WO2022024298A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022024298A1
WO2022024298A1 PCT/JP2020/029250 JP2020029250W WO2022024298A1 WO 2022024298 A1 WO2022024298 A1 WO 2022024298A1 JP 2020029250 W JP2020029250 W JP 2020029250W WO 2022024298 A1 WO2022024298 A1 WO 2022024298A1
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pusch
pucch
transmission
power control
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PCT/JP2020/029250
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祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload

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
  • UL transmission setting instruction state is used as an uplink (UL) beam instruction method for a user terminal (user terminal, User Equipment (UE)).
  • UE User Equipment
  • UL TCI state Uplink Transmission Configuration Indication state
  • the UE determines the parameters related to UL transmission power control in consideration of the UL TCI state and spatial information that are planned to be adopted in future wireless communication systems has not yet been studied. .. If the parameters related to UL transmission power control cannot be properly determined, the communication throughput may decrease.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately determining parameters related to UL transmission power control.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) including specific information different from the measurement reference signal resource identifier (SRI), and transmits the specific information and the uplink shared channel (PUSCH). It has a receiving unit that receives a mapping with parameters related to power control by higher layer signaling, and a control unit that determines parameters used for PUSCH transmission power control based on the specific information and the mapping.
  • DCI downlink control information
  • SRI measurement reference signal resource identifier
  • PUSCH uplink shared channel
  • parameters related to UL transmission power control can be appropriately determined.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an information element relating to an existing TCI state.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of existing PUCCH spatial relationship information.
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of the spatial relationship information of the existing SRS.
  • FIG. 3A is a diagram showing an example of information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS.
  • FIG. 3B is a diagram showing an example of information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS.
  • FIG. 4 shows Rel. It is a figure which shows the PUCCH spatial relation information of 16.
  • FIG. 5 shows Rel. It is a figure which shows the PUCCH power control information of 16.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the PUCCH power control information element in the embodiment 1-1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the ULTCI-PUCCH mapping setting information element in the embodiment 1-1.
  • FIG. 8 is a diagram showing a first example of spatial relationship information in Aspect 1-2.
  • FIG. 9 is a diagram showing a second example of spatial relationship information in Aspect 1-2.
  • FIG. 10 shows Rel. It is a figure which shows the example of the parameter about the power control of 16 PUSCH.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of parameters related to power control of PUSCH in Aspect 2-2.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the PUSCH power control information element in Aspect 2-3.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the ULTCI-PUSCH mapping setting information element in the second aspect.
  • FIG. 14 shows Rel.
  • FIG. 15A is a diagram showing path loss reference RS setting information in aspect 3-1.
  • FIG. 15B is a diagram showing spatial relationship information in aspect 3-1.
  • FIG. 16 is a diagram showing spatial relationship information in aspect 3-2.
  • FIG. 17 is a diagram showing ULTCI path loss reference RS setting information in aspect 3-3.
  • FIG. 18A is a diagram showing ULTCI path loss reference RS setting information in aspect 3-4.
  • FIG. 18B is a diagram showing ULTCI path loss RS mapping setting information in aspect 3-4.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the UE may be referred to as at least one of a signal and a channel (signal / channel; in the present disclosure, “A / B”” based on the Transmission Configuration Indication state (TCI state).
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • reception processing eg, at least one of reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing eg, transmission, mapping, precoding
  • Modulation at least one of coding
  • the TCI state may represent what applies to the downlink signal / channel.
  • the equivalent of the TCI state applied to the uplink signal / channel may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information related to signal / channel pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL)), and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • QCL Quality of Service
  • the TCI state may be set in the UE per channel or per signal.
  • QCL is an index showing the statistical properties of signals / channels. For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, and average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, and 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).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be specified for the QCL.
  • QCL types AD QCL types with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, and the parameters (may be referred to as QCL parameters) are shown below: QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread, -QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and average delay, -QCL type D (QCL-D): Spatial reception parameter.
  • QCL-A Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread
  • -QCL type B QCL type B
  • QCL type C QCL type C
  • QCL-D Spatial reception parameter.
  • Types A to C may correspond to QCL information related to at least one of time and frequency synchronization processing, and type D may correspond to QCL information related to beam control.
  • the UE may assume that a given control resource set (Control Resource Set (CORESET)) has a specific QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal. , QCL assumption (QCL assumption) may be called.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL assumption QCL assumption
  • the UE may determine at least one of the transmit beam (Tx beam) and receive beam (Rx beam) of the signal / channel based on the TCI state of the signal / channel or the QCL assumption.
  • the TCI state is, for example, a target channel (or a reference signal for the channel (Reference Signal (RS))) and another signal (for example, another downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS))). It may be information about QCL with.
  • the TCI state may be set (instructed) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the channel / signal to which the TCI state is applied may be referred to as a target channel / RS (target channel / RS), simply a target, etc., and the above-mentioned other signal is a reference RS (reference RS), simply a reference, etc. May be called.
  • target channel / RS target channel / RS
  • reference RS reference RS
  • the channels for which the TCI state or spatial relationship is set are, for example, a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and an uplink shared channel (Physical Uplink Shared). It may be at least one of a Channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCH Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS having a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a reference signal for measurement (Sounding). It may be at least one of Reference Signal (SRS)), CSI-RS for tracking (also referred to as Tracking Reference Signal (TRS)), and reference signal for QCL detection (also referred to as QRS).
  • SRS Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • QRS reference signal for QCL detection
  • the SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • the UE may receive setting information (for example, PDSCH-Config, tci-StatesToAddModList) including a list of information elements of the TCI state by higher layer signaling.
  • setting information for example, PDSCH-Config, tci-StatesToAddModList
  • the information element of the TCI state (“TCI-state IE” of RRC) set by the upper layer signaling may include the TCI state ID and one or more QCL information (“QCL-Info”).
  • the QCL information may include at least one of information related to the RS related to the QCL (RS-related information) and information indicating the QCL type (QCL type information).
  • RS-related information includes RS index (for example, SSB index, non-zero power CSI-RS (Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS) resource ID (Identifier)), cell index where RS is located, and RS position. It may include information such as an index of the Bandwidth Part (BWP) to be used.
  • BWP Bandwidth Part
  • both the RS of QCL type A and the RS of QCL type D, or only the RS of QCL type A can be set for the UE as at least one TCI state of PDCCH and PDSCH.
  • a UE in which the TRS is set as the RS of the QCL type A in the TCI state of the DMRS of the PDCCH or PDSCH has the same parameters (average delay, delay spread, etc.) of the DMRS of the PDCCH or PDSCH and the QCL type A of the TRS. Since it can be assumed that there is, it is possible to obtain the type A parameters (average delay, delay spread, etc.) of the DMRS of the PDCCH or PDSCH from the measurement result of the TRS.
  • the UE can perform more accurate channel estimation by using the measurement result of the TRS.
  • a UE in which a QCL type D RS is set can determine a UE reception beam (spatial domain reception filter, UE spatial domain reception filter) using the QCL type D RS.
  • the RS of the QCL type X in the TCI state may mean an RS having a relationship between a certain channel / signal (DMRS) and the QCL type X, and this RS is called the QCL source of the QCL type X in the TCI state. You may.
  • DMRS channel / signal
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an information element related to an existing TCI state.
  • the UE may receive information about the TCI state using information elements such as those shown in FIG.
  • the UE may set parameters (PUCCH setting information, PUCCH-Config) used for PUCCH transmission by higher layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling).
  • PUCCH setting information may be set for each partial band (for example, an uplink bandwidth part (BWP)) in a carrier (also referred to as a cell or a component carrier (CC)).
  • BWP uplink bandwidth part
  • CC component carrier
  • the PUCCH setting information may include a list of PUCCH resource set information (for example, PUCCH-ResourceSet) and a list of PUCCH spatial relation information (for example, PUCCH-SpatialRelationInfo).
  • PUCCH resource set information for example, PUCCH-ResourceSet
  • PUCCH spatial relation information for example, PUCCH-SpatialRelationInfo
  • the PUCCH resource set information may include a list (for example, resourceList) of the PUCCH resource index (ID, for example, PUCCH-ResourceId).
  • the UE does not have the individual PUCCH resource setting information provided by the PUCCH resource set information in the PUCCH setting information (for example, the individual PUCCH resource configuration) (before RRC setup), the UE is a system.
  • the PUCCH resource set may be determined based on the parameters (eg, pucch-ResourceCommon) in the information (eg, System Information Block Type 1 (SIB1) or Remaining Minimum System Information (RMSI)).
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • the PUCCH resource set may include 16 PUCCH resources.
  • the UE may determine the PUCCH resource set according to the number of UCI information bits. good.
  • the UE is a value of a predetermined field (eg, a PUCCH resource indicator field) in the Downlink Control Information (DCI) (eg, DCI format 1_0 or 1-1-1 used for PDSCH scheduling).
  • DCI Downlink Control Information
  • One PUCCH resource (index) in the PUCCH resource set may be determined based on at least one.
  • the PUCCH spatial relationship information (for example, "PUCCH-spatialRelationInfo" of the RRC information element) may indicate a plurality of candidate beams (spatial domain filters) for PUCCH transmission.
  • the PUCCH spatial relationship information may indicate a spatial relationship between RS (Reference signal) and PUCCH.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of existing PUCCH space-related information. Using the information as shown in FIG. 2A (eg, RRC information element), the UE may receive PUCCH spatial relationship information.
  • the information as shown in FIG. 2A eg, RRC information element
  • the UE may receive PUCCH spatial relationship information.
  • index, ID, indicator, resource ID, etc. may be read as each other.
  • the list of PUCCH spatial relation information may include some elements (PUCCH spatial relation information IE (Information Element)).
  • Each PUCCH spatial relationship information is, for example, an index of PUCCH spatial relationship information (ID, for example, pucch-SpatialRelationInfoId), an index of a serving cell (ID, for example, servingCellId), and information related to RS (reference RS) having a spatial relationship with PUCCH. At least one may be included.
  • the information about the RS may be an SSB index, a CSI-RS index (for example, NZP-CSI-RS resource configuration ID), or an SRS resource ID and a BWP ID.
  • the SSB index, CSI-RS index and SRS resource ID may be associated with at least one of the beams, resources and ports selected by the corresponding RS measurement.
  • the UE When more than one spatial relation information about PUCCH is set, the UE has one at a certain time based on PUCCH spatial relation activation / deactivation MAC CE (PUCCH spatial relation Activation / Deactivation MAC CE).
  • PUCCH spatial relation activation / deactivation MAC CE PUCCH spatial relation activation / Deactivation MAC CE
  • One PUCCH spatial relationship information may be controlled to be active for the PUCCH resource.
  • the MAC CE may include information such as a serving cell ID ("Serving Cell ID” field), BWP ID (“BWP ID” field), and PUCCH resource ID (“PUCCH Resource ID” field) to be applied.
  • a serving cell ID (“Serving Cell ID” field)
  • BWP ID BWP ID
  • PUCCH resource ID PUCCH Resource ID
  • the UE activates the spatial relationship information of the spatial relationship information ID # i when the field of a certain Si indicates 1.
  • the UE deactivates the spatial relationship information of the spatial relationship information ID # i when the field of a certain Si indicates 0.
  • the UE may activate the PUCCH-related information specified by the MAC CE 3 ms after transmitting an acknowledgment (ACK) to the MAC CE that activates the predetermined PUCCH spatial-related information.
  • ACK acknowledgment
  • the UE receives information (SRS configuration information, eg, parameters in the "SRS-Config" of the RRC control element) used to transmit the measurement reference signal (eg, Sounding Reference Signal (SRS)).
  • SRS configuration information eg, parameters in the "SRS-Config" of the RRC control element
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the UE has information about one or more SRS resource sets (SRS resource set information, for example, "SRS-ResourceSet” of RRC control element) and information about one or more SRS resources (SRS resource). At least one piece of information, eg, the RRC control element "SRS-Resource”), may be received.
  • SRS resource set information for example, "SRS-ResourceSet” of RRC control element
  • SRS resource information about one or more SRS resources
  • One SRS resource set may be related to a predetermined number of SRS resources (a predetermined number of SRS resources may be grouped).
  • Each SRS resource may be specified by an SRS resource identifier (SRS Resource Indicator (SRI)) or an SRS resource ID (Identifier).
  • SRI SRS Resource Indicator
  • SRS resource ID Identifier
  • the SRS resource set information may include information on an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type, and an SRS usage (usage).
  • SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
  • SRS-ResourceId SRS resource set ID
  • SRS resource type SRS resource type
  • SRS usage usage
  • the SRS resource types are periodic SRS (Periodic SRS (P-SRS)), semi-persistent SRS (Semi-Persistent SRS (SP-SRS)), and aperiodic SRS (Aperiodic SRS (A-SRS, AP)).
  • P-SRS Period SRS
  • SP-SRS semi-persistent SRS
  • Aperiodic SRS Aperiodic SRS
  • AP aperiodic SRS
  • -SRS periodic SRS
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation), and may transmit A-SRS based on DCI's SRS request.
  • the usage is, for example, beam management, codebook-based transmission (codebook: CB), non-codebook-based transmission. (NonCodebook: NCB), antenna switching, and the like may be used.
  • SRS for codebook-based or non-codebook-based transmission may be used to determine a precoder for codebook-based or non-codebook-based PUSCH transmission based on SRI.
  • the UE determines a precoder for PUSCH transmission based on SRI, transmission rank indicator (Transmitted Rank Indicator: TRI), and transmission precoding matrix indicator (Transmitted Precoding Matrix Indicator: TPMI). You may.
  • the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on SRI.
  • the SRS resource information includes SRS resource ID (SRS-ResourceId), number of SRS ports, SRS port number, transmission Comb, SRS resource mapping (for example, time and / or frequency resource position, resource offset, resource cycle, number of repetitions, SRS). It may include (number of symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping-related information, SRS resource type, series ID, SRS spatial-related information, and the like.
  • SRS resource ID SRS-ResourceId
  • number of SRS ports for example, number of SRS ports, SRS port number, transmission Comb
  • SRS resource mapping for example, time and / or frequency resource position, resource offset, resource cycle, number of repetitions, SRS. It may include (number of symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping-related information, SRS resource type, series ID, SRS spatial-related information, and the like.
  • the spatial relationship information of the SRS may indicate the spatial relationship information between the predetermined reference signal and the SRS.
  • the predetermined reference signal includes a synchronization signal / broadcast channel (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel: SS / PBCH) block, a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal: CSI-RS), and an SRS (for example, another SRS). It may be at least one of.
  • the SS / PBCH block may be referred to as a sync signal block (SSB).
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of the spatial relationship information of the existing SRS.
  • the UE may receive SRS spatial relationship information.
  • the SRS spatial relationship information may include at least one of the SSB index, the CSI-RS resource ID, and the SRS resource ID as the index of the predetermined reference signal.
  • the SSB index, SSB resource ID, and SSBRI may be read as each other. Further, the CSI-RS index, the CSI-RS resource ID and the CRI (CSI-RS Resource Indicator) may be read as each other. Further, the SRS index, SRS resource ID and SRI may be read as each other.
  • the SRS spatial relationship information may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), and the like corresponding to the above-mentioned predetermined reference signal.
  • the transmission of the uplink signal may be controlled based on the presence or absence of beam correspondence (BC).
  • BC means, for example, a node (for example, a base station or a UE) determines a beam (transmitted beam, Tx beam) used for signal transmission based on a beam (received beam, Rx beam) used for signal reception. It may be the ability to do.
  • BC is transmit / receive beam correspondence (Tx / Rx beam correspondence), beam reciprocity (beam reciprocity), beam calibration (beam calibration), calibrated / uncalibrated (Calibrated / Non-calibrated), reciprocity calibration. It may be called reciprocity calibrated / non-calibrated, degree of correspondence, degree of agreement, and the like.
  • the UE uses the same beam (spatial domain transmit filter) as the SRS (or SRS resource) instructed by the base station based on the measurement results of one or more SRS (or SRS resources).
  • Upstream signals eg, PUSCH, PUCCH, SRS, etc. may be transmitted.
  • the UE uses the same or corresponding beam (spatial domain transmission filter) as the beam (spatial domain reception filter) used for receiving a predetermined SSB or CSI-RS (or CSI-RS resource). Then, an uplink signal (for example, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.) may be transmitted.
