WO2022201550A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2022201550A1
WO2022201550A1 PCT/JP2021/013117 JP2021013117W WO2022201550A1 WO 2022201550 A1 WO2022201550 A1 WO 2022201550A1 JP 2021013117 W JP2021013117 W JP 2021013117W WO 2022201550 A1 WO2022201550 A1 WO 2022201550A1
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WO
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panel
tci
csi
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tci state
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PCT/JP2021/013117
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2021/013117 priority patent/WO2022201550A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

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
  • each panel corresponds to a different configuration (eg, different number of ports/different beams). It is also conceivable that a panel (or panel entity) corresponds to one or more reference signal resources (hereinafter also referred to as RS resources).
  • RS resources reference signal resources
  • the panel entity (or panel ID) corresponding to one RS resource is different, and how to achieve common recognition between the UE and the base station for the panel entity corresponding to the RS resource (or TCI state) The question is whether.
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that perform communication appropriately even when multiple panels are applied.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information about resources of measurement signals, and a plurality of panels for the same measurement signal resource identifier when reporting measurement results of measurement signals. and a control unit that controls not to report a plurality of measurement results respectively corresponding to the IDs.
  • communication can be performed appropriately even when a plurality of panels are applied.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating examples of RRC information elements related to CSI reporting configuration and CSI resource configuration.
  • 2A and 2B are diagrams showing examples of RRC information elements for the NZP CSI-RS resource set and the CSI-SSB resource set.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of an RRC information element regarding TCI status.
  • Figure 4 is an excerpt of the RRC information element "CSI-ReportConfig".
  • FIG. 5 shows the results of Rel. 15
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of a common beam.
  • 7A and 7B are diagrams showing an example of CSI reporting in the first mode.
  • 8A and 8B are diagrams showing other examples of CSI reporting in the first mode.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams showing examples of upper layer parameters in the second mode.
  • 10A and 10B are diagrams showing an example of MAC CE in the second mode.
  • 11A and 11B are diagrams showing an example of DCI in the second mode.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of MAC CE in the second aspect.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of MAC CE in the second aspect.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of MAC CE and DCI in the second aspect.
  • 15A and 15B are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second mode.
  • 16A-16C are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second aspect.
  • 17A and 17B are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second mode.
  • FIG. 18A and 18B are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second mode.
  • 19A and 19B are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second mode.
  • 20A and 20B are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second mode.
  • 21A to 21C are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second aspect.
  • 22A to 22C are diagrams showing other examples of MAC CE and DCI in the second aspect.
  • 23A and 23B are diagrams showing an example of upper layer parameters and MAC CE in variations.
  • 24A and 24B are diagrams showing examples of upper layer parameters in variations.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 28 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.
  • CSI Channel State Information
  • the UE measures the channel state using a reference signal (or resources for the reference signal), and feeds back (reports) channel state information (Channel State Information (CSI)) to the network (e.g., base station). )do.
  • CSI Channel State Information
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • SS Synchronization Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • CSI-RS resources include Non Zero Power (NZP) CSI-RS resources, Zero Power (ZP) CSI-RS resources and CSI Interference Measurement (CSI-IM) resources. At least one may be included.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • SMR Signal Measurement Resources
  • CMR Channel Measurement Resources
  • the SMR (CMR) may include, for example, NZP CSI-RS resources for channel measurements, SSB, and so on.
  • a resource for measuring interference components for CSI may be called an interference measurement resource (IMR).
  • the IMR may include, for example, at least one of NZP CSI-RS resources, SSB, ZP CSI-RS resources and CSI-IM resources for interference measurement.
  • the SS/PBCH block is a block containing synchronization signals (e.g., Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS)) and PBCH (and corresponding DMRS), SS It may also be called a block (SSB) or the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH and corresponding DMRS
  • SSB block
  • CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator (CRI)), SS /PBCH Block Resource Indicator (SS/PBCH Block Resource Indicator (SSBRI)), Layer Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP (reference signal reception at Layer 1 Power (Layer 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc. good.
  • CSI may have multiple parts.
  • CSI Part 1 may include relatively few bits of information (eg, RI).
  • CSI Part 2 may include information with a relatively large number of bits (eg, CQI), such as information based on CSI Part 1.
  • CSI may be classified into several CSI types.
  • the type of information to be reported, the size, etc. may differ depending on the CSI type.
  • a CSI type also called type 1 (type I) CSI, single-beam CSI, etc.
  • a type also referred to as type 2 (type II) CSI, multi-beam CSI, etc.
  • the usage of the CSI type is not limited to this.
  • CSI feedback methods include periodic CSI (P-CSI) reporting, aperiodic CSI (A-CSI) reporting, semi-persistent CSI (SP -CSI)) reports, etc. are being considered.
  • P-CSI periodic CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP -CSI semi-persistent CSI
  • the UE may be notified of the CSI measurement configuration information using higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • 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
  • 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
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the CSI measurement configuration information may be configured using, for example, the RRC information element "CSI-MeasConfig".
  • the CSI measurement configuration information may include CSI resource configuration information (RRC information element 'CSI-ResourceConfig'), CSI report configuration information (RRC information element 'CSI-ReportConfig'), and the like.
  • the CSI resource configuration information relates to resources for CSI measurement and the CSI reporting configuration information relates to how the UE performs CSI reporting.
  • Figures 1A and 1B are diagrams showing examples of RRC information elements related to CSI report configuration and CSI resource configuration.
  • an excerpt of the fields (which may be called parameters) contained in the information element is shown.
  • Figures 1A and 1B show ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) notation. It should be noted that drawings relating to other RRC information elements (or RRC parameters) of the present disclosure are also described in the same notation.
  • the CSI report configuration information (“CSI-ReportConfig”) includes channel measurement resource information (“resourcesForChannelMeasurement”).
  • the CSI report configuration information includes resource information for interference measurement (for example, NZP CSI-RS resource information for interference measurement (“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”), CSI-IM resource information for interference measurement (“csi-IM -ResourcesForInterference”)) may also be included. These pieces of resource information correspond to IDs (Identifiers) of CSI resource configuration information (“CSI-ResourceConfigId”).
  • One or more of the IDs of CSI resource configuration information (which may be referred to as CSI resource configuration IDs) corresponding to each piece of resource information may have the same value, or may have different values. .
  • the CSI resource configuration information (“CSI-ResourceConfig”) includes a CSI resource configuration information ID, CSI-RS resource set list information (“csi-RS-ResourceSetList”), resource type (“resourceType”), and so on.
  • the CSI-RS resource set list consists of NZP CSI-RS and SSB information for measurement (“nzp-CSI-RS-SSB”), CSI-IM resource set list information (“csi-IM-ResourceSetList”) and , at least one of.
  • the resource type represents the time domain behavior of this resource setting, and can be set to "aperiodic", “semi-persistent", or “periodic”.
  • the CSI-RSs corresponding to each may be referred to as A-CSI-RS, SP-CSI-RS, P-CSI-RS.
  • channel measurement resource may be used, for example, to calculate CQI, PMI, L1-RSRP, and the like.
  • interference measurement resources may be used to calculate L1-SINR, L1-SNR, L1-RSRQ, and other indicators related to interference.
  • each CSI-RS for channel measurement is divided into CSI-IM resource and CSI-IM resource from a resource point of view, based on the order of CSI-RS resource and CSI-IM resource in the corresponding resource set. may be associated.
  • nzp-CSI-RS-SSB is NZP CSI-RS resource set list information ("nzp-CSI-RS-ResourceSetList”) and SSB resource set list information for CSI measurement (“csi-SSB-ResourceSetList”) may include Each of these list information corresponds to one or more NZP CSI-RS resource set IDs ("NZP-CSI-RS-ResourceSetId”) and CSI-SSB resource set IDs (“CSI-SSB-ResourceSetId”). , may be used to identify the resource to be measured.
  • NZP-CSI-RS-ResourceSetId NZP-CSI-RS-ResourceSetId
  • CSI-SSB-ResourceSetId CSI-SSB resource set IDs
  • Figures 2A and 2B are diagrams showing examples of RRC information elements for the NZP CSI-RS resource set and the CSI-SSB resource set.
  • the NZP CSI-RS resource set information (“NZP-CSI-RS-ResourceSet”) consists of a NZP CSI-RS resource set ID and one or more NZP CSI-RS resource IDs ("NZP- CSI-RS-ResourceId”) and
  • NZP-CSI-RS-Resource consists of the NZP CSI-RS resource ID and the ID of the transmission configuration indication state (TCI state (Transmission Configuration Indication state)) (“TCI-stateId") and may include The TCI state will be described later.
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • the CSI-SSB resource set information (“CSI-SSB-ResourceSet”) includes a CSI-SSB resource set ID and one or more SSB index information (“SSB-Index”).
  • the SSB index information is, for example, an integer between 0 and 63, and may be used to identify the SSB within the SS burst.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the RRC information element regarding the TCI state.
  • the TCI state is information about pseudo-co-location (QCL) of channels or signals, and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set or assigned to the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • TCI state information may include a TCI state ID and one or more pieces of QCL information (“QCL-Info").
  • the QCL information may include at least one of information about the reference signal of the QCL source (RS related information (“referenceSignal”)) and information indicating the QCL type (QCL type information (“qcl-Type”)).
  • the RS-related information may include information such as RS index (eg, NZP CSI-RS resource ID, SSB index), serving cell index, and BWP (Bandwidth Part) index where the RS is located.
  • the UE performs reception processing (e.g., reception, demapping, demodulation, decoding, receive beam determination, etc.), transmission processing (eg, transmission, mapping, modulation, encoding, transmit beam determination, etc.) and/or the like.
  • reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, decoding, receive beam determination, etc.
  • transmission processing e.g, transmission, mapping, modulation, encoding, transmit beam determination, etc.
  • A/B may mean “at least one of A and B”.
  • the associated TCI state may be set by RRC.
  • the associated TCI state may be determined based on higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof.
  • beam management (beam management) Rel.
  • BM beam management
  • Changing (switching) the beam of a signal/channel may correspond to changing at least one of the TCI conditions and QCL assumptions for that signal/channel.
  • the UE may report (transmit) measurement results for beam management using an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • the measurement result may be, for example, CSI including at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L1-SNR, and the like.
  • Measurement results (e.g., CSI) reported for beam management may be referred to as beam measurements, beam measurement reports, beam reports, beam report CSI, etc. .
  • CSI measurements for beam reports may include interference measurements.
  • the UE may use resources for CSI measurement to measure channel quality, interference, etc. and derive beam reports.
  • a beam report may include the result of at least one of channel quality measurement and interference measurement.
  • the results of channel quality measurements may include, for example, L1-RSRP.
  • the results of the interference measurements may include L1-SINR, L1-SNR, L1-RSRQ, other indicators of interference (eg, any indicator that is not L1-RSRP), and the like.
  • FIG. 4 is an excerpt of the RRC information element "CSI-ReportConfig".
  • FIG. 4 extracts another portion of the same CSI report configuration information (CSI-ReportConfig) as in FIG. 1A.
  • the CSI report configuration information may include "report quantity” (which may be represented by the RRC parameter "reportQuantity”), which is information on parameters to be reported in one report instance (for example, one CSI).
