WO2022224750A1 - 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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WO2022224750A1
WO2022224750A1 PCT/JP2022/015534 JP2022015534W WO2022224750A1 WO 2022224750 A1 WO2022224750 A1 WO 2022224750A1 JP 2022015534 W JP2022015534 W JP 2022015534W WO 2022224750 A1 WO2022224750 A1 WO 2022224750A1
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WO
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csi
measurement
nzp
trp
cmr
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Application number
PCT/JP2022/015534
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

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
  • TRP transmission/reception point
  • panels multi-panel
  • PDSCH transmission user terminal
  • UE User Equipment
  • CSI channel state information
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately measure and report CSI.
  • a terminal provides configuration information about first channel measurement resources related to a first channel measurement resource group and second channel measurement resources related to a second channel measurement resource group. and interference based on Non Zero Power Channel State Information Reference Signal (NZP CSI-RS) for Single Transmission/Reception Point (TRP) measurement hypotheses and a control unit that controls the measurement based on certain assumptions.
  • NZP CSI-RS Non Zero Power Channel State Information Reference Signal
  • TRP Transmission/Reception Point
  • CSI can be measured and reported appropriately.
  • FIG. 1 shows 3GPP Rel.
  • Figure 16 shows 16 CSI report configurations (CSI-ReportConfig);
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a first example of CSI reporting configuration for implicit IMR configuration.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a second example of CSI reporting configuration for implicit IMR configuration.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in embodiment 1.1.1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in Embodiment 1.1.2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in Embodiment 1.2.
  • FIG. 1 shows 3GPP Rel.
  • Figure 16 shows 16 CSI report configurations (CSI-ReportConfig);
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a first example of CSI reporting configuration for implicit IMR configuration.
  • FIG. 3
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in Embodiment 1.2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in Embodiment 1.3.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of QCL assumptions for CSI-IM/NZP-IM in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of QCL assumptions for CSI-IM/NZP-IM in the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in embodiment 3.1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in Embodiment 3.2.
  • 13A-13C are diagrams illustrating an example of a variation of the NZP-IM setup.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • CSI report or reporting Rel.
  • a terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc. receives channel state information (CSI )) is generated (also referred to as determination, calculation, estimation, measurement, etc.), and the generated CSI is transmitted (also referred to as reporting, feedback, etc.) to the network (eg, base station).
  • the CSI may be transmitted to the base station using, for example, an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • RSs used for generating CSI are, for example, channel state information reference signal (CSI-RS), synchronization signal/broadcast channel (Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH)) block, synchronization It may be at least one of a signal (Synchronization Signal (SS)), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), and the like.
  • CSI-RS may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (CSI-IM).
  • NZP Non Zero Power
  • CSI-IM CSI-Interference Management
  • An SS/PBCH block is a block including SS and PBCH (and corresponding DMRS), and may also be referred to as SS block (SSB).
  • the SS may include at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • 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.
  • the UE may receive information on CSI reporting (report configuration information) and control CSI reporting based on the report configuration information.
  • the report configuration information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (Information Element (IE)) of Radio Resource Control (RRC).
  • IE Information Element
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC IE may be interchanged with RRC parameters, higher layer parameters, and the like.
  • the reporting configuration information may include, for example, at least one of the following.
  • Information about the type of CSI report (report type information, e.g. 'reportConfigType' in the RRC IE)
  • Information about one or more quantities of CSI to report (one or more CSI parameters)
  • report quantity information e.g. "reportQuantity” in RRC IE
  • resource information e.g. "CSI-ResourceConfigId” of RRC IE
  • Information about the frequency domain for which the CSI is to be reported (frequency domain information, e.g. "reportFreqConfiguration" in the RRC IE)
  • the report type information may be a periodic CSI (P-CSI) report, an aperiodic CSI (A-CSI) report, or a semi-persistent (semi-persistent, semi-persistent) report.
  • P-CSI periodic CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI Stent CSI reports
  • the report amount information may specify at least one combination of the above CSI parameters (eg, CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • the resource information may be the ID of the RS resource.
  • the RS resources may include, for example, non-zero power CSI-RS resources or SSBs and CSI-IM resources (eg, zero power CSI-RS resources).
  • the frequency domain information may indicate the frequency granularity of the CSI report.
  • the frequency granularity may include, for example, widebands and subbands.
  • the wideband is the entire CSI reporting band. Wideband, for example, may be the entire carrier (Component Carrier (CC), cell, serving cell), or the entire bandwidth part (BWP) within a certain carrier. There may be.
  • the wideband may also be called the CSI reporting band, the entire CSI reporting band, or the like.
  • a subband is part of a wideband, and may be composed of one or more resource blocks (Resource Block (RB) or Physical Resource Block (PRB)).
  • the subband size may be determined according to the BWP size (the number of PRBs).
  • the frequency domain information may indicate whether wideband or subband PMI is to be reported (frequency domain information is, for example, the RRC IE used to determine whether wideband PMI reporting or subband PMI reporting may contain a 'pmi-FormatIndicator' in the
  • the UE may determine the frequency granularity of CSI reporting (ie, either wideband PMI reporting or subband PMI reporting) based on at least one of the reporting amount information and frequency domain information.
  • wideband PMI reporting is configured (determined)
  • one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band.
  • subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i 1 is reported for the entire CSI reporting band and subbands for each of the one or more subbands within the overall CSI reporting band.
  • One subband indication i 2 (eg, subband indication for each subband) may be reported.
  • the UE may perform channel estimation/interference measurement using the received RS (or configured channel measurement/interference measurement resource) to estimate the channel matrix H.
  • the UE feeds back indices (CQI, PMI, etc.) determined based on the estimated channel matrix.
  • the PMI may indicate a precoder matrix (simply referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • a precoder may indicate a precoder matrix (simply referred to as a precoder) that the UE considers appropriate for use in downlink (DL) transmission to the UE.
  • Each value of PMI may correspond to one precoder matrix.
  • a set of PMI values may correspond to a set of different precoder matrices, called a precoder codebook (also simply codebook).
  • a CSI report may contain one or more types of CSI.
  • the CSI may include at least one of a first type (type 1 CSI) used for single beam selection and a second type (type 2 CSI) used for multibeam selection.
  • a single beam may be referred to as a single layer, and a multi-beam may be referred to as a plurality of beams.
  • type 1 CSI does not assume multi-user multiple input multiple outpiut (MIMO), and type 2 CSI may assume multi-user MIMO.
  • MIMO multi-user multiple input multiple outpiut
  • the codebooks may include a codebook for type 1 CSI (also referred to as type 1 codebook, etc.) and a codebook for type 2 CSI (also referred to as type 2 codebook, etc.).
  • Type 1 CSI may include Type 1 single-panel CSI and Type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (Type 1 single-panel codebook, Type 1 multi-panel codebook) may be defined respectively.
  • Type 1 and Type I may be read interchangeably.
  • Type 2 and Type II may be read interchangeably.
  • the uplink control information (UCI) type may include at least one of Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
  • UCI may be carried by PUCCH or may be carried by PUSCH.
  • UCI can contain one CSI part for wideband PMI feedback.
  • CSI report #n contains PMI wideband information, if reported.
  • UCI can contain two CSI parts for sub-band PMI feedback.
  • CSI Part 1 contains wideband PMI information.
  • CSI Part 2 contains one wideband PMI information and some sub-band PMI information.
  • CSI Part 1 and CSI Part 2 are encoded separately.
  • the UE is configured with a report setting of N (N ⁇ 1) CSI resource settings and a resource setting of M (M ⁇ 1) CSI resource settings by higher layers.
  • the CSI report configuration (CSI-ReportConfig) includes channel measurement resource settings (resourcesForChannelMeasurement), interference CSI-IM resource settings (csi-IM-ResourceForInterference), interference NZP-CSI-RS settings (nzp-CSI-RS -ResourceForInterference), reportQuantity, etc.
  • Each of the channel measurement resource setting, the interference CSI-IM resource setting, and the interference NZP-CSI-RS setting is associated with a CSI resource configuration (CSI-ResourceConfig, CSI-ResourceConfigId).
  • the CSI resource settings include a list of CSI-RS resource sets (csi-RS-ResourceSetList, eg, NZP-CSI-RS resource sets or CSI-IM resource sets).
  • FIG. 1 illustrates 3GPP Rel.
  • Figure 16 shows 16 CSI report configurations (CSI-ReportConfig);
  • CSI report settings that are information elements of RRC, resourcesForChannelMeasurement (CMR), csi-IM-ResourcesForInterference (ZP-IMR), nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference (NZP-IMR), reportConfigType, etc. set.
  • reportConfigType includes periodic, semiPersistentOnPUCCH, semiPersistentOnPUSCH, aperiodic.
  • each trigger state configured using the higher layer parameter "CSI-AperiodicTriggerState" is associated with one or more CSI report configurations (CSI-ReportConfig).
  • CSI-ReportConfig CSI report configurations
  • That resource configuration (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurements for L1-RSRP or L1-SINR calculation.
  • the first resource configuration (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurements and the second resource configuration (given by the higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI -RS-ResourcesForInterference) is for interference measurements performed in CSI-IM or NZP-CSI-RS.
  • the first resource configuration (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurements and the second resource configuration (given by the higher layer parameter CSI-IM-ResourcesForInterference) is for CSI-IM-ResourcesForInterference.
  • the third resource configuration (given by higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) is for NZP-CSI-RS-based interference measurement.
  • the CSI-RS resource for interference measurement may be called Non Zero Power (NZP)-IMR, NZP-IM.
  • NZP-IMR Non Zero Power
  • CSI-IM and CSI-IMR may be read interchangeably.
  • NR may support interference measurements based on ZP-CSI-RS only, NZP-CSI-RS only, and ZP-CSI-RS and NZP-CSI-RS .
  • each CSI report configuration (CSI-ReportConfig) is linked to a periodic or semi-persistent resource setting.
  • the resource configuration is for channel measurements for L1-RSRP calculation.
  • the first resource configuration (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurements and the second resource configuration (given by the higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) For interference measurements performed in CSI-IM.
  • NR may only support interference measurements based on ZP-CSI-RS.
  • CSI-IM resource for interference measurement NZP-CSI-RS resource for interference measurement
  • NZP-CSI-RS resource for channel measurement are higher layers for configuring one or more CSI resources for channel and interference measurement. Set by signaling.
  • the UE is configured for one CSI report, the NZP-CSI-RS resource for channel measurement and the CSI-IM resource for interference measurement are Quasi-Co-Location (QCL) type D (QCL-D) may be assumed to be quasi-co-located (QCLed) per resource.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • QL-D Quasi-Co-Location type D
  • the UE assumes that the same receive beam is used for interference measurement as indicated by the base station (gNB) for channel measurement. good.
  • NZP-CSI-RS resource for channel measurement and CSI-IM resource or NZP-CSI-RS resource for interference measurement is QCL with respect to QCL-D can be assumed.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is assigned resource-by-resource to the CSI-IM resource according to the ordering of the CSI-RS resource and the CSI-IM resource in the corresponding resource set. Associated.
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement may be the same as the number of CSI-IM resources.
  • the CSI-RS resource for channel measurement (Channel Measurement Resource (CMR)) and the CSI-RS resource for interference measurement (Interference Management Resource (IMR).
  • CMR Channel Measurement Resource
  • IMR Interference Management Resource
  • CRI k (k ⁇ 0) corresponds to the (k+1)th configured entry of the associated nzp-CSI-RSResource in the corresponding nzp-CSI-RS-ResourceSet for channel measurement
  • the corresponding csi - corresponds to the (k+1)th configured entry of the associated csi-IM-Resource in the IM-ResourceSet (if configured).
  • CRI k (k ⁇ 0) corresponds to the (k+1)th set CMR and the (k+1)th set IMR.
  • Multi-TRP In NR, one or more transmission/reception points (Transmission/Reception Points (TRP)) (multi TRP (multi TRP (MTRP))) uses one or more panels (multi-panel) to the UE DL transmission is under consideration. It is also being considered that the UE uses one or more panels to perform UL transmissions for one or more TRPs.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MTRP multi TRP
  • a plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • Multi-TRPs may be connected by ideal/non-ideal backhauls to exchange information, data, and the like.
  • Different codewords (CW) and different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • Non-Coherent Joint Transmission NCJT may be used as one form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulate-maps the first codeword and layer-maps the first number of layers (eg, 2 layers) with the first precoding to transmit the first PDSCH.
  • TRP2 also modulates and layer-maps the second codeword to transmit a second PDSCH with a second number of layers (eg, 2 layers) with a second precoding.
  • multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping in at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH are not quasi-co-located (QCL).
  • Reception of multiple PDSCHs may be translated as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (eg, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI (S-DCI), single PDCCH) (single master mode ).
