WO2022024378A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022024378A1
WO2022024378A1 PCT/JP2020/029548 JP2020029548W WO2022024378A1 WO 2022024378 A1 WO2022024378 A1 WO 2022024378A1 JP 2020029548 W JP2020029548 W JP 2020029548W WO 2022024378 A1 WO2022024378 A1 WO 2022024378A1
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WO
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mac
pusch
tci
transmission
pdsch
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PCT/JP2020/029548
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection

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
  • UE User Equipment
  • TCI transmission setting instructions
  • QCL pseudo-collocation
  • the latency / overhead in the beam instruction to the downlink (DL) / uplink (UL) may reduce the communication quality / throughput.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station to which the beam is appropriately notified.
  • the terminal includes a receiving unit that receives a media access control-control element (MAC CE) for a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH), and the MAC. It has a control unit that applies one or more transmission setting instruction (TCI) states indicated by CE to at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • MAC CE media access control-control element
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • TCI transmission setting instruction
  • the beam can be appropriately notified.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of TCI state activation / deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an extended TCI state activation / deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of MAC CE of the notification method 1-1.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of MAC CE of the notification method 1-2.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of MAC CE of the notification method 1-3.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of MAC CE of the notification method 2-1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of MAC CE of the notification method 2-2.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams showing an example of MAC CE of the notification method 2-3.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the third embodiment.
  • 10A and 10B are diagrams showing an example of a modification of the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • reception processing for example, reception, demapping, demodulation, etc.
  • transmission processing e.g., at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and 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.
  • the UE assumes that one control resource set (Control Resource Set (CORESET)) has a specific QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal. It may be called a QCL assumption.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • 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 may be, for example, information about the QCL of the target channel (in other words, the reference signal for the channel (Reference Signal (RS))) and another signal (for example, another RS). ..
  • the TCI state may be set (instructed) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • 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 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
  • DL DCI (PDSCH) is set both when the TCI information in DCI (upper layer parameter TCI-PresentInDCI) is set to "enabled” and when the TCI information in DCI is not set.
  • TCI-PresentInDCI TCI information in DCI
  • Non-cross-carrier scheduling if the time offset between the receipt of the scheduled DCI) and the corresponding PDSCH (PDSCH scheduled by the DCI) is less than the threshold (timeDurationForQCL) (applicable condition, first condition).
  • the TCI state (default TCI state) of the PDSCH may be the TCI state of the lowest CORESET ID in the latest slot in the active DL BWP of the CC (of the particular UL signal). Otherwise, the PDSCH TCI state (default TCI state) may be the TCI state of the PDSCH's lowest TCI state ID in the active DL BWP of the scheduled CC.
  • an individual MAC CE of a MAC CE for activation / deactivation related to PUCCH space and a MAC CE for activation / deactivation related to SRS space is required.
  • the PUSCH spatial relationship follows the SRS spatial relationship.
  • At least one of the MAC CE for activation / deactivation related to PUCCH space and the MAC CE for activation / deactivation related to SRS space may not be used.
  • both the spatial relationship for PUCCH and PL-RS are not set in FR2 (applicable condition, second condition), the spatial relationship for PUCCH and the default assumption of PL-RS (default spatial relationship and default PL-RS). Is applied. If both the spatial relationship and PL-RS for SRS (SRS resource for SRS or SRS resource corresponding to SRS resource indicator (SRI) in DCI format 0_1 that schedules PUSCH) are not set in FR2 (applicable condition, Second condition), spatial relations and PL-RS default assumptions (default spatial relations and default PL-RS) are applied to PUSCH and SRS scheduled by DCI format 0_1.
  • SRI SRS resource indicator
  • the default spatial relationship and default PL-RS may be the TCI state or QCL assumption of the CORESET with the lowest CORESET ID in the active DL BWP. .. If CORESET is not set in the active DL BWP on the CC, the default spatial relationship and the default PL-RS may be the active TCI state with the lowest ID of the PDSCH in the active DL BWP.
  • the spatial relationship of PUSCHs scheduled by DCI format 0_0 follows the spatial relationship of PUCCH resources with the lowest PUCCH resource ID among the active spatial relationships of PUCCH on the same CC.
  • the network needs to update the PUCCH spatial relationships on all SCells, even if the PUCCHs are not transmitted on the SCells.
  • the above thresholds are the time duration for QCL, "timeDurationForQCL”, “Threshold”, “Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI", “Threshold-Sched-Offset”, and schedule. It may be called an offset threshold value, a scheduling offset threshold value, or the like.
  • the number of bits in the SRS resource indicator (SRI) field in DCI format 0_1 depends on the number of SRS resources set (for codebook transmission / non-codebook transmission).
  • Multi TRP In the NR, one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP (multi TRP (MTRP))) are used for the UE using one or more panels (multi-panel). It is being considered to perform DL transmission. Further, it is considered that the UE performs UL transmission to one or a plurality of TRPs by using one or a plurality of panels.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • MTRP multi TRP
  • UE performs UL transmission to one or a plurality of TRPs by using one or a plurality of panels.
  • 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.
  • the multi-TRP (for example, TRP # 1 and # 2) may be connected by an ideal / non-ideal backhaul, and information, data, etc. may be exchanged.
  • Different code words Code Word (CW)
  • CW Code Word
  • Different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • NJT non-coherent joint transmission
  • TRP # 1 modulation-maps the first codeword, layer-maps it, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (eg, the second layer) using the first precoding.
  • TRP # 2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second number of layers (for example, two layers), and transmits the second PDSCH using the second precoding.
  • the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, 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.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
  • the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from the multi-TRP may be scheduled using one DCI (single DCI, single PDCCH) (single master mode).
  • a plurality of PDSCHs from a multi-TRP may be scheduled using a plurality of DCIs (multi-DCI, multi-PDCCH (multiple PDCCH)), respectively (multi-master mode).
  • one control resource set (CORESET) in the PDCCH setting information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the TCI state activation / Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE (TCI States Activation / Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE) of FIG. 1 includes a CORESET pool ID field, a serving cell ID field, a BWP ID field, and T. Includes i -fields and.
  • the Ti field indicates that when set to 1, the TCI state with the TCI state ID i is activated and mapped to the code point of the DCI TCI field.
  • the code point to which the TCI state is mapped is determined by the position indicating the order in all TCI states with the Ti field set to 1.
  • the CORESET pool ID indicates that the mapping between the activated TCI state and the TCI code point of the DCI set by the Ti field is unique to the CORESET set with the CORESET pool ID.
  • This MAC CE is used for PDSCH reception of multi-TRP based on multi-DCI and PDSCH reception of single TRP.
  • the enhanced TCI States Activation / Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE in FIG. 2 includes a reserved bit and a serving cell ID field. , BWP ID field, Ci field, and TCI status ID i , j field.
  • the C i field indicates whether or not an octet containing the TCI state ID i, 2 field exists.
  • the TCI state ID i, j field represents the jth TCI state specified for the i-th code point in the TCI field of DCI.
  • the TCI code point to which the TCI state is mapped is determined by the position indicating the order in all TCI code points with a set of TCI state IDs i, j fields.
  • This MAC CE is used for PDSCH reception of multi-TRP based on single DCI.
  • At least one of the UE-specific PDSCH TCI state activation / deactivation MAC CE (Fig. 1) and the UE-specific PDSCH extended TCI state activation / deactivation MAC CE (Fig. 2) is Rel. It may be called MAC CE of 16 or it may be called TCI state MAC CE for PDSCH.