  • the amount reported is an ASN of "choice”. 1 object type. Therefore, one of the parameters (cri-RSRP, ssb-Index-RSRP, etc.) defined as the reporting amount is set.
  • a UE whose higher layer parameters included in the CSI report setting information (for example, the RRC parameter "groupBasedBeamReporting" related to group-based beam reporting) is set to disabled is set to the CSI report setting information for each report setting.
  • Beam measurement resource IDs eg, SSBRI, CRI
  • RRC parameter “nrofReportedRS” indicating the number of reported RSs
  • measurement results corresponding to each ID eg, L1 -RSRP
  • a UE with groupBasedBeamReporting enabled has two different beam measurement resource IDs and two measurement results corresponding to each ID (for example, L1-RSRP) for each report setting. may be included in In other words, a UE with groupBasedBeamReporting enabled divides DL-RSs (eg, CSI-RSs) into two groups and reports the IDs and measurements for the upper RSs in each group. Note that the two beam measurement resources (CSI-RS resource, SSB resource) may be received simultaneously by the UE using one spatial domain receive filter, or using multiple simultaneous spatial domain receive filters may be received simultaneously.
  • CSI-RS resource e.g, SSB resource
  • the NZP CSI-RS resource set information shown in FIG. 2A may include information on repetition of resources in the resource set.
  • Information about the repetition may indicate, for example, 'on' or 'off'. Note that 'on' may be expressed as 'enabled or valid', and 'off' may be expressed as 'disabled or invalid'.
  • the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same downlink spatial domain transmission filter. good. In this case, the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same beam (eg, using the same beam from the same base station).
  • the UE For a resource set with repetition set to 'off', the UE must not assume that the resources in that resource set were transmitted using the same downlink spatial domain transmit filter (or even not). good). In this case, the UE may assume that the resources in the resource set are not transmitted using the same beam (they were transmitted using different beams). That is, for resource sets for which repetition is set to 'off', the UE may assume that the base station is performing beam sweeping.
  • cri-RSRP and ssb-Index-RSRP among the reported quantities are related to beam management.
  • Fig. 5 shows Rel. 15 A diagram showing an example of a CSI report in NR.
  • One CSI report for CSI/RSRP or SSBRI/RSRP reporting shows the mapping order of the CSI fields included.
  • the CSI report in FIG. 5 can include one or more sets of CRI/SSBRI and RSRP.
  • the number of these sets may be set by a higher layer parameter (eg, RRC parameter 'nrofReportedRS') indicating the number of reference signal resources to be reported.
  • nrofReportedRS is set to 1 (value 'n1')
  • RSRP# a field of a predetermined number of bits (eg, m bits) indicating the L1-RSRP of the highest measured value 1 is included in the CSI report.
  • m a predetermined number of bits
  • the UE when groupBasedBeamReporting is enabled, the UE includes RSRP#1 and differential RSRP#2 in the same CSI report.
  • CRI/SSBRI#k in FIG. 5 is a field indicating CRI/SSBRI corresponding to RSRP#k or differential RSRP#k (included when reporting RSRP#k or differential RSRP#k).
  • nrofReportedRS may be a value of 4 or greater, and may be 4 or greater.
  • a CSI report may include four or more CRI/SSBRI and RSRP pairs. The above m, n, etc. are not limited to 7 and 4, respectively.
  • L1-SINR reporting may be performed.
  • the content obtained by replacing RSRP in the above-described L1-RSRP report with SINR may be applied.
  • the settings/parameters for SINR may differ from the settings/parameters for RSRP.
  • the nrofReportedRS may be read as nrofReportedRSForSINR indicating the number of reference signal resources to be reported for SINR.
  • 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.
  • Rel. 17 TCI state updates eg, TCI state activation by MAC CE + DCI/MAC CE
  • each panel may correspond to a different configuration (eg, different number of ports/different beams).
  • the UE panels may have the same or different number of antenna ports, beams or EIRP (Equivalent Isotopically Radiated Power).
  • a panel corresponds to one or more reference signal resources (hereinafter also referred to as RS resources).
  • RS resources/RS resource sets are RSs associated with measurement/reporting.
  • the RS resource corresponds to the source RS of the UL transmit spatial filter information (eg UL TX spatial filter information).
  • the panel entity (or panel ID) corresponding to one RS resource is different, and how to achieve common recognition between the UE and the base station for the panel entity corresponding to the RS resource (or TCI state) The question is whether.
  • the panel corresponding to the RS resource for CSI/beam reporting should be appropriately shared between the base station and the UE, and the base station from the UE It is necessary to have a configuration that allows appropriate settings to be made based on this report.
  • the issue is whether CRI/SSBRI supporting multiple panels is supported.
  • CRI/SSBRI supporting multiple panels is supported and RS corresponding to multiple panels is used as source RS of TCI for DL QCL or UL spatial filter, panel of TCI
  • the problem is how to set/indicate the information (for example, the correspondence between the TCI state and the panel).
  • the present inventors considered the correspondence relationship between RS resources and panels, or the method of setting/instructing panel information corresponding to TCI, and came up with the present invention.
  • 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.
  • the UE When the UE reports certain measurement results (e.g., CSI/beam reporting), it transmits information about the signal resource for measurement and information about the panel (or antenna group, RS group, or TCI state group). good too.
  • the information about the panel may be the panel ID (or antenna group ID, RS group ID, TCI state group ID).
  • the UE may control not to report multiple measurement results corresponding to multiple panels for one CRI/SSBRI in a certain CSI/beam report. That is, in a given CSI report, a single CRI/SSBRI (and corresponding measurement result) may correspond to one panel ID.
  • control may be performed so that multiple panels are not set for one measurement signal (eg, CSI-RS/SSB).
  • different measuring signals may be associated with each panel.
  • the UE supports multiple panel IDs for the same CRI/SSBRI. It may be configured that reporting multiple measurement results for each unit is not supported (or allowed) (see FIG. 7A).
  • FIG. 7A shows a case where the same RS corresponds to different panels in a certain measurement result report (here, CSI report #n).
  • the UE may control not to perform such CSI reporting.
  • FIG. 7B shows a case where the same RS does not correspond to different panels (a single RS corresponds to each panel) in a certain measurement result report (here, CSI report #n).
  • the UE may be allowed such CSI reporting.
  • the UE supports reporting the same CRI/SSBRI in multiple groups if the information about the panel (panel ID) is set to implicit or if the UE implicitly reports the panel ID. (or allowed) may be an unacceptable configuration (see FIG. 8A).
  • a group containing one or more CRI/SSBRI and measurement results may be associated with each panel ID as a method of implicitly setting the panel ID or implicitly reporting the panel ID by the UE.
  • CRI#1-1 and CRI#1-2 (+RSRP/SINR#1-1 and RSRP/SINR#1-2) correspond to group #1
  • CRI#2-2 and CRI#2- 3 (+RSRP/SINR#2-2 and RSRP/SINR#2-3) correspond to group #2
  • Group #1 corresponds to panel ID #1
  • group #2 corresponds to panel ID #2.
  • the UE may control not to perform such CSI reporting.
  • FIG. 8B shows a case where the same RS does not correspond to different groups (a single RS corresponds to each group) in a certain measurement result report (here, CSI report #n).
  • the UE may be allowed such CSI reporting.
  • DL/UL panel information (or corresponding TCI state) can be directly inferred from the source RS of the TCI state (or the source RS corresponding to the TCI state).
  • the base station can grasp the panel ID and the TCI state from the CSI/beam report from the UE, it may be configured so that the TCI state and the panel ID are not explicitly associated.
  • a measurement report eg, CSI/beam report
  • a measurement signal resource eg, CRI/SSBRI
  • multiple measurements corresponding to multiple panels eg, L1- A case where reporting of RSRP/L1-SINR is allowed
  • the panel information (or the association between the panel and the TCI state) may be set/specified using at least one of options 1 to 3 below.
  • RRC/MAC CE/DCI shown in the second aspect provides multiple measurement results (eg, L1-RSRP/L1- SINR) may be applied to control not to report.
  • the DL/UL panel information (or the association between panels and TCI states) may be determined/configured/indicated during RRC configuration of TCI states (eg, RRC configuration of TCI).
  • the panel ID may be included in the TCI state configuration information (eg, TCI state configuration) (see FIG. 9A).
  • FIG. 9A shows the case where the panel ID (or TCI state group ID) is included in the higher layer parameters for the TCI state.
  • the UE may determine the association between the panel ID and the TCI state based on higher layer parameters regarding the TCI state notified by the base station.
  • a TCI state group may be set by an upper layer parameter, and an association of panel ID/TCI state group ID may be set for each TCI state group (see FIG. 9B).
  • FIG. 9B shows a case where the upper layer parameters related to the TCI state include the correspondence between the TCI state group and the panel ID.
  • the UE may determine the association between the panel ID and the TCI status group based on higher layer parameters regarding the TCI status reported from the base station.
  • the UE may not expect/assume that the same TCI state is included in multiple TCI groups with different panel IDs/group IDs.
  • the DL/UL panel information (or the association between panels and TCI states) may be determined/set/indicated by the MAC CE upon activation of the TCI states.
  • the MAC CE used for TCI state activation includes a field corresponding to the panel ID (or TCI state group ID), and the TCIs corresponding to multiple panels (e.g., panel #1 and panel #2). It may also support indication of state activation (see FIGS. 10A and 10B).
  • Figures 10A and 10B show an example of a MAC CE having a panel ID notification field and a field corresponding to the TCI status ID.
  • the MAC CE may include at least one of a serving cell ID field, a BWP ID field, and a control resource set pool index ID field.
  • the field corresponding to the TCI state ID may be configured with 1 bit for each TCI state ID and set to '1' for the TCI state to be activated.
  • FIG. 10A indicates the TCI state (eg, activated TCI state) corresponding to the first panel (eg, panel ID #0), and FIG. 10B indicates the second panel (eg, panel ID #1). ) (eg, the TCI state to be activated).
  • TCI state eg, activated TCI state
  • FIG. 10B indicates the second panel (eg, panel ID #1).
  • TCI states #7, #10, #12 are activated at panel ID #0
  • TCI states #0, #2, #4, #6, #9 are activated at panel ID #1. indicates the case.
  • a specific value may be set as the maximum number of activated TCI states in multiple panels (here, panel #0 and panel #1).
  • the maximum number of activated TCI states in multiple panels may be set by higher layer signaling.
  • the number of activated TCI states in each panel may be set differently. This allows flexibility in setting the TCI states that are activated for each panel.
  • the number of TCI states activated in each panel may be controlled to be the same.
  • a maximum number of TCI states to be activated per panel may be defined.
  • the number of activated TCI states in each panel may be set to the same number (eg, 4).
  • An activated TCI state may be associated with a codepoint in a predetermined field of the DCI (eg, the field used to specify the TCI state). For example, a codepoint for a given field used for signaling TCI status may be mapped to TCI status activated in multiple (or all) panels. The mapping between activated TCI state IDs and codepoints may be controlled based on predetermined rules.
  • a codepoint of a given field of DCI may be mapped in the order of TCI state indices among activated TCI states (Ti) (see FIG. 11A).
  • the number of TCI states activated for each panel ID may be controlled by a pre-determined rule (eg equality for each panel), set by higher layers.
  • the number of activated TCI states for each panel ID is set by the base station discretion (e.g., only the maximum number of activated TCI states is defined and the base station is flexibly set by the MAC CE).
