WO2022153494A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022153494A1
WO2022153494A1 PCT/JP2021/001311 JP2021001311W WO2022153494A1 WO 2022153494 A1 WO2022153494 A1 WO 2022153494A1 JP 2021001311 W JP2021001311 W JP 2021001311W WO 2022153494 A1 WO2022153494 A1 WO 2022153494A1
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WO
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serving cell
qcl
reference signal
transmission
csi
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PCT/JP2021/001311
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to JP2022574999A priority patent/JPWO2022153494A5/ja
Priority to CN202180095807.6A priority patent/CN117044319A/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 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).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • the user terminal (User Equipment (UE)) is a UL data channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a UL control channel (eg, Physical Uplink).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Layer1 / layer2 (L1 / L2) cell-to-cell mobility is available to facilitate more efficient (lower delay and overhead) DL / UL beam management in future wireless communication systems (eg, NR). It is being considered.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of suppressing communication overhead in cell-to-cell mobility.
  • the terminal demodulates the physical downlink shared channel or the physical downlink control channel of the non-serving cell based on the receiving unit that receives the synchronization signal block of the non-serving cell and the synchronization signal block of the non-serving cell. It is characterized by having a control unit for determining a transmission setting instruction (TCI) state of a reference signal.
  • TCI transmission setting instruction
  • communication overhead can be suppressed in inter-cell mobility.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of the intracell TRP.
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of the inter-TRP.
  • FIG. 3 is a diagram showing a QCL relationship in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first example of the QCL relationship in the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a second example of the QCL relationship in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a third example of the QCL relationship in the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of RS transmission in the first embodiment and the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of switching the TCI state in the third embodiment.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of the intracell TRP.
  • FIG. 2B is
  • FIG. 9A is a diagram showing the QCL relationship of RS in the serving cell.
  • FIG. 9B is a diagram showing the QCL relationship of RS in the non-serving cell.
  • FIG. 10 is a diagram showing an application example of a single TRP.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 14 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 configuration indication state TCI state
  • Controlling at least one of decoding and transmission processing eg, 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.
  • the TCI state may be set on the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • 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 (which may be referred to as QCL parameters) are shown below:
  • QCL Type A QCL-A
  • QCL-B Doppler shift and Doppler spread
  • QCL type C QCL-C
  • QCL-D Spatial reception parameter.
  • the UE may assume that a given control resource set (Control Resource Set (CORESET)), channel or reference signal has a specific QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal.
  • QCL assumption QCL assumption
  • the UE may determine at least one of the transmission beam (Tx beam) and the reception 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 (Reference Signal (RS)) for the channel) 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 upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, media access control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC media access control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the channels for which the TCI state or spatial relationship is set are, for example, a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and an uplink shared channel (Physical Uplink Shared). It may be at least one of a Channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCH Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS having a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a 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 information element of the TCI state (“TCI-state IE” of RRC) set by the upper layer signaling may include one or more QCL information (“QCL-Info”).
  • the QCL information may include at least one of information related to the RS having a QCL relationship (RS-related information) and information indicating the QCL type (QCL type information).
  • RS-related information includes RS index (for example, SSB index, non-zero power CSI-RS (Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS) resource ID (Identifier)), cell index where RS is located, and RS position.
  • Information such as the index of the Bandwidth Part (BWP) to be used may be included.
  • both QCL type A RS and QCL type D RS, or only QCL type A RS can be set for the UE.
  • TRS When TRS is set as the RS of QCL type A, it is assumed that the same TRS is periodically transmitted over a long period of time, unlike the PDCCH or PDSCH demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)). Will be done.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the UE can measure the TRS and calculate the average delay, delay spread, and so on.
  • a UE in which the TRS is set as the QCL type A RS in the TCI state of the PDCCH or PDSCH DMRS has the same parameters (average delay, delay spread, etc.) of the PDCCH or PDSCH DMRS and the TRS QCL type A. Since it can be assumed that there is, the PDCCH or PDSCH DMRS type A parameters (average delay, delay spread, etc.) can be obtained from the TRS measurement result.
  • the UE can perform more accurate channel estimation by using the measurement result of the TRS.
  • a UE in which a QCL type D RS is set can determine a UE reception beam (spatial domain reception filter, UE spatial domain reception filter) using the QCL type D RS.
  • a TCI-state QCL type X RS may mean an RS that has a QCL type X relationship with a channel / signal (DMRS), and this RS is called the TCI-state QCL type X QCL source. You may.
  • DMRS channel / signal
  • Multi TRP In NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) perform DL transmission to the UE using one or more panels (multi-panel). Has been done. It is also being considered that the UE performs UL transmission to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 1A shows an example of a case (which may be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • the TRP1 transmits both a control signal (PDCCH) and a data signal (PDSCH) to the UE.
  • PDCH control signal
  • PDSCH data signal
  • FIG. 1B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRP transmits a control signal to the UE, and the multi-TRP transmits a data signal (may be called a single master mode). An example is shown.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on one downlink control information (Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 1C shows an example of a case (which may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits a part of a control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part 2 of the control signal may depend on Part 1.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 1D shows an example of a case (which may be called a multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits a separate control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • the first control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • the second control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCIs are referred to as a single DCI (single PDCCH). It may be.
  • the plurality of DCIs may be referred to as a multi-DCI (multi-PDCCH (multiple PDCCH)). ..
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulates and maps the first codeword, layer-maps it, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and 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) by 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, at least one of the time and frequency resources of the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap.
  • 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 predetermined QCL type (for example, QCL type D).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition (repetition) across multi-TRP is supported. It is being considered that iterative schemes across multiple TRPs (URLLC schemes, eg, schemes 1, 2a, 2b, 3, 4) are supported on frequency domains or layer (spatial) domains or time domains.
  • URLLC schemes eg, schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • RV redundant version
  • the RV may be the same or different for the multi-TRP.
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is time division multiplexing (TDM).
  • TDM time division multiplexing
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is transmitted in one slot.
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is transmitted in different slots.
  • a configuration in which the same physical cell ID is set for a plurality of TRPs (intra-TRP (intra-TRP) mobility, intra-cell TRP (intra-cell TRP) mobility, intra-cell mobility, or cell (Internal multi-TRP operation) and configuration in which different physical cell IDs are set for multiple TRPs (TRP-to-TRP mobility, inter-cell TRP (inter-cell TRP) mobility, inter-cell mobility, or inter-cell multi-TRP) Operation) is considered.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of in-cell mobility.
  • the same physical cell ID (PCI1) is set in TRP1 and TRP2.
  • the SSB (SSBindex) transmitted by TRP1 and the SSB transmitted by TRP2 need to be different.
  • the SSB of TRP1 is 0-31 and the SSB of TRP2 is 32-63.
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of inter-cell mobility.
  • different physical cell IDs PCI1, PCI2
  • the SSB transmitted by TRP1 and the SSB transmitted by TRP2 may overlap or may be different.
  • the SSB of TRP1 and TRP2 may both be 0-63.
  • the SSB of TRP1 may be 0-31 and the SSB of TRP2 may be 32-63.
  • the RS in the TCI state of PDSCH1 / PDSCH2 is PCI1 or PCI2.
  • TCI state for TRS / CSI-RS / DMRS For the periodic CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet set with the upper layer parameter trs-Info, the UE has a QCL type with the following TCI states (1-1) and (1-2). It may be assumed that any of the above is indicated.
  • the UE assumes that the TCI state indicates "QCL-TypeA".
  • This "QCL-TypeA" has an aperiodic CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet set with the upper layer parameter trs-Info.
  • the UE may assume a "QCL-TypeD" with the same periodic CSI-RS resources, if applicable.
  • the UE has the following TCI states (2-1) to (2-4). ) May be indicated.
