WO2022018843A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2022018843A1
WO2022018843A1 PCT/JP2020/028383 JP2020028383W WO2022018843A1 WO 2022018843 A1 WO2022018843 A1 WO 2022018843A1 JP 2020028383 W JP2020028383 W JP 2020028383W WO 2022018843 A1 WO2022018843 A1 WO 2022018843A1
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WO
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bfd
panel
mac
information
transmission
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PCT/JP2020/028383
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/028383 priority patent/WO2022018843A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure

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
  • wireless link quality monitoring (wireless link monitoring (RLM)) is performed.
  • RLM wireless link monitoring
  • UE User Equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • a procedure for detecting a beam failure and switching to another beam (a procedure for beam failure recovery (BFR), which may be called BFR, etc.) is carried out. Is being considered.
  • BFR is triggered when the quality of all reference signals for beam fault detection falls below a predetermined threshold.
  • the quality of a part of the reference signal for detecting the beam fault becomes less than a predetermined threshold value, it is considered that the beam fault is partially recovered and the beam fault is recovered.
  • This disclosure has been made in view of this point, and includes terminals, wireless communication methods, and base stations capable of appropriately performing beam failure detection or beam failure recovery even when a plurality of transmission points are used.
  • One of the purposes is to provide.
  • the terminal is set as a receiving unit that receives one or more beam failure detection reference signals (Beam Failure Detection Reference Signal (BFD-RS)) corresponding to each of the plurality of panels.
  • BFD-RS Beam Failure Detection Reference Signal
  • beam fault detection or beam fault recovery can be appropriately performed even when a plurality of transmission points are used.
  • FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the beam recovery procedure in NR.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of partial beam failure.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of setting a set of BFD RS corresponding to a plurality of TRPs / panels for a UE.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of MAC CE operation in a partial beam failure due to a UE and a base station.
  • 5A and 5B are shown in Rel. It is a figure which shows the structure of the BFR MAC CE before 16.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of a BFR MAC CE configuration including a panel ID.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams showing other examples of the BFR MAC CE configuration including the panel ID.
  • 8A and 8B are diagrams showing other examples of the BFR MAC CE configuration including the panel ID.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the second BFR MAC CE configuration.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration 2-1 of the expanded BFR MAC CE.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration 2-2 of the expanded BFR MAC CE.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of BFR MAC CE configuration 2-3.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of BFR MAC CE configuration 2-3.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of the configuration 2-3 of the expanded BFR MAC CE.
  • FIG. 15 is a diagram showing another example of the configuration 2-3 of the expanded BFR MAC CE.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • a UE and a base station are a beam used for transmitting a signal (also referred to as a transmission beam, a Tx beam, etc.) and a beam used for receiving a signal (also referred to as a reception beam, an Rx beam, etc.). ) May be used.
  • gNB gNodeB
  • RadioLink Failure (RadioLink Failure (RLF)
  • RLF RadioLink Failure
  • BFR Beam Failure Recovery
  • L1 / L2 Layer 1 / Layer 2
  • the beam failure (BF) in the present disclosure may be referred to as a link failure.
  • FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the beam recovery procedure in NR.
  • the number of beams is an example and is not limited to this.
  • the UE performs a measurement based on a reference signal (Reference Signal (RS)) resource transmitted using the two beams.
  • RS Reference Signal
  • the RS may be at least one of a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)) and a channel state measurement RS (Channel State Information RS (CSI-RS)).
  • SSB may be referred to as an SS / PBCH (Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • RS is a primary synchronization signal (Primary SS (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary SS (SSS)), a mobility reference signal (Mobility RS (MRS)), a signal included in the SSB, SSB, CSI-RS, and demodulation. It may be at least one of a reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), a beam-specific signal, or a signal configured by expanding or changing these.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the RS measured in step S101 may be referred to as RS for beam failure detection (Beam Failure Detection RS (BFD-RS), RS for beam failure detection) or the like.
  • BFD-RS Beam Failure Detection RS
  • step S102 the UE cannot detect BFD-RS (or the reception quality of RS deteriorates) because the radio wave from the base station is disturbed.
  • Such interference can occur, for example, due to the effects of obstacles, fading, interference, etc. between the UE and the base station.
  • the UE detects a beam failure when a predetermined condition is met. For example, the UE may detect the occurrence of a beam failure when the BLER (Block Error Rate) is less than the threshold value for all of the set BFD-RS (BFD-RS resource settings). When the occurrence of a beam failure is detected, the lower layer (physical (PHY) layer) of the UE may notify (instruct) the beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
  • BLER Block Error Rate
  • MAC layer physical (physical (PHY) layer) of the UE may notify (instruct) the beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
  • the criterion (criteria) for judgment is not limited to BLER, and may be the reference signal reception power (Layer 1 Reference Signal Received Power (L1-RSRP)) in the physical layer. Further, instead of RS measurement or in addition to RS measurement, beam failure detection may be performed based on a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) or the like.
  • the BFD-RS may be expected to be a PDCCH DMRS and pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) monitored by the UE.
  • the QCL is an index showing the statistical properties of the channel. For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, a Doppler shift, a Doppler spread, and an average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, Spatial parameter (for example, Spatial Rx Parameter) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the received beam of the UE (for example, the received analog beam), or the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • BFD-RS eg, RS index, resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • BFD beam fault detection
  • Information on BFD-RS may be referred to as information on resources for BFR.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the MAC layer of the UE may start a predetermined timer (which may be called a beam failure detection timer) when receiving a beam failure instance notification from the PHY layer of the UE.
  • a beam failure detection timer which may be called a beam failure detection timer
  • the MAC layer of the UE receives a beam failure instance notification a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set by RRC) or more before the timer expires, it triggers BFR (for example, one of the random access procedures described later) is started. ) May.
  • the base station may determine that the UE has detected a beam failure when there is no notification from the UE or when a predetermined signal (beam recovery request in step S104) is received from the UE.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam (new candidate beam) to be newly used for communication in order to recover the beam.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to a predetermined RS by measuring the predetermined RS.
  • the RS measured in step S103 may be referred to as RS (New Candidate Beam Identification RS (NCBI-RS)), CBI-RS, CB-RS (Candidate Beam RS) for identifying a new candidate beam.
  • NCBI-RS may be the same as or different from BFD-RS.
  • the new candidate beam may be simply called a candidate beam.
  • the UE may determine a beam corresponding to RS satisfying a predetermined condition as a new candidate beam.
  • the UE may determine a new candidate beam based on, for example, the RS of the configured NCBI-RS in which L1-RSRP exceeds the threshold value.
  • the criteria (criteria) for judgment are not limited to L1-RSRP.
  • L1-RSRP regarding SSB may be referred to as SS-RSRP.
  • L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
  • NCBI-RS eg, RS resources, number, number of ports, precoding, etc.
  • NCBI new candidate beam identification
  • Information about NCBI-RS may be acquired based on information about BFD-RS.
  • Information about NCBI-RS may be referred to as information about resources for NBCI.
  • BFD-RS may be read as a radio link monitoring reference signal (Radio Link Monitoring RS (RLM-RS)).
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • the UE that has identified the new candidate beam in step S104 transmits a beam recovery request (Beam Failure Recovery reQuest (BFRQ)).
  • the beam recovery request may be referred to as a beam recovery request signal, a beam fault recovery request signal, or the like.
  • BFRQ is, for example, uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), configure (setting). It may be transmitted using at least one of the configured grant (CG) PUSCHs.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the BFRQ may include information on the new candidate beam identified in step S103.
  • Resources for the BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • the beam information includes a beam index (Beam Index (BI)), a port index of a predetermined reference signal, a resource index (for example, CSI-RS Resource Indicator (CRI)), and an SSB resource index (SSBRI). ) Or the like.
  • BI Beam Index
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SSBRI SSB resource index
  • CB-BFR Contention-Based BFR
  • CF-BFR Contention-Free BFR
  • the UE may transmit a preamble (also referred to as RA preamble, Random Access Channel (PRACH), RACH preamble, etc.) as a BFRQ using PRACH resources.
  • RA Random Access Channel
  • PRACH Random Access Channel
  • the UE may transmit a preamble randomly selected from one or more preambles.
  • the UE may transmit a preamble assigned uniquely to the UE from the base station.
  • the base station may assign the same preamble to a plurality of UEs.
  • the base station may assign a preamble to each UE.
  • the CB-BFR and CF-BFR are CB PRACH-based BFR (contention-based PRACH-based BFR (CBRA-BFR)) and CF PRACH-based BFR (contention-free PRACH-based BFR (CFRA-BFR)), respectively. May be called.
  • CBRA-BFR may be referred to as CBRA for BFR.
  • CFRA-BFR may be referred to as CFRA for BFR.
  • information on the PRACH resource may be notified by, for example, higher layer signaling (RRC signaling or the like).
  • RRC signaling higher layer signaling
  • the information may include information indicating the correspondence between the detected DL-RS (beam) and the PRACH resource, or a different PRACH resource may be associated with each DL-RS.
  • the base station that has detected the BFRQ transmits a response signal (which may be called a gNB response or the like) to the BFRQ from the UE.
  • the response signal may include reconstruction information for one or more beams (eg, DL-RS resource configuration information).
  • the response signal may be transmitted, for example, in the UE common search space of PDCCH.
  • the response signal is notified using a PDCCH (DCI) scrambled by a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check (CRC)) by a UE identifier (for example, Cell-Radio RNTI (C-RNTI)). May be done.
  • DCI PDCCH
  • C-RNTI Cell-Radio RNTI
  • the UE may monitor the response signal based on at least one of the control resource set for BFR (COntrol REsource SET (CORESET)) and the search space set for BFR.
  • control resource set for BFR COntrol REsource SET (CORESET)
  • search space set for BFR the search space set for BFR.
  • CB-BFR when the UE receives the PDCCH corresponding to C-RNTI related to itself, it may be determined that the contention resolution is successful.
  • a period for the UE to monitor the response from the base station (for example, gNB) to the BFRQ may be set.
  • the period may be referred to as, for example, a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, or the like.
  • the UE may retransmit the BFRQ if there is no gNB response detected within the window period.
  • the UE may send a message to the base station indicating that the beam reconstruction is completed.
  • the message may be transmitted by, for example, PUCCH or PUSCH.
  • Successful beam recovery may represent, for example, the case where step S106 is reached.
  • the beam recovery failure may correspond to, for example, that the BFRQ transmission has reached a predetermined number of times, or the beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer) has expired.
  • Beam management Beam management Rel.
  • BM beam management
  • Changing (switching) the beam of a signal / channel may correspond to changing at least one of the TCI state and QCL assumption of the signal / channel.
  • the UE may report (transmit) the measurement result for beam management using the uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or the uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)). ..
  • the measurement result may be, for example, a CSI containing at least one such as L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, and L1-SNR.
  • the measurement results (for example, CSI) reported for beam management may be referred to as beam measurement, beam measurement report, beam report, beam report CSI, and the like. ..
  • the CSI measurement for the beam report may include the interference measurement.
  • the UE may use the resources for CSI measurement to measure channel quality, interference, etc. and derive a beam report.
