの一例を示す。図1における「R」は、リザーブドビットであり、例えば0がセットされる。「PH」は、PHレベルを示す6ビットのフィールドである。「PCMAX,f,c」は、NRサービングセルにおける、上述の(同MAC CE内の)PHの計算に用いられる。「PCMAX,f,c」は、名目上の(nominal)送信電力レベルに対応しており、「PCMAX,f,c」の各値は、それぞれ特定範囲の電力[dbm]であることを示してもよい。E-UTRAにおける上述の(同MAC CE内の)PHフィールドの計算に用いられるPCMAX,Cが含まれていてもよい。
 図1Bは、複数エントリのPHR MAC CEの一例を示す。図1Aにおける「P」は、電力管理による電力バックオフ(backoff、低減)をMACエンティティが適用するかを示すフィールドである。すなわち、「P」は、P-MPRが適用されるかを示す。対応するPCMAX,f,cフィールドの値が異なり、電力管理による電力バックオフが適用されなかった場合、MACエンティティはPに1に設定してもよい。図1A、図1BのようにMAC CEにP-MPRが含まれない例では、P-MPRは、固定値であり、値が報告されない。
 「C」は、サービングセルインデックスiを有するサービングセルのPHフィールドが存在するかを示す。図1Bの例では、i=1~7である。「V」は、PH値が実際の送信に基づくか、参照フォーマットに基づくかを示すフィールドである。Vは、PCMAXが存在するかを示してもよい。
 なお、PHR MAC CEを示す他の図において、PH、PCMAX,f,c、V、P、Cの内容は、特に説明しない場合は、上述した図1A、図1Bにおける内容と同様であるとする。
 PCMAX値は、PMPRを用いて計算される。しかし、PMPRが適用される前又は後に、PMPRを報告することをUEの実装次第とした場合、PCMAX値が不明確となる可能性がある。例えば、PMPRがPCMAXと共に、拡張されたPHR MAC CEによって報告され、報告時にPMPRがすでに適用されている場合、報告されたPMPRが、報告されたPCMAXの計算に適用される。一方、報告時にPMPRがまだ適用されていない場合、報告時のPCMAX値と、報告後の(PMPR適用後の)PCMAX値は異なる。PMPRの適用タイミングが適切に設定されなかった場合、PCMAXが適切に計算されないおそれがある。適切なULのスケジューリングのためには、PHRのPCMAXと適用されるPMPRの関係が明確となることが好ましい。
 そこで、本発明者らは、電力管理最大電力低減(PMPR)と、PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を送信する送信部と、PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する制御部と、を有するUEを着想した。本開示の一態様によれば、PCMAXの計算に適用されるPMPRを明確にすることができる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 各実施形態は、少なくとも1つの周波数範囲(frequency range(FR))に適用されてもよい。少なくとも1つのFRは、FR2であってもよいし、FR1及びFR2であってもよい。
 本開示において、デューティ比又は最大上りリンクデューティ比は、FR2における最大上りリンクデューティ比(maxUplinkDutyCycle-FR2)を意味すると想定して説明するが、これに限られない。デューティ比は、他のFR(例えば、FR4)におけるデューティ比で読み替えられてもよい。
 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、ビーム、パネル、UEパネル、アンテナパネルは、相互に読み替えられてもよい。また、ビームインデックス、パネルインデックス、ビームインデックス及びパネルインデックスは、相互に読み替えられてもよい。ビームインデックスは、パネルインデックスを含んでいてもよいし、ビームインデックスとパネルインデックスとは別に示されてもよい。
 ビームインデックスは、RSリソースインデックス、RSインデックス、SSBインデックス、CSI-RS、又はSRSインデックスであってもよい。パネルインデックス、RSリソースグループ(RSリソースセット)インデックス、RSグループ(RSセット)インデックス、アンテナポート(アンテナポートグループ、アンテナポートセット)インデックス、アンテナ想定(モード)インデックス、は互いに読み替えられてもよい。インデックス、IDは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示における報告は、上位レイヤシグナリングによって行われてもよい。上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、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)シグナリング等である。
