WO2022054224A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022054224A1
WO2022054224A1 PCT/JP2020/034455 JP2020034455W WO2022054224A1 WO 2022054224 A1 WO2022054224 A1 WO 2022054224A1 JP 2020034455 W JP2020034455 W JP 2020034455W WO 2022054224 A1 WO2022054224 A1 WO 2022054224A1
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WO
WIPO (PCT)
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mpe
tci
transmission
tci states
report
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/034455
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2020/034455 priority Critical patent/WO2022054224A1/ja
Priority to CN202080105012.4A priority patent/CN116058013A/zh
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • MPE Maximum Permitted Exposure
  • one of the purposes of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of performing appropriate operations after reporting an MPE problem.
  • a terminal is a receiver that receives information indicating a plurality of transmission setting instruction (TCI) states and a power parameter for an uplink transmit beam that does not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirement.
  • TCI transmission setting instruction
  • MPE maximum permissible exposure
  • a transmission unit that transmits a report regarding MPE, and a control unit that updates at least one of the downlink reception beam and the uplink transmission beam to one of the plurality of TCI states when a response to the report is received. It is characterized by having.
  • appropriate actions can be taken after reporting an MPE problem.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a unified TCI framework.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a unified TCI status notification method.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a method for determining a joint TCI state.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of a method for determining a separate TCI state.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example in which different TCI states are applied to UL and DL according to the MPE problem.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example in which different TCI states are applied to UL and DL depending on the UL signal strength.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which different TCI states are applied to UL and DL according to the UL load.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a unified TCI framework.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a unified TCI status notification method.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of UE operation after detecting an MPE event.
  • FIG. 9 is a diagram showing a plurality of TCI states for DL and UL activated by MAC CE in aspect 1-1.
  • FIG. 10 is a diagram showing a plurality of TCI states for DL and UL activated by MAC CE in Aspect 1-2.
  • FIG. 11A is a diagram showing a plurality of TCI states for DL activated by MAC CE in aspect 2-1.
  • FIG. 11B is a diagram showing a plurality of TCI states for UL activated by MAC CE in aspect 2-1.
  • FIG. 12A is a diagram showing a plurality of TCI states for DL activated by MAC CE in Aspect 2-2.
  • FIG. 12B is a diagram showing a plurality of TCI states for UL activated by MAC CE in Aspect 2-2.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • 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 Channel (PUSCH)) and uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH 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 measurement reference signal (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).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Sounding Sounding
  • 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
  • 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 by 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 modulation-maps the second codeword, layer-maps the second codeword, and transmits the second PDSCH to the second number of layers (for example, the second layer) 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 multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI, single PDCCH) (based on single master mode, single DCI).
  • Multi TRP single-DCI based multi-TRP.
  • Multiple PDSCHs from a multi-TRP may be scheduled using multiple DCIs (multi-DCI, multi-PDCCH (multiple PDCCH)), respectively (multi-master mode, multi-DCI based multi-). TRP)).
  • one control resource set (CORESET) in the PDCCH setting information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the TCI state including DL-RS is used for the QCL assumption of PDCCH / PDSCH / CSI-RS, the spatial relationship of SRS / PUCCH, and the spatial relationship of PUSCH.
  • RRC / MAC-CE / DCI is used to select one TCI state for UL / DL.
  • a plurality of unified TCI states for DL are set by RRC
  • a plurality of unified TCI states for UL are set by RRC.
  • Each of the plurality of unified TCI states for DL and the plurality of unified TCI states for UL may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • a part of the unified TCI state for DL set by RRC is activated as the unified TCI state for DL by MAC CE.
  • a part of the unified TCI state for DL set by RRC is activated as the unified TCI state for UL by MAC CE.
  • a part of the UL unified TCI state set by RRC is activated as the UL unified TCI state by MAC CE.
  • a part of the unified TCI status for DL activated by MAC CE is indicated by DCI.
  • a part of the unified TCI status for UL activated by MAC CE is indicated by DCI.
  • UL and DL channels can be controlled by a common framework.
  • the unified TCI framework is Rel. Rather than defining the TCI state or spatial relationship for each channel as in 15, a common beam may be indicated and applied to all UL and DL channels, or a common beam for UL may be applied to UL. It may be applied to all channels and a common beam for DL may be applied to all channels of DL.
  • the UE may assume the same TCI state (joint TCI state, joint TCI state pool) for UL and DL.
  • RRC may set multiple TCI states (pools) for UL / DL channels.
  • MAC CE may select (activate) one or more (for example, a plurality) TCI states (sets) for UL / DL channels.
  • the UL / DL DCI may select (instruct) one or more (for example, one) TCI states. This TCI state may be applied to multiple UL / DL channels.
  • the UL / DL channel may be PDCCH / PDSCH / PUSCH / SRS / PUCCH.
  • UL / DL DCI may include a new TCI field.
  • UL / DL DCI may be at least one of DCI formats 0_1, 0_1, 1_1, and 1_2.
  • the new TCI field may select at least one (eg, one) of the plurality of active TCI states.
  • the existence of a new TCI field in DCI may be set by the upper layer.
  • the existence of a new DCI field in UL DCI and the existence of a new DCI field in DL DCI may be set independently (separately).
  • the existence of a new DCI field in UL DCI and the existence of a new DCI field in DL DCI may be jointly set.
  • the size (number of bits) of the TCI field may be the same or different in UL DCI and DL DCI.
  • the size of the TCI field in DL DCI may be larger than the size of the TCI field in UL DCI.
  • RRC sets a plurality of TCI states for DL and UL.
  • Each of the plurality of TCI states may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • MAC CE activates a part of multiple TCI states that have been set.
  • the DCI indicates at least one of the activated TCI states.
  • the indicated TCI status is applied to multiple UL / DL channels.
  • the UL / DL channel may be PDCCH / PDSCH / PUSCH / SRS / PUCCH.
  • UL and DL default beams may be aligned by beam management based on MAC CE.
  • the default TCI state of PDSCH may be updated to match the default UL beam (spatial relationship).
  • Beam management based on DCI may indicate a common beam / unified TCI state from the same TCI state pool for both UL and DL.
  • M (> 1) TCI states may be activated by MAC CE.
  • UL / DL DCI may select one from M active TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to both UL and DL channels / RS.
  • the TCI state set in one pool can be used for UL and DL channels.
  • ⁇ Separate TCI state pool> The UE assumes different TCI states (separate TCI state, separate TCI state pool, UL separate TCI state pool and DL separate TCI state pool, UL common TCI state pool and DL common TCI state pool) for each of UL and DL. You may.
  • the RRC may set a plurality of TCI states (pools) for each of the UL and DL channels.
  • MAC CE may select (activate) one or more (for example, a plurality) TCI states (sets) for each of UL and DL channels. MAC CE may activate two sets of TCI states.
  • One MAC CE format for both DL and UL may be specified.
  • One MAC CE (one transmission) may indicate two sets of TCI states. The two sets of TCI states may be for DL and UL, respectively.
  • Two MAC CEs (two transmissions) may indicate a set of TCI states for DL and a set of TCI states for UL, respectively.
  • Each MAC CE may include a 1-bit field indicating whether it is for DL or UL.
  • Different MAC CE formats may be specified for DL and UL.
  • the DL DCI may select (instruct) one or more (for example, one) TCI states. This TCI state may be applied to one or more DL channels.
  • the DL channel may be PDCCH / PDSCH / CSI-RS.
  • UL DCI selects (instructs) one or more (for example, one) TCI states.
  • This TCI state may be applied to one or more UL channels.
  • the UL channel may be PUSCH / SRS / PUCCH.
  • UL / DL DCI may include a new TCI field.
  • UL / DL DCI may be at least one of DCI formats 0_1, 0_1, 1_1, and 1_2.
  • the new TCI field may select at least one (eg, one) of the plurality of active TCI states.
  • the new TCI field is in DCI format 1-11, 1_2, then Rel.