  • the beam report may include the results of at least one of the channel quality measurement and the interference measurement.
  • the result of the channel quality measurement may include, for example, L1-RSRP.
  • the result of the interference measurement may include L1-SINR, L1-SNR, L1-RSRQ, other indicators related to interference (for example, any index other than L1-RSRP) and the like.
  • the CSI report setting information may include "report quantity” (which may be represented by the RRC parameter "reportQuantity”), which is information on parameters to be reported by one report instance (for example, one CSI).
  • the amount of reports is ASN. It is defined by the type of one object. Therefore, one of the parameters defined as the report amount (cri-RSRP, ssb-Index-RSRP, etc.) is set.
  • a UE in which the upper layer parameter included in the CSI report setting information (for example, the RRC parameter “groupBasedBeamReporting” related to group-based beam reporting) is set to disabled is set to the CSI report setting information for each report setting.
  • a resource ID for beam measurement for example, SSBRI, CRI
  • having a different number of included upper layer parameters for example, the RRC parameter “nrofReportedRS” indicating the number of reported RSs
  • a measurement result corresponding to each ID for example, L1.
  • -RSRP may be included in the beam report (one report instance).
  • a UE with groupBasedBeamReporting set to enabled beam reports two different beam measurement resource IDs and two measurement results (eg, L1-RSRP) corresponding to each ID for each report setting. May be included in.
  • a UE with groupBasedBeamReporting enabled divides DL-RS (eg, CSI-RS) into two groups and reports IDs and measurements for the higher RS in each group.
  • the two beam measurement resources CSI-RS resource, SSB resource
  • cri-RSRP and ssb-Index-RSRP are related to beam management among the reported quantities.
  • the CSI report can include one or more pairs of CRI / SSBRI and RSRP.
  • the number of these pairs may be set by a higher layer parameter (eg, RRC parameter "nrofReportedRS") indicating the number of reference signal resources to be reported.
  • RRC parameter "nrofReportedRS” indicating the number of reference signal resources to be reported.
  • the UE will include RSRP # 1 and differential RSRP # 2 in the same CSI report.
  • nrofReportedRS may have a value of 4 or more, or may be 4 or more.
  • the CSI report may include four or more CRI / SSBRI and RSRP pairs.
  • the above-mentioned groupBasedBeamReporting can report two groups in one report, and is suitable when multi-TRP transmission, multi-panel reception, etc. are applied. For example, it can be used to report the best beam of one TRP as RSRP # 1 and the best beam of another TRP as differential RSRP # 2.
  • the UE configures at least one of the NZP CSI-RS resource and SSB resource for channel measurement and at least one of the NZP CSI-RS resource and CSI-IM resource for interference measurement. May be done.
  • the UE for which cri-SINR is set as the reporting amount reports the CRI and the L1-SINR corresponding to the CRI.
  • a UE in which the upper layer parameter included in the CSI report setting information (for example, the RRC parameter “groupBasedBeamReporting” related to group-based beam reporting) is set to disabled is set to the CSI report setting information for each report setting.
  • Beam measurement resource IDs eg, SSBRI, CRI
  • RRC parameter "nrofReportedRSForSINR” indicating the number of RSs reported for SINR
  • measurement results corresponding to each ID eg, SSBRI, CRI
  • L1-SINR L1-SINR
  • a UE with groupBasedBeamReporting set to enabled beam reports two different beam measurement resource IDs and two measurement results (eg, L1-SINR) corresponding to each ID for each report setting. May be included in.
  • the two beam measurement resources (CSI-RS resource, SSB resource) may be simultaneously received by the UE using one spatial domain reception filter, or may be simultaneously received by using a plurality of simultaneous spatial domain reception filters. It may be received at the same time.
  • groupBasedBeamReporting for SINR reporting may be read as a parameter such as "groupBasedBeamReportingForSINR".
  • SINR # 1 which is a 7-bit field indicating the largest measured value of L1-SINR, is included in the CSI report.
  • the differential SINR # k which is calculated (eg, as a difference from the measured value), is included in the same CSI report (reporting instance).
  • the difference SINR # k may be a 4-bit field.
  • SINR # 1 may correspond to a value quantized to 7 bits with a step size of 0.5 dB in the range of -23 dB or more and 40 dB or less.
  • SINR # k may correspond to a value quantized to 4 bits with a step size of 1 dB.
  • the range of each value, the step size, etc. are not limited to these.
  • the UE may indicate a beam failure from the lower layer (PHY layer) to the upper layer (MAC layer) when the quality of some BFD-RS among the BFD-RS deteriorates.
  • the beam failure detected by some BFD-RS instead of all BFD-RS may be referred to as a partial beam failure (PBF). Further, the beam failure recovery carried out based on the PBF may be called PBFR (Partial Beam Failure Recovery).
  • PBFR Partial Beam Failure Recovery
  • the PBF-triggered BFRQ may be transmitted using PUCCH or PUSCH via an available (avaiable) or alive (undisconnected) UL beam / UL link.
  • the previous (. previous) PDCCH monitoring may be performed according to the setting of the TCI state.
  • the TCI state may (or may include) information on the QCL.
  • the TCI state (and / or QCL information) is, for example, a target channel (or a reference signal (Reference Signal (RS)) for the channel) and another signal (for example, another downlink reference signal (Downlink Reference Signal)).
  • RS Reference Signal
  • DL-RS may be information about QCL, for example, at least one of information about DL-RS related to QCL (DL-RS related information) and information indicating QCL type (QCL type information). May include one.
  • the DL-RS related information may include at least one of the information indicating the DL-RS related to the QCL and the information indicating the resource of the DL-RS. For example, when a plurality of reference signal sets (RS sets) are set in the UE, the DL-RS related information has a QCL relationship with a channel (or a port for the channel) among the RSs included in the RS set. At least one of the DL-RS possessed, the resource for the DL-RS, and the like may be indicated.
  • RS sets reference signal sets
  • the UE may determine the TCI state for PDCCH (CORESET) based on RRC signaling and MAC CE.
  • one or a plurality (K) TCI states may be set for each CORESET by higher layer signaling. Further, the UE may activate one or more TCI states among the set TCI states for each CORESET by using MAC CE. The UE may monitor (receive processing) CORESET based on the activated TCI status.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of partial beam failure.
  • the UE and the base station communicate using a plurality of (here, four) beams.
  • the plurality of beams correspond to different RSs (RS # 1 to RS # 4).
  • RS # 1 to RS # 4 RSs
  • FIG. 2 when the quality of some RSs (here, RS # 1 and RS # 2) among the plurality of RSs becomes less than a specific threshold value, partial beam failure is detected.
  • the NW will have multiple UE panels. Of these, it is necessary to recognize the case where the power / quality of the received signal is less than the threshold value in any of the panels.
  • the present inventors have conceived a method of appropriately controlling partial beam fault detection or beam fault recovery based on the partial beam fault detection when using one or more TRPs / panels.
  • the UE may be a UE that transmits / receives to / from the TRP using a plurality of panels.
  • Each panel may correspond to a different TRP, one panel may correspond to a plurality of TRPs, or a plurality of panels may correspond to one TRP.
  • the panel (or panel index) of the UE may correspond to a specific group.
  • the UE may assume that the beam / RS of each group is measured in each panel of the UE.
  • the UE may assume that multiple groups of beams are received simultaneously (using different panels).
  • the TRP (or base station) panel may correspond to a specific group.
  • the UE may assume that the beam / RS of each group is transmitted from the panel of each TRP (or base station).
  • the UE may assume that a plurality of groups of beams can be received at the same time or cannot be received at the same time.
  • the TRP (or base station) may be read as a panel of the TRP (or base station), an RS group, an antenna port group, a spatial relation group, a QCL group, a TCI state group, a CORESET group, and the like.
  • the nth TRP (n is an arbitrary integer (eg, 1 or 2)) is the nth TCI state, the nth Code Division Multiplexing (CDM). )) It may correspond to a group.
  • the UE panel may be read as an RS group, an antenna port group, a spatial relation group, a QCL group, a TCI state group, a CORESET group, and the like.
  • the panel may be associated with the group index of the SSB / CSI-RS group. Also, in the present disclosure, the panel may be associated with a TRP. Also, in the present disclosure, multiple panels may be associated with a group index in a group beam-based report. Also, in the present disclosure, the panel may be associated with the group index of the SSB / CSI-RS group for group beam based reporting.
  • the panel may mean a plurality of TRPs, TRP panels, and UE panels.
  • a BFD RS in which a beam failure is detected a failed BFD RS, a TRP in which a beam failure is detected, a failed TRP, a UE panel in which a beam failure is detected, and a failed UE.
  • the panels may be read interchangeably.
  • a / B may mean at least one of A and B. In the present disclosure, A / B / may mean at least one of A, B and C.
  • a set of BFD RS corresponding to a plurality of TRPs / panels may be independently set for the UE.
  • a new beam RS set may be set for each TRP / panel from the BFD RS set for the UE.
  • the UE may then send information to the NW about the new set of beam RSs (or new beam RSs).
  • N BFD RS sets corresponding to each of N (for example, 2) TRPs / panels may be set for the UE.
  • the UE may determine a new beam RS set for each TRP / panel from the BFD RS set.
  • a set of BFD RS corresponding to a plurality of TRPs / panels may be set in common for the UE.
  • the set of BFD RS commonly set may be 1 or more.
  • a new set of beam RS common to a plurality of TRPs / panels may be set for the UE from the set of BFD RSs.
  • the UE may then send information to the NW about the new set of beam RSs (or new beam RSs).
  • a set of BFD RS corresponding to each of N TRPs / panels may be set in common for the UE.
  • the UE may determine a common new beam RS set for each TRP / panel from the BFD RS set.
  • the association between the SSB / CSI-RS index and the TRP / panel index may be set / notified to the UE as a BFR configuration (information about the BFR configuration).
  • the BFR configuration may be set / notified to the UE by higher layer signaling.
  • the association between the SSB / CSI-RS index and the TRP / panel index does not have to be set / notified to the UE.
  • the UE may set / notify the association as information regarding the configuration of group-based beam reporting.
  • the BFD RSs included in the set are set in different TRPs / panels. May be done.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of setting a set of BFD RS corresponding to a plurality of TRPs / panels for a UE.
  • a set of BFD RS corresponding to a plurality of (here, two) TRPs is set for a certain UE.
  • SSB # X and SSB # Y are set as BFD RS set # 1.
  • SSB # M and SSB # N are set as BFD RS set # 2.
  • SSB # 0 to SSB # 31 are set as a new candidate beam RS set # 1 for TRP # 1.
  • SSB # 32 to SSB # 63 are set as new candidate beam RS sets # 2 for TRP # 2.
  • the UE if the UE detects a beam fault in at least one of TRP # 1 and TRP # 2, it will newly use BFD from the new candidate beam RS set corresponding to the TRP that requires beam recovery. RS may be determined.
  • a set of BFD RS corresponding to a plurality of (here, two) TRPs is commonly set for a certain UE.
  • TRP # 1 and TRP # 2 SSB # Q and SSB # W are set as BFD RS sets.
