WO2022244489A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022244489A1
WO2022244489A1 PCT/JP2022/015535 JP2022015535W WO2022244489A1 WO 2022244489 A1 WO2022244489 A1 WO 2022244489A1 JP 2022015535 W JP2022015535 W JP 2022015535W WO 2022244489 A1 WO2022244489 A1 WO 2022244489A1
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report
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csi
serving cell
reporting
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Application number
PCT/JP2022/015535
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/00837Determination of triggering parameters for hand-off

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
  • Layer1/layer2 (L1/L2) inter-cell mobility to facilitate more efficient (lower delay and overhead) DL/UL beam management in future wireless communication systems It is
  • L1/L2 inter-cell mobility it is possible to change the serving cell using functions such as beam control without reconfiguring Radio Resource Control (RRC). In other words, it is possible to transmit to and receive from non-serving cells without handover.
  • RRC Radio Resource Control
  • L1/L2 inter-cell mobility that does not require handover is preferable because there is a period during which data communication is not possible, such as the need for RRC reconnection for handover.
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a radio communication method, and a base station that can perform appropriate CSI reporting/beam reporting for non-serving cells.
  • a terminal uses a first report that does not include information about measurement results of non-serving cells and a second report that includes information about measurement results of non-serving cells, and uplink control information having the same size. a control unit for controlling transmission using the information; and a transmission unit for transmitting at least one of the first report and the second report.
  • proper CSI reporting/beam reporting can be performed for non-serving cells.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of RRC CSI reporting configuration.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating part of RRC CSI resource configuration.
  • FIG. 2B is a diagram showing part of the CSI-SSB resource set.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of inter-cell mobility.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a flowchart of UE operation in the first embodiment.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of the content of beam report/CSI report in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of UCI in the second embodiment.
  • 7A and 7B are diagrams showing examples of beam report/CSI report content in the second embodiment.
  • 8A and 8B are diagrams showing other examples of beam report/CSI report content in the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • the UE measures the channel state using a predetermined reference signal (or resource for the reference signal) and feeds back (reports) channel state information (CSI) to the base station.
  • CSI channel state information
  • channel state information reference signal Channel State Information-Reference Signal: CSI-RS
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SS Physical Broadcast Channel
  • SS synchronization signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the CSI-RS resource may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (IM).
  • the SS/PBCH block is a block containing synchronization signals (e.g., Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS)) and PBCH (and corresponding DMRS), and the SS block ( SSB) or the like.
  • An SSB index may be given for the temporal position of the SSB within the half-frame.
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), CSI-RS Resource Indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator ( SS/PBCH Block Indicator: SSBRI), Layer Indicator: LI, Rank Indicator: RI, Layer 1 (L1) - Reference Signal Received Power (RSRP) (reference signal received power in Layer 1), At least one of L1-Reference Signal Received Quality (RSRQ), L1-Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), L1-Signal to Noise Ratio (SNR), etc. may be included.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SS/PBCH Block Indicator SSBRI
  • Layer Indicator: LI Layer Indicator: LI
  • Rank Indicator: RI Layer 1 (L1) - Reference Signal Received Power (RSRP) (reference signal
  • CSI may have multiple parts.
  • a first part of CSI may contain information with a relatively small number of bits (eg, RI).
  • a second part of CSI (CSI part 2) may include information with a relatively large number of bits (eg, CQI), such as information determined based on CSI part 1.
  • Period CSI Period CSI: P-CSI
  • Aperiodic CSI A (AP)-CSI
  • semi-permanent Targeted Semi-persistent, semi-persistent CSI: SP-CSI
  • the UE notifies information on CSI reporting (may be called CSI report configuration information) using higher layer signaling, physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)) or a combination thereof.
  • CSI report configuration information may be configured using, for example, the RRC information element "CSI-ReportConfig".
  • the higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • MAC PDU MAC Protocol Data Unit
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information : OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI OSI
  • the CSI report configuration information may include, for example, information on the reporting period, offset, etc., and these may be expressed in predetermined time units (slot units, subframe units, symbol units, etc.).
  • the CSI report configuration information may include a configuration ID (CSI-ReportConfigId). Parameters such as the type of CSI reporting method (SP-CSI or not, etc.) and reporting cycle may be specified by the configuration ID.
  • the CSI reporting configuration information may include information (CSI-ResourceConfigId) indicating which signal (or resource for which signal) is used to report the measured CSI.
  • Beam management So far, in Rel-15 NR, a method of beam management (BM) has been studied. In the beam management, it is considered to perform beam selection based on the L1-RSRP reported by the UE. Changing (switching) the beam of a signal/channel may correspond to changing the (Transmission Configuration Indication state) of that signal/channel.
  • the beam selected by beam selection may be a transmission beam (Tx beam) or a reception beam (Rx beam). Also, the beam selected by beam selection may be a UE beam or a base station beam.
  • the UE may report (transmit) measurement results for beam management using PUCCH or PUSCH.
  • the measurement result may be, for example, CSI including at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L1-SNR, and the like.
  • the measurement result may be called a beam measurement, a beam measurement result, a beam report, a beam measurement report, or the like.
  • CSI measurements for beam reporting may include interferometric measurements.
  • the UE may use resources for CSI measurement to measure channel quality, interference, etc. and derive beam reports.
  • the resource for CSI measurement may be, for example, at least one of SS/PBCH block resources, CSI-RS resources, other reference signal resources, and the like.
  • the CSI measurement report configuration information may be configured in the UE using higher layer signaling.
  • a beam report may include the result of at least one of channel quality measurement and interference measurement.
  • the results of channel quality measurements may include, for example, L1-RSRP.
  • the results of the interference measurements may include L1-SINR, L1-SNR, L1-RSRQ, other indicators of interference (eg, any indicator that is not L1-RSRP), and the like.
  • the CSI measurement resource for beam management may be called a beam measurement resource.
  • the CSI measurement target signal/channel may be referred to as a beam measurement signal.
  • CSI measurement/report may be read as at least one of measurement/report for beam management, beam measurement/report, radio link quality measurement/report, and the like.
  • the CSI report configuration information that considers the current NR beam management is included in the RRC information element "CSI-ReportConfig".
  • the information in the RRC information element "CSI-ReportConfig" will be explained.
  • the CSI report configuration information may include report amount information ("report amount”, which may be represented by the RRC parameter "reportQuantity”), which is information on parameters to report.
  • the reporting volume information is the ASN. 1 object type. Therefore, one of the parameters (cri-RSRP, ssb-Index-RSRP, etc.) defined as the report amount information is set.
  • a UE in which a higher layer parameter (eg, RRC parameter "groupBasedBeamReporting") included in the CSI reporting configuration information is set to enabled has multiple beam measurement resource IDs (eg, SSBRI, CRI) for each reporting configuration. , and their corresponding measurements (eg, L1-RSRP) may be included in the beam report.
  • a higher layer parameter eg, RRC parameter "groupBasedBeamReporting”
  • RRC parameter "groupBasedBeamReporting” included in the CSI reporting configuration information has multiple beam measurement resource IDs (eg, SSBRI, CRI) for each reporting configuration. , and their corresponding measurements (eg, L1-RSRP) may be included in the beam report.
  • a UE for which the number of RS resources to be reported is set to one or more by a higher layer parameter (for example, the RRC parameter "nrofReportedRS") included in the CSI report configuration information is one or more beam measurement resources for each report configuration.
  • the IDs and their corresponding one or more measurements may be included in the beam report.
  • the reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, encoding
  • the TCI state may represent those that apply to downlink signals/channels.
  • the equivalent of TCI conditions applied to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
  • the TCI state is information about the pseudo-colocation (QCL) of signals/channels, and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, when one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameters (e.g., spatial Rx parameter) are identical (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types may be defined for the QCL.
  • QCL types AD may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be called QCL parameters) are shown below: QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; • QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • the UE cannot assume that a given Control Resource Set (CORESET), channel or reference signal is in a specific QCL (e.g. QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal. , may be called the QCL assumption.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • a UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI conditions or QCL assumptions of that signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL between the channel of interest (in other words, the reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Channels for which TCI states or spatial relationships are set are, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Uplink Shared Channel It may be at least one of a channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Uplink Control Channel
  • RSs that have a QCL relationship with the channel are, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SRS reference signal
  • TRS tracking reference signal
  • QRS QCL detection reference signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be called an SS/PBCH block.
