WO2022190349A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022190349A1
WO2022190349A1 PCT/JP2021/010009 JP2021010009W WO2022190349A1 WO 2022190349 A1 WO2022190349 A1 WO 2022190349A1 JP 2021010009 W JP2021010009 W JP 2021010009W WO 2022190349 A1 WO2022190349 A1 WO 2022190349A1
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WO
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tci
qcl type
cell
tci state
qcl
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PCT/JP2021/010009
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English (en)
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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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    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
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    • H04B7/06968Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using quasi-colocation [QCL] between signals
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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present 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 successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • RLM radio link monitoring
  • BFD beam failure detection
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately perform at least one of RLM and BFD.
  • a terminal includes a receiving unit that receives setting information of a transmission configuration indication (TCI) state applicable to multiple types of channels in one or more cells, and a control that applies the TCI state to a secondary cell. and a unit, wherein the control unit uses a first reference signal transmitted in a special cell as a quasi co-location (QCL) type D reference signal for the secondary cell, for the secondary cell If a second reference signal for a radio link monitoring (RLM) or beam failure detection (BFD) procedure is not configured, the controller uses the first reference signal for the procedure.
  • TCI transmission configuration indication
  • QCL quasi co-location
  • RLM radio link monitoring
  • BFD beam failure detection
  • At least one of RLM and BFD can be performed appropriately.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of simultaneous beam update across multiple CCs.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of a common beam.
  • FIG. 3 is a diagram of Rel. 15/16 shows an example of possible QCL settings;
  • FIG. 4 shows Rel.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of QCL settings that cannot be set on 15/16;
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a TCI state indication in the unified TCI state framework in CA.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of QCL constraints in Case 4.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of QCL constraints in Case 5.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of setting information according to the third embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of setting information according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of QCL type D RS settings according to Embodiment 4-1.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of QCL type D RS settings according to the fifth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of beam application times in multiple CCs.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of TCI status indication for multiple CCs by one DCI.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the number of RLM-RSs.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a beam recovery procedure.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of common TCI state determination method 3.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment; FIG.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • the reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, encoding
  • the TCI state may represent those that apply to downlink signals/channels.
  • the equivalent of TCI conditions applied to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
  • the TCI state is information about the pseudo-colocation (QCL) of signals/channels, and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, when one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameters (e.g., spatial Rx parameter) are identical (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types may be defined for the QCL.
  • QCL types AD may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be called QCL parameters) are shown below: QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; • QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • a UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI conditions or QCL assumptions of that signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL between the channel of interest (in other words, the reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof.
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Channels for which TCI states or spatial relationships are set are, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Uplink Shared Channel 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
  • PDCCH Physical Uplink Control Channel
  • RSs that have a QCL relationship with the channel are, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SRS reference signal
  • TRS tracking reference signal
  • QRS QCL detection reference signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be called an SS/PBCH block.
  • a QCL type X RS in a TCI state may mean an RS that has a QCL type X relationship with (the DMRS of) a certain channel/signal, and this RS is called a QCL type X QCL source in that TCI state.
  • QCL type A RS is always set for PDCCH and PDSCH, and QCL type D RS may be additionally set. Since it is difficult to estimate Doppler shift, delay, etc. by receiving DMRS one-shot, QCL type A RS is used to improve channel estimation accuracy. QCL type D RS is used for receive beam determination during DMRS reception.
  • TRS 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 are transmitted, and TRS 1-1 is notified as QCL type C/D RS depending on the TCI status of PDSCH.
  • the UE can use the information obtained from the past periodic TRS1-1 reception/measurement results for PDSCH DMRS reception/channel estimation.
  • the PDSCH QCL source is TRS1-1 and the QCL target is the PDSCH DMRS.
  • the DL DCI (PDSCH If the time offset between the reception of the DCI to schedule) and the corresponding PDSCH (the PDSCH scheduled by that DCI) is smaller than a threshold (timeDurationForQCL) (applicable condition, first condition), if non-cross-carrier scheduling , the PDSCH TCI state (default TCI state) may be the TCI state of the lowest CORESET ID in the most recent slot in the active DL BWP of that CC (for the particular UL signal). Otherwise, the TCI state of the PDSCH (default TCI state) may be the TCI state of the lowest TCI state ID of the PDSCH in the active DL BWP of the scheduled CC.
  • timeDurationForQCL applicable condition, first condition
  • Rel. 15 requires separate MAC CEs for activation/deactivation of PUCCH spatial relations and MAC CEs for activation/deactivation of SRS spatial relations.
  • the PUSCH spatial relationship follows the SRS spatial relationship.
  • At least one of MAC CE for activation/deactivation of PUCCH spatial relationship and MAC CE for activation/deactivation of SRS spatial relationship may not be used.
  • both the spatial relationship and PL-RS for PUCCH are not configured (applicable condition, second condition)
  • default assumption of spatial relationship and PL-RS for PUCCH (default spatial relationship and default PL-RS) applies.
  • both the spatial relationship and PL-RS for SRS (SRS resource for SRS or SRS resource corresponding to SRI in DCI format 0_1 that schedules PUSCH) are not configured (applicable condition, second condition)
  • the default assumption of spatial relationship and PL-RS (default spatial relationship and default PL-RS) is applied for PUSCH and SRS scheduled by DCI format 0_1.
  • the default spatial relationship and default PL-RS are assumed to be the TCI state or QCL of the CORESET with the lowest CORESET ID in that active DL BWP. There may be. If no CORESET is set in the active DL BWP on that CC, the default spatial relationship and default PL-RS may be the active TCI state with the lowest ID of the PDSCH in that active DL BWP.
  • the spatial relationship of PUSCHs scheduled by DCI format 0_0 follows the spatial relationship of the PUCCH resource with the lowest PUCCH resource ID among the active spatial relationships of PUCCHs on the same CC.
  • the network needs to update the PUCCH spatial relationship on all SCells even if no PUCCH is transmitted on the SCell.
  • the conditions for applying the default spatial relationship/default PL-RS for SRS may include that the default beam path loss enablement information element for SRS (higher layer parameter enableDefaultBeamPlForSRS) is set to valid.
  • the conditions for applying the default spatial relationship/default PL-RS for PUCCH may include that the enable default beam path loss information element for PUCCH (higher layer parameter enableDefaultBeamPlForPUCCH) is set to Enabled.
  • the application condition of the default spatial relationship/default PL-RS for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 is that the default beam path loss enable information element for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 (higher layer parameter enableDefaultBeamPlForPUSCH0_0) is set to valid.
  • the above thresholds are time duration for QCL, "timeDurationForQCL”, “Threshold”, “Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI”, “Threshold-Sched-Offset", schedule It may also be called an offset threshold, a scheduling offset threshold, or the like.
  • Multi-TRP In NR, one or more transmission/reception points (Transmission/Reception Points (TRP)) (multi TRP (multi TRP (MTRP))) uses one or more panels (multi-panel) to the UE DL transmission is under consideration. It is also being considered that the UE uses one or more panels to perform UL transmissions for one or more TRPs.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MTRP multi TRP
  • a 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.
  • Multi-TRPs may be connected by ideal/non-ideal backhauls to exchange information, data, and the like.
  • Different codewords (CW) and different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • Non-Coherent Joint Transmission NCJT may be used as one form of multi-TRP transmission.
  • TRP#1 modulate-maps a first codeword and layer-maps a first number of layers (e.g., two layers) with a first precoding to transmit a first PDSCH.
  • TRP#2 also modulates and layer-maps a second codeword to transmit a second PDSCH with a second number of layers (eg, 2 layers) with a second precoding.
  • multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping in at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH are not quasi-co-located (QCL).
  • Reception of multiple PDSCHs may be translated as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (eg, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI, single PDCCH) (single master mode, based on single DCI Multi-TRP (single-DCI based multi-TRP)).
  • Multiple PDSCHs from multi-TRP may be scheduled using multiple DCIs (multi-DCI, multiple PDCCH) (multi-master mode, multi-DCI based multi-TRP (multiple PDCCH)). TRP)).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition across multi-TRPs.
  • repetition schemes URLLC schemes, eg schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • RV redundancy version
  • the RVs may be the same or different for the multi-TRPs.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are time division multiplexed (TDM).
  • TDM time division multiplexed
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted within one slot.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted in different slots.
  • one control resource set (CORESET) in PDCCH configuration information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the UE may determine multi-TRP based on multi-DCI if at least one of the following conditions 1 and 2 is met: In this case, TRP may be read as a CORESET pool index.
  • TRP may be read as a CORESET pool index.
  • a CORESET pool index of 1 is set.
  • Two different values (eg, 0 and 1) of the CORESET pool index are set.
  • the UE may determine multi-TRP based on single DCI if the following conditions are met: In this case, two TRPs may be translated into two TCI states indicated by MAC CE/DCI. [conditions] "Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE- specific PDSCH MAC CE)” is used.
  • DCI for common beam indication may be a UE-specific DCI format (e.g., DL DCI format (e.g., 1_1, 1_2), UL DCI format (e.g., 0_1, 0_2)), or a UE group common (UE-group common) DCI format.
  • DL DCI format e.g., 1_1, 1_2
  • UL DCI format e.g., 0_1, 0_2
  • UE group common UE-group common
  • one MAC CE can update the beam index (TCI state) of multiple CCs.
  • a UE can be configured by RRC with up to two applicable CC lists (eg, applicable-CC-list). If two applicable CC lists are configured, the two applicable CC lists may correspond to intra-band CA in FR1 and intra-band CA in FR2, respectively.
  • PDCCH TCI state activation MAC CE activates the TCI state associated with the same CORESET ID on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • PDSCH TCI state activation MAC CE activates TCI state on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • A-SRS/SP-SRS spatial relationship activation MAC CE activates the spatial relationship associated with the same SRS resource ID on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • the UE is configured with an applicable CC list indicating CC #0, #1, #2, #3 and a list indicating 64 TCI states for each CC's CORESET or PDSCH. .
  • the corresponding TCI states are activated in CC#1, #2, and #3.
  • the UE may base procedure A below.
  • the UE issues an activation command to map up to 8 TCI states to codepoints in the DCI field (TCI field) within one CC/DL BWP or within one set of CC/BWPs. receive. If a set of TCI state IDs is activated for a set of CC/DL BWPs, where the applicable list of CCs is determined by the CCs indicated in the activation command, and the same The set applies to all DL BWPs within the indicated CC.
  • One set of TCI state IDs can be activated for one set of CC/DL BWPs.
  • the UE may base procedure B below.
  • the simultaneous TCI update list (simultaneousTCI-UpdateList-r16 and simultaneousTCI-UpdateListSecond-r16)
  • the simultaneous TCI cell list (simultaneousTCI- CellList)
  • the UE has an index p in all configured DL BWPs of all configured cells in one list determined from the serving cell index provided by the MAC CE command.
  • CORESET apply the antenna port quasi co-location (QCL) provided by the TCI state with the same activated TCI state ID value.
  • QCL quasi co-location
  • a concurrent TCI cell list may be provided for concurrent TCI state activation.
  • the UE may base procedure C below.
  • spatial relation information for SP or AP-SRS resource set by SRS resource information element (higher layer parameter SRS-Resource) is activated/updated by MAC CE.
  • the CC's applicable list is indicated by the simultaneous spatial update list (higher layer parameter simultaneousSpatial-UpdateList-r16 or simultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16), and in all BWPs within the indicated CC, the same SRS resource
  • the spatial relationship information is applied to the SP or AP-SRS resource with ID.
  • a simultaneous TCI cell list (simultaneousTCI-CellList), a simultaneous TCI update list (at least one of simultaneousTCI-UpdateList1-r16 and simultaneousTCI-UpdateList2-r16) are serving cells whose TCI relationships can be updated simultaneously using MAC CE. is a list of simultaneousTCI-UpdateList1-r16 and simultaneousTCI-UpdateList2-r16 do not contain the same serving cell.
  • a simultaneous spatial update list (at least one of the upper layer parameters simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16 and simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16) is a list of serving cells whose spatial relationships can be updated simultaneously using MAC CE.
  • simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16 and simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16 do not contain the same serving cell.
  • the simultaneous TCI update list and the simultaneous spatial update list are set by RRC
  • the CORESET pool index of the CORESET is set by RRC
  • the TCI codepoints mapped to TCI states are indicated by MAC CE.
  • the unified TCI framework allows UL and DL channels to be controlled by a common framework.
  • the unified TCI framework is Rel. Instead of defining TCI conditions or spatial relationships per channel as in 15, a common beam (common TCI condition) may be indicated and applied to all channels in the UL and DL, or for the UL A common beam may be applied to all channels in the UL and a common beam for the DL may be applied to all channels in the DL.
  • One common beam for both DL and UL, or a common beam for DL and a common beam for UL (two common beams in total) are being considered.
  • the UE may assume the same TCI state (joint TCI state, joint TCI pool, joint common TCI pool) for UL and DL.
  • the UE assumes different TCI states for each of UL and DL (separate TCI state, separate TCI pool, UL separate TCI pool and DL separate TCI pool, separate common TCI pool, UL common TCI pool and DL common TCI pool).
  • the UL and DL default beams may be aligned by MAC CE-based beam management (MAC CE level beam designation).
  • the PDSCH default TCI state may be updated to match the default UL beam (spatial relationship).
  • DCI-based beam management may indicate common beam/unified TCI state from the same TCI pool for both UL and DL (joint common TCI pool, joint TCI pool, set).
  • M (>1) TCI states may be activated by MAC CE.
  • the UL/DL DCI may select 1 out of M active TCI states.
  • the selected TCI state may apply to both UL and DL channels/RS.
  • the TCI pool (set) may be a plurality of TCI states set by RRC parameters, or a plurality of TCI states activated by MAC CE (active TCI state, active TCI pool, set).
  • Each TCI state may be a QCL type A/D RS.
  • SSB, CSI-RS, or SRS may be set as QCL type A/D RS.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states out of multiple configured TCI states.
  • a DCI may indicate one of multiple TCI states that have been activated.
  • DCI may be UL/DL DCI.
  • the indicated TCI conditions may apply to at least one (or all) of the UL/DL channels/RSs.
  • One DCI may indicate both UL TCI and DL TCI.
  • one point may be one TCI state that applies to both UL and DL, or two TCI states that apply to UL and DL respectively.
  • At least one of the multiple TCI states set by the RRC parameters and the multiple TCI states activated by the MAC CE may be called a TCI pool (common TCI pool, joint TCI pool, TCI state pool). good.
  • Multiple TCI states activated by a MAC CE may be called an active TCI pool (active common TCI pool).
  • RRC parameters higher layer parameters that configure multiple TCI states
  • configuration information that configures multiple TCI states, or simply "configuration information.”
  • to indicate one of the plurality of TCI states using the DCI may be receiving indication information indicating one of the plurality of TCI states included in the DCI. , it may simply be to receive "instruction information”.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states (joint common TCI pools) for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states (active TCI pool) out of multiple configured TCI states. Separate active TCI pools for each of the UL and DL may be configured/activated.
  • a DL DCI or a new DCI format may select (indicate) one or more (eg, one) TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) DL channels/RS.
  • the DL channel may be PDCCH/PDSCH/CSI-RS.
  • the UE uses Rel.
  • a 16 TCI state operation (TCI framework) may be used to determine the TCI state for each channel/RS in the DL.
  • a UL DCI or new DCI format may select (indicate) one or more (eg, one) TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) UL channels/RS.
  • the UL channel may be PUSCH/SRS/PUCCH.
  • different DCIs may indicate UL TCI and DL DCI separately.
  • the existing DCI format 1_2/1_2 may be used to indicate common TCI status.
  • a common TCI framework may have separate TCI states for DL and UL.
  • a common TCI framework may have separate TCI states for DL and UL. It is not preferred to use DCI format 1_1/1_2 to indicate UL only common TCI status.
  • the common TCI state indicated to the UE is expected to be common between CCs (cells) (at least QCL type D between CCs). This conforms to existing specifications (Rel. 15/16) is not supported.
  • updating/activating a common TCI state ID is being considered to provide common QCL information/common UL transmit spatial filters across a set of configured CCs.
  • a single TCI state pool configured by RRC for a set of multiple CCs (cells)/BWPs configured may be shared (configured). For example, a cell group TCI state may be defined, or a TCI state pool for the PDSCH in the reference cell may be reused. There is no CC (cell) ID for the QCL type A RS in the TCI state, and the CC (cell) ID for the QCL type A RS may be determined according to the target CC (cell) of the TCI state.
  • a common TCI state pool is set for each of multiple CC/BWPs, so if one common TCI state is indicated by MAC CE/DCI, the indicated common TCI state is (all CC/BWPs included in a preset CC/BWP list).
  • a TCI state pool may be configured by RRC for each individual CC.
  • a common TCI state pool is set up (shared) for multiple CCs by RRC, the TCI states in the common TCI state pool are indicated by a common TCI state ID, and one determined based on the TCI state.
  • RS will be used to direct QCL type D RS across multiple CC/sets configured (Constraint 1).
  • a separate common TCI state pool is configured per CC by RRC, the TCI state in the common state pool is indicated by the common TCI state ID, and one RS determined based on that TCI state is configured (Constraint 2) to indicate QCL type D RS across set of multiple CCs/s.
  • the common TCI framework is under consideration to control the beams of multiple types of channels by common beam indication/activation (MAC CE/DCI), but this control is limited to one BWP/CC. (cell).
  • Simultaneous beam update across multiple CCs, specified in 16, can reduce beam control overhead, as beams of multiple BWPs/CCs can be updated by one MAC CE beam indication.
  • QCL source RSs (type A RS and type D RS) configured in the TCI state of DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH are limited to the following (Case 1) to (Case 3) cases:
  • (Case 1) A type A RS is a tracking reference signal (TRS) (a CSI-RS in which a higher layer parameter trs-Info is set), and a type D RS is a CSI-RS equal to the type A RS.
  • TRS tracking reference signal
  • a type D RS is a CSI-RS equal to the type A RS.
  • a type A RS is a TRS
  • a type D RS is a CSI-RS for which the higher layer parameter repetition is set.
  • (Case 3) The type A RS is a CSI-RS in which the upper layer parameter trs-Info is not set and the upper layer parameter repetition is not set, and the type D RS is the same as the type A RS
  • the type A RS and the type D RS are different CSI-RS resources only in the above case (Case 2).
  • the CSI-RS in which the higher layer parameter repetition is set can be set to assist the UE in determining the reception beam.
  • the UE's receive beam determination can be performed without using CSI-RS in which the higher layer parameter repetition is set.
  • the network (NW, e.g., base station) transmits TRS as type A RS, it is generally considered to operate in the above case (Case 1) where it is used as type D RS.
  • Rel. 15/16 can be set as shown in FIG. CC#0 that is a special cell (SpCell) (primary cell (PCell) or primary secondary cell (PSCell)) and #1, #2, and #3 that are SCells are configured, and SSB, TRS, and DMRS for PDCCH are configured in each CC.
  • /PDSCH DMRS (which may be simply referred to as DMRS) is transmitted.
  • the TRS of each CC has a relationship of QCL types C and D with the SSB of CC#0
  • the PDCCH of each CC has a relationship of QCL types A and D with the TRS of the same CC.
  • the TRS of each CC has a relationship of QCL types C and D with the SSB of CC#0
  • the DMRS of each CC has a relationship of QCL type A with the TRS of the same CC.
  • DMRSs #1, 2, 3 cannot have a QCL type D relationship with the TRS of CC#0 (represented by dashed lines).
  • the QCL type A RS and the QCL type D RS need to be the same TRS.
  • a TRS is set as the QCL type A/D RS in the TCI state of a CC
  • another CC's TRS cannot be set as the QCL type A/D RS. Therefore, even when setting/updating/indicating a common TCI pool or a common TCI among multiple CCs, setting of the TCI state (TCI state including QCL type A/D RS) is performed for each CC. Become.
  • CSI-RS of another CC may be configured as QCL type D RS in TCI state of PDCCH/PDSCH of one CC .