  • SSB # 0 to SSB # 63 are set as new candidate beam RS sets for TRP # 1 and TRP # 2.
  • the UE if the UE detects a beam fault in at least one of TRP # 1 and TRP # 2, it will newly use BFD from the new candidate beam RS set corresponding to the TRP that requires beam recovery. RS may be determined.
  • the number and arrangement of TRPs, the number and direction of panels (beams), the BFD RS set, and the BFD RS number in the BFD RS set in FIGS. 3A and 3B are merely examples and are not limited thereto.
  • ⁇ Second embodiment> the operation of the UE regarding beam failure recovery when a beam failure (BF) for at least one TRP among the plurality of TRPs is detected will be described.
  • "when a beam obstacle for at least one TRP among a plurality of TRPs is detected” may be read as "when BF is detected in a set of at least one BFD RS”.
  • the UE may send a beam recovery request to another TRP (using another panel).
  • the NW (network, eg, base station) is unaware of the information about the UE panel (case 1), the NW considers different sets of BFD RS to correspond to different TRPs / panels. You may. The UE assumes that the NW considers different sets of BFD RS to correspond to different TRPs / panels, and at least one of the failed BFD RS sets and the new candidate beams corresponding to that set. You may notify NW via an available link. In this case, the association between the BFD RS set and the TRP may be set / notified to the UE / NW.
  • the UE may be configured to send / receive using the UE's panel, or the UE's panel.
  • the transmission / reception to be used may be determined, and information about the UE panel (for example, the UE panel index) may be notified to the NW.
  • the information about the UE panel notified by the UE to the NW may be transmitted as UE capability information (UE Capability).
  • UE Capability UE capability information
  • the UE is at least one of the failed BFD RS set and the new candidate beam corresponding to the set, as if the NW was not aware of the information about the UE's panel (eg, the panel index). May be notified to NW via an available link.
  • the NW was not aware of the information about the UE's panel (eg, the panel index). May be notified to NW via an available link.
  • the UE is at least one of a failed UE panel (or failed BFD RE set, failed TRP) index, a new candidate beam for the failed UE panel, and a new candidate beam corresponding to the panel. May be notified to NW via an available link.
  • the association between the BFD RS set and the UE panel may be set / notified to the UE / NW. Also, in this case, the UE may set / notify the association as information regarding the configuration of group-based beam reporting.
  • the beam failure can be appropriately recovered.
  • Rel. 16 When the quality of all BFD RS set in the UE becomes equal to or less than a certain threshold value in NR, BFR is performed using MAC CE. On the other hand, Rel. After 17, if the quality of all BFD RSs corresponding to a certain TRP / panel among the BFD RSs set in the UE becomes equal to or less than a certain threshold value, BFR may be performed using MAC CE.
  • the MAC CE for performing BFR may be referred to as MAC CE for BFR, BFR MAC CE. Further, in the present disclosure, the BFR MAC CE may be simply referred to as a MAC CE.
  • Rel. 16 In NR, it is considered that the UE determines a beam with the best quality (eg, maximum L1-RSRP) for each new beam RS configured. On the other hand, Rel. From 17 onwards, after BFD, the UE may determine for each new beam RS configured a beam with the best quality (eg, maximum L1-RSRP) for each TRP / panel.
  • the best quality eg, maximum L1-RSRP
  • the QCL for the signal / channel (eg, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH) may be updated with the new beam settings.
  • the UE may perform BFD assuming that the QCL for the signal / channel is updated with the new beam settings.
  • the QCL corresponding to the TRP / panel other than the failed TRP / panel may not be updated.
  • Whether or not the report by MAC CE explicitly includes information about the UE panel depends on whether it is Case 1 or Case 2 described in the second embodiment. May be.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of MAC CE operation in a partial beam failure due to a UE and a base station.
  • the UE and the base station may perform a MAC CE operation based on a partial beam failure in the following order of step 1 and step 2.
  • PUCCH-BFR (Scheduling Request (SR)) may be transmitted from the UE to PCell / PSCell.
  • the BF detection may be when a beam obstruction (BF) for at least one TRP / panel is detected.
  • the PUCCH-BFR may be set for each UE panel / RS set (group) / TRP, or may be set for each UE.
  • Rel Similar to the operation considered in 16, PUCCH-BFR may or may not be set for each UE panel / RS set (group) / TRP.
  • the UL grant (DCI) for step 2 below may be transmitted from the PCell / PSCell to the UE.
  • DCI UL grant
  • the above PUCCH-BFR setting may be omitted when performing BFD using a plurality of TRPs / panels.
  • a new candidate beam search is performed.
  • the UE then performs information about the failed UE panel in addition to information about the component carrier (CC) where the beam failure was detected (eg, CC index) and information about the new beam (eg, beam index).
  • CC index information about the component carrier
  • the new beam eg, beam index
  • the panel index may be transmitted to the base station (PCell / PSCell) via the uplink channel (for example, PUSCH) using MAC CE.
  • the PDCCH / PUCCH / PDSCH / PUSCH QCL may be updated with a new beam after 28 symbols of the BFR.
  • the MAC CE may not include information about the failed UE panel (for example, a panel index).
  • the PCell, PSCell, and SCell in the present embodiment may be read as each other.
  • the information about the failed UE panel is the information about the failed TRP (for example, the TRP index), and the information about the new candidate beam associated with the UE panel / TRP (for example). , Candidate RS ID).
  • Second BFR MAC CE MAC CE (BFR MAC CE) configuration used for the BFR for notifying the information (for example, the panel ID) regarding the failed UE panel
  • the panel ID may have a bit length of a specific number of bits (for example, N bits).
  • a specific field of BFR MAC CE before 16 (existing) may be updated to a field for indicating a panel ID.
  • the UE may assume that certain fields in the MAC CE will be updated if partial beam fault detection is configured.
  • BFR MAC CE before 16 is for a bit field representing a cell in which BF is detected, a reserved bit field, a candidate RS ID or a reserved bit field (may be simply called a candidate RS ID field), and SpCell. At least one of the BFD instruction field and the field indicating the existence of the candidate RS ID may be included.
  • the reserved bit field may not be used for notification of information, or may be used freely. In terms of specifications, it may be fixed to a predetermined value (for example, 0).
  • FIG. 5A and 5B are shown in Rel. It is a figure which shows the structure of the BFR MAC CE before 16.
  • FIG. 5A shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for cells 7 or less.
  • FIG. 5B shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for a cell of 32 or less.
  • the C n bit (n is an integer of 1 or more) is a bit field representing a cell in which BF is detected, the SP bit is a BFD instruction field for SpCell, and the AC bit is a candidate RS ID. It is a field indicating the existence of, and the R bit is a reserved bit.
  • C n bits and R bits are the same.
  • the field representing the cell in which the BF of the existing MAC CE is detected may be updated to the field for indicating the panel ID (panel ID field).
  • the field may indicate a field of cell ID of the serving cell.
  • the field may indicate a field of a cell ID that is not a serving cell (may be simply represented as "Cell ID").
  • FIG. 6A and 6B are diagrams showing an example of a BFR MAC CE configuration including a panel ID.
  • FIG. 6A shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for cells 7 or less.
  • FIG. 6B shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for a cell of 32 or less.
  • the field representing the cell in which the BF of the MAC CE is detected is updated with the field for indicating the panel ID having a bit length of 2 bits.
  • the UE transmits the updated MAC CE to the NW, and the NW performs a beam failure recovery procedure based on the panel ID included in the MAC CE.
  • the reserved bit field of the existing MAC CE may be updated to the field for indicating the panel ID.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams showing other examples of the BFR MAC CE configuration including the panel ID.
  • FIG. 7A shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for cells 7 or less.
  • FIG. 7B shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for a cell of 32 or less.
  • the size and arrangement of each field and the allocation of the index to each field are examples, and the present invention is not limited to this.
  • the reserved bit field is updated with a field for indicating a panel ID having a bit length of 1 bit. Since the reserved bit field is included in the MAC CE for each octet corresponding to each cell, the panel ID can be notified for each cell.
  • the UE transmits the updated MAC CE to the NW, and the NW performs a beam failure recovery procedure based on the panel ID included in the MAC CE.
  • the value of the ID of the candidate RS corresponding to the panel ID may be a global index or a local index.
  • the candidate RS ID corresponding to the panel ID # 0 is assigned from # 0 to # 31
  • the candidate RS ID corresponding to the panel ID # 1 is #. 32 to # 63 may be assigned.
  • the candidate RS ID corresponding to each of the panel ID # 0 and the panel ID # 1 may be assigned from # 0 to # 31.
  • the panel ID may be implied by a specific field of MAC CE prior to 16 (existing).
  • the UE may assume that the existing MAC CE field indicates the panel ID when partial beam fault detection is set.
  • the panel ID may be implicitly indicated by an existing MAC CE candidate RS ID or reserved bit field.
  • the existing MAC CE candidate RS ID or reserved bit field may be a field associated with the panel ID.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams showing other examples of the MAC CE configuration including the panel ID.
  • FIG. 8A shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for cells 7 or less.
  • FIG. 8B shows a case where the MAC CE is updated when a field representing a cell in which BF is detected is included for a cell of 32 or less.
  • the value of the ID of the candidate RS corresponding to the panel ID may be a global index.
  • candidate RS IDs corresponding to panel ID # 0 are assigned # 0 to # 31
  • candidate RS IDs corresponding to panel ID # 1 are assigned # 32 to # 63.
  • the candidate RS ID field implies a panel ID.
  • the field indicates the panel ID # 0.
  • the field indicates the panel ID # 1.
  • the UE implicitly notifies the NW of the panel ID using the candidate RS ID field, and the NW performs a beam failure recovery procedure based on the candidate RS ID field.
  • the candidate RS ID corresponding to each panel ID may be partially duplicated in a plurality of panels.
  • the information regarding the overlapping candidate RS IDs may be notified to the UE by the upper layer signaling / physical layer signaling.
  • Second BFR MAC CE configuration >> In the following, Rel. A method of notifying using MAC CE before 16 (existing) will be described.
  • the UE can set a specific field of the existing MAC CE to the multiple TRPs / UE panels. Assuming that the field will be changed to indicate that BF has occurred in all or that BF has occurred in some parts of multiple TRP / UE panels (may be referred to as a partial BFD instruction field). May be good.
  • the particular field may be a reserved bit field.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a second BFR MAC CE configuration.
  • FIG. 9 shows the configuration of MAC CE when a field representing a cell in which BF is detected is included for cells 7 or less.
  • the PBFD bit represents a partial BFD indicator field.
  • a reserved bit field is updated to a partial BFD indicator field.
  • the NW may be aware of the partial beam obstruction based on the partial BFD indicator field.
  • the UE and NW are referred to as Rel.
  • the same BFR operation as in 16 may be performed. If the particular field indicates that BF has occurred in some of the multiple TRP / UE panels, the UE and NW will perform a BFR operation assuming that the MAC CE will be updated as described above. May be good. In this case, the candidate RSID included in the MAC CE may indicate information about the new beam for the failed panel.