  • One DCI may be transmitted from one TRP of a multi-TRP.
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using multiple DCIs (multiple DCI (M-DCI), multiple PDCCH (multiple PDCCH)) respectively (multimaster mode).
  • Multiple DCIs may be transmitted from multiple TRPs respectively. It may be assumed that the UE sends separate CSI reports (CSI reports) for each TRP for different TRPs. Such CSI feedback may be referred to as separate feedback, separate CSI feedback, and so on. In the present disclosure, "separate" may be read interchangeably with "independent.”
  • CSI feedback may be used to transmit CSI reports for both TRPs for one TRP.
  • Such CSI feedback may be referred to as joint feedback, joint CSI feedback, and so on.
  • the UE transmits a CSI report for TRP#1 using a certain PUCCH (PUCCH1) for TRP#1, and for TRP#2, a CSI report for TRP#2. It is configured to send CSI reports using another PUCCH (PUCCH2).
  • PUCCH1 a certain PUCCH
  • PUCCH2 a CSI report for TRP#2 for TRP#1 or #2.
  • a CSI report for separate feedback (which may be called a separate CSI report) may be configured using one CSI report configuration (CSI-ReportConfig) associated with one TRP.
  • CSI-ReportConfig one CSI report configuration associated with one TRP.
  • the CSI reporting configuration may correspond to one interference assumption for one TRP (that is, different CSI reporting configurations may be used for each TRP and for each interference assumption).
  • the CSI reporting configuration may accommodate multiple interference assumptions for one TRP (i.e., different CSI reporting configurations are used for each TRP, one CSI reporting configuration (may be associated with the premise of
  • a CSI report for joint feedback (which may be called a joint CSI report) may be configured using one CSI report configuration (CSI-ReportConfig) associated with multiple TRPs.
  • CSI-ReportConfig one CSI report configuration associated with multiple TRPs.
  • the CSI reporting configuration may correspond to one interference assumption for each of the TRPs (i.e., the CSI for interference assumption #1 for TRP #1 and the CSI for interference assumption #1 for TRP #2.
  • the CSI report including the CSI report is configured using a CSI reporting configuration, and the CSI report including the CSI of interference premise #2 for TRP#1 and the CSI of interference premise #1 for TRP#2 is configured using another CSI reporting configuration. may be set by default).
  • the CSI reporting configuration may correspond to multiple interference assumptions respectively for multiple TRPs (i.e., two CSIs for TRP#1: interference assumptions #1 and #2, and interference assumption #3 for TRP#2). , #4 may be configured using one CSI reporting configuration).
  • the CSI report settings for joint CSI reporting may include resource settings for each TRP (at least one of channel measurement resource settings, interference CSI-IM resource settings, and interference NZP-CSI-RS settings). .
  • Resource settings for a given TRP may be included and set in a resource setting group.
  • a resource setting group may be identified by a set resource setting group index.
  • a resource configuration group may be read interchangeably with a report group.
  • a resource configuration group index (which may be simply called a group index) is a CSI report (or CSI report configuration, CSI resource configuration, CSI-RS resource set, CSI-RS resource, TCI state , QCL, etc.) corresponds to which TRP).
  • group index #i may correspond to TRP #i.
  • the CSI reporting configuration for separate CSI reporting may also be called separate CSI reporting configuration, separate CSI configuration, or the like.
  • a CSI reporting configuration for joint CSI reporting may also be referred to as a joint CSI reporting configuration, a joint CSI configuration, and so on.
  • a CMR for one CSI may correspond to an IMR for another CSI (TRP).
  • the UE may assume that no explicit IMR setting is made for inter-TRP interference for a certain CSI reporting configuration (joint CSI configuration).
  • the specification may specify additional IMR assumptions when joint CSI settings are configured.
  • CMR for one TRP (resources specified by resourcesForChannelMeasurement) It may be assumed to be included in (or the same as) an additional NZP-IMR.
  • no additional NZP-IMR for that other TRP is explicitly configured.
  • Information about the additional NZP-IMR may be predetermined by the specification, or may be notified to the UE using at least one of RRC, MAC CE and DCI.
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example of CSI reporting settings related to implicit IMR settings.
  • the UE may perform channel/interference measurements, etc. based on these assumptions and provide joint CSI reporting.
  • FIG. 3 is a diagram showing a second example of CSI reporting settings related to implicit IMR settings.
  • FIG. 3 is similar to FIG. 2 and therefore will not be described again.
  • FIG. 3 differs from FIG. 2 in that ZP-IMR and NZP-IMR are set in common (shared) by two TRPs.
  • the content of the present disclosure may be applied to separate CSI reports (separate CSI report settings). Also, in the present disclosure, the correspondence between ZP-IMR/NZP-IMR and corresponding one or more CMRs, corresponding one or more CSI-IM, etc. is explicitly (eg, by higher layer signaling) UE may be set to
  • CMR Pair CMR Group Allows for more dynamic channel/interference hypotheses for NCJT, covering both the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)) To do so, the evaluation and specification of CSI reporting for at least one transmission of DL multi-TRP and multi-panel is being considered.
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • CSI_A first TRP
  • CSI_B second TRP
  • CSI_C CSI for TRP1 considering TRP/inter-beam interference from TRP2 assuming NCJT transmission of MTRP
  • CSI_D CSI for TRP2 considering TRP/inter-beam interference from TRP1 assuming NCJT transmission of MTRP
  • the UE For CSI measurements related to the CSI reporting configuration for NCJT, the UE has K s (where K s is an integer, eg, a value of 2 or greater) in the CSI-RS resource set for CMR.
  • NZP CSI-RS may be configured, and N (where N is an integer, for example, a value of 1 or more) NZP CSI-RS resource pairs (also called CMR pairs, beam pairs, CSI pairs, etc.) may be set.
  • N is an integer, for example, a value of 1 or more
  • NZP CSI-RS resource pairs also called CMR pairs, beam pairs, CSI pairs, etc.
  • a UE may, for example, be configured with two CMR groups (a first CMR group and a second CMR group).
  • the first CMR group contains K 1 CMRs and the second CMR group contains K 2 CMRs.
  • K 1 +K 2 K s .
  • a UE may be configured with one or more CMR group configuration information via RRC signaling.
  • One CMR group setting information may include information indicating CMRs included in one CMR group (in other words, may correspond to one TRP), and may indicate CMRs included in each of a plurality of CMR groups. It may contain information (in other words, it may correspond to multiple TRPs).
  • the UE may be configured with information about which CMR group the CMR belongs to by RRC signaling. In this case, the UE can determine the CMRs included in the CMR group without the CMR group configuration information as described above.
  • the two CMR groups may each correspond to two TRPs of MTRP, or one to MTRP and the other to STRP.
  • the CMRs used for CSI measurement/reporting from two CMR groups may be determined by at least one of the following: ⁇ Determined in advance according to specifications.
  • all CMRs of K1 and K2 may be used for both NCJT (MTRP) and STRP measurement hypotheses.
  • MTRP NCJT
  • STRP STRP measurement hypotheses.
  • the N CMR pairs may be selected from among all possible pairs and set by higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE or a combination thereof).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE or a combination thereof.
  • the NCJT measurement hypothesis may be considered separately from the STRP measurement hypothesis.
  • Option 1 The UE may be configured to report X CSI associated with STRP measurement hypotheses and 1 CSI associated with NCJT measurement hypotheses.
  • Option 2 The UE may be configured to report the highest one CSI associated with NCJT and STRP measurement hypotheses.
  • reporting of one CSI associated with the NCJT measurement hypothesis may be omitted (not implemented).
  • the recommended measurement hypothesis related to the CSI direction may be reported from the UE to the network.
  • Nmax the maximum value of N, and Ks ,max , the maximum value of Ks
  • N max 2
  • - UE, K s,max X (where X may be the above-mentioned X or may be different.
  • the X may be up to a predetermined number (eg, 8))
  • a default value may be specified for at least one of N max and K s,max ; - For combinations of N and K s (or N max and K s, max ) that satisfy N ⁇ N max and K s ⁇ K s, max , combinations supported by the UE may be defined, or using the UE capabilities may be reported to the network via
  • K 1 , K 2 , K s , N, M, N max , K s, max, etc. described above may be determined in advance by specifications, or may be set/notified to the UE by higher layer signaling/physical layer signaling. or determined based on UE capabilities.
  • NCJT NCJT
  • MTRP MTRP measurement
  • MTRP hypothesis MTRP measurement hypothesis, etc.
  • first”, “last”, “first/last”, “even-numbered (in other words, the corresponding entry is even-numbered or the index is even)”, “odd-numbered ( In other words, “the corresponding entry is odd-numbered or the index is odd-numbered)”, “even-numbered/odd-numbered”, etc. may be read interchangeably.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably.
  • Panel, Beam, Panel Group, Beam Group, Uplink (UL) transmitting entity, TRP, Spatial Relationship Information (SRI), Spatial Relationship, Control Resource Set (COntrol Resource SET (CORESET)), Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), codeword, base station, predetermined antenna port (e.g., demodulation reference signal (DMRS) port), predetermined antenna port group (e.g., DMRS port group), predetermined group (e.g., Code Division Multiplexing (CDM) group, predetermined reference signal group, CORESET group), predetermined resource (e.g., predetermined reference signal resource), predetermined resource set (e.g., predetermined reference signal resource set) , CORESET pool, PUCCH group (PUCCH resource group), spatial relationship group, downlink TCI state (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI state, etc. may be read interchangeably.
  • DMRS demodulation reference signal
  • CORESET Code Division Multiplexing
  • the panel may relate to at least one of the group index of the SSB/CSI-RS group, the group index of the group-based beam reporting, the group index of the SSB/CSI-RS group for the group-based beam reporting.
  • the panel identifier (ID) and the panel may be read interchangeably.
  • ID and the panel may be read interchangeably.
  • TRP ID and TRP, CORESET group ID and CORESET group, etc. may be read interchangeably.
  • NCJT NCJT using multi-TRP
  • multi-PDSCH using NCJT multi-PDSCH
  • multiple PDSCHs from multi-TRP etc.
  • multi-PDSCH may mean multiple PDSCHs in which at least a part of time resources (eg, one symbol) overlap, or multiple PDSCHs in which all time resources (eg, all symbols) overlap.
  • multiple PDSCHs whose time resources do not all overlap multiple PDSCHs carrying the same TB or the same CW, or different UE beams (spatial It may mean multiple PDSCHs to which domain receive filters, QCL parameters) are applied.
  • normal TRP single TRP, S-TRP, single TRP system, single TRP transmission, and single PDSCH
  • multi-TRP, MTRP, 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 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 no CORESET Pool Index (CORESETPoolIndex) value of 1 is set for any CORESET, and no codepoint in the TCI field is mapped to two TCI states;
  • CORESETPoolIndex CORESET Pool Index
  • first TRP time reread
  • first CORESET may mean one or more first CORESETs.
  • second TRP may be read interchangeably.
  • second CORESET may mean one or more second CORESETs.
  • channel measurement resource settings channel measurement resources, channel measurement CSI-RS resources, resourcesForChannelMeasurement, CMR, and CMR resources may be read interchangeably.
  • CSI-IM, CSI-IM resource, ZP-IMR, ZP-IMR resource, ZP-CSI-RS, ZP-CSI-RS resource, CSI-IM resource setting for interference, CSI-IM based (CSI -IM based) Resources for interference measurement, CSI-IM-ResourceForInterference, resources for interference measurement, and CSI-RS resources for interference measurement may be read interchangeably.
  • NZP-IM, NZP-IM resource (NZP-IMR), NZP-IMR resource, NZP-CSI-RS, NZP-CSI-RS resource, NZP-CSI-RS resource setting for interference, NZP-CSI- RS-based (NZP-CSI-RS based) resources for interference measurement, nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference, resources for interference measurement, CSI-RS resources for interference measurement, etc. may be read interchangeably.
  • CSI reports, CSI report settings, CSI settings, resource settings, resource settings, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, capable of operating, executing, capable of executing, etc. may be read interchangeably.
  • FR1/2 in the present disclosure may be read as any frequency band other than FR1/2.
  • the first embodiment corresponds to the case where NZP-IMR is set for NCJT.
  • the first embodiment may be applied when the UE is configured with NZP CSI-RS based interference measurement for CMR pairs for NCJT measurement hypotheses in one CSI reporting configuration by RRC signaling.
  • the first embodiment focuses on NZP CSI-RS based interference measurements for STRP measurement hypotheses, and is broadly divided into embodiments 1.1-1.3.
  • embodiments 1.1-1.3 respectively, the following controls (assumptions) apply:
  • Embodiment 1.2 NZP CSI-RS based interference measurements are also configured for STRP measurement hypotheses.