  • a predetermined SSB or CSI-RS or CSI-RS resource
  • the UE When the UE is set with spatial relation information regarding SSB or CSI-RS and SRS for a certain SRS resource (for example, when BC is present), the UE is a spatial domain for receiving the SSB or CSI-RS.
  • the SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter (spatial domain transmit filter) as the filter (spatial domain receive filter). In this case, the UE may assume that the SSB or CSI-RS UE receive beam and the SRS UE transmit beam are the same.
  • the reference SRS When the UE is set the spatial relationship information about another SRS (reference SRS) and the SRS (target SRS) for one SRS (target SRS) resource (for example, in the case of no BC), the reference SRS is set.
  • the target SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter (spatial domain transmission filter) as the spatial domain filter (spatial domain transmission filter) for transmission of. That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the UE may determine the spatial relationship of the PUSCH scheduled by the DCI based on the value of a predetermined field (eg, the SRS Resource Identifier (SRI) field) in the DCI (eg, DCI format 0_1). Specifically, the UE may use the spatial relationship information of the SRS resource (for example, the “spatialRelationInfo” of the RRC information element) determined based on the value of the predetermined field (for example, SRI) for the PUSCH transmission.
  • a predetermined field eg, the SRS Resource Identifier (SRI) field
  • the UE may use the spatial relationship information of the SRS resource (for example, the “spatialRelationInfo” of the RRC information element) determined based on the value of the predetermined field (for example, SRI) for the PUSCH transmission.
  • SRI SRS Resource Identifier
  • the UE When using codebook-based transmission for PUSCH, the UE may set two SRS resources by RRC and indicate one of the two SRS resources by DCI (1 bit predetermined field). When using non-codebook-based transmission for PUSCH, the UE may have four SRS resources configured by RRC and one of the four SRS resources indicated by DCI (2-bit predetermined field). .. In order to use a spatial relationship other than the two or four spatial relationships set by the RRC, it is necessary to reset the RRC.
  • DL-RS can be set for the spatial relationship of the SRS resource used for PUSCH.
  • the UE can set the spatial relationship of a plurality of (for example, up to 16) SRS resources by RRC, and can instruct one of the plurality of SRS resources by MAC CE.
  • UL TCI state In future wireless communication systems (for example, NR after Rel.17), it is considered to use the UL TCI state as a UL beam instruction method.
  • the UL TCI state is similar to the notification of the DL beam (DL TCI state) of the UE.
  • the DL TCI state may be read as the TCI state for PDCCH / PDSCH.
  • the channels / signals (which may be called target channels / RS) for which the UL TCI state is set (designated) are, for example, PUSCH (PUSCH DMRS), PUCCH (PUCCH DMRS), and random access channels (Physical Random Access). It may be at least one such as Channel (PRACH)) and SRS.
  • PUSCH DMRS PUSCH DMRS
  • PUCCH PUCCH
  • PRACH Physical Random Access
  • the RS having a QCL relationship with the channel / signal may be associated with the panel ID for receiving or transmitting the RS.
  • the association may be explicitly set (or specified) by higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE, etc.) or implicitly determined.
  • the correspondence relationship between the RS and the panel ID may be included in the UL TCI status information and set, or may be included in at least one of the resource setting information, the spatial relationship information, and the like of the RS.
  • the QCL type indicated by the UL TCI state may be an existing QCL type AD or another QCL type, and may have a predetermined spatial relationship, a related antenna port (port index), or the like. It may be included.
  • the UE may perform UL transmission using the panel corresponding to the panel ID.
  • the panel ID may be associated with the UL TCI state, and if the UE specifies (or activates) the UL TCI state for a given UL channel / signal, the UL channel according to the panel ID associated with the UL TCI state. / The panel used for signal transmission may be specified.
  • Multi TRP In NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) perform DL transmission to the UE using one or more panels (multi-panel). Has been done. It is also being considered that the UE performs UL transmission to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • the plurality of PDSCHs NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of the time and frequency resources.
  • path loss reference signal (Refer to Path Loss RS)
  • path loss reference RS path loss reference signal
  • path loss measurement RS path loss measurement RS
  • the maximum number of path loss reference RSs is 4. In other words, the UE does not expect to hold more than 4 path loss reference RSs per serving cell at the same time for all PUSCH / PUCCH / SRS transmissions.
  • Transmission power control ⁇ Transmission power control for PUSCH>
  • the transmission power of the PUSCH is controlled based on the TPC command (also referred to as a value, an increase / decrease value, a correction value (correction value), etc.) indicated by the value of a predetermined field (also referred to as a TPC command field or the like) in the DCI. ..
  • the UE transmits a PUSCH on the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c using the parameter set having the index j (open loop parameter set) and the index l of the power control adjustment state.
  • the transmission power ( PPPUSCH, b, f, c (i, j, q d , l)) of the PUSCH at the PUSCH transmission occasion (also referred to as the transmission period) i is the following equation (1). It may be represented by.
  • the power control adjustment state may be set to have a plurality of states (for example, two states) or a single state by the upper layer parameter. Further, when a plurality of power control adjustment states are set, one of the plurality of power control adjustment states may be identified by the index l (for example, l ⁇ ⁇ 0, 1 ⁇ ).
  • the power control adjustment state may be referred to as a PUSCH power control adjustment state, a first or second state, or the like.
  • the PUSCH transmission opportunity i is a predetermined period during which the PUSCH is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, and the like.
  • the PCMAX, f, c (i) are also referred to as, for example, the transmission power (maximum transmission power, UE maximum output power, etc.) of the user terminal set for the carrier f of the serving cell c at the transmission opportunity i. ).
  • PO_PUSCH, b, f, c (j) is, for example, a parameter related to the target received power set for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c in the parameter set setting j (for example, a parameter related to the transmission power offset, etc. It is also referred to as a transmission power offset P0, a target reception power parameter, and the like).
  • PL b, f, c (q d ) is, for example, an index of a reference signal (path loss reference RS, DL RS for path loss measurement, PUSCH-Pathloss Reference RS) for downlink BWP associated with the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c. It is a path loss (path loss compensation) calculated by the user terminal using q d .
  • path loss reference RS path loss reference RS
  • DL RS for path loss measurement
  • PUSCH-Pathloss Reference RS path loss compensation
  • ⁇ TF, b, f, c are transmission power adjustment components (offset, transmission format compensation) for UL BWP b of the carrier f of the serving cell c.
  • f b, f, c (i, l) are values based on the TPC command of the power control adjustment state index l of the active UL BWP of the carrier f of the serving cell c and the transmission opportunity i (for example, the power control adjustment state, TPC command). Cumulative value, closed loop value). For example, f b, f, c (i, l) may be expressed by the equation (2). l may be referred to as a closed loop index.
  • the ⁇ PUSCH, b, f, c (i last , i, K PUSCH , l) is, for example, the carrier f of the serving cell c for the transmission opportunity i after the transmission opportunity i last of the immediately preceding PUSCH. It may be a TPC command indicated by a TPC command field value in a DCI (eg, DCI format 0_0 or 0_1) detected by the active UL BWP b of, or a specific RNTI (Radio Network Temporary Identifier) (eg, TPC-). It may be a TPC command indicated by a TPC command field value in a DCI (eg, DCI format 2_2) having a CRC parity bit scrambled by (PUSCH-RNTI).
  • a TPC command field value in a DCI eg, DCI format 0_0 or 0_1
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE uses RS resources from the SSB to obtain the Master Information Block (MIB). May be used to calculate PL b, f, c (q d ).
  • MIB Master Information Block
  • the UE is configured with an RS resource index up to the value of the maximum number of path loss reference RSs (eg, maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRS) and a set of respective RS settings for the RS resource index by the path loss reference RS.
  • the set of RS resource indexes may include one or both of a set of SS / PBCH block indexes and a set of CSI-RS resource indexes.
  • the UE may identify the RS resource index q d in the set of RS resource indexes.
  • the UE may use the same RS resource index q d as for the corresponding PRACH transmission.
  • RAR Random Access Response
  • the UE is provided with a setting for PUSCH power control by SRI (eg, SRI-PUSCH-PowerControl), if provided with a value of 1 or more of the ID of the path loss reference RS, then the SRI field in DCI format 0_1
  • SRI eg, SRI-PUSCH-PowerControl
  • the SRI field in DCI format 0_1 A mapping between a set of values for and a set of ID values for a path loss reference RS may be obtained from higher layer signaling (eg, sri-PUSCH-PowerControl-Id within SRI-PUSCH-PowerControl). ..
  • the UE may determine the RS resource index q d from the ID of the path loss reference RS mapped to the SRI field value in the DCI format 0_1 that schedules the PUSCH.
  • PUSCH transmission is scheduled by DCI format 0_0 and the UE is not provided with spatial settings for PUCCH transmission, or PUSCH transmission is scheduled by DCI format 0_1 without SRI fields, or power control of PUSCH by SRI. If the setting of is not provided to the UE, the UE may use the RS resource index q d with the ID of the zero path loss reference RS.
  • a configured grant setting eg, ConfiguredGrantConfig
  • the configured grant setting includes a given parameter (eg, rrc-CofiguredUplinkGrant)
  • the RS resource index by the pathloss reference index eg, pathlossReferenceIndex
  • q d may be provided to the UE.
  • the UE For PUSCH transmissions configured by the configuration grant configuration, if the configuration grant configuration does not include a given parameter, the UE will RS from the value of the ID of the path loss reference RS mapped to the SRI field in the DCI format that activates the PUSCH transmission.
  • the resource index q d may be determined. If the DCI format does not include an SRI field, the UE may determine an RS resource index q d with an ID of zero path loss reference RS.
  • the transmission power of PUCCH is the TPC command (value, increase / decrease value, correction value), indicated value indicated by the value of a predetermined field (also referred to as TPC command field, first field, etc.) in DCI. , Etc.).
  • the electric power ( PPUCCH , b, f, c (i, qu, q d , l)) may be expressed by the following equation (3).
  • the power control adjustment state may be referred to as a PUCCH power control adjustment state, a first or second state, or the like.
  • the PCMAX, f, c (i) are also referred to as, for example, the transmission power (maximum transmission power, UE maximum output power, etc.) of the user terminal set for the carrier f of the serving cell c in the transmission opportunity i. ).
  • PO_PUCCH , b, f, c (qu) are, for example, parameters related to the target received power set for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c in the transmission opportunity i (for example, parameters related to the transmission power offset, etc.). It is also referred to as a transmission power offset P0 or a target reception power parameter).
  • M PUCCH RB, b, f, c (i) is, for example, the number of resource blocks (bandwidth) allocated to the PUCCH for the transmission opportunity i in the active UL BWP b of the serving cell c and the carrier f of the subcarrier interval ⁇ . .. PL b, f, c (q d ) is, for example, an index of a reference signal (path loss reference RS, DL RS for path loss measurement, PUCCH-Pathloss Reference RS) for downlink BWP associated with the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c. It is a path loss calculated by the user terminal using q d .
  • ⁇ F_PUCCH (F) is an upper layer parameter given for each PUCCH format.
  • ⁇ TF, b, f, c (i) are transmission power adjustment components (offsets) for UL BWP b of the carrier f of the serving cell c.
  • g b, f, c (i, l) are values based on the TPC command of the power control adjustment state index l of the active UL BWP of the carrier f of the serving cell c and the transmission opportunity i (for example, the power control adjustment state, TPC command). Cumulative value, closed loop value, PUCCH power adjustment state).
  • g b, f, c (i, l) may be expressed by the equation (4).
  • ⁇ PUCCH, b, f, c (i last , i, K PUCCH , l) is, for example, the carrier f of the serving cell c for the transmission opportunity i after the transmission opportunity i last of the immediately preceding PUCCH. It may be a TPC command indicated by a TPC command field value in a DCI (eg, DCI format 1_0 or 1_1) detected by the active UL BWP b of, or a specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (eg, TPC-). It may be a TPC command indicated by a TPC command field value in a DCI (eg, DCI format 2_2) having a CRC parity bit scrambled by (PUCCH-RNTI).
  • DCI eg, DCI format 1_0 or 1_1
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE will use the P0 ID for PUCCH (p0-Set in PUCCH-PowerControl in PUCCH-Config).
  • the index provided by p0-PUCCH-Id) in may provide a mapping between the PUCCH spatial relationship information ID (pucch-SpatialRelationInfoId) value and the closedLoopIndex (power adjustment state index l).
  • the UE may determine the value of the closed loop index that provides the value of l through the link to the corresponding P0 ID for PUCCH. ..
  • q u may be a PUCCH P0 ID (p0-PUCCH-Id) indicating a PUCCH P0 (P0-PUCCH) in the PUCCH P0 set (p0-Set).
  • equations (3) and (4) are merely examples and are not limited to these.
  • the user terminal may control the transmission power of the PUCCH based on at least one parameter exemplified by the equations (3) and (4), may include additional parameters, or may include some parameters. It may be omitted. Further, in the above equations (3) and (4), the transmission power of the PUCCH is controlled for each active UL BWP of a carrier of a certain serving cell, but the present invention is not limited to this. At least a part of the serving cell, carrier, BWP, and power control adjustment state may be omitted.
  • ⁇ Transmission power control for SRS> For example, the transmission of SRS at the SRS transmission occasion (also referred to as transmission period) i for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c using the index l of the power control adjustment state.
  • the electric power ( PSRS, b, f, c (i, q s , l)) may be expressed by the following equation (5).
  • the power control adjustment state may be referred to as an SRS power control adjustment state, a value based on the TPC command, a cumulative value of the TPC command, a closed loop value, a first or second state, or the like. .. l may be referred to as a closed loop index.
  • the SRS transmission opportunity i is a predetermined period during which the SRS is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, and the like.
  • PCMAX, f, c (i) is, for example, the maximum UE output power for the carrier f of the serving cell c in the SRS transmission opportunity i.
  • PO_SRS, b, f, c (q s ) are provided by p0 for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c and the SRS resource set q s (provided by the SRS-ResourceSet and SRS-ResourceSetId). It is a parameter related to the target received power (for example, a parameter related to the transmission power offset, a transmission power offset P0, a target reception power parameter, or the like).
  • M SRS, b, f, c (i) is an SRS bandwidth represented by the number of resource blocks for the SRS transmission opportunity i on the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c and the subcarrier interval ⁇ .
  • ⁇ SRS, b, f, c (q s ) are provided by ⁇ (eg, alpha) for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c and the subcarrier spacing ⁇ , and the SRS resource set q s .
  • PL b, f, c (q d ) are the DL path loss estimates [dB] calculated by the UE using the RS resource index q d for the active DL BWP of the serving cell c and the SRS resource set q s . ].
  • the RS resource index q d is a path loss reference RS (provided by a path loss measurement DL RS, eg pathlossReference RS) associated with the SRS resource set q s , and is an SS / PBCH block index (eg, ssb-Index). Alternatively, it is a CSI-RS resource index (for example, csi-RS-Index).
  • h b, f, c (i, l) are SRS power control adjustment states for the active UL BWP of the carrier f of the serving cell c and the SRS transmission opportunity i. If the SRS power control adjustment state settings (eg, srs-PowerControlAdjustmentStates) indicate the same power control adjustment state for SRS and PUSCH transmissions, the current PUSCH power control adjustment states f b, f, c (i, l). ).
  • SRS power control adjustment state settings eg, srs-PowerControlAdjustmentStates
  • the SRS power control adjustment state setting indicates an independent power control adjustment state for SRS transmission and PUSCH transmission, and the TPC cumulative setting is not provided, then the SRS power control adjustment state h b, f, c ( i) may be expressed by the formula (6).
  • ⁇ SRS, b, f, c (m) are encoded with other TPC commands in a PDCCH having a DCI (eg, DCI format 2_3).
  • ⁇ SRS, b, f, c (m) is the K SRS (i-i 0 ) -1 symbol of SRS transmission opportunity i-i 0 on the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c and the subcarrier interval ⁇ .
  • i 0 > 0 is the smallest integer in which the K SRS (i-i 0 ) -1 symbol before the SRS transmission opportunity i-i 0 is faster than the K SRS (i) symbol before the SRS transmission opportunity i. be.
  • equations (5) and (6) are merely examples and are not limited to these.
  • the user terminal may control the transmission power of the SRS based on at least one parameter exemplified by the equations (5) and (6), may include additional parameters, or may include some parameters. It may be omitted. Further, in the above equations (5) and (6), the transmission power of SRS is controlled for each BWP of a certain carrier of a certain cell, but the present invention is not limited to this. At least a part of the cell, carrier, BWP, and power control adjustment state may be omitted.