  • the CSI-RS/TRS of the same CC must be set as the QCL type A RS in the TCI state. This is because the QCL type A RS indicates that the parameters that determine channel identification, such as delay spread and average delay, are the same, so the values of these parameters are different in different CCs. due to the possibility
  • the QCL type A RS cell must be the same as the PDSCH/PDCCH DMRS cell for which the TCI state is set.
  • the QCL type D RS must be the same as the QCL type A RS.
  • the cell of that QCL type D RS should be the same as the PDSCH/PDCCH DMRS cell for which the TCI state is set.
  • QCL type D RS is a CSI-RS with repetition set (has a CSI-RS resource in the NZP CSI-RS resource set for which the upper layer parameter repetition is set (the upper layer parameter repetition is ON))
  • the QCL type D RS cell may be different from the PDSCH/PDCCH DMRS cell for which the TCI state is set.
  • the QCL source RS in the common TCI state is such that the QCL type A RS is the TRS of each CC (CC of DMRS to which the common TCI state is applied), and the QCL type D RS is It becomes the TRS for one CC. This means that it can operate only in Case 2 in the constraints of the QCL setting described above (Problem 1).
  • the TCI state is indicated by MAC CE/DCI, and the indicated TCI state is applied to multiple CC/BWPs, so the TCI indicated by the DCI of a certain CC/BWP Applying states on multiple CCs/BWPs may increase the complexity of UE operation (problem 2).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a TCI state indication in the unified TCI state framework in CA.
  • the UE receives a TCI status indication for the PDSCH on each of CC#1-#3 on CC#1.
  • DCI of one CC impacting transmission/reception of channels/signals of other CCs would require support for operations similar to cross-carrier scheduling, thus increasing UE complexity.
  • the instructions for CC #2 and #3 in the DCI of CC #1 are DCI instructions across CCs, which increases the processing time and implementation cost in the UE. can be considered.
  • the present inventors conceived a method of setting and indicating a common beam (common TCI) across multiple BWP/CCs for at least one of Problems 1 to 3.
  • A/B/C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • cell, serving cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, band may be read interchangeably.
  • index, ID, indicator, and resource ID may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, higher layers, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages may be read interchangeably.
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • MAC CE and activation/deactivation commands may be read interchangeably.
  • pool, set, group, list, and candidate may be read interchangeably.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • DMRS port Downlink Reference Signal
  • antenna port may be read interchangeably.
  • SpCell In the present disclosure, special cells, SpCell, PCell, and PSCell may be read interchangeably.
  • beams, spatial domain filters, spatial settings, TCI states, UL TCI states, unified TCI states, unified beams, common TCI states, common beams, TCI assumptions, QCL assumptions, QCL parameters, 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 may be read interchangeably.
  • QCL type X-RS, DL-RS associated with QCL type X, DL-RS with QCL type X, source of DL-RS, SSB, CSI-RS, SRS may be read interchangeably. good.
  • common beam common TCI, common TCI state, unified TCI, unified TCI state, TCI state applicable to DL and UL, TCI state applicable to multiple (multiple types) of channels/RS, multiple types of The TCI states applicable to the channel/RS, PL-RS, may be interchanged.
  • multiple TCI states set by RRC multiple TCI states activated by MAC CE, pool, TCI state pool, active TCI state pool, common TCI state pool, joint TCI state pool, separate TCI state pool , a common TCI state pool for UL, a common TCI state pool for DL, a common TCI state pool configured/activated by RRC/MAC CE, and TCI state information may be read interchangeably.
  • TCI state A is the same QCL type D as TCI state B
  • TCI state A is the same as TCI state B
  • TCI state A is TCI state B
  • QCL type D in the present disclosure There is” etc. may be read interchangeably.
  • CSI-RS, NZP-CSI-RS, periodic (P)-CSI-RS, P-TRS, semi-persistent (SP)-CSI-RS, aperiodic (A)-CSI-RS, TRS, tracking CSI-RS for use, CSI-RS with TRS information (higher layer parameter trs-Info), NZP CSI-RS resources in the NZP CSI-RS resource set with TRS information, multiple NZP-CSI-RS on the same antenna port NZP-CSI-RS resources and TRS resources in the NZP-CSI-RS resource set consisting of resources may be read interchangeably.
  • CSI-RS resource, CSI-RS resource set, CSI-RS resource group, and information element (IE) may be read interchangeably.
  • the panel Uplink (UL) transmitting entity, TRP, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, codeword, base station, antenna port of a signal (e.g., reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)) port), antenna port group for a signal (e.g. DMRS port group), group for multiplexing (e.g. Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group), CORESET pool, CORESET subset, CW, redundancy version (RV), layers (MIMO layer, transmission layer, spatial layer) may be read interchangeably. Also, panel identifier (ID) and panel may be read interchangeably.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the TRP ID, the TRP related ID, the CORESET pool index, the position of one of the two TCI states corresponding to one codepoint of the field in the DCI (ordinal number, first TCI state or second TCI state ) and TRP may be read interchangeably.
  • TRP transmission point
  • panel DMRS port group
  • CORESET pool one of two TCI states associated with one codepoint of the TCI field may be read interchangeably.
  • single TRP, single TRP system, single TRP transmission, and single PDSCH may be read interchangeably.
  • multi-TRP, multi-TRP system, multi-TRP transmission, and multi-PDSCH may be read interchangeably.
  • a single DCI, a single PDCCH, multiple TRPs based on a single DCI, and activating two TCI states on at least one TCI codepoint may be read interchangeably.
  • single TRP single TRP
  • channels with single TRP channels with one TCI state/spatial relationship
  • multi-TRP not enabled by RRC/DCI multiple TCI states/spatial relations enabled by RRC/DCI shall not be set
  • neither CORESET Pool Index (CORESETPoolIndex) value of 1 shall be set for any CORESET
  • neither codepoint of the TCI field shall be mapped to two TCI states.
  • multi-TRP channels with multi-TRP, channels with multiple TCI state/spatial relationships, multi-TRP enabled by RRC/DCI, multiple TCI state/spatial relationships enabled by RRC/DCI and at least one of multi-TRP based on a single DCI and multi-TRP based on multiple DCIs
  • multi-TRPs based on multi-DCI setting a CORESET pool index (CORESETPoolIndex) value of 1 for a CORESET, may be read interchangeably.
  • multiple TRPs based on a single DCI, where at least one codepoint of a TCI field is mapped to two TCI states may be read interchangeably.
  • TRP#1 first TRP
  • TRP#2 second TRP
  • TRP#1 first TRP
  • TRP#2 second TRP
  • CORESET0 CORESET with index 0, and common CORESET may be read interchangeably.
  • target, destination, and destination may be read interchangeably.
  • QCL source, source, and reference may be read interchangeably.
  • DL TCI, DL common TCI, DL unified TCI, common TCI, and unified TCI may be read interchangeably.
  • UL TCI, UL common TCI, UL unified TCI, common TCI, and unified TCI may be read interchangeably.
  • TCI pool set for DL and the TCI pool set for UL are common
  • TCI pools for both DL and UL are set
  • TCI pool for DL first TCI pool, first TCI set
  • TCI pool for UL second TCI pool, second TCI set
  • TCI pool for DL may be read interchangeably. If the TCI pool for DL is configured, the TCI pool for UL may be equal to the configured TCI pool.
  • the channel/RS to which the common TCI is applied may be PDSCH/HARQ-ACK information/PUCCH/PUSCH/CSI-RS/SRS.
  • the CC/BWP to which the unified TCI state is applied, the destination to which the unified TCI state is applied, and the destination to which the unified TCI state is applied may be read interchangeably.
  • the first QCL type and QCL type A may be read interchangeably.
  • the second QCL type and QCL type D may be read interchangeably.
  • a pool containing multiple unified TCI states may be configured/activated for the UE, and one or more of the multiple unified TCI states may be indicated.
  • the configuration/activation may be performed with configuration information sent via higher layer signaling (eg, RRC signaling/MAC CE).
  • the indication may be made with indication information sent using DCI.
  • signaling configuration may be read interchangeably.
  • BFR, BFR setting, BFR procedure, BFD, BFD procedure, BFD-RS, BFD-RS setting, RLM, RLM setting, RLM procedure, RLM-RS, RLM-RS setting may be read interchangeably.
  • cell BFR cell-specific BFR, Rel. BFR of 15/16, may be read interchangeably.
  • TRP BFR TRP-specific BFR, Rel. 17/Rel. 17 and later BFRs may be read interchangeably.
  • the UE may follow the QCL constraints described in at least one of embodiments 1-1 and 1-2 below as the TCI state pool for CA.
  • a single TCI state pool may be configured by RRC for a set of multiple CCs (cells)/BWPs configured for the UE.
  • the UE may follow at least one of Option 1-A and Option 1-B described below in configuring a second QCL type (eg, QCL type D).
  • the UE uses the Rel. Specific QCL constraints that differ from those specified in [16] may be followed.
  • the constraint of the QCL is that the setting of the TCI state of the DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH is such that the TRS of the first QCL type (for example, QCL type A) and the TRS of the second QCL type (for example, QCL type D) are In some cases, it may be possible that the TRS of the first QCL type and the TRS of the second QCL type are different resources. Constraints of the QCL will be described in detail in the second embodiment below.
  • the UE may configure the second QCL type (eg, QCL type D) according to the same method as the configuration of the first QCL type (eg, QCL type A). For example, there is no CC (cell)/BWP ID for the QCL type D RS in the TCI state, and according to at least one of the target CC (cell) in the TCI state and the corresponding active BWP, the CC (cell) for the QCL type D RS /BWP ID may be determined.
  • the UE may use the corresponding BWP ID, CC ID and QCL type D RS source ID to locate the corresponding QCL type D source RS. good.
  • a TCI state pool may be configured by RRC for each individual CC for the UE.
  • the UE may follow at least one of Option 2-A and Option 2-B described below in configuring a second QCL type (eg, QCL type D).
  • the UE uses the Rel.
  • Specific QCL constraints that differ from those specified in [16] may be followed.
  • the constraint of the QCL is that the setting of the TCI state of the DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH is such that the TRS of the first QCL type (for example, QCL type A) and the TRS of the second QCL type (for example, QCL type D) are In some cases, it may be possible that the TRS of the first QCL type and the TRS of the second QCL type are different resources. Constraints of the QCL will be described in detail in the second embodiment below.
  • the UE may derive (determine) RSs of the second QCL type (eg, QCL type D) from the same ID as the TCI state ID configured in each CC.
  • the second QCL type eg, QCL type D
  • Rel. 16 may be referred to as the first QCL constraint.
  • Rel. A QCL constraint that is different from the QCL constraints specified in 16 may be referred to as a second QCL constraint.
  • a QCL source RS in common TCI state for the UE, in addition to higher layer parameters (e.g. qcl_Type1) for RSs of the first QCL type (e.g. QCL type A), a second QCL type (e.g. QCL type D) may be configured with higher layer parameters (eg, qcl_Type2).
  • the RS of the first QCL type and the second QCL type may differ.
  • the UE may assume that the QCL type A RS and the QCL type D RS are configured differently.
  • first QCL type RS and the second QCL type RS are different, then the first QCL type RS becomes the TRS and the second QCL type RS is set to repeat Cases resulting in CSI-RS (with higher layer parameter repetition) may be excluded.
  • the first QCL type RS and the second QCL type RS may be RSs in different CCs included in a common CC list.
  • the first QCL type RS and the second QCL type RS may be RSs with the same RS ID or the same TCI ID in different CCs included in a common CC list.
  • the first QCL type RS and the second QCL type RS may be RSs included in a common RS list/common TCI status list. According to these, the NW can appropriately set/indicate the QCL type D RS with little control overhead without transmitting additional CSI-RS resources (for example, CSI-RS set to be repeated).
  • the QCL source RS (QCL type A RS and QCL type D RS) configured in the TCI state of the DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH, in addition to the cases of (Case 1) to (Case 3) described above, /
  • (Case 4) and (Case 5) are followed:
  • the first QCL type RS is a TRS (CSI-RS in which the higher layer parameter trs-Info is set)
  • the second QCL type RS is a TRS (the higher layer parameter trs-Info is CSI-RS to be set).
  • the first QCL type RS is TRS (CSI-RS with higher layer parameter trs-Info set) and the second QCL type RS is SSB.
  • the source RS of the second QCL type in the TCI state of the PDCCH DMRS/PDSCH DMRS in each CC may be the same RS between CCs.
  • the first QCL type RS and the second QCL type RS may be different CSI-RS resources.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of QCL constraints in Case 4.
  • the TRS of each CC has a relationship of QCL types C and D with the SSB of CC#0.
  • DMRS of each CC (DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH) has a QCL type A relationship with TRS of the same CC.
  • the DMRS of each CC may have a QCL type D relationship with the TRS of CC#0.
  • TRS is configured for time-frequency tracking because it allows higher resource density and more accurate time-frequency correction using TRS compared to SSB. be done.
  • the second QCL type of RS is utilized to obtain UL/DL (transmit/receive) spatial domain filters and can also operate at resource densities of SSB.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of QCL constraints in Case 5.
  • the TRS of each CC has a relationship of QCL types C and D with the SSB of CC#0.
  • DMRS of each CC (DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH) has a QCL type A relationship with TRS of the same CC.
  • the DMRS of each CC may have a QCL type D relationship with the SSB of CC#0.
  • the information (configuration information) regarding the RS of the first QCL type (for example, QCL type A) notified to the UE may include any one of a plurality of cell IDs.
  • Multiple cell IDs may include a parameter that indicates a target cell (CC).
  • the configuration information may include one of a plurality of RS IDs (see FIG. 8).
  • a target cell may mean a cell of a QCL-related target RS (cell of DMRS using TCI state, cell using DMRS to which TCI state is applied, cell to which TCI state is applied).
  • a QCL-related target RS cell of DMRS using TCI state, cell using DMRS to which TCI state is applied, cell to which TCI state is applied.
  • the case of notifying the UE of a parameter that explicitly indicates the target cell is shown, but if the parameter that indicates the target cell is not defined and the cell ID is not notified to the UE, The UE may implicitly determine that it has been directed to the target cell.
  • the configuration information may include any one of a plurality of cell IDs. Multiple cell IDs may include a parameter that indicates a target cell (CC). Also, the setting information may include one of a plurality of RS IDs (see FIG. 8).
  • QCL type A RSs are the only RSs for which the TCI state is set. In other words, the QCL type A RS cell ID cannot be set to anything other than the target cell. Therefore, the information about the RS of the first QCL type notified to the UE may not include the cell ID but may include the RS ID.
  • the number of cell IDs is 4 and the number of RS IDs is 64 has been described as an example, but the respective numbers are not limited to this. Also, the number may be different for each QCL type, or may be common.
  • the UE may assume that the second QCL type RS of each CC is set to the common second QCL type RS between CCs.
  • the NW may configure the second QCL type RS of each CC to be a second QCL type RS common among CCs (Embodiment 3-1).
  • the UE may assume that the second QCL type RS for each CC is not explicitly configured/indicated.
  • the NW may not explicitly configure/indicate the second QCL type RS of each CC (Embodiment 3-2).
  • the RS ID of the RS of the second QCL type may not be explicitly set/indicated to the UE.
  • the UE determines that the first QCL type RS indicated by the first QCL type RS cell ID and the RS ID in the second QCL type RS cell ID is the second QCL type RS can be judged.
  • the cell ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/instructed to the UE.
  • the UE may determine the cell ID of the second QCL type RS based on certain rules.
  • the specific rule may be to determine the smallest (or largest) cell ID/BWP ID included in the CC list as the cell ID of the second QCL type RS.
  • the RS ID and cell ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/instructed to the UE.
  • the UE may determine the RS ID and cell ID of the second QCL type RS based on the configured/indicated first QCL type RS and the above specific rules.
  • the UE needs to recognize whether or not the second QCL type RS has been configured. That is, if the 2nd QCL type RS is configured, the UE needs to determine the UL/DL spatial domain filter based on the configured 2nd QCL type RS. The UE may then receive information regarding whether it has been configured with RSs of the second QCL type and may be indicated whether it has been configured with RSs of the second QCL type.
  • the UE determines that the second QCL type RS is set; A UL/DL spatial domain filter may be determined. At this time, the UE may decide which second QCL type RS to use based on the method described above.
  • Embodiment 3-2 described above corresponds to the case where the second QCL-type RS is the TRS (CSI-RS), ie, the above-described (Case 4).
  • the above-described embodiment 3-2 may be applied to the second QCL-type RS being SSB, that is, to the above-described (case 5) (embodiment 3-3). That is, the UE may decide to use SSB for RSs of the second QCL type.
  • the RS ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/indicated to the UE.
  • the UE may determine that the SSB in the cell ID of the second QCL type RS is the second QCL type RS.
  • the cell ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/indicated to the UE.
  • the UE may determine the cell ID of the second QCL type RS based on certain rules.
  • the specific rule may be to determine the smallest (or largest) cell ID/BWP ID included in the CC list as the cell ID of the second QCL type RS.
  • the RS ID and cell ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/instructed to the UE.
  • the UE may determine the RS ID and cell ID of the RS of the second QCL type based on the configured/indicated SSB and the above specific rules.
  • the UE needs to recognize whether or not the second QCL type RS has been configured. That is, if the 2nd QCL type RS is configured, the UE needs to determine the UL/DL spatial domain filter based on the configured 2nd QCL type RS. The UE may then receive information regarding whether it has been configured with RSs of the second QCL type and may be indicated whether it has been configured with RSs of the second QCL type.
  • the UE determines that the second QCL type RS is set; A UL/DL spatial domain filter may be determined. At this time, the UE may determine the RS of the second QCL type to use based on the method described above.
  • a suitable second QCL type RS can be determined.
  • option 2-A mentioned above will be described in detail.
  • option 2-A described above a common TCI state pool is established for each CC/BWP.
  • the UE may assume that the RSs of the second QCL type (eg, QCL type D) in the common TCI state pool of each CC are configured commonly between CCs.
  • the NW may set the second QCL type RS in the common TCI state pool of each CC to the second QCL type RS common between CCs (Embodiment 4-1).
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of QCL type D RS settings according to Embodiment 4-1.
  • the TRS of each CC has a relationship of QCL types C and D with the SSB of CC#0.
  • DMRS of each CC (DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH) has a QCL type A relationship with TRS of the same CC.
  • the DMRS of each CC may have a QCL type D relationship with the TRS of CC#0.
  • QCL type A RS setting information may indicate CC#0 and TRS1
  • QCL type D RS setting information may indicate CC#0 and TRS1.
  • QCL type A RS setting information may indicate CC#1 and TRS1
  • QCL type D RS setting information may indicate CC#0 and TRS1.
  • QCL type A RS setting information may indicate CC#2 and TRS1
  • QCL type D RS setting information may indicate CC#0 and TRS1.
  • QCL type A RS setting information may indicate CC#3 and TRS1
  • QCL type D RS setting information may indicate CC#0 and TRS1.
  • the UE may assume that the second QCL type RS of the common TCI state pool of each CC is not explicitly configured/indicated between CCs.
  • the NW may not explicitly set/indicate the second QCL type RS of the common TCI state pool of each CC between CCs (Embodiment 4-2).
  • the RS ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/indicated to the UE.
  • the UE may determine that the RS of the first QCL type (eg, QCL type A) or the SSB in the cell ID of the RS of the second QCL type is the RS of the second QCL type.
  • the cell ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/instructed to the UE.
  • the UE may determine the cell ID of the second QCL type RS based on certain rules.
  • the specific rule may be to determine the smallest (or largest) cell ID/BWP ID included in the CC list as the cell ID of the second QCL type RS.
  • the RS ID and cell ID of the second QCL type RS may not be explicitly set/instructed to the UE.
  • the UE may determine the RS ID and cell ID of the second QCL type RS based on the configured/indicated first QCL type RS or SSB and the above specific rules.