  • the UE For the CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet set with the upper layer parameter repetition, the UE indicates one of the following QCL types (3-1) to (3-3) in TCI status. You may assume that.
  • the UE may assume that the TCI state indicates one of the following QCL types (4-1) to (4-3).
  • the UE may assume that the TCI state indicates one of the following QCL types (5-1) to (5-3).
  • Layer1 / layer2 (L1 / L2) cell-to-cell mobility that facilitates more efficient (lower delay and overhead) DL / UL beam management has been studied. For example, assuming multi-DCI-based multi-PDSCH reception, QCL / TCI-related extensions that enable inter-cell multi-TRP operations may be made.
  • the RS of the non-serving cell may be provided as the QCL source of the DM-RS of the PDCCH / PDSCH.
  • the PDCCH / PDSCH DM-RS QCL source is a different type of CSI-RS, and the existing QCL relationship may be applied as is. Therefore, when the TCI state of the CSI-RS is combined with the non-serving cell information (QCL information, TCI state), the UE can directly receive the DM-RS of the PDCCH / PDSCH from the non-serving using the information. ..
  • the number of non-serving cells is not limited to one.
  • the UE supports dynamic point selection (DPS) between PCIs when receiving from only one TRP at a time.
  • DPS dynamic point selection
  • the UE either explicitly updates the TCI state by RRC / MAC CE / DCI or updates the TCI state based on the latest (recent) PRACH transmission and updates the PCI (cell) ( Handover).
  • the present inventors based on the receiving unit that receives the synchronization signal block of the non-serving cell and the synchronization signal block (SSB) of the non-serving cell, the physical downlink shared channel (PDSCH) or the physical downlink of the non-serving cell.
  • a terminal having a control unit for determining a transmission setting instruction (TCI) state of a demodulation reference signal (DM-RS) of a control channel (PDCCH).
  • TCI transmission setting instruction
  • DM-RS demodulation reference signal
  • PDCCH control channel
  • the panel Uplink (UL) transmission entity, point, TRP, TRP-ID, TRP ID, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, code word, base station, predetermined Antenna port (for example, demodulation reference signal (DMRS) port), predetermined antenna port group (for example, DMRS port group), predetermined group (for example, Code Division Multiplexing (CDM)) ) Group, predetermined reference signal group, CORESET group), CORESET pool, may be read as each other. Further, the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other.
  • DMRS demodulation reference signal
  • CDM Code Division Multiplexing
  • cells, CCs, carriers, BWPs, and bands may be read as each other.
  • index, ID, indicator, and resource ID may be read as each other.
  • the RS, TCI state or QCL type D RS assumed to be QCL, and the QCL type A RS assumed to be TCI state or QCL may be read as each other.
  • the QCL type D RS, the DL-RS associated with the QCL type D, the DL-RS having the QCL type D, the DL-RS source, the SSB, and the CSI-RS may be read interchangeably.
  • the TCI state is information about a receive beam (spatial domain receive filter) instructed (set) to the UE (for example, DL-RS, QCL type, cell to which DL-RS is transmitted, etc.).
  • a QCL assumption is based on the transmission or reception of an associated signal (eg, PRACH) and is transmitted by an information (eg, DL-RS, QCL type, DL-RS) about a receive beam (spatial domain receive filter) assumed by the UE. It may be a cell to be used, etc.).
  • RS, DL-RS, QCL assumption, SRI, spatial relationship based on SRI, UL TCI may be read as each other.
  • the TRS, the CSI-RS for tracking, the CSI-RS having the TRS information (upper layer parameter trs-Info), and the NZP-CSI-RS resource having the TRS information in the NZP-CSI-RS resource set are mutually exclusive. It may be read as.
  • 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 standard TRP, the single TRP, the single TRP system, the single TRP transmission, and the 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.
  • activating two TCI states on a single DCI, a single PDCCH, a single DCI-based multi-TRP, and 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 a plurality of TCI state / spatial relationships enabled by RRC / DCI.
  • no CORESETPoolIndex value of 1 is set for any COREST, and no code point in the TCI field is mapped to two TCI states, communicating with one transmit / receive point. Doing and applying a single TRP may be read interchangeably.
  • a multi-TRP a channel using a multi-TRP, a channel using a plurality of TCI state / spatial relationships, a multi-TRP being enabled by RRC / DCI, and a plurality of TCI state / spatial relationships being enabled by the RRC / DCI.
  • At least one of the multi-TRP based on the single DCI and the multi-TRP based on the multi-DCI may be read as each other.
  • setting a CORESETPoolIndex value of 1 for a multi-TRP and a CORESET based on a multi-DCI may be read as mutually exclusive.
  • 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.
  • a / B may be read as "at least one of A and B".
  • the UE receives the SSB of the non-serving cell, the PDSCH / PDCCH DM-RS QCL source of the non-serving cell is the CSI-RS / TRS of the non-serving cell, and the CSI-RS / TRS QCL source of the non-serving cell is It may be assumed that the SSB is a non-serving cell. That is, the TCI state of the DM-RS of the PDSCH / PDCCH of the non-serving cell may be determined based on the SSB of the non-serving cell.
  • the UE may receive / measure the DM-RS of the serving cell / non-serving cell and estimate the channel based on the determined TCI state. Further, the UE may receive / demodulate the PDSCH / PDCCH of the serving cell / non-serving cell based on the determined TCI state.
  • FIG. 3 is a diagram showing a QCL relationship in the first embodiment.
  • the QCL relationship between the PDSCH / PDCCH DM-RS of the non-serving cell and the CSI-RS / TRS of the non-serving cell may be, for example, a QCL type A or D.
  • the QCL relationship between the CSI-RS / TRS of the non-serving cell and the SSB of the non-serving cell may be, for example, a QCL type C or D.
  • the QCL source of N is M, N and M are in a QCL relationship, N and M are in a QCL type X relationship, and the TCI state of N is a QCL type X having M (
  • the indications of QCL-typeX with M) may be read as each other.
  • X may be, for example, A, B, C, or D.
  • N and M may be, for example, any of PDSCH / PDCCH DM-RS, CSI-RS, TRS, and SSB.
  • the PDSCH / PDCCH DM-RS, CSI-RS, TRS, and SSB may be read as the PDSCH / PDCCH DM-RS TCI state, CSI-RS TCI state, TRS TCI state, and SSB TCI state. ..
  • the SSB and SS / PBCH blocks may be read as each other.
  • the UE may assume any of (4-1) to (5-3) described above. ..
  • the UE may assume the above-mentioned (1-1) or (1-2). Further, the QCL source of the CSI-RS / TRS of the non-serving cell may be at least one of the CSI-RS of the non-serving cell and the SSB (SS / PBCH block). Any of (3-3) may be assumed.
  • the RS (SSB) of the non-serving cell can be applied as a QCL source by using the existing specifications. For example, even when the serving cell is changed due to cell-to-cell mobility, the RS (SSB) of the non-serving cell can be applied as it is to determine the TCI state, so that RRC reconstruction or the like becomes unnecessary and communication overhead is suppressed. Can be done.
  • the UE may receive the SSB of the non-serving cell and assume that the QCL source of the DM-RS of the PDSCH / PDCCH of the non-serving cell is the RS of the non-serving cell (eg, SSB / CSI-RS / TRS). .. That is, the UE may determine the TCI state of the DM-RS of the PDSCH / PDCCH of the non-serving cell based on the SSB of the non-serving cell. Further, the UE may receive / measure the DM-RS of the serving cell / non-serving cell and estimate the channel based on the determined TCI state. Further, the UE may receive / demodulate the PDSCH / PDCCH of the serving cell / non-serving cell based on the determined TCI state.
  • the QCL source may be a direct or indirect QCL source.
  • the indirect QCL source may be QCL information that is not explicitly instructed (notified) by RRC / MAC CE / DCI or the like, and may be, for example, an SSB associated with the latest (recent) PRACH transmission. ..