  • the SRI field in DCI allows switching between multiple states of open loop (OL) -TPC or closed loop (CL) -TPC to follow changes in spatial relationships.
  • the maximum number of SRI field values is 2 (the SRI field length is 1 bit), and the usage of the SRS resource set is non-codebook transmission.
  • the maximum number of SRI field values is 4 (SRI field length is 2 bits).
  • the power control setting (SRI-PUSCH-PowerControl) mapped to the SRI field value in the PUSCH power control information (PUSCH-PowerControl) in the PUSCH setting information (PUSCH-Config). Contains a list of (sri-PUSCH-MappingToAddModList).
  • the power control settings are the power control setting ID (sri-PUSCH-PowerControlId) corresponding to the SRI field value, the path loss reference RS ID (sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id) indicating the path loss reference RS, and P0 indicating the set of P0 and ⁇ .
  • At least one of the path loss reference RS ID, P0- ⁇ set ID, and closed loop ID may be called a power control (transmission power control, TPC) parameter. Since at least one of the path loss reference RS ID and P0- ⁇ set ID is used for open loop (OL) power control, it may be referred to as an OL power control (TPC) parameter. Since the closed loop ID is used for closed loop (CL) power control, it may be referred to as a CL power control (TPC) parameter.
  • TPC transmission power control
  • the SRI field length is 0 bits.
  • the power control setting (PUCCH-PowerControl) is included in the PUCCH setting information (PUCCH-Config).
  • the power control settings are the correction value ⁇ F_PUCCH (F) (deltaF-PUCCH-f0, deltaF-PUCCH-f1, deltaF-PUCCH-f2, deltaF-PUCCH-f3, deltaF-PUCCH-f4) for each PUCCH format, P0. It contains a set (p0-Set), a set of path loss reference RSs (pathlossReferenceRSs), and information indicating whether or not to use two PUCCH power adjustment states (twoPUCCH-PC-AdjustmentStates).
  • the path loss reference RS may be represented by an SSB index (SSB-Index) or CSI-RS (NZP-CSI-RS resource ID (NZP-CSI-RS-ResourceId)).
  • the UE may receive information about the newly defined spatial relationship (or QCL setting) between the reference RS and the target RS from the network (NW, for example, gNB).
  • NW for example, gNB
  • the UE may determine the UL beam used by the UE based on the newly defined information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS.
  • the UE receives information on the newly defined spatial relationship (TCI state) between the reference RS and the target RS from the NW.
  • TCI state the newly defined spatial relationship
  • the UE determines the UL beam used by the UE based on the newly defined information regarding the spatial relationship (TCI state) between the reference RS and the target RS, and performs UL transmission to the NW.
  • TCI state the spatial relationship between the reference RS and the target RS
  • the information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS may be read as information about the UL TCI state, information about the TCI state shared by DL and UL, and the like. ..
  • the UE may receive newly defined information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS (for example, UL TCI state). For example, the UE receives information about a newly defined spatial relationship (for example, UL TCI state) between the reference RS and the target RS from the NW.
  • UL TCI state the spatial relationship between the reference RS and the target RS
  • the UE determines the UL beam used by the UE based on the newly defined information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS (for example, UL TCI state), and performs UL transmission to the NW. ..
  • the UE may receive newly defined information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS (for example, UL TCI state) by at least one of the upper layer signaling and the physical layer signaling.
  • the UE may receive the information by combining higher layer signaling and physical layer signaling.
  • the newly defined information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS may be, for example, specific information of the RRC information element (for example, spatialRelationInfo-r17).
  • the reference RS may be, for example, at least one of SSB, CSI-RS and SRS.
  • the target RS may be, for example, UL RS (eg, DMRS, PRACH, and at least one of SRS for demodulating at least one of PUCCH or PUSCH).
  • an index (ID, for example, SpatialRelationInfoId) related to a certain number (for example, X (for example, X is an integer of 0 or more)) may be set.
  • X for example, X is an integer of 0 or more
  • target RS eg, at least one of SRS, PUCCH-Config, PUSCH-Config, PRACH
  • an index for a certain number (eg, X) of specific information for a certain number (eg, X) of spatial relationships.
  • a subset of information may be set.
  • a newly defined candidate (list) of information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS is set by RRC signaling, and a certain channel / RS (for example, SRS, PUCCH, PUSCH) is set by MAC CE.
  • Information about the spatial relationship for the purpose may be activated / deactivated.
  • a newly defined candidate (list) of information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS is set by RRC signaling, and a channel is set by L1 signaling (for example, downlink control information (DCI)).
  • DCI downlink control information
  • / RS eg, aperiodic SRS, PUSCH, PRACH (eg, PRACH indicated by a PDCCH transmitting a DCI format containing a new field) and PUCCH (eg, indicated by a new field in a DL assignment).
  • Information about spatial relationships for PUCCH) may be dynamically indicated.
  • the UE may receive information regarding the spatial relationship (UL TCI state) applied to a specific channel / RS by physical layer signaling (L1 signaling).
  • Information about resources for example, resource ID
  • different spatial relationships may be set for each of the set (instructed) resources.
  • the UE may assume that a different spatial relationship (UL TCI state) is set for each resource set for the specific channel / RS.
  • the information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS may be an information element regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS as shown in FIG. 3A.
  • an index (SpatialRelationInfoId) for a certain number (for example, X) of specific information may be set.
  • information on the panel may be set in the information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS (for example, spatialRelationInfo-r17). ..
  • the information about the panel may be at least one of information about a UE antenna group (UE antenna group ID), information about a specific RS group (specific RS group ID), or other similar ID.
  • the newly defined information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS may be applied to a certain UL channel / RS.
  • the newly defined information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS eg, spatialRelationInfo-r17
  • the UE may be set with only the newly defined information regarding the spatial relationship between the reference RS and the target RS (for example, spatialRelationInfo-r17) instead of the existing spatial relationship.
  • information about the spatial relationship between the reference RS and the target RS (eg, spatialRelationInfo-r17), which is newly defined for some UL channels / RS, is applied to the remaining UL channels / RS.
  • Information on existing spatial relationships may also be applied.
  • both the newly defined spatial relationship information between the reference RS and the target RS eg, spatialRelationInfo-r17
  • the existing spatial relationship information for different UL channels / RS are set in the UE. You may.
  • information regarding one spatial relationship may be applied to one UL channel / RS by higher layer signaling (for example, RRC setting / resetting).
  • one newly defined information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS for example, spatialRelationInfo-r17
  • information on the existing spatial relationship is set for one UL channel / RS. If so, different spatial relationships may be applied during the RRC reset.
  • the present inventors have conceived a method capable of appropriately determining the parameters related to UL transmission power control.
  • the TCI state may be read as TCI state or QCL assumption, QCL assumption, spatial domain reception filter, UE spatial domain reception filter, spatial domain filter, UE reception beam, DL reception beam, DL-RS, and the like.
  • the RS of the QCL type D, the DL-RS associated with the QCL type D, the DL-RS having the QCL type D, the source of the DL-RS, the SSB, and the CSI-RS may be read as each other.
  • the TCI state is information about a receive beam (spatial domain receive filter) directed (set) to the UE (eg, DL-RS, QCL type, cell to which DL-RS is transmitted, etc.).
  • the QCL assumption is based on the transmission or reception of the associated signal (eg, PRACH) and is transmitted by an information (eg, DL-RS, QCL type, DL-RS) about the received beam (spatial domain receive filter) assumed by the UE. It may be a cell, etc.).
  • the UL TCI state may be read as each other as the transmission beam of the UE, the UL beam, the spatial relationship of the UL TCI state, the spatial relationship, and the like.
  • the UL beam may mean a PUCCH / PUSCH transmission beam.
  • "UL TCI”, "ULTCI”, and "UL-TCI” may be read as each other.
  • the CORESET ID, TRP, or other index corresponding to the panel (DMRS port group ID, etc.) indicating the above may be read as each other.
  • SRS may be read as at least one of aperiodic SRS (A-SRS), periodic SRS (P-SRS), and semi-persistent (SP-SRS).
  • A-SRS aperiodic SRS
  • P-SRS periodic SRS
  • SP-SRS semi-persistent
  • rXX eg, r17
  • 3GPP release number eg, 3GPP Rel.17
  • a notation corresponding to another release number eg, r18, r19, r20, etc.
  • FIG. 4 shows Rel. It is a figure which shows the PUCCH spatial relation information of 16.
  • PUCCH spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo-r16) is set as an RRC parameter.
  • the PUCCH spatial relationship information (PUCCH-SpatialRelationInfo-r16) includes the ID of the PUCCH path loss reference RS (pucch-PathlossReferenceRS-Id-r16), the ID of the transmission power offset P0 for PUCCH (p0-PUCCH-Id-r16), and closed. Contains the loop index (closedLoopIndex-r16). These are used for power control of PUCCH.
  • FIG. 5 shows Rel. It is a figure which shows the PUCCH power control information of 16.
  • the PUCCH power control information (PUCCH-PowerControl) includes a P0 set (p0-Set) indicating P0-PUCCH and a path loss reference RS (pathlossReferenceRSs).
  • P0-PUCCH includes the ID (p0-PUCCH-Id) of P0-PUCCH and the value (p0-PUCCH-Value) of P0-PUCCH. That is, the PUCCH power control information shows the relationship between the P0-PUCCH-ID and the value of P0-PUCCH.
  • the PUCCH path loss reference RS is a downlink reference signal (referenceSignal, SSB or CSI-RS) used for the PUCCH path loss reference RS-ID (pucch-PathlossReferenceRS-Id) and the PUCCH path loss estimation (estimation).
  • the PUCCH power control information shows the relationship between the PUCCH path loss reference RS-ID and the downlink reference signal.
  • the UE performs upper layer signaling (mapping) of specific information indicating the relationship (mapping) between the identifier (ID) of the spatial relationship information and the parameter (PUCCH path loss reference RS / P0-PUCCH / closed loop index) related to PUCCH transmission power control. For example, it is received by RRC).
  • the UE determines the parameters related to the PUCCH transmission power and determines the PUCCH transmission power based on the mapping between the spatial relationship information and the parameters related to the PUCCH transmission power control.
  • the UE controls the transmission of the PUCCH based on the determined PUCCH transmission power.
  • the “PUCCH path loss reference RS” in the first embodiment corresponds to q d of the equation (3).
  • P0-PUCCH corresponds to PO_PUCCH , b, f, c (cu) in equation (3).
  • the "closed loop index” corresponds to l in equations (3) and (4).
  • PUCCH path loss reference RS and “PUCCH path loss reference RS-ID” may be read as each other.
  • P0-PUCCH and “P0-PUCCH-ID” may be read as each other.
  • P0-closed loop index and “closed loop index” may be read as each other.
  • the UE ranks specific information indicating the mapping between the PUCCH spatial relationship information (PUCCH spatial relationship information identifier (ID)) and the parameters related to PUCCH transmission power control (PUCCH path loss reference RS / P0-PUCCH / closed loop index). It may be received by layer signaling (for example, RRC).
  • the specific information may include an identifier of PUCCH spatial relationship information and a parameter relating to PUCCH transmission power control.
  • the specific information may be a PUCCH-PowerControl information element, or unlike the PUCCH power control information element, it is a new information element that does not include a reference signal used for spatial relations. May be good.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the PUCCH power control information element in the embodiment 1-1.
  • the PUCCH power control information (PUCCH-PowerControl-r17), which is an RRC parameter, corresponds to the ULTCI-PUCCH power control information (ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17) UL-TCI-PUCCH mapping (ULTCI). -Includes PUCCH-mapping-r17).
  • ULTCI-PUCCH power control information (ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17) includes PUCCH spatial relation information ID (spatialRelationInfoId-r17), PUCCH path loss reference RS-ID (pucch-PathlossReferenceRS-Id), P0-PUCCH-ID (p0-).
  • PUCCH-Id PUCCH-closedLoopIndex
  • the mapping between the PUCCH spatial relation information and the PUCCH path loss reference RS / P0-PUCCH / closed loop index is shown.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the ULTCI-PUCCH mapping setting information element in the embodiment 1-1.
  • the ULTCI-PUCCH mapping setting information element is an example of a new information element that does not include a reference signal used for spatial relations, unlike the PUCCH power control information element.
  • the ULTCI-PUCCH mapping information (ULTCI-PUCCH-mapping-r17) corresponds to the ULTCI-PUCCH power control information (ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17).
  • the information included in the ULTCI-PUCCH power control information (ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17) is the same as the example shown in FIG.
  • the PUCCH spatial relationship information ID (spatialRelationInfoid-r17) sets the spatial relationship between the reference RS (for example, SSB / CSI-RS / SRS) and the target UL channel / RS (for example, PUCCH / PUSCH / SRS / UL DMRS). May indicate a unified (UL) spatial relationship setting used in.
  • the PUCCH spatial relationship information ID (spatialRelationInfoId-r17) may be regarded as a UL-TCI state setting.
  • the UE performs higher layer signaling of specific information (spatial relation information) indicating a mapping between an identifier (ID) of spatial relation information and a parameter (PUCCH path loss reference RS / P0-PUCCH / closed loop index) related to PUCCH transmission power control. It may be received by (for example, RRC).
  • the spatial relationship information may include an identifier of the spatial relationship information and a PUCCH path loss reference RS-ID / P0-PUCCH-ID / PUCCH-closed loop index.
  • the specific information (spatial relation information) in the aspect 1-2 is, for example, information (pucch-PathlossReferenceRS-Config) indicating a downlink reference signal (referenceSignal) used for spatial relations and a downlink reference signal used for path loss estimation. -r17) is included (Fig. 9).
  • FIG. 8 is a diagram showing a first example of spatial relationship information in aspect 1-2.
  • the spatial relationship information includes a spatial relationship information ID (spatialRelationInfoId-r17), a PUCCH path loss reference RS-ID (pucch-PathlossReferenceRS-Id), and a P0-PUCCH-ID (p0-PUCCH). -Id), including PUCCH-closedLoopIndex. That is, the spatial relationship information shows the mapping between the spatial relationship information ID and the parameters related to the PUCCH transmission power control. As in the example shown in FIG. 5, the PUCCH power control information shows the mapping between the P0-PUCCH ID and the P0-PUCCH value, and the mapping between the PUCCH path loss reference RS-ID and the reference signal. May be good.
  • FIG. 9 is a diagram showing a second example of spatial relationship information in aspect 1-2.
  • the spatial relationship information includes the spatial relationship information ID (SpatialRelationInfoId-r17), the PUCCH path loss reference RS setting information (pucch-PathlossReferenceRS-Config-r17), and the P0-PUCCH value (P0-PUCCH value).
  • PUCCH-closedloop index (pucch-closedLoopIndex) is included. That is, the spatial relationship information shows the mapping between the spatial relationship information ID and the parameters related to the PUCCH transmission power control.
  • the spatial relation information is used for PUSCH / PUCCH / SRS, and the set power control parameters (PUCCH path loss reference RS, P0-PUCCH, closed loop index) may be applied only to PUCCH.
  • the UE when the spatial relation information is provided (set), the UE has the spatial relation information (spatial relation information ID) and the path loss reference RS / P0-PUCCH / closed loop index. You may get the mapping. The UE may determine the PUCCH path loss reference RS / P0-PUCCH / closed-loop index based on the identified mapping when the spatial relationship information ID is set / indicated for the PUCCH resource. When the spatial relation information is not transmitted, the UE informs Rel. 16 PUCCH power controls may be applied.
  • the UE since the UE can appropriately determine the parameters related to the PUCCH transmission power, it is possible to appropriately control the PUCCH transmission power and prevent a decrease in communication throughput.
  • FIG. 10 shows Rel. It is a figure which shows the example of the parameter about the power control of 16 PUSCH.
  • PUSCH power control information PUSCH-PowerControl
  • SRI-PUSCH power control information SRI-PUSCH-PowerControl
  • SRI-PUSCH power information includes SRI-PUSCH power control ID (sri-PUSCH-PowerControlId), SRI-PUSCH path loss reference RS-ID (sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id), SRI-P0- Includes PUSCH- ⁇ set ID (sri-P0-PUSCH-AlphaSetId), SRI-PUSCH-closed loop index (sri-PUSCH-ClosedLoopIndex). That is, in the SRI-PUSCH power information, the relationship between the PUSCH power control ID and the PUSCH path loss reference RS-ID / P0-PUSCH- ⁇ set ID / PUSCH-closed loop index is shown.