  • the 15/16 TCI field does not have to be in DCI formats 1-11 and 1_2.
  • DCI formats 1-11, 1_2 the new TCI field does not have to exist.
  • the existing TCI field may be reused to indicate the TCI state of this embodiment.
  • the existence of a new TCI field in DCI may be set by the upper layer.
  • the existence of a new DCI field in UL DCI and the existence of a new DCI field in DL DCI may be set independently (separately).
  • the existence of a new DCI field in UL DCI and the existence of a new DCI field in DL DCI may be jointly set.
  • the size (number of bits) of the TCI field may be the same or different in UL DCI and DL DCI.
  • the size of the TCI field in DL DCI may be larger than the size of the TCI field in UL DCI.
  • At least one of the presence and size of the TCI field in the DCI may be determined by the number of TCI states activated by the MAC CE.
  • RRC sets a plurality of TCI states for DL.
  • Each TCI state may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • MAC CE activates a plurality of TCI states for DL among a plurality of TCI states for DL that have been set.
  • the DL DCI indicates at least one of the plurality of TCI states for the activated DL.
  • the TCI state for the indicated DL applies to the DL channel.
  • the DL channel may be CSI-RS / PDCCH / PDSCH.
  • the RRC sets a plurality of TCI states for UL.
  • Each TCI state may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • MAC CE activates a plurality of TCI states for UL among a plurality of TCI states for UL that have been set.
  • UL DCI indicates at least one of the plurality of TCI states for the activated UL.
  • the indicated TCI state for UL applies to the UL channel.
  • the UL channel may be PUCCH / PUSCH.
  • the UL separate TCI state pool and the DL separate TCI state pool may be the same.
  • the UE may assume different TCI states (separate TCI state pools) for UL and DL, for example, in the following cases 0 to 2.
  • the UE may apply different TCI states (beams, panels) to each of UL and DL if the UL beam has MPE problems.
  • the UE receives a DL signal from TRP # 1 using panel # 1. However, it is assumed that an MPE problem occurs in UL transmission by panel # 1. In that case, the UE transmits a UL signal to TRP # 1 by panel # 2.
  • the UE may apply different TCI states (beams, panels) to each of the UL and DL, depending on the UL signal strength.
  • the coverage of TRP # 2 is narrower than the coverage of TRP # 1. Further, it is assumed that the received power (L1-RSRP) of the DL of the panel # 1 is higher than the received power (L1-RSRP) of the DL of the panel # 2. In this case, the UE receives the DL signal from TRP # 1 using the panel # 1. However, it is assumed that the UL signal strength of the panel # 1 is lower than the UL signal strength of the panel # 2. In this case, the UE transmits a UL signal to TRP # 2 by panel # 2.
  • the UE may apply different TCI states (beams, panels) to each of the UL and DL, depending on the UL load.
  • the UE receives the DL signal from TRP # 1 using the panel # 1.
  • the UL load of the panel # 1 is higher than the UL load of the panel # 2.
  • the UE transmits a UL signal to TRP # 3 by panel # 2.
  • MPE Maximum Permitted Exposure
  • FCC Federal Communication Commission
  • ⁇ Restriction method 1> a limitation using power-management maximum power reduction (P-MPR) is specified.
  • P-MPR power-management maximum power reduction
  • the UE maximum output power P CMAX, f, c is such that the corresponding P UMAX, f, c (measured maximum output power, measured set maximum UE output power) satisfies the following equation (1). , Set.
  • EIRP max is assumed to be the maximum value of the corresponding measured peak equivalent isotropic radiated power (EIRP). It is assumed that P-MPR f and c are values indicating a reduction in the maximum output power permitted for the carrier f of the serving cell c. The P-MPR f, c is introduced into the equation of the UE maximum output power P CMAX, f, c in which the carrier f of the serving cell c is set. This allows the UE to report the maximum output transmit power available to the base station (eg, gNB). This report can be used by the base station to make scheduling decisions.
  • the base station eg, gNB
  • P-MPR f, c to ensure compliance with available electromagnetic energy absorption requirements and address unwanted radiation / self-defense requirements in the case of simultaneous transmissions on multiple RATs for scenarios outside the scope of 3GPP RAN use. It may be used, or it may be used to ensure compliance with the electromagnetic energy absorption requirements available in cases where proximity detection is used to address requirements that require lower maximum output power.
  • UE capability information is introduced to notify the uplink transmission rate that the UE can transmit without the need to apply P-MPR. rice field.
  • the capacity information may be referred to as the maximum uplink duty ratio (maxUplinkDutyCycle-FR2) in Frequency Range 2 (FR2).
  • MaxUplinkDutyCycle-FR2 corresponds to the upper layer parameter.
  • maxUplinkDutyCycle-FR2 may be the upper limit of the UL transmission ratio within a certain evaluation period (for example, 1 second). Rel. At 15 NR, this value is any of n15, n20, n25, n30, n40, n50, n60, n70, n80, n90, n100, and is 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, respectively. , 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
  • maxUplinkDutyCycle-FR2 may be applied to all UE power classes of FR2. Note that maxUplinkDutyCycle-FR2 does not have to specify a default value.
  • the UE will perform P-MPR according to UL scheduling.
  • the restrictions used may be applied. Otherwise, the UE may not apply the P-MPR.
  • MPE requirement electromagnetic power density exposure requirement
  • ⁇ MPE report> Considering urging UEs equipped with multiple panels (multi-panels) to select UL transmission beams based on UL beam instructions and considering UL coverage loss due to MPE for high-speed selection of UL panels. Has been done.
  • the question is how to speed up the beam / panel selection based on MPE and how to inform the NW of the selection to avoid blind detection by the network. If beam / panel selection based on MPE is not performed at high speed, system performance may be reduced, such as a decrease in throughput. Also, if the UE voluntarily changes the UL transmit beam and the network does not know the changed UL transmit beam, the network will perform blind detection to determine the UL receive beam, resulting in reduced throughput, etc. There is a risk of performance degradation.
  • the UE reports that the uplink transmit beam does not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirement.
  • MPE maximum permissible exposure
  • the UE If the UE is set up for an MPE problem with a report triggered by the UE (eg, by RRC layer signaling) and the UE detects an MPE problem for the indicated UL beam, the UE will experience an MPE problem. May be reported.
  • a report triggered by the UE eg, by RRC layer signaling
  • MPE events, MPE problems, MPE failures, failure to meet MPE requirements, and failure to pass MPE requirements may be read as interchangeable.
  • MPE safe, MPE conformance, no MPE problem, no MPE failure, meeting MPE requirements, and being able to pass MPE requirements may be read interchangeably.
  • the report of the occurrence of the MPE problem, the report of the MPE problem, the first report, and the request for recovery (solution) of the MPE problem may be read as each other.
  • the UE has an MPE problem if the UL transmit beam or RS specified for UL transmission (eg, PUSCH) does not meet the MPE requirements (if the power parameters for the indicated UL transmit beam do not meet the MPE requirements). May be detected (determined).
  • the UL transmission beam instruction may be an SRS resource indicator (SRI) that indicates a sounding reference signal (SRS) resource for the PUSCH, or spatial relational information for at least one of the PUCCH, the PUSCH, the SRS, and the PRACH.
  • SRI SRS resource indicator
  • SRS sounding reference signal
  • TCI transmission configuration indicator
  • QCL pseudo collocation
  • the MPE requirement may meet at least one of the following: -The P-MPR f, c required in consideration of MPE is larger than the P-MPR threshold. -PCMAX, f, c (maximum output power set in the UE with respect to the carrier f of the serving cell c) calculated in consideration of MPE is smaller than the PCMAX threshold. -The PH value calculated in consideration of MPE (for example, real PH, virtual PH) is smaller than the PH threshold value.
  • At least one of the P-MPR threshold, the PCMAX threshold, and the PH threshold may be predefined or may be set.