  • the TCI state information element (“TCI-state IE" of RRC) set by higher layer signaling may contain one or more pieces of QCL information ("QCL-Info").
  • the QCL information may include at least one of information (RS related information) regarding RSs that are QCL related and information indicating the QCL type (QCL type information).
  • the RS related information includes the index of the RS (eg, SSB index, Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS resource ID (Identifier)), the index of the cell in which the RS is located, and the location of the RS. It may contain information such as the Bandwidth Part (BWP) index.
  • BWP Bandwidth Part
  • both QCL type A RS and QCL type D RS or only QCL type A RS can be configured for the UE as at least one TCI state of PDCCH and PDSCH.
  • a TRS When a TRS is set as a QCL type A RS, the TRS is different from the PDCCH or PDSCH demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), and it is assumed that the same TRS will be transmitted periodically over a long period of time. be done.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the UE can measure the TRS and calculate the average delay, delay spread, etc.
  • a UE configured with the TRS as a QCL type A RS in a PDCCH or PDSCH DMRS TCI state has the same QCL type A parameters (average delay, delay spread, etc.) of the PDCCH or PDSCH DMRS and the TRS. Therefore, the DMRS type A parameters (average delay, delay spread, etc.) of the PDCCH or PDSCH can be obtained from the TRS measurement results.
  • the UE can use the TRS measurement result to perform more accurate channel estimation.
  • a UE configured with a QCL type D RS can use the QCL type D RS to determine the UE receive beam (spatial domain receive filter, UE spatial domain receive filter).
  • a QCL type X RS in a TCI state may mean an RS that has a QCL type X relationship with (the DMRS of) a certain channel/signal, and this RS is called a QCL type X QCL source in that TCI state.
  • L1 beam report L1 beam reports are used during beam selection.
  • the number of reported RSs (beams, L1-RSRP) (nrofReportedRS) is 1, 2 or 4.
  • the maximum reported L1-RSRP value is defined by a 7-bit value in the range [ ⁇ 140, ⁇ 44] dBm (step size is 1 dB).
  • the maximum measured value of L1-RSRP is quantized to a 7-bit value in the range [ ⁇ 140, ⁇ 44] dBm (with a step size of 1 dB), and the differential L1 ⁇ A 4-bit value is quantized as RSRP.
  • the difference L1-RSRP is the difference between the measured value of L1-RSRP and the maximum value (strongest RSRP).
  • the UE may report a reference signal index (or beam index), measurement results (eg, at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L1-SNR, etc.) as beam reports.
  • a reference signal index or beam index
  • measurement results eg, at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L1-SNR, etc.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of RRC CSI reporting configuration.
  • FIG. 1 illustrates 3GPP Rel. 15/16 RRC CSI reporting configuration.
  • the CSI report configuration (CSI-ReportConfig) includes, for example, resource information for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), CSI-IM resource information for interference measurement (csi-IM-resourcesForInterference), NZP-CSI for interference measurement - Includes RS resource information (nzp-CSI-RS-resourcesForInterference), Report quantity, etc.
  • “resourcesForChannelMeasurement”, "csi-IM-resourcesForInterference”, "nzp-CSI-RS-resourcesForInterference” contain CSI resource configuration (CSI-ResourceConfigId).
  • FIG. 2A is a diagram showing part of RRC CSI resource configuration.
  • FIG. 2B is a diagram showing part of the CSI-SSB resource set. 2A and 2B are 3GPP Rel. 15/16 RRC configuration is shown.
  • the CSI resource configuration (CSI-ResourceConfig) includes a CSI-SSB resource set ID (CSI-SSB-ResourceSetId).
  • the CSI-SSB-ResourceSet (CSI-SSB-ResourceSet) includes a CSI-SSB resource set ID (CSI-SSB-ResourceSetId) and an SSB index (SSB-Index).
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MTRP Multi-TRP
  • a UE may receive channels/signals from multiple cells/TRPs in inter-cell mobility (eg, L1/L2 inter-cell mobility) (see FIGS. 3A, B).
  • inter-cell mobility eg, L1/L2 inter-cell mobility
  • FIG. 3A shows an example of inter-cell mobility (eg, single TRP inter-cell mobility) including non-serving cells.
  • Single TRP may refer to the case where only one TRP out of multiple TRPs transmits to the UE (which may be referred to as single mode).
  • a CORESET pool index may point to a single TRP.
  • the UE receives channels/signals from the base station/TRP of cell #1, which is the serving cell, and the base station/TRP of cell #3, which is not the serving cell (non-serving cell). showing. For example, this corresponds to the case where the UE switches/switches from cell #1 to cell #3 (eg, fast cell switch).
  • the DCI/MAC CE may update the TCI state and dynamically select the port (eg, antenna port)/TRP/point.
  • Different physical cell IDs eg, PCI are set for cell #1 and cell #3.
  • FIG. 3B shows an example of a multi-TRP scenario (for example, multi-TRP inter-cell mobility when using multi-TRP).
  • the UE is shown receiving channels/signals from TRP#1 and TRP2.
  • TRP#1 exists in cell #1 (PCI#1)
  • TRP#2 exists in cell #2 (PCI#2).
  • 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.
  • NJT non-coherent joint transmission
  • FIG. 3B a case is shown where NCJT is performed between a plurality of cells (for example, cells of different PCIs). Note that the same serving cell configuration may be applied/configured to TRP#1 and TRP#2.
  • TRP#1 modulate-maps a first codeword and layer-maps a first number of layers (e.g., two layers) to a first signal/channel using a first precoding. (eg, PDSCH).
  • TRP#2 also modulation-maps a second codeword and layer-maps a second number of layers (e.g., two layers) to a second signal/channel (e.g., PDSCH).
  • 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 TRP#1 and the second PDSCH from TRP#2 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 ).
  • DCI single DCI
  • S-DCI single DCI
  • PDCCH single PDCCH
  • One DCI may be transmitted from one TRP of a multi-TRP.
  • a configuration that utilizes one DCI in multi-TRP may be referred to as single DCI-based multi-TRP (mTRP/MTRP).
  • a case (which may be called a master-slave mode) in which each multi-TRP transmits part of the control signal to the UE and the multi-TRP transmits the data signal may be applied.
  • 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.
  • M-DCI multiple DCI
  • PDCCH multiple PDCCH
  • Multiple DCIs may be transmitted from multiple TRPs respectively.
  • a configuration that utilizes multiple DCIs in multi-TRP may be referred to as multi-DCI-based multi-TRP (mTRP/MTRP).
  • CSI feedback may be referred to as separate feedback, separate CSI feedback, and so on.
  • “separate” may be read interchangeably with “independent.”
  • CSI-RS can be set as the TCI state of PDSCH/PDCCH (PDSCH/PDCCH DMRS) (PDSCH/PDCCH TCI state refers to CSI-RS).
  • SSB can be set as the TCI state of the CSI-RS. However, it was not possible to directly set SSB as the TCI state of PDSCH/PDCCH. In the new mechanism of Rel. 17 using unified TCI state (single TRP inter-cell mobility), setting SSB (directly) as the TCI state for PDSCH/PDCCH is being considered.
  • Inter-cell mobility (L1/L2 inter-cell mobility) as described above to facilitate more efficient (lower delay and overhead) DL/UL beam management in future wireless communication systems is being considered. .
  • L1/L2 inter-cell mobility it is possible to change the serving cell using functions such as beam control without RRC reconfiguration. In other words, it is possible to transmit to and receive from non-serving cells without handover.
  • L1/L2 inter-cell mobility that does not require handover is preferable because there is a period during which data communication is not possible, such as the need for RRC reconnection for handover.
  • At least one of the following methods 1 and 2 for neighbor cell L1/L2-centric reporting may be supported.
  • the base station may trigger CSI reporting for neighbor cells (eg, non-serving cells).
  • a base station may be configured with PCI and MeasObject for CSI reporting/CMR set/CMR resource.
  • CMR may be CSI-RS/SSB for mobility derived according to MeasObject and PCI.
  • Method 2 A beam-level event-triggered mechanism for L1/L2-centric inter-cell mobility may be applied. After being initialized by a mobility measurement triggered event, an L1-RSRP report containing the new candidate beam and neighbor cell information (such as PCI) may be performed at the MAC-CE.
  • L1-RSRP report containing the new candidate beam and neighbor cell information (such as PCI) may be performed at the MAC-CE.
  • event-triggered cell reporting/beam reporting/CSI when the best SSB (RSRP) of a more suitable non-serving cell candidate is significantly better than the serving cell Reporting support is preferred.