  • the UE needs to recognize whether or not the second QCL type RS has been configured. That is, if the 2nd QCL type RS is configured, the UE needs to determine the UL/DL spatial domain filter based on the configured 2nd QCL type RS. The UE may then receive information regarding whether it has been configured with RSs of the second QCL type and may be indicated whether it has been configured with RSs of the second QCL type.
  • the UE determines that the second QCL type RS is set; A UL/DL spatial domain filter may be determined. At this time, the UE may determine the RS of the second QCL type to use based on the method described above.
  • the TCI state pool is set by RRC for each individual CC for the UE, it is possible to appropriately determine the RS of the second QCL type. .
  • option 2-B mentioned above will be described in detail.
  • option 2-B described above a common TCI state pool is set for each CC/BWP, similar to option 2-A.
  • the UE may utilize the common TCI state pool configured for each CC/BWP to utilize RSs of the second QCL type (eg, QCL type D) for each common TCI state.
  • QCL source RSs of DMRS (PDCCH DMRS/PDSCH DMRS) of each CC/BWP may be constrained to have a QCL type D relationship for each CC/BWP.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of QCL type D RS settings according to the fifth embodiment.
  • the TRS of each CC has a relationship of QCL types C and D with the SSB of CC#0.
  • DMRS of each CC (DMRS for PDCCH/DMRS for PDSCH) has a QCL type A relationship with TRS of the same CC.
  • the DMRS of each CC may have a QCL type D relationship with the TRS of the same CC.
  • the TRS of each CC/BWP may set the common SSB as an 'associated SSB'.
  • Rel. RS of the second QCL type can be appropriately determined while ensuring affinity with 15.
  • the sixth embodiment describes the timing from the indication of a DCI-based beam (eg, common TCI state) to the application of the beam.
  • a DCI-based beam eg, common TCI state
  • the timing from the designation of a DCI-based beam (for example, common TCI state) to the application of the beam, the beam application time, the period until the beam application, etc. may be interchanged.
  • the timing of the start of the beam application time is the timing of the reception start (or reception end) of the DCI that instructs the application of the beam (e.g., common TCI state) (e.g., symbol, slot or specific time unit). Also, the timing of the start of the beam application time is the timing of the start (or the end of transmission) of the transmission of HARQ-ACK information for DCI that indicates the application of the beam (eg, common TCI state) (eg, symbol, slot or specific unit of time).
  • the DCI that instructs the application of the beam is Rel. 16 may be used, or any DCI format defined in Rel. A new DCI format defined in V.17 or later may be used.
  • a beam application time for a CC/BWP that receives DCI indicating beam application may be referred to as a first beam application time.
  • a beam application time for a CC/BWP different from the CC/BWP receiving the DCI indicating beam application may be referred to as a second beam application time (see FIG. 11).
  • the UE may assume that the first beam application time and the second beam application time are defined/configured/instructed to be the same/different. For example, the UE may assume that the second beam application time is longer (or shorter) than the first beam application time or is specified/configured/indicated equal to the first beam application time. Good (Embodiment 6-1).
  • the UE when the unified TCI state framework in CA is operated, the UE has the same beam application time of multiple (for example, all) CCs included in the list of CCs to which the unified TCI state is applied (applied CC list). It may be assumed that it is defined/set/instructed (embodiment 6-2). According to this method, it is possible to avoid a situation in which CA cannot be performed appropriately due to different TCI states for each CC due to different beam application times for each CC.
  • the UE may assume that the same beam application time as the longest beam application time among the beam application times for each CC included in the applicable CC list is specified/configured/instructed.
  • the UE may assume that the same beam application time as the shortest beam application time among the beam application times for each CC included in the applicable CC list is specified/configured/instructed.
  • the UE may be configured with a beam application time per CC/per BWP in a CC.
  • the UE may receive information about setting the beam application time per BWP per CC/CC using higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the beam application time for each CC/BWP may be different or may be a common value.
  • the UE may be configured with a beam application time for each band (or for each CC/BWP).
  • the UE may receive information about setting beam application times for multiple CCs/BWPs using higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the beam application time for each CC/BWP may be different or may be a common value. For example, based on the processing time of the UE in each CC, the beam application time applicable in all CCs may be calculated, and the beam application time for each CC/BWP may be a common value.
  • the UE may receive information about the beam application time for each CC/BWP.
  • the UE receives information about the beam application time for one CC/BWP, and determines the beam application time for other CC/BWP based on certain rules. good too. For example, the UE may receive information about the first beam application time and determine the second beam application time based on certain rules.
  • the specific rule is that the UE is informed of a specific offset value for the first beam application time, and the UE adds/subtracts the specific offset value to the first beam application time to apply the second beam. It may be to determine the application time.
  • the specific offset value may be set by higher layer signaling for the UE, may be predefined in the specification, or may be reported to the NW as UE capability information.
  • the UE may be configured with beam application times for each applicable CC list.
  • the UE may receive information regarding setting beam application times for each applicable CC list using higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling e.g, RRC signaling
  • the UE may be configured with beam application times for each common TCI state.
  • the UE may receive information about setting beam application times for each common TCI state using higher layer signaling (eg, RRC signaling)/DCI.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • different beam application times can be set for each indicated TCI state, and beam application times can be indicated by DCI.
  • the UE may be instructed on which CCs to apply the TCI state per DCI.
  • the DCI may include information indicating the CC/BWP to which the TCI state is applied.
  • the DCI may indicate one of them to dynamically switch the applicable CC.
  • a UE may also be scheduled for PDSCH of multiple CCs by one DCI, and dynamically indicated by the DCI to which CC/BWP to apply the TCI state.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of TCI status indication for multiple CCs by one DCI.
  • the UE receives DCI #1 that schedules PDSCH #1 in CC #1 and PDSCH #3 in CC #3. Also, the UE receives DCI #2 that schedules PDSCH #4 in CC #1, PDSCH #5 in CC #2, and PDSCH #6 in CC #3.
  • DCI #1 a TCI state indication indicating a TCI state to be applied to PDSCH #1 (DMRS for PDSCH #1) and a TCI state to be applied to PDSCH #3 (DMRS for PDSCH #3).
  • (Instruction information) #1 is included.
  • the TCI state applied to PDSCH #4 (DMRS for PDSCH #4), the TCI state applied to PDSCH #5 (DMRS for PDSCH #5), and PDSCH #6 ( DMRS for PDSCH #6) and TCI indication #2 to indicate the TCI state to apply to the PDSCH #6).
  • the UE determines the TCI state to apply to each PDSCH (PDSCH DMRS) based on the TCI state indication included in the DCI.
  • the seventh embodiment it is possible to apply a more flexible and dynamic unified TCI state using DCI.
  • Radio Link Monitoring In NR, Radio Link Monitoring (RLM) is utilized.
  • the base station may set a radio link monitoring reference signal (Radio Link Monitoring RS (RLM-RS)) for each BWP to the UE using higher layer signaling.
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • the UE may receive configuration information for RLM (eg, RRC "RadioLinkMonitoringConfig" information element).
  • the configuration information for the RLM may include failure detection resource configuration information (for example, "failureDetectionResourcesToAddModList” of the upper layer parameter).
  • the failure detection resource configuration information may include parameters related to RLM-RS (for example, "RadioLinkMonitoringRS" of higher layer parameters).
  • Parameters related to RLM-RS information indicating that it corresponds to the purpose of RLM, an index corresponding to the resource of RLM-RS (for example, the index included in the upper layer parameter "failureDetectionResources" (RadioLinkMonitoringRS in failureDetectionResourcesToAddModList)) ), etc.
  • the index may be, for example, a CSI-RS resource configuration index (eg, non-zero power CSI-RS resource ID) or an SS/PBCH block index (SSB index).
  • the information of interest may indicate beam failure, (cell level) Radio Link Failure (RLF), or both.
  • the UE may identify the RLM-RS resource based on the index corresponding to the RLM-RS resource and perform RLM using the RLM-RS resource.
  • the UE follows the implicit RLM-RS decision procedure below.
  • the UE uses that RS provided for the active TCI state for PDCCH reception in RLM.
  • the active TCI state for PDCCH reception includes two RSs, the UE assumes one RS has QCL type D, and the UE uses that RS with QCL type D for RLM. The UE does not assume that both RSs have QCL type D.
  • the UE is not required to use aperiodic or semi-persistent RSs for RLM.
  • L max 4
  • the UE is provided N Select RLM RSs. If more than one CORESET is associated with multiple search space sets with the same monitoring period, the UE determines the order of CORESETs from the highest CORESET index.
  • L max is the maximum number of SS/PBCH block indices in the cell.
  • the maximum number of SS/PBCH blocks transmitted in a half-frame is L max .
  • BFD Beam Failure Detection
  • BFR Beam Failure Recovery
  • the UE and the base station e.g., gNB (gNodeB)
  • the beam used for signal transmission transmission beam, Tx beam, etc.
  • the beam used for signal reception reception beam, Rx beam, etc.
  • Radio link failure may occur frequently due to deterioration of radio link quality. Since the occurrence of RLF requires cell reconnection, frequent occurrence of RLF causes degradation of system throughput.
  • BFR beam recovery
  • BFR beam failure recovery
  • L1/L2 Layer 1/Layer 2
  • a beam failure (BF) in the present disclosure may also be called a link failure.
  • FIG. 14 shows Rel. 15 A diagram showing an example of a beam recovery procedure in NR.
  • the number of beams, etc. is an example, and is not limited to this.
  • the UE performs measurements based on reference signal (RS) resources transmitted using two beams.
  • RS reference signal
  • the RS may be at least one of a synchronization signal block (SSB) and a channel state measurement RS (Channel State Information RS (CSI-RS)).
  • SSB may also be called an SS/PBCH (Physical Broadcast Channel) block.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RS is a primary synchronization signal (Primary SS (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary SS (SSS)), a mobility reference signal (Mobility RS (MRS)), a signal included in SSB, SSB, CSI-RS, for demodulation At least one of a reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), a beam-specific signal, etc., or a signal configured by extending or modifying these may be used.
  • the RS measured in step S101 is an RS for beam failure detection (Beam Failure Detection RS (BFD-RS), an RS for beam failure detection), an RS (BFR-RS) for use in a beam recovery procedure, or the like.
  • BFD-RS Beam Failure Detection RS
  • BFR-RS RS for use in a beam recovery procedure, or the like.
  • step S102 the UE cannot detect the BFD-RS (or the reception quality of the RS deteriorates) due to the radio waves from the base station being jammed.
  • Such disturbances can be caused, for example, by effects such as obstacles, fading, and interference between the UE and the base station.
  • the UE detects a beam failure when a predetermined condition is met.
  • the UE may detect the occurrence of a beam failure, for example, when BLER (Block Error Rate) is less than a threshold for all configured BFD-RSs (BFD-RS resource configuration).
  • BLER Block Error Rate
  • BFD-RS resource configuration a threshold for all configured BFD-RSs
  • the lower layer (physical (PHY) layer) of the UE may notify (indicate) the beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
  • the criteria for determination are not limited to BLER, and may be the reference signal received power (Layer 1 Reference Signal Received Power (L1-RSRP)) in the physical layer.
  • L1-RSRP Layer 1 Reference Signal Received Power
  • beam failure detection may be performed based on a physical downlink control channel (PDCCH) or the like.
  • BFD-RS may be expected to be Quasi-Co-Location (QCL) with the DMRS of the PDCCH monitored by the UE.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a channel. For example, if one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, between these different signals/channels, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameter (e.g., spatial Rx Parameter) are the same (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • Information on BFD-RS eg, RS index, resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • BFD beam failure detection
  • Information on BFD-RS may be set (notified) to Information about BFD-RS may be called information about BFR resources.
  • a higher layer (eg, MAC layer) of the UE may start a predetermined timer (which may be referred to as a beam failure detection timer) when receiving a beam failure instance notification from the PHY layer of the UE.
  • a predetermined timer which may be referred to as a beam failure detection timer
  • the MAC layer of the UE receives beam failure instance notifications a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set by RRC) or more before the timer expires, it triggers BFR (for example, starts one of the random access procedures described later ).
  • the base station may determine that the UE has detected a beam failure when there is no notification from the UE or when a predetermined signal (beam recovery request in step S104) is received from the UE.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam to be newly used for communication for beam recovery.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to that RS.
  • the RS measured in step S103 is called a new candidate RS, an RS for new candidate beam identification (New Candidate Beam Identification RS (NCBI-RS)), CBI-RS, CB-RS (Candidate Beam RS), etc.
  • NCBI-RS may be the same as BFD-RS or may be different.
  • the new candidate beam may be simply called a candidate beam or a candidate RS.
  • a UE may determine a beam corresponding to an RS that satisfies a predetermined condition as a new candidate beam.
  • the UE may determine new candidate beams based on, for example, the configured NCBI-RSs whose L1-RSRP exceeds the threshold. Note that the criteria for judgment are not limited to L1-RSRP.
  • L1-RSRP for SSB may be referred to as SS-RSRP.
  • L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
  • NCBI-RS e.g. resources, number of RSs, number of ports, precoding, etc.
  • NCBI New Candidate Beam Identification
  • NCBI-RS e.g., thresholds mentioned above
  • Information about new candidate RSs may be obtained based on information about BFD-RSs.
  • Information on NCBI-RS may be called information on resources for NBCI or the like.
  • BFD-RS may be read as radio link monitoring reference signals (Radio Link Monitoring RS (RLM-RS)).
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • step S104 the UE that has identified the new candidate beam transmits a beam failure recovery request (BFRQ).
  • a beam recovery request may also be referred to as a beam recovery request signal, a beam failure recovery request signal, or the like.
  • BFRQ for example, physical uplink control channel (PUCCH), random access channel (PRACH), physical uplink shared channel (PUSCH), configured (setting) It may be transmitted using at least one of a configured grant (CG) PUSCH.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH random access channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • CG configured grant
  • the BFRQ may include information on the new candidate beam/new candidate RS identified in step S103.
  • Resources for BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • Beam information includes beam index (BI), port index of predetermined reference signal, RS index, resource index (for example, CSI-RS resource indicator (CRI)), SSB resource index (SSBRI)) or the like.
  • CB-BFR Contention-Based BFR
  • CF-BFR Contention-Free BFR
  • a UE may transmit a preamble (also called an RA preamble, a Physical Random Access Channel (PRACH), a RACH preamble, etc.) as a BFRQ using PRACH resources.
  • a preamble also called an RA preamble, a Physical Random Access Channel (PRACH), a RACH preamble, etc.
  • the UE may transmit a randomly selected preamble from one or more preambles.
  • the UE may transmit a UE-specific assigned preamble from the base station.
  • the base station may assign the same preamble to multiple UEs.
  • the base station may assign preambles for individual UEs.
  • CB-BFR and CF-BFR are respectively referred to as CB PRACH-based BFR (contention-based PRACH-based BFR (CBRA-BFR)) and CF PRACH-based BFR (contention-free PRACH-based BFR (CFRA-BFR)).
  • CBRA-BFR may be referred to as CBRA for BFR
  • CFRA-BFR may be referred to as CFRA for BFR.
  • information on PRACH resources may be notified by higher layer signaling (RRC signaling, etc.), for example.
  • RRC signaling may include information indicating the correspondence between detected DL-RSs (beams) and PRACH resources, and different PRACH resources may be associated with each DL-RS.
  • the base station that detected the BFRQ transmits a response signal (which may be called a gNB response or the like) to the BFRQ from the UE.
  • the response signal may include reconfiguration information (eg, DL-RS resource configuration information) for one or more beams.
  • the response signal may be transmitted, for example, in the UE common search space of PDCCH.
  • the response signal is reported using a cyclic redundancy check (CRC) scrambled PDCCH (DCI) by the UE identifier (eg, cell-radio RNTI (Cell-Radio RNTI (C-RNTI))) may be The UE may determine which transmit beam and/or receive beam to use based on the beam reconstruction information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • DCI cell-radio RNTI
  • C-RNTI Cell-Radio RNTI
  • the UE may monitor the response signal based on at least one of the BFR control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and the BFR search space set.
  • CControl Resource SET CORESET
  • contention resolution may be determined to be successful when the UE receives the PDCCH corresponding to the C-RNTI for itself.
  • a period may be set for the UE to monitor the response from the base station (eg, gNB) to BFRQ.
  • the time period may be referred to, for example, as a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, and the like.
  • the UE may retransmit the BFRQ if no gNB response is detected within the window period.
  • the UE may send a message to the base station indicating that the beam reconstruction is complete.
  • the message may be transmitted by PUCCH or PUSCH, for example.
  • Beam recovery success may represent, for example, the case of reaching step S106.
  • a beam recovery failure may correspond, for example, to reaching a predetermined number of BFRQ transmissions or to expiring a beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer).
  • Rel. 15 supports beam recovery procedures (eg, BFRQ notification) for beam failures detected in SpCells (PCell/PSCell) using random access procedures.
  • the beam recovery procedure for the beam failure detected in the SCell eg, notification of BFRQ
  • PUCCH for BFR eg, scheduling request (SR)
  • MAC CE for BFR eg, UL-SCH
  • the UE may transmit information about beam failures using MAC CE-based two-step.
  • the information about beam failure may include information about the cell that detected the beam failure and information about the new candidate beam (or new candidate RS index).
  • Step 1 When BF is detected, the UE may transmit a PUCCH-BFR (scheduling request (SR)) to the PCell/PSCell. A UL grant (DCI) for step 2 below may then be sent from the PCell/PSCell to the UE.
  • PUCCH-BFR scheduling request
  • DCI UL grant
  • Step 2 The UE then sends information about the cell in which the beam failure was detected (failed) (e.g., cell index) and information about the new candidate beam using MAC CE via an uplink channel (e.g., PUSCH) to You may transmit to a base station (PCell/PSCell).
  • a base station PCell/PSCell
  • the QCL of PDCCH/PUCCH/PDSCH/PUSCH may be updated to a new beam.
  • step numbers are merely numbers for explanation, and multiple steps may be grouped together or their order may be changed. Also, whether or not to implement BFR may be configured in the UE using higher layer signaling.
  • BFD-RS (BFD-RS) Rel.
  • the UE sets q 0 bar of periodic (P)-CSI-RS resource configuration index and candidate beam RS list ( candidateBeamRSList) or extended candidate beam RS list (candidateBeamRSListExt-r16) or candidate beam RS list for SCell (candidateBeamRSSCellList-r16) at least one set q 1 of P-CSI-RS resource configuration index and SS/PBCH block index , can be provided.
  • the q 0 bar is the overlined notation of “q 0 ”.
  • the q0 bar is simply denoted as q0 .
  • the q 1 bar is the notation with "q 1 " overlined.
  • the q 1 bar is simply denoted as q 1 .
  • the set q 0 of P-CSI-RS resources provided by failure detection resources may be referred to as explicit BFD-RS.
  • the UE may perform L1-RSRP measurements, etc., using RS resources corresponding to indices in at least one of set q 0 and set q 1 to detect beam failure.
  • providing the above-described upper layer parameter indicating the information of the index corresponding to the BFD resource can be interpreted as setting the BFD resource, setting the BFD-RS, etc.
  • BFD resource, periodic CSI-RS resource configuration index or SSB index set q 0 , BFD-RS, BFD-RS set, and RS set may be read interchangeably.
  • the UE If the UE is not provided q 0 by the failureDetectionResources for one BWP of its serving cell, the UE follows the implicit BFD-RS determination procedure below to determine the RSs (set q 0 ).
  • the UE sets the P-CSI-RS resource configuration index having the same value as the RS index in the RS set indicated by the TCI state (TCI-State) for the corresponding CORESET that the UE uses for PDCCH monitoring, set q 0 decision to include in If there are two RS indices in one TCI state, set q 0 contains RS indices with QCL type D configuration for the corresponding TCI state. The UE assumes that set q 0 contains up to two RS indices. The UE assumes a single-port RS within its set q 0 .
  • This set q 0 may be called implicit BFD-RS.
  • the UE determines the BFD-RS (RS set) according to the PDCCH TCI state.
  • the UE assumes that its RS set contains up to two RSs.