  • Embodiment 1.3 Interference measurements based on NZP CSI-RS for STRP measurement hypotheses are signaled to the UE with RRC parameters specifying (for) shared NZP CSI-RS for NCJT measurement hypotheses enabled by
  • Embodiment 1.1 is further divided into three embodiments 1.1.1-1.1.3.
  • NZP-IMR may be configured/applied if NZP CSI-RS for NCJT measurement hypotheses only is configured in the CSI reporting configuration. Also, if NZP CSI-RS for NCJT measurement hypothesis and NZP CSI-RS for STRP measurement hypothesis are configured in CSI reporting configuration, NZP-IMR is not allowed to be configured/applied.
  • one CMR (CMR#0) is set for TRP#1 (for example, CMR group #1; the same applies to subsequent drawings), and TRP#2 (for example, CMR group #2; for subsequent drawings). ), one CMR (CMR#1) is set.
  • CMR # 0 and # 1 (CMR pair (# 0, # 1) may also be denoted.
  • CMR pair (# 0, # 1) is used for NCJT measurement hypotheses
  • CMR pairing information for specifying CMR pairs for NCJT measurement hypotheses for two CMR groups may be set/updated/notified to the UE by RRC/MAC CE/DCI.
  • a plurality of CMRs (CMR#0 and #1 in this example) corresponding to the same CSI-IM or the same NZP-IM may correspond to a CMR pair.
  • CMR#0 and #1 in this example corresponding to the same CSI-IM or the same NZP-IM may correspond to a CMR pair. The same applies to subsequent drawings.
  • #0, #a, #A, etc. represent indices, and may be arbitrary integers, for example, and are not limited to the exemplified values. The same applies to subsequent drawings.
  • correspondences may be set by being set in the same CSI report configuration (each index is included), the correspondence may be set by another RRC information element, or other may be implicitly determined from the parameters of The same may be applied to subsequent drawings.
  • CMRs #0 and #1 are set as CMRs for the NCJT measurement hypothesis, and CMRs for the STRP measurement hypothesis are not set.
  • NZP-IM#A is used for NCJT measurement hypotheses.
  • the UE performs measurements based on CMR pairs from the two TRPs assumed by NCJT.
  • the UE may assume a one-to-one mapping between CMRs associated with each TRP and CSI-IM/NZP-CSI-RS and make channel/interference measurements.
  • the UE may report one or more CSI regarding the measurement results to the network.
  • NZP-IMR may be configured/applied only if NZP CSI-RS for NCJT measurement hypotheses only is configured in CSI reporting configuration. Also, if NZP CSI-RS for NCJT measurement hypothesis and NZP CSI-RS for STRP measurement hypothesis are configured in CSI reporting configuration, NZP-IMR is not allowed to be configured/applied.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM, and NZP-IM in Embodiment 1.1.2. Note that the description of points that may be the same as in the example of FIG. 4 will not be repeated (the same applies to subsequent drawings).
  • two CMRs (CMR#0, #1) are set for TRP#1, and two CMRs (CMR#2, #3) are set for TRP#2.
  • CMR#0 is used for STRP measurement hypotheses for TRP#1 and corresponds to CSI-IM#a.
  • the CMR pair (#1, #3) is used for NCJT measurement hypotheses and corresponds to CSI-IM#c and NZP-IM#A.
  • NZP-IM is not set for CMR for STRP measurement hypotheses.
  • NZP-IM#A is used for NCJT measurement hypotheses.
  • Embodiment 1.1.3 for the control (assumed) of embodiment 1.1 above, an additional condition not/to support interference measurement for STRP measurement hypotheses based on NZP-IMR is added to embodiment 1.1.3 above. Introduced in the case of 1.2. In other words, even if the above case of embodiment 1.1.2 is applicable, if/if this additional condition is not applicable, the UE performs interference measurement for the STRP measurement hypothesis based on NZP-IMR. can be implemented.
  • this CSI reporting configuration may assume that NZP-IMR for STRP measurement hypotheses is not configured in .
  • M, M', etc. may be determined in advance by specifications, may be set/notified to the UE by higher layer signaling/physical layer signaling, or may be determined based on the UE capability. good too.
  • Embodiment 1.2 The controls (assumptions) of Embodiment 1.2 above may be applied under certain conditions/cases.
  • the NZP-IMR may be set for the STRP measurement hypothesis.
  • the maximum allowed number (or maximum number) of NZP-IMRs for STRP measurement hypotheses may be a fixed value (eg, 1) or may be configured in the UE by RRC signaling. Alternatively, it may be determined based on UE capabilities.
  • the maximum allowed number (or maximum number) of NZP-IMRs for NCJT measurement hypotheses may be a fixed value (eg, 1) or may be configured in the UE by RRC signaling. Alternatively, it may be determined based on UE capabilities.
  • the maximum allowable number (or maximum number) of NZP-IMRs for STRP measurement hypotheses and NCJT measurement hypotheses may be fixed values (e.g., 1, 2) or may be set by RRC signaling. It may be set in the UE or determined based on the UE capabilities.
  • These maximum numbers may be the maximum numbers over all CMR groups, or may be the maximum numbers for each CMR group. For the latter, the maximum number per CMR group may be the same or different.
  • whether to configure/support interference measurement based on NZP CSI-RS for STRP measurement hypotheses for different cases may be configured to the UE by RRC signaling. Alternatively, it may be determined based on UE capabilities. This RRC signaling may be applied to control FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2. Also, this UE capability may be for FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • the CMR pair (#1, #2) is used for NCJT measurement hypotheses and corresponds to CSI-IM#b and NZP-IM#B.
  • NZP-IM#A is used for the STRP measurement hypothesis and NZP-IM#B is used for the NCJT measurement hypothesis.
  • two CMRs (CMR#0, #1) are set for TRP#1, and two CMRs (CMR#2, #3) are set for TRP#2.
  • the CMR pair (#1, #3) is used for NCJT measurement hypotheses and corresponds to CSI-IM#b and NZP-IM#B.
  • NZP-IM#A is used for the STRP measurement hypothesis and NZP-IM#B is used for the NCJT measurement hypothesis.
  • CMR#2 is not used for either measurement hypothesis. This may be the result, for example, of no NZP-IMs associated with CMR#2, due to the maximum allowed number of NZP-IMRs for STRP measurement hypotheses being one.
  • Embodiment 1.3 The controls (assumptions) of Embodiment 1.3 above may be applied under certain conditions/cases.
  • the NZP-IMR may be shared for the STRP measurement hypothesis and the NCJT measurement hypothesis (may be used for either hypothesis).
  • a shared NZP-IMR may be called a shared NZP-IMR (shared NZP-IMR).
  • NZP-IMR is shared (or supports being shared) for STRP measurement hypotheses and NCJT measurement hypotheses may be pre-specified (e.g. conditional ) and may be set/informed to the UE by higher layer signaling/physical layer signaling or may be determined based on UE capabilities.
  • the maximum allowed number (or maximum number) of shared NZP-IMRs for STRP measurement hypotheses and NCJT measurement hypotheses may be a fixed value (eg, 1, 2) or RRC signaling may be set in the UE by or may be determined based on the UE capabilities.
  • This maximum number may be the maximum number over all CMR groups or the maximum number for each CMR group. For the latter, the maximum number per CMR group may be the same or different.
  • the CMR pair (#1, #3) is used for NCJT measurement hypotheses and corresponds to CSI-IM#b and NZP-IM#A.
  • NZP-IM#A is used both for the STRP measurement hypothesis and for the NCJT measurement hypothesis.
  • CMR#2 is not used for either measurement hypothesis. This may be the result of no NZP-IMs associated with CMR#2, for example, by having a maximum allowed number of shared NZP-IMRs for STRP and NCJT measurement hypotheses of 1. .
  • Embodiments 1.1-1.3 Which of Embodiments 1.1 to 1.3 is applied for which case (the above case) may be configured in the UE by RRC signaling, or may be determined based on the UE capability. .
  • This RRC signaling (and not limited to any RRC signaling of this disclosure) may be applied to control FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • this UE capability (but not limited to any UE capability of this disclosure) may be for FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • the same embodiment may be applied to FR1 and FR2, or different embodiments may be applied.
  • NZP-IMR when NZP-IMR is configured for NCJT, NZP CSI-RS-based interference measurement for STRP measurement hypotheses can be appropriately controlled.
  • a second embodiment relates to QCL assumptions for CSI-IMR/NZP-IMR.
  • NZP-CSI-RS resources for channel measurement (CMR) and CSI-IMR or NZP-IMR is QCL with respect to QCL-D (QCLed) can be assumed.
  • the UE For NZP-IMR (NZP CSI-RS resources for interference measurement for CMR pairs) for NCJT measurement hypotheses, the UE has NZP-CSI-RS resources for channel measurement (NZP-CSI-RS resources for interference measurement for one CSI report) configured for CMR) and CSI-IMR or NZP-IMR for each TRP (per CMR group) may be assumed to be QCLed with respect to QCL-D.
  • the CSI-IM/NZP-IMR for the NCJT measurement hypothesis is 2 for each TRP.
  • Such assumptions may be utilized, for example, for CSI-IM/NZP-IMR in embodiments 1.1 and 1.2, CSI-IM in embodiment 1.3, and so on.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of QCL assumptions for CSI-IM/NZP-IM in the second embodiment. Since the example is similar to that of FIG. 7, redundant description will not be given.
  • the UE may assume that CSI-IM#a and NZP-IM#A for STRP measurement hypotheses are corresponding CMR#0 and QCL-D (QCL-Ded with CMR#0).
  • the UE determines that CSI-IM#b and NZP-IM#B for NCJT measurement hypotheses, CMR#1 and QCL-D for CSI of TRP#1, and CSI of TRP#2 It may be assumed that CMR#3 and QCL-D.
  • the UE shall, if at least one of the following conditions (1)-(3) is satisfied: may be assumed to have two QCL type D relationships for the TRP of (1) the CMR for the STRP measurement hypothesis is set equal to one of the CMRs of the indicated CMR pair for the NCJT measurement hypothesis; (2) From the indicated CMR pair for the NCJT measurement hypothesis above, one CMR is set to be used for the STRP measurement hypothesis (this condition is based on UE capabilities, for FR1 only, FR2 may be used for only or for both FR1 and FR2), (3) The CMR for the STRP measurement hypothesis is one of the CMRs of the indicated CMR pair for the NCJT measurement hypothesis and QCL-D.
  • Which of (1) to (3) is used for condition determination may be set in the UE by RRC signaling, or may be determined based on the UE capability.
  • This RRC signaling may be applied to control FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • this UE capability may be for FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • the same conditions may be used in FR1 and FR2, or different conditions may be used.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of QCL assumptions for CSI-IM/NZP-IM in the second embodiment. Since the example is similar to that of FIG. 8, redundant description will not be given. For this example, assume that CMR#0 is CMR#1 and QCL-D. This example follows from the above ( 3) satisfies the conditions.
  • the shared NZP-IMR (NZP-IM#A) for measurements for STRP measurement hypotheses and TRP#1 for NCJT measurement hypotheses
  • the shared NZP-IMR is may be assumed to be CMR#0/#1 and QCL-D.
  • the shared NZP-IMR is the corresponding CMR#3 and QCL-D can be assumed.
  • Embodiment 1.3 the second embodiment, described a shared NZP-IMR shared for the STRP measurement hypothesis and the NCJT measurement hypothesis, but this NZP-IMR is at least one of CMR and CSI-IM It may be reread. That is, configuration of shared CMR, shared CSI-IM, etc. shared for STRP measurement hypothesis and NCJT measurement hypothesis, QCL assumption, etc. may be controlled based on embodiment 1.3, second embodiment. .
  • shared CMR / shared CSI-IM / shared NZP-IMR UE capabilities may be common (one capability may indicate supportability) or separate. (different capabilities may indicate support for each).
  • Shared CMR/shared CSI-IM/shared NZP-IMR may be set only when at least one of the conditions (1) to (3) described in the second embodiment is satisfied.
  • shared CMR/shared CSI-IM/shared NZP-IMR where two QCL type D for each TRP measurement can be suitably specified for shared CMR/shared CSI-IM/shared NZP-IMR , a suitable measurement can be realized.
  • the UE can appropriately determine the QCL assumption for CSI-IMR/NZP-IMR.
  • the third embodiment corresponds to the case where NZP-IMR is not set for NCJT.
  • a third embodiment is that for one CSI reporting configuration (options 1 and 2) for the STRP and NCJT measurement hypotheses, the NZP CSI-RS based interference measurements for the CMR pairs for the NCJT measurement hypotheses are: May be applied if not configured in the UE.
  • the third embodiment focuses on NZP CSI-RS based interference measurements for STRP measurement hypotheses and is broadly divided into embodiments 3.1-3.2.