  • the report may include the candidate SSB/cell ID.
  • a UE may request UL grants for reporting by reusing regular SR resources or dedicated SR resources. For example, event-triggered reporting of information on measurement results from non-serving cell candidates (eg, SSB L1-RSRP) may be supported.
  • the question is how to control the reporting of information on the measurement results of non-serving cell candidates. If the information on the measurement results of the non-serving cell candidates is not properly reported, there is a risk that the throughput will be reduced or the communication quality will be degraded.
  • the present inventors considered reporting control of information on the measurement results of non-serving cell candidates and conceived of this embodiment.
  • CSI reporting, beam reporting, and L1 beam reporting may be read interchangeably.
  • Report and measurement may be read interchangeably.
  • the panel Uplink (UL) transmitting entity, point, TRP, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, codeword, base station, antenna port of a signal (e.g., for demodulation Reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS) port), antenna port group for a certain signal (e.g. DMRS port group), group for multiplexing (e.g. Code Division Multiplexing (CDM)) group, reference signal group, CORESET group), CORESET pool, CORESET subset, CW, redundancy version (RV), layer (MIMO layer, transmission layer, spatial layer) may be read interchangeably.
  • panel identifier (ID) and panel may be read interchangeably.
  • TRP index, TRP ID, CORESET pool index, TCI state ordinal numbers (first, second) in two TCI states, and TRP may be read interchangeably.
  • beams, spatial domain filters, spatial settings, TCI states, UL TCI states, unified TCI states, unified beams, common TCI states, common beams, TCI assumptions, QCL assumptions, QCL parameters, spatial Domain Receive Filter, UE Spatial Domain Receive Filter, UE Receive Beam, DL Beam, DL Receive Beam, DL Precoding, DL Precoder, DL-RS, TCI State/QCL Assumed QCL Type D RS, TCI State/QCL Assumed QCL type A RS, spatial relationship, spatial domain transmit filter, UE spatial domain transmit filter, UE transmit beam, UL beam, UL transmit beam, UL precoding, UL precoder, PL-RS may be read interchangeably.
  • QCL type X-RS, DL-RS associated with QCL type X, DL-RS with QCL type X, source of DL-RS, SSB, CSI-RS, SRS may be read interchangeably. good.
  • single TRP single TRP
  • channels with single TRP channels with one TCI state/spatial relationship
  • multi-TRP not enabled by RRC/DCI multiple TCI states/spatial relations enabled by RRC/DCI shall not be set
  • neither CORESET Pool Index (CORESETPoolIndex) value of 1 shall be set for any CORESET
  • neither codepoint of the TCI field shall be mapped to two TCI states.
  • multi-TRP channels with multi-TRP, channels with multiple TCI state/spatial relationships, multi-TRP enabled by RRC/DCI, multiple TCI state/spatial relationships enabled by RRC/DCI and at least one of multi-TRP based on a single DCI and multi-TRP based on multiple DCIs may be read interchangeably.
  • cells, CCs, carriers, BWPs, and bands may be read interchangeably.
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • A/B may be read as “at least one of A and B”
  • A/B/C may be read as “at least one of A, B and C”.
  • RS may refer to at least one of CRI and SSBRI in CSI reporting.
  • L1-RSRP and L1-SINR may be read interchangeably.
  • SSB, SSB index, and SSBRI may be read interchangeably.
  • Reporting of information on non-serving cell measurement results may be supported if certain conditions are met.
  • the UE may be controlled (or allowed to report) to report information on non-serving cell measurement results if a predetermined condition is met.
  • the UE may be configured not to support reporting of information on non-serving cell measurement results (that is, to report information on serving cell measurement results).
  • a case where a predetermined condition is satisfied may be, for example, a case where a predetermined event is triggered/occurred.
  • the UE determines that an event triggering CSI reporting/beam reporting has occurred based on measurement results regarding channel state information (CSI) of at least one of a serving cell, a neighboring cell, a primary cell, a primary secondary cell, and a secondary cell.
  • CSI channel state information
  • the UE may send a CSI report (eg, aperiodic CSI report)/beam report containing information about the non-serving cell's measurement results.
  • a CSI report eg, aperiodic CSI report
  • the conditions of the event may be the same as the conditions of the event that triggers the RRM report, or at least a part of them may be different.
  • the event may occur based on measurements of reference signal received power (L1-RSRP) at Layer 1.
  • L1-RSRP reference signal received power
  • reporting of information on non-serving cell measurement results may be supported if all or some of the multiple events are triggered. good.
  • the UE may use at least one of DCI and Medium Access Control Control Element (MAC CE) to control transmission of CSI reports/beam reports when an event occurs.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the UE has a first report (if a predetermined condition is not met) that does not include non-serving cell measurements (e.g., beam reports/CSI reports for non-serving cells) and a second report that may include non-serving cell measurements. (if a predetermined condition is satisfied) and may be transmitted using uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the UE uses the bit size of the first UCI to transmit the first report (or includes the first report) and the bit size of the first UCI to transmit the second report (or the second report ) may be controlled so that the bit size of the second UCI is the same.
  • the UE determines whether or not to include information (e.g., beam information/reference signal resource information) on the measurement result associated with the non-serving cell or the cell ID (PCI) of the non-serving cell in the beam report / CSI report according to a predetermined condition. (See FIG. 4).
  • the UE determines whether non-serving cell reporting is supported (S1).
  • the UE may determine whether non-serving cell reporting is supported based on whether a predetermined condition (eg, a predetermined event) occurs.
  • the second report is allowed to include the measurement results of the non-serving cell using the second UCI. good too. If the UE determines that the predetermined event does not occur (NO in S1), the first report including the measurement results of the serving cell (not including the measurement results of the non-serving cells) using the first UCI you can go
  • the same size (here, X bits) UCI is used. That is, the bit size (or payload, size, number of bits) of the first UCI containing the first report and the second UCI containing the second report are the same.
  • the bit size of the first UCI and the second UCI is assumed to be the same. may be controlled to be
  • the reporting delay is suppressed compared to the case of reporting using the MAC CE, and the UL resource It is possible to suppress the increase in the overhead of
  • the UE and the NW (for example, the base station) UCI size recognition can be shared between. This eliminates the need to perform blind detection (UCI blind detection) when the base station receives the first UCI/second UCI transmitted from the terminal.
  • UCI blind detection blind detection
  • the first UCI/second UCI may be at least one of periodic CSI reporting/beam reporting, aperiodic CSI reporting/beam reporting, and semi-persistent CSI reporting/beam reporting.
  • the UE may control the bit sizes of the first UCI and the second UCI to be the same when predetermined higher layer parameters are configured/when the UE reports predetermined UE capability information. .
  • the first UCI including the first report and the second UCI including the second report are at least one of an uplink shared channel (PUSCH) and an uplink control channel (PUCCH). may be sent using PUSCH and an uplink control channel (PUCCH).
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • the bit size of the UCI used for the beam report when the predetermined event occurs and the UCI used for the beam report when the predetermined event does not occur may be the same. If no event occurs, the UE may control to always perform CSI reporting/beam reporting for the serving cell (do not perform CSI reporting/beam reporting for non-serving cells). If an event occurs, the UE may control to perform at least one CSI reporting/beam reporting of the serving cell and non-serving cell.
  • FIG. 5A shows an example of the contents of the CSI report/beam report (first report) when no event occurs
  • FIG. 5B shows the contents of the CSI report/beam report (second report) when an event occurs.
  • An example of content is shown.
  • the number of reports (for example, the number of reference signals to be reported/the number of reference signal resources) is 4 here, the number of reports is not limited to this.
  • bit size of each field included in the first report and the bit size of each field included in the second report are the same. may be set.
  • cell notification fields eg, Cell field/serving Cell field
  • cells corresponding to each measurement result eg, 1st RSRP to 4th RSRP.
  • a cell notification field corresponding to each measurement result (eg, 1st RSRP to 4th RSRP) is set, but the cell notification field may indicate either a serving cell or a non-serving cell. .
  • non-serving cell information (eg, non-serving cell ID) may be indicated using multiple bits.
  • the UE may control the transmission of CSI/beam reports that include information (eg, indicators) that indicate serving/non-serving cells.
  • the information is information indicating the association between the reference signal / measurement result and the serving cell or non-serving cell, for example, the indicator shown in options 1-1 and 1-2, the extended beam index shown in option 1-3, etc. There may be.