  • the RS used for RLM/BFD is not clear. For example, which RS of which cell is the RS used for RLM when the above-described implicit RLM-RS determination procedure is used, the RS used for BFD when the above-described implicit BFD-RS determination procedure is used is which RS of which cell.
  • the inventors came up with a method for setting the RS used for RLM/BFD when a common TCI state is set.
  • the QCL type D RS is the QCL type D RS of a particular CC
  • the QCL type A RS is the QCL type D RS of the same CC.
  • Common TCI conditions may be applied to (DMRS of) PDSCH/PDCCH.
  • the QCL type A RS and the QCL type D RS may be RSs of different CCs (may refer to RSs of different CCs).
  • the UE may select one in the TCI state. If an RS is used for RLM and the TCI state for PDCCH reception contains two RSs, the UE uses QCL type D RS within the TCI state for RLM.
  • RLM is preferably based on the quality of RLM-RS in PCell/PSCell. Therefore, the RLM-RS is preferably a PCell/PSCell RS (see PCell/PSCell RS).
  • a specific CC may be a PCell/PSCell.
  • the QCL type D RS configured commonly for multiple CCs may be the RS of PCell/PSCell.
  • the QCL type D RS common to multiple CCs may not be the SCell's RS (it may not refer to the SCell's RS).
  • the UE determines the RLM-RS according to the implicit RLM-RS determination procedure described above, in the TCI state of (DMRS of PDSCH/PDCCH), as a QCL type D RS common to multiple CCs, the PCell/PSCell RS is always set.
  • the UE determines the RLM-RS according to the implicit RLM-RS determination procedure described above, in the TCI state of (the DMRS of) PDSCH/PDCCH, at least as the QCL type D RS of the PCell/PSCell, the RS of the PCell/PSCell is always set.
  • the QCL type DRS in the common TCI state of SpCell (PCell/PSCell) (at least the TCI state of PDCCH) may be the TRS of SpCell (CC#0).
  • the UE uses the SpCell's TRS for RLM according to the implicit RLM-RS determination procedure described above.
  • the QCL type D RS in the common TCI state of SpCell (PCell/PSCell) (at least the TCI state of PDCCH) may be SSB of SpCell (CC#0).
  • the UE uses the SpCell's SSB for RLM according to the implicit RLM-RS determination procedure described above.
  • the common TCI state may be set/indicated by the RRC IE/MAC CE/DCI.
  • the UE may apply one common TCI state to multiple types (UL/DL) of channels/signals.
  • the UE may apply one common TCI state to all CORESETs or to a specific CORESET.
  • the specific CORESET may be CORESET0.
  • the UE uses the configured TCI state for PDCCH reception if the TCI state is configured for CORESET0, and the latest (not initiated by PDCCH order) if the TCI state is not configured for CORESET0.
  • the SSB identified during the random access procedure is used for PDCCH reception (the UE assumes that the DMRS antenna port for PDCCH reception in CORESET0 is QCLed with this SSB), and a common TCI state is used for PDCCH reception in CORESETs other than CORESET0. may be used.
  • the UE selects a CORESET based on the monitoring period/CORESET index (CORESET selection rule) and uses the TCI status of the selected CORESET for the RLM. If the same common TCI state is applied for all/multiple CORESETs, the UE may not use CORESET selection rules. If RLM-RS is not configured, the UE may use the common TCI state applied to the PCell's CORESET for RLM. A UE may use QCL type D RS for RLM if both QCL type A RS and QCL type D RS are configured for that common TCI state.
  • the UE may apply multiple (M) common TCI states to multiple types (UL/DL) of channels/signals.
  • the UE may use M RSs in M common TCI states for RLM (may perform RLM for each TRP).
  • the UE may select one RS from M RSs based on the RS selection rule and use the selected RS for RLM.
  • the RS selection rule may select the RS corresponding to the lowest TRP index, lowest CORESET pool index, or the first TCI state indicated by DCI.
  • the UE may use the common TCI state applied to the PCell's CORESET for the RLM.
  • a UE may use QCL type D RS for RLM if both QCL type A RS and QCL type D RS are configured for that common TCI state.
  • the common TCI state QCL type D RS may always be the PCell/PSCell RS. If the RLM-RS is not configured, the UE determines the RS of the PCell/PSCell as the QCL type D RS in common TCI state and (according to the implicit RLM-RS determination procedure) the QCL type D RS in common TCI state to the RLM may be used for The UE may determine the common TCI state for each cell according to any of common TCI state determination methods 1 to 3 below.
  • a single RS indicated by a common TCI state ID may be used to indicate QCL type D RSs across the set of configured CCs.
  • the QCL type A RS configuration information indicating the QCL type A RS for the target cell is the source cell (the cell to which the RS indicated by the TCI state is transmitted, the RS referenced by the TCI state and/or source RS information indicating the source RS of that cell (the RS referenced by the TCI state).
  • the source cell information may be information indicating the target cell or may be a cell ID.
  • the information indicating the target cell may be explicitly notified, or if the source cell information (cell ID) is not explicitly notified, the source RS information may indicate the RS of the target cell.
  • a QCL type A RS source RS may be a CSI-RS (eg, TRS).
  • QCL Type A RS is Rel. 15, it is the RS of the target cell.
  • the QCL type A RS configuration information may include information indicating the target cell, may not include information indicating the target cell, or may not include source cell information.
  • the QCL type D RS configuration information indicating the QCL type D RS for the target cell may include at least one of source cell information and source RS information of the cell.
  • the QCL type D configuration information may not include source cell information, or may include information indicating PCell/PSCell.
  • the QCL type D RS setting information for each of the multiple cells may be QCL type D RS setting information common to the multiple cells.
  • At least one piece of information of QCL type D RS for each of multiple cells may not be explicitly set/indicated.
  • Source RS information may not be explicitly configured in the QCL type D RS configuration information for the target cell. If the QCL type D RS configuration information includes source cell information, the UE may use the QCL type A RS for the source cell as the QCL type D RS.
  • Source cell information may not be explicitly set in the QCL type D RS setting information for the target cell.
  • the UE may select a source cell according to cell selection rules.
  • the cell selection rule may select the cell/BWP with the minimum/maximum ID in the CC list, or it may select the PCell/PSCell. If the source cell information is not set in the QCL type D RS setting information for the target cell, the UE determines the source RS indicated by the QCL type D RS setting information of the selected cell as the QCL type D RS of the target cell.
  • the UE determines the PCell/PSCell QCL type D RS or CSI-RS (TRS) as the target cell QCL type D RS.
  • TRS CSI-RS
  • the QCL type D RS configuration information for the target cell may contain the source cell information and the RLM-RS may be configured.
  • the UE does not use the RLM-RS determination procedure but uses the configured RLM-RS, so even if the QCL type D RS in the TCI state of the PCell's PDCCH is the SCell's RS, no problem occurs.
  • the UE ignores the QCL type D RS configuration information and Type D RS or CSI-RS (TRS) may be determined as the QCL type D RS of the target cell.
  • the source cell may be PCell/PSCell.
  • Both the information indicating the cell and the information indicating the RS may not be set for the QCL type D RS for the target cell.
  • the UE may select the source cell according to the cell selection rules and determine the QCL type A RS or CSI-RS (TRS) of the source cell as the QCL type D RS. Whether or not the QCL type D RS is set (the QCL type D RS is valid) may be set/indicated. If QCL type D RS is configured, the UE may determine the UL/DL spatial domain filter according to QCL type D RS. In the unified TCI framework, if the QCL type D RS is set to enable, the UE determines the QCL type D RS and determines the UL/DL spatial domain filter according to the QCL type D RS. may
  • a single RS indicated by a common TCI state ID may be used to indicate QCL type D RSs across the set of configured CCs.
  • the QCL type A RS configuration information indicating the QCL type A RS for the target cell is the source cell (the cell to which the RS indicated by the TCI state is transmitted, which has the RS referenced by the TCI state and/or source RS information indicating the source RS of the source cell (the RS referenced by the TCI state).
  • the source cell information may be information indicating the target cell or may be a cell ID.
  • the information indicating the target cell may be explicitly notified, or if the source cell information (cell ID) is not explicitly notified, the source RS information may indicate the RS of the target cell.
  • a QCL type A RS source RS may be a CSI-RS (eg, TRS).
  • QCL Type A RS is Rel. 15, it is the RS of the target cell.
  • the QCL type A RS configuration information may include information indicating the target cell, may not include information indicating the target cell, or may not include source cell information.
  • the QCL type D RS configuration information indicating the QCL type D RS for the target cell may include at least one of source cell information and source RS information of the cell.
  • the QCL type D RS configuration information may not include source cell information, or may include information indicating PCell/PSCell.
  • the QCL type D RS setting information for each of the multiple cells may be QCL type D RS setting information common to the multiple cells.
  • At least one piece of information of QCL type D RS for each of multiple cells may not be explicitly set/indicated.
  • Source RS information may not be explicitly configured in the QCL type D RS configuration information for the target cell. If the QCL type D RS configuration information includes source cell information, the UE may use the SSB of the source cell as the QCL type D RS.
  • Source cell information may not be explicitly set in the QCL type D RS setting information for the target cell.
  • the UE may select a source cell according to selection rules.
  • the selection rule may select the cell/BWP with the minimum/maximum ID in the CC list, or it may select the PCell/PSCell. If the source cell information is not set in the QCL type D RS setting information for the target cell, the UE determines the source RS indicated by the QCL type D RS setting information of the selected cell as the QCL type D RS of the target cell.
  • the UE may determine the PCell/PSCell's QCL type D RS or SSB as the target cell's QCL type D RS.
  • the QCL type D RS configuration information for the target cell may contain the source cell information and the RLM-RS may be configured.
  • the UE does not use the RLM-RS determination procedure but uses the configured RLM-RS, so even if the QCL type D RS in the TCI state of the PCell's PDCCH is the SCell's RS, no problem occurs.
  • the UE ignores the QCL type D RS configuration information and Type D RS or SSB may be determined as the QCL type D RS of the target cell.
  • the source cell may be PCell/PSCell.
  • Both the information indicating the cell and the information indicating the RS may not be set for the QCL type D RS for the target cell.
  • the UE may select the source cell according to the cell selection rules and determine the SSB of the source cell as QCL type D RS. Whether or not the QCL type D RS is set (the QCL type D RS is valid) may be set/indicated. If QCL type D RS is configured, the UE may determine the UL/DL spatial domain filter according to QCL type D RS. In the unified TCI framework, if the QCL type D RS is set to enable, the UE determines the QCL type D RS and determines the UL/DL spatial domain filter according to the QCL type D RS. may
  • a TCI state pool may be configured for each CC/BWP.
  • the QCL type D RS in the TCI state pool of each cell may be an RS common to multiple CCs.
  • the QCL type D RS setting information of each cell does not include source cell information.
  • Each cell's QCL type D RS configuration information includes source RS information.
  • the QCL type A RS setting information may indicate CC#0 and TRS1
  • the QCL type D RS setting information may indicate TRS1 without indicating the CC index.
  • the QCL type A RS setting information may indicate CC#1 and TRS1
  • the QCL type D RS setting information may indicate TRS1 without indicating the CC index.
  • QCL type A RS configuration information may indicate CC #2 and TRS1
  • QCL type D RS configuration information may indicate TRS1 without indicating the CC index.
  • the QCL type A RS setting information may indicate CC#3 and TRS1
  • the QCL type D RS setting information may indicate TRS1 without indicating the CC index.
  • TRS1 in the configuration information of QCL type D RS in each CC may point to TRS1 of SpCell.
  • the UE uses the SpCell's source RS as the QCL type D RS for each cell.
  • the UE can use RSs of PCell/PSCell for RLM.
  • the UE may apply the common TCI state to the target CORESET and not apply the common TCI state to CORESETs other than the target CORESET.
  • the specification may define to which CORESET the common TCI state applies.
  • CORESET0 may be excluded. In other words, the common TCI state may not apply to CORESET0.
  • TCI states one or more TCI states (list) or one or more common TCI states (list)
  • the UE may apply the common TCI states to CORESET0.
  • no TCI states one or more TCI states (list) or one or more common TCI states (list)
  • the UE may not apply common TCI states to CORESET0. In this case, the UE may apply the SSB identified during the latest random access procedure to CORESET0 (the UE may assume that the DMRS antenna port for PDCCH reception in CORESET0 is QCLed with this SSB). .
  • Which CORESET the common TCI state applies to may be configured by higher layer signaling. For example, a list of CORESET indices to which common TCI states apply may be configured by higher layer signaling, and a list of CORESET indices to which common TCI states do not apply (excluded) may be configured by higher layer signaling. good too.
  • the UE can appropriately determine the CORESET to which the common TCI state is applied.
  • the UE may use the PCell/PSCell's RS for BFD by the implicit BFD-RS determination procedure described above.
  • SCell BFR BFD in SCell
  • the UE uses the RS of the SCell for BFD.
  • the UE cannot use the SCell's RS for BFD by the implicit BFD-RS determination procedure described above.
  • a BFD cell may be a target cell with common TCI conditions, a cell with a PDCCH/PDSCH to which common TCI conditions apply.
  • the UE uses the common TCI state QCL type A RS for BFD cells for BFD.
  • the UE if BFD-RS for CC#2 is not configured, the UE, according to BFD-RS determination method 1, sets the common TCI state QCL type A RS for CC#2 (TRS for CC#2) to You may use for BFD of CC#2.
  • the UE if the BFD-RS for CC#2 is not configured, the UE selects the common TCI for CC#0 out of the common TCI state or CSI-RS resource for CC#0 according to BFD-RS determination method 2.
  • An RS (TRS of CC#2) having the same TCI state ID or CSI-RS resource index as the state may be used for BFD of CC#2.
  • the UE if the BFD-RS for CC#2 is not configured, the UE, according to BFD-RS determination method 1, sets the common TCI state QCL type A RS (TRS for CC#2) for CC#2 to You may use for BFD of CC#2.
  • the UE if the BFD-RS for CC#2 is not configured, the UE follows the BFD-RS determination method 2 to select the common TCI state for CC#0 or SSB, which is the same as the common TCI state for CC#0.
  • An RS with a TCI state ID or SSB index (SSB of CC#2) may be used for BFD of CC#2.
  • RRC IEs Higher layer parameters/UE capabilities corresponding to features in at least one of the above embodiments may be defined.
  • UE capabilities may indicate support for this feature.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function (enabling that function) is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which upper layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (for example, according to Rel. 15/16)".
  • a UE reporting UE capabilities indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform that feature (eg according to Rel. 15/16)".
  • a UE may perform a function if it reports a UE capability indicating that it supports the function, and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report a UE capability indicating that it supports the function, or if the upper layer parameters corresponding to the function are not set, the UE does not perform the function (e.g., according to Rel. 15/16 ) may be defined.
  • the UE capability may indicate whether the UE supports this function.
  • the function may be a unified TCI state framework in CA or a unified TCI state framework applied to multiple CCs/BWPs.
  • the UE capabilities may include the number of unified TCI states (maximum number) that can be set by RRC signaling in the unified TCI state framework.
  • the UE capability may include the number of active unified TCI states (maximum number) that can be set by MAC CE in the unified TCI state framework.
  • the UE capability may indicate whether the UE supports at least one of Case 4 and Case 5 above.
  • a UE capability may indicate whether or not DCI supports indicating a unified TCI state that applies to one or more CCs/BWPs.
  • a UE may only support a unified TCI state framework based on MAC CE in one CC if it does not support DCI indicating a unified TCI state that applies to more than one CC/BWP. In other words, the UE may not expect to be directed to the unified TCI state by the beam directing DCI if the unified TCI state applies to multiple BWP/CCs.
  • the UE capability may indicate whether it supports function 1 below, whether it supports function 2 below, or whether it supports both functions 1 and 2.
  • the UE supports QCL type A TRS and QCL type D TRS if any on the same/different CSI-RS resources.
  • the UE supports QCL type A TRS and QCL type D SSB if present.
  • the UE can implement the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one 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 the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within 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.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate 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
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • 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
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for 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.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces 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. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize 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 unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. 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, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit transmission configuration indication (TCI) state setting information applicable to multiple types of channels in one or more cells.
  • the controller 110 may apply the TCI state to secondary cells.
  • a first reference signal transmitted in a special cell may be used as a quasi co-location (QCL) type D reference signal for the secondary cell. If a second reference signal for a radio link monitoring (RLM) or beam failure detection (BFD) procedure is not configured for the secondary cell, the first reference signal may be used for the procedure.
  • TCI transmission configuration indication
  • the controller 110 may apply the TCI state to secondary cells.
  • a first reference signal transmitted in a special cell may be used as a quasi co-location (QCL) type D reference signal for the secondary cell. If a second reference signal for a radio link monitoring (RLM) or beam failure detection (BFD) procedure is not configured for the secondary cell, the first reference signal may be used for the procedure.
  • QCL quasi co-location
  • RLM radio link monitoring
  • BFD beam failure detection
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of 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 unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on 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, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on 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 configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , 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 and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220, the transmitter/receiver antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive setting information of a transmission configuration indication (TCI) state (for example, a common TCI state) applicable to multiple types of channels in one or more cells.
  • TCI transmission configuration indication
  • the controller 210 may apply the TCI state to secondary cells.
  • the control unit 210 converts the first reference signal (QCL type D RS, SSB, CSI-RS, TRS) transmitted in the special cell (PCell/PSCell) to the quasi co-location (QCL) for the secondary cell. It may be used for type D (second QCL type) reference signals. If the second reference signal (RLM-RS or BFD-RS) for the procedure of radio link monitoring (RLM) or beam failure detection (BFD) is not set for the secondary cell, the control unit 210 1 reference signal may be used in the procedure.
  • the configuration information may include an index indicating the first reference signal and may not include an index indicating the cell in which the first reference signal is transmitted.
  • the configuration information may include an index indicating the special cell and an index indicating the first reference signal.