  • the UE may report the occurrence of the MPE problem in response to the detection of the MPE problem.
  • the UE may determine and report a UL transmit beam / panel that meets the MPE requirements in response to the detection of an MPE problem occurrence.
  • UL transmission beam / panel, MPE conforming beam / panel, MPE safe beam / panel, candidate beam / panel, and new UL transmission beam / panel that meet MPE requirements may be read as each other.
  • MPE conforming beam / panel report, MPE conforming beam / panel list, UL transmission beam / panel change plan may be read interchangeably.
  • the UE may report at least one determined MPE conforming beam / panel and manage the UL beam.
  • New MAC CE New with new logical channel ID (LCID) for at least one report of MPE problem occurrence and information about beams / panels (MPE compliant beams / panels) that meet MPE requirements for one or more cells and BWP.
  • MAC CE may be defined.
  • the new MAC CE may indicate at least one of the new UL transmit beam / panel and the cell in which the MPE problem has occurred.
  • the new MAC CE may include at least one of the following contents 1-8.
  • the MAC CE may include a field for one or more cells / BWP.
  • the MAC CE may include a cell / BWP index.
  • the MAC CE may include one or more or up to N MPE compatible beam / panel indexes for each of the plurality of cells / BWP.
  • the estimated remaining power may be a PH value based on actual transmission or reference format (virtual transmission) in consideration of MPE, or may be PHR in consideration of MPE for each beam.
  • the PHR may include the contents in the PHR MAC CE (at least one of PH type, PH value, PCMAX, f, c ).
  • the UE may report MPE to the network.
  • the operation after the UE reports MPE is not clear.
  • the UL beam has an MPE problem
  • the UE operation when the DL beam does not have an MPE problem is not clear. If this operation is not clear, a discrepancy may occur between the UE and the base station, which may lead to deterioration of communication quality and throughput.
  • the present inventors conceived the operation after the UE reported the MPE.
  • a / B / C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • 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.
  • support, control, controllable, working, working may be read interchangeably.
  • configuration, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as each other.
  • MAC CE and activation / deactivation commands may be read interchangeably.
  • 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
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, higher layers, higher layer parameters, RRC information elements (IE), and RRC messages may be read interchangeably.
  • 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
  • a beam, a spatial domain filter, a spatial setting a TCI state, a TCI state pool, a plurality of TCI states, a UL TCI state, a unified TCI state, a unified beam, a common TCI state, a common beam, and a QCL.
  • QCL parameter spatial domain receive filter, UE spatial domain receive filter, UE receive beam, DL beam, DL receive beam, DL precoding, DL precoder, DL-RS, TCI state / QCL assumed QCL type D RS, TCI state / 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, PL-RS, each other. It may be read as.
  • 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, the CSI-RS, and the SRS may be read as each other. good.
  • the DL DCI, the DCI that schedules the DL channel (PDSCH), and the DCI format 1_x (x 0, 1, 2, 7) may be read as each other.
  • single TRP, single TRP system, single TRP transmission, and single PDSCH may be read as each other.
  • the multi-TRP, the multi-TRP system, the multi-TRP transmission, and the multi-PDSCH may be read as each other.
  • single DCI, single PDCCH, single DCI-based multi-TRP, and activation of two TCI states on at least one TCI code point may be read interchangeably.
  • a single TRP a channel using a single TRP, a channel using one TCI state / spatial relationship, a multi-TRP not enabled by RRC / DCI, and multiple TCI states / spatial relationships enabled by RRC / DCI.
  • no CORESETPoolIndex value of 1 is set for any CORESET, and no code point in the TCI field is mapped to two TCI states may be read as mutually exclusive. ..
  • a multi-TRP a channel using a multi-TRP, a channel using a plurality of TCI states / spatial relationships, a multi-TRP being enabled by RRC / DCI, and a plurality of TCI states / spatial relationships being enabled by RRC / DCI.
  • At least one of a single DCI-based multi-TRP and a multi-DCI-based multi-TRP may be read interchangeably.
  • the setting of a CORESETPoolIndex value of 1 for a multi-TRP and a CORESET based on a multi-DCI may be read as interchangeable with each other.
  • the mapping of at least one code point in a single DCI-based multi-TRP, TCI field into two TCI states may be read interchangeably.
  • pools, sets, groups, lists may be read interchangeably.
  • the common beam, the unified TCI state, the beam applicable to DL and UL, the beam applied to a plurality of channels, and PL-RS may be read as each other.
  • the UE when the UE detects an MPE event, it sends an MPE report to the network (base station, gNB). Although the UL beam has an MPE problem in the present disclosure, it may be assumed that the DL beam does not have an MPE problem.
  • the gNB sends a response to the received MPE report to the UE.
  • the response may be as small as one bit of information (ACK), may be a new beam instruction, or the like.
  • the UE performs an operation according to the response after a predetermined period (for example, the K symbol) in which the response is received. For example, the UE updates the UL beam / DL beam to recover from the MPE event.
  • K may be specified in the specification, may be set by higher layer signaling, or may be set according to the report of UE capability.
  • the operation after receiving the response to the MPE report will be described in detail in each embodiment.
  • the MPE event when the UE receives information indicating a plurality of the same TCI states (joint TCI state pool) for the uplink (UL) and the downlink (DL) before the MPE event.
  • the later operation will be described.
  • the UE sends a report on the MPE (MPE report) if the power parameters for the UL beam (UL transmit beam) do not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirements.
  • MPE maximum permissible exposure
  • the UE receives a response to the MPE report it updates at least one of the UL beam (UL transmission beam) and the DL beam (DL reception beam) to one of a plurality of TCI states (beams).
  • FIG. 9 shows a plurality of TCI states for DL and UL activated by MAC CE in aspect 1-1.
  • Each of the plurality of TCI states may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • the TCI states for DL and UL before the MPE event and the TCI states for DL and UL updated after the MPE event are different.
  • the UE may update only the UL beam and not the DL beam. Specifically, the UE updates the UL beam to one of the received TCI states and does not update the DL beam. Thereby, for example, when the MPE problem occurs in the UL beam and the MPE problem does not occur in the DL beam, the processing load due to the update can be reduced.
  • the same beam in DL and UL is not used thereafter, and is switched to the above-mentioned separate TCI state pool for DL and separate TCI state pool for UL.
  • the same TCI state pool may be used for the DL separate TCI state pool and the UL separate TCI state pool.
  • the upper layer signaling RRC / MAC CE
  • (Instruction) may be performed, or DL DCI may select (instruct) one or more (for example, one) TCI status from the UL separate TCI status pool.
  • FIG. 10 shows a plurality of TCI states for DL and UL activated by MAC CE in Aspect 1-2.
  • Each of the plurality of TCI states may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • the TCI state for DL and UL before the MPE event, the TCI state for DL after the MPE event, and the TCI state for UL updated after the MPE event are different.
  • one DCI may update both UL and DL beams from the same TCI state pool (joint TCI state pool). If the UL Separate TCI Pool and the DL Separate TCI State Pool are the same, one DCI may update the UL Beam from the UL Separate TCI Pool and the DL Beam from the DL Separate TCI State Pool. ..
  • the UE may update to the preferred beam reported in the MPE report (eg, a beam that meets the MPE requirements described above). Alternatively, the UE may update to the beam indicated in the response to the MPE report. Alternatively, the UE may update to a beam selected based on a predetermined rule. The predetermined rule may be, for example, to select a TCI state (beam) to which an ID next to the ID of the current TCI state (beam) is given among the IDs included in the TCI state. Alternatively, the UE may update to a beam for MPE events (backup beam) preset by higher layer signaling. Alternatively, the response to the MPE report may include UL / DL beam instructions (via DCI or MAC CE), and the UE may update the beam in response to the instructions after receiving the response.
  • the predetermined rule may be, for example, to select a TCI state (beam) to which an ID next to the ID of the current TCI state (beam) is given among the IDs included in the TCI
  • the MPE event when the UE receives information indicating different TCI states (separate TCI state pools) for the uplink (UL) and the downlink (DL) before the MPE event.