  • the parameter for PUSCH transmission power control is the PUSCH path loss reference RS / P0-PUSCH / ⁇ (Alpha) / closed-loop index.
  • the PUSCH path loss reference RS corresponds to q d in equation (1).
  • P0-PUSCH corresponds to PO_PUSCH, b, f, c (j) of the equation (1).
  • corresponds to ⁇ b, f, c (j) of the equation (1).
  • the closed loop index corresponds to l in equation (1).
  • PUSCH path loss reference RS-ID and “PUSCH path loss reference RS” may be read as each other.
  • P0-PUSCH- ⁇ set ID and “P0-PUSCH / ⁇ ” may be read as each other.
  • PUSCH-closed loop index” and “closed loop index” may be read as each other.
  • the UE receives DCI including ULTCI as specific information different from SRI, and determines the parameter used for PUSCH transmission power control based on the mapping between ULTCI and higher layer signaling. It is assumed that the mapping is a mapping between the SRI-PUSCH power control ID transmitted by the upper layer signaling (for example, RRC) and the parameters related to the PUSCH transmission power control. It is assumed that ULTCI in DCI and SRI-PUSCH power control ID in higher layer signaling (RRC) correspond to each other.
  • RRC higher layer signaling
  • the mapping between the SRI-PUSCH power control ID and the PUSCH path loss reference RS-ID / P0-PUSCH- ⁇ set ID / PUSCH-closed loop index is described in the above-mentioned Rel. It may be set as an RRC parameter as in the PUSCH power control of 16. This setting may indicate a mapping between the new indication in DCI (eg ULTCI) and the PUSCH path loss reference RS-ID / P0-PUSCH- ⁇ set ID / PUSCH-closed loop index. That is, a new instruction (for example, ULTCI) in DCI may correspond to the SRI-PUSCH power control ID.
  • the UE When the UE receives spatial relation information and SRI-PUSCH power control information, it acquires a mapping between the PUSCH path loss reference RS / P0-PUSCH / ⁇ / closed loop index and the ULTCI code point in DCI. When ULTCI is indicated in the DCI that schedules PUSCH, the UE determines the PUSCH path loss reference RS / P0-PUSCH / ⁇ / closed-loop index mapped to that ULTCI as a parameter to be used for PUSCH transmission power control. If the spatial relationship information is not transmitted, the UE will send the above-mentioned Rel. 16 PUSCH power controls may be applied.
  • the UE receives DCI including ULTCI as specific information different from SRI, and determines the parameter used for PUSCH transmission power control based on ULTCI and mapping. It is assumed that the mapping is a mapping between the ULTCI-PUSCH power control ID and the parameters related to the PUSCH transmission power control transmitted by the upper layer signaling (RRC). It is assumed that ULTCI in DCI and ULTCI-PUSCH power control ID in RRC correspond to each other.
  • RRC upper layer signaling
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of parameters related to power control of PUSCH in Aspect 2-2.
  • the ULTCI-PUSCH power control (ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17), which is an RRC parameter, is the ULTCI-PUSCH-PowerControlId-r17, ULTCI-PUSCH-Pathloss Reference RS-ID (ULTCI-PUSCH-Pathloss Reference RS). -Id), ULTCI-P0-PUSCH- ⁇ set ID (ULTCI-P0-PUSCH-AlphaSetId), ULTCI-PUSCH-closed loop index (ULTCI-PUSCH-ClosedLoopIndex).
  • ULTCI-PUSCH power information the mapping between the PUSCH power control ID and the PUSCH path loss reference RS-ID / P0-PUSCH- ⁇ set ID / closed loop index is shown.
  • ULTCI in DCI corresponds to the PUSCH power control ID.
  • the UE When the UE receives the spatial relation information and the ULTCI-PUSCH power information, the UE acquires the mapping between the PUSCH path loss reference RS / P0-PUSCH / ⁇ / closed loop index and the ULTCI code point in DCI.
  • the UE determines the PUSCH path loss reference RS / P0-PUSCH / ⁇ / closed-loop index mapped to that ULTCI as a parameter to be used for PUSCH transmission power control. If the spatial relationship information is not transmitted, the UE will send the above-mentioned Rel. 16 PUSCH power controls may be applied.
  • the UE receives the DCI including the spatial relation information identifier (spatial relation information ID) as specific information, and sets the parameters used for PUSCH transmission power control based on the spatial relation information ID and the mapping transmitted by the upper layer signaling. decide.
  • the mapping is a mapping between the spatial relation information ID and the parameter related to the PUSCH transmission power control transmitted by the upper layer signaling (RRC). It is assumed that the spatial relationship information ID in DCI and the spatial relationship information ID in higher layer signaling (RRC) correspond to each other.
  • mapping between the spatial relationship information ID transmitted by the upper layer signaling and the parameters related to the PUSCH transmission power control may be included in the PUSCH-PowerControl information element, or may be included in the PUSCH power control information element. May be contained in different new information elements.
  • PUSCH-PowerControl information element may be included in the PUSCH-PowerControl information element. May be contained in different new information elements.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the PUSCH power control information element in Aspect 2-3.
  • the PUSCH power control information (PUSCH-PowerControl-r17), which is an RRC parameter, corresponds to the ULTCI-PUSCH power control information (ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17) ULTCI-PUSCH mapping (ULTCI-PUSCH). -mapping-r17) is included.
  • ULTCI-PUSCH power control information (ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17) includes spatial relation information ID (spatialRelationInfoId-r17), PUSCH path loss reference RS-ID (PUSCH-PathlossReferenceRS-Id), and P0-PUSCH- ⁇ set ID (P0).
  • -PUSCH-AlphaSetId PUSCH-includes closed loop index (PUSCH-ClosedLoopIndex). That is, in the PUSCH power control information element, the mapping between the spatial relationship information ID and the parameter used for the PUSCH transmission power control (PUSCH path loss reference RS / P0-PUSCH / ⁇ / closed loop index) is shown.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the ULTCI-PUSCH mapping setting information element in Aspect 2-3.
  • the ULTCI-PUSCH mapping setting information element is an example of a new information element different from the PUSCH power control information element.
  • the ULTCI-PUSCH mapping information (ULTCI-PUSCH-mapping-r17) corresponds to the ULTCI-PUSCH power control information (ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17).
  • the information included in the ULTCI-PUSCH power control information (ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17) is the same as the example shown in FIG.
  • the UE supports PUSCH transmissions to a single DCI (S-DCI, one DCI indicating multiple TCI states) -based multi-TRPs (eg, PUSCH transmissions to a Rel. 16 multi-TRP). You may.
  • the UE may map the ULTCI code point in DCI to a plurality of spatial relationship information (spatial relationship information ID) in order to support PUSCH transmission to the multi-TRP.
  • spatial relationship information ID spatial relationship information
  • ULTCI code points in DCI are easily mapped to multiple power control parameters.
  • the UE since the UE can appropriately determine the parameters related to the PUSCH transmission power, it is possible to appropriately control the PUSCH transmission power and prevent a decrease in communication throughput.
  • UL channel / RS path loss reference RS is related to the UL channel / RS QCL / TCI state / spatial relationship.
  • the path loss reference RS is set as part of the unified spatial relationship.
  • the path loss reference RS is applied to PUCCH / PUSCH / SRS power control.
  • the UE receives information indicating the mapping between the spatial relation information identifier (spatial relation information ID) and the path loss reference reference signal (pass loss reference RS) by higher layer signaling, and sets the instructed spatial relation information ID and the mapping to the designated spatial relation information ID. Based on this, the path loss reference RS used for transmission power control is determined. The UE controls the transmission power of PUSCH / PUCCH / SRS by using the determined path loss reference RS.
  • spatial relations may be read as each other.
  • Path loss reference RS path loss reference RSID
  • path loss reference signal path loss RS
  • path loss reference signal ID path loss RSID
  • PL-RS path loss reference signal
  • the information indicating the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference reference signal (path loss reference RS) is included in the spatial relationship information (SpatialRelationInfo-r17) of the RRC parameter. That is, the UE receives spatial relationship information including information indicating the mapping.
  • FIG. 15A and 15B are diagrams showing the setting of the path loss reference RS in the aspect 3-1.
  • FIG. 15A is a diagram showing path loss reference RS setting information in aspect 3-1.
  • the path loss reference RS setting information (ULTCI-PathlossReferenceRS-config-r17), which is a new information element (RRC parameter), includes a path loss reference RSID (PathlossReferenceRS-Id-r17) corresponding to the path loss reference RS (PathlossReferenceRS-r17).
  • FIG. 15B is a diagram showing spatial relationship information in aspect 3-1.
  • the spatial relationship information which is an RRC parameter includes a spatial relationship information ID (spatialRelationInfoId-r17) and a path loss reference RSID (PathlossReferenceRS-Id-r17). That is, the mapping between the spatial relationship information (spatial relationship information ID) and the path loss reference RS (path loss reference RSID) is shown.
  • the information indicating the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference reference signal (path loss reference RS) is included in the spatial relationship information (SpatialRelationInfo-r17) of the RRC parameter. That is, the UE receives spatial relationship information including information indicating the mapping.
  • FIG. 16 is a diagram showing spatial relationship information in aspect 3-2.
  • the spatial relationship information (SpatialRelationInfo-r17), which is an RRC parameter, includes the spatial relationship information ID (spatialRelationInfoId-r17) and the path loss reference RS setting information (PathlossReferenceRS-Config-r17). That is, the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference RS is shown by directly setting the path loss reference RS in the spatial relationship information.
  • the information indicating the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference signal is referred to the ULTCI path loss reference RS setting information (ULTCI-PathlossReferenceRS-config-r17), which is a new RRC parameter. included.
  • the path loss reference RS may be read as a path loss RS.
  • the mapping is included in the ULTCI path loss RS (ULTCI-PLRS-r17) indicated by the ULTCI path loss reference RS configuration information.
  • FIG. 17 is a diagram showing ULTCI path loss reference RS setting information in aspect 3-3.
  • the ULTCI path loss reference RS configuration information which is a new RRC parameter, includes the ULTCI path loss RS (ULTCI-PLRS-r17) corresponding to the ULTCI path loss RS mapping (ULTCI-PLRS-mapping-r17).
  • the ULTCI path loss RS (ULTCI-PLRS-r17) includes a spatial relation information ID (spatialRelationInfoId-r17) and a path loss reference RSID (PathlossReferenceRS-Id-r17). That is, the ULTCI path loss reference RS setting information shows the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference RS.
  • the information indicating the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference signal is a new RRC parameter ULTCI path loss RS mapping setting information (ULTCI-PLRS-mapping-config-r17). )include.
  • the path loss reference RS may be read as a path loss RS.
  • FIG. 18A is a diagram showing ULTCI path loss reference RS setting information in aspect 3-4.
  • the ULTCI path loss reference RS configuration information (ULTCI-PathlossReferenceRS-config-r17) shown in FIG. 18A is a new RRC parameter and includes a path loss reference RS (PathlossReferenceRS-r17).
  • FIG. 18B is a diagram showing ULTCI path loss RS mapping setting information in aspect 3-4.
  • the ULTCI path loss RS mapping setting information (ULTCI-PLRS-mapping-config-r17), which is a new RRC parameter shown in FIG. 18B, is the ULTCI path loss RS (ULTCI-PLRS-mapping-r17) corresponding to the ULTCI path loss RS mapping (ULTCI-PLRS-mapping-r17). Includes ULTCI-PLRS-r17).
  • the ULTCI path loss RS (ULTCI-PLRS-r17) includes a spatial relation information ID (spatialRelationInfoId-r17) and a path loss reference RSID (PathlossReferenceRS-Id-r17). That is, the ULTCI path loss RS mapping setting information shows the mapping between the spatial relationship information ID and the path loss reference RS.
  • the first embodiment and the third embodiment relate to the determination of the path loss reference RS of the PUCCH power control.
  • the second embodiment and at least a part of the third embodiment relate to the determination of the path loss reference RS of the PUSCH power control.
  • the UE can appropriately determine the path loss reference RS used for the PUCCH / PUSCH / SRS transmission power control, so that the PUCCH / PUSCH / SRS transmission power can be appropriately controlled for communication. It is possible to prevent a decrease in throughput.
  • "SpatialRelationInfo-r17" may be read as “UL TCI-state r17” or "UL beam management r17".
  • the processing in the present disclosure may be applied only if the UE reports capability information to support the TCI state (UL beam management of Rel.17).
  • One report may be made for all channels, or a report may be made for each channel (for example, PUCCH / PUSCH / SRS).
  • the UL TCI ID corresponding to the UL TCI setting set for one channel may be set for the UL TCI of another channel (SRS / PUCCH / PUSCH).
  • the channel may be read as a signal.
  • the UL TCI ID corresponding to the UL TCI setting set in one BWP / CC (eg BWP # 1 / CC # 1) is set for another BWP / CC (eg BWP # 2 / CC # 2). May be done.
  • UL TCI in this disclosure has two interpretations. It is "replacement” or “addition” of the current spatial relationship. If UL TCI replaces the current spatial relationship, UL TCI needs to include power control.
  • TPC Transmission power control
  • 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. 19 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 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 user terminal 20 may be connected to at least one of a plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macrocell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR 2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • a broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • a downlink control channel Physical Downlink Control
  • PDSCH Physical Downlink Control
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, or the like, and the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, or the like.
  • the PDSCH may be read as DL data, and the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request for example.
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a reference signal for demodulation (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS positioning reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS phase tracking reference signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 20 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, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-analog transformation may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding coding
  • transmission processing such as digital-analog transformation
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) for the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit specific information indicating a mapping between an identifier of spatial relation information and a parameter related to PUCCH transmission power control by upper layer signaling.
  • the control unit 110 may control the reception of the PUCCH to which the parameter related to the PUCCH transmission power determined based on the mapping is applied.
  • the transmission / reception unit 120 transmits downlink control information (DCI) including specific information different from the measurement reference signal resource identifier (SRI), and the specific information and parameters related to uplink shared channel (PUSCH) transmission power control.
  • DCI downlink control information
  • SRI measurement reference signal resource identifier
  • PUSCH uplink shared channel
  • the mapping of may be transmitted by higher layer signaling.
  • the control unit 110 may control the reception of the PUSCH to which the parameters used for the PUSCH transmission power control determined based on the specific information and the mapping are applied.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information indicating the mapping between the identifier of the spatial relationship information and the path loss reference signal by higher layer signaling.
  • the control unit 110 may control the reception of the signal to which the path loss reference signal determined based on the designated spatial relation information identifier and the mapping is applied to the transmission power control.
  • FIG. 21 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 control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive specific information indicating the mapping between the identifier of the spatial relation information and the parameter related to the uplink control channel (PUCCH) transmission power control by the upper layer signaling.
  • the specific information may be a PUCCH power control information element. Unlike the PUCCH power control information element, the specific information may be information that does not include a reference signal used for spatial relations.
  • the specific information may include information indicating a downlink reference signal used for spatial relations and a downlink reference signal used for path loss estimation.
  • the control unit 210 may determine parameters related to PUCCH transmission power based on the mapping.
  • the transmission / reception unit 220 receives downlink control information (DCI) including specific information different from the measurement reference signal resource identifier (SRI), and the specific information and parameters related to uplink shared channel (PUSCH) transmission power control.
  • DCI downlink control information
  • SRI measurement reference signal resource identifier
  • PUSCH uplink shared channel
  • the mapping of may be received by higher layer signaling.
  • the specific information may be an uplink transmission setting instruction (ULTCI).
  • ULTCI uplink transmission setting instruction
  • the specific information may be an identifier of spatial relation information.
  • the control unit 210 may determine the parameters used for PUSCH transmission power control based on the specific information and the mapping.
  • the transmission / reception unit 220 may receive information indicating the mapping between the identifier of the spatial relationship information and the path loss reference signal by higher layer signaling.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the spatial relationship information including the information indicating the mapping.
  • the transmission / reception unit 220 may receive uplink transmission setting instruction (ULTCI) path loss reference signal setting information including information indicating the mapping.
  • ULTCI uplink transmission setting instruction
  • the control unit 210 may determine the path loss reference signal to be used for transmission power control based on the designated spatial relation information identifier and the mapping.