  • the report content may be, for example, at least one of SSB index, CRI, L1-RSRP, L1-SINR, L1-SNR, LI, RI, PMI, and CQI.
  • SSB index for example, at least one of SSB index, CRI, L1-RSRP, L1-SINR, L1-SNR, LI, RI, PMI, and CQI.
  • a 1-bit indicator to indicate serving cell/non-serving cell may be applied.
  • a '0' may indicate a serving cell and a '1' may indicate a non-serving cell.
  • "1" may indicate a serving cell and "0" may indicate a non-serving cell.
  • a new ID (e.g., re-index, re-numbered index indicating non-serving cell, group ID of CMR), or PCI (PCI used directly ) may be applied.
  • This new ID may depend on the RS configuration signaling (CSI reporting configuration/CSI resource configuration).
  • This new ID may be, for example, '0' to indicate the serving cell, '1' to indicate non-serving cell #1, and '2' to indicate non-serving cell #2. That is, this new ID may indicate either the serving cell and one or more non-serving cells.
  • a recreated index indicating a non-serving cell may be associated with part of the PCI. By using the recreated index instead of PCI, the number of information bits is reduced, and RRC signaling overhead can be reduced.
  • a rebuilt index may be referred to as a rebuilt index.
  • the UE may additionally report on each beam index (both serving cell RS and non-serving cell RS). Alternatively, the UE may additionally report only on RSs corresponding to non-serving cells.
  • the extended beam index (RS index, SSB index, CSI-RS resource index, reporting beam index, reporting RS index) by the recreated index of the non-serving cell RS is applied. good. In this case, there may be no additional report content.
  • the SSB index and SSBRI may be read interchangeably.
  • the non-serving cell RS is first re-indexed (re-index, re-number) according to the non-serving cell PCI / index / group ID (order of), then the RS index (SSB index, CSI-RS resource
  • the non-serving cell RS may be renumbered according to (order of) index).
  • SSB indices 0-63 may be renumbered as extended beam indices with SSB #0-63 for serving cells and SSB #64-127 for non-serving cells (which may be used for reporting).
  • SSB #0, 4, 5 are transmitted from non-serving cell #1
  • SSB #2, 4, 10, 12 are transmitted from non-serving cell #2.
  • reported SSB indices #64, 65, 66 indicate SSB #0, 4, 5 corresponding to non-serving cell #1
  • reported SSB indices #67, 68, 69, 70 indicate non-serving cell #2.
  • the rebuild index for non-serving cell SSBs may start from the maximum number of serving cell SSBs (eg, 4, 8, 64).
  • the non-serving cell SSB rebuild index may start following the maximum value of the serving cell SSB index (e.g., reported if SSB # 0, 1, 5, 8, 10 corresponding to the serving cell are configured). non-serving cell SSB index starts at 11).
  • the non-serving cell SSB rebuild index may start following the maximum value of the serving cell SSB rebuild index (e.g., if the serving cell SSB#0, 1, 5, 8, 10 is configured, the serving cell , SSB indices #0, 1, 2, 3, 4 are recreated and reported, so the reported non-serving cell SSB indices start at 5).
  • Each of the above options may be applied only to the SSB index report (not applied to the CRI report), or may be applied to both the SSB index report and the CRI report.
  • the value of L1-RSRP is defined by a 7-bit value in the range [-140, -44] dBm (step size is 1 dB).
  • the maximum measured value of L1-RSRP is quantized to a 7-bit value in the range [ ⁇ 140, ⁇ 44] dBm (with a step size of 1 dB), and the differential L1 ⁇ A 4-bit value is quantized as RSRP.
  • the difference L1-RSRP is the difference between the measured value of L1-RSRP and the maximum value (strongest RSRP).
  • the bit size for each beam report is the number of bits of the current specification (7 bits / 4 bits) and X times the number of bits in the current specification above may be used as the total number of bits.
  • X may vary depending on the number of non-serving cells that the UE supports (reported to support) or the number of non-serving cells configured for the UE.
  • the number of bits of the above specifications (7-bit L1-RSRP, 4-bit differential L1-RSRP) may be maintained.
  • 7 bits are used to report the best (maximum) L1-RSRP in both serving and non-serving cells, and 4 bits are used in both serving and non-serving cells.
  • the differential L1-RSRP for each beam may be reported. This may reduce overhead, but may increase quantization error by supporting beam reporting for non-serving cells.
  • the current specification defines the number of bits in the beam report to support up to 64 SSBs, so if the number of SSBs is expanded to support SSB indices from 0 to 127, the CRI/SSBRI specifications may be updated. For example, the number of bits in the beam/resource index (CRI/SSBRI) may be increased to support beam reporting for non-serving cells. In that case, the following examples (2-1) and (2-2) are conceivable as future L1-RSRP reporting specifications.
  • the number of bits in the L1-RSRP value may be reduced. That is, less than 7 bits may be used for L1-RSRP and less than 4 bits may be used for differential L1-RSRP. In this case, since the total number of bits of the beam report is smaller than 2-1 above, the overhead can be suppressed, but the quantization error may increase.
  • the number of bits used may be defined in the specification, or may be set in the UE by higher layer signaling or the like.
  • the table defining reported values of L1-RSRP and differential L1-RSRP in the specification may be updated.
  • the UCI may include information on whether an event has occurred (or whether a trigger has occurred).
  • the UE may include information regarding the occurrence or non-occurrence of an event in the UCI that performs CSI reporting/beam reporting when predetermined higher layer parameters are set.
  • a field for example, an event notification field
  • the event notification field is set with a predetermined bit (eg, 1 bit).
  • a first value eg, "0” indicates that no event has occurred, and a second value (eg, "1") indicates that an event has occurred. can be shown.
  • the CSI report/beam report may contain information on the measurement results of non-serving cells (eg, beam information of non-serving cells).
  • the relevant CSI report/beam report does not include non-serving cell measurement results (eg, includes only information on serving cell measurement results).
  • a configuration may be adopted in which CSI reporting/beam reporting is performed using a fixed UCI size regardless of whether an event has occurred.
  • CSI reporting/beam reporting may be done using a constant UCI size, whether or not it contains information about non-serving cell measurements.
  • the UE and the NW (for example, the base station) UCI size recognition can be shared between This eliminates the need to perform blind detection (UCI blind detection) when the base station receives the first UCI/second UCI transmitted from the terminal.
  • UCI blind detection blind detection
  • the priority of a UCI that includes an event notification field may be set higher or lower than a predetermined UCI (eg, beam report that does not include this field).
  • a predetermined UCI eg, beam report that does not include this field.
  • the priority of the UCI containing the event notification field may be set to a predetermined priority in the specification or set by higher layer signaling.
  • the content/structure included in the report when no event occurs e.g., the first report
  • the content/structure included in the report (eg, the second report) when it occurs may be set separately (eg, differently).
  • the content/structure included in the report may be fields/field sizes, for example.
  • the number of bits/bit size of the received power notification field indicating the received power (eg, RSRP value) included in the first report and the number of bits/bit size of the received power notification field included in the second report may be set differently.
  • the number of bits/bit size of the cell notification field included in the first report and the number of bits/bit size of the cell notification field included in the second report may be set differently.
  • FIG. 7A shows an example of the content/structure included in the first report when no event occurs
  • FIG. 7B shows an example of the content/structure included in the second report when the event occurs.
  • the number of beam/reference signal resources to be reported for example, nrofReportedRS
  • nrofReportedRS the number of beam/reference signal resources to be reported
  • the cell notification field may not be included (for example, 0 bit) in the first report (see FIG. 7A).
  • non-serving cell measurement reporting may be supported when an event occurs. Therefore, a cell notification field may be added for notifying cell information (eg, serving cell/non-serving cell) in the second report (see FIG. 7B).
  • cell information eg, serving cell/non-serving cell
  • FIG. 7B shows a case where the number of bits in the cell notification field is added and the number of bits in the received power notification field is reduced as compared to FIG. 7A.
  • a table used when notifying the absolute value of RSRP (eg, absolute RSRP value) with 6 bits, and the differential RSRP value with 3 bits (eg, differential RSRP value) A new table may be defined that is used when notifying the
  • FIG. 7B shows a case where the number of bits in the received power notification field is reduced with the addition of the cell notification field
  • the present invention is not limited to this.
  • the number of bits of other fields for example, reference signal resource (for example, CRI/SSBR) notification field
  • CRI/SSBR reference signal resource
  • the number of bits/bit size of the cell notification field set in the second report when an event occurs is not limited to 1, and may be 2 or more. In this case, in the second report, the number of bits in multiple fields (eg, CRI/SSBRI notification field and received power notification field) may be reduced.