  • the UE receives information indicating a plurality of UL TCI states and information indicating a plurality of DL TCI states, respectively.
  • the UE sends a report on the MPE (MPE report) if the power parameters for the UL beam (UL transmit beam) do not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirements.
  • MPE maximum permissible exposure
  • the UE may update both the UL beam and the DL beam at the same time when it receives a response to the MPE report. Specifically, the UE updates the UL transmission beam to one of the plurality of received UL TCI states (beams), and the DL reception beam is the received plurality of DL TCI states (beams). Update to one of them.
  • the processing of the network base station, gNB can be simplified.
  • the UE may report both a preferred UL beam and a DL beam (eg, a beam that meets the MPE requirements described above) in the MPE report and update to that UL beam and DL beam.
  • a preferred UL beam and a DL beam eg, a beam that meets the MPE requirements described above
  • FIG. 11A shows a plurality of TCI states for DL activated by MAC CE in aspect 2-1.
  • FIG. 11B shows a plurality of TCI states for UL activated by MAC CE in aspect 2-1.
  • Each of the plurality of TCI states may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • the TCI state for DL before the MPE event and the TCI state for DL updated after the MPE event are different.
  • the TCI state for UL before the MPE event and the TCI state for UL updated after the MPE event are different.
  • the UE When the UE receives the response to the MPE report, it may update only the UL beam and not the DL beam. Specifically, the UE updates the UL beam to one of the plurality of received UL TCI states and does not update the DL beam. Thereby, for example, when the MPE problem occurs in the UL beam and the MPE problem does not occur in the DL beam, the processing load due to the update can be reduced.
  • FIG. 12A shows a plurality of TCI states for DL activated by MAC CE in aspect 2-2.
  • FIG. 12B shows a plurality of TCI states for UL activated by MAC CE in aspect 2-2.
  • Each of the plurality of TCI states may be SSB, CSI-RS, or SRS.
  • the TCI state for DL before the MPE event and the TCI state for DL after the MPE event are the same.
  • the TCI state for UL before the MPE event and the TCI state for UL updated after the MPE event are different.
  • the same method as the beam updating method shown in the first embodiment may be applied.
  • the response to the MPE report may be any of the following responses 1-7.
  • the response may be a response to an MPE report using the novel MAC CE described above.
  • a dedicated search space or CORESET may be set up for the response.
  • X-RNTI may be, for example, "Cell (C) -RNTI", “Configured Scheduling (CS) -RNTI”, “Paging (P) -RNTI”, or "System Information (SI) -RNTI”. good.
  • the UE may receive a regular UL grant with a C-RNTI or modulation and coding scheme (MCS) -C-RNTI for the reported cell / BWP.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the UE may receive a new PUSCH scheduling instruction for the same HARQ process ID (eg, an NDI toggled scheduling instruction).
  • a new PUSCH scheduling instruction for the same HARQ process ID eg, an NDI toggled scheduling instruction
  • the UE may receive a scheduling instruction for a PUSCH with the same HARQ process ID, which is a scheduling instruction having a different UL beam instruction (eg, SRI) as compared to the previous UL grant instruction.
  • a scheduling instruction for a PUSCH with the same HARQ process ID which is a scheduling instruction having a different UL beam instruction (eg, SRI) as compared to the previous UL grant instruction.
  • the UE is a scheduling instruction with UL beam instructions (eg, SRI) from the beam reported by the MAC CE, or from the reported beam and a type D quasi co-located beam. May receive a scheduling instruction for the PUSCH of the same HARQ process ID.
  • SRI UL beam instructions
  • the UE may receive a regular UL grant with different UL beam instructions (eg, SRI) compared to the previous UL grant indication.
  • SRI UL beam instructions
  • the UE is a regular UL grant with UL beam indications (eg, SRI) from the beam reported by the MAC CE, or from the reported beam and a type D quasi co-located beam. May be received.
  • UL beam indications eg, SRI
  • the UE has RRC reconfiguration signaling, MAC CE activation / deactivation for PUCCH spatial relationship information, MAC CE activation / deactivation for PUSCH spatial relationship information, and SRS spatial relationship information. You may receive at least one of MAC CE activation / deactivation.
  • the UE can perform an appropriate operation according to the response.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • NR-E dual connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of a plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macrocell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR 2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with 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 for establishing 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 demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the characteristic portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, 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 line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information indicating a plurality of transmission setting instruction (TCI) states to the terminal.
  • the transmitter / receiver 120 may receive a report on the MPE from the terminal if the power parameters for the uplink transmit beam do not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirement.
  • MPE maximum permissible exposure