  • the candidate RSID included in the MAC CE will provide information about the new beam for the random panel / TRP. May be shown.
  • the candidate RSID included in the MAC CE will provide information about the new beam for the particular panel / TRP. May be shown.
  • the specific panel / TRP may be a panel / TRP corresponding to the smallest panel ID / TRP ID.
  • MAC CE may be extended as in configurations 1 to 3 described below.
  • configurations 2-1 to 2-3 show an example of a MAC CE having 8 octets (corresponding to cells of 7 or less), but the number of octets (number of cells) is not limited to this.
  • Configuration 2-1 may include fields in which the BFR MAC CE corresponds to each of the plurality of TRPs / panels.
  • the fields corresponding to each of the plurality of TRPs / panels may include a field representing the cell in which the BF of the MAC CE is detected, a reserved bit field, and a candidate RS ID field, respectively.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration 2-1 of the expanded BFR MAC CE.
  • the expanded MAC CE includes a field corresponding to a plurality of (here, two) panels, that is, a field corresponding to the panel # 0 and a field corresponding to the panel # 1.
  • the fields corresponding to each panel include a field representing a cell in which BF of MAC CE is detected, a reserved bit field, a candidate RS ID field, and a partial BFD instruction field.
  • the BFR MAC CE configuration shown in FIG. 10 may be such that a field representing a cell in which BF is detected is set for each of a plurality of panels / TRPs.
  • octets # 2 to octets # 8 may be seven octets corresponding to C 1 to C 7 for panel # 0, respectively.
  • octets # 10 to octets # 16 may be seven octets corresponding to C 1 to C 7 for panel # 1, respectively.
  • the BFR MAC CE may include a field corresponding to each of the plurality of TRPs / panels.
  • the field corresponding to a particular TRP / panel may include a field representing the cell in which the BF of the MAC CE is detected, a reserved bit field, and a candidate RS ID field.
  • the fields corresponding to the TRP / panel other than the specific TRP / panel may include a reserved bit field and a candidate RS ID field.
  • the particular TRP / panel may be, for example, a TRP / panel corresponding to the smallest TRP ID / panel ID.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration 2-2 of the expanded BFR MAC CE.
  • the expanded MAC CE includes a field corresponding to a plurality of (here, two) panels, that is, a field corresponding to the panel # 0 and a field corresponding to the panel # 1.
  • the fields corresponding to panel # 0 include a field representing the cell in which the BF of MAC CE is detected, a reserved bit field, and a candidate RS ID field.
  • the fields corresponding to panel # 1 include reserved bit fields, candidate RS ID fields, and partial BFD instruction fields.
  • the BFR MAC CE configuration shown in FIG. 11 may be such that the field representing the cell in which the BF is detected is set in common for a plurality of panels / TRPs.
  • octets # 2 to octets # 8 may be seven octets corresponding to C 1 to C 7 for panel # 0, respectively.
  • the MAC CE may include fields corresponding to each of the plurality of TRPs / panels. Of the plurality of TRPs / panels, which TRP / panel corresponds to may be indicated by the value of a specific field (for example, a reserved bit field).
  • the candidate RS ID field adjacent to the specific field corresponds to a certain TRP / panel. May be shown. Further, when the value of the specific field is the second value (for example, 1), it may be shown that the candidate RS ID field adjacent to the specific field corresponds to another TRP / panel.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of BFR MAC CE configuration 2-3.
  • the values of the reserved bit fields included in the MAC CE are all 0. In this case, it is shown that all candidate RS ID fields correspond to panel # 0.
  • octets # 2 to octets # 8 may be seven octets corresponding to C 1 to C 7 for panel # 0, respectively.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of BFR MAC CE configuration 2-3.
  • the value of the reserved bit field of octet # 2 to octet # 5 is 0, and the value of the reserved bit field of octet # 6 to octet # 8 is 1.
  • the candidate RS ID field of octet # 2 to octet # 5 corresponds to panel # 0
  • the candidate RS ID field of octet # 6 to octet # 8 corresponds to panel # 1. Shown.
  • octets # 2 to octets # 5 may be four octets corresponding to C 1 to C 4 for panel # 0, respectively. Further, octets # 6 to octets # 8 may be three octets corresponding to C 1 to C 3 for panel # 1, respectively.
  • a candidate RS ID field adjacent to the specific field is a TRP. / May indicate that it corresponds to the panel.
  • candidates adjacent to that particular field until the value in a specific field below it switches from the first value to the second value. It may indicate that the RS ID field corresponds to another TRP / panel.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of the configuration 2-3 of the extended BFR MAC CE.
  • the value of the reserved bit field of octet # 2 is 1, and the value of the reserved bit field of octet # 3 to octet # 5 is 0.
  • the value of the reserved bit field of octet # 6 is 1, and the value of the reserved bit field of octet # 7 and octet # 8 is 0.
  • octets # 2 to octets # 5 may be four octets corresponding to C 1 to C 4 for panel # 0, respectively. Further, octets # 6 to octets # 8 may be three octets corresponding to C 1 to C 3 for panel # 1, respectively.
  • FIG. 15 is a diagram showing another example of the configuration 2-3 of the expanded BFR MAC CE.
  • the value of the reserved bit field of octet # 2 is 1, and the value of the reserved bit field of octet # 3 to octet # 8 is 0.
  • the value of the reserved bit field of octet # 9 is 1, and the value of the reserved bit field of octet # 10 to octet # 15 is 0.
  • octets # 2 to octets # 8 may be seven octets corresponding to C 1 to C 7 for panel # 0, respectively.
  • octets # 9 to octets # 15 may be seven octets corresponding to C 1 to C 7 for panel # 1, respectively.
  • MAC CE configuration Whether or not the MAC CE is extended (whether or not octets are added) as described above may be indicated by specific fields contained in the MAC CE. Specifically, the particular field may indicate whether to add an octet containing candidate RSIDs for multiple TRPs / panels.
  • the specific field may be a reserved bit field.
  • the candidate RS configuration may be associated with a plurality of TRPs / panels.
  • the MAC CE will include a bit field for one panel and information about the candidate RS for the failed panel. May be shown.
  • the MAC CE may include bit fields for multiple (eg, two) panels (octet added). Information about candidate RSs for the failed panel and other panels may be shown.
  • 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. 16 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, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource 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. 17 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an 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 path interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit one or more beam failure detection reference signals (Beam Failure Detection Reference Signal (BFD-RS)) corresponding to each of the plurality of panels.
  • BFD-RS Beam Failure Detection Reference Signal
  • the control unit 110 determines a new BFD from a set of candidate BFD-RSs when the radio link quality of at least a part of the set BFD-RSs in the terminal is less than a specific threshold value.
  • -Reception of information about RS may be controlled (first embodiment).
  • FIG. 18 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 to output a baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive one or more beam failure detection reference signals (Beam Failure Detection Reference Signal (BFD-RS)) corresponding to each of the plurality of panels.
  • BFD-RS Beam Failure Detection Reference Signal
  • the control unit 210 determines a new BFD-RS from the set of candidate BFD-RSs when the radio link quality of at least a part of the set BFD-RSs is less than a specific threshold value. May be (first embodiment).
  • the set of the candidate BFD-RS may be a set common to the plurality of panels or a set independently set for each of the plurality of panels (first embodiment).
  • the control unit 210 may control to transmit at least one of the panel ID corresponding to the at least a part of the BFD-RS and the information about the candidate beam corresponding to the at least a part of the BFD-RS (. Second embodiment).
  • the control unit 210 may control to transmit a media access control control element (MAC CE) including at least one of a panel ID field and a field associated with the panel ID (third embodiment).
  • MAC CE media access control control element
  • 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. 19 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 includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division 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 referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, 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 In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-colocation (Quasi-Co-Location (QCL))", “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, "space”.
  • 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, and each smaller area is a base station subsystem (for example, a small indoor base station (Remote Radio). Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Remote Radio
  • 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.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are 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”.