  • the configuration information may include an index indicating a cell other than the special cell and an index indicating a reference signal transmitted in a cell other than the special cell.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • the base station 10 and 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 each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls 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 device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives 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. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a unit of transmission time for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, or the like, or may be a unit of processing such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the 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 called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple 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 and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal 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 interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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. , a handset, a user agent, a mobile client, a 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 a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and 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 as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • 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
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner 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、1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態の設定情報を受信する受信部と、前記TCI状態をセカンダリセルに適用する制御部と、を有し、前記制御部は、特別セルにおいて送信される第1参照信号を、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD参照信号に用い、前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号が設定されない場合、前記制御部は、前記第1参照信号を前記手順に用いる。本開示の一態様によれば、RLM及びBFDの少なくとも1つを適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システムにおいて、端末は、無線リンク障害(radio link monitoring(RLM))/ビーム障害検出(beam failure detection(BFD))を行うことが検討されている。
 しかしながら、RLM/BFDのための参照信号(reference signal(RS))の設定/情報要素が提供されない場合、どのようにRLM/BFDのためのRSをどのように決定されるかが明らかでない。RLM/BFDのためのRSが適切に決定されなれば、モニタリング精度/検出精度が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、RLM及びBFDの少なくとも1つを適切に行う端末、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、1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態の設定情報を受信する受信部と、前記TCI状態をセカンダリセルに適用する制御部と、を有し、前記制御部は、特別セルにおいて送信される第1参照信号を、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD参照信号に用い、前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号が設定されない場合、前記制御部は、前記第1参照信号を前記手順に用いる。
 本開示の一態様によれば、RLM及びBFDの少なくとも1つを適切に行うことができる。
図1は、複数CCに跨る同時ビーム更新の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、共通ビームの一例を示す図である。 図3は、Rel.15/16において設定可能なQCL設定の一例を示す図である。 図4は、Rel.15/16において設定不可能なQCL設定の一例を示す図である。 図5は、CAにおける統一TCI状態フレームワークでのTCI状態指示の一例を示す図である。 図6は、ケース4におけるQCLの制約の一例を示す図である。 図7は、ケース5におけるQCLの制約の一例を示す図である。 図8は、第3の実施形態に係る設定情報の一例を示す図である。 図9は、実施形態4-1に係るQCLタイプD RSの設定の一例を示す図である。 図10は、第5の実施形態に係るQCLタイプD RSの設定の一例を示す図である。 図11は、複数のCCにおけるビーム適用時間の一例を示す図である。 図12は、1つのDCIによる複数CCに対するTCI状態指示の一例を示す図である。 図13は、RLM-RS数の一例を示す図である。 図14は、ビーム回復手順の一例を示す図である。 図15は、共通TCI状態決定方法3の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
 例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRSである。
(デフォルトTCI状態/デフォルト空間関係/デフォルトPL-RS)
 RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報(上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)より小さい場合(適用条件、第1条件)、もし非クロスキャリアスケジューリングの場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、その(特定UL信号の)CCのアクティブDL BWP内の最新のスロット内の最低のCORESET IDのTCI状態であってもよい。そうでない場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、スケジュールされるCCのアクティブDL BWP内のPDSCHの最低のTCI状態IDのTCI状態であってもよい。
 Rel.15においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の個々のMAC CEが必要である。PUSCH空間関係は、SRS空間関係に従う。
 Rel.16においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の少なくとも1つが用いられなくてもよい。
 もしFR2において、PUCCHに対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、PUCCHに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。もしFR2において、SRS(SRSに対するSRSリソース、又はPUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIに対応するSRSリソース)に対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCHとSRSとに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。
 もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定される場合(適用条件)、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内の最低CORESET IDを有するCORESETのTCI状態又はQCL想定であってもよい。もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定されない場合、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内のPDSCHの最低IDを有するアクティブTCI状態であってもよい。
 Rel.15において、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、同じCC上のPUCCHのアクティブ空間関係のうち、最低PUCCHリソースIDを有するPUCCHリソースの空間関係に従う。ネットワークは、SCell上でPUCCHが送信されない場合であっても、全てのSCell上のPUCCH空間関係を更新する必要がある。
 Rel.16においては、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHのためのPUCCH設定は必要とされない。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHに対し、そのCC内のアクティブUL BWP上に、アクティブPUCCH空間関係がない、又はPUCCHリソースがない場合(適用条件、第2条件)、当該PUSCHにデフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが適用される。
 SRS用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、SRS用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForSRS)が有効にセットされることを含んでもよい。PUCCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、PUCCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUCCH)が有効にセットされることを含んでもよい。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUSCH0_0)が有効にセットされることを含んでもよい。
 上記閾値は、QCL用時間長(time duration)、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
 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。
 複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
 次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
 1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
 CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
 次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
 DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
 共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
(複数CCの同時ビーム更新)
 Rel.16において、1つのMAC CEが複数のCCのビームインデックス(TCI状態)を更新できる。
 UEは、2つまでの適用可能CCリスト(例えば、applicable-CC-list)をRRCによって設定されることができる。2つの適用可能CCリストが設定される場合、2つの適用可能CCリストは、FR1におけるバンド内CAと、FR2におけるバンド内CAと、にそれぞれ対応してもよい。
 PDCCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じCORESET IDに関連付けられたTCI状態をアクティベートする。
 PDSCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上のTCI状態をアクティベートする。
 A-SRS/SP-SRSの空間関係のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じSRSリソースIDに関連付けられた空間関係をアクティベートする。
 図1の例において、UEは、CC#0、#1、#2、#3を示す適用可能CCリストと、各CCのCORESET又はPDSCHに対して64個のTCI状態を示すリストを設定される。MAC CEによってCC#0の1つのTCI状態がアクティベートされる場合、CC#1、#2、#3において、対応するTCI状態がアクティベートされる。
 このような同時ビーム更新は、シングルTRPケースにのみ適用可能であることが検討されている。
 PDSCHに対し、UEは、次の手順Aに基づいてもよい。
[手順A]
 UEは、1つのCC/DL BWP内において、又はCC/BWPの1つのセット内において、DCIフィールド(TCIフィールド)のコードポイントに、8個までのTCI状態をマップするための、アクティベーションコマンドを受信する。CC/DL BWPの1つのセットに対してTCI状態IDの1つのセットがアクティベートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、アクティベーションコマンド内において指示されたCCによって決定され、TCI状態の同じセットが、指示されたCC内の全てのDL BWPに対して適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、TCI状態IDの1つのセットは、CC/DL BWPの1つのセットに対してアクティベートされることができる。
 PDCCHに対し、UEは、次の手順Bに基づいてもよい。
[手順B]
 もしUEが、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList-r16及びsimultaneousTCI-UpdateListSecond-r16の少なくとも1つ)による同時TCI状態アクティベーションのためのセルの2つまでのリストを、同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)によって提供される場合、UEは、MAC CEコマンドによって提供されるサービングセルインデックスから決定される1つのリスト内の全ての設定されたセルの全ての設定されたDL BWP内の、インデックスpを有するCORESETに対して、同じアクティベートされたTCI状態ID値を有するTCI状態によって提供されるアンテナポートquasi co-location(QCL)を適用する。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、同時TCI状態アクティベーション用に、同時TCIセルリストが提供されることができる。
 セミパーシステント(semi-persistent(SP))/非周期的(aperiodic(AP))-SRSに対し、UEは、次の手順Cに基づいてもよい。
[手順C]
 CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdateList-r16又はsimultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16)によって指示され、指示されたCC内の全てのBWPにおいて、同じSRSリソースIDを有するSP又はAP-SRSリソースに対して、その空間関係情報が適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる。
 同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList1-r16及びsimultaneousTCI-UpdateList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、TCI関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousTCI-UpdateList1-r16とsimultaneousTCI-UpdateList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
 同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdatedList1-r16及びsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、空間関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16とsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
 ここで、同時TCI更新リスト、同時空間更新リストは、RRCによって設定され、CORESETのCORESETプールインデックスは、RRCによって設定され、TCI状態にマップされるTCIコードポイントは、MAC CEによって指示される。
(統一(unified)/共通(common)TCIフレームワーク)
 統一TCIフレームワークによれば、UL及びDLのチャネルを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネルごとに規定するのではなく、共通ビーム(共通TCI状態)を指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
 DL及びULの両方のための1つの共通ビーム、又は、DL用の共通ビームとUL用の共通ビーム(全体で2つの共通ビーム)が検討されている。
 UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCIプール、ジョイント共通TCIプール)を想定してもよい。UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCIプール、ULセパレートTCIプール及びDLセパレートTCIプール、セパレート共通TCIプール、UL共通TCIプール及びDL共通TCIプール)を想定してもよい。
 MAC CEに基づくビーム管理(MAC CEレベルビーム指示)によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
 DCIに基づくビーム管理(DCIレベルビーム指示)によって、UL及びDLの両方用の同じTCIプール(ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCIプール、セット)から共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。M(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、M個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
 TCIプール(セット)は、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態であってもよいし、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態のうち、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態(アクティブTCI状態、アクティブTCIプール、セット)であってもよい。各TCI状態は、QCLタイプA/D RSであってもよい。QCLタイプA/D RSとしてSSB、CSI-RS、又はSRSが設定されてもよい。
 図2Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態をアクティベートしてもよい。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の1つを指示してもよい。DCIは、UL/DL DCIであってもよい。指示されたTCI状態は、UL/DLのチャネル/RSの少なくとも1つ(又は全て)に適用されてもよい。1つのDCIがUL TCI及びDL TCIの両方を指示してもよい。
 図2Aの例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
 RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
 図2Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
 DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
 既存のDCIフォーマット1_2/1_2が、共通TCI状態の指示に用いられてもよい。
 共通TCIフレームワークは、DL及びULに対して別々のTCI状態を有してもよい。
 共通TCIフレームワークは、DL及びULに対して別々のTCI状態を有してもよい。DCIフォーマット1_1/1_2を用いてULのみの共通TCI状態を指示することは、好ましくない。
(キャリアアグリゲーション(CA)における統一TCIフレームワーク)
 Rel.17以降のNRにおいて、CAにおける統一TCI状態フレームワークを導入することが検討されている。UEに対して指示される共通TCI状態は、CC(セル)間で共通(少なくともCC間でQCLタイプD)となることが予想される。これは、QCLタイプDの異なるDLチャネル/RSの同時受信、および、空間関係の異なるULチャネル/RSの同時送信が、複数TRPを利用する送受信等のケースを除いて、既存の仕様(Rel.15/16)でサポートされていないことに起因する。
 しかしながら、CCごとに個別のMAC CE/DCIでビームの指示を行う場合、シグナリングオーバヘッドの増大が懸念される。
 また、統一TCIフレームワークにおいて、設定された複数CCのセットにわたって、共通QCL情報/共通UL送信空間フィルタの提供のために、共通TCI状態IDの更新/アクティベーションが検討されている。
 CAに対するTCI状態プールとして、以下のオプション1及び2が検討されている。
[オプション1]
 設定された複数CC(セル)/BWPのセットに対してRRCによって設定された単一のTCI状態プールが共有(設定)されてもよい。例えば、セルグループTCI状態が規定されてもよいし、参照セル内のPDSCH用TCI状態プールが再利用されてもよい。TCI状態内に、QCLタイプA RSに対するCC(セル) IDは無く、TCI状態のターゲットCC(セル)に従って、QCLタイプA RSに対するCC(セル) IDが決定されてもよい。
 オプション1では、複数のCC/BWPごとに共通TCI状態プールが設定されるので、MAC CE/DCIで1つの共通TCI状態が指示される場合、当該指示される共通TCI状態が全てのCC/BWP(予め設定されたCC/BWPリストに含まれる全てのCC/BWP)に適用されてもよい。
[オプション2]
 個々のCCごとに、RRCによってTCI状態プールが設定されてもよい。
 オプション2では、Rel.16同様に、同時ビーム更新の適用CC/BWPリストがRRCで予め設定され、CC/BWPリストに含まれるいずれかのCC/BWPにおいてMAC CE/DCIでビームの更新が行われる場合、当該更新が全てのCC/BWPに適用されてもよい。
 オプション1において、RRCによって複数CCに対して共通TCI状態プールが設定(共有)され、共通TCI状態プール内のTCI状態が共通TCI状態IDによって指示され、そのTCI状態に基づいて決定された1つのRSが、設定された複数のCC/のセットにわたるQCLタイプD RSを指示するために用いられることになる(制約1)。
 オプション2において、RRCによってCCごとに個別の共通TCI状態プールが設定され、共通状態プール内のTCI状態が共通TCI状態IDによって指示され、そのTCI状態に基づいて決定された1つのRSが、設定された複数のCC/のセットにわたるQCLタイプD RSを指示するために用いられることになる(制約2)。
(QCL設定の制約)
 前述のように、共通TCIフレームワークによって、共通のビーム指示/アクティベート(MAC CE/DCI)によって、複数種類のチャネルのビームを制御することが検討されているが、この制御は1つのBWP/CC(セル)に対して行われる。
 Rel.16において仕様化された、複数CCに跨る同時ビーム更新は、1つのMAC CEビーム指示によって複数のBWPs/CCsのビームを更新できるため、ビーム制御のオーバヘッドを削減できる。
 Rel.15/16において、PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSのTCI状態で設定されるQCLソースRS(タイプA RS及びタイプD RS)は、以下の(ケース1)-(ケース3)のケースに限られる:
 (ケース1)タイプA RSがtracking reference signal(TRS)(上位レイヤパラメータtrs-Infoが設定されるCSI-RS)であり、タイプD RSがタイプA RSと等しいCSI-RSである。
 (ケース2)タイプA RSがTRSであり、タイプD RSが、上位レイヤパラメータrepetitionが設定されるCSI-RSである。
 (ケース3)タイプA RSが、上位レイヤパラメータtrs-Infoが設定されず、かつ、上位レイヤパラメータrepetitionが設定されないCSI-RSであり、タイプD RSがタイプA RSと等しいCSI-RSである。
 したがって、タイプA RSとタイプD RSとが、異なるCSI-RSリソースとなるのは、上記(ケース2)のケースのみとなる。
 また、上位レイヤパラメータrepetitionが設定されるCSI-RSは、UEの受信ビーム決定を補助するために設定されうる。しかしながら、UEの受信ビーム決定は、上位レイヤパラメータrepetitionが設定されるCSI-RSを利用しなくても実施可能である。
 一方、ネットワーク(NW、例えば、基地局)は、タイプA RSとしてTRSを送信するため、それをタイプD RSとして使用する上記(ケース1)のケースの運用が一般的と考えられる。
 共通TCIフレームワークにおいても、複数CCに跨る同時ビーム更新を可能とすることが好ましい。しかしながら、複数CCにおけるPDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSと、TRSと、の間のQCLの設定には、以下のような制約がある。
 例えば、Rel.15/16において図3に示すような設定が可能である。特別セル(SpCell)(プライマリセル(PCell)又はプライマリセカンダリセル(PSCell))であるCC#0、SCellである#1、#2、#3が設定され、各CCにおいてSSB、TRS、PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRS(単にDMRSと呼ばれてもよい)が送信されるとする。この場合、各CCのTRSは、CC#0のSSBとQCLタイプC及びDの関係にあり、各CCのPDCCHは、同じCCのTRSとQCLタイプA及びDの関係にある。
 例えば、Rel.15/16において図4に示すような設定は不可能である。前述の図3と同様、各CCのTRSは、CC#0のSSBとQCLタイプC及びDの関係にあり、各CCのDMRSは、同じCCのTRSとQCLタイプAの関係にある場合、CC#1、2、3のDMRSは、CC#0のTRSとQCLタイプDの関係にあることはできない(破線で記載)。PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSのTCI状態がTRSである場合、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSとは、同じTRSである必要がある。
 あるCCのTCI状態におけるQCLタイプA/D RSとしてTRSが設定される場合、当該QCLタイプA/D RSとして別のCCのTRSが設定されることができない。したがって、複数のCCの間において、共通TCIプール又は共通TCIを設定/更新/指示する場合においても、TCI状態(QCLタイプA/D RSを含むTCI状態)の設定がCCごとに行われることになる。