  • RRC signaling may set new spatial relationship information (eg SpatialRelationInfo-r17).
  • This spatial relationship information is used for the spatial relationship or QCL assumption between the reference RS (eg, SSB / CSI-RS / SRS) and the target RS (eg, PUCCH or PUSCH DMRS, PRACH, UL RS such as SRS). It may be used.
  • This spatial relationship information may include at least one of a spatial relationship information ID, a serving cell ID, and a reference signal.
  • the reference signal may include either an SSB index, a CSI-RS index (NZP-CSI-RS resource ID), or an SRS (SRS resource ID and UL BWP BWP ID).
  • MAC CE may be used to activate / deactivate spatially related information for SRS, PUCCH, and SRS.
  • L1 signaling may be used for dynamic indication (of spatial relationship information) for at least one of aperiodic (A) -SRS, PUSCH, PRACH and PUCCH.
  • PDCCH Ordered A new field in DCI format may be used for dynamic instructions for PRACH. New fields in the DL grant may be used for dynamic instructions for PUCCH.
  • 64 spatial relation information can be set for PUCCH (spatialRelationInfoToAddModList in PUCCH-Config).
  • at least 64 pieces of spatial relationship information eg, SpatialRelationInfo-r17
  • the DCI overhead for the PUSCH it is possible to activate a subset of the spatial relation information for the PUSCH via the MAC CE, and the DCI instructs one spatial relation information for the PUSCH from the activated spatial relation information.
  • MAC CE activates M spatial relations information, and m-bit DCI selects one of M. For example, if M is 2, m is 1.
  • the latency / overhead in the beam instruction to the downlink (DL) / uplink (UL) may reduce the communication quality / throughput.
  • the present inventors have conceived a method of beam instruction to DL / UL.
  • a / B and “at least one of A and B” may be read as each other.
  • cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, and band may be read as each other.
  • the index, the ID, the indicator, and the resource ID may be read as each other.
  • RRC, RRC parameter, RRC message, upper layer parameter, information element (IE), and setting may be read as each other.
  • support, control, controllable, working, working may be read interchangeably.
  • activate, update, indicate, enable, and specify may be read as interchangeable with each other.
  • MAC CE update command
  • activation / deactivation command may be read as each other.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • DL precoder, DL-RS, TCI state QCL type D, TCI state QCL type D RS, TCI state or QCL assumed QCL type D RS, TCI state or QCL assumed QCL type A RS, spatial relationship , Spatial domain transmit filter, UE spatial domain transmit filter, UE transmit beam, UL beam, UL transmit beam, UL precoding, UL precoder, may be read as each other.
  • the QCL type X-RS, the DL-RS associated with the QCL type X, the DL-RS having the QCL type X, the source of the DL-RS, the SSB, and the CSI-RS may be read as each other.
  • UL TCI states and unified TCI states that can be used for UL channels / RS may be read interchangeably.
  • the TCI state for UL and the new spatial relationship information may be read as each other.
  • the TCI state ID and the new spatial relationship information ID may be read as each other.
  • information on the spatial relationship between the reference RS and the target RS may be read as each other.
  • a panel an Uplink (UL) transmission entity, a TRP, a spatial relationship, a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), a PDSCH, a code word, a base station, and an antenna port of a certain signal (for example, a reference signal for demodulation).
  • DMRS Demo Division Reference Signal
  • antenna port group of a certain signal for example, DMRS port group
  • group for multiplexing for example, Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group,
  • the CORESET group the CORESET pool, the CW, the redundant version (redundancy version (RV)), and the layers (MIMO layer, transmission layer, spatial layer
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other.
  • TRP ID and TRP may be read as each other.
  • a UE in which a plurality of TRPs are set may be a TRP corresponding to DCI, a PDSCH scheduled by DCI, or a TRP corresponding to UL transmission (PUCCH, PUSCH, SRS, etc.) based on at least one of the following. At least one of may be determined. -The value of a predetermined field (eg, a field that specifies TRP, an antenna port field, PRI) included in the DCI. -DMRS corresponding to the scheduled PDSCH / PUSCH (for example, the DMRS series, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, antenna port group, etc.).
  • a predetermined field eg, a field that specifies TRP, an antenna port field, PRI
  • the DMRS corresponding to the PDCCH to which the DCI was transmitted (eg, the DMRS sequence, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, etc.).
  • -CORESET that received DCI (for example, the CORESET pool ID of the CORESET, the ID of the CORESET, the scramble ID (may be read as a series ID), a resource, etc.).
  • -RS RS related group, etc.) used for TCI status, QCL assumption, spatial relation information, etc.
  • the single PDCCH may be referred to as a first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)) PDCCH (DCI).
  • the multi-PDCCH may be referred to as a PDCCH (DCI) of a second scheduling type (for example, scheduling type B (or type 2)).
  • single PDCCH may be assumed to be supported when the multi-TRP utilizes an ideal backhaul.
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRPs utilize a non-ideal backhaul.
  • the ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 1, reference signal-related group type 1, antenna port group type 1, CORESET pool type 1, or the like.
  • the non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, CORESET pool type 2, and the like. The names are not limited to these.
  • the multi-TRP, the multi-TRP system, the multi-TRP transmission, and the multi-PDSCH may be read as each other.
  • multi-DCI, multi-PDCCH, multi-DCI-based multi-TRP system, CORESET pool index setting (for CORESET), and two DCIs being associated with two TCI states are interchangeable. You may.
  • TCI states are not associated with a single TRP, a single TRP system, a single TRP transmission, a single PDSCH, and a TCI code point and that a CORESET pool index is not set may be read interchangeably.
  • Different MAC CEs may be used for the PDSCH TCI state and the PUSCH TCI state.
  • a new MAC CE for PUSCH TCI state activation may be introduced.
  • the new MAC CE may have a new logical channel ID (LCID).
  • the new MAC CE may follow at least one of the following notification methods 1-1 to 1-3.
  • the notification methods 1-1 to 1-3 may be the same MAC CE, or at least one of the notification methods 1-1 to 1-3 may be different from the other MAC CEs.
  • Single TRP PUSCH transmission is performed by Rel. It may be a PUSCH transmission using the mechanism of 15.
  • the new MAC CE may be a MAC CE for single TRP PUSCH transmission.
  • MAC CE may activate X TCI states for PUSCH from the TCI states set by RRC.
  • the activated TCI state may be mapped to the code point of the DCI field indicating the PUSCH TCI.
  • the maximum number of TCI states activated for PUSCH may be specified in the specification.
  • the maximum number of TCI states activated may be 2, 4, 8, or any other number.
  • the MAC CE includes an R field, a serving cell ID field, a BWP ID field, and a Ti field.
  • the Ti field may indicate that when set to 1, the TCI state with the TCI state ID i is activated and mapped to a DCI code point indicating the TCI state for PUSCH. ..
  • the first TCI state with a Ti field set to 1 may be mapped to a code point value of 0 .
  • the nth TCI state with a Ti field set to 1 may be mapped to the code point value n -1.
  • the maximum number of Ti fields set to 1 may be according to specifications or RRC settings. For example, it may be limited to 8 per BWP.
  • the MAC CE size may depend on the number of TCI states set for UL in the RRC information element (IE). In this example, 64 TCI states are set.
  • the MAC CE includes an R field, a serving cell ID field, a BWP ID field, and a TCI state ID i field.
  • the TCI state ID i field may indicate a TCI state that is activated and mapped to the code point (i) of the DCI field indicating the TCI state for the PUSCH.