 本開示において、MPE要件と、MPEに対するFCC規制とは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、UL送信、PUSCH、PUCCH、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、AがBよりも大きい、AがB以上である、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、AがBよりも小さい、AがB以下である、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セル、CC、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、余剰送信電力(power headroom(PH))、余剰送信電力報告(power headroom report(PHR))、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、実(real)PH、実際の送信(actual transmission)に基づくPH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、仮想(virtual)PH、参照フォーマット(reference format)に基づくPH、参照送信(reference transmission)に基づくPH、は互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 P-MPR、P-MPRf,c、PMPRは、互いに読み替えられてもよい。PCMAX、PCMAXf,cは、互いに読み替えられてもよい。「PMPRがPCMAXに適用される」と「PMPRがPCMAXの計算に用いられる」は、互いに読み替えられてもよい。PHR MAC CE、MAC CEは、互いに読み替えられてもよい。同じMAC CE、同じエントリは互いに読み替えられてもよい。本開示において、以下の各実施形態におけるPMPRは可変であってもよい。
 本開示において、「・・・の前」、「・・・以前」は互いに読み替えられてもよい。また、「・・・の後」、「・・・以後」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、電力管理最大電力低減(PMPR)を含む媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)(第1のMAC CE)を送信し、PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する。MAC CEは、PMPR(PMPRに基づく電力バックオフ)の適用タイミングを示す第1の値(例えば、後述する「A」)を含んでいてもよいし、PMPRの適用タイミングが仕様に定義されていてもよい。第1の実施形態では、MAC CEとして、単一エントリのPHR MAC CE(パワーヘッドルームを含むMAC CE)を用いる。
 図2A及び図2Bは、オプション1-1及びオプション1-2のPHR MAC CEを示す図である。図2A、図2Bには、PH、PCMAX、PMPRが含まれている。図2Bには、さらにIDが含まれている。PH、PCMAXは6ビット、IDは2ビット,PMPRは3ビット数であるが、このビット数でなくてもよい。PHはType1、PCellに対応しているが他のタイプ、他のセル(例えばSCell)に対応していてもよい。
 PMPR報告が、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ固有である場合、図2Bに示すように、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループを識別するIDが、MAC CEに含まれていてもよい。IDについて、オプション1-3についても同様である。
 PH、PCMAX、PMPR、IDについて、特に説明しない場合、PHR MAC CEを示す他の図面についても、図2A、図2Bと同様である。
[オプション1-1]
 PMPR(報告されるPMPR、MAC CE内のPMPR)は、同じMAC CE内のPCMAXの計算に用いられる。PMPRが同じMAC CE内のPCMAXの計算にすでに適用されていることが、仕様に定義されていてもよい。
[オプション1-2]
 PMPRがPMPR報告時から特定期間後(例えば、X シンボル/スロット/ms後)に適用されることが、仕様に定義されていてもよい。この場合、MAC CEのPCMAXは、まだPMPRを考慮していない。MAC CEのPMPRフィールドが、PMPR報告後にPMPRが適用されることを示していてもよい。
 例えば、現在のPMPR報告の前の最新のPMPR報告が、PCMAX(報告されるPCMAX、現在のPCMAX)の計算に適用されてもよい。又は、PMPRは、PCMAXには適用されなくてもよい。又は、図3に示すように、PMPRが適用されるかを示す「P」が単一エントリPHR MAC CE(図2A)に追加されてもよい。「P」のフィールドとして、複数の「R」のうちの特定のフィールドが用いられてもよい。図2Bのように、IDを含む例に「P」が追加されてもよい。
[オプション1-3]
 図4A及び図4Bは、オプション1-3のPHR MAC CEを示す図である。図4A及び図4Bは、「A」が含まれる点で図2A及び図2Bと異なる。「A」は、MAC CE内のPMPRが、同じMAC CE内のPCMAXにすでに適用されているか、PMPR報告(MAC CEの送信)の後に適用されるかを示す。「A」は、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ毎に設定されていてもよい。「A」に1(又は0)がセットされた場合、「A」は、PMPRが同じMAC CE内のPCMAXにすでに適用されていることを示す。そうでない場合(例えば「A」に0(又は1)が設定された場合)、「A」は、PMPRがPMPR報告の後に適用されることを示す。すなわち、「A」によって、オプション1-1を適用するかオプション1-2を適用するかが切り替えられる。