  • Information about non-serving cells may be signaled using reference signal resource (eg, CRI/SSBRI) signaling fields.
  • reference signal resource eg, CRI/SSBRI
  • the bit size of each field included in the first report when no event occurs and the bit size of each field when an event occurs and the bit size of each field included in the second report in the case of may be set separately (eg, differently).
  • the number of bits/bit size of the CRI/SSBRI notification field included in the first report and the number/bit size of the CRI/SSBRI notification field included in the second report are set differently. good too.
  • the number of bits/bit size of the received power notification field included in the first report and the number of bits/bit size of the received power notification field included in the second report may be set differently. .
  • FIG. 8A shows an example of content/structure included in a first report when no event occurs
  • FIG. 8B shows an example of content/structure included in a second report when an event occurs.
  • the number of beam/reference signal resources to be reported for example, nrofReportedRS
  • nrofReportedRS the number of beam/reference signal resources to be reported
  • the CRI/SSBRI notification field may be indicated by X bits, and the received power notification field may be indicated by a predetermined value (eg, 7 bits/4 bits) (see FIG. 8A).
  • non-serving cell measurement reporting may be supported when an event occurs.
  • cell information may be notified using a predetermined field (for example, CRI/SSBRI notification field) in the second report (see FIG. 8B).
  • a predetermined field for example, CRI/SSBRI notification field
  • the number of bits/bit size of a predetermined field may be expanded, and the number of bits/bit size of other fields (for example, received power notification field) may be reduced.
  • FIG. 8B shows a case in which the number of bits in the CRI/SSBRI notification field is expanded and the number of bits in the received power notification field is reduced as compared to FIG. 8A.
  • a table used when notifying the absolute value of RSRP (eg, absolute RSRP value) with 6 bits, and the differential RSRP value with 3 bits (eg, differential RSRP value) A new table may be defined that is used when notifying the
  • the UE may report cell information (eg, serving cell or non-serving cell) using a predetermined field (eg, CRI/SSBRI reporting field).
  • cell information eg, serving cell or non-serving cell
  • a predetermined field eg, CRI/SSBRI reporting field
  • FIG. 8B shows a case where the number of bits in the received power notification field is reduced, it is not limited to this.
  • the number of bits of other fields may be reduced instead of the received power notification field.
  • cell information eg, serving cell or non-serving cell
  • CRI/SSBRI information may be reported using x bits of the CRI/SSBRI reporting field.
  • the first report may not include the cell notification field, and the second report may include the cell notification field.
  • FIG. 9A shows an example of the content/structure included in the first report when no event occurs
  • FIG. 9B shows an example of the content/structure included in the second report when the event occurs.
  • the number of beam/reference signal resources to be reported for example, nrofReportedRS
  • nrofReportedRS the number of beam/reference signal resources to be reported
  • the cell notification field may not be included in the first report and the CRI/SSBRI notification field may be set to 7 bits (see FIG. 9A). If the field for CRI/SSBRI notification is set with 7 bits, the UE may support notification of CRI (eg, 128 types)/SSBRI (eg, 64 types) in the first report.
  • CRI eg, 128 types
  • SSBRI eg, 64 types
  • non-serving cell measurement reporting may be supported when an event occurs. Therefore, a cell notification field may be added for notifying cell information (eg, serving cell/non-serving cell) in the second report (see FIG. 9B).
  • cell information eg, serving cell/non-serving cell
  • FIG. 9B shows a case where a cell notification field is added and instead the number of bits of the CRI/SSBRI notification field is reduced (7 bits ⁇ 6 bits) compared to FIG. 9A.
  • the UE may control not to notify the CRI in the second report but to notify the SSBRI.
  • CRI notification is not supported/permissible.
  • reporting of information on non-serving cells reporting of CRI may be restricted and only reporting of SSBRI may be supported even when reporting information on serving cells.
  • the UE may control the CSI report/beam report (eg, the second report) to include only non-serving cell information (and not serving cell information).
  • the UE makes a first report including the measurement results of the serving cell only (not including the measurement results of non-serving cells) (see FIG. 10A).
  • the UE may make a second report containing only non-serving cell measurements (and not serving cell measurements) if an event occurs (see FIG. 10B).
  • the bit size of each field (for example, CRI/SSBRI notification field/received power notification field) included in the first report when an event does not occur and the second report when an event occurs can be set equal to the bit size of each field included.
  • the UE may control reporting using SSBRI/SSB if reporting of non-serving cell measurement results is supported. For example, UE, when reporting the measurement results of non-serving cells (eg, when non-serving cells are included in the calculation of L1-RSRP), as a notification of SSBRI including non-serving cells, a predetermined maximum number (eg, 64) may be selected from among the SSBs.
  • a predetermined maximum number eg, 64
  • the UE may be configured with a predetermined number (eg, up to 64) of SS/PBCH block resources associated with non-serving cells.
  • the SSBRI number supported in L1-RSRP reporting including non-serving cells may be up to 6 bits.
  • the UE may be configured with a predetermined number (eg, up to 64) of SS/PBCH block resources (or up to 6 bits of SSBRI number) for each non-serving cell.
  • a predetermined number eg, up to 64
  • SS/PBCH block resources or up to 6 bits of SSBRI number
  • the association between the non-serving cell (or the non-serving cell index) and the SSBRI/SSB may be notified from the UE to the base station using another field.
  • SSBRI / SSB eg, 64 types
  • CSIRI / CSI-RS eg, 128 types
  • the UE may control to report at least one piece of information about non-serving cell measurement results when a predetermined event occurs.
  • a predetermined measurement result (eg, 1st RSRP) included in the CSI report/beam report may correspond to the non-serving cell.
  • the condition of the event may be that the maximum RSRP of the non-serving cell is higher than the maximum RSRP of the serving cell.
  • cell information eg, whether it corresponds to a serving cell or a non-serving cell may be reported.
  • the predetermined measurement result (eg, 1st RSRP) is configured so that the cell information is not notified (cell information is 0 bit). (see FIG. 11A).
  • Other measurement results (eg, 2nd RSRP to 4th RSRP) may be notified of cell information.
  • the base station may assume that the 1st RSRP corresponds to non-serving cells.
  • the predetermined measurement result eg, 1st RSRP
  • the cell information eg, non-serving cell index
  • the notification field of the cell information corresponding to the 1st RSRP may be reduced to 1 bit.
  • the number of non-serving cells to be set is 3 or 4
  • the cell information notification field for example, at least 2 bits
  • the index of any non-serving cell among a plurality of non-serving cells You can let me know if you can handle it.
  • the fourth embodiment may be applied to at least one of the case of performing CSI reporting/beam reporting using UCI and the case of performing CSI reporting/beam reporting using MAC CE.
  • UE capability information In the above first to fourth embodiments, the following UE capabilities may be set. Note that the UE capabilities below may be read as parameters (eg, higher layer parameters) set in the UE from the network (eg, base station).
  • UE capability information regarding whether to support reporting for non-serving cells may be defined.
  • UE capability information may be defined as to whether to support event triggering of reporting (eg, L1-RSRP beam reporting) to non-serving cells.
  • UE capability information regarding whether to support application of the first embodiment may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support application of the second embodiment may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support application of the third embodiment may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support application of the fourth embodiment may be defined.
  • At least one of the first to fourth embodiments may be configured to be applied to a UE that supports/reports at least one of the UE capabilities described above.
  • at least one of the first to fourth embodiments may be applied to a UE set by higher layer signaling from the network.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 12 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. 13 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 line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive at least one of a first report that does not include information about the measurement results of non-serving cells and a second report that includes information about the measurement results of non-serving cells.
  • the control unit 110 controls to receive the first report that does not include information on the measurement results of non-serving cells and the second report that includes information on the measurement results of non-serving cells using uplink control information of the same size.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit at least one of a first report that does not include information on non-serving cell measurement results, and a second report that includes information on non-serving cell measurement results.
  • the control unit 210 transmits the first report that does not include information on the measurement results of the non-serving cells and the second report that includes information on the measurement results of the non-serving cells using uplink control information having the same size. can be controlled to
  • the control unit 210 may control to make a second report when a predetermined event occurs.
  • the control unit 210 may control the first uplink control information and the second uplink control information to include information regarding whether or not a predetermined event has occurred.