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive information indicating a plurality of transmission setting instruction (TCI) states.
  • TCI transmission setting instruction
  • the transmitter / receiver 220 may transmit a report on the MPE if the power parameters for the uplink transmit beam do not meet the maximum permissible exposure (MPE) requirement.
  • MPE maximum permissible exposure
  • At least one of the downlink reception beam and the uplink transmission beam may be updated to one of the plurality of received TCI states.
  • each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 has, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated by the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the mini slot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may 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.
  • TTI shorter than normal TTI may be referred to as shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, 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 an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the embodiment / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof. May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) on the website.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber 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 base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio). Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of 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)” such as resolution, selection, selection, establishment, and comparison. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “bonded” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を受信する受信部と、上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を送信する送信部と、前記報告に対する応答を受信した場合、下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方を、前記複数のTCI状態の1つへ更新する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、MPE問題に関する報告後に適切な動作を実行することができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 NRにおいては、最大許容曝露(Maximum Permitted Exposure(MPE))の問題についての対応が検討されている。UEは、健康と安全のために人体への最大放射に関するFederal Communication Commission(FCC)の規制を満たすことが要求される。
 MPE問題に対処するために、UL送信ビーム/パネルのMPE問題に関する報告を行うことが考えられる。しかし、報告を行った後の動作が適切に行われなければ、スループットなどのシステム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、MPE問題に関する報告後に適切な動作を実行することができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を受信する受信部と、上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を送信する送信部と、前記報告に対する応答を受信した場合、下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方を、前記複数のTCI状態の1つへ更新する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、MPE問題に関する報告後に適切な動作を実行することができる。
図1は、統一TCIフレームワークの一例を示す図である。 図2は、統一TCI状態の通知方法の一例を示す図である。 図3は、ジョイントTCI状態の決定方法の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、セパレートTCI状態の決定方法の一例を示す図である。 図5は、MPE問題に応じて、UL及びDLに異なるTCI状態を適用した例を示す図である。 図6は、UL信号強度に応じて、UL及びDLに異なるTCI状態を適用した例を示す図である。 図7は、UL負荷に応じて、UL及びDLに異なるTCI状態を適用した例を示す図である。 図8は、MPEイベント検出後のUE動作の一例を示す図である。 図9は、態様1-1における、MAC CEによってアクティベートされた、DL及びUL用の複数のTCI状態を示す図である。 図10は、態様1-2における、MAC CEによってアクティベートされた、DL及びUL用の複数のTCI状態を示す図である。 図11Aは、態様2-1における、MAC CEによってアクティベートされた、DL用の複数のTCI状態を示す図である。図11Bは、態様2-1における、MAC CEによってアクティベートされた、UL用の複数のTCI状態を示す図である。 図12Aは、態様2-2における、MAC CEによってアクティベートされた、DL用の複数のTCI状態を示す図である。図12Bは、態様2-2における、MAC CEによってアクティベートされた、UL用の複数のTCI状態を示す図である。 図13は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(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。
(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、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。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、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
 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(unified)TCIフレームワーク)
 ULチャネル及びDLチャネルの両方に同じTCI状態を用いることが検討されている。
 図1の例において、DL-RSを含むTCI状態が、PDCCH/PDSCH/CSI-RSのQCL想定と、SRS/PUCCHの空間関係と、PUSCHの空間関係と、に用いられる。
 UL/DLに対する1つのTCI状態の選択にRRC/MAC-CE/DCIが用いられることが検討されている。
 図2の例において、複数のDL用統一TCI状態がRRCによって設定され、複数のUL用統一TCI状態がRRCによって設定される。複数のDL用統一TCI状態及び複数のUL用統一TCI状態のそれぞれは、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。
 RRCによって設定されたDL用統一TCI状態の一部が、MAC CEによってDL用統一TCI状態としてアクティベートされる。RRCによって設定されたDL用統一TCI状態の一部が、MAC CEによってUL用統一TCI状態としてアクティベートされる。RRCによって設定されたUL用統一TCI状態の一部が、MAC CEによってUL用統一TCI状態としてアクティベートされる。MAC CEによってアクティベートされたDL用統一TCI状態の一部がDCIによって指示される。MAC CEによってアクティベートされたUL用統一TCI状態の一部がDCIによって指示される。
 統一TCIフレームワークによれば、UL及びDLのチャネルを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネル毎に規定するのではなく、共通ビームを指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
<ジョイントTCI状態プール>
 UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCI状態プール)を想定してもよい。
 RRC(パラメータ、情報要素)は、UL/DLチャネルに対して複数のTCI状態(プール)を設定してもよい。
 MAC CEは、UL/DLチャネルに対して1以上(例えば、複数)のTCI状態(セット)を選択(アクティベート)してもよい。
 UL/DL DCIは、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。このTCI状態は、複数のUL/DLチャネルに適用されてもよい。UL/DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。
 UL/DL DCIは、新規TCIフィールドを含んでもよい。UL/DL DCIは、DCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2の少なくとも1つであってもよい。新規TCIフィールドは、複数のアクティブTCI状態の少なくとも1つ(例えば、1つ)を選択してもよい。
 もし新規TCIフィールドが、DCIフォーマット1_1、1_2内に存在する場合、Rel.15/16のTCIフィールドが、DCIフォーマット1_1、1_2内に存在しなくてもよい。
 DCI内に新規TCIフィールドが存在することは、上位レイヤによって設定されてもよい。UL DCI内に新規DCIフィールドが存在することと、DL DCI内に新規DCIフィールドが存在することとが、独立して(分離して、separately)設定されてもよい。UL DCI内に新規DCIフィールドが存在することと、DL DCI内に新規DCIフィールドが存在することとが、合同で(jointly)設定されてもよい。
 TCIフィールドのサイズ(ビット数)は、UL DCI及びDL DCIにおいて同じであってもよいし、異なってもよい。例えば、DL DCIにおけるTCIフィールドのサイズは、UL DCIにおけるTCIフィールドのサイズより大きくてもよい。
 図3の例において、RRCは、DL及びUL用の複数のTCI状態を設定する。複数のTCI状態のそれぞれは、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。MAC CEは、設定された複数のTCI状態の一部をアクティベートする。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の少なくとも1つを指示する。
 指示されたTCI状態は、複数のUL/DLチャネルに適用される。UL/DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。
 MAC CEに基づくビーム管理によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