 本開示において、「A」のフィールドとして、複数の「R」のうちの特定のフィールドが用いられてもよい。また、「A」の代わりに他の文字が適用されてもよい。
 「A」に1(又は0)が設定されていない場合(例えば「A」に0(又は1)が設定された場合)、現在の報告の前の最新の報告が、PCMAXの計算に適用されてもよいし、又は、PMPRは、PCMAXに適用されなくてもよい。
 図5は、オプション1-3(図4A)のPHR MAC CEに「P」が追加された例を示す図である。図5に示すように、PMPRがPCMAXに適用されるかを示す「P」が、PHR MAC CEに含まれていてもよい。
[オプション1-4]
 UEは、オプション1-1、1-2のどちらのオプションを適用するかを、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)により、ネットワークから設定されてもよい。
[オプション1-5]
 UEは、オプション1-1、1-2のうちのどちらのオプションをサポートするかを(UE能力(capability)情報によって)報告してもよい。UEは、報告したオプションが適用されることを想定してもよい。
 第1の実施形態によれば、UEは、単一エントリのPHR MAC CEを用いて、PMPRの適用タイミングを適切に設定できる。
<第2の実施形態>
 UEは、PMPRを含むMAC CE(第1のMAC CE)を送信し、PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する。MAC CEは、PMPRの適用タイミングを示す第1の値(例えば、後述する「A」)を含んでいてもよいし、PMPRの適用タイミングが仕様に定義されていてもよい。第2の実施形態では、MAC CEとして、複数エントリ(マルチエントリ)のPHR MAC CE(パワーヘッドルームを含むMAC CE)を用いる。
 図6は、オプション2-1、2-2のPHR MAC CEを示す図である。図6に示すPHR MAC CEには、PMPRフィールドを含むエントリが、複数存在する。
[オプション2-1]
 PMPRが、PMPR報告時からX シンボル/スロット/ms後に適用されることが仕様に定義されていてもよい。
 「P」が1に設定されていた場合、現在のPMPR報告の前の最新の報告が、PCMAXの計算に適用されてもよい。
[オプション2-2]
 図7に示す「P」は、PMPRが、同じMAC CE内(同じエントリ内)のPCMAXに適用されるかを示す。「P」に1(又は0)が設定された場合、PMPRは、同じMAC CE内のPCMAXに適用されることを示してもよい。「P」に1(又は0)が設定されていない場合(「P」に0(又は1)が設定された場合)、PMPRは、PMPR報告の後に適用されることを示してもよい。すなわち、オプション2-2における「P」は、オプション1-3の「A」と同様の機能を有する。
 「P」が1に設定されていた場合、PMPRは、同じMAC CE内のPCMAXの計算に用いられてもよい。
[オプション2-3]
 図7は、オプション2-3のPHR MAC CEを示す図である。図7は、各エントリの「R」のうちの一つが「A」に置き換わっている点で図6と異なる。「A」は、オプション1-3の「A」と同様の機能を有する。「P」は、PMPRが、同じMAC CE内のPCMAXに適用されるかを示す。「A」/「P」は、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ毎に設定されていてもよい。
 「A」に1(又は0)が設定された場合、PMPRは、同じMAC CE内のPCMAXにすでに適用されていることを示してもよい。そうでない場合(例えば「A」に0(又は1)が設定された場合)、PMPRは、PMPR報告の後に適用されることを示してもよい。「A」は、「P」が1(又は0)に設定された場合のみ、1に設定されてもよい。「P」が0(又は1)に設定されていた場合、「A」は無視されてもよい。
 「P」が1(又は0)に設定され、「A」が1(又は0)に設定されていた場合、PMPRは、同じMAC CE内のPCMAXの計算に用いられてもよい。「P」が1(又は0)に設定され、「A」が0(又は1)に設定されていた場合、現在のPMPR報告の前の最新のPMPR報告が、PCMAXの計算に適用されてもよい。
[オプション2-4]
 UEは、オプション2-1、2-2のうちのどちらの方法を適用するかを、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)により、ネットワークから設定されてもよい。
[オプション2-5]
 UEは、オプション2-1、2-3のうちのどちらのオプションをサポートするかを(UE能力(capability)情報によって)報告してもよい。UEは、報告したオプションが適用されることを想定してもよい。
 第2の実施形態によれば、UEは、複数エントリのPHR MAC CEを用いて、PMPRの適用タイミングを適切に設定できる。
<変形例>
 第1の実施形態及び第2の実施形態のPHR MAC CEは、PMPRがPMPR報告トリガイベントによってトリガされたときにのみ、PMPRが含まれてもよい。例えば、PHR MAC CEは、PMPRが設定済みの閾値よりも高い場合、又はPMPRが設定済みの閾値よりも高く変更された場合にのみ、PMPRが含まれてもよい。
[第1の実施形態の変形例]