  • At least one of the number of bits of information about received power, the number of bits of information about reference signal resources, and the number of bits of information about cells is set separately (for example, differently). good too.
  • 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. 15 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
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

非サービングセルについて適切なCSI報告/ビーム報告を行うこと。本開示の一態様に係る端末は、非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、前記非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報を利用して送信するように制御する制御部と、前記第1の報告及び前記第2の報告の少なくとも一つを送信する送信部と、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において、より効率的な(より低い遅延とオーバーヘッドを実現する)DL/ULビーム管理を容易にするレイヤ1/レイヤ2(layer1/layer2(L1/L2))セル間モビリティが検討されている。
 L1/L2セル間モビリティでは、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))再設定せずに、ビーム制御などの機能を用いてサービングセル変更が可能である。言い換えると、ハンドオーバーせずに、非サービングセルとの送受信が可能である。ハンドオーバーのためにはRRC再接続が必要になるなど、データ通信不可期間が生じるので、ハンドオーバー不要なL1/L2セル間モビリティが好ましい。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、非サービングセルの参照信号(又は、測定結果)に対するチャネル状態情報(CSI)報告/ビーム報告について十分に検討されていなかった。したがって、非サービングセルについて適切なCSI報告/ビーム報告を行うことができないおそれがある。
 そこで、本開示は、非サービングセルについて適切なCSI報告/ビーム報告を行うことができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、前記非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報を利用して送信するように制御する制御部と、前記第1の報告及び前記第2の報告の少なくとも一つを送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、非サービングセルについて適切なCSI報告/ビーム報告を行うことができる。
図1は、RRCのCSI報告設定の概要を示す図である。 図2Aは、RRCのCSIリソース設定の一部を示す図である。図2Bは、CSI-SSBリソースセットの一部を示す図である。 図3A及び図3Bは、セル間モビリティの一例を示す図である。 図4は、第1の実施の形態におけるUE動作のフローチャートの一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、第1の実施の形態におけるビーム報告/CSI報告の内容の一例を示す図である。 図6は、第2の実施の形態におけるUCIの一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、第2の実施の形態におけるビーム報告/CSI報告の内容の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、第2の実施の形態におけるビーム報告/CSI報告の内容の他の例を示す図である。 図9A及び図9Bは、第2の実施の形態におけるビーム報告/CSI報告の内容の他の例を示す図である。 図10A及び図10Bは、第2の実施の形態におけるビーム報告/CSI報告の内容の他の例を示す図である。 図11A及び図11Bは、第4の実施の形態におけるビーム報告/CSI報告の内容の一例を示す図である。 図12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13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14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15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)
 NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局にフィードバック(報告)する。
 UEは、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal:CSI-RS)、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel:SS/PBCH)ブロック、同期信号(Synchronization Signal:SS)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)などを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
 CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power:NZP)CSI-RS及びCSI-Interference Management(IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal:SSS))及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。ハーフフレーム内のSSBの時間位置に対してSSBインデックスが与えられてもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator:PMI)、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SS/PBCHブロックリソース指標(SS/PBCH Block Indicator:SSBRI)、レイヤ指標(Layer Indicator:LI)、ランク指標(Rank Indicator:RI)、Layer 1(L1)-Reference Signal Received Power(RSRP)(レイヤ1における参照信号受信電力)、L1-Reference Signal Received Quality(RSRQ)、L1-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、L1-Signal to Noise Ratio(SNR)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
 CSIのフィードバック方法としては、(1)周期的なCSI(Periodic CSI:P-CSI)報告、(2)非周期的なCSI(Aperiodic CSI:A(AP)-CSI)報告、(3)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)報告などが検討されている。
 UEは、CSI報告に関する情報(CSI報告設定情報とよばれてもよい)を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI))又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。CSI報告設定情報は、例えば、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」を用いて設定されてもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element:MAC CE)、MAC Protocol Data Unit(MAC PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)、システム情報ブロック(System Information Block:SIB)、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information:RMSI)、その他のシステム情報(Other System Information:OSI)などであってもよい。
 CSI報告設定情報は、例えば、報告周期、オフセットなどに関する情報を含んでもよく、これらは所定の時間単位(スロット単位、サブフレーム単位、シンボル単位など)で表現されてもよい。CSI報告設定情報は、設定ID(CSI-ReportConfigId)を含んでもよい。当該設定IDによってCSI報告方法の種類(SP-CSIか否か、など)、報告周期などのパラメータが特定されてもよい。CSI報告設定情報は、どの信号(又は、どの信号用のリソース)を用いて測定されたCSIを報告するかを示す情報(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
(ビーム管理)
 これまでRel-15 NRにおいては、ビーム管理(Beam Management:BM)の方法が検討されてきた。当該ビーム管理においては、UEが報告したL1-RSRPをベースに、ビーム選択(beam selection)を行うことが検討されている。ある信号/チャネルのビームを変更する(切り替える)ことは、当該信号/チャネルの(Transmission Configuration Indication state)を変更することに相当してもよい。
 なお、ビーム選択によって選択されるビームは、送信ビーム(Txビーム)であってもよいし、受信ビーム(Rxビーム)であってもよい。また、ビーム選択によって選択されるビームは、UEのビームであってもよいし、基地局のビームであってもよい。
 UEは、ビーム管理のための測定結果を、PUCCH又はPUSCHを用いて報告(送信)してもよい。当該測定結果は、例えば、L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR、L1-SNRなどの少なくとも1つを含むCSIであってもよい。また、当該測定結果は、ビーム測定(beam measurement)、ビーム測定結果、ビーム報告、ビーム測定報告(beam measurement report)などと呼ばれてもよい。
 ビーム報告のためのCSI測定は、干渉測定を含んでもよい。UEは、CSI測定用のリソースを用いてチャネル品質、干渉などを測定し、ビーム報告を導出してもよい。CSI測定用のリソースは、例えば、SS/PBCHブロックのリソース、CSI-RSのリソース、その他の参照信号リソースなどの少なくとも1つであってもよい。CSI測定報告の設定情報は、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 ビーム報告には、チャネル品質測定及び干渉測定の少なくとも一方の結果が含まれてもよい。チャネル品質測定の結果は、例えばL1-RSRPを含んでもよい。干渉測定の結果は、L1-SINR、L1-SNR、L1-RSRQ、その他の干渉に関する指標(例えば、L1-RSRPでない任意の指標)などを含んでもよい。