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を受信する受信部と、設定されたBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから、新たなBFD-RSを決定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-15)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM)))が行われる。RLMより無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が検出されると、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(User Equipment(UE))に要求される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ビーム障害を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))手順、BFRなどと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。
 Rel.15 NRにおいて、BFRは、ビーム障害検出のための参照信号の全ての品質が所定の閾値未満になった場合にトリガされる。一方で、ビーム障害検出のための参照信号の一部の品質が所定の閾値未満になった場合に部分的なビーム障害と判断してビーム障害回復を行うことも考えらえる。
 また、Rel.17以降のNRでは、複数のユーザ端末(UE)パネル/複数の送受信ポイント(TRP)を利用して通信を行うことも想定される。この場合、複数のUEパネル/複数のTRPにおいてビーム障害検出を行うことが考えられるが、各UEパネル/TRPにおけるビーム障害検出又はビーム障害回復をどのように制御するかが問題となる。各UEパネル/TRPにおけるビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に制御できないと通信スループットの低下又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことが可能な端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を受信する受信部と、設定されたBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから、新たなBFD-RSを決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことができる。
図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。 図2は、部分的ビーム障害の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、UEに対する、複数のTRP/パネルに対応するBFD RSのセットの設定の一例を示す図である。 図4は、UE及び基地局による部分的ビーム障害におけるMAC CE動作の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、Rel.16以前のBFR MAC CEの構成を示す図である。 図6A及び図6Bは、パネルIDを含むBFR MAC CE構成の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、パネルIDを含むBFR MAC CE構成の他の例を示す図である。 図8A及び図8Bは、パネルIDを含むBFR MAC CE構成の他の例を示す図である。 図9は、第2のBFR MAC CE構成の一例を示す図である。 図10は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-1の一例を示す図である。 図11は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-2の一例を示す図である。 図12は、BFR MAC CEの構成2-3の一例を示す図である。 図13は、BFR MAC CEの構成2-3の他の例を示す図である。 図14は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-3の他の例を示す図である。 図15は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-3の他の例を示す図である。 図16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17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18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19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。
(ビーム障害検出)
 NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行う。例えば、UE及び基地局(例えば、gNB(gNodeB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
 ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery(BR))、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施する。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 なお、本開示におけるビーム障害(beam failure(BF))は、リンク障害(link failure)と呼ばれてもよい。
 図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal(RS))リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS(CSI-RS))の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(Primary SS(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary SS(SSS))、モビリティ参照信号(Mobility RS(MRS))、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS(BFD-RS)、ビーム障害検出用RS)などと呼ばれてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、BLER(Block Error Rate)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
 なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP))であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))であると期待されてもよい。
 ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)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 CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)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。
 UEのMACレイヤは、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
 基地局は、UEからの通知がない場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補ビーム識別のためのRS(New Candidate Beam Identification RS(NCBI-RS))、CBI-RS、CB-RS(Candidate Beam RS)などと呼ばれてもよい。NCBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、単に候補ビームと呼ばれてもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNCBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。
 NCBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、NBCI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 なお、BFD-RS、NCBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))で読み替えられてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest(BFRQ))を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、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))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、コンフィギュアド(設定)グラント(configured grant(CG))PUSCHの少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
 BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index(BI))、所定の参照信号のポートインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
 Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access(RA))手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 CB-BFRでは、UEは、1つ又は複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。一方、CF-BFRでは、UEは、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数UEに対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
 なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(contention-based PRACH-based BFR(CBRA-BFR))及びCF PRACHベースBFR(contention-free PRACH-based BFR(CFRA-BFR))と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
 CB-BFR、CF-BFRのいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
 当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI(C-RNTI)))によって巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされたPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
 UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。
 CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
(ビーム管理)
 Rel.15 NRにおいては、ビーム管理(Beam Management(BM))の方法が検討されてきた。当該ビーム管理においては、UEが報告したL1-RSRPをベースに、ビーム選択(beam selection)を行うことが検討されている。ある信号/チャネルのビームを変更する(切り替える)ことは、当該信号/チャネルのTCI状態及びQCL想定の少なくとも一方を変更することに相当してもよい。
 UEは、ビーム管理のための測定結果を、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて報告(送信)してもよい。当該測定結果は、例えば、L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR、L1-SNRなどの少なくとも1つを含むCSIであってもよい。
 ビーム管理のために報告される測定結果(例えば、CSI)は、ビーム測定(beam measurement)、ビーム測定レポート(beam measurement report)、ビーム報告(ビームレポート)、ビームレポートCSIなどと呼ばれてもよい。
 ビームレポートのためのCSI測定は、干渉測定を含んでもよい。UEは、CSI測定用のリソースを用いてチャネル品質、干渉などを測定し、ビームレポートを導出してもよい。
 ビームレポートには、チャネル品質測定及び干渉測定の少なくとも一方の結果が含まれてもよい。チャネル品質測定の結果は、例えばL1-RSRPを含んでもよい。干渉測定の結果は、L1-SINR、L1-SNR、L1-RSRQ、その他の干渉に関する指標(例えば、L1-RSRPでない任意の指標)などを含んでもよい。
 CSI報告設定情報は、1つのレポートインスタンス(例えば、1つのCSI)で報告するパラメータの情報である「報告量」(RRCパラメータ「reportQuantity」で表されてもよい)を含んでもよい。報告量は、「選択型(choice)」というASN.1オブジェクトの型で定義されている。このため、報告量として規定されるパラメータ(cri-RSRP、ssb-Index-RSRPなど)のうち1つが設定される。
 CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、グループベースビーム報告に関するRRCパラメータ「groupBasedBeamReporting」)が無効(disabled)に設定されたUEは、各レポート設定(report setting)について、CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、報告されるRS数を示すRRCパラメータ「nrofReportedRS」)の個数の異なるビーム測定用リソースID(例えば、SSBRI、CRI)と、それぞれのIDに対応する測定結果(例えばL1-RSRP)と、をビームレポート(1つのレポートインスタンス)に含めてもよい。
 groupBasedBeamReportingが有効(enabled)に設定されたUEは、各レポート設定について、2つの異なるビーム測定用リソースIDと、それぞれのIDに対応する2つの測定結果(例えば、L1-RSRP)と、をビームレポートに含めてもよい。言い換えると、groupBasedBeamReportingが有効に設定されたUEは、DL-RS(例えば、CSI-RS)を2つのグループに分け、それぞれのグループの中で上位のRSについてのIDと測定値を報告する。なお、当該2つのビーム測定用リソース(CSI-RSリソース、SSBリソース)は、UEによって、1つの空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよいし、複数の同時空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよい。
 Rel.15 NRにおいては、報告量のうちcri-RSRP、ssb-Index-RSRPがビーム管理に関連する。報告量としてcri-RSRPが設定されたUEは、CRI及び当該CRIに対応するL1-RSRPを報告する。報告量としてssb-Index-RSRPが設定されたUEは、SSBRI及び当該CRIに対応するL1-RSRPを報告する。