 図8は、第1の実施形態の変形例1におけるPHR MAC CEを示す図である。図8に含まれる「X」(第2の値)は、PMPRフィールドがPHR MAC CEに存在するかを示していてもよい。
 例えば、「X」が「1」(又は「0」)に設定されている場合、(そのMAC CEに)PMPRフィールドが存在することを示してもよい。そうでない場合(例えば「X」が「0」(又は「1」)に設定されている場合)、PMPRフィールドは省かれてもよい。PMPRフィールドが存在する場合、第1の実施形態の処理が適用されてもよい。PMPRフィールドが存在しない場合、現在のPMPR報告の前の最新のPMPR報告が、PCMAXの計算に適用されてもよい。
[第2の実施形態の変形例1]
 第2の実施形態の図6又は図7に示す「P」又は「V」が、PMPRフィールドが存在するかを示していてもよい。例えば、「P」に「1」(又は「0」)が設定されている場合、PMPRフィールドが存在することを示してもよい。それ以外の場合(例えば「P」に「0」(又は「1」)に設定されている場合)、PMPRフィールドは省かれてもよい。又は、「V」に「1」(又は「0」)に設定されている場合、PMPRフィールドが存在することを示してもよい。それ以外の場合(例えば「V」に「0」(又は「1」)が設定されている場合)、PMPRフィールドは省かれてもよい。
[第2の実施形態の変形例2]
 図9は、第2の実施形態の変形例2におけるPHR MAC CEを示す図である。図9は、図6の例の各エントリの「R」の一つを「X」(第2の値)に置き換えたPHR MAC CEである。また、図7の例の各エントリの「R」の一つを「X」に置き換えたPHR MAC CEを適用してもよい。「X」の位置は、図9に示す位置に限らず、他の「R」の位置でもよい。「X」の機能は、第1の実施形態の変形例(図8)の「X」と同様である。
 PHR/PMPR報告が、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ固有である場合、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループを識別するIDが、MAC CEに含まれていてもよい。「P」、「V」、「X」が、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ毎に設定されていてもよい。
<第3の実施形態>
 UEは、PHR MAC CE(第2のMAC CE)とは独立した(PHR MAC CEとは別の)、新たなMAC CE(パワーヘッドルームを含まない第1のMAC CE)により、PMPRを報告してもよい。
 図10は、第3の実施形態におけるPMPRの適用タイミングを示す図である。「PMPR MAC CE」は、PMPRを含み、PHR MAC CEとは独立した新たなMAC CEを示す。図10に対応する各オプションについて、以下に説明する。
[オプション3-1]
 PMPRは、PMPR報告の前にすでに適用されていることが仕様に定義されていてもよい。
[オプション3-2a]
 PMPRは、PMPR報告の前に適用されないことが仕様に定義されていてもよい。PMPRが、PMPR報告時から特定期間後(例えば、X シンボル/スロット/ms後)に適用されてもよい。
[オプション3-2b]
 PMPRは、PMPR報告の前に適用されないことが仕様に定義されていてもよい。PMPRが、PMPR報告以後(報告と同時も含む)に適用されてもよい。
[オプション3-3]
 新たなMAC CEは、オプション3-1又はオプション3-2a/3-2bのどちらを適用するかを示すフィールド「A」を含んでいてもよい。例えば、「A」に1(又は0)が設定された場合、PMPRは、PMPR報告の前に適用されている(オプション3-1)。そうでない場合(例えば、「A」に0(又は1)が設定された場合)、PMPRは、PMPR報告の前に適用されず、PMPR報告以後に適用される(オプション3-2a/3-2b)。
 PMPR報告が、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ固有である場合、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループを識別するIDが、新たなMAC CEに含まれていてもよい。「A」は、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ毎に設定されてもよい。
 PCMAXは、単一エントリのPHR(PHR MAC CE)に含まれていてもよい。この場合、以下のオプション4-0~4-3が適用される。以下、PHRは、PHR MAC CEに読み替えられてもよい。
[オプション4-0]
 報告されるPMPRとPCMAXとの間の関係が仕様に定義されていなくてもよい。リアルタイムのPMPRが、PCMAXに適用されてもよい。
[オプション4-1]
 PHRの前(PHR MAC CE送信の前)又はPHRと同時に(PHR MAC CE送信と同時に)報告(送信)された最新のPMPRが、PCMAXの計算に適用されることが仕様に定義されていてもよい。
[オプション4-2]
 PHRの後(PHR MAC CE送信の後)又はPHRと同時に(PHR MAC CE送信と同時に)報告(送信)された最初のPMPRが、PCMAXの計算に適用されることが仕様に定義されていてもよい。
[オプション4-3]