 DCIに基づくビーム管理によって、UL及びDLの両方に対して同じTCI状態プールから共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。M(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、M個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
 以上のように、ジョイントTCI状態の適用により、1つのプール内に設定されたTCI状態を、UL及びDLのチャネルに用いることができる。
<セパレートTCI状態プール>
 UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCI状態プール、ULセパレートTCI状態プール及びDLセパレートTCI状態プール、UL共通TCI状態プール及びDL共通TCI状態プール)を想定してもよい。
 RRC(パラメータ、情報要素)は、UL及びDLチャネルのそれぞれに対して複数のTCI状態(プール)を設定してもよい。
 MAC CEは、UL及びDLチャネルのそれぞれに対して1以上(例えば、複数)のTCI状態(セット)を選択(アクティベート)してもよい。MAC CEは、TCI状態の2つのセットをアクティベートしてもよい。
 DL及びULの両方のための1つのMAC CEフォーマットが規定されてもよい。1つのMAC CE(1回の送信)が、TCI状態の2つのセットを示してもよい。TCI状態の2つのセットは、それぞれDL用及びUL用であってもよい。2つのMAC CE(2回の送信)が、それぞれ、DL用のTCI状態のセットとUL用のTCI状態のセットとを示してもよい。各MAC CEは、DL用であるかUL用であるかを示す1ビットのフィールドを含んでもよい。
 DL及びULに対して、異なるMAC CEフォーマットが規定されてもよい。
 DL DCIは、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。このTCI状態は、1以上のDLチャネルに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。
 UL DCIは、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)する。このTCI状態は、1以上のULチャネルに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。
 UL/DL DCIは、新規TCIフィールドを含んでもよい。UL/DL DCIは、DCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2の少なくとも1つであってもよい。新規TCIフィールドは、複数のアクティブTCI状態の少なくとも1つ(例えば、1つ)を選択してもよい。
 もし新規TCIフィールドが、DCIフォーマット1_1、1_2内に存在する場合、Rel.15/16のTCIフィールドが、DCIフォーマット1_1、1_2内に存在しなくてもよい。DCIフォーマット1_1、1_2において、新規TCIフィールドが存在しなくてもよい。既存のTCIフィールドが、この実施形態のTCI状態の指示に再利用されてもよい。
 DCI内に新規TCIフィールドが存在することは、上位レイヤによって設定されてもよい。UL DCI内に新規DCIフィールドが存在することと、DL DCI内に新規DCIフィールドが存在することとが、独立して(分離して、separately)設定されてもよい。UL DCI内に新規DCIフィールドが存在することと、DL DCI内に新規DCIフィールドが存在することとが、合同で(jointly)設定されてもよい。
 TCIフィールドのサイズ(ビット数)は、UL DCI及びDL DCIにおいて同じであってもよいし、異なってもよい。例えば、DL DCIにおけるTCIフィールドのサイズは、UL DCIにおけるTCIフィールドのサイズより大きくてもよい。
 DCI内のTCIフィールドの存在及びサイズの少なくとも1つが、MAC CEによってアクティベートされるTCI状態の数によって決定されてもよい。
 図4Aの例において、RRCは、DL用の複数のTCI状態を設定する。それぞれのTCI状態は、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。MAC CEは、設定されたDL用の複数のTCI状態の中のDL用の複数のTCI状態をアクティベートする。DL DCIは、アクティベートされたDL用の複数のTCI状態の少なくとも1つを指示する。指示されたDL用のTCI状態は、DLチャネルに適用される。DLチャネルは、CSI-RS/PDCCH/PDSCHであってもよい。
 図4Bの例において、RRCは、UL用の複数のTCI状態を設定する。それぞれのTCI状態は、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。MAC CEは、設定されたUL用の複数のTCI状態の中のUL用の複数のTCI状態をアクティベートする。UL DCIは、アクティベートされたUL用の複数のTCI状態の少なくとも1つを指示する。指示されたUL用のTCI状態は、ULチャネルに適用される。ULチャネルは、PUCCH/PUSCHであってもよい。
 なお、UL用セパレートTCI状態プールとDL用セパレートTCI状態プールが同じであってもよい。
 UEは、例えば、下記のケース0~2の場合に、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態プール)を想定してもよい。
[ケース0]
 UEは、ULビームがMPE問題を有する場合、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(ビーム、パネル)を適用してもよい。
 図5の例に示すように、UEは、TRP#1からパネル#1を用いてDL信号を受信する。しかし、パネル#1によるUL送信において、MPE問題が発生したとする。その場合、UEは、パネル#2によりTRP#1に対してUL信号を送信する。
[ケース1]
 UEは、UL信号強度に応じて、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(ビーム、パネル)を適用してもよい。
 図6の例において、TRP#2のカバレッジは、TRP#1のカバレッジより狭いとする。また、パネル#2のDLの受信電力(L1-RSRP)よりパネル#1ののDLの受信電力(L1-RSRP)の方が高いとする。この場合、UEは、TRP#1からパネル#1を用いてDL信号を受信する。しかし、パネル#1のUL信号強度が、パネル#2のUL信号強度より低いとする。この場合、UEは、パネル#2によりTRP#2に対してUL信号を送信する。
[ケース2]
 UEは、UL負荷に応じて、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(ビーム、パネル)を適用してもよい。
 図7の例において、パネル#2のDLの受信電力(L1-RSRP)よりパネル#1ののDLの受信電力(L1-RSRP)の方が高いとする。この場合、UEは、TRP#1からパネル#1を用いてDL信号を受信する。しかし、パネル#1のUL負荷が、パネル#2のUL負荷より高いとする。この場合、UEは、パネル#2によりTRP#3に対してUL信号を送信する。
(MPE)
 NRにおいては、最大許容曝露(Maximum Permitted Exposure(MPE))(又は電磁的電力密度曝露(electromagnetic power density exposure))の問題についての対応が検討されている。UEは、健康と安全のために人体への最大放射に関するFederal Communication Commission(FCC)の規制を満たすことが要求される。例えば、Rel.15 NRにおいては、曝露(explosure)を制限するための規定として以下の2つの制限方法が規定されている。
<制限方法1>
 制限方法1として、電力管理最大電力低減(Power-management Maximum Power Reduction(P-MPR)、最大許容UE出力電力低減)を用いた制限が規定されている。例えば、UE最大出力電力PCMAX,f,cは、対応するPUMAX,f,c(測定される最大出力電力、測定される設定最大UE出力電力)が以下の式(1)を満たすように、設定される。
PPowerclass-MAX(MAX(MPRf,c,A-MPRf,c)+ΔMBP,n,P-MPRf,c)-MAX{T(MAX(MPRf,c,A-MPRf,c,)),T(P-MPRf,c)}≦PUMAX,f,c≦EIRPmax   (1)
 EIRPmaxは、対応する測定ピーク等価等方放射電力(EIRP:Equivalent Isotopically Radiated Power)の最大値であるとする。P-MPRf,cは、サービングセルcのキャリアfに許可される最大出力電力の削減を示す値であるとする。P-MPRf,cは、サービングセルcのキャリアfの設定されたUE最大出力電力PCMAX,f,cの式に導入される。これにより、UEが利用可能な最大出力送信電力を基地局(例えば、gNB)に報告できるようになった。この報告は、基地局がスケジューリングの決定に使用できる。P-MPRf,cは、3GPP RAN使用の範囲にないシナリオに対する複数RAT上の同時送信のケースにおいて、利用可能な電磁エネルギー吸収要件の順守を保証し、不要放射/自衛要件に対処するために用いられてもよいし、近接検出が、より低い最大出力電力を必要とするような要件の対処に用いられるケースにおいて利用可能な電磁エネルギー吸収要件の順守を保証するために用いられてもよい。
<制限方法2>
 Rel.15 NRにおいては、ミリ波人体防護指針を満たすために、UEがP-MPRの適用を必要としないで送信できる上りリンク送信比率(transmission rate)を通知するUE能力情報(capability information)が導入された。当該能力情報は、Frequency Range 2(FR2)における最大上りリンクデューティ比(maxUplinkDutyCycle-FR2)と呼ばれてもよい。
 maxUplinkDutyCycle-FR2は、上位レイヤパラメータに該当する。maxUplinkDutyCycle-FR2は、一定の評価期間(例えば、1秒)内のUL送信割合の上限であってもよい。Rel.15 NRにおいて、この値は、n15、n20、n25、n30、n40、n50、n60、n70、n80、n90、n100のいずれかであり、それぞれ15%、20%、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%に対応する。maxUplinkDutyCycle-FR2は、FR2の全てのUEパワークラスに適用されてもよい。なお、maxUplinkDutyCycle-FR2にはデフォルト値が規定されなくてもよい。
 UE能力情報として、maxUplinkDutyCycle-FR2のフィールドが存在し、1秒の評価期間内に送信されるUL(Uplink)シンボルの割合がmaxUplinkDutyCycle-FR2より大きい場合、UEは、ULスケジューリングに従い、P-MPRを用いた制限(制限方法1)を適用してもよい。そうでない場合、当該UEは、P-MPRを適用しなくてもよい。
 UE能力情報として、maxUplinkDutyCycle-FR2のフィールドが存在しない場合、電力密度の縮小または他の手段により、電磁電力密度曝露要件(MPE要件)への準拠が保証されてもよい。
<MPE報告>
 複数パネル(マルチパネル)を装備するUEに対し、ULパネルの高速な選択のために、ULビーム指示に基づいて、MPEに起因するULカバレッジ損失を考慮してUL送信ビーム選択を促すことが検討されている。
 しかしながら、MPEに基づくビーム/パネルの選択をどのように高速化するか、ネットワークによるブラインド検出を避けるためにNWに当該選択をどのように知らせるか、が問題となる。MPEに基づくビーム/パネルの選択が高速に行わなければ、スループットの低下など、システム性能の低下を招くおそれがある。また、UEが自発的にUL送信ビームを変更し、ネットワークが変更されたUL送信ビームを知らない場合、ネットワークはブラインド検出を行ってUL受信ビームを決定することになり、スループットの低下など、システム性能の低下を招くおそれがある。
 そこで、UEが、上りリンク送信ビームが最大許容曝露(MPE)要件を満たさないことを報告することが考えられる。
 UEが、MPE問題に対し、UEによってトリガされる報告を(例えば、RRCレイヤシグナリングによって)設定され、且つUEが、指示されたULビームに対するMPE問題を検出した場合、UEは、MPE問題の発生を報告してもよい。