  • embodiments 3.1-3.2 respectively, the following controls (assumptions) apply:
  • Embodiment 3.1: NZP CSI-RS based interference measurements configured for STRP measurement hypotheses are always or under certain conditions not allowed (the interference measurements cannot be performed).
  • Embodiment 3.2: NZP CSI-RS based interference measurements configured for STRP measurement hypotheses are configured under certain conditions (the interference measurements can be performed).
  • NZP CSI-RS configured for STRP measurement hypotheses
  • M is greater than M' for a CSI reporting configuration, it may not be allowed to configure NZP-IMR for STRP measurement hypotheses in this CSI reporting configuration.
  • the interference measurement based on NZP CSI-RS (NZP-IMR) for STRP measurement hypotheses may be configured in the UE by RRC signaling or the UE It may be determined based on ability.
  • This RRC signaling (and not limited to any RRC signaling of this disclosure) may be applied to control FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • this UE capability (but not limited to any UE capability of this disclosure) may be for FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM and NZP-IM in Embodiment 3.1. Since the example is similar to that of FIG. 5, redundant description will not be given. FIG. 11 differs from FIG. 5 in that NZP-IMR is not set. In this example, the assumption is applied that NZP-IMR configuration is not allowed for CSI reporting configurations where M is 2 or greater.
  • Embodiment 3.2 The controls (assumptions) of Embodiment 3.2 above may be applied under certain conditions/cases.
  • the NZP-IMR may be set for the STRP measurement hypothesis.
  • whether to configure/support interference measurement based on NZP CSI-RS for STRP measurement hypotheses for different cases is configured to the UE by RRC signaling.
  • RRC signaling may be determined based on UE capabilities.
  • This RRC signaling may be applied to control FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • this UE capability may be for FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • the maximum allowed number (or maximum number) of NZP-IMRs for STRP measurement hypotheses may be a fixed value (eg, 1) or configured in the UE by RRC signaling. Alternatively, it may be determined based on UE capabilities.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the relationship among CMR, CSI-IM and NZP-IM in Embodiment 3.2. Since the example is similar to that of FIG. 7, redundant description will not be given. FIG. 12 differs from FIG. 7 in that NZP-IMR#B is not set. In this example, the assumption that the maximum allowed number of NZP-IMRs for STRP measurement hypotheses is one is applied.
  • NZP CSI-RS-based interference measurement for STRP measurement hypotheses can be appropriately controlled when NZP-IMR is not configured for NCJT.
  • the fourth embodiment relates to NZP-IM setting distinction.
  • FIGS. 13A-13C are diagrams showing examples of variations of NZP-IM settings. Since FIG. 13A is the same example as FIG. 12, redundant description will not be given. FIG. 13A is an example where one NZP-IM is configured for STRP measurement hypotheses.
  • FIG. 13B is the same example as FIG. 13A, redundant description will not be given.
  • FIG. 13B differs from FIG. 13A in that NZP-IMR#A is associated with the CMR pair for the NCJT measurement hypothesis.
  • FIG. 13B is an example where one NZP-IM is configured for NCJT measurement hypotheses.
  • FIG. 13C is the same example as FIG. 8, duplicate description will not be given.
  • FIG. 13B is an example where one shared NZP-IM is configured for STRP measurement hypotheses and NCJT measurement hypotheses.
  • the CSI reporting configurations in FIGS. 13A-13C cannot be simply distinguished because they have the same index value, number of resources, etc. used.
  • an RRC parameter may be introduced that indicates that each NZP-IM is for a STRP measurement hypothesis or for an NCJT measurement hypothesis.
  • RRC information element "CSI-ResourceConfig" corresponding to NZP-IMR
  • RRC indicating whether this CSI resource configuration (or corresponding NZP CSI-RS) is for STRP measurement hypothesis or NCJT measurement hypothesis parameters may be included.
  • FIGS. 13A and 13B can be distinguished.
  • this parameter may indicate "for/not for STRP measurement hypothesis” or "for/not for NCJT measurement hypothesis”. If this parameter is not included, it indicates that this CSI resource configuration (or corresponding NZP CSI-RS) is for STRP measurement hypotheses, for NCJT measurement hypotheses, for neither, or for both. may mean.
  • An RRC parameter may also be introduced that indicates that each NZP-IM is for the STRP measurement hypothesis, for the NCJT measurement hypothesis, or shared by both hypotheses. For example, in the CSI resource configuration corresponding to NZP-IMR (RRC information element "CSI-ResourceConfig"), whether this CSI resource configuration (or the corresponding NZP CSI-RS) is for the STRP measurement hypothesis or the NCJT measurement hypothesis is shared An RRC parameter may be included that indicates whether the According to this parameter, Figures 13A to 13C can be distinguished.
  • this parameter may indicate "is/not for the STRP measurement hypothesis” or “is/is not for the NCJT measurement hypothesis” or “is/is not shared for the STRP measurement hypothesis and the NCJT measurement hypothesis”. If this parameter is not included, this CSI resource configuration (or the corresponding NZP CSI-RS) can be used for STRP measurement hypotheses, for NCJT measurement hypotheses, for neither, or for both ( or can be shared).
  • the measurement hypothesis for NZP-IMR can be set appropriately.
  • the UE may transmit (report) at least one of the following to the base station as UE capabilities (UE capability information): whether to support NZP CSI-RS based interference measurements for STRP measurements only; whether to support NZP CSI-RS based interference measurements for NCJT MTRP measurements only; whether to support NZP CSI-RS based interference measurements for both STRP and NCJT MTRP measurements; the limits of Ks/K1/K2/X to support (e.g.
  • each embodiment of the present disclosure provides that when the UE reports UE capabilities corresponding to the at least one to the network, and to the UE, the at least one UE capability is configured/activated by higher layer signaling. / where indicated, may be applied under conditions of at least one of Embodiments of the present disclosure may apply when certain higher layer parameters are configured/activated/indicated for the UE.
  • the above UE capabilities may be for FR1 only, FR2 only, or both FR1 and FR2.
  • UE capabilities may be common with respect to some of the cases, options, etc. described in the present disclosure (one capability may indicate supportability), or separate (different capabilities may indicate support for each).
  • 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. 14 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB) )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 15 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.
  • Transmitting/receiving section 120 transmits configuration information about the first channel measurement resource related to the first channel measurement resource group and the second channel measurement resource related to the second channel measurement resource group to the user. You may transmit to the terminal 20.
  • This setting information may be, for example, the RRC IE "CSI-ReportConfig" (or an IE included in this IE), or may be another RRC IE.
  • control unit 110 controls interference based on a non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) for a single transmission/reception point (TRP) measurement hypothesis. It may be assumed that the user terminal 20 controls the measurements based on certain assumptions.
  • NZP CSI-RS non-zero power channel state information reference signal
  • TRP transmission/reception point
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one 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 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 uses the first channel measurement resource related to the first channel measurement resource group (first CMR group) and the second channel measurement resource related to the second channel measurement resource group (second CMR group). and configuration information for channel measurement resources.
  • the configuration information may be, for example, the RRC IE "CSI-ReportConfig" (or an IE included in this IE), or may be another RRC IE.
  • the control unit 210 performs interference measurement based on a non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) for a single transmission/reception point (TRP) measurement hypothesis. , may be controlled based on certain assumptions.