 PHR MAC CEは、オプション4-1又はオプション4-2のどちらを適用するかを示すフィールド「A」(第3の値)を含んでいてもよい。なお、新たなMAC CEがこの「A」を含んでいてもよい。例えば、「A」は、1(又は0)が設定された場合、オプション4-1の適用を示し、そうでない場合(例えば0(又は1)が設定された場合)、オプション4-2の適用を示してもよい。すなわち、「A」は、PHR MAC CEの送信の前に送信されたPMPR、PHR MAC CEの送信と同時に送信されたPMPR、及びPHR MAC CEの送信の後に送信されたPMPRのうちのどのPMPRが適用されるかを示す。
 PCMAXは、複数エントリのPHR(PHR MAC CE)に含まれていてもよい。この場合、以下のオプション5-0~5-3が適用される。
[オプション5-0]
 報告されるPMPRとPCMAXとの間の関係が仕様に定義されていなくてもよい。「P」に1(又は0)が設定されていた場合、リアルタイムのPMPRが、PCMAXに適用さてもよい。
[オプション5-1]
 PHR MAC CEの「P」に1(又は0)が設定されていた場合、PHRの前(PHR MAC CE送信の前)又はPHRと同時に(PHR MAC CE送信と同時に)報告(送信)された最新のPMPRが、PCMAXの計算に適用されることが仕様に定義されていてもよい。
[オプション5-2]
 PHR MAC CEの「P」に1(又は0)が設定されていた場合、PHRの後(PHR MAC CE送信の後)又はPHRと同時に(PHR MAC CE送信と同時に)報告(送信)された最初のPMPRが、PCMAXの計算に適用されることが仕様に定義されていてもよい。
[オプション5-3]
 PHR MAC CEは、オプション5-1又はオプション5-2のどちらを適用するかを示すフィールド「A」(第3の値)を含んでいてもよい。なお、新たなMAC CEがこの「A」を含んでいてもよい。例えば、「P」に1が設定され、「A」は、1(又は0)が設定された場合、オプション5-1の適用を示し、そうでない場合(例えば0(又は1)が設定された場合)、オプション5-2の適用を示してもよい。すなわち、「A」は、PHR MAC CEの送信の前に送信されたPMPR、PHR MAC CEの送信と同時に送信されたPMPR、及びPHR MAC CEの送信の後に送信されたPMPRのうちのどのPMPRが適用されるかを示す。
 PMPR報告が、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ固有である場合、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループを識別するIDが、PHR MAC CEに含まれていてもよい。「A」は、ビーム/ビームグループ/パネル/パネルグループ毎に設定されてもよい。
[オプション3-1適用時におけるPCMAXに適用するPMPR]
 オプション3-1がPMPRに適用されている場合、PMPRは、PMPR報告の前にすでに適用されている。PMPR MAC CEとPHR(PHR MAC CE、PCMAXを含む)が同じPUSCHにより送信される場合、PHRと同時に(同じPUSCHにより)報告されるPMPRがPCMAX計算に適用される。
 PHRが2つのPMPR報告の間にある場合、報告されたPMPRの適用開始時間が不明となる可能性がある。この場合、PCMAXに適用するPMPRの決定に、オプション4-3/5-3を適用することが好ましい。すなわち、「A」を用いて適用するPMPRが設定される。
 図11は、PCMAXに対するPMPRの適用を示す第1の例を示す図である。図11に示す例では1st PCMAXに1st PMRPが適用され、2nd PCMAXに2nd PMRPが適用されることを想定する。この場合、UEは、例えば「A」に0を設定することにより、PHRの後(又はPHRと同時に)に報告された最初のPMPR(2nd PMRP)が、PCMAXの計算に適用されることを示せばよい(オプション4-2/5-2)。また、2nd PCMAXに1st PMRPを適用する場合、UEは、例えば「A」に1を設定することにより、PHRの前(又はPHRと同時に)に報告された最新のPMPR(1st PMRP)が、PCMAXの計算に適用されることを示せばよい(オプション4-1/5-1)。
[オプション3-2a/3-2b適用時におけるPCMAXに適用するPMPR]
 オプション3-2a/3-2b適用時には、オプション4-1/5-1を適用することが好ましい。すなわち、PMPRは、PMPR報告の後に(又は同時に)適用されるので、PHRの前(又はPHRと同時に)に報告された最新のPMPRが、PCMAXの計算に適用されることが好ましい。
 図12は、PCMAXに対するPMPRの適用を示す第2の例を示す図である。図12に示す例では、2nd PCMAXに対し、オプション3-2a、オプション4-1/5-1が適用されている。すなわち、PMPRが、PMPR報告時から特定期間後に適用され、2nd PCMAXは、PHRの前に報告された最新のPMPR(1st PMPR)を適用する。
[オプション3-3適用時におけるPCMAXに適用するPMPR]
 オプション3-3適用時に「A」によりオプション3-1が示された場合、オプション4-3/5-3を適用することが好ましい。また、オプション3-3適用時に「A」によりオプション3-2a/3-2bが示された場合、オプション4-1/5-1を適用することが好ましい。
 第3の実施形態によれば、PHR MAC CEとは独立した新たなMAC CEにより、PMPRを報告する場合に、PCMAXに適用するPMPRを適切に指示することができる。
<Rについて>