  • the direct QCL source may be QCL information explicitly instructed (notified) by RRC / MAC CE / DCI or the like, and may be included in the TCI state, for example.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first example of the QCL relationship in the second embodiment.
  • the PDSCH / PDCCH DM-RS QCL source (indirect QCL source) of the non-serving cell may be the SSB of the non-serving cell.
  • FIG. 5 is a diagram showing a second example of the QCL relationship in the second embodiment.
  • the direct or indirect QCL source of the non-serving cell PDSCH / PDCCH DM-RS may be the non-serving cell CSI-RS associated with the non-serving cell SSB.
  • CSI-RS in FIG. 5 may be read as TRS.
  • FIG. 6 is a diagram showing a third example of the QCL relationship in the second embodiment.
  • the QCL source of the non-serving cell CSI-RS # 2 is the non-serving cell CSI-RS # 1 associated with the non-serving cell SSB, and the non-serving cell PDSCH / PDCCH DM-RS QCL.
  • the source may be a non-serving cell CSI-RS # 2.
  • At least one CSI-RS in FIG. 6 may be read as TRS.
  • the UE may assume, for example, that the CSI-RS resources in (4-1) to (5-3) described above are replaced with SSB (SS / PBCH block).
  • the TCI state of the DM-RS of the PDSCH / PDCCH of the non-serving cell can be easily determined. Further, as in the first embodiment, the communication overhead can be suppressed.
  • the period during which data communication is disabled is reduced. be able to.
  • handover control was performed, so it took a period of time to transmit PRACH and receive upper layer control information from the upper layer, and there was a period during which data communication could not be performed properly. rice field. In the present proposal, it is not necessary to perform handover control when the PCI boundary is crossed, so that a new PCI can be used faster.
  • the permitted QCL sources of PDCCH / PDSCH DMRS are different types of CSI-RS, the existing QCL assumptions permitted in (1-1) to (5-3) can be applied as they are. Therefore, by incorporating the non-serving cell information into the TCI state of the CSI-RS, it is possible to directly receive the PDCCH / PDSCH DMRS from the PCI of the non-serving cell.
  • the UE Since the UE receives only from one TRP at a time, it selects the inter-PCI dynamic point selection (DPS).
  • DPS inter-PCI dynamic point selection
  • the explicit QCL source of PDCCH / PDSCH DMRS is CSI-RS / TRS. Therefore, it is not necessary to change the existing QCL assumption only by defining the non-serving cell SSB as the source RS of the TRS / CSI-RS.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of RS transmission in the first embodiment and the second embodiment.
  • the PDSCH / PDCCH DM-RS / CSI-RS / TRS of the non-serving cell is transmitted from TRP # 3 in the non-serving cell (PCI # 3).
  • the SSB of the non-serving cell (PCI # 3) is transmitted from TRP # 3.
  • the indirect QCL source of the DM-RS of the non-serving cell PDSCH / PDCCH may be the non-serving cell SSB.
  • the direct or indirect QCL source of the non-serving cell PDSCH / PDCCH DM-RS may be the non-serving cell CSI-RS / TRS, which CSI-RS / TRS is of the non-serving cell. It may be associated with an SSB.
  • the UE may assume that the upper layer parameters corresponding to the PDSCH / PDCCH DM-RS / CSI-RS / TRS of the non-serving cell are set in the non-serving cell.
  • the UE updates the TCI state of the DM-RS of the PDCCH / PDSCH, and the RS (CSI-RS / SSB) related to the QCL source (CSI-RS / TRS / SSB) of the TCI state is the serving cell.
  • the assumption of the upper layer parameter (Serving cell config) regarding the serving cell may be updated (may be switched) depending on whether the RS is the RS of the serving cell or the RS of the non-serving cell.
  • the UE may implement any of the first to fourth aspects described below when the RS associated with the TCI state QCL source is a non-serving cell RS.
  • the UE may apply the first embodiment to the first aspect (a case where a plurality of cells have substantially the same serving cell settings).
  • the UE applies at least one of the second and third embodiments to at least one of the second to fourth aspects (a case where a plurality of serving cell settings (candidates) for non-serving cells are set).
  • the first to fourth aspects are premised on a single TRP, but may be premised on a multi-TRP.
  • the UE updates the TCI state of the DM-RS of the PDCCH / PDSCH, and depending on whether the DM-RS of the PDCCH / PDSCH in which the TCI state is set is the RS of the serving cell or the RS of the non-serving cell, the upper layer parameter regarding the serving cell.
  • the assumption of (Serving cell config) may be updated (switched).
  • the UE may implement any of the first to fourth aspects described later.
  • the UE updates the TCI state of the DM-RS of the PDCCH / PDSCH, and the upper layer parameters related to the serving cell depending on whether the QCL source (CSI-RS / TRS / SSB) of the TCI state is the RS of the serving cell or the RS of the non-serving cell.
  • the assumption of (Serving cell config) may be updated (switched).
  • the UE may implement any of the first to fourth aspects described later.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of switching the TCI state in the third embodiment.
  • the UE UE that updates the QCL state
  • the UE that receives the update instruction from TCI # 1 to TCI # 3 refers to the upper layer parameter (RRC parameter) related to the cell associated with the updated TCI # 3 and assumes it.
  • RRC parameter the upper layer parameter
  • MAC CE / DCI may apply the inter-PCI dynamic point (TRP) selection at which the TCI is updated.
  • the cell corresponding to TCI # 3 is, for example, an SSB cell to which at least one QCL type RS (eg, type D RS) set in the TCI state is associated.
  • QCL type RS eg, type D RS
  • FIG. 9A is a diagram showing the QCL relationship of RS in the serving cell.
  • the QCL source of TCI # 1 is CSI-RS # 1
  • the QCL source of CSI-RS # 1 is the SSB of serving cell # 1.
  • the cell associated with TCI # 1 may be, for example, an SSB cell associated with at least one QCL type RS (for example, type D RS) set in the TCI state (cell # 1).
  • FIG. 9B is a diagram showing the QCL relationship of RS in the non-serving cell.
  • the QCL source of the TCI # 3 is the CSI-RS # 3
  • the QCL source of the CSI-RS # 3 is the SSB of the non-serving cell # 3.
  • the cell associated with TCI # 3 may be, for example, an SSB cell associated with at least one QCL type RS (type D RS) set in the TCI state (cell # 3).
  • the UE will perform a serving cell depending on whether the RS associated with the TCI state QCL source is the serving cell RS (SSB # 1) or the non-serving cell RS (SSB # 3). You may update the assumptions of the upper layer parameters for. Further, the UE depends on whether the DM-RS of the PDCCH / PDSCH in which the TCI state is set is the RS of the serving cell (RS in which TCI # 1 is set) or the RS of the non-serving cell (RS in which TCI # 3 is set). Therefore, the assumption of the upper layer parameter regarding the serving cell may be updated. The UE may also update the assumptions of higher layer parameters for the serving cell depending on whether the TCI state QCL source is the serving cell RS (CSI-RS # 1) or the non-serving cell RS (CSI-RS # 3). good).
  • the layer1 / layer2 (L1 / L2) inter-cell mobility of the UE is only for a plurality of cells having almost the same serving cell configurations.
  • the L1 / L2 cell-to-cell mobility is set. May be good.
  • L1 / L2 cell-to-cell mobility may be set when the settings other than the QCL / PCI / SSB / CSI-RS / SRS settings are the same.
  • the UE does not receive the setting by RRC signaling, and can perform inter-cell mobility (handover) according to the instruction of MAC CE / DCI.
  • FIG. 10 is a diagram showing an application example of a single TRP.