  • the instruction to activate the TCI state of the first panel and the instruction to activate the TCI state of the second panel may be performed separately using different MAC CEs (see FIG. 12).
  • the UE has a MAC CE that instructs activation of the TCI state of the first panel (first MAC CE) and a MAC CE that instructs activation of the TCI state of the second panel (second MAC CE) may be used to determine the mapping between DCI codepoints and TCI states.
  • the instruction to activate the TCI state of the first panel and the instruction to activate the TCI state of the second panel may be performed using the same MAC CE (by a common MAC CE) ( See Figure 13).
  • the TCI state field corresponding to the second panel ID does not always exist, but is set/added to the MAC CE when multiple panels (for example, the second panel) are set good too.
  • An activated TCI state corresponding to each panel may be indicated from one MAC CE, and the TCI state may be mapped to a codepoint in a given field of the DCI.
  • a correspondence relationship (or mapping relationship) between the activated TCI state and each panel may be determined based on a predetermined rule.
  • the first half M1 of the activated TCI state indices may correspond to the first panel and the second half M2 may correspond to the second panel.
  • M1 and M2 may be the same (half & half) or may be different.
  • M1 and M2 may be configured in higher layers.
  • the allocation of activated TCI states corresponding to each panel can be flexibly controlled.
  • the first half M1 (here, TCI states #0, #2, #4, and #6) are mapped to panel #0, and the latter half M2 (here, It shows the case where TCI states #7, #9, #10, and #12 are mapped to panel #1.
  • the MAC CE shown in Fig. 14 may be configured not to include the panel ID notification field.
  • the UE assumes that all TCI states indicated for activation correspond to one panel. good. Alternatively, the UE may assume that the TCI states indicated for activation correspond to a predetermined number of panels (eg, two panels).
  • the MAC CE used for TCI state activation may include a field corresponding to the panel ID (or TCI state group ID) to indicate activation of the TCI state corresponding to a single panel ( See Figure 15A). Also, a codepoint for a given field included in the DCI may be associated with a TCI state corresponding to one panel (eg, a TCI state activated for one panel by MAC CE) (see FIG. 15B). .
  • FIG. 15B shows the case where the TCI states activated for the first panel (eg, panel #0) are mapped to each codepoint of the fields contained in the DCI. That is, all TCI states activated by the MAC CE (here, TCI states #2, #5, #7, #9, #10, #12, #13, #14 are combined into one panel (e.g. It may correspond to each code point of a predetermined field of panel #0)/DCI.
  • the maximum number of activated TCI states may be defined in the specification (eg, 8) or may be set by higher layer signaling. In this case, a separate instruction may be given as to which panel each code point included in the DCI corresponds to. The indication may be based on other fields of DCI.
  • the MAC CE used for TCI state activation includes a field corresponding to the panel ID (or TCI state group ID), and the TCIs corresponding to multiple panels (e.g., panel #1 and panel #2). It may also support indication of state activation (see FIGS. 16A-16C).
  • 16A and 16B illustrate the case where the TCI states to be activated are specified using multiple bits instead of setting a field (e.g., a 1-bit field) corresponding to each TCI state.
  • FIG. 16A shows an example of activated TCI states in the first panel (eg, panel #0).
  • TRP#1 may be read as CORESET pool index
  • TRP#2 may be read as CORESET pool index 1.
  • FIG. 16B shows an example of activated TCI states in a second panel (eg, panel #1).
  • the TCI states activated by the MAC CE may be mapped to each codepoint of a given field included in the DCI.
  • the mapping rule is not limited to this, and at least one of the above rules 1 to 3 may be applied.
  • TCI state #0 corresponding to TRP#1 and TRP#2 are activated respectively, so that the TCI state pair (here, '0' and '2') are mapped to the same codepoint. indicates the case.
  • TCI state #0 corresponding to TRP#1 and TRP#2 are respectively activated, so that the TCI state pair (here, '3' and '8') are at the same codepoint. It shows the case where it is mapped.
  • Each codepoint in a given field of DCI may be mapped to one or two TCI states.
  • the maximum number of TCI state pairs (or DCI codepoints) activated in multiple (eg, all) panels may be set to a predetermined value (here, 8).
  • a maximum number of TCI state pairs (or corresponding DCI codepoints) activated per panel may be defined.
  • FIG. 16C shows that up to four TCI state pairs are activated for each of panel #0 and panel #1, this is not limiting.
  • the MAC CE used for TCI state activation may include a field corresponding to the panel ID (or TCI state group ID) to indicate activation of the TCI state corresponding to a single panel ( See Figure 17A).
  • FIG. 17A illustrates the case where the TCI states to be activated are specified using multiple bits, rather than a field (eg, a 1-bit field) corresponding to each TCI state is set.
  • TRP#1 may be read as CORESET pool index
  • TRP#2 may be read as CORESET pool index 1.
  • each codepoint of a given field included in the DCI may be associated with a TCI state corresponding to one panel (for example, one or two TCI states activated for one panel by MAC CE). Good (see Figure 17B).
  • TCI state #0 corresponding to TRP#1 and TRP#2 are respectively activated, so if the TCI state pair (here, '0' and '2') are mapped to the same codepoint is shown.
  • Each codepoint in a given field of DCI may be mapped to one or two TCI states.
  • the maximum number of TCI state pairs (or DCI codepoints) activated in a panel may be set to a predetermined value (here, 8).
  • the MAC CE used for TCI state activation contains fields corresponding to each panel ID (or TCI state group ID), corresponding to multiple panels (e.g. panel #1 and panel #2) respectively. Simultaneous indication of TCI state activation may be supported (see Figure 18A).
  • FIG. 18A shows a case where a TCI state to be activated is specified using multiple bits instead of setting a field (for example, a 1-bit field) corresponding to each TCI state. Also, in the same MAC CE, a TCI state to be activated for each of multiple panels may be indicated.
  • TCI state #0,1 corresponding to TRP#1 corresponds to the first panel (e.g., panel #0)
  • 2 corresponds to the second panel (eg, panel #1).
  • each codepoint of a given field included in the DCI is associated with one or two panel TCI states (e.g., one or two TCI states activated for one or two panels by MAC CE). (See FIG. 18B).
  • the TCI state pair (here, '0' and '2') are mapped to the same code point.
  • each panel can be associated with a different TRP.
  • Each codepoint in a given field of DCI may be mapped to one or two TCI states.
  • the maximum number of TCI state pairs (or DCI codepoints) activated in a panel may be set to a predetermined value (here, 8).
  • one codepoint corresponds to one or two activated TCI states.
  • the first TCI status ID field is always present
  • the second active TCI status field corresponds to an optional field
  • the field (C field) indicating the presence or absence of the TCI status field is It exists if it is '1' (see FIGS. 19A and 19B).
  • the existing MAC CE configuration may be used as a TCI state activation instruction (Rel.17 or later) for multi-panels.
  • the UE is instructed whether to use it as a TCI state activation indication for single DCI-based multi-TRP (Rel.16) or as a TCI state activation indication for multi-panel (Rel.17 or later).
  • the R field included in MAC CE may be used to notify the UE of which purpose it will be used.
  • the UE may determine the use of MAC CE based on the R field (or the switching instruction field) when predetermined upper layer parameters are set.
  • the presence or absence of the second TCI state field may be specified by the C field included in the MAC CE. For example, if two panels are activated for TCI state #0, there may be a second TCI state field and two TCI states mapped to DCI codepoints (see FIG. 19B).
  • the DL/UL panel information may be determined when the TCI state is indicated by the DCI.
  • the panel ID may be notified using a predetermined field included in DCI.
  • the predetermined field may be provided separately from the field for notifying the TCI state, or the number of bits of the field for notifying the TCI state may be increased and used for notifying the panel ID.
  • Panel information (eg, panel ID notification field) may not be included in MAC CE (see FIG. 20A), and a panel notification field (eg, panel field) may be set in DCI (see FIG. 20B).
  • a case is shown in which the panel notification field is set separately from the TCI status notification field.
  • a TCI state activated in the MAC CE is mapped to the codepoint of the TCI state notification field.
  • the panel notification field included in DCI may exist only under certain conditions.
  • the predetermined condition may be, for example, a case where one or more DCI formats (for example, DCI format 1_1/1_2 or DCI format 0_1/0_2) are set by higher layer signaling.
  • DCI for beam pointing to the common TCI framework is performed by DCI format 1_1/1_2 without DL assignment (eg, DL assignment)
  • the DCI field for DL assignment is not used.
  • the unused field may be used as a panel notification field.
  • Panel information (eg, a field for panel ID notification) is included in the MAC CE (see FIG. 21A) and TCI state is activated per panel.
  • a field for panel notification (for example, panel field) may be set in the DCI (see FIG. 21B).
  • the panel notification field is set separately from the TCI status notification field. Any configuration shown in option 2 may be applied to the MAC CE configuration.
  • the TCI status activated in the MAC CE is mapped to the codepoint of the TCI status notification field.
  • the codepoint of the TCI status notification field of the DCI and the mapping of the TCI status may be set separately (differently) for each panel.
  • the code points (eg, '0' and '1') in the panel notification field may correspond to TCI states corresponding to different panels.
  • the panel-notification field codepoint '0' corresponds to the activated TCI state of panel #0
  • the panel-notification field codepoint '1' corresponds to the activated TCI state of panel #1. The case corresponding to .
  • the mapping between the codepoints of the TCI status notification field and the TCI status may be applied in consideration of the panel notification field.
  • the UE can determine the TCI status corresponding to each panel based on the codepoint of the TCI status notification field and the panel specified in the panel notification field.
  • the activated TCI state may be configured to support multiple panels (configuration 1) or not (configuration 2). good.
  • ⁇ Configuration 1>> when a TCI state is activated by MAC CE, the UE may not assume that the activated TCI state is associated with multiple panels. For example, the UE may not assume a MAC CE as shown in Figures 22A and 22B (where TCI state #0 is activated in both panel #0 and panel #1).
  • the UE may assume that when a TCI state is activated by MAC CE, there may be cases where the activated TCI state is associated with multiple panels. For example, the UE may assume a MAC CE as shown in Figures 22A and 22B, where TCI state #0 is activated on both panel #0 and panel #1.
  • TCI state #0 the same TCI state (here, TCI state #0) corresponding to different panels may be mapped to different code points in the TCI state notification field (see FIG. 22C).
  • option 2-1 DCI codepoints at least one of option 2-1 rules 1 to 3 may be used.
  • the codepoints for the DCI TCI state notification field are the TCI states activated in all panels, first in order of Ti index i, then in order of panel ID (or TCI state group ID). may be mapped (or associated) to
  • the Panel ID/Panel information may apply to both DL and UL, UL only, or DL only.
  • the panel ID/panel information may be applied only to the DL.
  • the panel ID/panel information may apply only to the UL.
  • the two panel IDs may be applied to DL and UL.
  • FIG. 23A shows a case where the panel ID for DL and the panel ID for UL are set by RRC (for example, upper layer parameters related to TCI state).
  • FIG. 23B shows the case where MAC CE supports TCI state notification activated at the panel ID for UL and the panel ID for DL.
  • two panels may be used for DL and UL respectively.
  • two panels may be used for DL TCI and UL TCI respectively.