  • the maximum number of UL TCI states is 64, and the TCI state ID field is 6 bits.
  • the size of the TCI status ID field may be any other number.
  • the maximum number of UL TCI states is 128, and the TCI state ID field may be 7 bits.
  • the new MAC CE may be a MAC CE for multi-TRP PUSCH transmission based on multi-DCI.
  • the new MAC CE may follow either of the following options 1 and 2.
  • the CORESET pool ID may be included in the MAC CE. If the CORESET pool ID is set to 0, the MAC CE may be applied to the PUSCH scheduled by the CORESET pool ID equal to 0. If the CORESET pool ID is set to 1, the MAC CE may be applied to the PUSCH scheduled by the CORESET pool ID equal to 1.
  • the MAC CE includes a CORESET pool ID field, a serving cell ID field, a BWP ID field, and a Ti field.
  • the MAC CE includes a CORESET pool ID field, a serving cell ID field, a BWP ID field, an R field, and a TCI state ID i field.
  • the new MAC CE may reuse the notification method 1-1.
  • the same set of TCI states may be activated for PUSCHs scheduled by different CORESET pool IDs.
  • the new MAC CE may be a MAC CE for multi-TRP PUSCH transmission based on a single DCI.
  • MAC CE may activate X combinations of TCI states for PUSCH from the TCI state set by RRC.
  • the activated combination of TCI states may be mapped to the code point of the DCI field pointing to PUSCH TCI.
  • Each combination may contain Y TCI states.
  • One combination of TCI states may be used for PUSCH transmission based on multi-TRP.
  • each TCI state may correspond to PUSCH transmission to each TRP.
  • the maximum number of TCI state activated combinations for PUSCH may be specified in the specification.
  • the maximum number of TCI states activated may be 2, 4, 8, or any other number.
  • the number of TCI states in each combination mapped to the DCI code point may be specified in the specification.
  • the MAC CE includes an R field, a serving cell ID field, a BWP ID field, a Ci field, and a TCI state ID i , j field.
  • the C i field indicates whether or not an octet containing the TCI state ID i, 2 field exists.
  • the TCI status ID i, 1 field and the TCI status ID i, 2 field may indicate a TCI status that is activated and mapped to a code point (i) in the DCI field indicating the TCI status for PUSCH.
  • the maximum number of UL TCI states is 64, and the TCI state ID field is 6 bits.
  • the size of the TCI status ID field may be any other number.
  • the maximum number of UL TCI states is 128, and the TCI state ID field may be 7 bits.
  • each DCI code point is mapped to two TCI states (one combination of TCI states).
  • the number of TCI states mapped to each DCI code point may be another number Y.
  • the TCI state can be appropriately instructed to the PUSCH.
  • MAC CE may be used for TCI state activation / deactivation that applies to both PDSCH and PUSCH.
  • 16 MAC CE may be reused.
  • the instructions in the MAC CE may be applied to both the PDSCH and the PUSCH.
  • a new MAC CE for TCI activation may be introduced.
  • the instructions in the MAC CE may be applied to both the PDSCH and the PUSCH.
  • the activation / deactivation of the TCI status for PUSCH transmission may follow at least one of the following notification methods 2-1 to 2-5.
  • Single TRP PUSCH transmission is performed by Rel. It may be a PUSCH transmission using the mechanism of 15.
  • Notification method 2-1 The UE-specific PDSCH TCI state activation / deactivation MAC CE (FIG. 1) may be reused for single TRP PUSCH transmission.
  • the Ti field may indicate that when set to 1, the TCI state with the TCI state ID i is activated and mapped to a DCI code point indicating the TCI state for PUSCH. ..
  • the first TCI state with a Ti field set to 1 may be mapped to a code point value of 0 .
  • the nth TCI state with a Ti field set to 1 may be mapped to the code point value n -1.
  • the first X Ti fields may be applied to the PUSCH .
  • X may be the number of TCI states set for the PUSCH.
  • the first X Ti fields set to 1 activate for PUSCH may be indicated.
  • X may be the maximum number of TCI states activated for PUSCH.
  • the CORESET pool ID field, the serving cell ID field, the BWP ID field, and the Ti field are included.
  • the number of TCI states set for the PDSCH is 128, the number of TCI states set for the PUSCH is 64, and the first 64 Ti fields are applied to the PUSCH . May be good.
  • Notification method 2-2 The UE-specific PDSCH TCI state activation / deactivation MAC CE (FIG. 1) may be reused for multi-TRP PUSCH transmissions based on multi-DCI. Other features may be similar to the notification method 2-1.
  • MAC CE may follow either of the following options 1 and 2.
  • the MAC CE may be applied to the PUSCH scheduled by the CORESET pool ID equal to 0. If the CORESET pool ID is set to 1, the MAC CE may be applied to the PUSCH scheduled by the CORESET pool ID equal to 1.
  • MAC CE may be applied to PUSCH only if the CORESET pool ID is set to 0. In this case, the same set of TCI states may be activated for PUSCHs scheduled by different CORESET pool IDs.
  • the MAC CE may include a P field. If the P field is set to 1, there may be a second set of Ti fields. Otherwise, the second set of Ti fields may not exist.
  • the MAC CE includes a P field, a serving cell ID field, a BWP ID field, and a Ti field.
  • the P field is set to 1 and the MAC CE includes the first set of Ti fields and the second set of Ti fields.
  • the first set of Ti fields corresponds to 0 CORESET pool IDs and the second set of Ti fields corresponds to 1 CORESET pool IDs.
  • the extended TCI state activation / deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH may be reused for single TRP PUSCH transmission.
  • MAC CE may follow either of the following options 1 and 2.
  • the TCI status ID i, 1 field may indicate a TCI status that is activated and mapped to the code point (i) of the DCI field indicating the TCI status for PUSCH.
  • the first X TCI state IDs i, 1 fields apply to the PUSCH. May be done.
  • X may be the maximum number of TCI states activated for PUSCH.
  • the TCI state ID 0,1 field is applied to PUSCH and mapped to code point 0.
  • the TCI state ID 1,1 field is applied to PUSCH and mapped to code point 1.
  • the TCI status ID i, j field may indicate the (jth) TCI status that is activated and mapped to the code point (i) of the DCI field indicating the TCI status for PUSCH.
  • the first X TCI state IDs i, j fields are applied to the PUSCH. You may. X may be the maximum number of TCI states activated for PUSCH.
  • the TCI state ID 0,1 field is applied to PUSCH and mapped to code point 0.
  • the TCI state ID 0,2 field is applied to PUSCH and mapped to code point 1.
  • the TCI state ID 1,1 field is applied to PUSCH and mapped to code point 2.
  • the TCI state IDs 1 and 2 fields are applied to PUSCH and mapped to code point 3.
  • Notification method 2-4 The extended TCI state activation / deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH (FIG. 2) may be reused for multi-TRP PUSCH transmissions based on multi-DCI.
  • the TCI status ID i, 1 field and the TCI status ID i, 2 field may indicate a TCI status that is activated and mapped to a code point (i) in the DCI field indicating the TCI status for PUSCH.
  • TCI state pairs activated for PUSCH are less than the number of TCI state pairs activated for PDSCH, the first of the TCI state ID i, 1 and TCI state ID i, 2 fields.
  • X pairs may indicate the TCI state activated for the PUSCH.
  • X may be the maximum number of activated pairs of TCI state for PUSCH.