  • TRP1 serving cell config # 1
  • serving cell setting of TRP3 serving cell setting of TRP3
  • L1 / L2 inter-cell mobility may be set between cells when at least one of the following (1) to (3) is satisfied.
  • the serving cell settings between cells are the same.
  • At least the PDCCH / PDSCH settings are the same among the plurality of cells.
  • the UE When communicating with one TRP (when a single TRP is applied), the UE receives in advance the settings of a plurality of candidate serving cells, which are non-serving cells corresponding to frequencies, by upper layer signaling (RRC resetting signaling). Then, when the UE receives an instruction indicating any of the plurality of candidate serving cells by MAC CE / DCI, the UE changes (handovers) the serving cell to the candidate serving cell indicated by the instruction.
  • the candidate serving cell setting and the candidate serving cell setting may be read as each other.
  • An upper limit may be set for the number of candidate serving cell settings.
  • the upper limit may be a fixed value, or may be a variable value set by higher layer signaling or the like.
  • the UE receives an instruction to change the serving cell by MAC CE / DCI in order to enable mobility between L1 / L2 cells.
  • the UE When the UE receives the MAC CE / DCI instructing to change (update) the serving cell, after a specific period, the UE changes to the instructed serving cell having the updated serving cell setting.
  • the specific period may be an Xms / X symbol from the instructions given by MAC CE / DCI.
  • the specific period may be the Yms / Y symbol from the HARQ-ACK feedback to MAC CE / DCI.
  • the MAC CE / DCI instructing the serving cell change may include a serving cell index, PCI, or another ID relating to the serving cell.
  • the UE may determine that the other fields in MAC CE / DCI are instructions regarding the serving to be changed.
  • the UE when the second aspect is applied, the UE, in addition to the serving cell setting of TRP1 (serving cell config # 1), is a candidate serving cell setting (serving cell config # of TRP2). 2) and TRP3 serving cell settings (serving cell config # 3)) are set. Then, when the UE receives the MAC CE / DCI instructing the change of the serving cell, the UE updates the serving cell setting to the above candidate serving cell setting.
  • the UE when the UE receives the MAC CE / DCI instructing the serving cell setting of TRP2, the UE changes the serving cell setting to the serving cell setting of TRP2, and changes the serving cell to the serving cell of TRP2 (handover).
  • the serving cell is changed (handover) according to the instruction of MAC CE / DCI by using the serving cell setting which is a candidate received in advance, rapid inter-cell mobility can be realized.
  • Control may be performed by combining the first aspect and the second aspect.
  • the UE receives (sets) the settings of a plurality of candidate serving cells, which are non-serving cells corresponding to frequencies, by higher layer signaling (RRC resetting signaling). Then, when the UE receives the information (QCL / TCI) regarding the QCL of the non-serving cell by the MAC CE or DCI, the UE changes (handovers) the serving cell to the (related) candidate serving cell corresponding to the non-serving cell, and the QCL To apply.
  • RRC resetting signaling higher layer signaling
  • the UE will use the setting of the (related) candidate serving cell corresponding to the non-serving cell.
  • the serving cell may be changed to the non-serving cell (candidate serving cell) and the indicated QCL / TCI may be applied.
  • the specific period may be the same as that shown in the second aspect.
  • the UE will use the setting of the (related) candidate serving cell corresponding to the non-serving cell to activate the serving cell.
  • the non-serving cell (candidate serving cell) may be changed and the activated QCL / TCI may be applied.
  • the UE may simultaneously apply / maintain / support / retain at least two (s) of the candidate serving cell settings of the plurality of candidate serving cell settings when the plurality of candidate serving cell settings corresponding to the frequencies are set.
  • the UE may simultaneously communicate with a plurality of serving cells corresponding to the plurality of candidate serving cell settings. This is the same procedure as the Dual active protocol stack based handover (DAPS HO). That is, the UE applies the candidate serving cell setting before the change and the candidate serving cell setting after the change at the same time for a specific period at the time of handover. Then, when the UE receives an instruction indicating any of the plurality of candidate serving cells, the UE changes (handovers) to the candidate serving cell indicated by the instruction.
  • DAPS HO Dual active protocol stack based handover
  • the number of settings may have an upper limit.
  • the upper limit may be a fixed value, or may be a variable value set by higher layer signaling or the like.
  • the UE performs the above process (fourth) when a different QCL / TCI related to both the RS of the serving cell and the RS of the non-serving cell is set / instructed / activated by the MAC CE / DCI for the PDCCH / PDSCH. Aspect processing) may be performed.
  • the UE maintains / supports / holds two serving cell settings, with both cells corresponding to the frequency as serving cells. Then, the UE receives the DL signal from the two serving cells at the same time. Time Division Multiplexing (TDM) or Space Division Multiplexing (SDM) is used for the actual reception of the DL signal based on the UE capability. For receiving different / dynamic PDCCH / PDSCH related to different cells, the UE uses different serving cell settings.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • SDM Space Division Multiplexing
  • 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. 11 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 radio communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • 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 macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell 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 the 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 macro cell 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 FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • 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.
  • PDSCH 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.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect PDCCH.
  • 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 (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at 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 (CRS), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • 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.
  • 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. 12 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, 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 transmission / reception unit 120 includes 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 common recognition in the technical fields 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 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.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • 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) on 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 measuring 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 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving 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 a synchronization signal block of a non-serving cell.
  • the control unit 110 may control the transmission setting instruction (TCI) state of the demodulation reference signal of the physical downlink shared channel or the physical downlink control channel of the non-serving cell corresponding to the synchronization signal block of the non-serving cell.
  • TCI transmission setting instruction
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, 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 and 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 (transmission processing unit 2211) performs 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.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the synchronization signal block of the non-serving cell.
  • the control unit 210 may determine the transmission setting instruction (TCI) state of the demodulation reference signal of the physical downlink shared channel or the physical downlink control channel of the non-serving cell based on the synchronization signal block of the non-serving cell.
  • the pseudo-colocation source of the demodulation reference signal is the channel state information reference signal or the tracking reference signal of the non-serving cell
  • the pseudo-colocation source of the channel state information reference signal or the tracking reference signal is the non-serving cell. It may be assumed that it is a synchronization signal block of a serving cell.
  • the control unit 210 may assume that the pseudo-collocation source of the demodulation reference signal is the synchronization signal block of the non-serving cell.
  • the control unit 210 updates the assumption of the upper layer parameter regarding the serving cell depending on whether the reference signal related to the pseudo-collocation source in the transmission setting instruction state of the demodulation reference signal is the reference signal of the serving cell or the reference signal of the non-serving cell. You may.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , 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 (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them 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. 14 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 of 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
  • 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 (EPROM), 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 (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • 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 includes, 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 from 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 receives 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 Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless 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 is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot 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 have 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. It 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.