  • 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 hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 has, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated by the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time area (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. may 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 "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point Reception Point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, 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.
  • the words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to the communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are a base station, one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used according to the execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “determining” such as accessing) (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “bonded” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を受信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより受信する受信部と、前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、UL送信電力制御に関するパラメータを適切に決定できる。

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。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降のNR)では、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))に対する上りリンク(Uplink(UL))のビーム指示方法として、ULの送信設定指示状態(Uplink Transmission Configuration Indication state(UL TCI状態))が検討されている。
 しかしながら、将来の無線通信システムでの採用が予定されるUL TCI状態や空間関係情報などを考慮して、UEがUL送信電力制御に関するパラメータをどのように決定するかは、まだ検討が進んでいない。UL送信電力制御に関するパラメータを適切に決定できなければ、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、UL送信電力制御に関するパラメータを適切に決定できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を受信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより受信する受信部と、前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、UL送信電力制御に関するパラメータを適切に決定できる。
図1は、既存のTCI状態に関する情報要素の一例を示す図である。 図2Aは、既存のPUCCH空間関係情報の一例を示す図である。図2Bは、既存のSRSの空間関係情報の一例を示す図である。 図3Aは、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報の一例を示す図である。図3Bは、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報の一例を示す図である。 図4は、Rel.16のPUCCH空間関係情報を示す図である。 図5は、Rel.16のPUCCH電力制御情報を示す図である。 図6は、態様1-1におけるPUCCH電力制御情報要素の例を示す図である。 図7は、態様1-1におけるULTCI-PUCCHマッピング設定情報要素の例を示す図である。 図8は、態様1-2における空間関係情報の第1の例を示す図である。 図9は、態様1-2における空間関係情報の第2の例を示す図である。 図10は、Rel.16のPUSCHの電力制御に関するパラメータの例を示す図である。 図11は、態様2-2におけるPUSCHの電力制御に関するパラメータの例を示す図である。 図12は、態様2-3におけるPUSCH電力制御情報要素の例を示す図である。 図13は、態様2-3におけるULTCI-PUSCHマッピング設定情報要素の例を示す図である。 図14は、Rel.16のSRSの電力制御に関するパラメータの例を示す図である。 図15Aは、態様3-1におけるパスロス参照RS設定情報を示す図である。図15Bは、態様3-1における空間関係情報を示す図ある。 図16は、態様3-2における空間関係情報を示す図である。 図17は、態様3-3におけるULTCIパスロス参照RS設定情報を示す図である。 図18Aは、態様3-4におけるULTCIパスロス参照RS設定情報を示す図である。図18Bは、態様3-4におけるULTCIパスロスRSマッピング設定情報を示す図である。 図19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20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21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22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。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、UEが、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表記されてもよい。本開示において、「A/B」は同様に、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい)の受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)などを制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/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。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 タイプAからCは、時間及び周波数の少なくとも一方の同期処理に関連するQCL情報に該当してもよく、タイプDは、ビーム制御に関するQCL情報に該当してもよい。
 所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、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い。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 なお、TCI状態の適用対象となるチャネル/信号は、ターゲットチャネル/RS(target channel/RS)、単にターゲットなどと呼ばれてもよく、上記別の信号はリファレンスRS(reference RS)、単にリファレンスなどと呼ばれてもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、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))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 UEは、TCI状態の情報要素のリストを含む設定情報(例えば、PDSCH-Config、tci-StatesToAddModList)を上位レイヤシグナリングによって受信してもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、TCI状態IDと、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)と、を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるRSに関する情報(RS関係情報)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。RS関係情報は、RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 Rel.15 NRにおいては、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのTCI状態として、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSの両方、又はQCLタイプAのRSのみがUEに対して設定され得る。
 QCLタイプAのRSとしてTRSが設定される場合、TRSは、PDCCH又はPDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))と異なり、長時間にわたって周期的に同じTRSが送信されることが想定される。UEは、TRSを測定し、平均遅延、遅延スプレッドなどを計算することができる。
 PDCCH又はPDSCHのDMRSのTCI状態に、QCLタイプAのRSとして前記TRSを設定されたUEは、PDCCH又はPDSCHのDMRSと前記TRSのQCLタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)が同じであると想定できるので、前記TRSの測定結果から、PDCCH又はPDSCHのDMRSのタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)を求めることができる。UEは、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのチャネル推定を行う際に、前記TRSの測定結果を用いて、より精度の高いチャネル推定を行うことができる。
 QCLタイプDのRSを設定されたUEは、QCLタイプDのRSを用いて、UE受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ)を決定できる。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 図1は、既存のTCI状態に関する情報要素の一例を示す図である。図1に示すような情報要素を用いて、UEは、TCI状態に関する情報を受信してもよい。
<PUCCHのための空間関係>
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング)によって、PUCCH送信に用いられるパラメータ(PUCCH設定情報、PUCCH-Config)を設定されてもよい。PUCCH設定情報は、キャリア(セル、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))ともいう)内の部分的な帯域(例えば、上り帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)))毎に設定されてもよい。
 PUCCH設定情報は、PUCCHリソースセット情報(例えば、PUCCH-ResourceSet)のリストと、PUCCH空間関係情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo)のリストと、を含んでもよい。
 PUCCHリソースセット情報は、PUCCHリソースインデックス(ID、例えば、PUCCH-ResourceId)のリスト(例えば、resourceList)を含んでもよい。
 また、UEがPUCCH設定情報内のPUCCHリソースセット情報によって提供される個別PUCCHリソース設定情報(例えば、個別PUCCHリソース構成(dedicated PUCCH resource configuration))を持たない場合(RRCセットアップ前)、UEは、システム情報(例えば、System Information Block Type1(SIB1)又はRemaining Minimum System Information(RMSI))内のパラメータ(例えば、pucch-ResourceCommon)に基づいて、PUCCHリソースセットを決定してもよい。当該PUCCHリソースセットは、16個のPUCCHリソースを含んでもよい。
 一方、UEが上記個別PUCCHリソース設定情報(UE個別の上り制御チャネル構成、個別PUCCHリソース構成)を持つ場合(RRCセットアップ後)、UEは、UCI情報ビットの数に従ってPUCCHリソースセットを決定してもよい。
 UEは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))(例えば、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールド(例えば、PUCCHリソース指示(PUCCH resource indicator)フィールド)の値と、当該DCIを運ぶPDCCH受信用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))内のCCE数(NCCE)と、当該PDCCH受信の先頭(最初の)CCEのインデックス(nCCE,0)と、の少なくとも一つに基づいて、上記PUCCHリソースセット(例えば、セル固有又はUE個別に決定されるPUCCHリソースセット)内の一つのPUCCHリソース(インデックス)を決定してもよい。
 PUCCH空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「PUCCH-spatialRelationInfo」)は、PUCCH送信のための複数の候補ビーム(空間ドメインフィルタ)を示してもよい。PUCCH空間関係情報は、RS(Reference signal)とPUCCHの間の空間的な関係付けを示してもよい。
 図2Aは、既存のPUCCH空間関係情報の一例を示す図である。図2Aに示すような情報(例えば、RRC情報要素)を用いて、UEは、PUCCH空間関係情報を受信してもよい。
 なお、本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCH空間関係情報のリストは、幾つかの要素(PUCCH空間関係情報IE(Information Element))を含んでもよい。各PUCCH空間関係情報は、例えば、PUCCH空間関係情報のインデックス(ID、例えば、pucch-SpatialRelationInfoId)、サービングセルのインデックス(ID、例えば、servingCellId)、PUCCHと空間関係となるRS(リファレンスRS)に関する情報の少なくとも一つを含んでもよい。
 例えば、当該RSに関する情報は、SSBインデックス、CSI-RSインデックス(例えば、NZP-CSI-RSリソース構成ID)、又は、SRSリソースID及びBWPのIDであってもよい。SSBインデックス、CSI-RSインデックス及びSRSリソースIDは、対応するRSの測定によって選択されたビーム、リソース、ポートの少なくとも1つに関連付けられてもよい。
 UEは、PUCCHに関する空間関係情報が1つより多く設定される場合には、PUCCH空間関係アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE)に基づいて、ある時間において1つのPUCCHリソースに対して1つのPUCCH空間関係情報がアクティブになるように制御してもよい。
 Rel.15 NRのPUCCH空間関係アクティベーション/ディアクティベーションMAC CEは、オクテット(Octet、Oct)1-3の計3オクテット(8ビット×3=24ビット)で表現される。
 当該MAC CEは、適用対象のサービングセルID(”Serving Cell ID”フィールド)、BWP ID(”BWP ID”フィールド)、PUCCHリソースID(”PUCCH Resource ID”フィールド)などの情報を含んでもよい。
 また、当該MAC CEは、「S」(i=0-7)のフィールドを含む。UEは、あるSのフィールドが1を示す場合、空間関係情報ID#iの空間関係情報をアクティベートする。UEは、あるSのフィールドが0を示す場合、空間関係情報ID#iの空間関係情報をディアクティベートする。
 UEは、所定のPUCCH空間関係情報をアクティベートするMAC CEに対する肯定応答(ACK)を送信してから3ms後に、当該MAC CEにより指定されるPUCCH関係情報をアクティベートしてもよい。
<SRS、PUSCHのための空間関係>
 UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的SRS(Aperiodic SRS(A-SRS、AP-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブックベース送信(codebook:CB)、ノンコードブックベース送信(nonCodebook:NCB)、アンテナスイッチング(antennaSwitching)などであってもよい。コードブックベース送信又はノンコードブックベース送信の用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 例えば、UEは、コードブックベース送信の場合、SRI、送信ランクインジケータ(Transmitted Rank Indicator:TRI)及び送信プリコーディング行列インジケータ(Transmitted Precoding Matrix Indicator:TPMI)に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
 SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel:SS/PBCH)ブロック、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 図2Bは、既存のSRSの空間関係情報の一例を示す図である。図2Bに示すような情報(例えば、RRC情報要素)を用いて、UEは、SRSの空間関係情報を受信してもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBRI(SSB Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCRI(CSI-RS Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 NRでは、上り信号の送信は、ビームコレスポンデンス(Beam Correspondence(BC))の有無に基づいて制御されてもよい。BCとは、例えば、あるノード(例えば、基地局又はUE)が、信号の受信に用いるビーム(受信ビーム、Rxビーム)に基づいて、信号の送信に用いるビーム(送信ビーム、Txビーム)を決定する能力であってもよい。
 なお、BCは、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度などと呼ばれてもよい。
 例えば、BC無しの場合、UEは、一以上のSRS(又はSRSリソース)の測定結果に基づいて基地局から指示されるSRS(又はSRSリソース)と同一のビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて、上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS等)を送信してもよい。
 一方、BC有りの場合、UEは、所定のSSB又はCSI-RS(又はCSI-RSリソース)の受信に用いるビーム(空間ドメイン受信フィルタ)と同一の又は対応するビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて、上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS等)を送信してもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSとに関する空間関係情報を設定される場合(例えば、BC有りの場合)には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合(例えば、BC無しの場合)には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによりスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
 PUSCHに対し、コードブックベース送信を用いる場合、UEは、2個のSRSリソースをRRCによって設定され、2個のSRSリソースの1つをDCI(1ビットの所定フィールド)によって指示されてもよい。PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、4個のSRSリソースをRRCによって設定され、4個のSRSリソースの1つをDCI(2ビットの所定フィールド)によって指示されてもよい。RRCによって設定された2個又は4個の空間関係以外の空間関係を用いるためには、RRC再設定が必要となる。
 なお、PUSCHに用いられるSRSリソースの空間関係に対し、DL-RSを設定することができる。例えば、SP-SRSに対し、UEは、複数(例えば、16個まで)のSRSリソースの空間関係をRRCによって設定され、複数のSRSリソースの1つをMAC CEによって指示されることができる。
<UL TCI状態>
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降のNR)では、ULのビーム指示方法として、UL TCI状態を用いることが検討されている。UL TCI状態は、UEのDLビーム(DL TCI状態)の通知に類似する。なお、DL TCI状態は、PDCCH/PDSCHのためのTCI状態と互いに読み換えられてもよい。
 UL TCI状態が設定(指定)されるチャネル/信号(ターゲットチャネル/RSと呼ばれてもよい)は、例えば、PUSCH(PUSCHのDMRS)、PUCCH(PUCCHのDMRS)、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、SRSなどの少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネル/信号とQCL関係となるRS(ソースRS)は、例えば、DL RS(例えば、SSB、CSI-RS、TRSなど)であってもよいし、UL RS(例えば、SRS、ビームマネジメント用のSRSなど)であってもよい。
 UL TCI状態において、当該チャネル/信号とQCL関係となるRSは、当該RSを受信又は送信するためのパネルIDに関連付けられてもよい。当該関連付けは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CEなど)によって明示的に設定(又は指定)されてもよいし、暗示的に判断されてもよい。
 RSとパネルIDとの対応関係は、UL TCI状態情報に含まれて設定されてもよいし、当該RSのリソース設定情報、空間関係情報などの少なくとも1つに含まれて設定されてもよい。
 UL TCI状態によって示されるQCLタイプは、既存のQCLタイプA-Dであってもよいし、他のQCLタイプであってもよいし、所定の空間関係、関連するアンテナポート(ポートインデックス)などを含んでもよい。
 UEは、UL送信について、関連するパネルIDを指定される(例えば、DCIによって指定される)と、当該パネルIDに対応するパネルを用いて当該UL送信を行ってもよい。パネルIDは、UL TCI状態に関連付けられてもよく、UEは、所定のULチャネル/信号についてUL TCI状態を指定(又はアクティベート)された場合、当該UL TCI状態に関連するパネルIDに従って当該ULチャネル/信号送信に用いるパネルを特定してもよい。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。
 なお、NCJTされる複数のPDSCHは、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