  • a common source reference RS (RS) may be used for DL and UL, and two panels each for DL and UL may be used.
  • two panels each for DL TCI and UL TCI may be utilized.
  • a joint DL/UL TCI may be included in two groups for each of DL and UL (TCI state group for DL and TCI state group for UL) (see FIGS. 24A and 24B).
  • FIG. 24A shows a case where a panel ID (or a TCI state group ID) is set for a TCI state group for DL (TCI-state-group for DL) in the upper layer parameters relating to the TCI state. In this case, the panel may apply only to DL/DL TCI.
  • FIG. 24B shows a case where a panel ID (or a TCI state group ID) is set for the TCI state group for UL (TCI-state-group for UL) in the upper layer parameters regarding the TCI state.
  • the panel may apply only to UL/UL TCI.
  • the UE may apply at least one of the following UE actions 1-3.
  • the UE may expect to be provided with a Panel ID (or TCI State Group ID) for each TCI state.
  • the UE may or may not expect to be provided with a Panel ID (or TCI State Group ID) for the TCI state. For example, if no Panel ID (or TCI State Group ID) is provided, the panel selection for DL/UL may be determined autonomously by the UE (UE implementation).
  • ⁇ UE operation 3> if a Panel ID (or TCI State Group ID) is not provided, a specific or default value may be applied as the Panel ID (or TCI State Group ID). A specified or default value may be 0 (or 1), for example.
  • UE capability information In the above first to second aspects, the following UE capabilities may be set. Note that the UE capabilities below may be read as parameters (eg, higher layer parameters) set in the UE from the network (eg, base station).
  • UE capability information regarding whether to support multiple UE panels may be defined.
  • UE capability information regarding the number of UE panels may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support different numbers of antenna ports/beams/RSs for each UE panel may be defined.
  • UE capability information regarding the maximum number of antenna ports/beams/RSs that can be set/indicated for DL/UL of each panel may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support Panel ID may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support group-based CSI/beam reporting, with each group corresponding to a panel, may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support beams corresponding to multiple panels (eg, CRI/SSBRI) in CSI/beam reporting may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support panel ID (or TCI state group ID) set/indicated in DCI for RRC for TCI state setting/TCI state activation/MAC CE for TCI state indication may be
  • UE capability information regarding the maximum number of activated TCI states may be defined.
  • UE capability information regarding the maximum number of TCI states activated per panel may be defined.
  • the first to second aspects may be configured to be applied to a UE that supports/reports at least one of the UE capabilities described above.
  • the first aspect to the second aspect may be configured to be applied to the UE set from the network.
  • 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. 25 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 radio 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 to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource searching 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. 26 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 section 120 may transmit information regarding the resource of the measurement signal.
  • Control section 110 controls, when a terminal reports measurement results of measurement signals, to prevent multiple measurement results corresponding to multiple panel IDs from being reported for the resource identifier of the same measurement signal. can be controlled to
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit information regarding the association between the transmission configuration indicator (TCI) and the panel ID to the terminal.
  • Control section 110 supports reception of a plurality of measurement result reports respectively corresponding to a plurality of panels for the same measurement signal resource identifier when the terminal reports the measurement result of the measurement signal. good too.
  • FIG. 27 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 section 220 may receive information about the resource of the measurement signal.
  • control section 210 controls not to report multiple measurement results corresponding to multiple panel IDs for the resource identifier of the same measurement signal. good too.
  • the information about the resource of the measurement signal may be information about the resource identifier of the measurement signal associated with a plurality of panel IDs.
  • the information about the measurement signal may be information about resource identifiers of one or more measurement signals included in the group corresponding to the panel.
  • the control section 210 may control not to report the resource identifier of the same measurement reference signal in a plurality of groups.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive information regarding the association between the transmission configuration indicator (TCI) and the panel ID.
  • TCI transmission configuration indicator
  • the control unit 210 may support reporting of multiple measurement results corresponding to multiple panels for the same measurement signal resource identifier.
  • Information about the panel ID may be included in the upper layer parameters used to set the TCI status.
  • Information about the panel ID may be included in the MAC CE used for activation of the TCI state.
  • the code point of the field used for notification of the TCI status included in the downlink control information, or the code point of the field used for notification of the TCI status included in the downlink control information and the code points of other fields, TCI and panel The ID association is notified.
  • 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. 28 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 transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit 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, and each smaller area is assigned 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
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • 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)
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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、測定用信号のリソースに関する情報を受信する受信部と、測定用信号の測定結果を報告する場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告を行わないように制御する制御部と、を有する。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)では、端末が複数のパネルを利用して通信を制御することが想定される。複数のパネルが適用される場合、各パネルが異なる構成(例えば、異なるポート数/異なるビーム)に対応することも想定される。また、パネル(又は、パネルエンティティ)は、1以上の参照信号のリソース(以下、RSリソースとも記す)に対応することも考えられる。
 1つのRSリソースに対応するパネルエンティティ(又は、パネルID)が異なることも想定され、RSリソース(又は、TCI状態)に対応するパネルエンティティについて、UEと基地局間の共通認識をどのように図るかが問題となる。