  • the size (number of bits) of the field for UL-TCI state indication in the UL Grant DCI may depend on the number of TCI states for a particular application.
  • the TCI state for a particular application may be activated by MAC CE.
  • the TCI state for a particular application may be at least one of an active UL TCI state and a DL TCI state for PDSCH.
  • the UL Grant DCI may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 0_2.
  • the number of bits in the field for UL-TCI state indication may be ceil (log2 (N)).
  • a new MAC CE for TCI state activation may be introduced.
  • the instructions in the MAC CE may be applied to both PDSCH and PUSCH.
  • the content of the new MAC CE may be the same as any of the notification methods 2-1 to 2-4.
  • Different LCIDs may be used for 16 MAC CEs.
  • the following cases 1 and 2 may be supported, and which of the following cases 1 and 2 is supported may be set by higher layer signaling.
  • the UE is a Rel. Receives both 16 MAC CEs and new MAC CEs.
  • the UE receives both new MAC CEs.
  • the TCI state can be appropriately instructed to the PDSCH and the PUSCH.
  • the same MAC CE may be used for TCI state activation / deactivation for PDSCH and PUSCH. Whether the MAC CE is applied to the PDSCH or the PUSCH may be based on the 1-bit instruction in the MAC CE.
  • 16 MAC CE may be reused.
  • the instructions in the MAC CE may be applied to either PDSCH or PUSCH based on the 1-bit instructions.
  • one bit in the MAC CE may indicate whether the MAC CE is applied to PDSCH or PUSCH.
  • MAC CE may be applied to PDSCH.
  • MAC CE may be applied to the PUSCH and the UE operation of the second embodiment may be applied to the PUSCH.
  • One R field may be used as an identifier of PDSCH or PUSCH for the extended TCI state activation / deactivation MAC CE (FIG. 2) for UE-specific PDSCH. If the bit in the R field is set to 0, MAC CE may be applied to PDSCH. When this bit is set to 1, the MAC CE is applied to the PUSCH, and the UE operation in the notification method 2-3 / 2-4 may be applied to the PUSCH.
  • the first R field in the extended TCI state activation / deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH may be used as an identifier for PDSCH or PUSCH.
  • a new MAC CE for TCI activation may be introduced.
  • the instructions in the MAC CE may be applied to either PDSCH or PUSCH based on the 1-bit instructions.
  • one bit in the MAC CE may indicate whether the MAC CE is applied to the PDSCH or the PUSCH. .. If this bit is set to 0, MAC CE may be applied to PDSCH. When this bit is set to 1, the MAC CE is applied to the PUSCH, and the UE operation in any of the notification methods 2-1 to 2-4 may be applied to the PUSCH.
  • a 1-bit X-field may be introduced into a new MAC CE based on the notification method 2-1 / 2-2.
  • the X field may be a PDSCH or PUSCH identifier.
  • the first R field in the new MAC CE based on the notification method 2-3 / 2-4 may be used as an identifier of PDSCH or PUSCH.
  • New MAC CE and Rel may be used for 16 MAC CEs.
  • the following cases 1 and 2 may be supported, and which of the following cases 1 and 2 is supported may be set by higher layer signaling.
  • the UE is a Rel. Receives both 16 MAC CEs and new MAC CEs.
  • the UE receives both new MAC CEs.
  • the TCI state can be appropriately instructed to the PDSCH and the PUSCH by the same type of MAC CE.
  • the UE may support simultaneous TCI state activation (update) for multiple serving cells / BWPs.
  • RRC may set up to X applicable CC lists.
  • the TCI state activated for PUSCH may be applied to all CCs / BWPs in the same applicable list as the CC (serving cell) indicated by MAC CE.
  • the UE sets an applicable CC list indicating CC # 0, # 1, # 2, # 3 and a TCI state list indicating one or more TCI states for each CC / BWP. Will be done.
  • CC # 0 When one TCI state of CC # 0 is activated by MAC CE, the corresponding TCI state is activated at CC # 1, # 2, and # 3.
  • Simultaneous TCI state activations for multiple serving cells / BWPs may be applied only to a single TRP, or may be applied to a single TRP and a multi-TRP.
  • UE capability may be specified indicating whether or not MAC CE for PUSCH TCI state activation is supported. At least one of the first to third embodiments may be applicable only if the corresponding UE capability is reported.
  • the RRC parameter may set whether or not the MAC CE for PUSCH TCI state activation is valid. At least one of the first to third embodiments may be applicable only if the corresponding RRC parameters are set.
  • a UE capability indicating whether or not to support simultaneous PUSCH TCI state activation across a plurality of CC / BWP may be specified.
  • the fourth embodiment may be applicable only if the corresponding UE capability is reported.
  • 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. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • NR-E dual connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of a plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macrocell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR 2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • a broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • a downlink control channel Physical Downlink Control
  • PDSCH Physical Downlink Control
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, or the like, and the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, or the like.
  • the PDSCH may be read as DL data, and the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request for example.
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a reference signal for demodulation (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS positioning reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS phase tracking reference signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the characteristic portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-analog transformation may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding coding
  • transmission processing such as digital-analog transformation
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) for the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 receives a first media access control-control element (MAC CE) indicating one or more first transmission setting instruction (TCI) states activated for the physical downlink shared channel (PDSCH), and receives a physical uplink.
  • MAC CE media access control-control element
  • TCI transmission setting instruction
  • a second MAC CE indicating one or more second TCI states activated for a shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • the control unit 110 may control the reception of the PUSCH to which one or more second TCI states indicated by the second MAC CE are applied.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a media access control-control element (MAC CE) for the physical downlink shared channel (PDSCH) and the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the control unit 110 may apply one or more transmission setting instruction (TCI) states shown in the MAC CE to at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • TCI transmission setting instruction
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 receives a first media access control-control element (MAC CE) indicating one or more first transmission setting instruction (TCI) states activated for the physical downlink shared channel (PDSCH), and receives a physical uplink.
  • MAC CE media access control-control element
  • TCI transmission setting instruction
  • a second MAC CE indicating one or more second TCI states activated for a shared channel (PUSCH) may be received.
  • the control unit 210 may apply one or more second TCI states indicated by the second MAC CE to the PUSCH.
  • the receiver receives the second MAC CE. May be good.
  • the receiving unit may receive the second MAC CE.
  • the receiving unit may receive the second MAC CE.
  • the transmission / reception unit 220 may receive a media access control-control element (MAC CE) for the physical downlink shared channel (PDSCH) and the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the control unit 210 may apply one or more transmission setting instruction (TCI) states shown in the MAC CE to at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • TCI transmission setting instruction
  • the receiver may receive the MAC CE. good.
  • the receiving unit may receive the MAC CE.
  • the receiving unit may receive the MAC CE.