 あるCCのTCI状態におけるQCLタイプD RSとしてCSI-RSが設定される場合、あるCCのPDCCH/PDSCHのTCI状態におけるQCLタイプD RSとして別のCCのCSI-RSが設定可能である場合がある。この場合においても、TCI状態におけるQCLタイプA RSとして、同一CCのCSI-RS/TRSが設定される必要がある。これは、QCLタイプA RSは、遅延スプレッド(delay spread)、平均遅延(average delay)などの、チャネル特定を決定づけるパラメータが同一であることを示すため、異なるCCにおいて、これらのパラメータの値は異なる可能性があることに起因する。
 QCLタイプA RSのセルは、TCI状態を設定されたPDSCH/PDCCH用DMRSのセルと同じである必要がある。
 前述のように、QCLタイプD RSが、TRSである場合、そのQCLタイプD RSは、QCLタイプA RSと同じである必要がある。上の記載と合わせると、QCLタイプD RSが、TRSである場合、そのQCLタイプD RSのセルは、TCI状態を設定されたPDSCH/PDCCH用DMRSのセルと同じである必要がある。
 QCLタイプD RSが、繰り返しを設定されたCSI-RSである(上位レイヤパラメータrepetitionを設定される(上位レイヤパラメータrepetitionがONである)NZP CSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソースを有する)場合、そのQCLタイプD RSのセルは、TCI状態を設定されたPDSCH/PDCCH用DMRSのセルと異なってもよい。
 ところで、前述の制約1及び制約2を考慮すると、共通TCI状態のQCLソースRSは、QCLタイプA RSが各CC(共通TCI状態が適用されるDMRSのCC)のTRSとなり、QCLタイプD RSが1つのCCのTRSとなる。これは、前述のQCL設定の制約におけるケース2のみでしか動作できないことになる(問題1)。
 また、CAにおける統一TCI状態フレームワークでは、MAC CE/DCIでTCI状態が指示され、指示されたTCI状態が複数のCC/BWPで適用されるため、あるCC/BWPのDCIで指示されたTCI状態を、複数のCC/BWPで適用することは、UE動作の複雑性を増大させるおそれがある(問題2)。
 さらに、図5は、CAにおける統一TCI状態フレームワークでのTCI状態指示の一例を示す図である。図5に示す例において、UEは、CC#1においてCC#1-#3のそれぞれにおけるPDSCHに対するTCI状態指示を受信する。このように、あるCCのDCIが、他のCCのチャネル/信号の送受信に影響を与えることは、クロスキャリアスケジューリングに類似する動作のサポートを要求することになるため、UEの複雑性を増大させるおそれがある。より具体的には、図5に示す例では、CC#1のDCIでのCC#2及び#3に対する指示は、CCを跨ぐDCI指示になることから、UEにおける処理時間及び実装コストが増大することが考えられる。
 このように、DCIを用いる(に基づく)ビーム(例えば、統一TCI状態)の指示からTCI状態の適用までのタイミングの、NWからUEに対する設定/指示方法について検討が十分でない。具体的には、当該タイミングの開始及び終了が、そのように決定されるかについて検討が十分でない。この検討が十分でないと、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある(問題3)。
 そこで、本発明者らは、問題1から問題3の少なくとも1つに対し、複数のBWP/CCに跨る共通ビーム(共通TCI)に関する設定及び指示方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態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、問題1及び問題2を解決するための実施形態を第1-第5の実施形態に記載し、問題3を解決するための実施形態を第6の実施形態に記載するが、本開示における各実施形態は組み合わされて適用されてもよい。
 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。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、MAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、プール、セット、グループ、リスト、候補、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DMRS、DMRSポート、アンテナポート、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特別(special)セル、SpCell、PCell、PSCell、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、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、TCI想定、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、共通ビーム、共通TCI、共通TCI状態、統一TCI、統一TCI状態、DL及びULに適用可能なTCI状態、複数(複数種類)のチャネル/RSに適用されるTCI状態、複数種類のチャネル/RSに適用可能なTCI状態、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RRCによって設定された複数のTCI状態、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態、プール、TCI状態プール、アクティブTCI状態プール、共通TCI状態プール、ジョイントTCI状態プール、セパレートTCI状態プール、UL用共通TCI状態プール、DL用共通TCI状態プール、RRC/MAC CEによって設定/アクティベートされる共通TCI状態プール、TCI状態情報、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CCリスト、サービングセルリスト、セルグループ設定(CellGroupConfig)内のCCリスト、適用可能リスト、同時TCI更新リスト/第2同時TCI更新リスト、simultaneousTCI-UpdateList1-r16/simultaneousTCI-UpdateList2-r16、同時TCIセルリスト、simultaneousTCI-CellList、同時空間更新リスト/第2同時空間更新リスト、simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16/simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16、設定されたCC、設定されたリスト、設定されたリスト内のBWP/CC、設定されたリスト内の全てのBWP/CC、アクティベーションコマンドによって指示されたCC、指示されたCC、MAC CEを受信したCC、TCI状態及び空間関係の少なくとも1つの更新のための複数のセルを示す情報、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示における「TCI状態Aが、TCI状態Bと同じQCLタイプDである」、「TCI状態Aが、TCI状態Bと同じである」、「TCI状態Aが、TCI状態BとQCLタイプDである」などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RS、NZP-CSI-RS、periodic(P)-CSI-RS、P-TRS、semi-persistent(SP)-CSI-RS、aperiodic(A)-CSI-RS、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、同じアンテナポートの複数のNZP-CSI-RSリソースから成るNZP-CSI-RSリソースセット内のNZP-CSI-RSリソース、TRS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、CSI-RSリソース、CSI-RSリソースセット、CSI-RSリソースグループ、情報要素(IE)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CORESETサブセット、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP ID、TRP関連ID、CORESETプールインデックス、DCI内のフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの1つのTCI状態の位置(序数、第1TCI状態又は第2TCI状態)、TRPは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP、送信ポイント、パネル、DMRSポートグループ、CORESETプール、TCIフィールドの1つのコードポイントに関連付けられた2つのTCI状態の1つ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態に対応してもよい。TRP#2(第2TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態に対応してもよい。
 本開示において、CORESET0、インデックス0を有するCORESET、共通CORESET、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ターゲット、適用先、宛先(destination)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLソース、ソース、参照、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、DL TCI、DL共通TCI、DL統一TCI、共通TCI、統一TCI、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、UL TCI、UL共通TCI、UL統一TCI、共通TCI、統一TCI、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ジョイントTCIプールの場合、ジョイントTCIプールが設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セパレートTCIプールの場合、セパレートTCIプールが設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ジョイントTCIプールが設定された場合、DL用に設定されたTCIプールとUL用に設定されたTCIプールが共通である場合、DL及びULの両方用のTCIプールが設定された場合、1つのTCIプール(TCIの1つのセット)が設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セパレートTCIプールが設定された場合、DL用に設定されたTCIプールとUL用に設定されたTCIプールが異なる場合、DL用のTCIプール(第1のTCIプール、第1のTCIセット)とUL用のTCIプール(第2のTCIプール、第2のTCIセット)とが設定された場合、複数のTCIプール(TCIの複数のセット)が設定された場合、DL用のTCIプールが設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。DL用のTCIプールが設定された場合、UL用のTCIプールが、設定されたTCIプールと等しくてもよい。
 本開示において、共通TCIが適用されるチャネル/RSは、PDSCH/HARQ-ACK情報/PUCCH/PUSCH/CSI-RS/SRSであってもよい。
 本開示において、統一TCI状態が適用されるCC/BWP、統一TCI状態の適用先、適用先、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第1のQCLタイプ、QCLタイプAは互いに読み替えられてもよい。また、第2のQCLタイプ、QCLタイプDは互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態において、UEに対し、複数の統一TCI状態を含むプールが設定/アクティベートされ、当該複数の統一TCI状態のうちの1以上のTCI状態が指示されてもよい。当該設定/アクティベートは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング/MAC CE)を介して送信される設定情報で行われてもよい。当該指示は、DCIを用いて送信される指示情報で行われてもよい。
 なお、本開示において、シグナリング構成、シグナリング、設定、構成、設定情報、指示、指示情報、などは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、BFR、BFR設定、BFR手順、BFD、BFD手順、BFD-RS、BFD-RS設定、RLM、RLM設定、RLM手順、RLM-RS、RLM-RS設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル毎(per cell)BFR、セル固有(cell-specific)BFR、Rel.15/16のBFR、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP毎(per TRP)BFR、TRP固有(TRP-specific)BFR、Rel.17/Rel.17以降のBFR、は互いに読み替えられてもよい。
<第1の実施形態>
 UEは、CAに対するTCI状態プールとして、以下の実施形態1-1及び実施形態1-2の少なくとも1つに記載されるQCLの制約に従ってもよい。
《実施形態1-1》
 実施形態1-1では、UEに対し、設定された複数CC(セル)/BWPのセットに対してRRCによって単一のTCI状態プールが設定されてもよい。実施形態1-1では、UEは、第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)の設定において、以下に記載するオプション1-A及びオプション1-Bの少なくとも一方に従ってもよい。
[オプション1-A]
 UEは、上述したRel.16で規定されたQCLの制約と異なる特定のQCLの制約に従ってもよい。当該QCLの制約は、PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSのTCI状態の設定は、第1のQCLタイプ(例えば、QCLタイプA)のTRSと第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のTRSがある場合には、第1のQCLタイプのTRSと第2のQCLタイプのTRSとが、異なるリソースであることが可能であってもよい。当該QCLの制約については、下記第2の実施形態で詳述する。
[オプション1-B]
 UEは、第1のQCLタイプ(例えば、QCLタイプA)の設定方法と同じ方法に従って、第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)の設定を行ってもよい。例えば、TCI状態内に、QCLタイプD RSに対するCC(セル)/BWP IDは無く、TCI状態のターゲットCC(セル)及び対応するアクティブBWPの少なくとも1つに従って、QCLタイプD RSに対するCC(セル)/BWP IDが決定されてもよい。
 例えば、CCごとに適用される各アクティブBWPについて、UEは、対応するBWP ID、CC ID及びQCLタイプD RSソースIDを使用して、対応するQCL タイプDソースRSを決定(locate)してもよい。
《実施形態1-2》
 実施形態1-2では、UEに対し、個々のCCごとに、RRCによってTCI状態プールが設定されてもよい。実施形態1-2では、UEは、第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)の設定において、以下に記載するオプション2-A及びオプション2-Bの少なくとも一方に従ってもよい。
[オプション2-A]
 UEは、上述したRel.16で規定されたQCLの制約と異なる特定のQCLの制約に従ってもよい。当該QCLの制約は、PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSのTCI状態の設定は、第1のQCLタイプ(例えば、QCLタイプA)のTRSと第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のTRSがある場合には、第1のQCLタイプのTRSと第2のQCLタイプのTRSとが、異なるリソースであることが可能であってもよい。当該QCLの制約については、下記第2の実施形態で詳述する。
[オプション2-B]
 UEは、個々のCCにおいて設定されるTCI状態のIDと同じIDから、第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のRSが導出(決定)されてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、上述したRel.16までに規定されるQCLの制約と異なるQCLの制約について説明する。本開示において、Rel.16までに規定されるQCLの制約は、第1のQCLの制約と呼ばれてもよい。また、Rel.16までに規定されるQCLの制約と異なるQCLの制約は、第2のQCLの制約と呼ばれてもよい。
 共通TCI状態のQCLソースRSについて、UEに対し、第1のQCLタイプ(例えば、QCLタイプA)のRSに関する上位レイヤパラメータ(例えば、qcl_Type1)に加えて、第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)に関する上位レイヤパラメータ(例えば、qcl_Type2)が設定されてもよい。
 共通TCI状態において、第1のQCLタイプのRSと第2のQCLタイプとが異なってもよい。例えば、UEは、QCLタイプA RSとQCLタイプD RSとが異なって設定されることを想定してもよい。
 共通TCI状態において、第1のQCLタイプのRSと第2のQCLタイプのRSとが異なる場合、第1のQCLタイプのRSがTRSとなり、第2のQCLタイプのRSが、繰り返しを設定される(上位レイヤパラメータrepetitionを有する)CSI-RSとなるケースは除かれてもよい。
 第1のQCLタイプのRSと第2のQCLタイプのRSとは、共通のCCリストに含まれる異なるCCにおけるRSであってもよい。なお、第1のQCLタイプのRSと第2のQCLタイプのRSとは、共通のCCリストに含まれる異なるCCにおける同一RS IDのRSまたは同一TCI IDのRSであってもよい。また、第1のQCLタイプのRSと第2のQCLタイプのRSとは、共通のRSリスト/共通のTCI状態リストに含まれるRSであってもよい。これらによれば、NWが追加のCSI-RSリソース(例えば、繰り返しを設定されるCSI-RS)を送信することなく、少ない制御オーバヘッドで適切にQCLタイプD RSを設定/指示できる。
 以下では、UEに対し設定可能な第2のQCLの制約について説明する。UEは、PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSのTCI状態で設定されるQCLソースRS(QCLタイプA RS及びQCLタイプD RS)が、前述の(ケース1)-(ケース3)のケースに加えて/代えて、以下の(ケース4)及び(ケース5)に従うと想定してもよい:
 (ケース4)第1のQCLタイプのRSが、TRS(上位レイヤパラメータtrs-Infoが設定されるCSI-RS)であり、第2のQCLタイプのRSが、TRS(上位レイヤパラメータtrs-Infoが設定されるCSI-RS)である。
 (ケース5)第1のQCLタイプのRSが、TRS(上位レイヤパラメータtrs-Infoが設定されるCSI-RS)であり、第2のQCLタイプのRSがSSBである。
 なお、各CCにおけるPDCCH用DMRS/PDSCH用DMRSのTCI状態の第2のQCLタイプのソースRSは、CC間で同一のRSでなければならないとしてもよい。
(ケース4)
 ケース4では、第1のQCLタイプのRS及び第2のQCLタイプのRSは、異なるCSI-RSリソースであってもよい。
 図6は、ケース4におけるQCLの制約の一例を示す図である。図6に示す例において、各CCのTRSは、CC#0のSSBとQCLタイプC及びDの関係にある。各CCのDMRS(PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRS)は、同じCCのTRSとQCLタイプAの関係にある。このとき、各CCのDMRSは、CC#0のTRSとQCLタイプDの関係にあってもよい。
(ケース5)
 第1のQCLタイプのRSについて、SSBと比較してTRSを利用する方がリソース密度を高くすることができ、より正確に時間周波数補正が可能になるため、TRSが時間周波数トラッキングのために設定される。一方、第2のQCLタイプのRSは、UL/DL(送信/受信)空間ドメインフィルタを得るために利用され、SSBのリソース密度でも動作可能である。
 図7は、ケース5におけるQCLの制約の一例を示す図である。図7に示す例において、各CCのTRSは、CC#0のSSBとQCLタイプC及びDの関係にある。各CCのDMRS(PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRS)は、同じCCのTRSとQCLタイプAの関係にある。このとき、各CCのDMRSは、CC#0のSSBとQCLタイプDの関係にあってもよい。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態では、上述したオプション1-Aについて詳細に説明する。第3の実施形態において、UEに対して通知される、第1のQCLタイプ(例えば、QCLタイプA)のRSに関する情報(設定情報)に、複数のセルIDのいずれかが含まれてもよい。複数のセルIDには、ターゲットセル(CC)を指示するパラメータが含まれてもよい。また、当該設定情報に、複数のRS IDのいずれかが含まれてもよい(図8参照)。
 本開示において、ターゲットセルは、QCL関係のターゲットRSのセル(TCI状態を使用するDMRSのセル、TCI状態が適用されるDMRSを用いるセル、TCI状態が適用されるセル)を意味してもよい。本開示の各実施形態では、UEに対し明示的にターゲットセルを指示するパラメータを通知するケースを示すが、ターゲットセルを指示するパラメータが規定されず、UEに対しセルIDが通知されない場合に、UEは暗黙的にターゲットセルを指示されたと判断してもよい。
 UEに対して、第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のRSに関する情報(設定情報)が通知されてもよい。UEに対して当該設定情報が通知されるとき、当該設定情報に、複数のセルIDのいずれかが含まれてもよい。複数のセルIDには、ターゲットセル(CC)を指示するパラメータが含まれてもよい。また、当該設定情報に、複数ののRS IDのいずれかが含まれてもよい(図8参照)。
 なお、Rel.15では、QCLタイプA RSは、TCI状態が設定されるRSのみである。言い換えれば、QCLタイプA RSのセルIDを、ターゲットセル以外に設定することはできない。したがって、UEに対して通知される、第1のQCLタイプのRSに関する情報に、セルIDが含まれず、RS IDが含まれてもよい。
 なお、図8の例では、セルIDの数が4であり、RS IDの数が64であるケースを例に説明したが、それぞれの数はこれに限られない。また、各QCLタイプごとに当該数は異なってもよいし、共通であってもよい。
 UEは、各CCの第2のQCLタイプのRSを、CC間で共通の第2のQCLタイプのRSに設定されると想定してもよい。NWは、各CCの第2のQCLタイプのRSを、CC間で共通の第2のQCLタイプのRSに設定してもよい(実施形態3-1)。
 UEは、各CCの第2のQCLタイプのRSを、明示的に設定/指示されないと想定してもよい。NWは、各CCの第2のQCLタイプのRSを、明示的に設定/指示しなくてもよい(実施形態3-2)。
 実施形態3-2において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのRS IDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、第2のQCLタイプのRSのセルIDにおける、第1のQCLタイプのRSのセルID及びRS IDで指示される第1のQCLタイプのRSが、第2のQCLタイプのRSであると判断してもよい。
 また、実施形態3-2において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのセルIDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、特定のルールに基づいて、第2のQCLタイプのRSのセルIDを決定してもよい。当該特定のルールは、CCリストに含まれる最小(または、最大)のセルID/BWP IDを、第2のQCLタイプのRSのセルIDと判断することであってもよい。
 また、実施形態3-2において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのRS ID及びセルIDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、設定/指示される第1のQCLタイプのRSと、上記特定のルールとに基づいて、第2のQCLタイプのRSのRS ID及びセルIDを決定してもよい。
 このとき、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かを認識する必要がある。つまり、UEは、第2のQCLタイプのRSが設定される場合、設定された第2のQCLタイプのRSに基づいて、UL/DL空間ドメインフィルタを決定する必要がある。そこで、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かに関する情報を受信し、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かを指示されてもよい。
 例えば、統一TCI状態フレームワークにおいて、第2のQCLタイプのRSに関する上位レイヤパラメータが有効(例えば、enable)に設定されるとき、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたと判断し、UL/DL空間ドメインフィルタを決定してもよい。このとき、UEは、利用する第2のQCLタイプRSを、上述した方法に基づいて決定してもよい。
 上述した実施形態3-2では、第2のQCLタイプのRSが、TRS(CSI-RS)となるケース、すなわち、上述の(ケース4)に相当する。一方、上述した実施形態3-2は、第2のQCLタイプのRSがSSBになる、すなわち、上述の(ケース5)について適用してもよい(実施形態3-3)。つまり、UEは、第2のQCLタイプのRSに、SSBを用いると判断してもよい。
 実施形態3-3において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのRS IDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、第2のQCLタイプのRSのセルIDにおけるSSBが、第2のQCLタイプのRSであると判断してもよい。
 また、実施形態3-3において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのセルIDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、特定のルールに基づいて、第2のQCLタイプのRSのセルIDを決定してもよい。当該特定のルールは、CCリストに含まれる最小(または、最大)のセルID/BWP IDを、第2のQCLタイプのRSのセルIDと判断することであってもよい。
 また、実施形態3-3において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのRS ID及びセルIDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、設定/指示されるSSBと、上記特定のルールとに基づいて、第2のQCLタイプのRSのRS ID及びセルIDを決定してもよい。
 このとき、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かを認識する必要がある。つまり、UEは、第2のQCLタイプのRSが設定される場合、設定された第2のQCLタイプのRSに基づいて、UL/DL空間ドメインフィルタを決定する必要がある。そこで、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かに関する情報を受信し、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かを指示されてもよい。
 例えば、統一TCI状態フレームワークにおいて、第2のQCLタイプのRSに関する上位レイヤパラメータが有効(例えば、enable)に設定されるとき、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたと判断し、UL/DL空間ドメインフィルタを決定してもよい。このとき、UEは、利用する第2のQCLタイプのRSを、上述した方法に基づいて決定してもよい。
 以上第3の実施形態によれば、UEに対し、設定された複数CC(セル)/BWPのセットに対してRRCによって設定された単一のTCI状態プールが設定される場合であっても、適切に第2のQCLタイプのRSを決定することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態では、上述したオプション2-Aについて詳細に説明する。上述したオプション2-Aでは、各CC/BWPに対し共通TCI状態プールが設定される。
 UEは、各CCの共通TCI状態プールの第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のRSを、CC間で共通に設定されると想定してもよい。NWは、各CCの共通TCI状態プールの第2のQCLタイプのRSを、CC間で共通の第2のQCLタイプのRSに設定してもよい(実施形態4-1)。