 そこで、本開示は、複数のパネルを適用する場合であっても通信を適切に行う端末、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、測定用信号のリソースに関する情報を受信する受信部と、測定用信号の測定結果を報告する場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告を行わないように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数のパネルを適用する場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、CSI報告設定及びCSIリソース設定に関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、NZP CSI-RSリソースセット及びCSI-SSBリソースセットに関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図3は、TCI状態に関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図4は、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」の抜粋である。 図5は、Rel.15 NRにおけるCSIレポートの一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、共通ビームの一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、第1の態様におけるCSI報告の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、第1の態様におけるCSI報告の他の例を示す図である。 図9A及び図9Bは、第2の態様における上位レイヤパラメータの一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、第2の態様におけるMAC CEの一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、第2の態様におけるDCIの一例を示す図である。 図12は、第2の態様におけるMAC CEの他の例を示す図である。 図13は、第2の態様におけるMAC CEの他の例を示す図である。 図14は、第2の態様におけるMAC CEとDCIの一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図16A-図16Cは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図17A及び図17Bは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図18A及び図18Bは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図19A及び図19Bは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図20A及び図20Bは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図21A-図21Cは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図22A-図22Cは、第2の態様におけるMAC CEとDCIの他の例を示す図である。 図23A及び図23Bは、バリエーションにおける上位レイヤパラメータとMAC CEの一例を示す図である。 図24A及び図24Bは、バリエーションにおける上位レイヤパラメータの一例を示す図である。 図25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26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27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28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。
(CSI)
 NRにおいては、UEは、参照信号(又は当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))をネットワーク(例えば、基地局)にフィードバック(報告)する。
 UEは、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))などの少なくとも1つを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
 CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソース、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSリソース及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))リソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIのための信号成分を測定するためのリソースは、信号測定リソース(Signal Measurement Resource(SMR))、チャネル測定リソース(Channel Measurement Resource(CMR))と呼ばれてもよい。SMR(CMR)は、例えば、チャネル測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSBなどを含んでもよい。
 CSIのための干渉成分を測定するためのリソースは、干渉測定リソース(Interference Measurement Resource(IMR))と呼ばれてもよい。IMRは、例えば、干渉測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSB、ZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、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PBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIパート1は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIパート2は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
 また、CSIは、いくつかのCSIタイプに分類されてもよい。CSIタイプによって、報告(レポート)する情報種別、サイズなどが異なってもよい。例えば、シングルビームを利用した通信を行うために設定されるCSIタイプ(タイプ1(type I) CSI、シングルビーム用CSIなどとも呼ぶ)と、マルチビームを利用した通信を行うために設定されるCSIタイプ(タイプ2(type II) CSI、マルチビーム用CSIなどとも呼ぶ)と、が規定されてもよい。CSIタイプの利用用途はこれに限られない。
 CSIのフィードバック方法としては、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、セミパーシステントなCSI(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告などが検討されている。
 UEは、CSI測定設定情報を、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を用いて通知されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 CSI測定設定情報は、例えば、RRC情報要素「CSI-MeasConfig」を用いて設定されてもよい。CSI測定設定情報は、CSIリソース設定情報(RRC情報要素「CSI-ResourceConfig」)、CSI報告設定情報(RRC情報要素「CSI-ReportConfig」)などを含んでもよい。CSIリソース設定情報は、CSI測定のためのリソースに関連し、CSI報告設定情報は、どのようにUEがCSI報告を実施するかに関連する。
 図1A及び1Bは、CSI報告設定及びCSIリソース設定に関するRRC情報要素の一例を示す図である。本例では、情報要素に含まれるフィールド(パラメータと呼ばれてもよい)の抜粋が示されている。図1A及び1Bは、ASN.1(Abstract Syntax Notation One)記法を用いて記載されている。なお、本開示の他のRRC情報要素(又はRRCパラメータ)に関する図面も、同様の記法で記載される。
 図1Aに示すように、CSI報告設定情報(「CSI-ReportConfig」)は、チャネル測定用リソース情報(「resourcesForChannelMeasurement」)を含む。また、CSI報告設定情報は、干渉測定用リソース情報(例えば、干渉測定用NZP CSI-RSリソース情報(「nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference」)、干渉測定用CSI-IMリソース情報(「csi-IM-ResourcesForInterference」)など)も含んでもよい。これらのリソース情報は、CSIリソース設定情報のID(Identifier)(「CSI-ResourceConfigId」)に対応している。
 なお、各リソース情報に対応するCSIリソース設定情報のID(CSIリソース設定IDと呼ばれてもよい)は、1つ又は複数が同じ値であってもよいし、それぞれ異なる値であってもよい。
 図1Bに示すように、CSIリソース設定情報(「CSI-ResourceConfig」)は、CSIリソース設定情報ID、CSI-RSリソースセットリスト情報(「csi-RS-ResourceSetList」)、リソースタイプ(「resourceType」)などを含んでもよい。CSI-RSリソースセットリストは、測定のためのNZP CSI-RS及びSSBの情報(「nzp-CSI-RS-SSB」)と、CSI-IMリソースセットリスト情報(「csi-IM-ResourceSetList」)と、の少なくとも一方を含んでもよい。
 リソースタイプは、このリソース設定の時間ドメインのふるまいを表し、「非周期的」、「セミパーシステント」、「周期的」が設定され得る。例えば、それぞれに対応するCSI-RSは、A-CSI-RS、SP-CSI-RS、P-CSI-RSと呼ばれてもよい。
 なお、チャネル測定用リソースは、例えば、CQI、PMI、L1-RSRPなどの算出に用いられてもよい。また、干渉測定用リソースは、L1-SINR、L1-SNR、L1-RSRQ、その他の干渉に関する指標の算出に用いられてもよい。
 干渉測定がCSI-IMで行われる場合、チャネル測定用の各CSI-RSは、対応するリソースセットにおけるCSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの順番に基づいて、リソースの観点からCSI-IMリソースと関連付けられてもよい。
 「nzp-CSI-RS-SSB」は、NZP CSI-RSリソースセットリスト情報(「nzp-CSI-RS-ResourceSetList」)及びCSI測定のためのSSBリソースセットリスト情報(「csi-SSB-ResourceSetList」)を含んでもよい。これらのリスト情報は、それぞれ1つ以上のNZP CSI-RSリソースセットID(「NZP-CSI-RS-ResourceSetId」)及びCSI-SSBリソースセットID(「CSI-SSB-ResourceSetId」)に対応しており、測定対象のリソースを特定するために用いられてもよい。
 図2A及び2Bは、NZP CSI-RSリソースセット及びCSI-SSBリソースセットに関するRRC情報要素の一例を示す図である。
 図2Aに示すように、NZP CSI-RSリソースセット情報(「NZP-CSI-RS-ResourceSet」)は、NZP CSI-RSリソースセットIDと、1つ以上のNZP CSI-RSリソースID(「NZP-CSI-RS-ResourceId」)と、を含む。
 NZP CSI-RSリソース情報(「NZP-CSI-RS-Resource」)は、NZP CSI-RSリソースIDと、送信設定指示状態(TCI状態(Transmission Configuration Indication state))のID(「TCI-stateId」)と、を含んでもよい。TCI状態については後述する。
 図2Bに示すように、CSI-SSBリソースセット情報(「CSI-SSB-ResourceSet」)は、CSI-SSBリソースセットIDと、1つ以上のSSBインデックス情報(「SSB-Index」)と、を含む。SSBインデックス情報は、例えば0以上63以下の整数であって、SSバースト内のSSBを識別するために用いられてもよい。
 図3は、TCI状態に関するRRC情報要素の一例を示す図である。
 TCI状態とは、チャネル又は信号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 info)などとも呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定又は指定されてもよい。
 図3に示すように、TCI状態情報(「TCI-State」)は、TCI状態IDと、1つ以上のQCL情報(「QCL-Info」)と、を含んでもよい。QCL情報は、QCLソースの参照信号に関する情報(RS関連情報(「referenceSignal」))及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報(「qcl-Type」))の少なくとも1つを含んでもよい。RS関連情報は、RSのインデックス(例えば、NZP CSI-RSリソースID、SSBインデックス)、サービングセルのインデックス、RSが位置するBWP(Bandwidth Part)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 UEは、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)について、当該信号/チャネルに関連付けられるTCI状態IDに対応するTCI状態に基づいて、受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号、受信ビーム決定などの少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、変調、符号化、送信ビーム決定などの少なくとも1つ)などを制御してもよい。
 なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」を意味してもよい。
 図2Aに示したように、P-CSI-RSについては、関連するTCI状態がRRCによって設定されてもよい。なお、P-CSI-RS、SP-CSI-RS及びA-CSI-RSについては、関連する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基づいて判断されてもよい。
(ビーム管理)
 Rel.15 NRにおいては、ビーム管理(Beam Management(BM))の方法が検討されてきた。当該ビーム管理においては、UEが報告したL1-RSRPをベースに、ビーム選択(beam selection)を行うことが検討されている。ある信号/チャネルのビームを変更する(切り替える)ことは、当該信号/チャネルのTCI状態及びQCL想定の少なくとも一方を変更することに相当してもよい。
 UEは、ビーム管理のための測定結果を、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて報告(送信)してもよい。当該測定結果は、例えば、L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR、L1-SNRなどの少なくとも1つを含むCSIであってもよい。
 ビーム管理のために報告される測定結果(例えば、CSI)は、ビーム測定(beam measurement)、ビーム測定レポート(beam measurement report)、ビーム報告(ビームレポート)、ビームレポートCSIなどと呼ばれてもよい。
 ビームレポートのためのCSI測定は、干渉測定を含んでもよい。UEは、CSI測定用のリソースを用いてチャネル品質、干渉などを測定し、ビームレポートを導出してもよい。
 ビームレポートには、チャネル品質測定及び干渉測定の少なくとも一方の結果が含まれてもよい。チャネル品質測定の結果は、例えばL1-RSRPを含んでもよい。干渉測定の結果は、L1-SINR、L1-SNR、L1-RSRQ、その他の干渉に関する指標(例えば、L1-RSRPでない任意の指標)などを含んでもよい。