  • each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 has, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated by the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time 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.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are a base station, one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used according to the execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “determining” such as accessing) (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • 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

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、ビームが適切に通知されることができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、ユーザ端末(端末、user terminal、User Equipment(UE))は、ビーム(送信設定指示(TCI)状態/疑似コロケーション(QCL)想定)を用いて、送受信を制御する。
 しかしながら、下りリンク(DL)/上りリンク(UL)に対するビームの指示におけるレイテンシ/オーバーヘッドは、通信品質/スループットを低下させるおそれがある。
 そこで、本開示は、ビームが適切に通知される端末、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、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、ビームが適切に通知されることができる。
図1は、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CEの一例を示す図である。 図2は、UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CEの一例を示す図である。 図3Aおよび3Bは、通知方法1-1のMAC CEの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、通知方法1-2のMAC CEの一例を示す図である。 図5は、通知方法1-3のMAC CEの一例を示す図である。 図6は、通知方法2-1のMAC CEの一例を示す図である。 図7は、通知方法2-2のMAC CEの一例を示す図である。 図8A及び8Bは、通知方法2-3のMAC CEの一例を示す図である。 図9は、第3の実施形態の一例を示す図である。 図10A及び10Bは、第3の実施形態の変形例の一例を示す図である。 図11は、第4の実施形態の一例を示す図である。 図12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13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14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15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、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/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(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)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。
 ある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(言い換えると、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。
 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。
 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。
 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。
(デフォルトTCI状態/デフォルト空間関係/デフォルトPL-RS)
 RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報(上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)より小さい場合(適用条件、第1条件)、もし非クロスキャリアスケジューリングの場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、その(特定UL信号の)CCのアクティブDL BWP内の最新のスロット内の最低のCORESET IDのTCI状態であってもよい。そうでない場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、スケジュールされるCCのアクティブDL BWP内のPDSCHの最低のTCI状態IDのTCI状態であってもよい。
 Rel.15においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の個々のMAC CEが必要である。PUSCH空間関係は、SRS空間関係に従う。
 Rel.16においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の少なくとも1つが用いられなくてもよい。
 もしFR2において、PUCCHに対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、PUCCHに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。もしFR2において、SRS(SRSに対するSRSリソース、又はPUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRS resource indicator(SRI)に対応するSRSリソース)に対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCHとSRSとに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。
 もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定される場合、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内の最低CORESET IDを有するCORESETのTCI状態又はQCL想定であってもよい。もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定されない場合、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内のPDSCHの最低IDを有するアクティブTCI状態であってもよい。
 Rel.15において、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、同じCC上のPUCCHのアクティブ空間関係のうち、最低PUCCHリソースIDを有するPUCCHリソースの空間関係に従う。ネットワークは、SCell上でPUCCHが送信されない場合であっても、全てのSCell上のPUCCH空間関係を更新する必要がある。
 Rel.16においては、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHのためのPUCCH設定は必要とされない。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHに対し、そのCC内のアクティブUL BWP上に、アクティブPUCCH空間関係がない、又はPUCCHリソースがない場合(適用条件、第2条件)、当該PUSCHにデフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが適用される。
 上記閾値は、QCL用時間長(time duration)、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。
 DCIフォーマット0_1におけるSRS resource indicator(SRI)フィールドのビット数は、(コードブック送信/ノンコードブック送信の用途に)設定されたSRSリソースの数に依存する。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP#1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、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード)。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード)。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
(統一TCIフレームワーク)
 DL及びULのビーム指示のための統一(unified)TCIフレームワークが検討されている。
 図1のUE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)は、CORESETプールIDフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Tフィールドと、を含む。
 Tフィールドは、1にセットされると、TCI状態ID iを有するTCI状態が、アクティベートされ、DCIのTCIフィールドのコードポイントにマップされることを示す。TCI状態がマップされるコードポイントは、1にセットされたTフィールドを伴う全てのTCI状態の中の順序を示す位置によって決定される。CORESETプールIDは、アクティベートされたTCI状態と、TフィールドによってセットされるDCIのTCIのコードポイントと、の間のマッピングが、CORESETプールIDを設定されたCORESETに固有であることを示す。
 このMAC CEは、マルチDCIに基づくマルチTRPのPDSCH受信と、シングルTRPのPDSCH受信と、に用いられる。
 図2のUE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)は、予約(R)フィールド(reserved bit)と、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Cフィールドと、TCI状態IDi,jフィールドと、を含む。
 Cフィールドは、TCI状態IDi,2フィールドを含むオクテットが存在するか否かを示す。TCI状態IDi,jフィールドは、DCIのTCIフィールド内のi番目のコードポイントに対して指示されたj番目のTCI状態を表す。TCI状態がマップされるTCIコードポイントは、TCI状態IDi,jフィールドのセットを伴う全てのTCIコードポイントの中の順序を示す位置によって決定される。