 本開示において、MPEイベント、MPE問題、MPE障害、MPE要件を満たさないこと、MPE要件を通過できないこと、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MPEセーフ、MPE適合、MPE問題が発生しないこと、MPE障害が発生しないこと、MPE要件を満たすこと、MPE要件を通過できること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MPE問題の発生の報告、MPE問題の報告、第1報告、MPE問題の回復(解決)の要求、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、UL送信(例えば、PUSCH)用に指示されたUL送信ビーム又はRSがMPE要件を満たさない場合(指示されたUL送信ビームのための電力パラメータがMPE要件を満たさない場合)、MPE問題を検出(判定)してもよい。UL送信ビームの指示は、PUSCH用のsounding reference signal(SRS)リソースを指示するSRS resource indicator(SRI)であってもよいし、PUCCHとPUSCHとSRSとPRACHとの少なくとも1つのための空間関係情報又は送信設定インジケータ(transmission configuration indicator(TCI))状態(state)又は疑似コロケーション(quasi co-location(QCL))想定(assumption)であってもよい。
 MPE要件は、次の少なくとも1つを満たすことであってもよい。
・MPEを考慮して必要とされるP-MPRf,cがP-MPR閾値よりも大きい。
・MPEを考慮して計算されたPCMAX,f,c(サービングセルcのキャリアfに対してUEに設定される最大出力電力)がPCMAX閾値よりも小さい。
・MPEを考慮して計算されたPH値(例えば、実PH、仮想PH)がPH閾値よりも小さい。
 P-MPR閾値、PCMAX閾値、PH閾値の少なくとも1つは、予め定義されてもよいし、設定されてもよい。
 UEは、MPE問題の検出に応じて、MPE問題発生を報告してもよい。
 UEは、MPE問題発生の検出に応じて、MPE要件を満たすUL送信ビーム/パネルを決定し、報告してもよい。本開示において、MPE要件を満たすUL送信ビーム/パネル、MPE適合ビーム/パネル、MPEセーフビーム/パネル、候補ビーム/パネル、新UL送信ビーム/パネル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MPE適合ビーム/パネル報告、MPE適合ビーム/パネルリスト、UL送信ビーム/パネル変更計画、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、少なくとも1つの決定されたMPE適合ビーム/パネルを報告し、ULビームを管理してもよい。
<新規MAC CE>
 MPE問題発生と、1以上のセル及びBWPに対するMPE要件を満たすビーム/パネル(MPE適合ビーム/パネル)に関する情報と、の少なくとも1つの報告のための、新規のlogical channel ID(LCID)を有する新規MAC CEが定義されてもよい。新規MAC CEは、新UL送信ビーム/パネルと、MPE問題が発生したセルと、の少なくとも1つを示してもよい。新規MAC CEは、次の内容1~8の少なくとも1つを含んでもよい。
[内容1]
 セル/BWP毎に、MPE問題を示すための0又は1ビットのフィールド。MAC CEは、1以上のセル/BWPに対するフィールドを含まれてもよい。MAC CEは、セル/BWPインデックスを含んでもよい。
[内容2]
 MPE問題が検出された1つのセル/BWPに対し、1以上の又はN個までの、MPE適合ビーム/パネルのインデックス。
[内容3]
 MPE問題が検出された複数のセル/BWPに対するMPE適合ビーム/パネルのインデックス。MAC CEは、当該複数のセル/BWPのそれぞれに対し、1以上の又はN個までの、MPE適合ビーム/パネルのインデックスを含んでもよい。
[内容4]
 内容1、2、3の少なくとも1つに加え、各ビーム/パネルのインデックスに対し、必要とされるP-MPR。
[内容5]
 内容1、2、3の少なくとも1つに加え、各ビーム/パネルのインデックスに対し、P-MPRを考慮して推定される残りの電力(MPEを考慮して推定される残りの電力)。推定される残りの電力は、MPEを考慮して実際の送信又は参照フォーマット(仮想送信)に基づくPH値であってもよいし、ビーム毎にMPEを考慮してPHRであってもよい。PHRは、PHR MAC CE内の内容(PHタイプ、PH値、PCMAX,f,cの少なくとも1つ)を含んでもよい。
[内容6]
 内容1、2、3の少なくとも1つに加え、各ビーム/パネルのインデックスに対し、計算されるPCMAX,f,c
[内容7]
 内容1~6の2以上の組み合わせ。
[内容8]
 内容7に基づき、セル/BWPに対してMPE適合ビーム/パネルが発見されないことを示すフィールド(ビット)。
 ここで、上述した統一TCIフレームワーク(ジョイントTCI状態プール/セパレートTCI状態プール)を用いた場合においても、MPE問題が発生した場合、UEは、ネットワークにMPE報告を行うことが考えられる。
 しかしながら、上述した統一TCIフレームワーク(ジョイントTCI状態プール/セパレートTCI状態プール)を用いた場合に、UEがMPE報告を行った後の動作が明らかではない。例えば、ULビームにMPE問題が発生しているが、DLビームにMPE問題が発生していない場合のUE動作が明らかではない。この動作が明らかでなければ、UEと基地局の間に齟齬が生じ、通信品質の劣化、スループットの劣化などを招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、UEがMPE報告を行った後の動作を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、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、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、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、MAC CE、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。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
 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、空間セッティング、TCI状態、TCI状態プール、複数のTCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、QCL想定、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/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/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、PL-RS、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、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 UL DCI、ULチャネル(PUSCH)をスケジュールするDCI、DCIフォーマット0_x(x=0,1,2,…)、は互いに読み替えられてもよい。DL DCI、DLチャネル(PDSCH)をスケジュールするDCI、DCIフォーマット1_x(x=0,1,2,…)、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TRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。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、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、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TRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、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に基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、プール、セット、グループ、リスト、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、共通ビーム、統一TCI状態、DL及びULに適用可能なビーム、複数のチャネルに適用されるビーム、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 図8に示すように、UEは、MPEイベントを検出すると、MPE報告をネットワーク(基地局、gNB)に送信する。なお、本開示においてULビームにMPE問題が発生しているが、DLビームにMPE問題が発生していないことを前提としてもよい。gNBは、受信したMPE報告に対する応答をUEに送信する。応答は、1ビット程度の小さい情報(ACK)であってもよいし、新しいビームの指示などであってもよい。
 UEは、応答を受信した所定期間(例えばKシンボル)後に、応答に応じた動作を行う。例えば、UEは、MPEイベントからの復旧のために、ULビーム/DLビームを更新する。Kは、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、UE能力の報告に応じて設定されてもよい。以下、このMPE報告に対する応答を受信した後の動作について、各実施形態において詳細に説明する。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、UEが、MPEイベント前に上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)に対して複数の同じTCI状態(ジョイントTCI状態プール)を示す情報を受信した場合における、MPEイベント後の動作について説明する。UEは、ULビーム(UL送信ビーム)のための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告(MPE報告)を送信する。そして、UEは、MPE報告に対する応答を受信した場合、ULビーム(UL送信ビーム)及びDLビーム(DL受信ビーム)の少なくとも一方を、複数のTCI状態(ビーム)のうちの1つに更新する。
[態様1-1]
 UEは、MPE報告に対する応答を受信した場合、ULビーム(UL送信ビーム)及びDLビーム(DL受信ビーム)の両方を同時に、受信した複数のTCI状態(ビーム)のうちの1つに更新してもよい。この場合、ネットワーク(基地局、gNB)の処理を簡単にすることができる。
 図9は、態様1-1における、MAC CEによってアクティベートされた、DL及びUL用の複数のTCI状態を示す。複数のTCI状態のそれぞれは、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。図9に示すようにMPEイベント前のDL及びUL用のTCI状態と、MPEイベント後に更新されたDL及びUL用のTCI状態は異なっている。
[態様1-2]
 UEは、MPE報告に対する応答を受信した場合、ULビームのみ更新し、DLビームを更新しなくてもよい。具体的には、UEは、ULビームを、受信した複数のTCI状態の1つへ更新し、DLビームを更新しない。これにより、例えば、ULビームにMPE問題が発生し、DLビームにMPE問題が発生していない場合に、更新による処理負荷を低減することができる。
 この場合、DL及びULにおいて同じビームは、その後使われず、上述したDL用セパレートTCI状態プール及びUL用セパレートTCI状態プールに切り替わる。この場合、DL用セパレートTCI状態プール及びUL用セパレートTCI状態プールに同じTCI状態プールが用いられてもよい。ただし、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)は、UL/DLに対する同じTCI状態を複数設定し、UL DCIは、UL用セパレートTCI状態プールから1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよいし、DL DCIは、UL用セパレートTCI状態プールから1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。
 図10は、態様1-2における、MAC CEによってアクティベートされた、DL及びUL用の複数のTCI状態を示す。複数のTCI状態のそれぞれは、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。図10に示すようにMPEイベント前のDL及びUL用のTCI状態、及びMPEイベント後のDL用TCI状態と、MPEイベント後に更新されたUL用のTCI状態は異なっている。
[態様1-3]
 UEが、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態プール)を示す情報を受信した場合、MPEイベント(MPE問題)からの復旧を想定しなくてもよい。すなわち、MPEイベントからの復旧が仕様においてサポートされなくてもよい。