 上述のように、各図面のMAC CE構成例に含まれる「R」は、情報を通知しないリザーブドビットを示すが、「R」を用いて情報を通知可能であってもよい。「R」は、例えば、本開示におけるMPEに関する情報(例えば、P-MPR報告)の有無を示してもよい。
 「R」は、ビーム情報/RS情報の切り替えに適用されてもよい。例えば、「R」は、ULビーム/RS又はDLビーム/RSの切り替え、SSB/CSI-RSの切り替えに適用されてもよい。
 「R」は、本開示における複数のオプション(実施形態、態様、MAC CE構成例など)の切り替えに適用されてもよい。例えば、「R」は、MAC CEにおけるP-MPRのビット数(例えば2/4/5ビット)の切り替えに適用されてもよい。P-MPRのビット数として2種類のビット数(例えば2/4/5ビットのうちの2つ)が設定/規定されている場合、いずれか1つの「R」を用いてビット数が切り替えられてもよい。P-MPRのビット数として3種類のビット数(例えば2/4/5ビット)が設定/規定されている場合、いずれか2つの「R」を用いてビット数が切り替えられてもよい。
 「R」は、MPE問題ビームに関する情報のうちの少なくとも一部が通知されてもよい。「R」を用いて、MPE問題ビームに関する情報の有無(MAC CEへのMPE問題ビーム情報の搭載有無)が通知されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図13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14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、電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を受信し、前記PMPRに基づいて送信された上りリンク(UL)信号を受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図15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、電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を送信してもよい。制御部210は、PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御してもよい。
 前記第1のMAC CEは、パワーヘッドルームを含み、前記第1の値は、前記第1のMAC CE内の前記PMPRがすでに適用されているか、前記第1のMAC CEの送信の後に前記PMPRが適用されるかを示していてもよい。
 前記第1のMAC CEは、パワーヘッドルームを含み、前記PMPRが前記第1のMAC CEに存在するかを示す第2の値を含んでいてもよい。
 送受信部220は、パワーヘッドルームを含む第2のMAC CEを送信してもよい。前記第1のMAC CEは、パワーヘッドルームを含まず、前記第2のMAC CEは、前記第2のMAC CEの送信の前に送信されたPMPR、前記第2のMAC CEの送信と同時に送信されたPMPR、及び前記第2のMAC CEの送信の後に送信されたPMPRのうちのどのPMPRが適用されるかを示す第3の値を含んでもよい。
(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16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.  電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を送信する送信部と、
     前記PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記第1のMAC CEは、パワーヘッドルームを含み、
     前記第1の値は、前記第1のMAC CE内の前記PMPRがすでに適用されているか、前記第1のMAC CEの送信の後に前記PMPRが適用されるかを示す
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1のMAC CEは、パワーヘッドルームを含み、前記PMPRが前記第1のMAC CEに存在するかを示す第2の値を含む
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信部は、パワーヘッドルームを含む第2のMAC CEを送信し、
     前記第1のMAC CEは、パワーヘッドルームを含まず、
     前記第2のMAC CEは、前記第2のMAC CEの送信の前に送信されたPMPR、前記第2のMAC CEの送信と同時に送信されたPMPR、及び前記第2のMAC CEの送信の後に送信されたPMPRのうちのどのPMPRが適用されるかを示す第3の値を含む、
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を送信する工程と、
     前記PMPRに基づいて、上りリンク(UL)信号の送信を制御する工程と、
     を有する、端末の無線通信方法。
  6.  電力管理最大電力低減(PMPR)と、前記PMPRの適用タイミングを示す第1の値とを含む、第1の媒体アクセス制御-制御要素(MAC CE)を受信し、前記PMPRに基づいて送信された上りリンク(UL)信号を受信する受信部
     を有する基地局。
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