 CSIレポートは、CRI/SSBRI及びRSRPの組を、1つ以上含むことができる。これらの組の数は、レポート対象の参照信号リソース数を示す上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ「nrofReportedRS」)によって設定されてもよい。
 L1-RSRP報告について、nrofReportedRSが1(値としては’n1’)に設定される場合、最も大きい測定値のL1-RSRPを示す所定の数のビット(例えば、mビット)のフィールドであるRSRP#1がCSIレポートに含まれる。Rel.15 NRでは、m=7である。
 L1-RSRP報告について、nrofReportedRSが1より大きく設定される場合、又はgroupBasedBeamReportingが有効に設定される場合、UEは差分L1-RSRPベース報告を利用する。具体的には、当該UEは、最も大きい測定値のL1-RSRPを示すRSRP#1と、k(例えば、k=2、3、4)番目に大きいL1-RSRPについて当該最も大きい測定値を参照して(例えば、当該測定値からの差分として)算出される差分(Differential)RSRP#kと、を同じCSIレポート(レポーティングインスタンス)に含める。ここで、差分RSRP#kは、上記所定の数より少ないビット(例えば、nビット)のフィールドであってもよい。Rel.15 NRでは、n=4である。
 なお、groupBasedBeamReportingが有効に設定される場合、UEは、RSRP#1及び差分RSRP#2を同じCSIレポートに含める。
 なお、Rel.16以降のNRでは、nrofReportedRSは4以上の値であってもよく、4以上であってもよい。CSIレポートに、4以上のCRI/SSBRI及びRSRPの組が含まれてもよい。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、Rel.17 NR)に向けて、複数のパネル(マルチパネル)を有するUE、複数の送受信ポイント(マルチTransmission/Reception Point(TRP))などについてのビーム管理関連の拡張(例えば、複数TRPに適したビームレポート)が検討されている。
 上述のgroupBasedBeamReportingは、2つのグループについて1つのレポートで報告できるため、マルチTRP送信、マルチパネル受信などが適用される場合に好適である。例えば、あるTRPのベストビームをRSRP#1で、他のTRPのベストビームを差分RSRP#2として報告するために利用できる。
 Rel.16 NRにおいて、L1-SINR報告の導入が検討されている。L1-SINRの計算に関して、UEは、NZP CSI-RSリソース及びSSBリソースの少なくとも一方をチャネル測定のために設定され、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの少なくとも一方を干渉測定のために設定されてもよい。
 報告量としてcri-SINRが設定されたUEは、CRI及び当該CRIに対応するL1-SINRを報告する。報告量としてssb-Index-SINRが設定されたUEは、SSBRI及び当該CRIに対応するL1-SINRを報告する。
 CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、グループベースビーム報告に関するRRCパラメータ「groupBasedBeamReporting」)が無効(disabled)に設定されたUEは、各レポート設定(report setting)について、CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、SINRについて報告されるRS数を示すRRCパラメータ「nrofReportedRSForSINR」)の個数の異なるビーム測定用リソースID(例えば、SSBRI、CRI)と、それぞれのIDに対応する測定結果(例えば、L1-SINR)と、をビームレポート(1つ又は複数のレポートインスタンス)に含めてもよい。
 groupBasedBeamReportingが有効(enabled)に設定されたUEは、各レポート設定について、2つの異なるビーム測定用リソースIDと、それぞれのIDに対応する2つの測定結果(例えば、L1-SINR)と、をビームレポートに含めてもよい。なお、当該2つのビーム測定用リソース(CSI-RSリソース、SSBリソース)は、UEによって、1つの空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよいし、複数の同時空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよい。
 なお、SINR報告についてのgroupBasedBeamReportingは、「groupBasedBeamReportingForSINR」などのパラメータで読み替えられてもよい。
 L1-SINR報告について、nrofReportedRSForSINRが1(値としては’n1’)に設定される場合、最も大きい測定値のL1-SINRを示す7ビットのフィールドであるSINR#1がCSIレポートに含まれる。
 L1-SINR報告について、nrofReportedRSForSINRが1より大きく設定される場合、UEは差分L1-SINRベース報告を利用する。具体的には、当該UEは、最も大きい測定値のL1-SINRを示すSINR#1と、k(k=2、3、4)番目に大きいL1-SINRについて当該最も大きい測定値を参照して(例えば、当該測定値からの差分として)算出される差分(Differential)SINR#kと、を同じCSIレポート(レポーティングインスタンス)に含める。ここで、差分SINR#kは、4ビットのフィールドであってもよい。
 なお、SINR#1は、-23dB以上40dB以下のレンジにおいて、0.5dBのステップサイズで7ビットに量子化された値に該当してもよい。差分SINR#kは、1dBのステップサイズで4ビットに量子化された値に該当してもよい。なお、各値のレンジ、ステップサイズなどは、これらに限られない。
(部分的ビーム障害)
 Rel.17以降のNRにおいて、一部のBFD-RSの品質が劣化した場合にビーム障害を検出する、部分的ビーム障害を導入することが検討されている。
 UEは、BFD-RSのうち、一部のBFD-RSの品質が劣化した場合に、下位レイヤ(PHYレイヤ)から上位レイヤ(MACレイヤ)にビーム障害を指示(indicate)してもよい。
 全てのBFD-RSでなく一部のBFD-RSによって検出されるビーム障害は、部分的ビーム障害(PBF:Partial Beam Failure)と呼ばれてもよい。また、PBFに基づいて実施されるビーム障害回復は、PBFR(Partial Beam Failure Recovery)と呼ばれてもよい。
 PBFに基づいてトリガされるBFRQは、利用可能な(avaiable)又は生きている(alive)(切断されていない)ULビーム/ULリンクを介して、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 UEは、送信構成指示(Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator(TCI))の状態(TCI状態(TCI-state))の再設定及びTCI状態のアクティベーションの少なくとも一方を受信するまでは、以前の(previous)TCI状態の設定に従ってPDCCHモニタリングを行ってもよい。
 ここで、TCI状態について簡単に説明する。TCI状態は、QCLの情報を示してもよい(含んでもよい)。TCI状態(及び/又はQCL情報)は、例えば、対象となるチャネル(又は当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS)))とのQCLに関する情報であってもよく、例えば、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。
 DL-RS関連情報は、QCL関係となるDL-RSを示す情報及び当該DL-RSのリソースを示す情報の少なくとも一つを含んでもよい。例えば、UEに複数の参照信号セット(RSセット)が設定される場合、当該DL-RS関連情報は、当該RSセットに含まれるRSのうち、チャネル(又は当該チャネル用のポート)とQCL関係を有するDL-RS、当該DL-RS用のリソースなどの少なくとも1つを示してもよい。
 PDCCH(又はPDCCHに関連するDMRSアンテナポート)及び所定のDL-RSとのQCLに関する情報は、PDCCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。UEは、PDCCH(CORESET)のためのTCI状態を、RRCシグナリング及びMAC CEに基づいて判断してもよい。
 例えば、UEに対して、CORESETごとに、1つ又は複数(K個)のTCI状態が上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。また、UEは、各CORESETについて、設定されたTCI状態のうち1つ又は複数のTCI状態を、MAC CEを用いてアクティベートしてもよい。UEは、アクティベートされたTCI状態に基づいて、CORESETのモニタ(受信処理)を行ってもよい。
 図2は、部分的ビーム障害の一例を示す図である。図2の例において、UE及び基地局は、複数(ここでは、4つ)のビームを用いて通信を行う。当該複数のビームは、それぞれ異なるRS(RS#1からRS#4)に対応している。図2に示す例において、複数のRSのうち、一部のRS(ここでは、RS#1及びRS#2)の品質が特定の閾値未満になった場合、部分的ビーム障害が検出される。
 ところで、上述したように、Rel.15及び16 NRにおいては、ビーム回復は全てのBFD-RSの品質が特定の閾値未満になった(全てのビームに障害が出た)場合にトリガされる。全てのビームに障害がある場合には、UEが利用できるULビーム(ULリンク)もないと想定されるため、これまで検討されているBFRではPRACH/PUCCHを用いてBFRQが送信される。
 また、Rel.17以降のNRでは、複数の送受信ポイント(TRP)/複数のUEパネルを利用して通信を行うことも想定される。この場合、複数のTRP/パネルにおいて部分的ビーム障害検出(partial beam failure detection)を行うことが考えられるが、各TRPにおける部分的ビーム障害検出、又は当該部分的ビーム障害検出に基づくビーム障害回復をどのように制御するかが問題となる。
 具体的には、UEが、特定のQCL(例えば、QCLタイプD)が異なる、複数(例えば、2つ)のPDSCH/DMRS/CSI-RS/SSBを受信する場合、NWが、複数のUEパネルのうち、いずれかのパネルにおいて、受信信号の電力/品質が閾値未満になる場合を認識する必要がある。
 そこで、本発明者らは、1以上のTRP/パネルを利用する場合において部分的ビーム障害検出、又は当該部分的ビーム障害検出に基づくビーム障害回復を適切に制御する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、UEは、複数のパネルを用いて、TRPとの送受信を行うUEであってもよい。各パネルは、それぞれ別々のTRPに対応してもよいし、1つのパネルが複数のTRPに対応してもよいし、複数のパネルが1つのTRPに対応してもよい。
 本開示において、UEのパネル(又はパネルインデックス)は、特定のグループに対応してもよい。この場合、UEは、各グループのビーム/RSが、当該UEの各パネルにおいて測定されると想定してもよい。UEは、複数のグループのビームを、(異なるパネルを用いて)同時に受信すると想定してもよい。
 また、本開示において、TRP(又は基地局)パネル(又はパネルインデックス)は特定のグループに対応してもよい。この場合、UEは、各グループのビーム/RSが、各TRP(又は基地局)のパネルから送信されると想定してもよい。UEは、複数のグループのビームを、同時に受信できると想定してもよいし、同時に受信できないと想定してもよい。
 本開示において、TRP(又は基地局)は、TRP(又は基地局)のパネル、RSグループ、アンテナポートグループ、空間関係グループ、QCLグループ、TCI状態グループ、CORESETグループなどと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルDCIが適用される場合、第nのTRPは(nは任意の整数(例えば、1又は2))、第nのTCI状態、第nの符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループに対応してもよい。
 本開示において、複数(Multiple)DCIが適用される場合、第1のTRPは、CORESETPoolIndexなしのCORESET、または、CORESETPoolIndex=0のCORESET、に対応してもよい。第2のTRPは、CORESETPoolIndex=1のCORESETに対応してもよい。
 本開示において、UEのパネルは、RSグループ、アンテナポートグループ、空間関係グループ、QCLグループ、TCI状態グループ、CORESETグループなどと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネルは、SSB/CSI-RSグループのグループインデックスに関連付けられていてもよい。また、本開示において、パネルは、TRPに関連付けられていてもよい。また、本開示において、複数のパネルは、グループビームベース報告のグループインデックスに関連付けられていてもよい。また、本開示において、パネルは、グループビームベース報告のためのSSB/CSI-RSグループのグループインデックスに関連付けられていてもよい。
 本開示において、パネルとは、複数のTRP、TRPのパネル、UEのパネル、を意味してもよい。
 本開示において、ビーム障害が検出されたBFD RS、失敗した(failed)BFD RS、ビーム障害が検出されたTRP、失敗した(failed)TRP、ビーム障害を検出したUEパネル、失敗した(failed)UEパネル、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、A/Bは、A及びBの少なくとも一方を意味してもよい。本開示において、A/B/は、A、B及びCの少なくとも1つを意味してもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態においては、UEが、複数のTRPとの通信におけるBFDを行うための、BFD RSセットの構成について説明する。
 UEに対して、複数のTRP/パネルに対応するBFD RSのセットがそれぞれ独立して設定されてもよい。次いで、UEに対して、当該BFD RSのセットの中から、各TRP/パネルに対して新たなビームRSのセットが設定されてもよい。次いで、UEは、NWに対して、当該新たなビームRSのセット(又は、新たなビームRS)に関する情報を送信してもよい。
 例えば、UEに対して、N個(例えば、2個)のTRP/パネルのそれぞれに対応する、BFD RSのセットがN個設定されてもよい。UEは、当該BFD RSのセットの中から、各TRP/パネルに対する新たなビームRSのセットを決定してもよい。
 また、UEに対して、複数のTRP/パネルに対応するBFD RSのセットが共通に設定されてもよい。このとき、共通に設定されるBFD RSのセットは1以上であってもよい。次いで、UEに対して、当該BFD RSのセットの中から、複数のTRP/パネルに対して共通の新たなビームRSのセットが設定されてもよい。次いで、UEは、NWに対して、当該新たなビームRSのセット(又は、新たなビームRS)に関する情報を送信してもよい。
 例えば、UEに対して、N個のTRP/パネルのそれぞれに対応する、BFD RSのセットが共通に設定されてもよい。UEは、当該BFD RSのセットの中から、各TRP/パネルに対する共通の新たなビームRSのセットを決定してもよい。
 このとき、SSB/CSI-RSインデックスと、TRP/パネルインデックスとの関連付けが、BFR構成(BFR構成に関する情報)としてUEに対して設定/通知されてもよい。当該BFR構成は上位レイヤシグナリングによってUEに設定/通知されてもよい。
 また、SSB/CSI-RSインデックスと、TRP/パネルインデックスとの関連付けが、UEに対して設定/通知されなくてもよい。この場合、UEは、当該関連付けを、グループベースビーム報告の構成に関する情報として、設定/通知されてもよい。