  • NZP CSI-RS non-zero power channel state information reference signal
  • TRP transmission/reception point
  • the control unit 210 may assume that interference measurement based on the NZP CSI-RS for the STRP measurement hypothesis is not supported.
  • the control unit 210 determines that the interference measurement based on the NZP CSI-RS for the STRP measurement hypothesis is the interference based on the NZP CSI-RS for the Non-Coherent Joint Transmission (NCJT) measurement hypothesis. It may be assumed that it is performed in addition to the measurement.
  • NJT Non-Coherent Joint Transmission
  • the control unit 210 determines that the interference measurement based on the NZP CSI-RS for the STRP measurement hypothesis is based on the shared NZP CSI-RS (shared CSI -RS, shared NZP-IM, etc.) may be assumed to be enabled by notifying an upper layer parameter.
  • 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. 17 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.
  • 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.”

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Abstract

チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))の測定及び報告を適切に行うこと。本開示の一態様に係る端末は、第1のチャネル測定用リソースグループに関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループに関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を受信する受信部と、シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて制御を行う制御部と、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、NR)では、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))に対してDL送信(例えば、PDSCH送信)を行うことが検討されている。
 しかしながら、既存の無線通信システムの規格においては、マルチパネル/TRPが用いられる場合のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))の測定報告をどのように行うかが明らかでない点がある。CSIの測定報告が適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、CSIの測定及び報告を適切に行う端末、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、第1のチャネル測定用リソースグループに関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループに関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を受信する受信部と、シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて制御を行う制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、CSIの測定及び報告を適切に行うことができる。
図1は、3GPP Rel.16のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)を示す図である。 図2は、暗示的なIMR設定にかかるCSI報告設定の第1の例を示す図である。 図3は、暗示的なIMR設定にかかるCSI報告設定の第2の例を示す図である。 図4は、実施形態1.1.1におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。 図5は、実施形態1.1.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。 図6は、実施形態1.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。 図7は、実施形態1.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の別の一例を示す図である。 図8は、実施形態1.3におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。 図9は、第2の実施形態におけるCSI-IM/NZP-IMのQCL想定の一例を示す図である。 図10は、第2の実施形態におけるCSI-IM/NZP-IMのQCL想定の一例を示す図である。 図11は、実施形態3.1におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。 図12は、実施形態3.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。 図13A-13Cは、NZP-IMの設定のバリエーションの一例を示す図である。 図14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15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16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17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。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、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))等の少なくとも一つであってもよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS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。また、SSは、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))の少なくとも一つを含んでもよい。
 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。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータなどと互いに読み替えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
 また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
 また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
 周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
 ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)iがCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
 UEは、受信したRS(又は設定されるチャネル測定用/干渉測定用リソース)を用いてチャネル推定(channel estimation)/干渉測定を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定してもよい。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(CQI、PMIなど)をフィードバックする。
 PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
 空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple outpiut(MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
 上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
 本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
 上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
 Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
<CSI報告設定の具体例>
 図1は、3GPP Rel.16のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)を示す図である。図1に示すように、RRCの情報要素であるCSI報告設定として、resourcesForChannelMeasurement(CMR)、csi-IM-ResourcesForInterference(ZP-IMR)、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference(NZP-IMR)、reportConfigType等が設定される。reportConfigTypeには、periodic、semiPersistentOnPUCCH、semiPersistentOnPUSCH、aperiodicが含まれる。
<非周期的CSI>
 非周期的CSIの場合、上位レイヤパラメータ"CSI-AperiodicTriggerState"を使用して設定された各トリガー状態は、1つまたは複数のCSIレポート設定(CSI-ReportConfig)に関連付けられる。各CSIレポート設定は、周期的、半永続的、又は非周期的なリソースセッティング(resource setting)にリンクされている。
 1つのリソース設定が設定されている場合、そのリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)は、L1-RSRP又はL1-SINR計算のためのチャネル測定用である。
 2つのリソース設定が設定されている場合、最初のリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)は、チャネル測定用であり、2番目のリソース設定(上位レイヤパラメータcsi-IM-ResourcesForInterference又はnzp-CSI-RS-ResourcesForInterferenceによって与えられる)は、CSI-IMまたはNZP-CSI-RSで実行される干渉測定用である。
 3つのリソース設定が構成されている場合、最初のリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)はチャネル測定用、2番目のリソース設定(上位レイヤパラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceによって与えられる)はCSI-IMベースの干渉測定用、3番目のリソース設定(上位レイヤパラメータnzp-CSI-RS-ResourcesForInterferenceによって与えられる)は、NZP-CSI-RSベースの干渉測定用である。
 なお、本開示において、干渉測定用のCSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))-IMR、NZP-IMと呼ばれてもよい。また、本開示において、CSI-IM及びCSI-IMRは互いに読み替えられてもよい。
 非周期的CSIが適用される場合、NRは、ZP-CSI-RSのみ、NZP-CSI-RSのみ、並びに、ZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSに基づく干渉測定をサポートしてもよい。
<周期的又は半永続的CSI>
 周期的又は半永続的なCSIが適用される場合、各CSIレポート設定(CSI-ReportConfig)は、周期的又は半永続的なリソースセッティング(resource setting)にリンクされる。
 1つのリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementで与えられる)が設定されている場合、リソース設定はL1-RSRP計算のチャネル測定用である。
 2つのリソース設定が設定されている場合、最初のリソース設定(上位レイヤパラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられる)はチャネル測定用であり、2番目のリソース設定(上位レイヤパラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceによって与えられる)はCSI-IMで実行される干渉測定用である。
 周期的又は半永続的なCSIが適用される場合、NRは、ZP-CSI-RSに基づく干渉測定のみをサポートしてもよい。
<CMR及びIMR>
 干渉測定用のCSI-IMリソース、干渉測定用のNZP-CSI-RSリソース、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースは、チャネルおよび干渉測定用の1つ以上のCSIリソース設定のための上位レイヤシグナリングにより設定される。
 UEは、1つのCSI報告用に設定される、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと、干渉測定用のCSI-IMリソースとが、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))タイプD(QCL-D)に関してリソース毎にQCLである(quasi-co-located(QCLed))と想定してもよい。
 つまり、ZP-CSI-RSベースの干渉測定が適用される場合、UEは、チャネル測定用に基地局(gNB)によって示されたものと同じ受信ビームが干渉測定に使用されると想定してもよい。
 UEは、1つのCSI報告用に設定される、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースと、干渉測定用のCSI-IMリソース又はNZP-CSI-RSリソースとが、QCL-Dに関してQCLであると想定してもよい。
 干渉測定がCSI-IMを用いて行われる場合、チャネル測定の各CSI-RSリソースは、対応するリソースセット内のCSI-RSリソースとCSI-IMリソースの順序付けによって、CSI-IMリソースにリソース単位で関連付けられる。チャネル測定用のCSI-RSリソースの数は、CSI-IMリソースの数と同じであってもよい。
 ZP-CSI-RSベースの干渉測定の場合、チャネル測定用のCSI-RSリソース(Channel Measurement Resource(CMR))と干渉測定用のCSI-RSリソース(Interference Management Resource(IMR)。Interference Measurement Resource(IMR)と呼ばれてもよい)は、リソース毎に関連付けられる。つまり、1対1のマッピングである。
 K(>1)個のリソースがチャネル測定のための対応するリソースセットにおいて設定されている場合、UEは報告されたCRIを条件とするCRI以外のCSIパラメータを導出する必要がある。CRI k(k≧0)は、チャネル測定用のための対応するnzp-CSI-RS-ResourceSet内の関連するnzp-CSI-RSResourceの(k+1)番目に設定されたエントリに対応し、対応するcsi-IM-ResourceSet(もし設定されている場合)内の関連するcsi-IM-Resourceの(k+1)番目に設定されたエントリに対応する。
 つまり、CRI k(k≧0)は、(k+1)番目に設定されたCMR、(k+1)番目に設定されたIMRに対応する。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI(S-DCI)、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード)。1つのDCIは、マルチTRPの1つのTRPから送信されてもよい。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI(M-DCI)、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード)。複数のDCIは、マルチTRPからそれぞれ送信されてもよい。UEは、異なるTRPに対して、それぞれのTRPに関する別々のCSI報告(CSIレポート)を送信すると想定してもよい。このようなCSIフィードバックは、セパレートフィードバック、セパレートCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。本開示に置いて、「セパレート」は、「独立した(independent)」と互いに読み替えられてもよい。
 なお、1つのTRPに対して両方のTRPに関するCSIレポートを送信するCSIフィードバックが利用されてもよい。このようなCSIフィードバックは、ジョイントフィードバック、ジョイントCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。
 例えば、セパレートフィードバックの場合、UEは、TRP#1に対して、TRP#1のためのCSIレポートをあるPUCCH(PUCCH1)を用いて送信し、TRP#2に対して、TRP#2のためのCSIレポートを別のPUCCH(PUCCH2)を用いて送信するように設定される。ジョイントフィードバックの場合、UEは、TRP#1又は#2に対して、TRP#1のためのCSIレポート及びTRP#2のためのCSIレポートを送信する。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRP送信に対し、複数の異なるTRPに対するCSIは通常異なるため、複数の異なるTRPに対するCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない。1つのTRPに対し、チャネル/干渉の前提は、周辺TRPの送信の決定(トラフィック)に依存して変化する。
 例えば、セパレートフィードバックのためのCSIレポート(セパレートCSIレポートと呼ばれてもよい)は、1つのTRPに関連付けられた1つのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)を用いて設定されてもよい。