 なお、ビーム管理のためのCSI測定用のリソースは、ビーム測定用リソースと呼ばれてもよい。また、当該CSI測定対象の信号/チャネルは、ビーム測定用信号と呼ばれてもよい。また、CSI測定/報告は、ビーム管理のための測定/報告、ビーム測定/報告、無線リンク品質測定/報告などの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 現状のNRのビーム管理を考慮したCSI報告設定情報について、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」に含まれている。RRC情報要素「CSI-ReportConfig」内の情報について説明する。
 CSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)は、報告するパラメータの情報である報告量情報(「報告量」、RRCパラメータ「reportQuantity」で表されてもよい)を含んでもよい。報告量情報は、「選択型(choice)」というASN.1オブジェクトの型で定義されている。このため、報告量情報として規定されるパラメータ(cri-RSRP、ssb-Index-RSRPなど)のうち1つが設定される。
 CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ「groupBasedBeamReporting」)が有効(enabled)に設定されたUEは、各報告設定について、複数のビーム測定用リソースID(例えば、SSBRI、CRI)と、これらに対応する複数の測定結果(例えばL1-RSRP)と、をビーム報告に含めてもよい。
 CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ「nrofReportedRS」)によって、1つ以上の報告対象RSリソース数を設定されたUEは、各報告設定について、1つ以上のビーム測定用リソースIDと、これらに対応する1つ以上の測定結果(例えばL1-RSRP)と、をビーム報告に含めてもよい。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるRSに関する情報(RS関係情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。RS関係情報は、RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 Rel.15 NRにおいては、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのTCI状態として、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSの両方、又はQCLタイプAのRSのみがUEに対して設定され得る。
 QCLタイプAのRSとしてTRSが設定される場合、TRSは、PDCCH又はPDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))と異なり、長時間にわたって周期的に同じTRSが送信されることが想定される。UEは、TRSを測定し、平均遅延、遅延スプレッドなどを計算することができる。
 PDCCH又はPDSCHのDMRSのTCI状態に、QCLタイプAのRSとして前記TRSを設定されたUEは、PDCCH又はPDSCHのDMRSと前記TRSのQCLタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)が同じであると想定できるので、前記TRSの測定結果から、PDCCH又はPDSCHのDMRSのタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)を求めることができる。UEは、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのチャネル推定を行う際に、前記TRSの測定結果を用いて、より精度の高いチャネル推定を行うことができる。
 QCLタイプDのRSを設定されたUEは、QCLタイプDのRSを用いて、UE受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ)を決定できる。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(L1ビーム報告)
 ビーム選択の際に、L1ビーム報告が用いられる。現在のL1-RSRP報告の仕様(Rel.15/16)では、報告されるRS(ビーム、L1-RSRP)の数(nrofReportedRS)は、1、2、又は4である。報告される最大のL1-RSRPの値は、[-140,-44]dBm(ステップサイズは1dB)の範囲において7ビットの値により定義される。また差分L1-RSRPが使用される場合、L1-RSRPの最大測定値は、[-140,-44]dBm(ステップサイズは1dB)の範囲内の7ビットの値に量子化され、差分L1-RSRPとして4ビットの値が量子化されている。差分L1-RSRPは、L1-RSRPの測定値と最大値(strongest RSRP)の差分である。
 UEは、ビーム報告として、参照信号インデックス(又は、ビームインデックス)、測定結果(例えば、L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR、L1-SNRなどの少なくとも1つ)を報告してもよい。
(RRCのCSI報告設定及びCSIリソース設定)
 図1は、RRCのCSI報告設定の概要を示す図である。図1は、3GPP Rel.15/16のRRCのCSI報告設定を示す。図1に示すように、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、例えば、チャネル測定用リソース情報(resourcesForChannelMeasurement)、干渉測定用CSI-IMリソース情報(csi-IM-resourcesForInterference)、干渉測定用NZP-CSI-RSリソース情報(nzp-CSI-RS-resourcesForInterference)、報告量(Report quantity)等を含む。"resourcesForChannelMeasurement"、"csi-IM-resourcesForInterference"、"nzp-CSI-RS-resourcesForInterference"は、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfigId)を含んでいる。
 図2Aは、RRCのCSIリソース設定の一部を示す図である。図2Bは、CSI-SSBリソースセットの一部を示す図である。図2A、2Bは、3GPP Rel.15/16のRRCの設定を示す。図2Aに示すように、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig)には、CSI-SSBリソースセットID(CSI-SSB-ResourceSetId)が含まれている。図2Bに示すように、CSI-SSB-リソースセット(CSI-SSB-ResourceSet)には、CSI-SSBリソースセットID(CSI-SSB-ResourceSetId)及びSSBインデックス(SSB-Index)が含まれている。
(セル間モビリティ)
 ところで、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、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 UEは、セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter cell mobility)において、複数のセル/TRPからのチャネル/信号を受信することが考えられる(図3A、B参照)。
 図3Aは、非サービングセルを含むセル間モビリティ(例えば、シングルTRPのセル間モビリティ)の一例を示している。シングルTRPは、マルチTRPのうち1つのTRPのみがUEに対して送信を行うケース(シングルモードと呼ばれてもよい)を意味してもよい。CORESETプールインデックスがシングルTRPを示していてもよい。ここでは、UEは、サービングセルとなるセル#1の基地局/TRPと、サービングセルでない(非サービングセル/Non-serving cell)となるセル#3の基地局/TRPとからチャネル/信号を受信する場合を示している。例えば、UEがセル#1からセル#3にスイッチ/切り替えする場合(例えば、fast cell switch)に相当する。
 この場合、DCI/MAC CEによりTCI状態のアップデートが行われ、ポート(例えば、アンテナポート)/TRP/ポイントの選択がダイナミックに行われてもよい。セル#1とセル#3に対して、異なる物理セルID(例えば、PCI)が設定される。
 図3Bは、マルチTRPシナリオ(例えば、マルチTRPを利用する場合のセル間モビリティ(Multi-TRP inter-cell mobility))の一例を示している。ここでは、UEは、TRP#1とTRP2からチャネル/信号を受信する場合を示している。ここでは、TRP#1がセル#1(PCI#1)、TRP#2がセル#2(PCI#2)に存在する場合を示している。
 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、図3Bに示すように、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。ここでは、複数のセル(例えば、異なるPCIのセル)間でNCJTが行われる場合を示している。なお、TRP#1とTRP#2に対して、同じサービングセル設定が適用/設定されてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1の信号/チャネル(例えば、PDSCH)を送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2の信号/チャネル(例えば、PDSCH)を送信する。
 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、TRP#1からの第1のPDSCHと、TRP#2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において1つのDCIを利用する構成は、シングルDCIベースのマルチTRP(mTRP/MTRP)と呼ばれてもよい。
 マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)が適用されてもよい。
 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。マルチTRPにおいて複数のDCIを利用する構成は、マルチDCIベースのマルチTRP(mTRP/MTRP)と呼ばれてもよい。
 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。
 マルチTRPを用いるセル間モビリティに対して、Rel.15/16のTCI状態の仕組みを用いることが検討され、シングルTRPを用いるセル間モビリティに対して新規の仕組みを用いることが検討されている。Rel.15/16のTCI状態の仕組みでは、PDSCH/PDCCH(PDSCH/PDCCHのDMRS)のTCI状態としてCSI-RSを設定する(PDSCH/PDCCHのTCI状態がCSI-RSを参照する)ことができる。また、CSI-RSのTCI状態としてSSBを設定することはできる。ただし、PDSCH/PDCCHのTCI状態として直接SSBを設定することができなかった。統一TCI状態を用いたRel.17の新規の仕組み(シングルTRPのセル間モビリティ)では、PDSCH/PDCCHのTCI状態としてSSBを(直接)設定することが検討されている。
 なお、PDSCH/DCCHのTCI状態としてXを設定する、PDSCH/PDCCHのTCI状態がXを参照する、PDSCH/PDCCHのQCLソースがXである、は互いに読み替えられてもよい。