(パスロス参照RS)
 パスロス参照RS(pathloss reference reference signal(RS)、パスロス参照用RS、パスロス測定用RS)は、PUSCH/PUCCH/SRSのためのパスロスの計算に用いられる。Rel.15 NRにおいて、パスロス参照RSの最大数は4である。言い換えれば、UEは、全てのPUSCH/PUCCH/SRS送信に対して、サービングセルあたり4より多いパスロス参照RSを同時に保持することを期待しない。
(送信電力制御)
<PUSCH用送信電力制御>
 NRでは、PUSCHの送信電力は、DCI内の所定フィールド(TPCコマンドフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)等ともいう)に基づいて制御される。
 例えば、UEが、インデックスjを有するパラメータセット(オープンループパラメータセット)、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b上でPUSCHを送信する場合、PUSCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUSCHの送信電力(PPUSCH、b,f,c(i,j,q,l))は、下記式(1)で表されてもよい。
 ここで、電力制御調整状態は、上位レイヤパラメータによって複数の状態(例えば、2状態)を有するか、又は、単一の状態を有するかが設定されてもよい。また、複数の電力制御調整状態が設定される場合、インデックスl(例えば、l∈{0,1})によって当該複数の電力制御調整状態の一つが識別されてもよい。電力制御調整状態は、PUSCH電力制御調整状態(PUSCH power control adjustment state)、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。
 また、PUSCH送信機会iは、PUSCHが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUSCH,b,f,c(j)は、例えば、パラメータセット設定jにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MPUSCH RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUSCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。αb,f,c(j)は、上位レイヤパラメータによって提供される値(例えば、msg3-Alpha、p0-PUSCH-Alpha、フラクショナル因子等ともいう)である。
 PLb,f,c(q)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(パスロス参照RS、パスロス測定用DL RS、PUSCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqを用いてユーザ端末で計算されるパスロス(パスロス補償)である。
 ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット、送信フォーマット補償)である。
 fb,f,c(i,l)は、サービングセルc及び送信機会iのキャリアfのアクティブUL BWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値)である。例えば、fb,f,c(i,l)は、式(2)によって表されてもよい。lはクローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、δPUSCH,b,f,c(ilast,i,KPUSCH,l)は、例えば、直前のPUSCHの送信機会ilastの後の送信機会i用にサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bで検出されるDCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよいし、特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)(例えば、TPC-PUSCH-RNTI)でスクランブルされるCRCパリティビットを有する(CRCスクランブルされる)DCI(例えば、DCIフォーマット2_2)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよい。
 UEが、パスロス参照RS(例えば、PUSCH-PathlossReferenceRS)を提供されない場合、又は、UEが個別上位レイヤパラメータを提供されない場合、UEは、Master Information Block(MIB)を得るために用いるSSBからのRSリソースを用いてPLb,f,c(q)を計算してもよい。
 UEが、パスロス参照RSの最大数(例えば、maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRS)の値までの数のRSリソースインデックスと、パスロス参照RSによって、RSリソースインデックスに対するそれぞれのRS設定のセットと、を設定された場合、RSリソースインデックスのセットは、SS/PBCHブロックインデックスのセットとCSI-RSリソースインデックスのセットとの1つ又は両方を含んでもよい。UEは、RSリソースインデックスのセット内のRSリソースインデックスqを識別してもよい。
 PUSCH送信がRandom Access Response(RAR) ULグラントによってスケジュールされた場合、UEは、対応するPRACH送信用と同じRSリソースインデックスqを用いてもよい。
 UEが、SRIによるPUSCHの電力制御の設定(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl)を提供された場合、パスロス参照RSのIDの1以上の値とを提供された場合、DCIフォーマット0_1内のSRIフィールドのための値のセットと、パスロス参照RSのID値のセットと、の間のマッピングを、上位レイヤシグナリング(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl内のsri-PUSCH-PowerControl-Id)から得てもよい。UEは、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールド値にマップされたパスロス参照RSのIDから、RSリソースインデックスqを決定してもよい。
 PUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ、且つ、UEが、各キャリアf及びサービングセルcのアクティブUL BWP bに対する最低インデックスを有するPUCCHリソースに対し、PUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、当該PUCCHリソース内のPUCCH送信と同じRSリソースインデックスqを用いてもよい。
 PUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ、且つ、UEがPUCCH送信の空間セッティングを提供されない場合、又はPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマット0_1によってスケジュールされた場合、又は、SRIによるPUSCHの電力制御の設定がUEに提供されない場合、UEは、ゼロのパスロス参照RSのIDを有するRSリソースインデックスqを用いてもよい。
 設定グラント設定(例えば、ConfiguredGrantConfig)によって設定されたPUSCH送信に対し、設定グラント設定が所定パラメータ(例えば、rrc-CofiguredUplinkGrant)を含む場合、所定パラメータ内のパスロス参照インデックス(例えば、pathlossReferenceIndex)によってRSリソースインデックスqがUEに提供されてもよい。
 設定グラント設定によって設定されたPUSCH送信に対し、設定グラント設定が所定パラメータを含まない場合、UEは、PUSCH送信をアクティベートするDCIフォーマット内のSRIフィールドにマップされたパスロス参照RSのIDの値からRSリソースインデックスqを決定してもよい。DCIフォーマットがSRIフィールドを含まない場合、UEは、ゼロのパスロス参照RSのIDを有するRSリソースインデックスqを決定してもよい。
 なお、式(1)、(2)は例示にすぎず、これに限られない。ユーザ端末は、式(1)、(2)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、PUSCHの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(1)、(2)では、あるサービングセルのあるキャリアのアクティブUL BWP毎にPUSCHの送信電力が制御されるが、これに限られない。サービングセル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
<PUCCH用送信電力制御>
 また、NRでは、PUCCHの送信電力は、DCI内の所定フィールド(TPCコマンドフィールド、第1のフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)、指示値、等ともいう)に基づいて制御される。
 例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bについてのPUCCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUCCHの送信電力(PPUCCH、b,f,c(i,q,q,l))は、下記式(3)で表されてもよい。
 電力制御調整状態は、PUCCH電力制御調整状態(PUCCH power control adjustment state)、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。
 また、PUCCH送信機会iは、PUCCHが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUCCH,b,f,c(q)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MPUCCH RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUCCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。PLb,f,c(q)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(パスロス参照RS、パスロス測定用DL RS、PUCCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqを用いてユーザ端末で計算されるパスロスである。
 ΔF_PUCCH(F)は、PUCCHフォーマット毎に与えられる上位レイヤパラメータである。ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット)である。
 gb,f,c(i,l)は、サービングセルc及び送信機会iのキャリアfのアクティブUL BWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、PUCCH電力調整状態)である。例えば、gb,f,c(i,l)は、式(4)によって表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 式(4)において、δPUCCH,b,f,c(ilast,i,KPUCCH,l)は、例えば、直前のPUCCHの送信機会ilastの後の送信機会i用にサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bで検出されるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよいし、特定のRadio Network Temporary Identifier(RNTI)(例えば、TPC-PUCCH-RNTI)でスクランブルされるCRCパリティビットを有する(CRCスクランブルされる)DCI(例えば、DCIフォーマット2_2)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよい。
 もしUEが、2つのPUCCH電力制御調整状態を用いることを示す情報(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)、及びPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)を提供される場合、l={0,1}であり、UEが、2つのPUCCH用電力制御調整状態を用いることを示す情報、又はPUCCH用空間関係情報を提供されない場合、l=0であってもよい。
 もしUEがDCIフォーマット1_0又は1_1からTPCコマンド値を得る場合、及びUEがPUCCH空間関係情報を提供される場合、UEは、PUCCH用P0 ID(PUCCH-Config内のPUCCH-PowerControl内のp0-Set内のp0-PUCCH-Id)によって提供されるインデックスによって、PUCCH空間関係情報ID(pucch-SpatialRelationInfoId)値とクローズドループインデックス(closedLoopIndex、電力調整状態インデックスl)との間のマッピングを得てもよい。UEがPUCCH空間関係情報IDの値を含むアクティベーションコマンドを受信した場合、UEは、対応するPUCCH用P0 IDへのリンクを通じて、lの値を提供するクローズドループインデックスの値を決定してもよい。
 もしUEがサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに対し、対応するPUCCH電力調整状態lに対するPO_PUCCH,b,f,c(q)値の設定が、上位レイヤによって提供される場合、gb,f,c(i,l)=0、k=0,1,…,iである。もしUEがPUCCH空間関係情報を提供される場合、UEは、qに対応するPUCCH用P0 IDと、lに対応するクローズドループインデックス値と、に関連付けられたPUCCH空間関係情報に基づいて、qの値からlの値を決定してもよい。
 qは、PUCCH用P0セット(p0-Set)内のPUCCH用P0(P0-PUCCH)を示すPUCCH用P0 ID(p0-PUCCH-Id)であってもよい。
 なお、式(3)、(4)は例示にすぎず、これに限られない。ユーザ端末は、式(3)、(4)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、PUCCHの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(3)、(4)では、あるサービングセルのあるキャリアのアクティブUL BWP毎にPUCCHの送信電力が制御されるが、これに限られない。サービングセル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
<SRS用送信電力制御>
 例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bについてのSRS送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるSRSの送信電力(PSRS、b,f,c(i,q,l))は、下記式(5)で表されてもよい。
 電力制御調整状態は、SRS電力制御調整状態(SRS power control adjustment state)、TPCコマンドに基づく値、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。lは、クローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
 また、SRS送信機会iは、SRSが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 式(5)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、SRS送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に対するUE最大出力電力である。PO_SRS,b,f,c(q)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bと、SRSリソースセットq(SRS-ResourceSet及びSRS-ResourceSetIdによって提供される)と、に対するp0によって提供される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MSRS,b,f,c(i)は、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP b上のSRS送信機会iに対するリソースブロックの数で表されたSRS帯域幅である。
 αSRS,b,f,c(q)は、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bと、SRSリソースセットqと、に対するα(例えば、alpha)によって提供される。
 PLb,f,c(q)は、サービングセルcのアクティブDL BWPと、SRSリソースセットqと、に対して、RSリソースインデックスqを用いてUEにより計算されたDLパスロス推定値[dB]である。RSリソースインデックスqは、SRSリソースセットqとに関連付けられたパスロス参照RS(パスロス測定用DL RS、例えば、pathlossReferenceRSによって提供される)であり、SS/PBCHブロックインデックス(例えば、ssb-Index)又はCSI-RSリソースインデックス(例えば、csi-RS-Index)である。
 hb,f,c(i,l)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWPと、SRS送信機会iと、に対するSRS電力制御調整状態である。SRS電力制御調整状態の設定(例えば、srs-PowerControlAdjustmentStates)が、SRS送信及びPUSCH送信に対して同じ電力制御調整状態を示す場合、現在のPUSCH電力制御調整状態fb,f,c(i,l)である。一方、SRS電力制御調整状態の設定が、SRS送信及びPUSCH送信に対して独立の電力制御調整状態を示し、且つTPC累積の設定が提供されない場合、SRS電力制御調整状態hb,f,c(i)は、式(6)によって表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式(6)において、δSRS,b,f,c(m)は、DCI(例えば、DCIフォーマット2_3)を有するPDCCH内において、他のTPCコマンドと共に符号化される。ΣδSRS,b,f,c(m)は、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP b上において、SRS送信機会i-iのKSRS(i-i)-1シンボル前と、SRS送信機会iのKSRS(i)シンボル前と、の間にUEが受信する、cardinality(濃度)c(S)を有するTPCコマンド値のセットS内のTPCコマンドの合計である。ここでi>0は、SRS送信機会i-iのKSRS(i-i)-1シンボル前が、SRS送信機会iのKSRS(i)シンボル前よりも早くなる最小の整数である。
 なお、式(5)、(6)は例示にすぎず、これに限られない。ユーザ端末は、式(5)、(6)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、SRSの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(5)、(6)では、あるセルのあるキャリアのBWP毎にSRSの送信電力が制御されるが、これに限られない。セル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
(電力制御設定の指示)
 Rel.15 NRにおいて、空間関係の変更に追従するために、DCI内のSRIフィールドによってオープンループ(OL)-TPC又はクローズドループ(CL)-TPCの複数の状態の間の切り替えが可能である。SRSリソースセットの用途(usage)がコードブック送信(codebook)である場合、SRIフィールド値の最大数は2であり(SRIフィールド長は1ビットであり)、SRSリソースセットの用途がノンコードブック送信(nonCodebook)である場合、SRIフィールド値の最大数は4である(SRIフィールド長は2ビットである)。
 PUSCHに対する電力制御設定を設定するために、PUSCH設定情報(PUSCH-Config)内のPUSCH電力制御情報(PUSCH-PowerControl)内に、SRIフィールド値にマップされる電力制御設定(SRI-PUSCH-PowerControl)のリスト(sri-PUSCH-MappingToAddModList)が含まれる。電力制御設定は、SRIフィールド値に対応する電力制御設定ID(sri-PUSCH-PowerControlId)、パスロス参照RSを示すパスロス参照RS ID(sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、P0及びαのセットを示すP0-αセットID(sri-P0-PUSCH-AlphaSetId)、電力制御状態lに対応するクローズドループ(CL) ID(sri-PUSCH-ClosedLoopIndex)、を含む。
 パスロス参照RS ID、P0-αセットID、クローズドループIDの少なくとも1つが電力制御(送信電力制御、TPC)パラメータと呼ばれてもよい。パスロス参照RS ID、P0-αセットIDの少なくとも1つは、オープンループ(OL)電力制御に用いられるため、OL電力制御(TPC)パラメータと呼ばれてもよい。クローズドループIDは、クローズドループ(CL)電力制御に用いられるため、CL電力制御(TPC)パラメータと呼ばれてもよい。
 例えば、SRIフィールド値0に対し、P0#0、α#0、パスロス参照RS#0、電力制御調整状態#0(l=0)を含む電力制御設定#0が関連付けられ、SRIフィールド値1に対し、P0#1、α#1、パスロス参照RS#1、電力制御調整状態#1(l=1)を含む電力制御設定#1が関連付けられてもよい。UEは、SRIフィールドによって、関連付けられた電力制御設定を指示される。
 UEが1つのみのSRSリソースを設定される場合、SRIフィールド長は0ビットである。
 PUCCHに対する電力制御設定を設定するために、PUCCH設定情報(PUCCH-Config)内に、電力制御設定(PUCCH-PowerControl)が含まれる。電力制御設定は、PUCCHフォーマット毎の補正値ΔF_PUCCH(F)(deltaF-PUCCH-f0、deltaF-PUCCH-f1、deltaF-PUCCH-f2、deltaF-PUCCH-f3、deltaF-PUCCH-f4)、P0のセット(p0-Set)、パスロス参照RSのセット(pathlossReferenceRSs)、2つのPUCCH電力調整状態を用いるか否かを示す情報(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)、を含む。パスロス参照RSは、SSBインデックス(SSB-Index)又はCSI-RS(NZP-CSI-RSリソースID(NZP-CSI-RS-ResourceId))によって表されてもよい。
 このように、Rel.15 NRにおいては、電力制御設定を切り替えることができる。
(リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係)
 UEは、ネットワーク(NW、例えばgNB)から、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(又は、QCLの設定)に関する情報を受信してもよい。
 UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報に基づいて、UEが用いるULビームを決定してもよい。
 例えば、UEはNWから、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(TCI状態)に関する情報を受信する。
 次いで、UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(TCI状態)に関する情報に基づいて、UEが用いるULビームを決定し、NWに対してUL送信を行う。
 本開示において、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報は、UL TCI状態に関する情報、DL及びULで共通化されたTCI状態に関する情報、などと互いに読み替えられてもよい。