  • the 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a 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.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • 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, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology 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 wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, 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 the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources 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 mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • 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 called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (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 by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP 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 (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide 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, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) 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.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with 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 "uplink” and "downlink” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • the uplink channel, the downlink channel, and the like may be read as the side link 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 performed by the base station and 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 switched with 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, integer, 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
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • 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 “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” 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 region when two elements are connected, one or more wires, cables, printed electrical connections, etc. are used, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency region, microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、非サービングセルの同期信号ブロックを受信する受信部と、前記非サービングセルの同期信号ブロックに基づいて、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を判断する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、セル間モビリティにおいて通信オーバーヘッドを抑制することができる。

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。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、より効率的な(より低い遅延とオーバーヘッドを実現する)DL/ULビーム管理を容易にするために、layer1/layer2(L1/L2)セル間モビリティが検討されている。
 しかしながら、Radio Resource Control(RRC)シグナリング/Medium Access Control Control Element(MAC CE)/Downlink Control Information(DCI)等により明示的にTCI状態を更新するか、PRACH送信に基づいてTCI状態を更新する方法では、RRC再構成、PRACHの送信などによる通信オーバーヘッドが大きいという課題があった。
 そこで、本開示は、セル間モビリティにおいて通信オーバーヘッドを抑制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、非サービングセルの同期信号ブロックを受信する受信部と、前記非サービングセルの同期信号ブロックに基づいて、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を判断する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、セル間モビリティにおいて通信オーバーヘッドを抑制することができる。
図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図2Aは、イントラセルTRPの一例を示す図である。図2Bは、インターTRPの一例を示す図である。 図3は、第1の実施形態におけるQCL関係を示す図である。 図4は、第2の実施形態におけるQCL関係の第1の例を示す図である。 図5は、第2の実施形態におけるQCL関係の第2の例を示す図である。 図6は、第2の実施形態におけるQCL関係の第3の例を示す図である。 図7は、第1の実施形態及び第2の実施形態におけるRS送信の例を示す図である。 図8は、第3の実施形態におけるTCI状態の切り替えの例を示す図である。 図9Aは、サービングセルにおけるRSのQCL関係を示す図である。図9Bは、非サービングセルにおけるRSのQCL関係を示す図である。 図10は、シングルTRPの適用例を示す図である。 図11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12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13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14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。
 所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(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。
 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、メディアアクセス制御(Medium Access Control(MAC))シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(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(トラッキング参照信号(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。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるRSに関する情報(RS関係情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。RS関係情報は、RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 Rel.15 NRにおいては、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのTCI状態として、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSの両方、又はQCLタイプAのRSのみがUEに対して設定され得る。
 QCLタイプAのRSとしてTRSが設定される場合、TRSは、PDCCH又はPDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))と異なり、長時間にわたって周期的に同じTRSが送信されることが想定される。UEは、TRSを測定し、平均遅延、遅延スプレッドなどを計算することができる。
 PDCCH又はPDSCHのDMRSのTCI状態に、QCLタイプAのRSとして前記TRSを設定されたUEは、PDCCH又はPDSCHのDMRSと前記TRSのQCLタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)が同じであると想定できるので、前記TRSの測定結果から、PDCCH又はPDSCHのDMRSのタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)を求めることができる。UEは、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのチャネル推定を行う際に、前記TRSの測定結果を用いて、より精度の高いチャネル推定を行うことができる。
 QCLタイプDのRSを設定されたUEは、QCLタイプDのRSを用いて、UE受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ)を決定できる。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図1Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(PDCCH)及びデータ信号(PDSCH)の両方を送信する。
 図1Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1BのようなマルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図1DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(マルチPDCCH(multiple PDCCH))と呼ばれてもよい。
 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))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 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、所定の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に対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 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。
 図1Dのようなマルチマスタモードにおいて、複数のTRPに同じ物理セルIDが設定される構成(イントラTRP(intra-TRP)モビリティ、セル内TRP(intra-cell TRP)モビリティ、セル内モビリティ、又はセル内マルチTRP動作)と、複数のTRPに異なる物理セルIDが設定される構成(TRP間(inter-TRP)モビリティ、セル間TRP(inter-cell TRP)モビリティ、セル間モビリティ、又はセル間マルチTRP動作)とが考えられる。