 図9は、実施形態4-1に係るQCLタイプD RSの設定の一例を示す図である。図9に示す例において、各CCのTRSは、CC#0のSSBとQCLタイプC及びDの関係にある。各CCのDMRS(PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRS)は、同じCCのTRSとQCLタイプAの関係にある。このとき、各CCのDMRSは、CC#0のTRSとQCLタイプDの関係にあってもよい。CC#0に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#0及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CC#0及びTRS1を示してもよい。CC#1に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#1及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CC#0及びTRS1を示してもよい。CC#2に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#2及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CC#0及びTRS1を示してもよい。CC#3に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#3及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CC#0及びTRS1を示してもよい。
 また、UEは、各CCの共通TCI状態プールの第2のQCLタイプのRSを、各CC間で明示的に設定/指示されないと想定してもよい。NWは、各CCの共通TCI状態プールの第2のQCLタイプのRSを、各CC間で明示的に設定/指示しなくてもよい(実施形態4-2)。
 実施形態4-2において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのRS IDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、第2のQCLタイプのRSのセルIDにおける第1のQCLタイプ(例えば、QCLタイプA)のRS又はSSBが、第2のQCLタイプのRSであると判断してもよい。
 また、実施形態4-2において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのセルIDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、特定のルールに基づいて、第2のQCLタイプのRSのセルIDを決定してもよい。当該特定のルールは、CCリストに含まれる最小(または、最大)のセルID/BWP IDを、第2のQCLタイプのRSのセルIDと判断することであってもよい。
 また、実施形態4-2において、UEに対し、第2のQCLタイプのRSのRS ID及びセルIDが明示的に設定/指示されなくてもよい。UEは、設定/指示される第1のQCLタイプのRS又はSSBと、上記特定のルールとに基づいて、第2のQCLタイプのRSのRS ID及びセルIDを決定してもよい。
 このとき、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かを認識する必要がある。つまり、UEは、第2のQCLタイプのRSが設定される場合、設定された第2のQCLタイプのRSに基づいて、UL/DL空間ドメインフィルタを決定する必要がある。そこで、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かに関する情報を受信し、第2のQCLタイプのRSを設定されたか否かを指示されてもよい。
 例えば、統一TCI状態フレームワークにおいて、第2のQCLタイプのRSに関する上位レイヤパラメータが有効(例えば、enable)に設定されるとき、UEは、第2のQCLタイプのRSを設定されたと判断し、UL/DL空間ドメインフィルタを決定してもよい。このとき、UEは、利用する第2のQCLタイプのRSを、上述した方法に基づいて決定してもよい。
 以上第4の実施形態によれば、UEに対し、個々のCCごとに、RRCによってTCI状態プールが設定される場合であっても、適切に第2のQCLタイプのRSを決定することができる。
<第5の実施形態>
 第5の実施形態では、上述したオプション2-Bについて詳細に説明する。上述したオプション2-Bでは、オプション2-Aと同様に、各CC/BWPに対し共通TCI状態プールが設定される。
 UEは、各CC/BWPに設定されたの共通TCI状態プールを利用して、各共通TCI状態の第2のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のRSを利用してもよい。各CC/BWPのDMRS(PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRS)のQCLソースRSは、CC/BWPごとにQCLタイプDの関係にあると制約されてもよい。
 図10は、第5の実施形態に係るQCLタイプD RSの設定の一例を示す図である。図10に示す例において、各CCのTRSは、CC#0のSSBとQCLタイプC及びDの関係にある。各CCのDMRS(PDCCH用DMRS/PDSCH用DMRS)は、同じCCのTRSとQCLタイプAの関係にある。このとき、各CCのDMRSは、同じCCのTRSとQCLタイプDの関係にあってもよい。このように、第5の実施形態では、各CC/BWPのTRSは、共通のSSBを、「関連する(associated)SSB」として設定されてもよい。
 以上第5の実施形態によれば、UEに対し、個々のCCごとに、RRCによってTCI状態プールが設定される場合であっても、Rel.15との親和性を確保しつつ適切に第2のQCLタイプのRSを決定することができる。
<第6の実施形態>
 第6の実施形態では、DCIに基づくビーム(例えば、共通TCI状態)の指示から当該ビームの適用までのタイミングについて説明する。
 本開示において、DCIに基づくビーム(例えば、共通TCI状態)の指示から当該ビームの適用までのタイミング、ビーム適用時間(beam application time)、ビーム適用までの期間、などと互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、ビーム適用時間の開始のタイミングは、ビーム(例えば、共通TCI状態)の適用を指示するDCIの受信開始(又は、受信終了)のタイミング(例えば、シンボル、スロット又は特定の時間単位)であってもよい。また、ビーム適用時間の開始のタイミングは、ビーム(例えば、共通TCI状態)の適用を指示するDCIに対するHARQ-ACK情報の送信開始(又は、送信終了)のタイミング(例えば、シンボル、スロット又は特定の時間単位)であってもよい。
 なお、ビームの適用を指示するDCIは、Rel.16までに規定される任意のDCIフォーマットが用いられてもよいし、Rel.17以降で規定される新たなDCIフォーマットが用いられてもよい。
 本開示において、ビームの適用を指示するDCIを受信するCC/BWPに対するビーム適用時間は、第1のビーム適用時間を呼ばれてもよい。また、ビームの適用を指示するDCIを受信するCC/BWPとは異なるCC/BWPに対するビーム適用時間は、第2のビーム適用時間を呼ばれてもよい(図11参照)。
 UEは、第1のビーム適用時間と第2のビーム適用時間が同じ/異なるように規定/設定/指示されることを想定してもよい。例えば、UEは、第2のビーム適用時間が、第1のビーム適用時間より長く(又は、短く)、または、第1のビーム適用時間と等しく規定/設定/指示されることを想定してもよい(実施形態6-1)。
 また、UEは、CAにおける統一TCI状態フレームワークを運用するとき、統一TCI状態の適用先のCCのリスト(適用CCリスト)に含まれる複数の(例えば、全ての)CCのビーム適用時間が等しく規定/設定/指示されると想定してもよい(実施形態6-2)。この方法によれば、CCごとにビーム適用時間が異なることで、CCごとのTCI状態が異なり、適切にCAを行えない状況を回避することができる。
 UEは、適用CCリストに含まれる各CCに対するビーム適用時間のうち、最も長いビーム適用時間と同じビーム適用時間が規定/設定/指示されると想定してもよい。
 また、UEは、適用CCリストに含まれる各CCに対するビーム適用時間のうち、最も短いビーム適用時間と同じビーム適用時間が規定/設定/指示されると想定してもよい。
《ビーム適用時間の設定/指示方法》
[方法1]
 UEは、CCごと/CCにおけるBWPごとにビーム適用時間を設定されてもよい。UEは、CCごと/CCにおけるBWPごとのビーム適用時間の設定に関する情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて受信してもよい。
 このとき、各CC/BWPに対するビーム適用時間は異なっていてもよいし、共通の値であってもよい。
[方法2]
 また、UEは、帯域ごと(または、複数のCC/BWPごと)にビーム適用時間を設定されてもよい。UEは、複数のCC/BWPごとのビーム適用時間の設定に関する情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて受信してもよい。
 各CC/BWPに対するビーム適用時間は異なっていてもよいし、共通の値であってもよい。例えば、各CCにおけるUEのプロセス時間に基づいて、全CCにおいて適用可能なビーム適用時間が算出され、各CC/BWPに対するビーム適用時間が共通の値となってもよい。
 各CC/BWPに対するビーム適用時間は異なる場合、UEは、各CC/BWPに対するビーム適用時間に関する情報を受信してもよい。
 また、各CC/BWPに対するビーム適用時間は異なる場合、UEは、あるCC/BWPに対するビーム適用時間に関する情報を受信し、特定のルールに基づいて他のCC/BWPに対するビーム適用時間を決定してもよい。例えば、UEは、第1のビーム適用時間に関する情報を受信し、特定のルールに基づいて第2のビーム適用時間を決定してもよい。
 当該特定のルールは、第1のビーム適用時間に対する特定のオフセット値がUEに通知され、UEが第1のビーム適用時間に対して当該特定のオフセット値を加算/減算することで第2のビーム適用時間を決定することであってもよい。
 当該特定のオフセット値は、UEに対し上位レイヤシグナリングで設定されてもよいし、仕様で予め定義されてもよいし、UE能力(capability)情報としてNWに報告されてもよい。
[方法3]
 UEは、適用CCリストごとにビーム適用時間を設定されてもよい。UEは、適用CCリストごとのビーム適用時間の設定に関する情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて受信してもよい。方法3によれば、各適用CCリストに含まれるCCの数、帯域によって、ビーム適用時間が異なる状況に対応できる。
[方法4]
 UEは、共通TCI状態ごとにビーム適用時間を設定されてもよい。UEは、共通TCI状態ごとのビーム適用時間の設定に関する情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)/DCIを用いて受信してもよい。方法4によれば、指示されるTCI状態ごとに異なるビーム適用時間が設定可能になり、ビーム適用時間をDCIで指示することが可能になる。
<第7の実施形態>
 CAにおける統一TCI状態において、UEは、DCIごとにどのCCにTCI状態を適用するかを指示されてもよい。
 このとき、DCIに、TCI状態の適用先のCC/BWPを指示する情報が含まれてもよい。例えば、UEに対し、1以上の適用CCリストが予め上位レイヤシグナリングで設定され、DCIでその内の1つを指示することで、動的に適用先のCCを切り替えてもよい。
 また、UEが、1つのDCIによって、複数のCCのPDSCHをスケジュールされ、そのDCIによって、TCI状態を適用するCC/BWPを動的に指示されてもよい。
 図12は、1つのDCIによる複数CCに対するTCI状態指示の一例を示す図である。図12において、UEは、CC#1におけるPDSCH#1及びCC#3におけるPDSCH#3をスケジュールするDCI#1を受信する。また、UEは、CC#1におけるPDSCH#4、CC#2におけるPDSCH#5、CC#3におけるPDSCH#6をスケジュールするDCI#2を受信する。DCI#1には、PDSCH#1(PDSCH#1のためのDMRS)に適用するTCI状態と、PDSCH#3(PDSCH#3のためのDMRS)に適用するTCI状態と、を指示するTCI状態指示(指示情報)#1が含まれる。また、DCI#2には、PDSCH#4(PDSCH#4のためのDMRS)に適用するTCI状態と、PDSCH#5(PDSCH#5のためのDMRS)に適用するTCI状態と、PDSCH#6(PDSCH#6のためのDMRS)に適用するTCI状態と、を指示するTCI指示#2が含まれる。UEは、DCIに含まれるTCI状態指示に基づいて、各PDSCH(PDSCH用DMRS)に適用するTCI状態を決定する。
 以上第7の実施形態によれば、DCIを利用するより柔軟でより動的な統一TCI状態の適用を行うことが可能になる。
(Radio Link Monitoring(RLM))
 NRにおいて、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM))が利用される。
 NRでは、基地局がUEに対して、BWPごとに無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))を、上位レイヤシグナリングを用いて設定してもよい。UEは、RLM用の設定情報(例えば、RRCの「RadioLinkMonitoringConfig」情報要素)を受信してもよい。
 当該RLM用の設定情報は、障害検出リソース設定情報(例えば、上位レイヤパラメータの「failureDetectionResourcesToAddModList」)を含んでもよい。障害検出リソース設定情報は、RLM-RSに関するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータの「RadioLinkMonitoringRS」)を含んでもよい。
 RLM-RSに関するパラメータは、RLMの目的(purpose)に対応することを示す情報、RLM-RSのリソースに対応するインデックス(例えば、上位レイヤパラメータの「failureDetectionResources」(failureDetectionResourcesToAddModList内のRadioLinkMonitoringRS)に含まれるインデックス)などを含んでもよい。当該インデックスは、例えば、CSI-RSリソースの設定のインデックス(例えば、ノンゼロパワーCSI-RSリソースID)であってもよいし、SS/PBCHブロックインデックス(SSBインデックス)であってもよい。目的の情報は、ビーム障害、(セルレベル)Radio Link Failure(RLF)、又はそれらの両方、を示してもよい。
 UEは、RLM-RSのリソースに対応するインデックスに基づいてRLM-RSリソースを特定し、当該RLM-RSリソースを用いてRLMを実施してもよい。
 Rel.16のRLM手順において、UEは、以下の暗示的RLM-RS決定手順に従う。
[暗示的RLM-RS決定手順]
 もし、UEがRLM-RS(RadioLinkMonitoringRS)を提供されず、且つUEがPDCCH受信用に1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供された場合、UEは、以下の手順1から4に従う。
[[手順1]]
 もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つのRSのみを含む場合、UEは、PDCCH受信用のアクティブTCI状態用に提供されたそのRSをRLMに用いる。
[[手順2]]
 もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し、UEは、QCLタイプDを有するそのRSをRLMに用いる。UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない。
[[手順3]]
 UEは、非周期的(aperiodic)又はセミパーシステント(semi-persistent)のRSをRLMに用いることを必要とされない。
[[手順4]]
 Lmax=4に対して、UEは、最小のモニタリング周期(periodicity)からの順に、複数のサーチスペースセットに関連付けられた複数のCORESET内において、PDCCH受信用のアクティブTCI状態用に提供されたNRLM個のRSを選択する。もし1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有する複数のサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高のCORESETインデックスからのCORESETの順を決定する。
 ここで、Lmaxは、セル内のSS/PBCHブロックインデックスの最大数である。ハーフフレーム内において送信されるSS/PBCHブロックの最大数は、Lmaxである。
 このように、UEがRLM-RSを提供されない場合、UEは、暗示的RLM-RS決定を行い、PDCCH受信用のアクティブTCI状態をRLMに用いる。Lmax=4の場合、UEは、まずサーチスペースセットのモニタリング周期の昇順に、次にCORESETインデックスの降順に、NRLM個のRSを選択する。CORESETを選択する。
 UEは、リンク回復手順及びRLMのためにNLR-RLM個までのRLM-RSを設定されることができる。NLR-RLM個のRLM-RSから、Lmaxに依存してNRLM個までのRLM-RSがRLMに用いられる。Rel.16においては、図13に示すように、Lmax=4の場合にNRLM=2であり、Lmax=8の場合にNRLM=4であり、Lmax=64の場合にNRLM=8である。
(Beam Failure Detection(BFD)/Beam Failure Recovery(BFR))
 NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行う。例えば、UE及び基地局(例えば、gNB(gNodeB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
 ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery(BR))、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施する。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 なお、本開示におけるビーム障害(beam failure(BF))は、リンク障害(link failure)と呼ばれてもよい。
 図14は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal(RS))リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS(CSI-RS))の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(Primary SS(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary SS(SSS))、モビリティ参照信号(Mobility RS(MRS))、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS(BFD-RS)、ビーム障害検出用RS)、又はビーム回復手順に利用するためのRS(BFR-RS)などと呼ばれてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、BLER(Block Error Rate)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
 なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP))であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))であると期待されてもよい。
 ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 UEの上位レイヤ(例えば、MACレイヤ)は、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
 基地局は、UEからの通知がない場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補RS、新候補ビーム識別のためのRS(New Candidate Beam Identification RS(NCBI-RS))、CBI-RS、CB-RS(Candidate Beam RS)などと呼ばれてもよい。NCBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、単に候補ビーム又は候補RSと呼ばれてもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNCBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。
 NCBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。新候補RS(又は、NCBI-RS)に関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、NBCI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 なお、BFD-RS、NCBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))で読み替えられてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest(BFRQ))を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、コンフィギュアド(設定)グラント(configured grant(CG))PUSCHの少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
 BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビーム/新候補RSの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index(BI))、所定の参照信号のポートインデックス、RSインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
 Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access(RA))手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 CB-BFRでは、UEは、1つ又は複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。一方、CF-BFRでは、UEは、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数UEに対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
 なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(contention-based PRACH-based BFR(CBRA-BFR))及びCF PRACHベースBFR(contention-free PRACH-based BFR(CFRA-BFR))と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
 CB-BFR、CF-BFRのいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
 当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI(C-RNTI)))によって巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされたPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
 UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。
 CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 Rel.15では、SpCell(PCell/PSCell)で検出されたビーム障害に対するビーム回復手順(例えば、BFRQの通知)を、ランダムアクセス手順を利用して行うことがサポートされている。一方で、Rel.16では、SCellで検出されたビーム障害に対するビーム回復手順(例えば、BFRQの通知)を、BFR用のPUCCH(例えば、スケジューリングリクエスト(SR))送信と、BFR用のMAC CE(例えば、UL-SCH)送信の少なくとも一つを利用して行うことがサポートされる。
 例えば、UEは、MAC CEベースの2ステップを利用して、ビーム障害に関する情報を送信してもよい。ビーム障害に関する情報は、ビーム障害を検出したセルに関する情報、新候補ビーム(又は、新候補RSインデックス)に関する情報が含まれていてもよい。
[ステップ1]
 BFが検出された場合、UEから、PCell/PSCellに対して、PUCCH-BFR(スケジューリング要求(SR))が送信されてもよい。次いで、PCell/PSCellから、UEに対して、下記ステップ2のためのULグラント(DCI)が送信されてもよい。ビーム障害が検出された場合に、新候補ビームに関する情報を送信するためのMAC CE(又は、UL-SCH)が存在する場合には、ステップ1(例えば、PUCCH送信)を省略して、ステップ2(例えば、MAC CE送信)を行ってもよい。
[ステップ2]
 次いで、UEは、ビーム障害が検出された(失敗した)セルに関する情報(例えば、セルインデックス)及び新候補ビームに関する情報を、MAC CEを用いて、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を介して、基地局(PCell/PSCell)に送信してもよい。その後、BFR手順を経て、基地局からの応答信号を受信してから所定期間(例えば、28シンボル)後に、PDCCH/PUCCH/PDSCH/PUSCHのQCLが、新たなビームに更新されてもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
(BFD-RS)
 Rel.16において、1つのサービングセルの各BWPに対し、UEは、障害検出リソース(failureDetectionResources、failureDetectionResourcesToAddModList、RadioLinkMonitoringConfig)によって周期的(P)-CSI-RSリソース設定インデックスのセットq0バーと、候補ビームRSリスト(candidateBeamRSList)又は拡張候補ビームRSリスト(candidateBeamRSListExt-r16)又はSCell用候補ビームRSリスト(candidateBeamRSSCellList-r16)によって、P-CSI-RSリソース設定インデックス及びSS/PBCHブロックインデックスの少なくとも1つのセットq1バーと、を提供されることができる。
 ここで、q0バーは、「q0」にオーバーラインを付した表記である。以下、q0バーは、単にq0と表記される。q1バーは、「q1」にオーバーラインを付した表記である。以下、q1バーは、単にq1と表記される。
 障害検出リソースによって提供されるP-CSI-RSリソースのセットq0は、明示的BFD-RSと呼ばれてもよい。
 UEは、セットq0及びセットq1の少なくとも1つのセットに含まれるインデックスに対応するRSリソースを用いてL1-RSRP測定などを実施し、ビーム障害を検出してもよい。
 なお、本開示において、BFD用リソースに対応するインデックスの情報を示す上述の上位レイヤパラメータを提供されることは、BFD用リソースを設定されること、BFD-RSを設定されることなどと互いに読み替えられてもよい。本開示において、BFD用リソース、周期的CSI-RSリソース設定インデックス又はSSBインデックスのセットq0、BFD-RS、BFD-RSセット、RSセット、は互いに読み替えられてもよい。
 もしUEが、そのサービングセルの1つのBWPに対し、障害検出リソース(failureDetectionResources)によってq0を提供されない場合、UEは、以下の暗示的BFD-RS決定手順に従って、BFD手順に用いるRS(セットq0)を決定する。
[暗示的BFD-RS決定手順]
 UEは、UEがPDCCHのモニタリングに用いる、対応するCORESETに対するTCI状態(TCI-State)によって指示されるRSセット内のRSインデックスと同じ値を有するP-CSI-RSリソース設定インデックスを、セットq0に含めることを決定する。もし1つのTCI状態内に2つのRSインデックスがある場合、セットq0が、対応するTCI状態に対してQCLタイプD設定を有するRSインデックスを含む。UEは、そのセットq0が2つまでのRSインデックスを含むと想定する。UEは、そのセットq0内においてシングルポートRSを想定する。
 このセットq0は、暗示的BFD-RSと呼ばれてもよい。
 このように、UEは、PDCCH用TCI状態によってBFD-RS(RSセット)を決定する。UEは、そのRSセットが2つまでのRSを含むと想定する。
(分析)