 当該CSI報告設定は、1つのTRPについての1つの干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRP毎、干渉前提毎に、異なるCSI報告設定が用いられてもよい)。当該CSI報告設定は、1つのTRPについての複数の干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRP毎に、異なるCSI報告設定が用いられ、1つのCSI報告設定はあるTRPについての複数の干渉の前提に関連付けられてもよい)。
 また、例えば、ジョイントフィードバックのためのCSIレポート(ジョイントCSIレポートと呼ばれてもよい)は、複数のTRPに関連付けられた1つのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)を用いて設定されてもよい。
 当該CSI報告設定は、複数のTRPについてそれぞれ1つの干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRP#1について干渉前提#1のCSIと、TRP#2について干渉前提#1のCSIと、を含むCSI報告があるCSI報告設定を用いて設定され、TRP#1について干渉前提#2のCSIと、TRP#2について干渉前提#1のCSIと、を含むCSI報告が別のCSI報告設定を用いて設定されてもよい)。当該CSI報告設定は、複数のTRPについてそれぞれ複数の干渉の前提に対応してもよい(つまり、TRP#1について干渉前提#1、#2の2つのCSIと、TRP#2について干渉前提#3、#4の2つのCSIと、を含むCSI報告が1つのCSI報告設定を用いて設定されてもよい)。
 なお、ジョイントCSIレポートのためのCSI報告設定は、TRP毎のリソース設定(チャネル測定用リソースセッティング、干渉用CSI-IMリソースセッティング及び干渉用NZP-CSI-RSセッティングの少なくとも1つ)を含んでもよい。あるTRPのリソース設定は、リソース設定グループ(resource setting group)に含まれて設定されてもよい。
 なお、リソース設定グループは、設定されるリソース設定グループインデックスによって識別されてもよい。リソース設定グループは、レポートグループと互いに読み替えられてもよい。リソース設定グループインデックス(単にグループインデックスと呼ばれてもよい)は、TRPに関連するCSIレポート(あるCSIレポート(又はCSI報告設定、CSIリソース設定、CSI-RSリソースセット、CSI-RSリソース、TCI状態、QCLなど)がどのTRPに対応するか)を表してもよい。例えば、グループインデックス#iは、TRP#iに対応してもよい。
 セパレートCSIレポートのためのCSI報告設定は、セパレートCSI報告設定、セパレートCSI設定などと呼ばれてもよい。ジョイントCSIレポートのためのCSI報告設定は、ジョイントCSI報告設定、ジョイントCSI設定などと呼ばれてもよい。
(暗示的なIMR設定)
 Rel.17 NRに向けて、さらにCMR/IMRの効率的な設定方法が検討されている。
 例えば、ジョイントCSIレポートについて、あるCSI(TRP)のためのCMRは、他のCSI(TRP)のためのIMRに該当してもよい。この構成によれば、NCJT送信のためのジョイントCSIレポートに含まれる2つのCSIは、実際のTRP間干渉によく沿う(直接スケジューリングのために、十分正確である)ことが期待される。また、ネットワーク実装によってさらにCSI更新を行うことが要求されない。
 UEは、あるCSI報告設定(ジョイントCSI設定)について、TRP間干渉についての明示的なIMR設定はされないと想定してもよい。この場合、仕様によって、ジョイントCSI設定が設定される場合の追加のIMRの想定について規定されてもよい。
 例えば、ジョイントCSI設定においては、明示的なZP-IMR/NZP-IMRに加えて又は代わりに、あるTRPのためのCMR(resourcesForChannelMeasurementによって指定されるリソース)が、別のTRP(CMR)のための追加のNZP-IMRに含まれる(又は同じである)と想定してもよい。ここで、当該別のTRPのための追加のNZP-IMRは、明示的に設定されない。
 当該追加のNZP-IMRに関する情報は、仕様によって予め定められてもよいし、RRC、MAC CE及びDCIの少なくとも1つを用いて、UEに通知されてもよい。
 図2は、暗示的なIMR設定にかかるCSI報告設定の第1の例を示す図である。図2では、TRP#1のNZP-IMRについてSSB/CSI-RS ID=Yが明示的に設定されず、TRP#2のNZP-IMRについてSSB/CSI-RS ID=Xが明示的に設定されていない。
 明示的なNZP-IMR設定がなくても、UEは、TRP#2のCMRに該当するSSB/CSI-RS ID=Yが、TRP#1のNZP-IMRに該当すると想定してもよく、TRP#1のCMRに該当するSSB/CSI-RS ID=Xが、TRP#2のNZP-IMRに該当すると想定してもよい。UEは、これらの想定に基づいてチャネル/干渉測定などを実施し、ジョイントCSI報告を行ってもよい。
 図3は、暗示的なIMR設定にかかるCSI報告設定の第2の例を示す図である。図3は、図2と類似するため、重複する説明は行わない。図3は、ZP-IMR及びNZP-IMRが2つのTRPに共通で(共有されるように)設定されている点が、図2と異なる。
 UEは、TRP#1のNZP-IMRとして、共通で設定されるNZP-IMRと、TRP#2のCMRに該当するSSB/CSI-RS ID=Yと、を利用してもよい。UEは、TRP#2のNZP-IMRとして、共通で設定されるNZP-IMRと、TRP#1のCMRに該当するSSB/CSI-RS ID=Xと、を利用してもよい。
 なお、本開示の内容は、セパレートCSIレポート(セパレートCSI報告設定)に適用されてもよい。また、本開示において、ZP-IMR/NZP-IMRと、対応する1つ以上のCMR、対応する1つ以上のCSI-IMなどとの対応関係は、明示的に(例えば上位レイヤシグナリングによって)UEに設定されてもよい。
(CMRペア、CMRグループ)
 第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の両方を対象として、NCJT用のより動的なチャネル/干渉の前提(hypotheses)を可能にするために、DLのマルチTRP及びマルチパネルの少なくとも1つの送信用のCSI報告の評価及び規定が検討されている。
 MTRPについては、チャネル状態などに応じて、シングルTRP(STRP)送信とMTRP送信とが、動的に切り替えられることが好ましい。そのためには、以下のようなCSIが求められる:
 ・STRP送信を想定したTRP1(第1のTRP)向けのCSI(以下、CSI_Aとも呼ぶ)、
 ・STRP送信を想定したTRP2(第2のTRP)向けのCSI(以下、CSI_Bとも呼ぶ)、
 ・MTRPのNCJT送信を想定した、TRP2からのTRP/ビーム間干渉を考慮したTRP1向けのCSI(以下、CSI_Cとも呼ぶ)、
 ・MTRPのNCJT送信を想定した、TRP1からのTRP/ビーム間干渉を考慮したTRP2向けのCSI(以下、CSI_Dとも呼ぶ)。
 NCJTのためのCSI報告設定に関連するCSI測定のために、UEは、CMRのためのCSI-RSリソースセットにおいてK個(ここで、Kは整数であり、例えば2以上の値)のNZP CSI-RSを設定されてもよく、N個(ここで、Nは整数であり、例えば1以上の値)のNZP CSI-RSリソースペア(CMRペア、ビームペア、CSIペアなどと呼ばれてもよい)を設定されてもよい。なお、各リソースペアは、NCJT測定仮説(hypothesis。前提又は仮定と呼ばれてもよい)のために用いられる。少なくともN=1及びK=2がサポートされてもよい。
 UEは、例えば、2つのCMRグループ(第1のCMRグループ及び第2のCMRグループ)を設定されてもよい。第1のCMRグループはK個のCMRを含み、第2のCMRグループはK個のCMRを含む。K+K=Kである。
 UEは、RRCシグナリングによって、1つ又は複数のCMRグループ設定情報を設定されてもよい。1つのCMRグループ設定情報は、1つのCMRグループに含まれるCMRを示す情報を含んでもよい(言い換えると、1つのTRPに対応してもよい)し、複数のCMRグループそれぞれに含まれるCMRを示す情報を含んでもよい(言い換えると、複数のTRPに対応してもよい)。
 UEは、RRCシグナリングによって、CMRがどのCMRグループに属するかの情報を設定されてもよい。この場合、UEは、上述のようなCMRグループ設定情報がなくても、CMRグループに含まれるCMRを判断できる。
 なお、K及びKは、同じ値(K=K)であってもよいし、異なる値(K≠K)であってもよい。2つのCMRグループは、それぞれMTRPの2つのTRPに対応してもよいし、一方がMTRPかつ他方がSTRPに対応してもよい。
 2つのCMRグループからCSI測定/報告のために用いられるCMRは、以下の少なくとも1つによって決定されてもよい:
・仕様によって予め定められる。例えば、K及びKの全てのCMRは、NCJT(MTRP)及びSTRP測定の仮説(hypothesis)の両方のために用いられてもよい。
・RRC及びMAC CEの少なくとも一方によって設定/更新される。
 N個のCMRペアは、全ての可能なペアのなかから選択されて、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE又はこれらの組み合わせ)によって設定されてもよい。
 なお、CPU/リソース/ポートについて、NCJT測定仮説はSTRP測定仮説とは別に考慮されてもよい。
 1つのCSI報告設定によって設定される、MTRP測定の仮説に関連するCSI報告に関して、以下の2つのオプションが検討されている:
 ・オプション1:UEは、STRP測定仮説に関連するX個のCSIと、NCJT測定仮説に関連する1つのCSIと、を報告することを設定されてもよい、
 ・オプション2:UEは、NCJT及びSTRP測定仮説に関連する最高の1つのCSIを報告することを設定されてもよい。
 上記オプション1に関して、Xは、STRP測定仮説に関連するCSIの報告すべき数に該当し、Xは整数であってもよく、いくつかの値に制限されてもよい。例えば、Xは、0、1及び2のいずれかであってもよい。X=2である場合、X(=2)個のCSIは、異なるCMRグループからのCMRを有する2つの異なるSTRP測定仮説に関連してもよい。
 なお、オプション1をサポートするUEは、複数のXの値(例えば、X=1、2)に従うCSI報告をサポートしてもよいし、1つのXの値に従うCSI報告をサポートしてもよい。オプション1に関して、NCJT測定仮説に関連する1つのCSIの報告は、省略されてもよい(実施されなくてもよい)。
 上記オプション2に関して、CSI方向に関連する推薦される測定仮説がUEからネットワークに報告されてもよい。
 Nの最大値であるNmaxと、Kの最大値であるKs、maxと、について、以下の少なくとも1つが想定されてもよい:
 ・UEは、Nmax=2をサポートしてもよい、
 ・UEは、Ks、max=X(ここでのXは上述のXであってもよいし、異なってもよい。当該Xは所定数(例えば8)までであってもよい)、
 ・Nmax及びKs、maxの少なくとも一方にデフォルト値が規定されてもよい、
 ・N≦Nmax及びK≦Ks、maxを満たすN及びK(又はNmax及びKs、max)の組み合わせについて、UEがサポートする組み合わせが定義されてもよいし、UE能力を用いてネットワークに報告されてもよい。
 本開示において、CSI-IMを用いた干渉測定に加えて、NCJT測定仮説のために設定されるCMRペア以外のNZP CSI-RSに基づく干渉測定がサポートされるか否かについては、以下の2つのうち少なくとも1つ(主には前者)の場合が想定される:
 ・上記CMRペア以外のNZP CSI-RSに基づく干渉測定がサポートされる。なお、このケースはある条件下(例えば、N=第1の数(例えば、1)個のCMRペアが設定され、K=第2の数(例えば、2)個のCMRリソース(NZP CSI-RSリソース)を設定される場合)で想定されてもよい。
 ・上記CMRペア以外のNZP CSI-RSに基づく干渉測定がサポートされない。
 なお、上述したK、K、K、N、M、Nmax、Ks、maxなどは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによってUEに設定/通知されてもよいし、UE能力に基づいて判断されてもよい。
 しかしながら、Rel.15などこれまでのNR仕様においては、マルチパネル/TRPが考慮し切れていないため、マルチパネル/TRPが用いられる場合のCSIの測定及び報告をどのように行うかが明らかでない点がある。例えば、上述のオプション1/2に関して、STRP測定仮説向けのNZP CSI-RSベース干渉測定を行うかは明らかでない。
 CSIの測定及び報告が適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。そこで、本発明者らは、マルチパネル/TRPに対するCSIの測定及び報告を適切に行うための方法を着想した。
 なお、本開示において、NCJT、MTRP、MTRP測定、MTRP仮説、MTRP測定仮説などは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、「最初の」、「最後の」、「最初/最後の」、「偶数番目の(言い換えると、対応するエントリが偶数番目又はインデックスが偶数の)」、「奇数番目の(言い換えると、対応するエントリが奇数番目又はインデックスが奇数の)」、「偶数番目/奇数番目の」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、ビーム、パネルグループ、ビームグループ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、などは、互いに読み替えられてもよい。
 パネルは、SSB/CSI-RSグループのグループインデックス、グループベースビーム報告のグループインデックス、グループベースビーム報告のためのSSB/CSI-RSグループのグループインデックス、の少なくとも1つに関連してもよい。
 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。つまり、TRP IDとTRP、CORESETグループIDとCORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NCJT、マルチTRPを用いたNCJT、NCJTを用いたマルチPDSCH、マルチPDSCH、マルチTRPからの複数のPDSCHなどは、互いに読み替えられてもよい。なお、マルチPDSCHは、時間リソースの少なくとも一部(例えば、1シンボル)がオーバーラップする複数のPDSCHを意味してもよいし、時間リソースの全部(例えば、全シンボル)がオーバーラップする複数のPDSCHを意味してもよいし、時間リソースの全部がオーバーラップしない複数のPDSCHを意味してもよいし、同じTB又は同じCWを運ぶ複数のPDSCHを意味してもよいし、異なるUEビーム(空間ドメイン受信フィルタ、QCLパラメータ)が適用される複数のPDSCHを意味してもよい。
 本開示において、標準(normal)TRP、シングルTRP、S-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、MTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、1つの送受信ポイントと通信を行うこと、シングルTRPを適用することは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「第1のTRP」、「TRP#1」、「第1のCORESET」、「CORESETプールインデックスが提供されていない又はCORESETプールインデックスの値=0が提供されるCORESET」は、互いに読み替えられてもよい。また、「第1のCORESET」は、1つ又は複数の第1のCORESETを意味してもよい。
 本開示において、「第2のTRP」、「TRP#2」、「第2のCORESET」、「CORESETプールインデックスの値=1が提供されるCORESET」は、互いに読み替えられてもよい。また、「第2のCORESET」は、1つ又は複数の第2のCORESETを意味してもよい。
 本開示において、チャネル測定用リソースセッティング、チャネル測定用リソース、チャネル測定用CSI-RSリソース、resourcesForChannelMeasurement、CMR、CMR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-IM、CSI-IMリソース、ZP-IMR、ZP-IMRリソース、ZP-CSI-RS、ZP-CSI-RSリソース、干渉用CSI-IMリソースセッティング、CSI-IMベースの(CSI-IM based)干渉測定用リソース、csi-IM-ResourceForInterference、干渉測定用リソース、干渉測定用CSI-RSリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NZP-IM、NZP-IMリソース(NZP-IMR)、NZP-IMRリソース、NZP-CSI-RS、NZP-CSI-RSリソース、干渉用NZP-CSI-RSリソースセッティング、NZP-CSI-RSベースの(NZP-CSI-RS based)干渉測定用リソース、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference、干渉測定用リソース、干渉測定用CSI-RSリソースなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSIレポート、CSI報告設定、CSI設定、リソース設定、リソースセッティングなどは互いに読み替えられてもよい。また、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、実行する、実行できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示のFR1/2は、FR1/2ではない任意の周波数帯にそれぞれ読み替えられてもよい。
 また、本開示において、満たされる、許容される、該当するなどのうち一部は、逆の意味(例えば、満たされない、許容されない、該当しない)に読み替えられてもよい(読み替えしない残りはそのままの意味で読んでよい)。つまり、一部の条件/ケースが反対の意味で読まれる内容も、本開示はカバーしている。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、NCJTのためにNZP-IMRが設定されるケースに該当する。第1の実施形態は、RRCシグナリングによって、1つのCSI報告設定におけるNCJT測定仮説のためのCMRペア用のNZP CSI-RSに基づく干渉測定が、UEに設定される場合に適用されてもよい。
 第1の実施形態は、ある条件下(例えば、N=第1の数(例えば、1)個のCMRペアが設定され、K=第2の数(例えば、2)個のCMRリソース(NZP CSI-RSリソース)を設定される場合)に適用されてもよい。なお、第1の数、第2の数はこれらの値に限られない。
 第1の実施形態は、STRP測定仮説のためのNZP CSI-RSに基づく干渉測定に着目して、実施形態1.1-1.3に大別される。実施形態1.1-1.3では、それぞれ以下の制御(想定)が適用される:
 ・実施形態1.1:NZP CSI-RSに基づく干渉測定は、NCJT測定仮説のみのために設定され、STRP測定仮説のために設定されるNZP CSI-RSに基づく干渉測定はサポートされない。
 ・実施形態1.2:NZP CSI-RSに基づく干渉測定は、STRP測定仮説のためにも設定される。