 現状のNRのビーム管理を考慮したCSI報告設定情報について、図4を参照して説明する。図4は、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」の抜粋である。図4は、図1Aと同じCSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)の、別の箇所を抜粋している。
 CSI報告設定情報は、1つのレポートインスタンス(例えば、1つのCSI)で報告するパラメータの情報である「報告量」(RRCパラメータ「reportQuantity」で表されてもよい)を含んでもよい。報告量は、「選択型(choice)」というASN.1オブジェクトの型で定義されている。このため、報告量として規定されるパラメータ(cri-RSRP、ssb-Index-RSRPなど)のうち1つが設定される。
 CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、グループベースビーム報告に関するRRCパラメータ「groupBasedBeamReporting」)が無効(disabled)に設定されたUEは、各レポート設定(report setting)について、CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、報告されるRS数を示すRRCパラメータ「nrofReportedRS」)の個数の異なるビーム測定用リソースID(例えば、SSBRI、CRI)と、それぞれのIDに対応する測定結果(例えばL1-RSRP)と、をビームレポート(1つのレポートインスタンス)に含めてもよい。
 groupBasedBeamReportingが有効(enabled)に設定されたUEは、各レポート設定について、2つの異なるビーム測定用リソースIDと、それぞれのIDに対応する2つの測定結果(例えば、L1-RSRP)と、をビームレポートに含めてもよい。言い換えると、groupBasedBeamReportingが有効に設定されたUEは、DL-RS(例えば、CSI-RS)を2つのグループに分け、それぞれのグループの中で上位のRSについてのIDと測定値を報告する。なお、当該2つのビーム測定用リソース(CSI-RSリソース、SSBリソース)は、UEによって、1つの空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよいし、複数の同時空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよい。
 また、図2Aで示したNZP CSI-RSリソースセット情報は、当該リソースセット内のリソースにおける繰り返し(repetition)に関する情報を含んでもよい。当該繰り返しに関する情報は、例えば‘オン’又は‘オフ’を示してもよい。なお、‘オン’は‘有効(enabled又はvalid)’と表されてもよいし、‘オフ’は‘無効(disabled又はinvalid)’と表されてもよい。
 例えば、繰り返しが‘オン’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(same downlink spatial domain transmission filter)を用いて送信されたと想定してもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いて(例えば、同じ基地局から同じビームを用いて)送信されたと想定してもよい。
 繰り返しが‘オフ’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されたとは想定してはいけない(又は、想定しなくてもよい)、という制御を行ってもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いては送信されない(異なるビームを用いて送信された)と想定してもよい。つまり、繰り返しが‘オフ’を設定されたリソースセットについて、UEは、基地局がビームスイーピングを行っていると想定してもよい。
 Rel.15 NRにおいては、報告量のうちcri-RSRP、ssb-Index-RSRPがビーム管理に関連する。報告量としてcri-RSRPが設定されたUEは、CRI及び当該CRIに対応するL1-RSRPを報告する。報告量としてssb-Index-RSRPが設定されたUEは、SSBRI及び当該SSBRIに対応するL1-RSRPを報告する。
 図5は、Rel.15 NRにおけるCSIレポートの一例を示す図である。3GPP TS 38.212 V15.7.0のTable 6.3.1.1.2-8に規定されている、CSI/RSRP又はSSBRI/RSRP報告のための1つのCSIレポート(n番目のCSIレポート#n)に含まれるCSIフィールドのマッピング順を示す。
 図5のCSIレポートは、CRI/SSBRI及びRSRPの組を、1つ以上含むことができる。これらの組の数は、レポート対象の参照信号リソース数を示す上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ「nrofReportedRS」)によって設定されてもよい。
 L1-RSRP報告について、nrofReportedRSが1(値としては’n1’)に設定される場合、最も大きい測定値のL1-RSRPを示す所定の数のビット(例えば、mビット)のフィールドであるRSRP#1がCSIレポートに含まれる。Rel.15 NRでは、m=7である。
 L1-RSRP報告について、nrofReportedRSが1より大きく設定される場合、又はgroupBasedBeamReportingが有効に設定される場合、UEは差分L1-RSRPベース報告を利用する。具体的には、当該UEは、最も大きい測定値のL1-RSRPを示すRSRP#1と、k(図5では、k=2、3、4)番目に大きいL1-RSRPについて当該最も大きい測定値を参照して(例えば、当該測定値からの差分として)算出される差分(Differential)RSRP#kと、を同じCSIレポート(レポーティングインスタンス)に含める。ここで、差分RSRP#kは、上記所定の数より少ないビット(例えば、nビット)のフィールドであってもよい。Rel.15 NRでは、n=4である。
 なお、groupBasedBeamReportingが有効に設定される場合、UEは、RSRP#1及び差分RSRP#2を同じCSIレポートに含める。
 図5のCRI/SSBRI#kは、RSRP#k又は差分RSRP#kに対応するCRI/SSBRIを示すフィールドである(RSRP#k又は差分RSRP#kを報告する場合に含まれる)。
 なお、Rel.16以降のNRでは、nrofReportedRSは4以上の値であってもよく、4以上であってもよい。CSIレポートに、4以上のCRI/SSBRI及びRSRPの組が含まれてもよい。上記のm、nなどは、それぞれ7、4に限られない。
 また、Rel.16以降のNRでは、L1-SINR報告が行われてもよい。L1-SINR報告には、上述のL1-RSRP報告におけるRSRPをSINRで読み替えた内容が適用されてもよい。なお、この場合、SINRのための設定/パラメータはRSRPのための設定/パラメータと異なってもよく、例えば上記nrofReportedRSは、SINRのレポート対象の参照信号リソース数を示すnrofReportedRSForSINRで読み替えられてもよい。
(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6A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6A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6B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。
(ULパネル選択)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)では、高速ULパネル選択を行うために、Rel.17のTCI状態の更新(例えば、MAC CE+DCI/MAC CEによるTCI状態アクティブ化)が検討されている。複数のパネルが適用される場合、各パネルが異なる構成(例えば、異なるポート数/異なるビーム)に対応してもよい。例えば、UEパネルは、アンテナポート数、ビーム数又はEIRP(Equivalent Isotopically Radiated Power)が同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 また、パネル(又は、パネルエンティティ)は、1以上の参照信号のリソース(以下、RSリソースとも記す)に対応することも想定される。CSI/ビーム報告の場合、RSリソース/RSリソースセット(以下、単にRSリソースと記す)は、測定/報告に関連するRSとなる。ビーム通知(例えば、beam indication)の場合、RSリソースは、UL送信空間フィルタ情報(例えば、UL TX spatial filter information)のソースRSに相当する。
 1つのRSリソースに対応するパネルエンティティ(又は、パネルID)が異なることも想定され、RSリソース(又は、TCI状態)に対応するパネルエンティティについて、UEと基地局間の共通認識をどのように図るかが問題となる。
 つまり、UEのパネルによってポート数等のパラメータが異なるケースを考慮すると、CSI/ビーム報告用のRSリソースに対応するパネルについて、基地局とUE間で共通認識を適切に図り、基地局がUEからの報告に基づいて適切な設定を行える構成とすることが必要となる。
 例えば、CSI/ビーム報告において、CRI/SSBRIが複数のパネルに対応することがサポートされるか否かが問題となる。CSI/ビーム報告において、CRI/SSBRIが複数のパネルに対応することがサポートされ、複数のパネルに対応するRSがDL QCL、又はUL空間フィルタのTCIのソースRSとして利用される場合、TCIのパネル情報(例えば、TCI状態とパネルの対応)をどのように設定/指示するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、RSリソースとパネルの対応関係、又はTCIに対応するパネル情報の設定/指示方法について検討し本発明を着想した。
 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。各態様(又は、各態様に示す構成/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。
(第1の態様)
 第1の態様では、測定用信号リソース(例えば、CRI/SSBRI)に対して、複数のパネルに対応する複数の測定結果(例えば、L1-RSRP/L1-SINR)の報告を行わないように制御する場合について説明する。
 UEは、ある測定結果の報告(例えば、CSI/ビーム報告)を行う場合、測定用信号リソースに関する情報と、パネル(又は、アンテナグループ、RSグループ、又はTCI状態グループ)に関する情報とを送信してもよい。パネルに関する情報は、パネルID(又は、アンテナグループID、RSグループID、TCI状態グループID)であってもよい。
 UEは、あるCSI/ビーム報告において、1つのCRI/SSBRIに対して、複数のパネルに対応する複数の測定結果の報告を行わないように制御してもよい。つまり、あるCSI報告において、単一のCRI/SSBRI(及び対応する測定結果)が1つのパネルIDに対応する構成としてもよい。
 この場合、例えば、1つの測定用信号(例えば、CSI-RS/SSB)に対して複数のパネルが設定されないように制御されてもよい。あるいは、各パネルに対して異なる測定用信号が関連付けられてもよい。
 パネルに関する情報(パネルID)が明示的(explicit)に設定されている場合、又はUEがパネルIDを明示的に報告する場合、UEは、同じCRI/SSBRIに対して、複数のパネルIDに対応する複数の測定結果を報告することがサポート(又は、許容)されない構成としてもよい(図7A参照)。
 図7Aでは、ある測定結果の報告(ここでは、CSI報告#n)において、同じRSが異なるパネルに対応している場合を示している。ここで、CRI/SSBRI#1(=‘00’)と、CRI/SSBRI#2(=‘00’)は、同じRSであることを意味し、同じRSが異なるパネルID(ここでは、CRI/SSBRI#1がパネルID#1に対応し、CRI/SSBRI#2がパネルID#2)に対応している。UEは、このようなCSI報告は行わないように制御してもよい。
 図7Bでは、ある測定結果の報告(ここでは、CSI報告#n)において、同じRSが異なるパネルに対応しない(各パネルに対して単一のRSが対応する)場合を示している。ここで、CRI/SSBRI#1(=‘00’)と、CRI/SSBRI#2(=‘01’)は、異なるRSであることを意味し、同じRSが異なるパネルIDに対応しない構成となる。UEは、このようなCSI報告が許容されてもよい。
 パネルに関する情報(パネルID)が暗示的(implicit)に設定されている場合、又はUEがパネルIDを暗示的に報告する場合、UEは、複数のグループで同じCRI/SSBRIを報告することがサポート(又は、許容)されない構成としてもよい(図8A参照)。パネルIDが暗示的に設定される、又はUEがパネルIDを暗示的に報告する方法として、1以上のCRI/SSBRIと測定結果を含むグループと、各パネルIDとが関連づけられてもよい。
 図8Aでは、CRI#1-1とCRI#1-2(+RSRP/SINR#1-1とRSRP/SINR#1-2)がグループ#1に対応し、CRI#2-2とCRI#2-3(+RSRP/SINR#2-2とRSRP/SINR#2-3)がグループ#2に対応する場合を示している。また、グループ#1はパネルID#1に対応し、グループ#2はパネルID#2に対応している。
 図8Aでは、CRI#1-1(=‘00’)と、CRI#2-2(=‘00’)が、同じRSであることを意味し、同じRSが異なるグループ/パネルID(ここでは、CRI#1-1がグループ#1/パネルID#1に対応し、CRI#2-2がグループ#2/パネルID#2)に対応している。UEは、このようなCSI報告は行わないように制御してもよい。
 図8Bでは、ある測定結果の報告(ここでは、CSI報告#n)において、同じRSが異なるグループに対応しない(各グループに対して単一のRSが対応する)場合を示している。ここで、CRI#1-1(=‘00’)と、CRI#2-2(=‘01’)が、異なるRSであることを意味し、同じRSが異なるグループ(パネル)に対応しない構成となる。UEは、このようなCSI報告が許容されてもよい。
 このように、あるCSI報告において、同じCRI/SSBRIに対して、複数のパネルに対応する複数の測定結果の報告が行われない構成とすることにより、DL/ULのパネル情報(又は、パネルに対応するTCI状態)は、TCI状態のソースRS(又は、TCI状態に対応するソースRS)から直接推測することが可能となる。
 例えば、基地局は、UEからのCSI/ビーム報告により、パネルIDとTCI状態を把握できるため、TCI状態とパネルIDの明示的な対応づけが行われない構成としてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、ある測定結果の報告(例えば、CSI/ビーム報告)において、測定信号リソース(例えば、CRI/SSBRI)に対して、複数のパネルに対応する複数の測定結果(例えば、L1-RSRP/L1-SINR)の報告が許容される場合について説明する。
 かかる場合、パネル情報(又は、パネルとTCI状態の関連づけ)は、以下のオプション1~オプション3の少なくとも一つを利用して設定/指示されてもよい。
 なお、第2の態様で示すRRC/MAC CE/DCIは、測定用信号リソース(例えば、CRI/SSBRI)に対して、複数のパネルに対応する複数の測定結果(例えば、L1-RSRP/L1-SINR)の報告を行わないように制御する場合に適用されてもよい。
<オプション1>
 DL/ULのパネル情報(又は、パネルとTCI状態の関連づけ)は、TCI状態のRRC設定時(例えば、RRC configuration of TCI)に決定/設定/指示されてもよい。
《オプション1-1》