 なお、UEに対して、複数のTRP/パネルに対応するBFD RSの1以上のセットが共通に設定される場合であっても、当該セットに含まれるBFD RSが、異なるTRP/パネルにそれぞれ設定されてもよい。
 図3A及び図3Bは、UEに対する、複数のTRP/パネルに対応するBFD RSのセットの設定の一例を示す図である。図3Aは、あるUEに対して、複数(ここでは、2つ)のTRPに対応するBFD RSのセットが、それぞれ設定されている。TRP#1に対して、BFD RSセット#1として、SSB#X及びSSB#Yが設定されている。TRP#2に対して、BFD RSセット#2として、SSB#M及びSSB#Nが設定されている。また、TRP#1に対する新たな候補ビームRSセット#1として、SSB#0からSSB#31が設定されている。TRP#2に対する新たな候補ビームRSセット#2として、SSB#32からSSB#63が設定されている。
 図3Aにおいて、UEは、TRP#1及びTRP#2の少なくとも一方においてビーム障害を検出した場合、ビーム回復が必要となるTRPに対応する新たな候補ビームRSセットの中から、新たに使用するBFD RSを決定してもよい。
 図3Bは、あるUEに対して、複数(ここでは、2つ)のTRPに対応するBFD RSのセットが、共通に設定されている。TRP#1及びTRP#2に対して、BFD RSセットとして、SSB#Q及びSSB#Wが設定されている。また、TRP#1及びTRP#2に対する新たな候補ビームRSセットとして、SSB#0からSSB#63が設定されている。
 図3Bにおいて、UEは、TRP#1及びTRP#2の少なくとも一方においてビーム障害を検出した場合、ビーム回復が必要となるTRPに対応する新たな候補ビームRSセットの中から、新たに使用するBFD RSを決定してもよい。
 なお、図3A及び図3BにおけるTRPの数及び配置、パネル(ビーム)数及び方向、BFD RSのセット、BFD RSセット内のBFD RS数は、あくまで一例であり、これに限られない。
 以上第1の実施形態によれば、UE(又は、複数のパネルを有するUE)が、複数TRPとの通信を行う場合であっても、適切にビーム障害検出を行うことができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態においては、複数のTRPのうち、少なくとも1つのTRPに対するビーム障害(BF)が検出されたときの、ビーム障害回復に関するUEの動作について説明する。なお、「複数のTRPのうち、少なくとも1つのTRPに対するビーム障害が検出されたとき」は、「少なくとも1つのBFD RSのセットにおいてBFが検出されたとき」と読み替えられてもよい。
 複数TRP/パネルのうち、少なくとも1つのTRP/パネルに対するBFが検出されたとき、UEは、ビーム回復要求を、他のTRPに対して(他のパネルを使用して)送信してもよい。
 NW(ネットワーク、例えば、基地局)が、UEのパネルに関する情報について認識していない場合(ケース1とする)、NWは、異なるBFD RSのセットが、異なるTRP/パネルに対応しているとみなしてもよい。UEは、NWが、異なるBFD RSのセットが、異なるTRP/パネルに対応しているとみなすと想定して、失敗したBFD RSのセット及び当該セットに対応する新しい候補ビームの少なくとも1つを、利用可能なリンクを介してNWに通知してもよい。この場合、BFD RSセットとTRPとの関連付けが、UE/NWに対して設定/通知されてもよい。
 NWが、UEのパネルに関する情報(例えば、パネルインデックス)について認識している場合(ケース2とする)、UEは、UEのパネルを用いる送信/受信が設定されてもよいし、UEのパネルを用いる送信/受信を決定し、UEのパネルに関する情報(例えば、UEパネルインデックス)をNWに通知してもよい。
 なお、UEがNWに対して通知するUEパネルに関する情報は、UE能力情報(UE Capability)として送信されてもよい。
 このとき、UEは、上記NWが、UEのパネルに関する情報(例えば、パネルインデックス)について認識していない場合と同様に、失敗したBFD RSのセット及び当該セットに対応する新しい候補ビームの少なくとも1つを、利用可能なリンクを介してNWに通知してもよい。
 また、このとき、UEは、失敗したUEパネル(又は、失敗したBFD REセット、失敗したTRP)インデックス、失敗したUEパネルの新しい候補ビーム、および、当該パネルに対応する新しい候補ビーム、の少なくとも1つを、利用可能なリンクを介してNWに通知してもよい。この場合、BFD RSセットとUEパネルとの関連付けが、UE/NWに対して設定/通知されてもよい。また、この場合、UEは、当該関連付けを、グループベースビーム報告の構成に関する情報として、設定/通知されてもよい。
 以上第2の実施形態によれば、複数のTRP/パネルのうち、少なくとも1つのTRP/パネルに対するビーム障害が検出されたときであっても、適切にビーム障害回復を行うことができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態においては、Rel.16 NRにおいて検討されている、BFRに関する上位レイヤシグナリング(例えば、MAC CE)を利用して、部分的ビーム障害検出を制御する方法について説明する。
 Rel.16 NRにおいて、UEに設定される全てのBFD RSの品質が、ある閾値以下になった場合、MAC CEを用いてBFRが行われる。一方、Rel.17以降では、UEに設定されるBFD RSのうち、あるTRP/パネルに対応する全てのBFD RSの品質が、ある閾値以下になった場合、MAC CEを用いてBFRが行われてもよい。
 本開示において、BFRを行うためのMAC CEは、BFRのためのMAC CE、BFR MAC CE、と呼ばれてもよい。また、本開示において、BFR MAC CEは、単にMAC CEと呼ばれてもよい。
 また、Rel.16 NRにおいて、UEは、設定された新たなビームRSごとに、最良の品質(例えば、最大のL1-RSRP)をもつあるビームを決定することが検討されている。一方、Rel.17以降では、BFD後、UEは、設定された新たなビームRSごとに、最良の品質(例えば、最大のL1-RSRP)をもつあるビームを、あるTRP/パネルごとに決定してもよい。
 また、信号/チャネル(例えば、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH)のためのQCLが、新たなビーム設定に伴い更新されてもよい。言い換えれば、UEは、信号/チャネルのためのQCLが、新たなビーム設定に伴い更新されると想定して、BFDを行ってもよい。このとき、失敗したTRP/パネル以外のTRP/パネルに対応するQCLは、更新されなくてもよい。
 なお、MAC CEによる報告に、明示的にUEのパネルに関する情報(例えば、パネルID)が含まれるか否かは、上記第2の実施形態に記載したケース1又はケース2であるかに依存してもよい。
 以下、図4を用いて、複数TRPのための(複数のパネルを有するUEのための)、部分的ビーム障害に基づくMAC CE動作について説明する。図4は、UE及び基地局による部分的ビーム障害におけるMAC CE動作の一例を示す図である。UE及び基地局は、以下のステップ1、ステップ2の順に部分的ビーム障害に基づくMAC CE動作を行ってもよい。
[ステップ1]
 BFが検出された場合、UEから、PCell/PSCellに対して、PUCCH-BFR(スケジューリング要求(SR))が送信されてもよい。当該BF検出は、少なくとも1つのTRP/パネルに対するビーム障害(BF)が検出された場合であってもよい。当該PUCCH-BFRは、UEのパネル/RSセット(グループ)/TRPごとに設定されてもよいし、UEごとに設定されてもよい。また、Rel.16において検討されている動作と同じように、PUCCH-BFRが、UEのパネル/RSセット(グループ)/TRPごとに設定されなくてもよいし、UEごとに設定されなくてもよい。次いで、PCell/PSCellから、UEに対して、下記ステップ2のためのULグラント(DCI)が送信されてもよい。
 なお、上記PUCCH-BFRの設定は、複数TRP/パネルを使用してBFDを行う場合において省略されてもよい。
[ステップ2]
 ULグラント受信後、新たな候補ビームサーチが行われる。次いで、UEは、ビーム障害が検出された(失敗した)コンポーネントキャリア(CC)に関する情報(例えば、CCインデックス)及び新たなビームに関する情報(例えば、ビームインデックス)に加えて、失敗したUEパネルに関する情報(例えば、パネルインデックス)を、MAC CEを用いて、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を介して、基地局(PCell/PSCell)に送信してもよい。その後、BFR手順を経て、BFRの28シンボル後に、PDCCH/PUCCH/PDSCH/PUSCHのQCLが、新たなビームに更新されてもよい。
 なお、上記第2の実施形態のケース1の場合、当該MAC CEに、失敗したUEパネルに関する情報(例えば、パネルインデックス)が含まれなくてもよい。
なお、本実施形態におけるPCell、PSCell、SCellは互いに読み替えられてもよい。
 また、本実施形態において、失敗したUEパネルに関する情報(例えば、パネルインデックス)は、失敗したTRPに関する情報(例えば、TRPインデックス)、UEパネル/TRPに対応付けられた新たな候補ビームに関する情報(例えば、候補RS ID)、であってもよい。
《第1のBFR MAC CE構成》
 以下では、失敗したUEパネルに関する情報(例えば、パネルID)を通知するためのBFRに用いられるMAC CE(BFR MAC CE)構成について説明する。MAC CEにパネルIDが含まれる場合、当該パネルIDは、特定のビット数(例えば、Nビット)のビット長を有してもよい。
 Rel.16以前(既存)のBFR MAC CEの特定のフィールドが、パネルIDを示すためのフィールドに更新されてもよい。UEは、部分的ビーム障害検出が設定される場合、MAC CEの特定のフィールドが更新されると想定してもよい。
 Rel.16以前のBFR MAC CEは、BFを検出したセルを表すビットフィールド、予約(Reserved)ビットフィールド、候補RS ID又は予約ビットフィールド(単に、候補RS IDフィールドと呼ばれてもよい)、SpCellのためのBFD指示フィールド、候補RS IDの存在を示すフィールド、の少なくとも1つが含まれてもよい。
 予約ビットフィールドは、特に情報の通知に利用されなくてもよいし、自由に利用されてもよい。仕様上、所定の値(例えば0)に固定されていてもよい。
 図5A及び図5Bは、Rel.16以前のBFR MAC CEの構成を示す図である。図5Aは、7以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。図5Bは、32以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。
 図5A及び図5Bにおいて、Cビット(nは1以上の整数)はBFを検出したセルを表すビットフィールドであり、SPビットはSpCellのためのBFD指示フィールドであり、ACビットは候補RS IDの存在を示すフィールドであり、Rビットは予約ビットである。以下、本開示において、MAC CEの構成を示す図における、Cビット及びRビットは同様である。
 例えば、既存のMAC CEのBFを検出したセルを表すフィールドの少なくとも一部が、パネルIDを示すためのフィールド(パネルIDフィールド)に更新されてもよい。当該フィールドは、サービングセルのセルIDのフィールドを示してもよい。なお、当該フィールドは、サービングセルでないセルIDのフィールド(単に「Cell ID」と表されてもよい)を示してもよい。
 図6A及び図6Bは、パネルIDを含むBFR MAC CE構成の一例を示す図である。図6Aは、7以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。図6Bは、32以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。
 図6A及び図6Bにおいて、MAC CEのBFを検出したセルを表すフィールドが、2ビットのビット長を有するパネルIDを示すためのフィールドに更新される。UEは、更新されたMAC CEをNWに送信し、NWは当該MAC CEに含まれるパネルIDに基づいてビーム障害回復の手順を行う。
 また、例えば、既存のMAC CEの予約ビットフィールドが、パネルIDを示すためのフィールドに更新されてもよい。
 図7A及び図7Bは、パネルIDを含むBFR MAC CE構成の他の例を示す図である。図7Aは、7以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。図7Bは、32以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。
 なお、本開示のMAC CE構成を示す図について、各フィールドのサイズ及び配置並びに各フィールドに対するインデックスの割当ては一例であって、これに限られない。
 図7A及び図7Bにおいて、予約ビットフィールドが、1ビットのビット長を有するパネルIDを示すためのフィールドに更新される。予約ビットフィールドは、各セルに対応するオクテットごとにMAC CEに含まれるため、セル毎に、パネルIDを通知することができる。UEは、更新されたMAC CEをNWに送信し、NWは当該MAC CEに含まれるパネルIDに基づいてビーム障害回復の手順を行う。
 なお、図6A及び図6B、図7A及び図7Bにおいて、パネルIDに対応する、候補RSのIDの値は、グローバルなインデックスであってもよいし、ローカルなインデックスであってもよい。候補RSのIDの値がグローバルなインデックスである場合、例えば、パネルID#0に対応する候補RS IDは、#0から#31が割り当てられ、パネルID#1に対応する候補RS IDは、#32から#63が割り当てられてもよい。また、候補RSのIDの値がローカルなインデックスである場合、例えば、パネルID#0及びパネルID#1のそれぞれに対応する候補RS IDは、#0から#31が割り当てられてもよい。
 Rel.16以前(既存)のMAC CEの特定のフィールドによって、パネルIDが暗示的に示されてもよい。UEは、部分的ビーム障害検出が設定される場合、既存のMAC CEのフィールドによって、パネルIDを示すことを想定してもよい。
 例えば、既存のMAC CEの候補RS ID又は予約ビットフィールドによって、パネルIDが暗示的に示されてもよい。言い換えれば、既存のMAC CEの候補RS ID又は予約ビットフィールドが、パネルIDに関連付けられたフィールドであってもよい。
 図8A及び図8Bは、パネルIDを含むMAC CE構成の他の例を示す図である。図8Aは、7以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。図8Bは、32以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEが更新される場合を示している。
 図8A及び図8Bにおいて、パネルIDに対応する候補RSのIDの値は、グローバルなインデックスであってもよい。例えば、パネルID#0に対応する候補RS IDは、#0から#31が割り当てられ、パネルID#1に対応する候補RS IDは、#32から#63が割り当てられる。
 図8A及び図8Bにおいて、候補RS IDフィールドによって、暗示的にパネルIDが示される。例えば、候補RS IDの値がパネルID#0に対応する値(例えば、#0から#31)である場合、当該フィールドはパネルID#0を示す。また、例えば、候補RS IDの値がパネルID#1に対応する値(例えば、#32から#63)である場合、当該フィールドはパネルID#1を示す。UEは、候補RS IDフィールドを利用して、NWに対しパネルIDを暗黙的に通知し、NWは候補RS IDフィールドに基づいてビーム障害回復の手順を行う。
 なお、各パネルIDに対応する候補RS IDは、複数のパネルで一部重複してもよい。各パネルIDに対応する候補RS IDが、複数のパネルで一部重複する場合、重複する候補RS IDに関する情報が、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、UEに対して通知されてもよい。
《第2のBFR MAC CE構成》