 ここで、新たなUL TCIのフレームワークとして、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(又は、QCLの設定)に関する情報を、UEに通知する方法について説明する。また、新たなUL TCIのフレームワークとして、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報の適用について説明する。
 UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(例えば、UL TCI状態)に関する情報を受信してもよい。例えば、UEはNWから、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(例えば、UL TCI状態)に関する情報を受信する。
 次いで、UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(例えば、UL TCI状態)に関する情報に基づいて、UEが用いるULビームを決定し、NWに対してUL送信を行う。
 UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係(例えば、UL TCI状態)に関する情報を上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも一方によって受信してもよい。また、UEは、当該情報を、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングを組み合わせによって受信してもよい。
 新しく規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報は、例えば、RRC情報要素の特定の情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)であってもよい。リファレンスRSは、例えば、SSB、CSI-RS及びSRSのうちの少なくとも一つであってもよい。ターゲットRSは、例えば、UL RS(例えば、PUCCH又はPUSCHの少なくとも一つを復調するためのDMRS、PRACH、および、SRSのうちの少なくとも一つ)であってもよい。
 特定の情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)要素内において、ある数(例えば、X個(Xは0以上の整数))の特定の情報に関するインデックス(ID、例えば、SpatialRelationInfoId)が設定されてもよい。ある数(例えば、X)の特定の情報に関するインデックスにおいて、各ターゲットRS(例えば、SRS、PUCCH-Config、PUSCH-Config、PRACHの少なくとも一つ)に、ある数(例えば、X)の空間関係に関する情報のサブセットが設定されてもよい。
 UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報の候補(リスト)がRRCシグナリングによって設定され、MAC CEによって、あるチャネル/RS(例えば、SRS,PUCCH、PUSCH)のための空間関係に関する情報が、アクティベーション/ディアクティベーションされてもよい。
 また、UEは、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報の候補(リスト)がRRCシグナリングによって設定され、L1シグナリング(例えば、下り制御情報(DCI))によって、あるチャネル/RS(例えば、非周期SRS、PUSCH、PRACH(例えば、新たなフィールドを含むDCIフォーマットを伝送するPDCCHによって、指示されたPRACH)及びPUCCH(例えば、DLアサインメント内の新たなフィールドによって指示されるPUCCH))のための空間関係に関する情報が、動的に指示されてもよい。
 UEは、物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)によって、特定のチャネル/RSに対して適用された空間関係(UL TCI状態)に関する情報を受信してもよい。当該特定のチャネル/RSに対してリソースに関する情報(例えば、リソースID)が設定(指示)されるが、当該設定(指示)されたリソースのそれぞれに対し、異なる空間関係が設定されてもよい。言い換えれば、UEは、当該特定のチャネル/RSに対して設定されたリソース毎に、異なる空間関係(UL TCI状態)が設定されることを想定してもよい。
 例えば、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)は、図3Aに示すような、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報要素であってもよい。spatialRelationInfo-r17の情報要素内において、ある数(例えば、X個)の特定の情報に関するインデックス(SpatialRelationInfoId)が設定されてもよい。
 また、図3Bに示すように、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)要素内において、パネルに関する情報(例えば、ID、インデックス(panelIndex))が設定されてもよい。当該パネルに関する情報は、UEアンテナグループに関する情報(UEアンテナグループID)、特定のRSグループに関する情報(特定のRSグループID)又はその他同様のIDの少なくとも一つであってもよい。
 新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)は、あるULチャネル/RSに対して適用されてもよい。例えば、新たに規定されるリファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)は、全てのULチャネル/RSに対して適用されてもよい。言い換えれば、UEは、既存の空間関係に替えて、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)のみを設定されてもよい。
 また、例えば、いくつかのULチャネル/RSに対して新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)が適用され、残りのULチャネル/RSに対しては既存の空間関係に関する情報が適用されてもよい。
 この場合、異なるULチャネル/RSのための、新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)及び既存の空間関係に関する情報が、ともにUEに設定されてもよい。このとき、一つのULチャネル/RSに対して、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC設定/再設定)によって、一つの空間関係に関する情報が適用されてもよい。
 また、この場合、一つのULチャネル/RSに対して、一つの新たに規定される、リファレンスRSとターゲットRS間の空間関係に関する情報(例えば、spatialRelationInfo-r17)又は既存の空間関係に関する情報が設定されている場合、RRC再設定中に、異なる空間関係が適用されてもよい。
 将来の無線通信システムでの採用が予定されるUL TCI状態や空間関係情報などを考慮して、UEがUL送信電力制御に関するパラメータをどのように決定するかは、まだ検討が進んでいない。UL送信電力制御に関するパラメータを適切に決定できなければ、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、UL送信電力制御に関するパラメータを適切に決定することができる方法を着想した。
 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。各実施形態及び各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 TCI状態は、TCI状態又はQCL想定、QCL想定、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE受信ビーム、DL受信ビーム、DL-RSなどと読み替えられてもよい。QCLタイプDのRS、QCLタイプDに関連付けられたDL-RS、QCLタイプDを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TCI状態は、UEに対して指示(設定)された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。QCL想定は、関連付けられた信号(例えば、PRACH)の送信又は受信に基づき、UEによって想定された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。
 本開示において、UL TCI状態は、UEの送信ビーム、ULビーム、UL TCI状態の空間関係、空間関係などと互いに読み換えられてもよい。ULビームは、PUCCH/PUSCHの送信ビームを意味してもよい。「UL TCI」、「ULTCI」、「UL-TCI」は、互いに読み替えれれてもよい。
 本開示において、TRP、パネル、TRP ID、パネル ID、TRP又はパネルからのPDCCHのCORESETに対するCORESETグループID、TRP又はパネルからのPDCCHのCORESETプールを示すCORESETプールインデックス、TRP又はパネルからのPDCCHのCORESETを示すCORESET ID、TRP又はパネルに対応する他のインデックス(DMRSポートグループIDなど)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SRSは、非周期SRS(A-SRS)と周期SRS(P-SRS)とセミパーシステント(SP-SRS)との少なくとも1つに読み替えられてもよい。
 本開示において、「関連性」と「マッピング」は相互に読み替えられてもよい。本開示における「rXX」(例えば、r17)という表記は、3GPPのリリース番号(例えば3GPP Rel.17)を示すが、他のリリース番号に対応する表記(例えばr18,r19,r20など)に置き換えられてもよい。
(無線通信方法)
<Rel.16のPUCCH電力制御>
 図4は、Rel.16のPUCCH空間関係情報を示す図である。図4に示すように、RRCパラメータとしてPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo-r16)が設定される。PUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo-r16)には、PUCCHパスロス参照RSのID(pucch-PathlossReferenceRS-Id-r16)、PUCCH用の送信電力オフセットP0のID(p0-PUCCH-Id-r16)、クローズドループインデックス(closedLoopIndex-r16)が含まれる。これらはPUCCHの電力制御に用いられる。
 図5は、Rel.16のPUCCH電力制御情報を示す図である。図5に示すように、PUCCH電力制御情報(PUCCH-PowerControl)は、P0-PUCCHを指示するP0セット(p0-Set)、パスロス参照RS(pathlossReferenceRSs)を含む。
 また、P0-PUCCHは、P0-PUCCHのID(p0-PUCCH-Id)、P0-PUCCHの値(p0-PUCCH-Value)を含む。すなわち、PUCCH電力制御情報には、P0-PUCCH-IDと、P0-PUCCHの値との関連性が示されている。
 また、PUCCHパスロス参照RS(PUCCH-PathlossReferenceRS)は、PUCCHパスロス参照RS-ID(pucch-PathlossReferenceRS-Id)、PUCCHパスロス推定(estimation)に用いられる下りリンク参照信号(referenceSignal、SSB又はCSI-RS)を含む。すなわち、PUCCH電力制御情報には、PUCCHパスロス参照RS-IDと、下りリンク参照信号との関連性が示されている。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、統一されたUL TCI(統一TCI、unified TCI、UL TCI)のフレームワークにおける、PUCCHの電力制御情報の設定について説明する。UEは、空間関係情報の識別子(ID)と、PUCCH送信電力制御に関するパラメータ(PUCCHパスロス参照RS/P0-PUCCH/クローズドループインデックス)との関連性(マッピング)を示す特定の情報を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)により受信する。UEは、空間関係情報と、PUCCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングに基づいて、PUCCH送信電力に関するパラメータを決定し、PUCCH送信電力を決定する。UEは、決定したPUCCH送信電力に基づいて、PUCCHの送信を制御する。
 第1の実施形態における「PUCCHパスロス参照RS」は、式(3)のqに対応する。「P0-PUCCH」は、式(3)のPO_PUCCH,b,f,c(q)に対応する。「クローズドループインデックス」は、式(3)、(4)のlに対応する。
 本開示において、「PUCCHパスロス参照RS」、「PUCCHパスロス参照RS-ID」は、互いに読み替えられてもよい。「P0-PUCCH」、「P0-PUCCH-ID」は、互いに読み替えられてもよい。「PUCCH-クローズドループインデックス」、「クローズドループインデックス」は、互いに読み替えられてもよい。
[態様1-1]
 UEは、PUCCH空間関係情報(PUCCH空間関係情報の識別子(ID))と、PUCCH送信電力制御に関するパラメータ(PUCCHパスロス参照RS/P0-PUCCH/クローズドループインデックス)とのマッピングを示す特定の情報を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)により受信してもよい。特定の情報は、PUCCH空間関係情報の識別子と、PUCCH送信電力制御に関するパラメータとを含んでいてもよい。特定の情報は、PUCCH電力制御情報要素(PUCCH-PowerControl information element)であってもよいし、PUCCH電力制御情報要素とは異なり、空間関係に用いられる参照信号を含まない新たな情報要素であってもよい。
 図6は、態様1-1におけるPUCCH電力制御情報要素の例を示す図である。図6に示すように、RRCパラメータであるPUCCH電力制御情報(PUCCH-PowerControl-r17)は、ULTCI-PUCCH電力制御情報(ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17)に対応するUL-TCI-PUCCHマッピング(ULTCI-PUCCH-mapping-r17)を含む。
 ULTCI-PUCCH電力制御情報(ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17)は、PUCCH空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)、PUCCHパスロス参照RS-ID(pucch-PathlossReferenceRS-Id)、P0-PUCCH-ID(p0-PUCCH-Id)、PUCCH-クローズドループインデックス(pucch-closedLoopIndex)を含む。すなわち、PUCCH電力制御情報要素において、PUCCH空間関係情報と、PUCCHパスロス参照RS/P0-PUCCH/クローズドループインデックスとのマッピングが示されている。
 図7は、態様1-1におけるULTCI-PUCCHマッピング設定情報要素の例を示す図である。ULTCI-PUCCHマッピング設定情報要素は、PUCCH電力制御情報要素とは異なり、空間関係に用いられる参照信号を含まない新たな情報要素の一例である。図7に示すように、ULTCI-PUCCHマッピング情報(ULTCI-PUCCH-mapping-r17)は、ULTCI-PUCCH電力制御情報(ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17)に対応する。ULTCI-PUCCH電力制御情報(ULTCI-PUCCH-PowerControl-r17)に含まれる情報は、図6に示す例と同様である。
 PUCCH空間関係情報ID(spatialRelationInfoid-r17)は、リファレンスRS(例えば、SSB/CSI-RS/SRS)と、ターゲットULチャネル/RS(例えば、PUCCH/PUSCH/SRS/UL DMRS)との空間関係の設定に用いられる、統一された(UL)空間関係設定を示していてもよい。PUCCH空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)は、UL-TCI状態設定とみなされてもよい。
[態様1-2]
 UEは、空間関係情報の識別子(ID)と、PUCCH送信電力制御に関するパラメータ(PUCCHパスロス参照RS/P0-PUCCH/クローズドループインデックス)とのマッピングを示す特定の情報(空間関係情報)を上位レイヤシグナリング(例えばRRC)により受信してもよい。空間関係情報が、空間関係情報の識別子と、PUCCHパスロス参照RS-ID/P0-PUCCH-ID/PUCCH-クローズドループインデックスとを含んでいてもよい。態様1-2における特定の情報(空間関係情報)は、例えば、空間関係に用いられる下りリンク参照信号(referenceSignal)と、パスロス推定に用いられる下りリンク参照信号とを示す情報(pucch-PathlossReferenceRS-Config-r17)を含む(図9)。
 図8は、態様1-2における空間関係情報の第1の例を示す図である。図8に示すように、空間関係情報(SpatialRelationInfo-r17)は、空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)、PUCCHパスロス参照RS-ID(pucch-PathlossReferenceRS-Id)、P0-PUCCH-ID(p0-PUCCH-Id)、PUCCH-クローズドループインデックス(pucch-closedLoopIndex)を含む。すなわち、空間関係情報は、空間関係情報IDと、PUCCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを示している。なお、図5に示す例と同様に、PUCCH電力制御情報が、P0-PUCCHのIDとP0-PUCCHの値とのマッピング、及び、PUCCHパスロス参照RS-IDと参照信号とのマッピングを示していてもよい。
 図9は、態様1-2における空間関係情報の第2の例を示す図である。図9に示すように、空間関係情報(SpatialRelationInfo-r17)は、空間関係情報ID(SpatialRelationInfoId-r17)、PUCCHパスロス参照RSの設定情報(pucch-PathlossReferenceRS-Config-r17)、P0-PUCCHの値(p0-PUCCH-value)、PUCCH-クローズドループインデックス(pucch-closedLoopIndex)を含んでいる。すなわち、空間関係情報は、空間関係情報IDと、PUCCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを示している。
 なお、空間関係情報は、PUSCH/PUCCH/SRSに用いられ、設定される電力制御パラメータ(PUCCHパスロス参照RS、P0-PUCCH、クローズドループインデックス)は、PUCCHにのみ適用されてもよい。
[UEの動作]
 第1の実施形態のPUCCH電力制御において、UEは、空間関係情報が提供(設定)された場合、空間関係情報(空間関係情報ID)と、パスロス参照RS/P0-PUCCH/クローズドループインデックスとのマッピングを取得してもよい。UEは、空間関係情報IDがPUCCHリソースのために設定/指示された場合、特定したマッピングに基づいて、PUCCHパスロス参照RS/P0-PUCCH/クローズドループインデックスを決定してもよい。UEは、空間関係情報が送信されなかった場合、Rel.16のPUCCH電力制御を適用してもよい。
 第1の実施形態によれば、UEは、PUCCH送信電力に関するパラメータを適切に決定することができるので、適切にPUCCH送信電力を制御し、通信スループットの低下を防ぐことができる。
<Rel.16のPUSCH電力制御>
 図10は、Rel.16のPUSCHの電力制御に関するパラメータの例を示す図である。図10に示すように、RRCパラメータとしてPUSCH電力制御情報(PUSCH-PowerControl)、SRI-PUSCH電力制御情報(SRI-PUSCH-PowerControl)が設定される。SRI-PUSCH電力情報(SRI-PUSCH-PowerControl)は、SRI-PUSCH電力制御ID(sri-PUSCH-PowerControlId)、SRI-PUSCHパスロス参照RS-ID(sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、SRI-P0-PUSCH-αセットID(sri-P0-PUSCH-AlphaSetId)、SRI-PUSCH-クローズドループインデックス(sri-PUSCH-ClosedLoopIndex)を含む。すなわち、SRI-PUSCH電力情報において、PUSCH電力制御IDと、PUSCHパスロス参照RS-ID/P0-PUSCH-αセットID/PUSCH-クローズドループインデックスとの関連性が示されている。
 PUSCH電力制御において、UEは、P0-PUSCH/α/パスロス参照RS/クローズドループインデックスを、ULをスケジューリングするDCIにおいて指示されたSRI、RRCパラメータによるP0-PUSCH/α/パスロス参照RS/クローズドループインデックスのマッピング に基づいて決定する。新しい統一されたフレームワークにおいて、SRIの代わりに新しいDCIフィールドがPUSCHの空間関係の指示に使われてもよい。しかし、その場合にPUSCH電力制御のパラメータがどのように決定されるかが問題となる。
<第2の実施形態>
 UEは、SRIとは異なる特定の情報を含むDCIを受信し、特定の情報と上り共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより受信する。UEは、DCIに含まれる特定の情報とマッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する。当該特定の情報は、例えば、新たな設定情報(ULTCI)又は空間関係情報の識別子である。UEは、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを用いてPUCCH送信電力を制御する。
 PUSCH送信電力制御に関するパラメータは、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α(Alpha)/クローズドループインデックスである。PUSCHパスロス参照RSは、式(1)のqに対応する。P0-PUSCHは、式(1)のPO_PUSCH,b,f,c(j)に対応する。αは、式(1)のαb,f,c(j)に対応する。クローズドループインデックスは、式(1)のlに対応する。
 本開示において、「PUSCHパスロス参照RS-ID」、「PUSCHパスロス参照RS」は互いに読み替えられてもよい。「P0-PUSCH-αセットID」、「P0-PUSCH/α」は互いに読み替えられてもよい。「PUSCH-クローズドループインデックス」、「クローズドループインデックス」は互いに読み替えられてもよい。
[態様2-1]
 UEは、SRIとは異なる特定の情報としてULTCIを含むDCIを受信し、ULTCIと上位レイヤシグナリングによるマッピングに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する。当該マッピングは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)により送信された、SRI-PUSCH電力制御IDと、PUSCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングであるとする。DCIにおけるULTCIと上位レイヤシグナリング(RRC)におけるSRI-PUSCH電力制御IDとが対応しているとする。
 SRI-PUSCH電力制御IDと、PUSCHパスロス参照RS-ID/P0-PUSCH-αセットID/PUSCH-クローズドループインデックスとのマッピングは、上述したRel.16のPUSCH電力制御と同様にRRCパラメータとして設定されてもよい。この設定は、DCIにおける新しい指示(例えばULTCI)と、PUSCHパスロス参照RS-ID/P0-PUSCH-αセットID/PUSCH-クローズドループインデックスとのマッピングを示していてもよい。すなわち、DCIにおける新しい指示(例えばULTCI)とSRI-PUSCH電力制御IDとが対応していてもよい。