 パネルIDは、TCI状態の設定情報(例えば、TCI state configuration)に含まれてもよい(図9A参照)。図9Aでは、TCI状態に関する上位レイヤパラメータにパネルID(又は、TCI状態グループID)が含まれる場合を示している。UEは、基地局から通知されるTCI状態に関する上位レイヤパラメータに基づいて、パネルIDとTCI状態の関連づけを判断してもよい。
《オプション1-2》
 上位レイヤパラメータによりTCI状態グループが設定され、TCI状態グループ毎にパネルID/TCI状態グループIDの関連づけが設定されてもよい(図9B参照)。図9Bでは、TCI状態に関する上位レイヤパラメータにTCI状態グループとパネルIDの対応関係が含まれる場合を示している。UEは、基地局から通知されるTCI状態に関する上位レイヤパラメータに基づいて、パネルIDとTCI状態グループの関連づけを判断してもよい。
 なお、パネルID/グループIDが異なる複数のTCIグループに同じTCI状態が含まれないように設定されてもよい。この場合、UEは、パネルID/グループIDが異なる複数のTCIグループに同じTCI状態が含まれることを期待/想定しなくてもよい。
<オプション2>
 DL/ULのパネル情報(又は、パネルとTCI状態の関連づけ)は、MAC CEによりTCI状態をアクティベーションする際に決定/設定/指示されてもよい。
《オプション2-1》
 TCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEは、パネルID(又は、TCI状態グループID)に対応するフィールドが含まれ、複数のパネル(例えば、パネル#1とパネル#2)にそれぞれ対応するTCI状態のアクティベーションの指示をサポートしてもよい(図10A、図10B参照)。
 図10A、図10Bは、パネルIDの通知用フィールドと、TCI状態IDに対応するフィールドを有するMAC CEの一例を示している。当該MAC CEには、サービングセルID用のフィールド、BWP ID用のフィールド、及び制御リソースセットプールインデックスID用のフィールドの少なくとも一つが含まれていてもよい。
 TCI状態IDに対応するフィールドは、各TCI状態IDに対して1ビットで構成され、アクティブ化されるTCI状態について‘1’が設定される構成としてもよい。
 図10Aは、第1のパネル(例えば、パネルID#0)に対応するTCI状態(例えば、アクティブ化されるTCI状態)を指示し、図10Bは、第2のパネル(例えば、パネルID#1)に対応するTCI状態(例えば、アクティブ化されるTCI状態)を指示する場合を示している。
 ここでは、パネルID#0においてTCI状態#7、#10、#12がアクティブ化され、パネルID#1において、TCI状態#0、#2、#4、#6、#9がアクティブ化される場合を示している。
 複数のパネル(ここでは、パネル#0とパネル#1)においてアクティブ化されるTCI状態の最大数として、特定の値(例えば、8)が設定されてもよい。あるいは、複数のパネル(ここでは、パネル#0とパネル#1)においてアクティブ化されるTCI状態の最大数は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 図10A、図10Bに示すように、各パネルにおいてアクティブ化されるTCI状態の数は、異なって設定されてもよい。これにより、各パネルに対してアクティブ化されるTCI状態を柔軟に設定することができる。
 あるいは、各パネルにおいてアクティブ化されるTCI状態の数が同じとなるように制御されてもよい。
 また、パネル毎にアクティブ化されるTCI状態の最大数が規定されてもよい。例えば、各パネルにおいてアクティブ化されるTCI状態の数が同数(例えば、4)に設定されてもよい。
 アクティブ化されたTCI状態は、DCIの所定フィールド(例えば、TCI状態の指定に利用されるフィールド)のコードポイントに関連付けられてもよい。例えば、TCI状態の通知に利用される所定フィールドのコードポイントは、複数(又は、全て)のパネルの中でアクティブ化されたTCI状態にマッピングされてもよい。アクティブ化されたTCI状態IDとコードポイントとのマッピングは所定ルールに基づいて制御されてもよい。
[ルール1]
 DCIの所定フィールドのコードポイントに対して、アクティブ化されたTCI状態(Ti)のうちTCI状態インデックスの順序にマッピングされてもよい(図11A参照)。この場合、各パネルIDに対してアクティブ化されるTCI状態の数は、あらかじめ決められたルール(例えば、各パネル均等)、上位レイヤによる設定により制御されてもよい。あるいは、各パネルIDに対してアクティブ化されるTCI状態の数は、基地局判断により設定(例えば、アクティブ化されるTCI状態の最大数のみ定義され、基地局がMAC CEにより柔軟に設定)してもよい。
[ルール2]
 DCIの所定フィールドのコードポイントに対して、最初にパネルIDの順序で、次にパネル内のアクティブ化されたTCI状態の中のインデックスの順序でマッピングされてもよい(図11B参照)。例えば、DCIの所定フィールドのコードポイントに対して、特定のパネルID(例えば、インデックスが小さいパネルID)に対してアクティブ化されたTCI状態をTCI状態インデックスの順序にマッピングし、次に、他のパネルIDに対してアクティブ化されたTCI状態をTCI状態インデックスの順序にマッピングしてもよい。
 第1のパネルのTCI状態のアクティブ化の指示と、第2のパネルのTCI状態のアクティブ化の指示は、異なるMAC CEを利用して別々に行われてもよい(図12参照)。この場合、UEは、第1のパネルのTCI状態のアクティブ化を指示するMAC CE(第1のMAC CE)と、第2のパネルのTCI状態のアクティブ化を指示するMAC CE(第2のMAC CE)とに基づいて、DCIのコードポイントとTCI状態のマッピングを判断してもよい。
 あるいは、第1のパネルのTCI状態のアクティブ化の指示と、第2のパネルのTCI状態のアクティブ化の指示は、同じMAC CEを利用して(共通のMAC CEにより)行われてもよい(図13参照)。この場合、第2のパネルIDに対応するTCI状態のフィールドは常に存在するのではなく、複数のパネル(例えば、第2のパネル)が設定される場合にMAC CEに設定/追加される構成としてもよい。
[ルール3]
 1つのMAC CEから各パネルに対応するアクティブ化されたTCI状態が指示され、当該TCI状態がDCIの所定フィールドのコードポイントにマッピングされてもよい。
 例えば、1つのMAC CEが、全てのパネルに対してM個(例えば、M=8)までのTCI状態のアクティブ化を指示してもよい。アクティブ化されたTCI状態と各パネルとの対応関係(又は、マッピング関係)は、所定ルールに基づいて決定されてもよい。例えば、アクティブ化されたTCI状態インデックスのうち前半M1個が第1のパネルに対応し、後半M2個が第2のパネルに対応してもよい。M1とM2は同じであってもよいし(ハーフ&ハーフ)、異なってもよい。M1とM2は上位レイヤで設定されてもよい。
 各パネルに対してアクティブ化されるTCI状態の数を別々に設定可能な構成とすることにより、各パネルに対応するアクティブ化TCI状態の割当てを柔軟に制御することができる。
 図14では、アクティブ化が指示されたTCI状態のうち前半M1個(ここでは、TCI状態#0、#2、#4、#6)がパネル#0にマッピングされ、後半M2個(ここでは、TCI状態#7、#9、#10、#12がパネル#1にマッピングされる場合を示している。このように、1つのMAC CEにおいて、各TCI状態用のフィールドを複数のパネルに対して共通に利用することによりMAC CEのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。また、図14に示すMAC CEでは、パネルIDの通知用フィールドを含めない構成としてもよい。
 パネルの数が設定されていない場合、又はアクティブ化されるTCI状態の数が設定されていない場合、UEは、アクティブ化が指示された全てのTCI状態が1つのパネルに対応すると想定してもよい。あるいは、UEは、アクティブ化が指示されたTCI状態が所定数のパネル(例えば、2個のパネル)に対応すると想定してもよい。
《オプション2-2》
 TCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEは、パネルID(又は、TCI状態グループID)に対応するフィールドが含まれ、単一のパネルに対応するTCI状態のアクティベーションを指示してもよい(図15A参照)。また、DCIに含まれる所定フィールドのコードポイントは、1つのパネルに対応するTCI状態(例えば、MAC CEにより1つのパネル対してアクティブ化されたTCI状態)に関連付けられてもよい(図15B参照)。
 図15Bでは、第1のパネル(例えば、パネル#0)に対してアクティブ化されたTCI状態が、DCIに含まれるフィールドの各コードポイントにマッピングされる場合を示している。つまり、MAC CEによりアクティブ化された全てのTCI状態(ここでは、TCI状態#2、#5、#7、#9、#10、#12、#13、#14が、1つのパネル(例えば、パネル#0)/DCIの所定フィールドの各コードポイントに対応してもよい。
 アクティブ化されたTCI状態の最大数は、仕様で定義されてもよいし(例えば、8)、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。この場合、DCIに含まれる各コードポイントがいずれのパネルに対応するかについて、別途指示されてもよい。当該指示は、DCIの他のフィールドに基づいて行われてもよい。
《オプション2-3》
 TCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEは、パネルID(又は、TCI状態グループID)に対応するフィールドが含まれ、複数のパネル(例えば、パネル#1とパネル#2)にそれぞれ対応するTCI状態のアクティベーションの指示をサポートしてもよい(図16A-図16C参照)。図16A、図16Bでは、各TCI状態に対応するフィールド(例えば、1ビットのフィールド)が設定されるのではなく、アクティブ化されるTCI状態が複数ビットを利用して指定される場合を示している。
 図16Aは、第1のパネル(例えば、パネル#0)において、アクティブ化されるTCI状態の一例を示している。ここでは、TRP#1に対応するTCI状態(例えば、TCI状態#0,1=‘0’)と、TRP#2に対応するTCI状態(例えば、TCI状態#0,2=‘2’)が少なくともアクティブ化される場合を示している。TRP#1は、CORESETプールインデックス0に読み替えられ、TRP#2は、CORESETプールインデックス1に読み替えられてもよい。
 図16Bは、第2のパネル(例えば、パネル#1)において、アクティブ化されるTCI状態の一例を示している。ここでは、TRP#1に対応するTCI状態(例えば、TCI状態#0,1=‘3’)と、TRP#2に対応するTCI状態(例えば、TCI状態#0,2=‘8’)が少なくともアクティブ化される場合を示している。
 図16Cに示すように、MAC CEによりアクティブ化されたTCI状態(例えば、各パネルについてアクティブ化されたTCI状態)は、DCIに含まれる所定フィールドの各コードポイントにマッピングされてもよい。各コードポイントと、各パネルに対応するTCI状態とのマッピング方法として、最初にパネルIDの順に、次にパネル内のアクティブ化されたTCI状態(TCI IDi,j)のうちインデックスiの順にマッピングされてもよい。なお、マッピングルールはこれに限られず、上記ルール1~3の少なくとも一つが適用されてもよい。
 図16Aでは、TRP#1とTRP#2に対応するTCI状態#0がそれぞれアクティブ化されるため、当該TCI状態ペア(ここでは、‘0’と‘2’)が同じコードポイントにマッピングされる場合を示している。同様に、図16Bでは、TRP#1とTRP#2に対応するTCI状態#0がそれぞれアクティブ化されるため、当該TCI状態ペア(ここでは、‘3’と‘8’)が同じコードポイントにマッピングされる場合を示している。
 DCIの所定フィールドの各コードポイントは、1又は2つのTCI状態にマッピングされてもよい。複数(例えば、全て)のパネルにおいてアクティブ化されるTCI状態ペア(又は、DCIコードポイント)の最大数は、所定値(ここでは、8)に設定されてもよい。
 パネル毎にアクティブ化されるTCI状態ペア(又は、対応するDCIコードポイント)の最大数が定義されてもよい。図16Cでは、パネル#0とパネル#1に対してそれぞれ最大4個のTCI状態ペアがアクティブ化される場合を示しているが、これに限られない。
《オプション2-4》
 TCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEは、パネルID(又は、TCI状態グループID)に対応するフィールドが含まれ、単一のパネルに対応するTCI状態のアクティベーションを指示してもよい(図17A参照)。図17Aでは、各TCI状態に対応するフィールド(例えば、1ビットのフィールド)が設定されるのではなく、アクティブ化されるTCI状態が複数ビットを利用して指定される場合を示している。
 ここでは、TRP#1に対応するTCI状態(例えば、TCI状態#0,1=‘0’)と、TRP#2に対応するTCI状態(例えば、TCI状態#0,2=‘2’)が少なくともアクティブ化される場合を示している。TRP#1は、CORESETプールインデックス0に読み替えられ、TRP#2は、CORESETプールインデックス1に読み替えられてもよい。
 また、DCIに含まれる所定フィールドの各コードポイントは、1つのパネルに対応するTCI状態(例えば、MAC CEにより1つのパネルに対してアクティブ化された1又は2つのTCI状態)に関連付けられてもよい(図17B参照)。
 ここでは、TRP#1とTRP#2に対応するTCI状態#0がそれぞれアクティブ化されるため、当該TCI状態ペア(ここでは、‘0’と‘2’)が同じコードポイントにマッピングされる場合を示している。
 DCIの所定フィールドの各コードポイントは、1又は2つのTCI状態にマッピングされてもよい。パネルにおいてアクティブ化されるTCI状態ペア(又は、DCIコードポイント)の最大数は、所定値(ここでは、8)に設定されてもよい。
《オプション2-5》
 TCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEは、各パネルID(又は、TCI状態グループID)に対応するフィールドが含まれ、複数のパネル(例えば、パネル#1とパネル#2)にそれぞれ対応するTCI状態のアクティベーションの同時指示をサポートしてもよい(図18A参照)。
 図18Aでは、各TCI状態に対応するフィールド(例えば、1ビットのフィールド)が設定されるのではなく、アクティブ化されるTCI状態が複数ビットを利用して指定される場合を示している。また、同じMAC CEにおいて、複数のパネルについてそれぞれアクティブ化されるTCI状態が指示されてもよい。ここでは、アクティブ化されるTCI状態のうち、TRP#1に対応するTCI状態#0,1が第1のパネル(例えば、パネル#0)に対応し、TRP#2に対応するTCI状態#0,2が第2のパネル(例えば、パネル#1)に対応する場合を示している。
 また、DCIに含まれる所定フィールドの各コードポイントは、1又は2つのパネルのTCI状態(例えば、MAC CEにより1又は2つのパネルに対してアクティブ化された1又は2つのTCI状態)に関連付けられてもよい(図18B参照)。
 ここでは、TRP#1(又は、パネル#0)とTRP#2(又は、パネル#1)に対応するTCI状態#0がそれぞれアクティブ化されるため、当該TCI状態ペア(ここでは、‘0’と‘2’)が同じコードポイントにマッピングされる場合を示している。この場合、各パネルに対してそれぞれ異なるTRPを対応させることができる。これにより、複数のパネルが異なるTRPに対応する場合であっても、各パネルとTCI状態の対応関係を適切に設定することができる。
 DCIの所定フィールドの各コードポイントは、1又は2つのTCI状態にマッピングされてもよい。パネルにおいてアクティブ化されるTCI状態ペア(又は、DCIコードポイント)の最大数は、所定値(ここでは、8)に設定されてもよい。
《バリエーション》
 Rel.16のシングルDCIベースのマルチTRP用のMAC CEでは、1つのコードポイントが1又は2つのアクティブ化されたTCI状態に対応する。DCIコードポイント‘000’の場合、第1のTCI状態IDフィールドは常に存在し、第2のアクティブなTCI状態フィールドはオプションのフィールド相当し、TCI状態フィールドの存在有無を示すフィールド(Cフィールド)が‘1’の場合に存在する(図19A、図19B参照)。