 以下では、複数のTRP/UEパネルの全てにおいてBFが発生したこと、または、複数のTRP/UEパネルの一部においてBFが発生したことについて、Rel.16以前(既存)のMAC CEを利用して通知する方法について説明する。
 UEに対し、複数パネル(複数TRP)の部分的ビーム障害検出に関する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)が設定される場合、UEは、既存のMAC CEの特定のフィールドが、複数のTRP/UEパネルの全てにおいてBFが発生したこと、または、複数のTRP/UEパネルの一部においてBFが発生したこと、を示すフィールド(部分的BFD指示フィールドと呼ばれてもよい)に変更されると想定してもよい。当該特定のフィールドは、予約ビットフィールドであってもよい。
 図9は、第2のBFR MAC CE構成の一例を示す図である。図9は、7以下のセルについてBFを検出したセルを表すフィールドが含まれる場合のMAC CEの構成を示している。図9において、PBFDビットが、部分的BFD指示フィールドを表している。
 図9において、ある予約ビットフィールドが、部分的BFD指示フィールドに更新される。NWは、当該部分的BFD指示フィールドに基づいて、部分的ビーム障害について認識してもよい。
 当該特定のフィールドが、複数のTRP/UEパネルの全てにおいてBFが発生したことを示す場合、UE及びNWは、Rel.16と同じBFR動作を行ってもよい。当該特定のフィールドが、複数のTRP/UEパネルの一部においてBFが発生したことを示す場合、UE及びNWは、上述のようにMAC CEが更新されると想定して、BFR動作を行ってもよい。この場合、MAC CEに含まれる候補RS IDによって、失敗したパネルに対する新たなビームに関する情報が示されてもよい。
 また、当該特定のフィールドが、複数のTRP/UEパネルの全てにおいてBFが発生したことを示す場合、MAC CEに含まれる候補RS IDによって、ランダムなパネル/TRPのための新たなビームに関する情報が示されてもよい。
 また、当該特定のフィールドが、複数のTRP/UEパネルの全てにおいてBFが発生したことを示す場合、MAC CEに含まれる候補RS IDによって、特定のパネル/TRPのための新たなビームに関する情報が示されてもよい。当該特定のパネル/TRPは、最小のパネルID/TRP IDに対応するパネル/TRPであってもよい。
 また、当該特定のフィールドが、複数のTRP/UEパネルの全てにおいてBFが発生したことを示す場合、以下に記載する構成1から構成3のようにMAC CEが拡張されてもよい。以下、構成2-1から構成2-3は、8オクテットの(7以下のセルに対応する)MAC CEを例に示すが、オクテット数(セル数)はこれに限られない。
[構成2-1]
 構成2-1は、BFR MAC CEが、複数のTRP/パネルのそれぞれに対応するフィールドを含んでもよい。当該複数のTRP/パネルのそれぞれに対応するフィールドは、それぞれMAC CEのBFを検出したセルを表すフィールド、予約ビットフィールド、および、候補RS IDフィールドを含んでもよい。
 図10は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-1の一例を示す図である。図10において、拡張されたMAC CEは、複数(ここでは、2つ)のパネルに対応するフィールド、すなわち、パネル#0に対応するフィールド及びパネル#1に対応するフィールドを含む。各パネルに対応するフィールドは、それぞれMAC CEのBFを検出したセルを表すフィールド、予約ビットフィールド、候補RS IDフィールドおよび、部分的BFD指示フィールドを含む。
 なお、図10に示すBFR MAC CEの構成は、BFを検出したセルを表すフィールドが、複数のパネル/TRPのそれぞれに対して設定される構成であってもよい。
 図10に示す例において、オクテット#2からオクテット#8はそれぞれ、パネル#0のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。また、オクテット#10からオクテット#16はそれぞれ、パネル#1のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。
[構成2-2]
 構成2-2は、BFR MAC CEが、複数のTRP/パネルのそれぞれに対応するフィールドを含んでもよい。特定のTRP/パネルに対応するフィールドは、MAC CEのBFを検出したセルを表すフィールド、予約ビットフィールド、および、候補RS IDフィールドを含んでもよい。当該特定のTRP/パネル以外のTRP/パネルに対応するフィールドは、予約ビットフィールド、および、候補RS IDフィールドを含んでもよい。当該特定のTRP/パネルは、例えば最小のTRP ID/パネルIDに対応するTRP/パネルであってもよい。
 図11は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-2の一例を示す図である。図11において、拡張されたMAC CEは、複数(ここでは、2つ)のパネルに対応するフィールド、すなわち、パネル#0に対応するフィールド及びパネル#1に対応するフィールドを含む。パネル#0に対応するフィールドは、MAC CEのBFを検出したセルを表すフィールド、予約ビットフィールド、および、候補RS IDフィールドを含む。パネル#1に対応するフィールドは、予約ビットフィールド、候補RS IDフィールドおよび、部分的BFD指示フィールドを含む。
 なお、図11に示すBFR MAC CEの構成は、BFを検出したセルを表すフィールドが、複数のパネル/TRPに対して共通に設定される構成であってもよい。
 図11に示す例において、オクテット#2からオクテット#8はそれぞれ、パネル#0のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。また、オクテット#9からオクテット#15はそれぞれ、パネル#1のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。つまり、この場合、オクテット#nとオクテット#n+k(n、kは任意の整数(ここでは、k=7))は、同じセルに対応してもよい。
[構成2-3]
 構成2-3は、MAC CEが、複数のTRP/パネルのそれぞれに対応するフィールドを含んでもよい。複数のTRP/パネルのうち、どのTRP/パネルに対応するかについて、特定のフィールド(例えば、予約ビットフィールド)の値によって示されてもよい。
 例えば、特定のフィールド(例えば、予約ビットフィールド)の値が第1の値(例えば、0)である場合、当該特定のフィールドに隣接する候補RS IDフィールドが、あるTRP/パネルに対応することを示してもよい。また、特定のフィールドの値が第2の値(例えば、1)である場合、当該特定のフィールドに隣接する候補RS IDフィールドが、他のTRP/パネルに対応することを示してもよい。
 図12は、BFR MAC CEの構成2-3の一例を示す図である。図12の例において、MAC CEに含まれる予約ビットフィールドの値は全て0である。この場合、全ての候補RS IDフィールドが、パネル#0に対応することが示される。
 なお、図12に示す例において、オクテット#2からオクテット#8はそれぞれ、パネル#0のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。
 図13は、BFR MAC CEの構成2-3の他の例を示す図である。図13の例において、オクテット#2からオクテット#5の予約ビットフィールドの値は0であり、オクテット#6からオクテット#8の予約ビットフィールドの値は1である。この場合、オクテット#2からオクテット#5の候補RS IDフィールドが、パネル#0に対応することが示され、オクテット#6からオクテット#8の候補RS IDフィールドが、パネル#1に対応することが示される。
 なお、図13に示す例において、オクテット#2からオクテット#5はそれぞれ、パネル#0のための、CからC4に対応する4つのオクテットであってもよい。また、オクテット#6からオクテット#8はそれぞれ、パネル#1のための、CからCに対応する3つのオクテットであってもよい。
 また、特定のフィールドが第2の値を示し、それ以下の特定のフィールドの値が第1の値から第2の値に切り替わるまで、当該特定のフィールドに隣接する候補RS IDフィールドが、あるTRP/パネルに対応することを示してもよい。特定のフィールドの値が第2の値から第1の値に切り替わったとき、それ以下の特定のフィールドの値が第1の値から第2の値に切り替わるまで、当該特定のフィールドに隣接する候補RS IDフィールドが、他のTRP/パネルに対応することを示してもよい。
 図14は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-3の他の例を示す図である。図14の例において、オクテット#2の予約ビットフィールドの値は1であり、オクテット#3からオクテット#5の予約ビットフィールドの値は0である。さらに、オクテット#6の予約ビットフィールドの値は1であり、オクテット#7及びオクテット#8の予約ビットフィールドの値は0である。この場合、オクテット#2からオクテット#5の候補RS IDフィールドが、パネル#0に対応することが示され、オクテット#6からオクテット#8の候補RS IDフィールドが、パネル#1に対応することが示される。
 なお、図14に示す例において、オクテット#2からオクテット#5はそれぞれ、パネル#0のための、CからC4に対応する4つのオクテットであってもよい。また、オクテット#6からオクテット#8はそれぞれ、パネル#1のための、CからCに対応する3つのオクテットであってもよい。
 図15は、拡張されたBFR MAC CEの構成2-3の他の例を示す図である。図15の例におけるMAC CEの例は、オクテット#2の予約ビットフィールドの値は1であり、オクテット#3からオクテット#8の予約ビットフィールドの値は0である。さらに、オクテット#9の予約ビットフィールドの値は1であり、オクテット#10からオクテット#15の予約ビットフィールドの値は0である。この場合、オクテット#2からオクテット#8の補RS IDフィールドが、パネル#0に対応することが示され、オクテット#9からオクテット#15の候補RS IDフィールドが、パネル#1に対応することが示される。
 なお、図15に示す例において、オクテット#2からオクテット#8はそれぞれ、パネル#0のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。また、オクテット#9からオクテット#15はそれぞれ、パネル#1のための、CからCに対応する7つのオクテットであってもよい。
《MAC CE構成のバリエーション》
 上述のようにMAC CEが拡張されるか否か(オクテットが追加されるか否か)が、MAC CEに含まれる特定のフィールドによって示されてもよい。具体的には、当該特定のフィールドは、複数のTRP/パネルに対する候補RS IDを含むオクテットを追加するか否かを示してもよい。
 当該特定のフィールドは、予約ビットフィールドであってもよい。また、このとき、候補RS構成と複数のTRP/パネルとの関連付けが行われていてもよい。
 MAC CEに含まれる特定のフィールドが、第1の値(例えば、0)である場合、当該MAC CEによって、1つのパネルに関するビットフィールドを含まれること、および、失敗したパネルに対する候補RSに関する情報が示されてもよい。
 また、MAC CEに含まれる特定のフィールドが、第2の値(例えば、1)である場合、当該MAC CEによって、複数の(例えば、2つの)パネルに関するビットフィールドを含まれること(オクテットが追加されること)、および、失敗したパネル及び他のパネルに対する候補RSに関する情報が示されてもよい。
 以上第3の実施形態によれば、MAC CEを利用して、より適切な部分的ビーム障害検出の制御を行うことが可能になる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16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17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を送信してもよい。制御部110は、設定したBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの前記端末における無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから決定される新たなBFD-RSに関する情報の受信を制御してもよい(第1の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を受信してもよい。制御部210は、設定されたBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから、新たなBFD-RSを決定してもよい(第1の実施形態)。
 前記候補BFD-RSのセットは、前記複数のパネルに共通のセット又は前記複数のパネルごと独立して設定されるセットであってもよい(第1の実施形態)。
 制御部210は、前記少なくとも一部のBFD-RSに対応するパネルIDと、前記少なくとも一部のBFD-RSに対応する候補ビームに関する情報と、の少なくとも一方を送信するよう制御してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、パネルIDフィールド及びパネルIDに関連付けられたフィールドの少なくとも1つを含むメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)を送信するよう制御してもよい(第3の実施形態)。
(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19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」、「参照信号(Reference Signal(RS)ポートグループ)」「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」、「送受信ポイント」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を受信する受信部と、
     設定されたBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから、新たなBFD-RSを決定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記候補BFD-RSのセットは、前記複数のパネルに共通のセット又は前記複数のパネルごと独立して設定されるセットである請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記少なくとも一部のBFD-RSに対応するパネルIDと、前記少なくとも一部のBFD-RSに対応する候補ビームに関する情報と、の少なくとも一方を送信するよう制御する請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、パネルIDフィールド及びパネルIDに関連付けられたフィールドの少なくとも1つを含むメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)を送信するよう制御する請求項1に記載の端末。
  5.  複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を受信するステップと、
     設定されたBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから、新たなBFD-RSを決定するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  複数のパネルのそれぞれに対応する、1以上のビーム障害検出用参照信号(Beam Failure Detection Reference Signal(BFD-RS))を送信する送信部と、
     設定したBFD-RSのうちの少なくとも一部のBFD-RSの端末における無線リンク品質が、特定の閾値未満である場合、候補BFD-RSのセットから決定される新たなBFD-RSに関する情報の受信を制御する制御部と、を有する基地局。
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