 このMAC CEは、シングルDCIに基づくマルチTRPのPDSCH受信に用いられる。
 UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図1)と、UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図2)と、の少なくとも1つは、Rel.16のMAC CEと呼ばれてもよいし、PDSCH用TCI状態MAC CEと呼ばれてもよい。
 RRCシグナリングが新規空間関係情報(例えば、SpatialRelationInfo-r17)を設定してもよい。この空間関係情報は、リファレンスRS(例えば、SSB/CSI-RS/SRS)とターゲットRS(例えば、PUCCH又はPUSCHのDMRS、PRACH、SRSのようなUL RS)との間の空間関係又はQCL想定に用いられてもよい。この空間関係情報は、空間関係情報IDと、サービングセルIDと、参照信号と、の少なくとも1つを含んでもよい。参照信号は、SSBインデックスと、CSI-RSインデックス(NZP-CSI-RSリソースID)と、SRS(SRSリソースIDとUL BWPのBWP IDと)と、のいずれかを含んでもよい。
 RRCシグナリングに加え、MAC CEが、SRSとPUCCHとSRSとのための空間関係情報のアクティベーション/ディアクティベーションに用いられてもよい。L1シグナリング(DCI)は、aperiodic(A)-SRSとPUSCHとPRACHとPUCCHとの少なくとも1つのための(空間関係情報の)動的指示に用いられてもよい。PDCCH指示(PDCCH ordered)PRACHのための動的指示に、DCIフォーマットの新規フィールドが用いられてもよい。PUCCHのための動的指示に、DLグラント内の新規フィールドが用いられてもよい。
 PUCCH(PUCCH-Config内のspatialRelationInfoToAddModList)に対して64個の空間関係情報が設定可能である。統一TCIフレームワークを用いると、少なくとも64個の空間関係情報(例えば、SpatialRelationInfo-r17)が必要となる。PUSCHに対し、DCIオーバーヘッドを考慮すると、MAC CEを介してPUSCH用の空間関係情報のサブセットをアクティベートし、DCIが、アクティベートされた空間関係情報からPUSCH用の1つの空間関係情報を指示することが考えられる。例えば、MAC CEがM個の空間関係情報をアクティベートし、mビットのDCIがM個のうちの1つを選択する。例えば、Mが2である場合、mは1である。
 しかしながら、下りリンク(DL)/上りリンク(UL)に対するビームの指示におけるレイテンシ/オーバーヘッドは、通信品質/スループットを低下させるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、DL/ULに対するビーム指示の方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様で説明する構成は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、RRC、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 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。
 本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、TCI状態(state)、QCL想定(assumption)、QCLパラメータ、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、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態のQCLタイプD、TCI状態のQCLタイプDのRS、TCI状態又はQCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態又はQCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプX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、UL TCI状態、ULチャネル/RS(例えば、PUCCH/PUSCH/SRS/UL DMRS)に用いることができる統一TCI状態、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、UL用のTCI状態、新規空間関係情報(例えば、spatioalRelationInfo-r17)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、TCI状態ID、新規空間関係情報ID(例えば、spatioalRelationInfoID-r17)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、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、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、統一TCI状態に関する情報、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP IDとTRPは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、複数のTRPを設定されたUEは、次の少なくとも1つに基づいて、DCIに対応するTRP、DCIがスケジュールするPDSCH又はUL送信(PUCCH、PUSCH、SRSなど)に対応するTRPなどの少なくとも1つを判断してもよい。
・DCIに含まれる所定のフィールド(例えば、TRPを指定するフィールド、アンテナポートフィールド、PRI)の値。
・スケジュールされるPDSCH/PUSCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループ、アンテナポートグループなど)。
・DCIが送信されたPDCCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループなど)。
・DCIを受信したCORESET(例えば、当該CORESETのCORESETプールID、当該CORESETのID、スクランブルID(系列IDで読み替えられてもよい)、リソースなど)。
・TCI状態、QCL想定、空間関係情報などに用いられるRS(RS関連(related)グループなど)。
 本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
 本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
 本開示において、マルチTRP,マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、1つのDCIが2つのTCI状態に関連付けられること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCI、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、(CORESETに対して)CORESETプールインデックスが設定されること、2つのDCIが2つのTCI状態に関連付けられること、は互いに読み替えられてもよい。シングルTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、TCIコードポイントに上の2以上のTCI状態が関連付けられず、且つCORESETプールインデックスが設定されないこと、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 PDSCH TCI状態とPUSCH TCI状態に対して異なるMAC CEが用いられてもよい。PUSCH TCI状態アクティベーションのための新規MAC CEが導入されてもよい。新規MAC CEは、新規logical channel ID(LCID)を有してもよい。
 新規MAC CEは、次の通知方法1-1から1-3の少なくとも1つに従ってもよい。通知方法1-1から1-3は同じMAC CEであってもよいし、通知方法1-1から1-3の少なくとも1つが他のMAC CEと異なってもよい。シングルTRP PUSCH送信は、Rel.15の機構を用いるPUSCH送信であってもよい。
《通知方法1-1》
 新規MAC CEは、シングルTRP PUSCH送信用MAC CEであってもよい。
 シングルTRP PUSCH送信に対し、MAC CEは、RRCによって設定されるTCI状態から、PUSCH用のX個のTCI状態をアクティベートしてもよい。アクティベートされたTCI状態は、PUSCH TCIを指示するDCIフィールドのコードポイントにマップされてもよい。
 PUSCH用にアクティベートされるTCI状態の最大数は、仕様に規定されてもよい。例えば、アクティベートされるTCI状態の最大数は、2、4、8、又はそれ以外の数であってもよい。
[例1]
 図3Aの例において、MAC CEは、Rフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Tフィールドと、を含む。
 Tフィールドは、1にセットされると、TCI状態ID iを有するTCI状態が、アクティベートされることと、PUSCH用TCI状態を指示するDCIコードポイントにマップされることと、を示してもよい。1にセットされるTフィールドを伴う1番目のTCI状態は、コードポイント値0にマップされてもよい。1にセットされるTフィールドを伴うn番目のTCI状態は、コードポイント値n-1にマップされてもよい。
 1にセットされるTフィールドの最大数は、仕様又はRRC設定に従ってもよい。例えば、BWP当たり8に制限されてもよい。
 MAC CEサイズは、RRC 情報要素(IE)内においてUL用に設定されたTCI状態の数に依存してもよい。この例においては、64個のTCI状態が設定される。
[例2]
 図3Bの例において、MAC CEは、Rフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、TCI状態IDフィールドと、を含む。
 TCI状態IDフィールドは、アクティベートされ、PUSCH用のTCI状態を指示するDCIフィールドのコードポイント(i)にマップされる、TCI状態を示してもよい。
 この例において、UL TCI状態の最大数は64であり、TCI状態IDフィールドは6ビットである。TCI状態IDフィールドのサイズは他の数であってもよい。例えば、UL TCI状態の最大数は128であり、TCI状態IDフィールドは7ビットであってもよい。
《通知方法1-2》
 新規MAC CEは、マルチDCIに基づくマルチTRP PUSCH送信用MAC CEであってもよい。
 新規MAC CEは、次の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1]
 CORESETプールIDがMAC CEに含まれてもよい。CORESETプールIDが0にセットされる場合、MAC CEは、0に等しいCORESETプールIDによってスケジュールされるPUSCHに適用されてもよい。CORESETプールIDが1にセットされる場合、MAC CEは、1に等しいCORESETプールIDによってスケジュールされるPUSCHに適用されてもよい。
 その他の特徴は、通知方法1-1と同様であってもよい。
[例1]
 図4Aの例において、MAC CEは、CORESETプールIDフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Tフィールドと、を含む。