 図2Aは、セル内モビリティの一例を示す図である。図2Aに示すようにTRP1及びTRP2には同じ物理セルID(PCI1)が設定されている。この場合、TRP1が送信するSSB(SSBindex)と、TRP2が送信するSSBは、異なっている必要がある。図2Aの例では、TRP1のSSBは0-31であり、TRP2のSSBは32-63である。
 図2Bは、セル間モビリティの一例を示す図である。図2Bに示すようにTRP1及びTRP2には異なる物理セルID(PCI1、PCI2)が設定されている。この場合、TRP1が送信するSSBと、TRP2が送信するSSBは、重複してもよいし、異なっていてもよい。図2Bの例では、TRP1とTRP2のSSBは、どちらも0-63であってもよい。又は、TRP1のSSBは0-31であり、TRP2のSSBは32-63であってもよい。この場合、PDSCH1/PDSCH2のTCI状態のRSは、PCI1又はPCI2である。
(TRS/CSI-RS/DMRS用TCI状態)
 上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内の周期的なCSI-RSリソースについて、UEは、TCI状態が以下の(1-1)、(1-2)のQCLタイプのいずれかを示すこと想定してもよい。
(1-1)SS/PBCHブロックを有する「QCL-TypeC」、及び、適用可能な場合は、同じSS/PBCHブロックを有する「QCL-TypeD」。
(1-2)SS/PBCHブロックを有する「QCL-TypeC」、及び、適用可能な場合は、上位レイヤパラメータのrepetitionとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
 上位レイヤパラメータtrs-Infoにおいて設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内の非周期的CSI-RSリソースについて、UEは、TCI状態が「QCL-TypeA」を示すことを想定する。この「QCL-TypeA」は、上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内の非周期的CSI-RSリソースを有する。UEは、適用可能な場合は、同じ周期的CSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」を想定してもよい。
 上位レイヤパラメータtrs-Info及び上位レイヤパラメータrepetitionを伴わず設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースについて、UEは、TCI状態が以下の(2-1)~(2-4)のQCLタイプのいずれかを示すこと想定してもよい。
(2-1)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、同じCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(2-2)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、SS/PBCHブロックを有する「QCL-TypeD」。
(2-3)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、上位レイヤパラメータrepetitionとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(2-4)「QCL-TypeD」が適用されない場合に、上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeB」。
 上位レイヤパラメータrepetitionとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースについて、UEは、TCI状態が以下の(3-1)~(3-3)のQCLタイプのいずれかを示すこと想定してもよい。
(3-1)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、同じCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(3-2)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、上位レイヤパラメータrepetitionとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(3-3)SS/PBCHブロックを有する「QCL-TypeC」、及び、適用可能な場合は、同じSS/PBCHブロックを有する「QCL-TypeD」。
 PDCCHの復調用参照信号(DM-RS)について、UEは、TCI状態が以下の(4-1)~(4-3)のQCLタイプのいずれかを示すこと想定してもよい。
(4-1)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、同じCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(4-2)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、上位レイヤパラメータrepetitionとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(4-3)上位レイヤパラメータrepetition及び上位レイヤパラメータtrs-Infoを伴わずに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、適用可能な場合は、同じCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
 PDSCHのDM-RSについて、UEは、TCI状態が以下の(5-1)~(5-3)のQCLタイプのいずれかを示すこと想定してもよい。
(5-1)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、同じCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(5-2)上位レイヤパラメータtrs-Infoとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、及び、適用可能な場合は、上位レイヤパラメータrepetitionとともに設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(5-3)上位レイヤパラメータrepetition及び上位レイヤパラメータtrs-Infoを伴わず設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSet内のCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeA」、適用可能な場合は、同じCSI-RSリソースを有する「QCL-TypeD」。
(セル間モビリティ)
 より効率的な(より低い遅延とオーバーヘッドを実現する)DL/ULビーム管理を容易にするlayer1/layer2(L1/L2)セル間モビリティが検討されている。例えば、マルチDCIベースのマルチPDSCH受信を想定して、セル間マルチTRP操作を可能にするQCL/TCI関連の拡張が行われてもよい。
 UEが受信する少なくとも一部のTCIに非サービングセルの情報を組み合わせることにより、非サービングセルのRSの測定及び報告を容易にすることが考えられる。例えば、非サービングセルのRSに関連付けられたTCIのビーム指示(例えば、TCI状態の更新と必要なTCI状態のアクティブ化)をサポートするかが検討されている。この場合、非サービングセルのRSがPDCCH/PDSCHのDM-RSのQCLソースとして提供されてもよい。
 PCI境界を越える(セル/PCIが変更される)際の割り込み処理を減らすために、サービングセルのRSと非サービングセルのRSとのQCL関係を許容することが考えられる。PDCCH/PDSCHのDM-RSのQCLソースは、異なる種類のCSI-RSであり、既存のQCL関係はそのまま適用されてもよい。したがって、CSI-RSのTCI状態に非サービングセルの情報(QCL情報、TCI状態)を組み合わせると、UEは、その情報を用いて非サービングからのPDCCH/PDSCHのDM-RSの受信が直接可能になる。なお、非サービングセルは、一つには限られない。
 UEは、同時に1つのTRPからしか受信しない場合に、PCI間動的ポイント選択(dynamic point selection(DPS))をサポートすることが検討されている。Rel.16までの方法では、UEは、RRC/MAC CE/DCIにより明示的にTCI状態を更新するか、最も新しい(最近の)PRACH送信に基づいてTCI状態を更新し、PCI(セル)を更新(ハンドオーバ)していた。
 しかしながら、Rel.16までの方法では、PRACHの送信、RRC再構成などによる通信オーバーヘッドが大きく、例えば、更新の手続き中はデータ通信を適切に行うことができないという課題があった。
 そこで、本発明者らは、非サービングセルの同期信号ブロックを受信する受信部と、前記非サービングセルの同期信号ブロック(SSB)に基づいて、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)又は物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の復調用参照信号(DM-RS)の送信設定指示(TCI)状態を判断する制御部と、を有する端末を着想した。本開示の一態様によれば、高速なセル間モビリティを実現することができる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、ポイント、TRP、TRP-ID、TRP ID、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セル、CC、キャリア、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。
 TCI状態、TCI状態又はQCL想定、QCL想定、QCL情報、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、空間ドメインフィルタ、UE受信ビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態又はQCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態又はQCL想定のQCLタイプAのRS、は互いに読み替えられてもよい。QCLタイプDのRS、QCLタイプDに関連付けられたDL-RS、QCLタイプDを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TCI状態は、UEに対して指示(設定)された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。QCL想定は、関連付けられた信号(例えば、PRACH)の送信又は受信に基づき、UEによって想定された受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)に関する情報(例えば、DL-RS、QCLタイプ、DL-RSが送信されるセルなど)であってもよい。
 本開示において、空間関係、空間関係情報、空間関係想定、QCLパラメータ、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、空間ドメインフィルタ、UE送信ビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、空間関係のRS、DL-RS、QCL想定、SRI、SRIに基づく空間関係、UL TCI、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRS、トラッキング用CSI-RS、TRS情報(上位レイヤパラメータtrs-Info)を有するCSI-RS、TRS情報を有するNZP-CSI-RSリソースセット内のNZP-CSI-RSリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 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。
 本開示において、標準(normal)TRP、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、1つの送受信ポイントと通信を行うこと、シングルTRPを適用することは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチ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。