 既存のMAC CEの構成を、マルチパネル用のTCI状態のアクティベーション指示(Rel.17以降)として利用してもよい。この場合、シングルDCIベースのマルチTRPに対するTCI状態のアクティベーション指示(Rel.16)として利用するか、マルチパネル用のTCI状態のアクティベーション指示(Rel.17以降)として利用するかをUEに指示してもよい。例えば、MAC CEに含まれるRフィールドを利用して、いずれの用途して利用するかをUEに通知してもよい。UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定された場合に、Rフィールド(又は、切り替え指示フィールド)に基づいてMAC CEの用途を判断してもよい。
 また、MAC CEに含まれるCフィールドにより、第2のTCI状態のフィールドの存在有無が指定されてもよい。例えば、TCI状態#0に対して2つのパネルがアクティブ化される場合、第2のTCI状態のフィールドが存在し、DCIコードポイントに2つのTCI状態がマッピングされてもよい(図19B参照)。
<オプション3>
 DL/ULのパネル情報(又は、パネルとTCI状態の関連づけ)は、DCIによりTCI状態が指示される際に決定されてもよい。例えば、DCIに含まれる所定フィールドを利用してパネルIDが通知されてもよい。所定フィールドは、TCI状態の通知用フィールドと別に設けられてもよいし、TCI状態の通知用フィールドのビット数を増やしてパネルIDの通知に利用されてもよい。
《オプション3-1》
 パネル情報(例えば、パネルID通知用フィールド)はMAC CEに含まれず(図20A参照)、DCIにパネル通知用のフィールド(例えば、panel field)が設定されてもよい(図20B参照)。ここでは、パネル通知用フィールドがTCI状態通知用フィールドとは別に設定される場合を示している。TCI状態通知用フィールドのコードポイントには、MAC CEにおいてアクティブ化されたTCI状態がマッピングされる。
 DCIに含まれるパネル通知用フィールドは、所定条件においてのみ存在してもよい。所定条件は、例えば、上位レイヤシグナリングにより1又は複数のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2、又はDCIフォーマット0_1/0_2)が設定される場合であってもよい。
 共通TCIフレームワークに対するビーム指示のDCIが、DL割当て(例えば、DL assignment)なしのDCIフォーマット1_1/1_2により行われた場合、DL割当て用のDCIフィールドが利用されない。かかる場合、当該利用されないフィールドをパネル通知用のフィールドとして利用してもよい。
《オプション3-2》
 パネル情報(例えば、パネルID通知用フィールド)がMAC CEに含まれ(図21A参照)、TCI状態はパネル毎にアクティブ化される。また、DCIにパネル通知用のフィールド(例えば、panel field)が設定されてもよい(図21B参照)。ここでは、パネル通知用フィールドがTCI状態通知用フィールドとは別に設定される場合を示している。なお、MAC CEの構成は、オプション2で示したいずれかの構成が適用されてもよい。
 TCI状態通知用フィールドのコードポイントには、MAC CEにおいてアクティブ化されたTCI状態がマッピングされる。DCIのTCI状態通知用フィールドのコードポイントと、TCI状態のマッピングがパネル毎に別々に(異なって)設定されてもよい。
 また、パネル通知用フィールドのコードポイント(例えば、‘0’と‘1’)は、それぞれ異なるパネルに対応するTCI状態に対応してもよい。図21Bでは、パネル通知用フィールドのコードポイント‘0’がパネル#0のアクティブ化されたTCI状態に対応し、パネル通知用フィールドのコードポイント‘1’がパネル#1のアクティブ化されたTCI状態に対応する場合を示している。
 TCI状態通知用フィールドのコードポイントとTCI状態のマッピングは、パネル通知用フィールドを考慮して適用されてもよい。UEは、TCI状態通知用フィールドのコードポイントと、パネル通知用フィールドで指定されるパネルとに基づいて各パネルに対応するTCI状態を判断することができる。
(バリエーション1)
 オプション2-1/2-3/2-5/3-2において、アクティブ化されたTCI状態が複数のパネルに対応する構成(構成1)としてもよいし、対応しない構成(構成2)としてもよい。
《構成1》
 例えば、UEは、MAC CEによりTCI状態がアクティブ化される場合、アクティブ化されたTCI状態が複数のパネルに関連づけられることを想定しなくてもよい。例えば、UEは、図22Aと図22Bに示すようなMAC CE(ここでは、パネル#0とパネル#1の両方においてTCI状態#0がアクティブ化される場合)を想定しなくてもよい。
《構成2》
 あるいは、UEは、MAC CEによりTCI状態がアクティブ化される場合、アクティブ化されたTCI状態が複数のパネルに関連づけられるケースがあることを想定してもよい。例えば、UEは、図22Aと図22Bに示すようなMAC CE(ここでは、パネル#0とパネル#1の両方においてTCI状態#0がアクティブ化される場合)を想定してもよい。
 この場合、異なるパネルに対応する同一のTCI状態(ここでは、TCI状態#0)が、TCI状態通知用フィールドの異なるコードポイントにマッピングされてもよい(図22C参照)。
 例えば、オプション2-1のDCIコードポイントについて、オプション2-1のルール1~ルール3の少なくとも一つを利用してもよい。あるいは、DCIのTCI状態通知用フィールドのコードポイントは、最初にTiのインデックスiの順に、次にパネルID(又は、TCI状態グループID)の順に、全てのパネルの中でアクティブ化されたTCI状態にマッピングされ(又は、関連付けられ)てもよい。
(バリエーション2)
 パネルIDがジョイントDL/UL TCIに対して設定/指示される場合、パネルID/パネル情報は、DLとULの両方、ULのみ、又はDLのみに適用されてもよい。
 パネルIDがセパレートDL TCIに対して設定/指示される場合、パネルID/パネル情報は、DLのみに適用されてもよい。
 パネルIDがセパレートUL TCIに対して設定/指示される場合、パネルID/パネル情報は、ULのみに適用されてもよい。
 RRC/MAC CE/DCIにより、2つのパネルIDが設定/指示される場合、当該2つのパネルIDはDLとULに対して適用されてもよい。
 図23Aは、RRC(例えば、TCI状態に関する上位レイヤパラメータ)により、DL用のパネルIDとUL用のパネルIDが設定される場合を示している。図23Bは、MAC CEによりUL用のパネルIDとDL用のパネルIDにおいてアクティブ化されるTCI状態の通知がサポートされる場合を示している。
 MAC CEにおいて、ジョイントDL/UL TCIがアクティブ化された場合、2つのパネルがDLとULにそれぞれ使用されてもよい。1つのMAC CEにおいてセパレートDL/UL TCIがアクティブ化された場合、2つのパネルがDL TCIとUL TCIにそれぞれ使用されてもよい。
 ジョイントDL/UL TCIに対して、DLとULに共通のソースリファレンスRS(common source reference RS)を利用し、DLとULでそれぞれ2つのパネルが使用されてもよい。
 セパレートDL/UL TCIに対して、DL TCIとUL TCIにそれぞれ2つのパネルが利用されてもよい。
 ジョイントDL/UL TCIがDLとULそれぞれの2つのグループ(DLに対するTCI状態グループとULに対するTCI状態グループ)に含まれてもよい(図24A、図24B参照)。図24Aでは、TCI状態に関する上位レイヤパラメータにおいて、DL用のTCI状態グループ(TCI-state-group for DL)に対してパネルID(又は、TCI状態グループID)が設定される場合を示している。この場合、パネルは、DL/DL TCIのみに適用されてもよい。
 図24Bでは、TCI状態に関する上位レイヤパラメータにおいて、UL用のTCI状態グループ(TCI-state-group for UL)に対してパネルID(又は、TCI状態グループID)が設定される場合を示している。この場合、パネルは、UL/UL TCIのみに適用されてもよい。
(バリエーション3)
 第2の態様の各オプションにおいて、UEは以下のUE動作1~UE動作3の少なくとも一つを適用してもよい。
<UE動作1>
 UEは、各TCI状態に対してパネルID(又は、TCI状態グループID)が提供されることを期待してもよい。
<UE動作2>
 UEは、TCI状態に対してパネルID(又は、TCI状態グループID)が提供されることを期待してもよいし、期待しなくてもよい。例えば、パネルID(又は、TCI状態グループID)が提供されない場合、DL/ULに対するパネル選択はUEが自律的に決定してもよい(UE implementation)。
<UE動作3>
 あるいは、パネルID(又は、TCI状態グループID)が提供されない場合、パネルID(又は、TCI状態グループID)として、特定の値又はデフォルト値が適用されてもよい。特定の値又はデフォルト値は、例えば0(又は、1)であってもよい。
(UE能力情報)
 上記第1の態様~第2の態様において、以下のUE能力(UE capability)が設定されてもよい。なお、以下のUE能力は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータ)と読み替えられてもよい。
 複数のUEパネルをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEパネルの数に関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEパネル毎に異なるアンテナポート数/ビーム数/RS数をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 各パネルのDL/ULに対して設定/指示できるアンテナポート数/ビーム数/RS数の最大数に関するUE能力情報が定義されてもよい。
 CSI/ビーム報告において、パネルIDをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 各グループがパネルに対応する、グループベースのCSI/ビーム報告をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 CSI/ビーム報告において複数のパネルに対応するビーム(例えば、CRI/SSBRI)をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 TCI状態設定用のRRC/TCI状態アクティブ化用のMAC CE/TCI状態指示用のDCIにおいて設定/指示されるパネルID(又は、TCI状態グループID)をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 アクティブ化されるTCI状態の最大数に関するUE能力情報が定義されてもよい。
 パネル毎にアクティブ化されるTCI状態の最大数に関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第1の態様~第2の態様は、上述したUE能力の少なくとも一つをサポート/報告するUEに適用される構成としてもよい。あるいは、第1の態様~第2の態様は、ネットワークから設定されたUEに適用される構成としてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図25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26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、測定用信号のリソースに関する情報を送信してもよい。制御部110は、端末から測定用信号の測定結果が報告される場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告が行われないように制御してもよい。
 送受信部120は、送信コンフィグレーション指標(TCI)とパネルIDとの関連づけに関する情報を端末に送信してもよい。制御部110は、端末から測定用信号の測定結果が報告される場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告の受信をサポートしてもよい。
(ユーザ端末)
 図27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、測定用信号のリソースに関する情報を受信してもよい。制御部210は、測定用信号の測定結果を報告する場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告を行わないように制御してもよい。
 測定用信号のリソースに関する情報は、複数のパネルIDに関連付けられる測定用信号のリソース識別子に関する情報であってもよい。測定用信号に関する情報は、パネルに対応するグループに含まれる1以上の測定用信号のリソース識別子に関する情報であってもよい。制御部210は、複数のグループにおいて同じ測定用参照信号のリソース識別子の報告を行わないように制御してもよい。
 送受信部220は、送信コンフィグレーション指標(TCI)とパネルIDとの関連づけに関する情報を受信してもよい。制御部210は、測定用信号の測定結果を報告する場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告をサポートしてもよい。
 TCI状態の設定に利用される上位レイヤパラメータにパネルIDに関する情報が含まれていてもよい。TCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEにパネルIDに関する情報が含まれていてもよい。下り制御情報に含まれるTCI状態の通知に利用されるフィールドのコードポイント、又は下り制御情報に含まれるTCI状態の通知に利用されるフィールドのコードポイントと他のフィールドのコードポイントにより、TCIとパネルIDの関連づけが通知される。
(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28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.  測定用信号のリソースに関する情報を受信する受信部と、
     測定用信号の測定結果を報告する場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告を行わないように制御する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記測定用信号のリソースに関する情報は、複数のパネルIDに関連付けられる測定用信号のリソース識別子に関する情報であることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記測定用信号に関する情報は、パネルに対応するグループに含まれる1以上の測定用信号のリソース識別子に関する情報であることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、複数のグループにおいて同じ測定用参照信号のリソース識別子の報告を行わないように制御することを特徴とする請求項3に記載の端末。
  5.  測定用信号のリソースに関する情報を受信する工程と、
     測定用信号の測定結果を報告する場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告を行わないように制御する工程と、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
  6.  測定用信号のリソースに関する情報を端末に送信する送信部と、
     前記端末から測定用信号の測定結果が報告される場合に、同じ測定用信号のリソース識別子に対して、複数のパネルIDにそれぞれ対応する複数の測定結果の報告が行われないように制御する制御部と、を有することを特徴とする基地局。
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