 ・実施形態1.3:STRP測定仮説のためのNZP CSI-RSに基づく干渉測定は、NCJT測定仮説のための共有(shared)NZP CSI-RSを指定する(に関する)RRCパラメータがUEに通知されることによって有効化される。
[実施形態1.1]
 実施形態1.1は、さらに3つの実施形態1.1.1-1.1.3に大別される。
[[実施形態1.1.1]]
 実施形態1.1.1では、上記実施形態1.1の制御(想定)が、上述したオプション1が利用され、Xが特定の値(例えば、X=0)の場合にのみ適用される。オプション1が利用されるがXが当該特定の値以外の値(例えば、X=1、2)であったり、オプション2が利用される場合には、実施形態1.1.2又は実施形態1.1.3が適用されてもよい。
 実施形態1.1.1に関して、NCJT測定仮説のみのためのNZP CSI-RSがCSI報告設定において設定される場合、NZP-IMRが設定/適用されてもよい。また、NCJT測定仮説のためのNZP CSI-RSとSTRP測定仮説のためのNZP CSI-RSとがCSI報告設定において設定される場合、NZP-IMRが設定/適用されることは許容されない。
 図4は、実施形態1.1.1におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。本例は、K=2、N=1、X=0のケースに該当する。本例では、TRP#1(例えば、CMRグループ#1。以降の図面においても同様)向けに1つのCMR(CMR#0)が設定され、TRP#2(例えば、CMRグループ#2。以降の図面においても同様)向けに1つのCMR(CMR#1)が設定される。
 CMR#0及び#1(CMRペア(#0、#1)とも表記されてもよい。以下、同様の記載を用いる)は、NCJT測定仮説のために用いられ、CSI-IM#a及びNZP-IM#Aに対応する(明示的/暗示的に関連付けられている)。なお、2つのCMRグループについてのNCJT測定仮説用のCMRペアを指定するためのCMRペアリング情報が、RRC/MAC CE/DCIによってUEに対して設定/更新/通知されてもよい。
 同じCSI-IM又は同じNZP-IMに対応する複数のCMR(本例ではCMR#0及び#1)は、CMRペアに該当してもよい。以降の図面においても同様である。
 なお、#0、#a、#Aなどはインデックスを表しており、例えば任意の整数であってもよく、例示される値に限られない。以降の図面においても同様である。
 なお、これらの対応関係は、同じCSI報告設定において設定される(それぞれのインデックスが含まれる)ことによって設定されてもよいし、対応関係が別のRRC情報要素によって設定されてもよいし、他のパラメータなどから暗示的に判断されてもよい。以降の図面においても同様であってもよい。
 図4において、NCJT測定仮説のためのCMRとしてCMR#0及び#1が設定され、STRP測定仮説のためのCMRは設定されていない。NZP-IM#AはNCJT測定仮説のために用いられる。
 UEは、NCJT想定の2つのTRPからのCMRペアに基づいて測定を行う。UEは、各TRPに関連付けられたCMRとCSI-IM/NZP-CSI-RSの間の1対1のマッピングを想定し、チャネル測定/干渉測定を行ってもよい。UEは、測定結果に関する1つ以上のCSIを、ネットワークに報告してもよい。
[[実施形態1.1.2]]
 実施形態1.1.2では、上記実施形態1.1の制御(想定)が、以下の1つ又は複数のケースにおいて適用されてもよい:
 ・オプション1が利用され、かつX=0の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=1の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=2の場合、
 ・オプション2が利用される場合。
 実施形態1.1.2に関して、NZP-IMRは、NCJT測定仮説のみのためのNZP CSI-RSがCSI報告設定において設定される場合にのみ、設定/適用されてもよい。また、NCJT測定仮説のためのNZP CSI-RSとSTRP測定仮説のためのNZP CSI-RSとがCSI報告設定において設定される場合、NZP-IMRが設定/適用されることは許容されない。
 図5は、実施形態1.1.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。なお、図4の例と同様であってもよい点については説明を繰り返さない(以降の図面でも同様)。本例は、K=4、N=1、X=2のケースに該当する。本例では、TRP#1向けに2つのCMR(CMR#0、#1)が設定され、TRP#2向けに2つのCMR(CMR#2、#3)が設定される。
 CMR#0は、TRP#1向けのSTRP測定仮説のために用いられ、CSI-IM#aに対応する。CMR#2は、TRP#2向けのSTRP測定仮説のために用いられ、CSI-IM#bに対応する。これは、CSI報告設定において設定されるSTRP測定仮説のための有効な(valid)CMRの数をMと表すと、M=2である場合に該当する。
 CMRペア(#1、#3)は、NCJT測定仮説のために用いられ、CSI-IM#c及びNZP-IM#Aに対応する。
 図5において、STRP測定仮説のためのCMRに関して、NZP-IMは設定されない。NZP-IM#AはNCJT測定仮説のために用いられる。
[[実施形態1.1.3]]
 実施形態1.1.3では、上記実施形態1.1の制御(想定)について、NZP-IMRに基づくSTRP測定仮説のための干渉測定をサポートしない/する追加の条件を、上記実施形態1.1.2のケースに導入する。言い換えると、実施形態1.1.2の上述のケースに該当する場合であっても、この追加の条件に該当しない/する場合は、UEはNZP-IMRに基づくSTRP測定仮説のための干渉測定を実施できる。
 実施形態1.1.3に関して、例えば、CSI報告設定において設定されるSTRP測定仮説のための有効な(valid)CMRの数(例えばM個)が、M’個より大きい場合、このCSI報告設定にはSTRP測定仮説のためのNZP-IMRが設定されないとUEが想定してもよい。なお、本開示において、M、M’などは、予め仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによってUEに設定/通知されてもよいし、UE能力に基づいて判断されてもよい。
[実施形態1.2]
 上記実施形態1.2の制御(想定)は、ある条件下/ケースにおいて適用されてもよい。この条件は、Ks/K1/K2/Xが特定の値であるという条件であってもよいし、CSI報告設定において設定されるSTRP測定仮説のための有効な(valid)CMRの数(例えばM個)が特定の値である(例えば、M=1)という条件であってもよいし、これらの組み合わせの条件であってもよい。
 上記ケースは、以下のいずれか1つ又は複数であってもよい:
 ・オプション1が利用され、かつX=0の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=1の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=2の場合、
 ・オプション2が利用される場合。
 例えば、上記ケースは、オプション1が利用され、かつX=1の場合、又はオプション2が利用される場合であってもよい。
 上記条件が満たされる/上記ケースに該当する場合、NZP-IMRはSTRP測定仮説のために設定されてもよい。
 実施形態1.2において、STRP測定仮説のためのNZP-IMRの最大許容数(又は最大数)は、固定値(例えば、1)であってもよいし、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 実施形態1.2において、NCJT測定仮説のためのNZP-IMRの最大許容数(又は最大数)は、固定値(例えば、1)であってもよいし、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 実施形態1.2において、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のためのNZP-IMRの最大許容数(又は最大数)は、固定値(例えば、1、2)であってもよいし、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 なお、これらの最大数は、全てのCMRグループにわたる最大数であってもよいし、CMRグループごとの最大数であってもよい。後者については、CMRグループごとの最大数は、同じであってもよいし、異なってもよい。
 実施形態1.2において、STRP測定仮説のためのNZP CSI-RSに基づく干渉測定を、異なるケース(上記ケース)のために設定/サポートするか否かは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。このRRCシグナリングは、FR1のみ、FR2のみ、又はFR1及びFR2の両方の制御に適用されてもよい。また、このUE能力は、FR1のみ向けであってもよいし、FR2のみ向けであってもよいし、FR1及びFR2の両方向けであってもよい。
 図6は、実施形態1.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。本例は、K=3、N=1、X=1のケースに該当する。本例では、TRP#1向けに2つのCMR(CMR#0、#1)が設定され、TRP#2向けに1つのCMR(CMR#2)が設定される。
 CMR#0は、TRP#1向けのSTRP測定仮説のために用いられ、CSI-IM#a及びNZP-IM#Aに対応する。本例は、M=1である場合に該当する。
 CMRペア(#1、#2)は、NCJT測定仮説のために用いられ、CSI-IM#b及びNZP-IM#Bに対応する。
 図6において、NZP-IM#AはSTRP測定仮説のために用いられ、NZP-IM#BはNCJT測定仮説のために用いられる。
 図7は、実施形態1.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の別の一例を示す図である。本例は、K=4、N=1、X=1のケースに該当する。本例では、TRP#1向けに2つのCMR(CMR#0、#1)が設定され、TRP#2向けに2つのCMR(CMR#2、#3)が設定される。
 CMR#0は、TRP#1向けのSTRP測定仮説のために用いられ、CSI-IM#a及びNZP-IM#Aに対応する。本例は、M=1である場合に該当する。
 CMRペア(#1、#3)は、NCJT測定仮説のために用いられ、CSI-IM#b及びNZP-IM#Bに対応する。
 図7において、NZP-IM#AはSTRP測定仮説のために用いられ、NZP-IM#BはNCJT測定仮説のために用いられる。CMR#2は、どちらの測定仮説のためにも用いられない。これは、例えば、STRP測定仮説のためのNZP-IMRの最大許容数が1であることによって、CMR#2にNZP-IMが関連付けられなかったために生じた結果であってもよい。
[実施形態1.3]
 上記実施形態1.3の制御(想定)は、ある条件下/ケースにおいて適用されてもよい。この条件は、Ks/K1/K2/Xが特定の値であるという条件であってもよいし、CSI報告設定において設定されるSTRP測定仮説のための有効な(valid)CMRの数(例えばM個)が特定の値である(例えば、M=1)という条件であってもよいし、これらの組み合わせの条件であってもよい。
 上記ケースは、以下のいずれか1つ又は複数であってもよい:
 ・オプション1が利用され、かつX=0の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=1の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=2の場合、
 ・オプション2が利用される場合。
 例えば、上記ケースは、オプション1が利用され、かつX=1の場合、又はオプション2が利用される場合であってもよい。
 上記条件が満たされる/上記ケースに該当する場合、NZP-IMRはSTRP測定仮説及びNCJT測定仮説のために共有されてもよい(どちらの仮説のためにも用いられてもよい)。共有されるNZP-IMRは、共有NZP-IMR(shared NZP-IMR)と呼ばれてもよい。
 NZP-IMRがSTRP測定仮説及びNCJT測定仮説のために共有されるか(又は共有されることをサポートするか)否かは、予め仕様によって定められてもよい(例えば条件が定められてもよい)し、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによってUEに設定/通知されてもよいし、UE能力に基づいて判断されてもよい。
 実施形態1.3において、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のための共有NZP-IMRの最大許容数(又は最大数)は、固定値(例えば、1、2)であってもよいし、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 なお、この最大数は、全てのCMRグループにわたる最大数であってもよいし、CMRグループごとの最大数であってもよい。後者については、CMRグループごとの最大数は、同じであってもよいし、異なってもよい。
 図8は、実施形態1.3におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。本例は、K=4、N=1、X=1のケースに該当する。本例では、TRP#1向けに2つのCMR(CMR#0、#1)が設定され、TRP#2向けに2つのCMR(CMR#2、#3)が設定される。
 CMR#0は、TRP#1向けのSTRP測定仮説のために用いられ、CSI-IM#a及びNZP-IM#Aに対応する。本例は、M=1である場合に該当する。
 CMRペア(#1、#3)は、NCJT測定仮説のために用いられ、CSI-IM#b及びNZP-IM#Aに対応する。
 図8において、NZP-IM#Aは、STRP測定仮説のためにも、NCJT測定仮説のためにも用いられる。CMR#2は、どちらの測定仮説のためにも用いられない。これは、例えば、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のための共有NZP-IMRの最大許容数が1であることによって、CMR#2にNZP-IMが関連付けられなかったため生じた結果であってもよい。
[実施形態1.1-1.3の選択]
 なお、実施形態1.1から1.3のいずれをどのケース(上記ケース)のために適用するかは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。このRRCシグナリング(に限らず本開示の任意のRRCシグナリング)は、FR1のみ、FR2のみ、又はFR1及びFR2の両方の制御に適用されてもよい。また、このUE能力(に限らず本開示の任意のUE能力)は、FR1のみ向けであってもよいし、FR2のみ向けであってもよいし、FR1及びFR2の両方向けであってもよい。また、FR1及びFR2で同じ実施形態が適用されてもよいし、異なる実施形態が適用されてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、NCJTのためにNZP-IMRが設定される場合に、STRP測定仮説向けのNZP CSI-RSベース干渉測定について適切に制御できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、CSI-IMR/NZP-IMRについてのQCL想定(QCL assumption)に関する。
 STRP測定仮説のためのNZP-IMRについてのQCL想定は、既存のRel.16と同様であってもよい。つまり、UEは、1つのCSI報告用に設定される、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソース(CMR)と、CSI-IMR又はNZP-IMRとが、QCL-Dに関してQCLである(QCLed)と想定してもよい。
 NCJT測定仮説のためのNZP-IMR(CMRペアについての干渉測定用のNZP CSI-RSリソース)について、UEは、1つのCSI報告用に設定される、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソース(CMR)と、CSI-IMR又はNZP-IMRとが、各TRPについて(CMRグループごとに)、QCL-Dに関してQCLである(QCLed)と想定してもよい。
 言い換えると、UEは、NCJT測定仮説のためのCMRペアのCMRから各TRPのCSIの測定を実施する場合に、NCJT測定仮説のためのCSI-IM/NZP-IMRが、それぞれのTRPについての2つのQCLタイプDの関係を有すると想定してもよい。このような想定は、例えば、実施形態1.1及び1.2のCSI-IM/NZP-IMR、実施形態1.3のCSI-IMなどについて利用されてもよい。
 図9は、第2の実施形態におけるCSI-IM/NZP-IMのQCL想定の一例を示す図である。図7と同様の例のため、重複する説明は行わない。
 UEは、STRP測定仮説のためのCSI-IM#a及びNZP-IM#Aが、対応するCMR#0とQCL-D(QCL-Ded with CMR#0)であると想定してもよい。
 UEは、NCJT測定仮説のためのCSI-IM#b及びNZP-IM#Bが、TRP#1のCSIのためにはCMR#1とQCL-Dであり、TRP#2のCSIのためにはCMR#3とQCL-Dであると想定してもよい。
 実施形態1.3で述べたSTRP測定仮説及びNCJT測定仮説のための共有NZP-IMRについては、UEは、以下の(1)-(3)の少なくとも1つの条件を満たす場合に、上述したそれぞれのTRPについての2つのQCLタイプDの関係を有すると想定してもよい:
 (1)上記STRP測定仮説のためのCMRが、上記NCJT測定仮説のための指示されるCMRペアのCMRの1つと同じに設定される、
 (2)上記NCJT測定仮説のための指示されるCMRペアから、1つのCMRがSTRP測定仮説のために用いられることを設定される(この条件は、UE能力に基づいて、FR1のみ向け、FR2のみ向け、又はFR1及びFR2の両方向けに用いられてもよい)、
 (3)上記STRP測定仮説のためのCMRが、上記NCJT測定仮説のための指示されるCMRペアのCMRの1つとQCL-Dである。
 なお、(1)-(3)のうちどれを条件判定に用いるかは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。このRRCシグナリングは、FR1のみ、FR2のみ、又はFR1及びFR2の両方の制御に適用されてもよい。また、このUE能力は、FR1のみ向けであってもよいし、FR2のみ向けであってもよいし、FR1及びFR2の両方向けであってもよい。また、FR1及びFR2で同じ条件が用いられてもよいし、異なる条件が用いられてもよい。
 図10は、第2の実施形態におけるCSI-IM/NZP-IMのQCL想定の一例を示す図である。図8と同様の例のため、重複する説明は行わない。本例では、CMR#0がCMR#1とQCL-Dであると想定する。本例は、STRP測定仮説のためのCMR(CMR#0)が、上記NCJT測定仮説のための指示されるCMRペアのCMRの1つ(CMR#1)とQCL-Dであるため、上記(3)の条件を満たす。
 したがって、UEは、共有NZP-IMR(NZP-IM#A)をSTRP測定仮説のための測定及びNCJT測定仮説のためのTRP#1の測定に用いる場合には、当該共有NZP-IMRが、対応するCMR#0/#1とQCL-Dであると想定してもよい。
 UEは、共有NZP-IMR(NZP-IM#A)をNCJT測定仮説のためのTRP#2の測定に用いる場合には、当該共有NZP-IMRが、対応するCMR#3とQCL-Dであると想定してもよい。
[実施形態1.3と第2の実施形態の変形例]