[例2]
 図4Bの例において、MAC CEは、CORESETプールIDフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Rフィールドと、TCI状態IDフィールドと、を含む。
[選択肢2]
 新規MAC CEは、通知方法1-1を再利用してもよい。この場合、異なるCORESETプールIDによってスケジュールされるPUSCHに対して、TCI状態の同じセットがアクティベートされてもよい。
《通知方法1-3》
 新規MAC CEは、シングルDCIに基づくマルチTRP PUSCH送信用MAC CEであってもよい。
 シングルDCIに基づくマルチTRP PUSCH送信に対し、MAC CEは、RRCによって設定されるTCI状態から、PUSCH用のTCI状態のX個の組み合わせをアクティベートしてもよい。TCI状態のアクティベートされた組み合わせは、PUSCH TCIを指示するDCIフィールドのコードポイントにマップされてもよい。
 各組み合わせは、Y個のTCI状態を含んでもよい。TCI状態の1つの組み合わせが、マルチTRPに基づくPUSCH送信に用いられてもよい。ここで、各TCI状態が、各TRPへのPUSCH送信に対応してもよい。
 PUSCH用のTCI状態のアクティベートされる組み合わせの最大数は、仕様に規定されてもよい。例えば、アクティベートされるTCI状態の最大数は、2、4、8、又はそれ以外の数であってもよい。
 DCIコードポイントにマップされる各組み合わせ内のTCI状態の数が、仕様に規定されてもよい。
 図5の例において、MAC CEは、Rフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Cフィールドと、TCI状態IDi,jフィールドと、を含む。
 Cフィールドは、TCI状態IDi,2フィールドを含むオクテットが存在するか否かを示す。TCI状態IDi,1フィールド及びTCI状態IDi,2フィールドは、アクティベートされ、PUSCH用のTCI状態を指示するDCIフィールドのコードポイント(i)にマップされる、TCI状態を示してもよい。
 この例において、UL TCI状態の最大数は64であり、TCI状態IDフィールドは6ビットである。TCI状態IDフィールドのサイズは他の数であってもよい。例えば、UL TCI状態の最大数は128であり、TCI状態IDフィールドは7ビットであってもよい。
 この例において、各DCIコードポイントは、2つのTCI状態(TCI状態の1つの組み合わせ)にマップされる。各DCIコードポイントにマップされるTCI状態の数は、他の数Yであってもよい。
 以上の第1の実施形態によれば、PUSCHに対して適切にTCI状態を指示できる。
<第2の実施形態>
 PDSCHとPUSCHの両方に適用されるTCI状態アクティベーション/ディアクティベーションに、同じMAC CEが用いられてもよい。
 PDSCH TCI アクティベーション用のRel.16 MAC CEが再利用されてもよい。MAC CE内の指示が、PDSCHとPUSCHの両方に適用されてもよい。
 TCI アクティベーション用の新規MAC CEが導入されてもよい。MAC CE内の指示が、PDSCHとPUSCHの両方に適用されてもよい。
 PUSCH送信用のTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションは、次の通知方法2-1から2-5の少なくとも1つに従ってもよい。シングルTRP PUSCH送信は、Rel.15の機構を用いるPUSCH送信であってもよい。
《通知方法2-1》
 シングルTRP PUSCH送信に対して、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図1)が再利用されてもよい。
 Tフィールドは、1にセットされると、TCI状態ID iを有するTCI状態が、アクティベートされることと、PUSCH用TCI状態を指示するDCIコードポイントにマップされることと、を示してもよい。1にセットされるTフィールドを伴う1番目のTCI状態は、コードポイント値0にマップされてもよい。1にセットされるTフィールドを伴うn番目のTCI状態は、コードポイント値n-1にマップされてもよい。
 PUSCHに対して設定されるTCI状態の数が、PDSCHに対して設定されるTCI状態の数よりも小さい場合、最初のX個のTフィールドがPUSCHに適用されてもよい。Xは、PUSCHに対して設定されるTCI状態の数であってもよい。
 PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態の最大数が、PDSCHに対してアクティベートされるTCI状態の数よりも小さい場合、1にセットされた最初のX個のTフィールドが、PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態を示してもよい。Xは、PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態の最大数であってもよい。
 図6の例において、CORESETプールIDフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Tフィールドと、を含む。この例において、PDSCHに対して設定されるTCI状態の数が128であり、PUSCHに対して設定されるTCI状態の数が64であり、最初の64個のTフィールドがPUSCHに適用されてもよい。
《通知方法2-2》
 マルチDCIに基づくマルチTRP PUSCH送信に対して、UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図1)が再利用されてもよい。その他の特徴は、通知方法2-1に同様であってもよい。
 MAC CEは、次の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1]
 CORESETプールIDが0にセットされる場合、MAC CEは、0に等しいCORESETプールIDによってスケジュールされるPUSCHに適用されてもよい。CORESETプールIDが1にセットされる場合、MAC CEは、1に等しいCORESETプールIDによってスケジュールされるPUSCHに適用されてもよい。
[選択肢2]
 CORESETプールIDが0にセットされる場合のみ、MAC CEがPUSCHに適用されてもよい。この場合、異なるCORESETプールIDによってスケジュールされるPUSCHに対して、TCI状態の同じセットがアクティベートされてもよい。
[バリエーション]
 Tフィールドの複数のセットが存在し、各セットが各CORESETプールIDに対応してもよい。
 MAC CEがPフィールドを含んでもよい。Pフィールドが1にセットされる場合、Tフィールドの2番目のセットが存在してもよい。そうでない場合、Tフィールドの2番目のセットが存在しなくてもよい。
 図7の例において、MAC CEは、Pフィールドと、サービングセルIDフィールドと、BWP IDフィールドと、Tフィールドと、を含む。この例において、Pフィールドは1にセットされ、MAC CEは、Tフィールドの1番目のセットと、Tフィールドの2番目のセットと、を含む。Tフィールドの1番目のセットは、0のCORESETプールIDに対応し、Tフィールドの2番目のセットは、1のCORESETプールIDに対応する。
《通知方法2-3》
 シングルTRP PUSCH送信に対して、UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図2)が再利用されてもよい。
 MAC CEは、次の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1]
 TCI状態IDi,1フィールドは、アクティベートされ、PUSCH用のTCI状態を指示するDCIフィールドのコードポイント(i)にマップされる、TCI状態を示してもよい。
 PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態の最大数が、PDSCHに対してアクティベートされるTCI状態ペアの数よりも小さい場合、最初のX個のTCI状態IDi,1フィールドが、PUSCHに対して適用されてもよい。Xは、PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態の最大数であってもよい。
 図8Aの例において、TCI状態ID0,1フィールドは、PUSCHに適用され、コードポイント0にマップされる。TCI状態ID1,1フィールドは、PUSCHに適用され、コードポイント1にマップされる。
[選択肢2]
 TCI状態IDi,jフィールドは、アクティベートされ、PUSCH用のTCI状態を指示するDCIフィールドのコードポイント(i)にマップされる、(j番目の)TCI状態を示してもよい。
 PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態の最大数が、PDSCHに対してアクティベートされるTCI状態の数よりも小さい場合、最初のX個のTCI状態IDi,jフィールドが、PUSCHに対して適用されてもよい。Xは、PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態の最大数であってもよい。
 図8Bの例において、TCI状態ID0,1フィールドは、PUSCHに適用され、コードポイント0にマップされる。TCI状態ID0,2フィールドは、PUSCHに適用され、コードポイント1にマップされる。TCI状態ID1,1フィールドは、PUSCHに適用され、コードポイント2にマップされる。TCI状態ID1,2フィールドは、PUSCHに適用され、コードポイント3にマップされる。
《通知方法2-4》
 マルチDCIに基づくマルチTRP PUSCH送信に対して、UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図2)が再利用されてもよい。
[選択肢1]
 TCI状態IDi,1フィールド及びTCI状態IDi,2フィールドは、アクティベートされ、PUSCH用のTCI状態を指示するDCIフィールドのコードポイント(i)にマップされる、TCI状態を示してもよい。
 PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態ペアの最大数が、PDSCHに対してアクティベートされるTCI状態ペアの数よりも小さい場合、TCI状態IDi,1フィールド及びTCI状態IDi,2フィールドの最初のX個のペアが、PUSCHに対してアクティベートされるTCI状態を示してもよい。Xは、PUSCHに対するTCI状態のアクティベートされるペアの最大数であってもよい。
《通知方法2-5》
 ULグラントDCI内におけるUL-TCI状態指示のためのフィールドのサイズ(ビット数)は、特定用途のTCI状態の数に依存してもよい。特定用途のTCI状態は、MAC CEによってアクティベートされてもよい。特定用途のTCI状態は、アクティブUL TCI状態と、PDSCH用DL TCI状態と、の少なくとも1つであってもよい。ULグラントDCIは、DCIフォーマット0_0、0_1、0_2の少なくとも1つであってもよい。
 例えば、MAC CE内においてアクティベートされる特定用途のTCI状態の数がNである場合、UL-TCI状態指示のためのフィールドのビット数は、ceil(log2(N))であってもよい。
《第2の実施形態の変形例》
 TCI状態アクティベーションのための新規MAC CEが導入されてもよい。MAC CE内の指示がPDSCH及びPUSCHの両方に適用されてもよい。
 新規MAC CEの内容は、通知方法2-1から2-4のいずれかと同じであってもよい。新規MAC CEとRel.16のMAC CEに対して、異なるLCIDが用いられてもよい。