 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。なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 UEは、非サービングセルのSSBを受信し、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのQCLソースが、非サービングセルのCSI-RS/TRSであり、非サービングセルのCSI-RS/TRSのQCLソースが、非サービングセルのSSBであることを想定してもよい。すなわち、非サービングセルのSSBに基づいて、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのTCI状態を判断してもよい。また、UEは、判断したTCI状態に基づいて、サービングセル/非サービングセルのDM-RSの受信/測定、チャネル推定を行っても良い。また、UEは、判断したTCI状態に基づいて、サービングセル/非サービングセルのPDSCH/PDCCHの受信/復調を行っても良い。
 図3は、第1の実施形態におけるQCL関係を示す図である。非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSと、非サービングセルのCSI-RS/TRSとの間のQCL関係は、例えば、QCLタイプA又はDであってもよい。非サービングセルのCSI-RS/TRSと、非サービングセルのSSBとの間のQCL関係は、例えば、QCLタイプC又はDであってもよい。
 本開示において、NのQCLソースがMであること、NとMがQCL関係であること、NとMがQCLタイプXの関係であること、NのTCI状態が、Mを有するQCLタイプX(QCL-typeX with M)を示すことは、互いに読み替えられてもよい。Xは、例えばA,B,C,又はDであってもよい。N、Mは、例えば、PDSCH/PDCCHのDM-RS、CSI-RS、TRS、SSBのいずれかであってもよい。PDSCH/PDCCHのDM-RS、CSI-RS、TRS、SSBは、PDSCH/PDCCHのDM-RSのTCI状態、CSI-RSのTCI状態、TRSのTCI状態、SSBのTCI状態に読み替えられてもよい。SSB、SS/PBCHブロックは、互いに読み替えられてもよい。
 非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSと、非サービングセルのCSI-RS/TRSとの関係について、UEは、上述した(4-1)~(5-3)のいずれかを想定してもよい。
 非サービングセルのCSI-RS/TRSと、非サービングセルのSSB(SS/PBCHブロック)との関係について、UEは、上述した(1-1)又は(1-2)を想定してもよい。また、非サービングセルのCSI-RS/TRSのQCLソースは、非サービングセルのCSI-RSとSSB(SS/PBCHブロック)の少なくとも一方であってもよく、その場合、UEは、(2-1)~(3-3)のいずれかを想定してもよい。
 第1の実施形態によれば、既存の仕様を用いて、非サービングセルのRS(SSB)をQCLソースとして適用することができる。例えば、セル間モビリティによりサービングセルが変更された場合であっても、非サービングセルのRS(SSB)をそのまま適用してTCI状態を判断できるので、RRC再構成等が不要となり、通信オーバーヘッドを抑制することができる。
<第2の実施形態>
 UEは、非サービングセルのSSBを受信し、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのQCLソースが、非サービングセルのRS(例えば、SSB/CSI-RS/TRS)であることを想定してもよい。すなわち、UEは、非サービングセルのSSBに基づいて、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのTCI状態を判断してもよい。また、UEは、判断したTCI状態に基づいて、サービングセル/非サービングセルのDM-RSの受信/測定、チャネル推定を行っても良い。また、UEは、判断したTCI状態に基づいて、サービングセル/非サービングセルのPDSCH/PDCCHの受信/復調を行っても良い。QCLソースは、直接的又は間接的なQCLソースであってもよい。
 間接的なQCLソースは、明示的にRRC/MAC CE/DCI等により指示(通知)されないQCL情報であってもよく、例えば、最も新しい(最近の)PRACH送信に関連するSSBであってもよい。直接的なQCLソースは、明示的にRRC/MAC CE/DCI等により指示(通知)されるQCL情報であってもよく、例えばTCI状態に含まれてもよい。
 図4は、第2の実施形態におけるQCL関係の第1の例を示す図である。図4に示すように、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのQCLソース(間接的なQCLソース)は、非サービングセルのSSBであってもよい。
 図5は、第2の実施形態におけるQCL関係の第2の例を示す図である。図5に示すように、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSの直接的又は間接的なQCLソースは、非サービングセルのSSBに関連する非サービングセルのCSI-RSであってもよい。図5のCSI-RSは、TRSに読み替えられてもよい。
 図6は、第2の実施形態におけるQCL関係の第3の例を示す図である。図6に示すように、非サービングセルのCSI-RS#2のQCLソースが、非サービングセルのSSBに関連する非サービングセルのCSI-RS#1であり、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのQCLソースが、非サービングセルのCSI-RS#2であってもよい。図6の少なくとも1つのCSI-RSは、TRSに読み替えられてもよい。
 UEは、例えば、上述の(4-1)~(5-3)におけるCSI-RSリソースをSSB(SS/PBCHブロック)に読み替えた想定を行ってもよい。
 第2の実施形態によれば、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSのTCI状態を容易に判断することができる。また、第1の実施形態と同様に、通信オーバーヘッドを抑制することができる。
 また、PCI境界を越えるとき(あるPCIのPDCCH/PDSCH DMRSを受信する状態から別のPCIのPDCCH/PDSCH DMRSを受信する状態への遷移を意味しても良い)のデータ通信不可の期間を減らすことができる。これまでは、PCI境界を越えるときに、ハンドオーバ制御を行っていたため、PRACH送信や上位レイヤからの上位レイヤ制御情報の受信などに要する期間を要し、その間データ通信を適切に行えない期間があった。本提案では、PCI境界を越えるときに、ハンドオーバ制御を行う必要がないので、より早く新しいPCIを使用することができる。
 PDCCH/PDSCH DMRSの許可されたQCLソースは異なる種類のCSI-RSであるため、(1-1)~(5-3)で許可された既存のQCL想定をそのまま適用できる。したがって、CSI-RSのTCI状態に非サービングセルの情報を組み込むと、非サービングセルのPCIからのPDCCH/PDSCH DMRSの受信が直接可能となる。
 UEは、一度に1つのTRPからのみ受信するため、PCI間動的ポイント選択(DPS)を選択する。例えば、PDSCH/PDCCHのDMRSの既存のQCL想定において、PDCCH/PDSCH DMRSの明示的なQCLソースはCSI-RS/TRSである。したがって、非サービングセルSSBをTRS/CSI-RSのソースRSとして定義するだけで、既存のQCL想定を変更しなくてもよい。
 図7は、第1の実施形態及び第2の実施形態におけるRS送信の例を示す図である。図7の例では、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RS/CSI-RS/TRSが、非サービングセル(PCI#3)内のTRP#3から送信される。また、非サービングセル(PCI#3)のSSBは、TRP#3から送信される。この例において、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSの間接的なQCLソースは、非サービングセルのSSBであってもよい。この例において、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RSの直接的又は間接的なQCLソースは、非サービングセルのCSI-RS/TRSであってもよく、そのCSI-RS/TRSは、非サービングセルのSSBに関連付けられてもよい。
 すなわち、UEは、非サービングセルのPDSCH/PDCCHのDM-RS/CSI-RS/TRSに対応する上位レイヤパラメータが、非サービングセルにおいて設定されることを想定してもよい。
<第3の実施形態>
 UEは、PDCCH/PDSCHのDM-RSのTCI状態を更新し、TCI状態のQCLソース(CSI-RS/TRS/SSB)に関連する(QCL関係である)RS(CSI-RS/SSB)がサービングセルのRSか非サービングセルのRSかに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータ(Serving cell config)の想定を更新してもよい(切り替えてもよい)。UEは、当該TCI状態のQCLソースに関連するRSが非サービングセルのRSである場合、後述する第1~4の態様のいずれかを実施してもよい。例えば、UEは、第1の態様(複数のセルがほぼ同じサービングセル設定を有するケース)に、第1の実施形態を適用してもよい。例えば、UEは、第2から第4の態様の少なくとも1つ(非サービングセルに対する複数のサービングセル設定(候補)が設定されるケース)に、第2及び第3の実施形態の少なくとも1つを適用してもよい。第1~4の態様は、シングルTRPを前提としているが、マルチTRPを前提としてもよい。
 UEは、PDCCH/PDSCHのDM-RSのTCI状態を更新し、そのTCI状態が設定されたPDCCH/PDSCHのDM-RSがサービングセルのRSか非サービングセルのRSかに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータ(Serving cell config)の想定を更新してもよい(切り替えてもよい)。UEは、当該TCI状態が設定されたPDCCH/PDSCHのDM-RSが非サービングセルのRSである場合、後述する第1~4の態様のいずれかを実施してもよい。
 UEは、PDCCH/PDSCHのDM-RSのTCI状態を更新し、TCI状態のQCLソース(CSI-RS/TRS/SSB)がサービングセルのRSか非サービングセルのRSかに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータ(Serving cell config)の想定を更新してもよい(切り替えてもよい)。UEは、当該TCI状態のQCLソースが非サービングセルのRSである場合、後述する第1~4の態様のいずれかを実施してもよい。
 図8は、第3の実施形態におけるTCI状態の切り替えの例を示す図である。TCI#1からTCI#3に更新の指示を受けるUE(QCL状態を更新するUE)は、更新されたTCI#3に紐づくセルに関連する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)を参照し、想定するServing cell configを上書きする。この場合、MAC CE/DCIにより、TCIが更新されるPCI間動的ポイント(TRP)選択が適用されてもよい。TCI#3に対応するセルは、例えばTCI状態に設定される少なくとも1つのQCLタイプのRS(例えばタイプDのRS)が関連するSSBのセルである。
 図9Aは、サービングセルにおけるRSのQCL関係を示す図である。TCI#1のQCLソースは、CSI-RS#1であり、CSI-RS#1のQCLソースは、サービングセル#1のSSBである。TCI#1に紐づくセルは、例えばTCI状態に設定される少なくとも1つのQCLタイプのRS(例えば、タイプDのRS)が関連するSSBのセルであってもよい(セル#1)。
 図9Bは、非サービングセルにおけるRSのQCL関係を示す図である。TCI#3のQCLソースは、CSI-RS#3であり、CSI-RS#3のQCLソースは、非サービングセル#3のSSBである。TCI#3に紐づくセルは、例えばTCI状態に設定される少なくとも1つのQCLタイプのRS(タイプDのRS)が関連するSSBのセルであってもよい(セル#3)。