 実施形態1.3、第2の実施形態では、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のために共有される共有NZP-IMRについて説明したが、このNZP-IMRは、CMR及びCSI-IMの少なくとも一方で読み替えられてもよい。つまり、実施形態1.3、第2の実施形態に基づいて、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のために共有される共有CMR、共有CSI-IMなどの設定、QCL想定などが制御されてもよい。
 例えば、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のためにCMR/CSI-IM/NZP-IMRを共有するか否か(共有を有効化するか)、許容される最大の共有CMR/共有CSI-IM/共有NZP-IMRの数などが、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 なお、共有CMR/共有CSI-IM/共有NZP-IMRのUE能力は、共通(common)であってもよい(1つの能力でサポート可否が示されてもよい)し、別々(separate)であってもよい(異なる能力でそれぞれのサポート可否が示されてもよい)。
 共有CMR/共有CSI-IM/共有NZP-IMRは、第2の実施形態で述べた条件(1)-(3)の少なくとも1つが満たされる場合にのみ設定されてもよい。この場合、共有CMR/共有CSI-IM/共有NZP-IMRについて各TRPの測定についての2つのQCLタイプDが好適に特定できる場合に共有CMR/共有CSI-IM/共有NZP-IMRを設定するため、適切な測定が実現できる。
 なお、CMR/CSI-IM/NZP-IMRについての「共有(shared)」は、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説の両方のためにCMR/CSI-IM/NZP-IMRが設定/指定されることを意味してもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、CSI-IMR/NZP-IMRについてのQCL想定を、UEが適切に判断できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、NCJTのためにNZP-IMRが設定されないケースに該当する。第3の実施形態は、STRP測定仮説及びNCJT測定仮説のための1つのCSI報告設定(オプション1及び2)について、NCJT測定仮説のためのCMRペア用のNZP CSI-RSに基づく干渉測定が、UEに設定されない場合に適用されてもよい。
 第3の実施形態は、STRP測定仮説のためのNZP CSI-RSに基づく干渉測定に着目して、実施形態3.1-3.2に大別される。実施形態3.1-3.2では、それぞれ以下の制御(想定)が適用される:
 ・実施形態3.1:STRP測定仮説のために設定されるNZP CSI-RSに基づく干渉測定は、常に又はある条件下で許容されない(当該干渉測定が実施できない)。
 ・実施形態3.2:STRP測定仮説のために設定されるNZP CSI-RSに基づく干渉測定は、ある条件下で設定される(当該干渉測定が実施できる)。
[実施形態3.1]
 上記実施形態3.1の制御(想定)は、ある条件下/ケースにおいて適用されてもよいし、無条件又は全てのケースにおいて(又は常に)適用されてもよい。この条件は、Ks/K1/K2/X/Mが特定の値である(例えば、M=1)という条件であってもよい。なお、この条件/ケースに該当しない場合は、UEは、STRP測定仮説のために設定されるNZP CSI-RSに基づく干渉測定を設定される(例えば、STRP測定仮説のためのNZP-IMRを設定される)と想定してもよい。
 例えば、あるCSI報告設定について、Mが、M’個より大きい場合、このCSI報告設定にSTRP測定仮説のためのNZP-IMRが設定されることは許容されなくてもよい。
 上記ケースは、以下のいずれか1つ又は複数であってもよい:
 ・オプション1が利用され、かつX=0の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=1の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=2の場合、
 ・オプション2が利用される場合。
 例えば、STRP測定仮説のために設定されるNZP CSI-RSに基づく干渉測定は、以下のケースにおいては許容されなくてもよい:
 ・オプション1が利用され、かつX=1の場合であって、M=1個のSTRP測定仮説のための有効なCMRの数が設定/指定される場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=1又は2の場合であって、M=1又は2個のSTRP測定仮説のための有効なCMRの数が設定/指定される場合、
 ・オプション2が利用される場合であって、M=1又は2個のSTRP測定仮説のための有効なCMRの数が設定/指定される場合、
 STRP測定仮説のためのNZP CSI-RS(NZP-IMR)に基づく干渉測定がどのケース(上記ケース/条件)のために適用されるかは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。このRRCシグナリング(に限らず本開示の任意のRRCシグナリング)は、FR1のみ、FR2のみ、又はFR1及びFR2の両方の制御に適用されてもよい。また、このUE能力(に限らず本開示の任意のUE能力)は、FR1のみ向けであってもよいし、FR2のみ向けであってもよいし、FR1及びFR2の両方向けであってもよい。
 図11は、実施形態3.1におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。図5と同様の例のため、重複する説明は行わない。図11が図5と異なる点は、NZP-IMRが設定されていない点である。本例では、Mが2以上であるCSI報告設定については、NZP-IMRの設定は許容されないという想定が適用されている。
[実施形態3.2]
 上記実施形態3.2の制御(想定)は、ある条件下/ケースにおいて適用されてもよい。この条件は、Ks/K1/K2/X/Mが特定の値である(例えば、M=1)という条件であってもよい。なお、この条件/ケースに該当しない場合は、UEは、STRP測定仮説のために設定されるNZP CSI-RSに基づく干渉測定の設定は許容されない(例えば、STRP測定仮説のためのNZP-IMRを設定されない)と想定してもよい。
 上記ケースは、以下のいずれか1つ又は複数であってもよい:
 ・オプション1が利用され、かつX=0の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=1の場合、
 ・オプション1が利用され、かつX=2の場合、
 ・オプション2が利用される場合。
 例えば、上記ケースは、オプション1が利用され、かつX=1の場合、又はオプション2が利用される場合であってもよい。
 上記条件が満たされる/上記ケースに該当する場合、NZP-IMRはSTRP測定仮説のために設定されてもよい。
 実施形態3.2において、STRP測定仮説のためのNZP CSI-RSに基づく干渉測定を、異なるケース(上記ケース/条件)のために設定/サポートするか否かは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。このRRCシグナリングは、FR1のみ、FR2のみ、又はFR1及びFR2の両方の制御に適用されてもよい。また、このUE能力は、FR1のみ向けであってもよいし、FR2のみ向けであってもよいし、FR1及びFR2の両方向けであってもよい。
 実施形態3.2において、STRP測定仮説のためのNZP-IMRの最大許容数(又は最大数)は、固定値(例えば、1)であってもよいし、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 図12は、実施形態3.2におけるCMRとCSI-IMとNZP-IMとの関係の一例を示す図である。図7と同様の例のため、重複する説明は行わない。図12が図7と異なる点は、NZP-IMR#Bが設定されていない点である。本例では、STRP測定仮説のためのNZP-IMRの最大許容数が1であるという想定が適用されている。
 以上説明した第3の実施形態によれば、NCJTのためにNZP-IMRが設定されない場合に、STRP測定仮説向けのNZP CSI-RSベース干渉測定について適切に制御できる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、NZP-IMの設定の区別に関する。
 図13A-13Cは、NZP-IMの設定のバリエーションの一例を示す図である。図13Aは、図12と同じ例のため、重複する説明は行わない。図13Aは、1つのNZP-IMがSTRP測定仮説のために設定される例である。
 図13Bは、図13Aと同様の例のため、重複する説明は行わない。図13Bが図13Aと異なる点は、NZP-IMR#AがNCJT測定仮説のためのCMRペアに関連付けられる点である。図13Bは、1つのNZP-IMがNCJT測定仮説のために設定される例である。
 図13Cは、図8と同じ例のため、重複する説明は行わない。図13Bは、1つの共有NZP-IMがSTRP測定仮説及びNCJT測定仮説のために設定される例である。
 図13A-13CのCSI報告設定は、見てわかるとおり、利用されているインデックスの値、リソースの数などが同じであるため、単純には区別できない。
 そこで、各NZP-IMがSTRP測定仮説用又はNCJT測定仮説用であることを示すRRCパラメータが導入されてもよい。例えば、NZP-IMRに対応するCSIリソース設定(RRC情報要素「CSI-ResourceConfig」)に、このCSIリソース設定(又は対応するNZP CSI-RS)がSTRP測定仮説用かNCJT測定仮説用かを示すRRCパラメータが含まれてもよい。このパラメータによれば、図13A及び13Bが区別できる。
 なお、このパラメータは「STRP測定仮説用である/ない」又は「NCJT測定仮説用である/ない」を示してもよい。このパラメータが含まれない場合、このCSIリソース設定(又は対応するNZP CSI-RS)は、STRP測定仮説用である、NCJT測定仮説用である、どちら用でもない、又はどちら用にも利用できることを意味してもよい。
 また、各NZP-IMが、STRP測定仮説用である、NCJT測定仮説用である、又は両方の仮説によって共有される、ことを示すRRCパラメータが導入されてもよい。例えば、NZP-IMRに対応するCSIリソース設定(RRC情報要素「CSI-ResourceConfig」)に、このCSIリソース設定(又は対応するNZP CSI-RS)がSTRP測定仮説用かNCJT測定仮説用か共有されるかを示すRRCパラメータが含まれてもよい。このパラメータによれば、図13Aから13Cが区別できる。
 なお、このパラメータは「STRP測定仮説用である/ない」又は「NCJT測定仮説用である/ない」又は「STRP測定仮説及びNCJT測定仮説用に共有される/されない」を示してもよい。このパラメータが含まれない場合、このCSIリソース設定(又は対応するNZP CSI-RS)は、STRP測定仮説用である、NCJT測定仮説用である、どちら用でもない、又はどちら用にも利用できる(又は共有できる)ことを意味してもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、NZP-IMRのための測定仮説を適切に設定できる。
<UE能力(capability)>
 UEは、UE能力(UE能力情報)として、以下の少なくとも1つを基地局に送信(報告)してもよい:
 ・STRP測定だけのためのNZP CSI-RSベース干渉測定をサポートするか否か、
 ・NCJT MTRP測定だけのためのNZP CSI-RSベース干渉測定をサポートするか否か、
 ・STRP測定及びNCJT MTRP測定両方のためのNZP CSI-RSベース干渉測定をサポートするか否か、
 ・サポートするKs/K1/K2/Xの制限(例えば、最大値)、
 ・サポートするSTRP測定仮説のための有効なCMRの数/最大数、
 ・サポートするNCJT測定仮説のための有効なCMRの数/最大数、
 ・STRP/NCJT測定仮説のための設定CSI-IM/共有CSI-IMの数/最大数。
 なお、本開示の各実施形態は、UEが、上記少なくとも1つに対応するUE能力をネットワークに報告した場合、および、UEに対して、上記少なくとも1つのUE能力について上位レイヤシグナリングによって設定/アクティベート/指示された場合、の少なくとも一方の条件下において適用されてもよい。本開示の各実施形態は、UEに対して、特定の上位レイヤパラメータが設定/アクティベート/指示された場合において適用されてもよい。
 なお、上記のUE能力は、FR1のみ向けであってもよいし、FR2のみ向けであってもよいし、FR1及びFR2の両方向けであってもよい。
 なお、上記のUE能力は、本開示で説明したケース、オプションなどのいくつかに関して共通(common)であってもよい(1つの能力でサポート可否が示されてもよい)し、別々(separate)であってもよい(異なる能力でそれぞれのサポート可否が示されてもよい)。
(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14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15は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、第1のチャネル測定用リソースグループに関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループに関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 なお、この設定情報は、例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」(又はこのIEに含まれるIE)であってもよいし、他のRRC IEであってもよい。
 また、制御部110は、シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて前記ユーザ端末20が制御を行うと想定してもよい。
(ユーザ端末)
 図16は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、第1のチャネル測定用リソースグループ(第1のCMRグループ)に関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループ(第2のCMRグループ)に関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を受信してもよい。なお、設定情報は、例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」(又はこのIEに含まれるIE)であってもよいし、他のRRC IEであってもよい。
 制御部210は、シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて制御を行ってもよい。
 制御部210は、前記STRP測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定はサポートされないと想定してもよい。
 制御部210は、前記STRP測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定は、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定に加えて実施されると想定してもよい。
 制御部210は、前記STRP測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定は、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))測定仮説のための共有NZP CSI-RS(shared CSI-RS、shared NZP-IMなどと呼ばれてもよい)を指定する上位レイヤパラメータが通知されることによって有効化されると想定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17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、装置間毎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。
 本出願は、2021年4月23日出願の特願2021-73616に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (6)

  1.  第1のチャネル測定用リソースグループに関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループに関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を受信する受信部と、
     シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて制御を行う制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記STRP測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定はサポートされないと想定する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記STRP測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定は、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定に加えて実施されると想定する請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記STRP測定仮説のための前記NZP CSI-RSに基づく干渉測定は、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))測定仮説のための共有NZP CSI-RSを指定する上位レイヤパラメータが通知されることによって有効化されると想定する請求項1に記載の端末。
  5.  第1のチャネル測定用リソースグループに関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループに関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を受信するステップと、
     シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて制御を行うステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  第1のチャネル測定用リソースグループに関する第1のチャネル測定用リソースと、第2のチャネル測定用リソースグループに関する第2のチャネル測定用リソースと、についての設定情報を、端末に送信する送信部と、
     シングル送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))測定仮説のためのノンゼロパワーチャネル状態情報参照信号(Non Zero Power Channel State Information Reference Signal(NZP CSI-RS))に基づく干渉測定について、ある想定に基づいて前記端末が制御を行うと想定する制御部と、を有する基地局。
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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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