 次のケース1及び2がサポートされてもよいし、次のケース1及び2のいずれがサポートされるかが上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
[ケース1]UEは、Rel.16のMAC CEと新規MAC CEの両方を受信する。
[ケース2]UEは、新規MAC CEの両方を受信する。
 以上の第2の実施形態によれば、PDSCH及びPUSCHに対して適切にTCI状態を指示できる。
<第3の実施形態>
 PDSCHとPUSCHのためのTCI状態アクティベーション/ディアクティベーションに同じMAC CEが用いられてもよい。MAC CEがPDSCH及びPUSCHのいずれに適用されるかが当該MAC CE内の1ビットの指示に基づいてもよい。
 PDSCH TCI アクティベーション用のRel.16 MAC CEが再利用されてもよい。MAC CE内の指示が、1ビットの指示に基づいて、PDSCHとPUSCHのいずれかに適用されてもよい。
 第2の実施形態におけるMAC CEの内容及びUE動作に基づき、MAC CE内の1ビットが、そのMAC CEがPDSCH及びPUSCHのいずれに適用されるかを示してもよい。
 このビットが0にセットされる場合、MAC CEはPDSCHに適用されてもよい。このビットが1にセットされる場合、MAC CEはPUSCHに適用され、PUSCHに対して第2の実施形態におけるUE動作が適用されてもよい。
 UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図2)に対し、1つのRフィールドがPDSCH又はPUSCHの識別子として用いられてもよい。Rフィールドのビットが0にセットされる場合、MAC CEはPDSCHに適用されてもよい。このビットが1にセットされる場合、MAC CEはPUSCHに適用され、PUSCHに対して通知方法2-3/2-4におけるUE動作が適用されてもよい。
 図9の例において、UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE内の最初のRフィールドが、PDSCH又はPUSCHの識別子として用いられてもよい。
《第3の実施形態の変形例》
 UE固有PDSCH用TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(図1)において、Rフィールドが用いられていないため、このMAC CEが再利用されず、新規MAC CEが規定されてもよい。
 TCI アクティベーション用の新規MAC CEが導入されてもよい。MAC CE内の指示が、1ビットの指示に基づいて、PDSCHとPUSCHのいずれかに適用されてもよい。
 通知方法2-1から2-4のいずれかにおけるMAC CEの内容及びUE動作に基づき、MAC CE内の1ビットが、そのMAC CEがPDSCH及びPUSCHのいずれに適用されるかを示してもよい。このビットが0にセットされる場合、MAC CEはPDSCHに適用されてもよい。このビットが1にセットされる場合、MAC CEはPUSCHに適用され、PUSCHに対して通知方法2-1から2-4のいずれかにおけるUE動作が適用されてもよい。
[例1]
 図10Aの例において、通知方法2-1/2-2に基づく新規MAC CEに、1ビットのXフィールドが導入されてもよい。Xフィールドは、PDSCH又はPUSCHの識別子であってもよい。
[例2]
 図10Bの例において、通知方法2-3/2-4に基づく新規MAC CEにおける最初のRフィールドは、PDSCH又はPUSCHの識別子として用いられてもよい。
 新規MAC CEとRel.16のMAC CEに対して、異なるLCIDが用いられてもよい。
 次のケース1及び2がサポートされてもよいし、次のケース1及び2のいずれがサポートされるかが上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
[ケース1]UEは、Rel.16のMAC CEと新規MAC CEの両方を受信する。
[ケース2]UEは、新規MAC CEの両方を受信する。
 以上の第3の実施形態によれば、同じ種類のMAC CEによって、PDSCH及びPUSCHに対して適切にTCI状態を指示できる。
<第4の実施形態>
 UEは、複数のサービングセル/BWPに対する同時TCI状態アクティベーション(更新)をサポートしてもよい。
 RRCは、X個までの適用可能CCリストを設定してもよい。
 PUSCH用にアクティベートされたTCI状態が、MAC CEによって指示されたCC(サービングセル)と同じ適用可能リスト内の全てのCC/BWPに適用されてもよい。
 図11の例において、UEは、CC#0、#1、#2、#3を示す適用可能CCリストと、各CC/BWPに対して1以上のTCI状態を示すTCI状態リストと、を設定される。MAC CEによってCC#0の1つのTCI状態がアクティベートされる場合、CC#1、#2、#3において、対応するTCI状態がアクティベートされる。
 複数のサービングセル/BWPに対する同時TCI状態アクティベーションは、シングルTRPのみに適用されてもよいし、シングルTRP及びマルチTRPに適用されてもよい。
 以上の第4の実施形態によれば、低いオーバヘッド及び低いレイテンシのビーム指示を実現できる。
<第5の実施形態>
 第1から第3の実施形態の少なくとも1つに対し、PUSCH TCI状態アクティベーション用のMAC CEをサポートするか否かを示すUE能力(capability)が規定されてもよい。対応するUE能力が報告された場合のみ、第1から第3の実施形態の少なくとも1つが適用可能であってもよい。
 第1から第3の実施形態の少なくとも1つに対し、RRCパラメータ(IE)が、PUSCH TCI状態アクティベーション用のMAC CEが有効であるか否かを設定してもよい。対応すRRCパラメータが設定された場合のみ、第1から第3の実施形態の少なくとも1つが適用可能であってもよい。
 第4の実施形態に対し、複数のCC/BWPに跨る同時PUSCH TCI状態アクティベーションをサポートするか否かを示すUE能力が規定されてもよい。対応するUE能力が報告された場合のみ、第4の実施形態が適用可能であってもよい。
 以上の第5の実施形態によれば、他のUEとの互換性を保ちつつ、PUSCHに対して適切にTCI状態を指示できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図12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13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、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)用にアクティベートされる1以上の第1送信設定指示(TCI)状態を示す第1media access control-control element(MAC CE)を受信し、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)用にアクティベートされる1以上の第2TCI状態を示す第2MAC CEを送信してもよい。制御部110は、前記第2MAC CEによって示された1以上の第2TCI状態を適用された前記PUSCHの受信を制御してもよい。
 送受信部120は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を送信してもよい。制御部110は、前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用してもよい。
(ユーザ端末)
 図14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、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240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、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)用にアクティベートされる1以上の第1送信設定指示(TCI)状態を示す第1media access control-control element(MAC CE)を受信し、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)用にアクティベートされる1以上の第2TCI状態を示す第2MAC CEを受信してもよい。制御部210は、前記第2MAC CEによって示された1以上の第2TCI状態を、前記PUSCHに適用してもよい。
 制御リソースセットプールインデックスが設定されず、且つ下りリンク制御情報内のTCI状態のための1つのコードポイントに複数のTCI状態が関連付けられない場合、前記受信部は、前記第2MAC CEを受信してもよい。
 1以上の制御リソースセットプールインデックスが設定される場合、前記受信部は、前記第2MAC CEを受信してもよい。
 下りリンク制御情報内のTCI状態のための1つのコードポイントに複数のTCI状態が関連付けられる場合、前記受信部は、前記第2MAC CEを受信してもよい。
 送受信部220は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を受信してもよい。制御部210は、前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用してもよい。
 制御リソースセットプールインデックスが設定されず、且つ下りリンク制御情報内のTCI状態のための1つのコードポイントに複数のTCI状態が関連付けられない場合、前記受信部は、前記MAC CEを受信してもよい。
 1以上の制御リソースセットプールインデックスが設定される場合、前記受信部は、前記MAC CEを受信してもよい。
 下りリンク制御情報内のTCI状態のための1つのコードポイントに複数のTCI状態が関連付けられる場合、前記受信部は、前記MAC CEを受信してもよい。
(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15は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、
     前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用する制御部と、を有する端末。
  2.  制御リソースセットプールインデックスが設定されず、且つ下りリンク制御情報内のTCI状態のための1つのコードポイントに複数のTCI状態が関連付けられない場合、前記受信部は、前記MAC CEを受信する、請求項1に記載の端末。
  3.  1以上の制御リソースセットプールインデックスが設定される場合、前記受信部は、前記MAC CEを受信する、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  下りリンク制御情報内のTCI状態のための1つのコードポイントに複数のTCI状態が関連付けられる場合、前記受信部は、前記MAC CEを受信する、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  5.  物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を受信するステップと、
     前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とのためのmedia access control-control element(MAC CE)を送信する送信部と、
     前記MAC CEに示された1以上の送信設定指示(TCI)状態を、前記PDSCH及び前記PUSCHの少なくとも1つに適用する制御部と、を有する基地局。
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