 図9A、図9Bの例が適用される場合、UEは、TCI状態のQCLソースに関連するRSがサービングセルのRS(SSB#1)か非サービングセルのRS(SSB#3)かに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータの想定を更新してもよい。また、UEは、TCI状態が設定されたPDCCH/PDSCHのDM-RSがサービングセルのRS(TCI#1が設定されたRS)か非サービングセルのRS(TCI#3が設定されたRS)かに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータの想定を更新してもよい。また、UEは、TCI状態のQCLソースがサービングセルのRS(CSI-RS#1)か非サービングセルのRS(CSI-RS#3)かに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータの想定を更新してもよい)。
[第1の態様]
 1つのTRPと通信を行う場合(シングルTRPを適用した場合)、ほぼ同じサービングセル設定(serving cell configurations)を有する複数のセルのみに対して、UEのlayer1/layer2(L1/L2)セル間モビリティが設定される。例えば、複数のセルにおけるPDCCH/PDSCHの設定(DL BWP設定)と、PUCCH/PUSCHの設定(UL BWP設定)と、の少なくとも1つが同じである場合に、L1/L2セル間モビリティが設定されてもよい。QCL/PCI/SSB/CSI-RS/SRSの設定以外の設定が同じである場合に、L1/L2セル間モビリティが設定されてもよい。
 この場合、UEは、RRCシグナリングによる設定を受信せず、MAC CE/DCIの指示により、セル間モビリティ(ハンドオーバ)を行うことができる。
 図10は、シングルTRPの適用例を示す図である。図10では、マルチTRPのうち1つのTRP(TRP1)のみがUEに対して送信を行う。TRP1のサービングセル設定(serving cell config#1)、TRP3のサービングセル設定(serving cell config#3)は、上述のように、ほぼ同じであり、TRP1、TRP3にL1/L2セル間モビリティが設定される。
 例えば、次の(1)~(3)の少なくとも1つを満たす場合に、セル間にL1/L2セル間モビリティが設定されてもよい。
(1)セル間のサービングセル設定が同じである。
(2)少なくともPDCCH/PDSCHの設定が複数のセル間で同じである。
(3)PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCHの設定の少なくとも1つのうち、QCL/PCI/SSB/CSI-RS/SRSの設定以外の設定が同じである。
[第2の態様]
 1つのTRPと通信を行う場合(シングルTRPを適用した場合)、UEは、周波数に対応する非サービングセルである複数の候補サービングセルの設定を、上位レイヤシグナリング(RRC再設定シグナリング)により予め受信する。そして、UEは、その複数の候補サービングセルのいずれかを示す指示をMAC CE/DCIにより受信した場合、その指示が示す候補サービングセルへ、サービングセルを変更する(ハンドオーバする)。なお、候補サービングセルの設定と候補サービングセル設定は互いに読み替えられてもよい。
 候補サービングセル設定の数は、上限が定められていてもよい。上限は固定値であってもよいし、上位レイヤシグナリングなどにより設定され、変動する値であってもよい。UEは、L1/L2セル間モビリティを可能とするために、MAC CE/DCIによりサービングセル変更の指示を受信する。
 UEは、サービングセル変更(更新)を指示するMAC CE/DCIを受信した場合、特定の期間後に、更新されたサービングセル設定を有する、指示されたサービングセルに変更する。特定の期間は、MAC CE/DCIによる指示からXms/Xシンボルであってもよい。特定の期間は、MAC CE/DCIに対するHARQ-ACKフィードバックからYms/Yシンボルであってもよい。
 サービングセル変更を指示するMAC CE/DCIは、サービングセルインデックス、PCI、又はサービングセルに関する他のIDが含まれていてもよい。UEは、MAC CE/DCIにおけるその他のフィールドを、変更されるサービングに関する指示であると判断してもよい。
 例えば、図10の例において、第2の態様を適用した場合、UEは、TRP1のサービングセル設定(serving cell config#1)に加えて、候補となるサービングセル設定(TRP2のサービングセル設定(serving cell config#2)及びTRP3のサービングセル設定(serving cell config#3))が設定される。そして、UEは、サービングセル変更を指示するMAC CE/DCIを受信した場合、サービングセル設定を、上記候補サービングセル設定に更新する。
 例えば、UEは、TRP2のサービングセル設定を指示するMAC CE/DCIを受信した場合、サービングセル設定を、TRP2のサービングセル設定に変更し、サービングセルをTRP2のサービングセルに変更する(ハンドオーバする)。
 第2の態様によれば、予め受信した候補となるサービングセル設定を用いて、MAC CE/DCIの指示により、サービングセル変更(ハンドオーバ)を行うので、迅速なセル間モビリティを実現することができる。
[第3の態様]
 第1の態様と第2の態様とを組み合わせた制御を行ってもよい。UEは、周波数に対応する非サービングセルである複数の候補サービングセルの設定を、上位レイヤシグナリング(RRC再設定シグナリング)により受信する(設定される)。そして、UEは、非サービングセルのQCLに関する情報(QCL/TCI)をMAC CE又はDCIにより受信した場合、非サービングセルに対応する(関連する)候補サービングセルへ、サービングセルを変更し(ハンドオーバし)、そのQCLを適用する。
 例えば、非サービングセルのRSに関連するQCL/TCIがPDSCHのためにDCIにより指示された場合、特定の期間後に、UEは、当該非サービングセルに対応する(関連する)候補サービングセルの設定を用いて、サービングセルを当該非サービングセル(候補サービングセル)へ変更し、指示されたQCL/TCIを適用してもよい。特定の期間は、第2の態様に示したものと同じであってもよい。
 例えば、非サービングセルのRSに関連するQCL/TCIがPDCCH/PDSCHのためにMAC CEによりアクティベートされた場合、UEは、当該非サービングセルに対応する(関連する)候補サービングセルの設定を用いて、サービングセルを当該非サービングセル(候補サービングセル)へ変更し、アクティベートされたQCL/TCIを適用してもよい。
 なお、PDCCH/PDSCHのためにMAC CEによりアクティベートされた全てのQCL/TCIは同じサービングセルに関連していることが好ましい。これにより、動的に(頻繁に)サービングセル設定の変更が行われることを防ぐことができる。
[第4の態様]
 UEは、周波数に対応する複数の候補サービングセル設定が設定される場合、複数の候補サービングセル設定のうちの少なくとも2つの(複数の)候補サービングセル設定を同時に適用/維持/サポート/保持してもよい。UEは、その複数の候補サービングセル設定に対応する複数のサービングセルに対して同時に通信を行ってもよい。これは、Dual active protocol stack based handover(DAPS HO)と同様の手続きである。すなわち、UEは、変更前の候補サービングセル設定と変更後の候補サービングセル設定を、ハンドオーバの際の特定期間、同時に適用する。そして、UEは、複数の候補サービングセルのいずれかを示す指示を受信した場合、その指示が示す候補サービングセルに変更する(ハンドオーバする)。
 設定の数(候補サービングセルの数)は、上限が定められていてもよい。上限は固定値であってもよいし、上位レイヤシグナリングなどにより設定され、変動する値であってもよい。
 UEは、サービングセルのRSと非サービングセルのRSの両方に関連する異なるQCL/TCIが、PDCCH/PDSCHのために、MAC CE/DCIにより設定/指示/アクティベートされた場合に、上記処理(第4の態様の処理)を行ってもよい。
 UEは、周波数に対応する両方のセルをサービングセルとして、2つのサービングセル設定を維持/サポート/保持する。そして、UEは、2つのサービングセルから同時にDL信号を受信する。実際のDL信号の受信には、UE能力(capability)に基づいて、Time Division Multiplexing(TDM)又はSpace Division Multiplexing(SDM)が用いられる。異なるセルに関連する、異なる/動的なPDCCH/PDSCHの受信のために、UEは、異なるサービングセル設定を用いる。
(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11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12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、非サービングセルの同期信号ブロックを送信してもよい。
 制御部110は、前記非サービングセルの同期信号ブロックに対応する、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図13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、非サービングセルの同期信号ブロックを受信してもよい。
 制御部210は、前記非サービングセルの同期信号ブロックに基づいて、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を判断してもよい。制御部210は、前記復調用参照信号の疑似コロケーションソースは、前記非サービングセルのチャネル状態情報参照信号又はトラッキング参照信号であり、前記チャネル状態情報参照信号又はトラッキング参照信号の疑似コロケーションソースは、前記非サービングセルの同期信号ブロックであることを想定してもよい。制御部210は、前記復調用参照信号の疑似コロケーションソースは、前記非サービングセルの同期信号ブロックであることを想定してもよい。制御部210は、前記復調用参照信号の送信設定指示状態の疑似コロケーションソースに関連する参照信号がサービングセルの参照信号か非サービングセルの参照信号かに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータの想定を更新してもよい。
(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14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、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンク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「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  非サービングセルの同期信号ブロックを受信する受信部と、
     前記非サービングセルの同期信号ブロックに基づいて、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を判断する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記復調用参照信号の疑似コロケーションソースは、前記非サービングセルのチャネル状態情報参照信号又はトラッキング参照信号であり、前記チャネル状態情報参照信号又はトラッキング参照信号の疑似コロケーションソースは、前記非サービングセルの同期信号ブロックであることを想定する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記復調用参照信号の疑似コロケーションソースは、前記非サービングセルの同期信号ブロックであることを想定する
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記復調用参照信号の送信設定指示状態の疑似コロケーションソースに関連する参照信号がサービングセルの参照信号か非サービングセルの参照信号かに応じて、サービングセルに関する上位レイヤパラメータの想定を更新する
     請求項1から3のいずれかに記載の端末。
  5.  非サービングセルの同期信号ブロックを受信する工程と、
     前記非サービングセルの同期信号ブロックに基づいて、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を判断する工程と、
     を有する端末の無線通信方法。
  6.  非サービングセルの同期信号ブロックを送信する送信部と、
     前記非サービングセルの同期信号ブロックに対応する、非サービングセルの物理下りリンク共有チャネル又は物理下りリンク制御チャネルの復調用参照信号の送信設定指示(TCI)状態を制御する制御部と、
     を有する基地局。
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