 CAにおける統一TCIフレームワークにおいて、RLM/BFDに用いられるRSが明らかでない。例えば、前述の暗示的RLM-RS決定手順が用いられる場合にRLMに用いられるRSがどのセルのどのRSであるか、前述の暗示的BFD-RS決定手順が用いられる場合にBFDに用いられるRSがどのセルのどのRSであるか、が明らかでない。
 RLM/BFDに用いられるRSが明らかでなければ、RLM/BFDの精度が劣化し、通信品質、スループットなどが劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、共通TCI状態が設定される場合にRLM/BFDに用いられるRSの設定方法を着想した。
<第8の実施形態>
《実施形態8-1》
 前述のオプション1-A及び2-Aにおいて、各CCの共通TCI状態において、QCLタイプD RSは、特定のCCのQCLタイプD RSであり、QCLタイプA RSは、同じCCのQCLタイプD RSであってもよい。共通TCI状態は、PDSCH/PDCCH(のDMRS)に適用されてもよい。
 この場合、QCLタイプA RS及びQCLタイプD RSが、異なるCCのRSであり得る(異なるCCのRSを参照し得る)。
 前述のように、暗示的RLM-RS決定手順において、UEがRLM-RSを提供されない場合において、PDCCH受信用のTCI状態が1つのみのRSを含む場合、UEは、TCI状態内の1つのRSをRLMに用い、PDCCH受信用のTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、TCI状態内のQCLタイプD RSをRLMに用いる。
 UEがPCell/PSCellにおいてRLMを行うことから、RLMは、PCell/PSCellにおけるRLM-RSの品質に基づくことが好ましい。したがって、RLM-RSは、PCell/PSCellのRSである(PCell/PSCellのRSを参照する)ことが好ましい。
 特定のCCは、PCell/PSCellであってもよい。オプション1-A及び2-Aにおいて、PDSCH/PDCCH(のDMRS)のTCI状態において、複数CCに対して共通に設定されるQCLタイプD RSは、PCell/PSCellのRSであってもよい。複数CCに共通のQCLタイプD RSは、SCellのRSではなくてもよい(SCellのRSを参照しなくてもよい)。
 UEが前述の暗示的RLM-RS決定手順に従ってRLM-RSを決定する場合、PDSCH/PDCCH(のDMRS)のTCI状態において、複数CCに共通のQCLタイプD RSとして、必ずPCell/PSCellのRSが設定される、と規定されてもよい。
 UEが前述の暗示的RLM-RS決定手順に従ってRLM-RSを決定する場合、PDSCH/PDCCH(のDMRS)のTCI状態において、少なくともPCell/PSCellのQCLタイプD RSとして、必ずPCell/PSCellのRSが設定される、と規定されてもよい。
 図6の例のように、SpCell(PCell/PSCell)の共通TCI状態(少なくともPDCCHのTCI状態)におけるQCLタイプD RSがSpCell(CC#0)のTRSであってもよい。この設定において、RLM-RSが設定されない場合、UEは、前述の暗示的RLM-RS決定手順に従って、SpCellのTRSをRLMに用いる。
 図7の例のように、SpCell(PCell/PSCell)の共通TCI状態(少なくともPDCCHのTCI状態)におけるQCLタイプD RSがSpCell(CC#0)のSSBであってもよい。この設定において、RLM-RSが設定されない場合、UEは、前述の暗示的RLM-RS決定手順に従って、SpCellのSSBをRLMに用いる。
 共通TCI状態は、RRC IE/MAC CE/DCIによって設定/指示されてもよい。
 シングルTRPを用いる場合、UEは、1つの共通TCI状態を、複数種類(UL/DL)のチャネル/信号に適用してもよい。
 UEは、1つの共通TCI状態を、全てのCORESETに適用してもよいし、特定のCORESETに適用してもよい。特定のCORESETは、CORESET0であってもよい。Rel.15と同様、CORESET0に対してTCI状態が設定された場合、UEは、設定されたTCI状態をPDCCH受信に用い、CORESET0に対してTCI状態が設定されない場合、(PDCCHオーダによって開始されない)最新のランダムアクセス手順中に識別したSSBをPDCCH受信に用い(CORESET0内のPDCCH受信用DMRSアンテナポートが当該SSBとQCLされる、UEは想定し)、CORESET0以外のCORESET内のPDCCH受信に共通TCI状態を用いてもよい。
 暗示的RLM-RS決定手順において、UEは、モニタリング周期/CORESETインデックス(CORESET選択ルール)に基づいてCORESETを選択し、選択されたCORESETのTCI状態をRLMに用いる。全て/複数のCORESETに対して同じ共通TCI状態が適用される場合、UEは、CORESET選択ルールを用いなくてもよい。RLM-RSが設定されない場合、UEは、PCellのCORESETに適用される共通TCI状態をRLMに用いてもよい。その共通TCI状態に対してQCLタイプA RS及びQCLタイプD RSの両方を設定された場合、UEは、QCLタイプD RSをRLMに用いてもよい。
 マルチTRPを用いる場合、UEは、複数(M個)の共通TCI状態を、複数種類(UL/DL)のチャネル/信号に適用してもよい。
 UEは、M個の共通TCI状態におけるM個のRSをRLMに用いてもよい(TRP毎のRLMを行ってもよい)。UEは、RS選択ルールに基づいて、M個のRSから1つのRSを選択し、選択されたRSをRLMに用いてもよい。RS選択ルールは、最小TRPインデックス、最小CORESETプールインデックス、DCIによって指示される最初のTCI状態を、のいずれかに対応するRSを選択してもよい。シングルTRPの場合と同様、RLM-RSが設定されない場合、UEは、PCellのCORESETに適用される共通TCI状態をRLMに用いてもよい。その共通TCI状態に対してQCLタイプA RS及びQCLタイプD RSの両方を設定された場合、UEは、QCLタイプD RSをRLMに用いてもよい。
《実施形態8-2》
 共通TCI状態のQCLタイプD RSが常にPCell/PSCellのRSであってもよい。RLM-RSが設定されない場合、UEは、PCell/PSCellのRSを、共通TCI状態のQCLタイプD RSとして決定し、(暗示的RLM-RS決定手順に従って)共通TCI状態のQCLタイプD RSをRLMに用いてもよい。UEは、以下の共通TCI状態決定方法1から3のいずれかに従って、各セルの共通TCI状態を決定してもよい。
[共通TCI状態決定方法1]
 オプション1-Aに関し、QCLタイプD RSがCSI-RSである場合(ケース4)について説明する。
 RRCによって設定された個別のTCI状態プール内のTCI状態から、共通TCI状態IDによって指示される単一のRSが、設定されたCCのセットに跨るQCLタイプD RSの指示に用いられてもよい。
 ターゲットセル(TCI状態を適用されるセル)に対するQCLタイプA RSを示すのQCLタイプA RS設定情報は、ソースセル(TCI状態によって示されるRSが送信されるセル、TCI状態によって参照されるRSを有するセル)を示すソースセル情報と、そのセルのソースRS(TCI状態によって参照されるRS)を示すソースRS情報と、の少なくとも1つを含んでもよい。ソースセル情報は、ターゲットセルを示す情報であってもよいし、セルIDであってもよい。ターゲットセルを示す情報は、明示的に通知されてもよいし、ソースセル情報(セルID)が明示的に通知されない場合、ソースRS情報は、ターゲットセルのRSを示してもよい。QCLタイプA RSのソースRSは、CSI-RS(例えば、TRS)であってもよい。
 QCLタイプA RSは、Rel.15に従う場合、ターゲットセルのRSである。この場合、QCLタイプA RS設定情報は、ターゲットセルを示す情報を含んでもよいし、ターゲットセルを示す情報を含まなくてもよいし、ソースセル情報を含まなくてもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RSを示すQCLタイプD RS設定情報は、ソースセル情報と、そのセルのソースRS情報と、の少なくとも1つを含んでもよい。QCLタイプD設定情報は、ソースセル情報を含まなくてもよいし、PCell/PSCellを示す情報を含んでもよい。
 複数セルのそれぞれに対するQCLタイプD RS設定情報は、その複数セルに共通のQCLタイプD RS設定情報であってもよい。
 複数セルのそれぞれに対するQCLタイプD RSの少なくとも1つの情報が、明示的に設定/指示されなくてもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報において、ソースRS情報は、明示的に設定されなくてもよい。QCLタイプD RS設定情報がソースセル情報を含む場合、UEは、ソースセルに対するQCLタイプA RSを、QCLタイプD RSとして用いてもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報において、ソースセル情報は、明示的に設定されなくてもよい。UEは、セル選択ルールに従ってソースセルを選択してもよい。セル選択ルールは、CCリストにおいて最小/最大のIDを有するセル/BWPを選択してもよいし、PCell/PSCellを選択してもよい。ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報において、ソースセル情報が設定されない場合、UEは、選択されたセルのQCLタイプD RS設定情報によって示されたソースRSを、ターゲットセルのQCLタイプD RSとして決定してもよい。例えば、ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含まない場合、UEは、PCell/PSCellのQCLタイプD RS又はCSI-RS(TRS)を、ターゲットセルのQCLタイプD RSとして決定してもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含み、且つRLM-RSが設定されてもよい。この場合、UEは、RLM-RS決定手順を用いず、設定されたRLM-RSを用いるため、たとえPCellのPDCCHのTCI状態のQCLタイプD RSがSCellのRSであっても問題は生じない。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含み、且つソースセルがSCellである(PCell/PSCellでない)場合、UEは、QCLタイプD RS設定情報を無視し、PCell/PSCellのQCLタイプD RS又はCSI-RS(TRS)を、ターゲットセルのQCLタイプD RSとして決定してもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含む場合、ソースセルはPCell/PSCellであってもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RSに対して、セルを示す情報とRSを示す情報との両方が設定されなくてもよい。UEは、セル選択ルールに従って、ソースセルを選択し、ソースセルのQCLタイプA RS又はCSI-RS(TRS)をQCLタイプD RSとして決定してもよい。QCLタイプD RSが設定された(QCLタイプD RSが有効である)か否かが設定/指示されてもよい。QCLタイプD RSが設定された場合、UEは、QCLタイプD RSに従ってUL/DLの空間ドメインフィルタを決定してもよい。統一TCIフレームワークにおいて、QCLタイプD RSが有効であること(enable)が設定された場合、UEは、QCLタイプD RSを決定し、QCLタイプD RSに従ってUL/DLの空間ドメインフィルタを決定してもよい。
[共通TCI状態決定方法2]
 オプション1-Aに関し、QCLタイプD RSがSSBである場合について説明する。
 RRCによって設定された個別のTCI状態プール内のTCI状態から、共通TCI状態IDによって指示される単一のRSが、設定されたCCのセットに跨るQCLタイプD RSの指示に用いられてもよい。
 ターゲットセル(TCI状態を適用されるセル)に対するQCLタイプA RSを示すQCLタイプA RS設定情報は、ソースセル(TCI状態によって示されるRSが送信されるセル、TCI状態によって参照されるRSを有するセル)を示すソースセル情報と、ソースセルのソースRS(TCI状態によって参照されるRS)を示すソースRS情報と、の少なくとも1つを含んでもよい。ソースセル情報は、ターゲットセルを示す情報であってもよいし、セルIDであってもよい。ターゲットセルを示す情報は、明示的に通知されてもよいし、ソースセル情報(セルID)が明示的に通知されない場合、ソースRS情報は、ターゲットセルのRSを示してもよい。QCLタイプA RSのソースRSは、CSI-RS(例えば、TRS)であってもよい。
 QCLタイプA RSは、Rel.15に従う場合、ターゲットセルのRSである。この場合、QCLタイプA RS設定情報は、ターゲットセルを示す情報を含んでもよいし、ターゲットセルを示す情報を含まなくてもよいし、ソースセル情報を含まなくてもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RSを示すQCLタイプD RS設定情報は、ソースセル情報と、そのセルのソースRS情報と、の少なくとも1つを含んでもよい。QCLタイプD RS設定情報は、ソースセル情報を含まなくてもよいし、PCell/PSCellを示す情報を含んでもよい。
 複数セルのそれぞれに対するQCLタイプD RS設定情報は、その複数セルに共通のQCLタイプD RS設定情報であってもよい。
 複数セルのそれぞれに対するQCLタイプD RSの少なくとも1つの情報が、明示的に設定/指示されなくてもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報において、ソースRS情報は、明示的に設定されなくてもよい。QCLタイプD RS設定情報がソースセル情報を含む場合、UEは、ソースセルのSSBを、QCLタイプD RSとして用いてもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報において、ソースセル情報は、明示的に設定されなくてもよい。UEは、選択ルールに従ってソースセルを選択してもよい。選択ルールは、CCリストにおいて最小/最大のIDを有するセル/BWPを選択してもよいし、PCell/PSCellを選択してもよい。ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報において、ソースセル情報が設定されない場合、UEは、選択されたセルのQCLタイプD RS設定情報によって示されたソースRSを、ターゲットセルのQCLタイプD RSとして決定してもよい。例えば、ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含まない場合、UEは、PCell/PSCellのQCLタイプD RS又はSSBを、ターゲットセルのQCLタイプD RSとして決定してもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含み、且つRLM-RSが設定されてもよい。この場合、UEは、RLM-RS決定手順を用いず、設定されたRLM-RSを用いるため、たとえPCellのPDCCHのTCI状態のQCLタイプD RSがSCellのRSであっても問題は生じない。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含み、且つソースセルがSCellである(PCell/PSCellでない)場合、UEは、QCLタイプD RS設定情報を無視し、PCell/PSCellのQCLタイプD RS又はSSBを、ターゲットセルのQCLタイプD RSとして決定してもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含む場合、ソースセルはPCell/PSCellであってもよい。
 ターゲットセルに対するQCLタイプD RSに対して、セルを示す情報とRSを示す情報との両方が設定されなくてもよい。UEは、セル選択ルールに従ってソースセルを選択し、ソースセルのSSBをQCLタイプD RSとして決定してもよい。QCLタイプD RSが設定された(QCLタイプD RSが有効である)か否かが設定/指示されてもよい。QCLタイプD RSが設定された場合、UEは、QCLタイプD RSに従ってUL/DLの空間ドメインフィルタを決定してもよい。統一TCIフレームワークにおいて、QCLタイプD RSが有効であること(enable)が設定された場合、UEは、QCLタイプD RSを決定し、QCLタイプD RSに従ってUL/DLの空間ドメインフィルタを決定してもよい。
[共通TCI状態決定方法3]
 オプション2-Aについて説明する。CC/BWP毎にTCI状態プールが設定されてもよい。
 各セルのTCI状態プールのQCLタイプD RSは、複数CCに共通のRSであってもよい。
 図15の例において、図9の例との違いは、各セルのQCLタイプD RS設定情報が、ソースセル情報を含まないことである。各セルのQCLタイプD RS設定情報は、ソースRS情報を含む。CC#0に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#0及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CCインデックスを示さずTRS1を示してもよい。CC#1に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#1及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CCインデックスを示さずTRS1を示してもよい。CC#2に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#2及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CCインデックスを示さずTRS1を示してもよい。CC#3に対する共通TCI状態の設定情報において、QCLタイプA RSの設定情報は、CC#3及びTRS1を示し、QCLタイプD RSの設定情報は、CCインデックスを示さずTRS1を示してもよい。各CCにおけるQCLタイプD RSの設定情報におけるTRS1は、SpCellのTRS1を指してもよい。このように、UEは、各セルのQCLタイプD RSとして、SpCellのソースRSを用いる。
 この実施形態によれば、UEは、PCell/PSCellのRSを、RLMに用いることができる。
<第9の実施形態>
 共通TCI状態の適用先(ターゲット)CORESETの選択方法について説明する。UEは、適用先CORESETへ共通TCI状態を適用し、適用先CORESET以外のCORESETへ共通TCI状態を適用しなくてもよい。
 共通TCI状態がどのCORESETに適用されるかが、仕様において規定されてもよい。共通TCI状態の適用先CORESETにおいて、CORESET0は除外されてもよい。言い換えれば、共通TCI状態は、CORESET0に適用されなくてもよい。CORESET0に対してTCI状態(1以上のTCI状態(リスト)、又は、1以上の共通TCI状態(リスト))が設定された場合、UEは、共通TCI状態をCORESET0に適用してもよい。CORESET0に対してTCI状態(1以上のTCI状態(リスト)、又は、1以上の共通TCI状態(リスト))が設定されない場合、UEは、共通TCI状態をCORESET0に適用しなくてもよい。この場合、UEは、最新のランダムアクセス手順中に識別したSSBをCORESET0に適用してもよい(CORESET0内のPDCCH受信用DMRSアンテナポートが当該SSBとQCLされる、UEは想定してもよい)。
 共通TCI状態がどのCORESETに適用されるかが、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。例えば、共通TCI状態の適用先CORESETインデックスのリストが上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、共通TCI状態の適用先でない(適用を除外される)CORESETインデックスのリストが上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、共通TCI状態の適用先CORESETを適切に決定できる。
<第10の実施形態>
 PCell/PSCell BFR(PCell/PSCellにおけるBFD)において、UEがPCell/PSCellのRSをBFDに用いることが好ましい。
 共通TCI状態(QCLタイプD RS)が第8の実施形態に従う場合、UEは、前述の暗示的BFD-RS決定手順によってPCell/PSCellのRSをBFDに用いてもよい。
 SCell BFR(SCellにおけるBFD)において、UEがSCellのRSをBFDに用いることが好ましい。
 もし共通TCI状態(QCLタイプD RS)が第8の実施形態に従う場合、UEは、前述の暗示的BFD-RS決定手順によってSCellのRSをBFDに用いることができない。
 共通TCI状態が設定された場合(あるいは、共通TCI状態が設定され、且つ、その共通TCI状態のQCLタイプD RSがBFDの対象のセル(BFDセル)以外のセルのRSである場合)、UEは、以下のBFD-RS決定方法1及び2のいずれかに従ってもよい。BFDセルは、共通TCI状態のターゲットセル、共通TCI状態の適用先のPDCCH/PDSCHを有するセルであってもよい。
[BFD-RS決定方法1]
 UEは、BFDセルに対する共通TCI状態のQCLタイプA RSをBFDに用いる。
[BFD-RS決定方法2]
 UEは、BFDセルの共通TCI状態又はRSのうち、PCell/PSCellの共通TCI状態又はQCLタイプD RSと同じインデックス(TCI状態ID又はSSBインデックス又はCSI-RSリソースインデックス)を有するRSを、BFDセルのBFDに用いる。
 図6の例において、CC#2に対するBFD-RSが設定されない場合、UEは、BFD-RS決定方法1に従って、CC#2に対する共通TCI状態のQCLタイプA RS(CC#2のTRS)を、CC#2のBFDに用いてもよい。図6の例において、CC#2に対するBFD-RSが設定されない場合、UEは、BFD-RS決定方法2に従って、CC#0に対する共通TCI状態又はCSI-RSリソースのうち、CC#0に対する共通TCI状態と同じTCI状態ID又はCSI-RSリソースインデックスを有するRS(CC#2のTRS)を、CC#2のBFDに用いてもよい。
 図7の例において、CC#2に対するBFD-RSが設定されない場合、UEは、BFD-RS決定方法1に従って、CC#2に対する共通TCI状態のQCLタイプA RS(CC#2のTRS)を、CC#2のBFDに用いてもよい。図7の例において、CC#2に対するBFD-RSが設定されない場合、UEは、BFD-RS決定方法2に従って、CC#0に対する共通TCI状態又はSSBのうち、CC#0に対する共通TCI状態と同じTCI状態ID又はSSBインデックスを有するRS(CC#2のSSB)を、CC#2のBFDに用いてもよい。
<他の実施形態>
 以上の複数の実施形態の少なくとも1つにおける機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC IE)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートすることを示してもよい。
 その機能に対応する(その機能を有効化する)上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UE能力は、UEがこの機能をサポートするか否かを示してもよい。
 機能は、CAにおける統一TCI状態フレームワーク又は複数CC/BWPに適用される統一TCI状態フレームワークであってもよい。
 UE能力は、統一TCI状態フレームワークにおいて、RRCシグナリングによって設定され得る統一TCI状態の数(最大数)を含んでもよい。
 UE能力は、統一TCI状態フレームワークにおいて、MAC CEによって設定され得るアクティブな統一TCI状態の数(最大数)を含んでもよい。
 UE能力は、UEが上述のケース4及びケース5の少なくとも1つをサポートするか否かを示してもよい。
 UE能力は、DCIが1以上のCC/BWPに適用される統一TCI状態を示すことをサポートするか否かを示してもよい。UEは、DCIが1以上のCC/BWPに適用される統一TCI状態を示すこと、をサポートしない場合、MAC CEに基づく統一TCI状態フレームワークのみを1つのCCにおいてサポートしうる。言い換えれば、UEは、複数のBWP/CCに統一TCI状態が適用される場合、ビーム指示を行うDCIによって統一TCI状態を指示されることを想定しなくてもよい。
 UE能力は、以下の機能1をサポートするか否か、以下の機能2をサポートするか否か、機能1及び2の両方をサポートするか否か、のいずれかを示してもよい。
[機能1]
 UEは、同じ/異なるCSI-RSリソースにおける、QCLタイプAのTRSと、もしあればQCLタイプDのTRSと、をサポートする。
[機能2]
 UEは、QCLタイプAのTRSと、もしあればQCLタイプDのSSBと、をサポートする。
 この実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態の設定情報を送信してもよい。制御部110は、前記TCI状態をセカンダリセルに適用してもよい。特別セルにおいて送信される第1参照信号が、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD参照信号に用いられてもよい。前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号が設定されない場合、前記第1参照信号が前記手順に用いられてもよい。
(ユーザ端末)
 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態(例えば、共通TCI状態)の設定情報を受信してもよい。制御部210は、前記TCI状態をセカンダリセルに適用してもよい。前記制御部210は、特別セル(PCell/PSCell)において送信される第1参照信号(QCLタイプD RS、SSB、CSI-RS、TRS)を、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD(第2のQCLタイプ)参照信号に用いてもよい。前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号(RLM-RS又はBFD-RS)が設定されない場合、前記制御部210は、前記第1参照信号を前記手順に用いてもよい。
 前記設定情報は、前記第1参照信号を示すインデックスを含み、前記第1参照信号が送信されるセルを示すインデックスを含まなくてもよい。
 前記設定情報は、前記特別セルを示すインデックスと、前記第1参照信号を示すインデックスと、を含んでもよい。
 前記設定情報は、前記特別セル以外のセルを示すインデックスと、前記特別セル以外のセルにおいて送信される参照信号を示すインデックスと、を含んでもよい。
(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19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「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「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態の設定情報を受信する受信部と、
     前記TCI状態をセカンダリセルに適用する制御部と、を有し、
     前記制御部は、特別セルにおいて送信される第1参照信号を、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD参照信号に用い、
     前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号が設定されない場合、前記制御部は、前記第1参照信号を前記手順に用いる、端末。
  2.  前記設定情報は、前記第1参照信号を示すインデックスを含み、前記第1参照信号が送信されるセルを示すインデックスを含まない、請求項1に記載の端末。
  3.  前記設定情報は、前記特別セルを示すインデックスと、前記第1参照信号を示すインデックスと、を含む、請求項1に記載の端末。
  4.  前記設定情報は、前記特別セル以外のセルを示すインデックスと、前記特別セル以外のセルにおいて送信される参照信号を示すインデックスと、を含む、請求項1に記載の端末。
  5.  1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態の設定情報を受信するステップと、
     前記TCI状態をセカンダリセルに適用するステップと、を有し、
     特別セルにおいて送信される第1参照信号が、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD参照信号に用いられ、
     前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号が設定されない場合、前記第1参照信号が前記手順に用いられる、端末の無線通信方法。
  6.  1以上のセルにおける複数種類のチャネルに適用可能なtransmission configuration indication(TCI)状態の設定情報を送信する送信部と、
     前記TCI状態をセカンダリセルに適用する制御部と、を有し、
     特別セルにおいて送信される第1参照信号が、前記セカンダリセルのためのquasi co-location(QCL)タイプD参照信号に用いられ、
     前記セカンダリセルに対してradio link monitoring(RLM)又はbeam failure detection(BFD)の手順のための第2参照信号が設定されない場合、前記第1参照信号が前記手順に用いられる、基地局。
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