 この場合、1つのDCIが、同じTCI状態プール(ジョイントTCI状態プール)から、UL及びDLの両方のビームを更新してもよい。UL用セパレートTCIプール及びDL用セパレートTCI状態プールが同じである場合、1つのDCIが、UL用セパレートTCIプールからULビームを更新し、DL用セパレートTCI状態プールからDLビームを更新してもよい。
[ビーム更新方法]
 UEは、UL/DLビームを更新する場合、MPE報告において報告した好ましいビーム(preferred beam、例えば、上述したMPE要件を満たすビーム)に更新してもよい。又は、UEは、MPE報告に対する応答において指示されたビームに更新してもよい。又は、UEは、所定のルールに基づいて選択したビームに更新してもよい。所定のルールは、例えば、TCI状態に含まれるIDのうち、現在のTCI状態(ビーム)のIDの次に大きいIDが付与されたTCI状態(ビーム)を選択することであってもよい。又は、UEは、上位レイヤシグナリングにより予め設定された、MPEイベント用ビーム(バックアップビーム)に更新してもよい。又は、MPE報告に対する応答が、UL/DLビームの指示(DCI又はMAC CEによる)を含んでおり、UEは、応答を受信した後、その指示に応じてビームを更新してもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、UEが、MPEイベント前に上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)のそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態プール)を示す情報を受信した場合における、MPEイベント後の動作について説明する。具体的には、UEは、複数のUL用TCI状態を示す情報と、複数のDL用TCI状態を示す情報と、をそれぞれ受信する。UEは、ULビーム(UL送信ビーム)のための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告(MPE報告)を送信する。そして、UEは、MPE報告に対する応答を受信した場合、ULビーム(UL送信ビーム)及びDLビーム(DL受信ビーム)の少なくとも一方を更新する。
[態様2-1]
 UEは、MPE報告に対する応答を受信した場合、ULビーム及びDLビームの両方を同時に更新してもよい。具体的には、UEは、UL送信ビームを、受信した複数のUL用TCI状態(ビーム)のうちの1つへ更新し、DL受信ビームを、受信した複数のDL用TCI状態(ビーム)のうちの1つへ更新する。この場合、ネットワーク(基地局、gNB)の処理を簡単にすることができる。
 UEは、MPE報告において、好ましいULビーム及びDLビーム(例えば、上述したMPE要件を満たすビーム)の両方を報告し、そのULビーム及びDLビームに更新してもよい。
 図11Aは、態様2-1における、MAC CEによってアクティベートされた、DL用の複数のTCI状態を示す。図11Bは、態様2-1における、MAC CEによってアクティベートされた、UL用の複数のTCI状態を示す。複数のTCI状態のそれぞれは、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。図11Aに示すように、MPEイベント前のDL用のTCI状態と、MPEイベント後に更新されたDL用のTCI状態は異なっている。また、図11Bに示すように、MPEイベント前のUL用のTCI状態と、MPEイベント後に更新されたUL用のTCI状態は異なっている。
[態様2-2]
 UEは、MPE報告に対する応答を受信した場合、ULビームのみ更新し、DLビームを更新しなくてもよい。具体的には、UEは、ULビームを、受信した複数のUL用TCI状態のうちの1つへ更新し、DLビームを更新しない。これにより、例えば、ULビームにMPE問題が発生し、DLビームにMPE問題が発生していない場合に、更新による処理負荷を低減することができる。
 図12Aは、態様2-2における、MAC CEによってアクティベートされた、DL用の複数のTCI状態を示す。図12Bは、態様2-2における、MAC CEによってアクティベートされた、UL用の複数のTCI状態を示す。複数のTCI状態のそれぞれは、SSB、CSI-RS、又はSRSであってもよい。図12Aに示すように、MPEイベント前のDL用のTCI状態と、MPEイベント後のDL用のTCI状態は同じである。また、図12Bに示すように、MPEイベント前のUL用のTCI状態と、MPEイベント後に更新されたUL用のTCI状態は異なっている。
 第2の実施形態におけるビーム更新方法について、第1の実施形態で示したビーム更新方法と同様の方法を適用してもよい。
<MPE報告に対する応答>
 MPE報告に対する応答は、次の応答1~7のいずれかであってもよい。応答は、上述した新規MAC CEを用いたMPE報告に対する応答であってもよい。専用サーチスペース又はCORESETが、応答のために設定されてもよい。UEは、"X-radio network temporary identifier(RNTI)"によるCRCスクランブルを有するDCIを受信した場合、そのDCIをMPE報告に対する応答であると判断してもよい。"X-RNTI"は、例えば"Cell(C)-RNTI"、"Configured Scheduling(CS)-RNTI"、"Paging(P)-RNTI"、又は"System Information(SI)-RNTI"であってもよい。
[応答1]
 UEは、報告されたセル/BWPに対し、C-RNTI又はmodulation and coding scheme(MCS)-C-RNTIを有する通常のULグラントを受信してもよい。
[応答2]
 UEは、同じHARQプロセスIDに対する新たなPUSCHのスケジューリング指示(例えば、NDIがトグルされたスケジューリング指示)を受信してもよい。
[応答3]
 UEは、前のULグラント指示と比較して異なるULビーム指示(例えば、SRI)を有するスケジューリング指示であって同じHARQプロセスIDのPUSCHのためのスケジューリング指示を受信してもよい。
[応答4]
 UEは、MAC CEによって報告されたビームからの、又は報告されたビームとタイプDのQCLされた(quasi co-located)ビームからの、ULビームの指示(例えば、SRI)を有するスケジューリング指示であって同じHARQプロセスIDのPUSCHのためのスケジューリング指示を受信してもよい。
[応答5]
 UEは、前のULグラント指示と比較して異なるULビーム指示(例えば、SRI)を有する通常のULグラントを受信してもよい。
[応答6]
 UEは、MAC CEによって報告されたビームからの、又は報告されたビームとタイプDのQCLされた(quasi co-located)ビームからの、ULビームの指示(例えば、SRI)を有する通常のULグラントを受信してもよい。
[応答7]
 UEは、RRC再設定シグナリングと、PUCCH空間関係情報のためのMAC CEアクティベーション/ディアクティベーションと、PUSCH空間関係情報のためのMAC CEアクティベーション/ディアクティベーションと、SRS空間関係情報のためのMAC CEアクティベーション/ディアクティベーションと、の少なくとも1つを受信してもよい。
 UEは、以上のようなMPE報告後の応答を受信することにより、応答に応じた適切な動作を行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図13は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図14は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を端末に送信してもよい。送受信部120は、上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を端末から受信してもよい。前記報告に対する応答を端末に送信した場合、端末における下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方が、前記複数のTCI状態の1つへ更新される。
(ユーザ端末)
 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を受信してもよい。送受信部220は、上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を送信してもよい。
 制御部210は、前記報告に対する応答を受信した場合、下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方を、受信した前記複数のTCI状態の1つへ更新してもよい。
(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16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「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.  複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を受信する受信部と、
     上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を送信する送信部と、
     前記報告に対する応答を受信した場合、下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方を、前記複数のTCI状態の1つへ更新する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの両方を、前記複数のTCI状態の1つへ更新する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記上りリンク送信ビームを前記複数のTCI状態の1つへ更新し、前記下りリンク受信ビームを更新しない
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記受信部は、複数の上りリンク用TCI状態を示す情報と、複数の下りリンク用TCI状態を示す情報と、を受信し、
     前記制御部は、前記上りリンク送信ビームを前記複数の上りリンク用TCI状態の1つへ更新し、前記下りリンク受信ビームを前記複数の下りリンク用TCI状態の1つへ更新する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を受信する工程と、
     上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を送信する工程と、
     前記報告に対する応答を受信した場合、下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方を、前記複数のTCI状態の1つへ更新する工程と、
     を有する、端末の無線通信方法。
  6.  複数の送信設定指示(TCI)状態を示す情報を送信する送信部と、
     上りリンク送信ビームのための電力パラメータが最大許容曝露(MPE)要件を満たさない場合に、MPEに関する報告を受信する受信部と、を有し、
     前記報告に対する応答を端末に送信した場合、端末における下りリンク受信ビーム及び前記上りリンク送信ビームの少なくとも一方が、前記複数のTCI状態の1つへ更新される、
     基地局。
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Non-Patent Citations (3)

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QUALCOMM INCORPORATED: "Enhancements on Multi-beam Operation", 3GPP DRAFT; R1-2006790, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. 20200817 - 20200828, 8 August 2020 (2020-08-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051918240 *
SAMSUNG: "Multi-beam enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2006991, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 17 August 2020 (2020-08-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051921574 *

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