 そして、UEは、DCIにおける新しい指示(例えばULTCI)と、設定されたマッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータ(PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックス)を決定してもよい。例えば、ULTCI=0である場合、UEは、SRI-PUSCH電力制御ID=0にマッピングされたPUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスを適用してもよい。
 UEは、空間関係情報、SRI-PUSCH電力制御情報を受信した場合、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスと、DCIにおけるULTCIのコードポイントの間のマッピングを取得する。PUSCHをスケジューリングするDCIにおいてULTCIが指示された場合、UEは、そのULTCIにマッピングされた、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスを、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータとして決定する。空間関係情報が送信されなかった場合、UEは、上述したRel.16のPUSCH電力制御を適用してもよい。
[態様2-2]
 UEは、SRIとは異なる特定の情報としてULTCIを含むDCIを受信し、ULTCIとマッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する。当該マッピングは、上位レイヤシグナリング(RRC)により送信された、ULTCI-PUSCH電力制御IDとPUSCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングであるとする。DCIにおけるULTCIと、RRCにおけるULTCI-PUSCH電力制御IDとが対応しているとする。
 態様2-2では、DCIにおけるULTCIと、PUSCHパスロス参照RS-ID/P0-PUSCH-αセットID/クローズドループインデックスとのマッピングを示すRRCによる新しい設定が適用されることを想定する。
 図11は、態様2-2におけるPUSCHの電力制御に関するパラメータの例を示す図である。RRCパラメータであるULTCI-PUSCH電力情報(ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17)は、ULTCI-PUSCH電力制御ID(ULTCI-PUSCH-PowerControlId-r17)、ULTCI-PUSCHパスロス参照RS-ID(ULTCI-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、ULTCI-P0-PUSCH-αセットID(ULTCI-P0-PUSCH-AlphaSetId)、ULTCI-PUSCH-クローズドループインデックス(ULTCI-PUSCH-ClosedLoopIndex)を含む。すなわち、ULTCI-PUSCH電力情報において、PUSCH電力制御IDと、PUSCHパスロス参照RS-ID/P0-PUSCH-αセットID/クローズドループインデックスとのマッピングが示されている。DCIにおけるULTCIは、PUSCH電力制御IDに対応する。
 UEは、DCIにおけるULTCIと、設定されたマッピングに基づいて、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスを決定してもよい。例えば、ULTCI=0である場合、UEは、ULTCI-PUSCH電力制御ID=0にマッピングされたPUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスを適用してもよい。
 UEは、空間関係情報、ULTCI-PUSCH電力情報を受信した場合、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスと、DCIにおけるULTCIのコードポイントの間のマッピングを取得する。PUSCHをスケジューリングするDCIにおいてULTCIが指示された場合、UEは、そのULTCIにマッピングされた、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスを、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータとして決定する。空間関係情報が送信されなかった場合、UEは、上述したRel.16のPUSCH電力制御を適用してもよい。
[態様2-3]
 UEは、特定の情報として空間関係情報の識別子(空間関係情報ID)を含むDCIを受信し、空間関係情報IDと上位レイヤシグナリングにより送信されたマッピングに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する。当該マッピングは、上位レイヤシグナリング(RRC)により送信された、空間関係情報IDとPUSCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングである。DCIにおける空間関係情報IDと上位レイヤシグナリング(RRC)における空間関係情報IDが対応しているとする。
 上位レイヤシグナリングにより送信される空間関係情報IDとPUSCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングは、PUSCH電力制御情報要素(PUSCH-PowerControl information element)に含まれていてもよいし、PUSCH電力制御情報要素とは異なる新たな情報要素に含まれていてもよい。以下、それぞれの例について説明する。
 図12は、態様2-3におけるPUSCH電力制御情報要素の例を示す図である。図12に示すように、RRCパラメータであるPUSCH電力制御情報(PUSCH-PowerControl-r17)は、ULTCI-PUSCH電力制御情報(ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17)に対応するULTCI-PUSCHマッピング(ULTCI-PUSCH-mapping-r17)を含む。
 ULTCI-PUSCH電力制御情報(ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17)は、空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)、PUSCHパスロス参照RS-ID(PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、P0-PUSCH-αセットID(P0-PUSCH-AlphaSetId)、PUSCH-クローズドループインデックス(PUSCH-ClosedLoopIndex)を含む。すなわち、PUSCH電力制御情報要素において、空間関係情報IDと、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータ(PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックス)とのマッピングが示されている。
 図13は、態様2-3におけるULTCI-PUSCHマッピング設定情報要素の例を示す図である。ULTCI-PUSCHマッピング設定情報要素は、PUSCH電力制御情報要素とは異なる新たな情報要素の一例である。図13に示すように、ULTCI-PUSCHマッピング情報(ULTCI-PUSCH-mapping-r17)は、ULTCI-PUSCH電力制御情報(ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17)に対応する。ULTCI-PUSCH電力制御情報(ULTCI-PUSCH-PowerControl-r17)に含まれる情報は、図12に示す例と同様である。
 UEは、空間関係情報、ULTCI-PUSCH電力情報を受信した場合、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスと、空間関係情報IDとの間のマッピングを取得する。PUSCHをスケジューリングするDCIにおいて空間関係情報IDが指示された場合、UEは、その空間関係情報IDにマッピングされた、PUSCHパスロス参照RS/P0-PUSCH/α/クローズドループインデックスを、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータとして決定する。空間関係情報が送信されない場合、UEは、Rel.16のPUSCH電力制御方法を適用してもよい。
 態様2-3において、UEは、シングルDCI(S-DCI、複数のTCI状態を指示する1つのDCI)ベースのマルチTRPに対するPUSCH送信(例えば、Rel.16のマルチTRPに対するPUSCH送信)をサポートしてもよい。UEは、マルチTRPに対するPUSCH送信をサポートするために、DCIにおけるULTCIのコードポイントが複数の空間関係情報(空間関係情報ID)にマッピングされていてもよい。態様2-3では、DCIにおけるULTCIコードポイントは、容易に複数の電力制御パラメータにマッピングされる。
 第2の実施形態によれば、UEは、PUSCH送信電力に関するパラメータを適切に決定することができるので、適切にPUSCH送信電力を制御し、通信スループットの低下を防ぐことができる。
<Rel.16のSRS電力制御>
 図14は、Rel.16のSRSの電力制御に関するパラメータの例を示す図である。図14に示すように、RRCパラメータであるSRSリソースセット(SRS-ResourceSet)は、SRSの電力制御に関するパラメータとして、α(alpha)、P0、パスロス参照RS(pathlossReferenceRS)、SRS電力制御調整状態(srs-PowerControlAdjustmentStates)を含む。Rel.16のSRS電力制御は、新たな統一されたUL TCIフレームワークにも適用される。
 ULチャネル/RSのパスロス参照RSは、ULチャネル/RSのQCL/TCI状態/空間関係に関連する。統一されたUL TCIフレームワークでは、パスロス参照RSは、統一された空間関係の一部として設定される。パスロス参照RSは、PUCCH/PUSCH/SRS電力制御に適用される。
<第3の実施形態>
 UEは、空間関係情報の識別子(空間関係情報ID)とパスロス参照参照信号(パスロス参照RS)とのマッピングを示す情報を上位レイヤシグナリングにより受信し、指示された空間関係情報IDと当該マッピングとに基づいて、送信電力制御に用いるパスロス参照RSを決定する。UEは、決定したパスロス参照RSを用いて、PUSCH/PUCCH/SRSの送信電力を制御する。
 本開示において、「空間関係」、「空間関係情報」、「空間関係情報ID」は、互いに読み替えられてもよい。「パスロス参照RS」、「パスロス参照RSID」、「パスロス参照信号(パスロスRS)」、「パスロス参照信号ID(パスロスRSID)」、「PL-RS」は、互いに読み替えられてもよい。
 第3の実施形態におけるパスロス参照RSは、式(1)、(3)、(5)のqに対応する。すなわち、パスロス参照RSは、PUCCH/PUSCH/SRS送信電力制御に用いるパラメータである。
[態様3-1]
 態様3-1では、空間関係情報IDとパスロス参照参照信号(パスロス参照RS)とのマッピングを示す情報は、RRCパラメータの空間関係情報(SpatialRelationInfo-r17)に含まれる。すなわち、UEは、マッピングを示す情報を含む空間関係情報を受信する。
 図15A及び図15Bは、態様3-1におけるパスロス参照RSの設定を示す図ある。図15Aは、態様3-1におけるパスロス参照RS設定情報を示す図である。新たな情報要素(RRCパラメータ)であるパスロス参照RS設定情報(ULTCI-PathlossReferenceRS-config-r17)は、パスロス参照RS(PathlossReferenceRS-r17)に対応するパスロス参照RSID(PathlossReferenceRS-Id-r17)を含む。
 図15Bは、態様3-1における空間関係情報を示す図ある。図15Bに示すように、RRCパラメータである空間関係情報は、空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)とパスロス参照RSID(PathlossReferenceRS-Id-r17)とを含む。すなわち、空間関係情報(空間関係情報ID)とパスロス参照RS(パスロス参照RSID)とのマッピングが示されている。
[態様3-2]
 態様3-2では、空間関係情報IDとパスロス参照参照信号(パスロス参照RS)とのマッピングを示す情報は、RRCパラメータの空間関係情報(SpatialRelationInfo-r17)に含まれる。すなわち、UEは、マッピングを示す情報を含む空間関係情報を受信する。
 図16は、態様3-2における空間関係情報を示す図である。図16に示すように、RRCパラメータである空間関係情報(SpatialRelationInfo-r17)が、空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)とパスロス参照RS設定情報(PathlossReferenceRS-Config-r17)とを含む。すなわち、空間関係情報にパスロス参照RSが直接設定されることにより、空間関係情報IDとパスロス参照RSとのマッピングが示されている。
[態様3-3]
 態様3-3では、空間関係情報IDとパスロス参照参照信号(パスロス参照RS)とのマッピングを示す情報は、新たなRRCパラメータであるULTCIパスロス参照RS設定情報(ULTCI-PathlossReferenceRS-config-r17)に含まれる。パスロス参照RSは、パスロスRSに読み替えられてもよい。具体的には、マッピングは、ULTCIパスロス参照RS設定情報で指示されるULTCIパスロスRS(ULTCI-PLRS-r17)に含まれる。
 図17は、態様3-3におけるULTCIパスロス参照RS設定情報を示す図である。図17に示すように、新たなRRCパラメータであるULTCIパスロス参照RS設定情報は、ULTCIパスロスRSマッピング(ULTCI-PLRS-mapping-r17)に対応するULTCIパスロスRS(ULTCI-PLRS-r17)を含む。また、ULTCIパスロスRS(ULTCI-PLRS-r17)は、空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)とパスロス参照RSID(PathlossReferenceRS-Id-r17)とを含む。すなわち、ULTCIパスロス参照RS設定情報は、空間関係情報IDとパスロス参照RSとのマッピングを示す。
[態様3-4]
 態様3-4では、空間関係情報IDとパスロス参照参照信号(パスロス参照RS)とのマッピングを示す情報は、新たなRRCパラメータであるULTCIパスロスRSマッピング設定情報(ULTCI-PLRS-mapping-config-r17)に含まれる。パスロス参照RSは、パスロスRSに読み替えられてもよい。
 図18Aは、態様3-4におけるULTCIパスロス参照RS設定情報を示す図である。図18Aに示すULTCIパスロス参照RS設定情報(ULTCI-PathlossReferenceRS-config-r17)は、新たなRRCパラメータであり、パスロス参照RS(PathlossReferenceRS-r17)を含む。
 図18Bは、態様3-4におけるULTCIパスロスRSマッピング設定情報を示す図である。図18Bに示す、新たなRRCパラメータであるULTCIパスロスRSマッピング設定情報(ULTCI-PLRS-mapping-config-r17)は、ULTCIパスロスRSマッピング(ULTCI-PLRS-mapping-r17)に対応するULTCIパスロスRS(ULTCI-PLRS-r17)を含む。また、ULTCIパスロスRS(ULTCI-PLRS-r17)は、空間関係情報ID(spatialRelationInfoId-r17)とパスロス参照RSID(PathlossReferenceRS-Id-r17)とを含む。すなわち、ULTCIパスロスRSマッピング設定情報は、空間関係情報IDとパスロス参照RSとのマッピングを示している。
[UE動作]
 PUCCH/SRS/PUSCHの電力制御において、UEは、空間関係情報(spatialRelationInfo-r17)を受信した場合、空間関係情報IDとパスロス参照RS(パスロス参照RSID)とのマッピングを取得する。PUCCHリソース/SRSリソース/PUSCH送信のための空間関係情報IDが設定(指示)された場合、UEは、パスロス参照RSをその空間関係情報IDと取得したマッピングとに基づいて決定する。空間関係情報IDは、例えば、RRCにより設定されたリストの中から、MAC CE及びDCIの少なくとも1つによって設定(指示)される。
 なお、第1の実施形態及び第3の実施形態の少なくとも一部は、PUCCH電力制御のパスロス参照RSの決定に関する。第2の実施形態及び第3の実施形態の少なくとも一部は、PUSCH電力制御のパスロス参照RSの決定に関する。
 第3の実施形態によれば、UEは、PUCCH/PUSCH/SRS送信電力制御に用いられるパスロス参照RSを適切に決定することができるので、適切にPUCCH/PUSCH/SRS送信電力を制御し、通信スループットの低下を防ぐことができる。
<その他>
 本開示において、“SpatialRelationInfo-r17”は、“UL TCI-state r17”又は“UL beam management r17”に読み替えられてもよい。本開示における処理は、UEがTCI状態(Rel.17のULビーム管理)をサポートする能力情報を報告した場合にのみ、適用されてもよい。全てのチャネルに対する1つの報告が行われてもよいし、チャネル毎(例えばPUCCH/PUSCH/SRS)に報告が行われてもよい。
 UL TCIのクロスチャネル設定が許可されてもよい。例えば、あるチャネル(SRS/PUCCH/PUSCH)に設定されたUL TCI設定に対応するUL TCI IDが、他のチャネル(SRS/PUCCH/PUSCH)のUL TCIのために設定されてもよい。チャネルは信号に読み替えられてもよい。
 UL TCIのクロスBWP/CC設定が許可されてもよい。例えば、あるBWP/CC(例えばBWP#1/CC#1)に設定されたUL TCI設定に対応するUL TCI IDが、他のBWP/CC(例えばBWP#2/CC#2)のために設定されてもよい。
 本開示におけるUL TCIには2つの解釈がある。現在の空間関係を「置き換えること」又は「追加すること」である。UL TCIが現在の空間関係を置き換える場合、UL TCIは電力制御を含む必要がある。
 UL TCIが現在の空間関係に追加される場合、UL TCIに電力制御指示を含める必要はない。UL TCIが電力制御指示で設定されている場合、UEは、高速送信電力制御(TPC:Transmission power control)についてこの指示を想定する。そうでない場合、UEはTPC(TPCを制御するための現在の空間関係メカニズム)についてRel.15/16を想定してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図19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20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、空間関係情報の識別子と、PUCCH送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを示す特定の情報を上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。
 制御部110は、前記マッピングに基づいて決定されたPUCCH送信電力に関するパラメータが適用されたPUCCHの受信を制御するしてもよい。
 送受信部120は、測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を送信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。
 制御部110は、前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて決定されたPUSCH送信電力制御に用いるパラメータが適用されたPUSCHの受信を制御してもよい。
 送受信部120は、空間関係情報の識別子とパスロス参照信号とのマッピングを示す情報を上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。
 制御部110は、指示した空間関係情報の識別子と前記マッピングとに基づいて決定された前記パスロス参照信号が送信電力制御に適用された、信号の受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図21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、空間関係情報の識別子と、上りリンク制御チャネル(PUCCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを示す特定の情報を上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。前記特定の情報は、PUCCH電力制御情報要素であってもよい。前記特定の情報は、PUCCH電力制御情報要素とは異なり、空間関係に用いられる参照信号を含まない情報であってもよい。前記特定の情報は、空間関係に用いられる下りリンク参照信号と、パスロス推定に用いられる下りリンク参照信号とを示す情報を含んでもよい。
 制御部210は、前記マッピングに基づいて、PUCCH送信電力に関するパラメータを決定してもよい。
 送受信部220は、測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を受信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。前記特定の情報は、上りリンク送信設定指示(ULTCI)であってもよい。前記特定の情報は、空間関係情報の識別子であってもよい。
 制御部210は、前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定してもよい。
 送受信部220は、空間関係情報の識別子とパスロス参照信号とのマッピングを示す情報を上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。送受信部220は、前記マッピングを示す情報を含む前記空間関係情報を受信してもよい。送受信部220は、前記マッピングを示す情報を含む上りリンク送信設定指示(ULTCI)パスロス参照信号設定情報を受信してもよい。
 制御部210は、指示された空間関係情報の識別子と前記マッピングとに基づいて、送信電力制御に用いる前記パスロス参照信号を決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1.  測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を受信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより受信する受信部と、
     前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記特定の情報は、上りリンク送信設定指示(ULTCI)である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記特定の情報は、空間関係情報の識別子である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を受信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより受信する工程と、
     前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて、PUSCH送信電力制御に用いるパラメータを決定する工程と、
     を有する、端末の無線通信方法。
  5.  測定用参照信号リソース識別子(SRI)とは異なる特定の情報を含む下り制御情報(DCI)を送信し、前記特定の情報と上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信電力制御に関するパラメータとのマッピングを上位レイヤシグナリングにより送信する送信部と、
     前記特定の情報と前記マッピングとに基づいて決定されたPUSCH送信電力制御に用いるパラメータが適用されたPUSCHの受信を制御する制御部と、
     を有する基地局。
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