 将来の無線通信システムにおいて、より効率的な(より低い遅延とオーバーヘッドを実現する)DL/ULビーム管理を容易にする上述のようなセル間モビリティ(L1/L2セル間モビリティ)が検討されている。
 L1/L2セル間モビリティでは、RRC再設定せずに、ビーム制御などの機能を用いてサービングセル変更が可能である。言い換えると、ハンドオーバーせずに、非サービングセルとの送受信が可能である。ハンドオーバーのためにはRRC再接続が必要になるなど、データ通信不可期間が生じるので、ハンドオーバー不要なL1/L2セル間モビリティが好ましい。
 L1/L2中心のセル間モビリティに関して、隣接セルのL1/L2中心のレポートについて次の方法1、2の少なくとも1つをサポートしてもよい。
 方法1:基地局(gNB)は、隣接セル(例えば、非サービングセル)のCSI報告をトリガしてもよい。基地局(gNB)は、CSI報告/CMRセット/CMRリソース用にPCIとMeasObjectが設定されてもよい。CMRは、MeasObjectとPCIに従って導出されたモビリティ用のCSI-RS/SSBであってもよい。
 方法2:L1/L2中心のセル間モビリティのためのビームレベルのイベントトリガメカニズムが適用されてもよい。モビリティ測定によってトリガされたイベントによって初期化された後、新しい候補ビームと隣接セル情報(PCIなど)を含むL1-RSRP報告がMAC-CEで実行されてもよい。
 周期的CSI報告のリソースと電力消費を節約するには、より適切な非サービングセル候補の最良のSSB(RSRP)がサービングセルよりも十分に優れている場合に、イベントトリガによるセル報告/ビーム報告/CSI報告をサポートすることが好ましい。なお、当該報告には、候補SSB/セルIDが含まれてもよい。UEは、通常のSRリソースまたは専用のSRリソースを再利用することにより、報告用のULグラントを要求してもよい。例えば、イベントトリガーによる非サービングセル候補からの測定結果に関する情報(例えば、SSB L1-RSRP)の報告がサポートされてもよい。
 しかしながら、非サービングセル候補の測定結果に関する情報の報告がサポートされる場合、非サービングセル候補の測定結果に関する情報の報告をどのように制御するかが問題となる。非サービングセル候補の測定結果に関する情報の報告が適切に行われない場合、スループットの低下又は通信品質が劣化するおそれがある。
 本発明者らは、非サービングセル候補の測定結果に関する情報の報告制御について検討し本実施の形態を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、CSI報告、ビーム報告、L1ビーム報告は、互いに読み替えられてもよい。報告、測定は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、ポイント、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CORESETサブセット、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRPインデックス、TRP ID、CORESETプールインデックス、2つのTCI状態におけるTCI状態の序数(第1、第2)、TRP、は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも一方」で読み替えられてもよい。
 本開示において、RS、ビーム、測定結果、RSの設定は互いに読み替えられてもよい。RSは、CSI報告におけるCRI及びSSBRIの少なくとも一方を意味してもよい。L1-RSRP、L1-SINRは互いに読み替えられてもよい。SSB、SSBインデックス、SSBRIは互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 所定条件を満たす場合に、非サービングセルの測定結果に関する情報の報告がサポートされてもよい。例えば、UEは、所定条件を満たす場合に、非サービングセルの測定結果に関する情報を報告するように制御してもよい(又は、報告が許容されてもよい)。一方で、所定条件を満たさない場合、UEは、非サービングセルの測定結果に関する情報の報告がサポートされない(つまり、サービングセルの測定結果に関する情報の報告を行う)構成としてもよい。
 所定条件を満たす場合とは、例えば、所定のイベントがトリガ/発生する場合であってもよい。例えば、UEは、サービングセル、隣接セル、プライマリセル、プライマリセカンダリセル、セカンダリセルの少なくとも1つのチャネル状態情報(CSI)に関する測定結果に基づいて、CSI報告/ビーム報告のトリガとなるイベントが発生しているかを判断してもよい。
 イベントが発生した場合(又は、イベントがトリガされた場合)、UEは、非サービングセルの測定結果に関する情報を含むCSI報告(例えば、非周期的CSI報告)/ビーム報告を送信してもよい。当該イベントの条件は、RRM報告のトリガとなるイベントの条件と同じであってもよいし、少なくとも1部が異なっていてもよい。あるいは、当該イベントは、レイヤ1における参照信号受信電力(L1-RSRP)の測定結果に基づいて発生してもよい。
 複数のイベント(例えば、RRM報告用イベント又は新規イベント)がサポートされる場合、複数のイベントの全て又は一部のイベントがトリガされる場合に非サービングセルの測定結果に関する情報の報告がサポートされてもよい。
 UEは、イベントが発生した場合、DCI、及びMedium Access Control Control Element(MAC CE)の少なくとも一つを利用して、CSI報告/ビーム報告を送信するように制御してもよい。
<第1の実施形態>
 UEは、非サービングセルの測定結果(例えば、非サービングセルに関するビーム報告/CSI報告)を含まない第1の報告(所定条件を満たさない場合)と、非サービングセルの測定結果が含まれ得る第2の報告(所定条件を満たす場合)と、をそれぞれ上り制御情報(UCI)を利用して送信してもよい。かかる場合、UEは、第1の報告の送信に利用する(又は、第1の報告を含む)第1のUCIのビットサイズと、第2の報告の送信に利用する(又は、第2の報告を含む)第2のUCIのビットサイズが同じとなるように制御してもよい。
 UEは、非サービングセル、又は非サービングセルのセルID(PCI)に関連付けられた測定結果に関する情報(例えば、ビーム情報/参照信号リソース情報)をビーム報告/CSI報告に含めるか否かを、所定条件に基いて決定してもよい(図4参照)。UEは、非サービングセルの報告がサポートされるか否かを判定する(S1)。UEは、非サービングセルの報告のサポート有無について、所定条件(例えば、所定のイベント)の発生有無に基づいて判断判断してもよい。
 例えば、UEは、所定のイベントが発生したと判断した場合(S1でYESの場合)、非サービングセルの測定結果を含むことが許容される第2の報告を第2のUCIを利用して行ってもよい。UEは、所定のイベントが発生しないと判断した場合(S1でNOの場合)、サービングセルの測定結果を含む(非サービングセルの測定結果を含まない)第1の報告を第1のUCIを利用して行ってもよい。
 図4では、UEが非サービングセルのビーム報告を行わない場合(第1の報告を行う場合)と、非サービングセルのビーム報告を行う場合(第2の報告を行う場合)と、のそれぞれにおいて同じサイズ(ここでは、Xビット)のUCIを利用する場合を示している。つまり、第1の報告を含む第1のUCIと第2の報告を含む第2のUCIのビットサイズ(又は、ペイロード、サイズ、ビット数)を同じとする。
 このように、UEが非サービングセルのビーム報告/CSI報告をトリガするかどうか(又は、イベントがトリガ/発生するかどうか)に関わらず、第1のUCIと第2のUCIのビットサイズは同じとなるように制御されてもよい。
 このように、サービングセル/非サービングセルの測定結果(例えば、L1ビーム報告)をUCIを利用して行うことにより、MAC CEを利用して報告する場合と比較して報告の遅延を抑制し、ULリソースのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 また、第1の報告に利用する第1のUCIのビットサイズと、第2の報告に利用する第2のUCIのビットサイズを同じとすることにより、UEとNW(例えば、基地局)との間でUCIサイズの認識を共通化することができる。これにより、基地局が端末から送信される第1のUCI/第2のUCIを受信する場合に、ブラインド検出(UCI blind detection)を行う必要をなくすことができる。
 第1のUCI/第2のUCIは、周期的なCSI報告/ビーム報告、非周期的なCSI報告/ビーム報告、及びセミパーシステントなCSI報告/ビーム報告の少なくとも一つであってもよい。
 UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定された場合/UEが所定のUE能力情報を報告した場合において、第1のUCIと第2のUCIのビットサイズが同じとなるように制御してもよい。
 なお、本実施の形態において、第1の報告を含む第1のUCIと、第2の報告を含む第2のUCIとは、上り共有チャネル(PUSCH)及び上り制御チャネル(PUCCH)の少なくとも一つを利用して送信されてもよい。
<態様1-1>
 所定イベントが発生した場合のビーム報告に利用するUCIと、所定イベントが発生しない場合のビーム報告に利用するUCIと、のビットサイズが同じであってもよい。イベントが発生しない場合、UEは、常にサービングセルのCSI報告/ビーム報告を行う(非サービングセルのCSI報告/ビーム報告を行わない)ように制御してもよい。イベントが発生する場合、UEは、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つのCSI報告/ビーム報告を行うように制御してもよい。
 図5Aは、イベントが発生しない場合のCSI報告/ビーム報告(第1の報告)の内容の一例を示し、図5Bは、イベントが発生する場合のCSI報告/ビーム報告(第2の報告)の内容の一例を示している。ここでは、報告数(例えば、報告する参照信号数/参照信号リソース数)が4の場合を示しているが、報告数はこれに限られない。
 第1の報告に含まれる各フィールドのビットサイズと、第2の報告に含まれる各フィールドのビットサイズ(又は、第1のUCI/第2のUCIに含まれる各フィールドのビットサイズ)は同じに設定されてもよい。
 図5Aにおいて、各測定結果(例えば、1st RSRP~4th RSRP)にそれぞれ対応するセルを指定するセル通知用フィールド(例えば、Cellフィールド/サービングCellフィールド)が設定されているが、当該セル通知用フィールドは常にサービングセルを示してもよい。
 図5Bにおいて、各測定結果(例えば、1st RSRP~4th RSRP)にそれぞれ対応するセル通知用フィールドが設定されているが、当該セル通知用フィールドによりサービングセル又は非サービングセルのいずれかが指示されてもよい。
 図5A、図5Bでは、セル通知用フィールドを1ビットとしているが、2ビット以上であってもよい。この場合、図5Bにおいて、複数ビットを利用して非サービングセルの情報(例えば、非サービングセルID)が指示されてもよい。
<態様1-2>
 UEは、サービングセルのRS(例えば、SSB)の設定及び非サービングセルのRS(例えば、SSB)の設定の両方を含む同じ(1つの)CSI報告設定/CSIリソース設定を受信する場合、従来の報告内容に加えて、サービングセル/非サービングセルを示す情報(例えば、インジケータ)を含むCSI報告/ビーム報告の送信を制御してもよい。当該情報は、参照信号/測定結果と、サービングセル又は非サービングセルと、の関連付けを示す情報であり、例えば、オプション1-1、1-2に示すインジケータ、オプション1-3に示す拡張ビームインデックス等であってもよい。当該報告内容は、例えば、SSBインデックス、CRI、L1-RSRP、L1-SINR、L1-SNR、LI、RI、PMI、CQIの少なくとも1つであってもよい。この情報の設定方法として、以下の各オプションに示す例が適用されてもよい。
[オプション1-1]
 サービングセル/非サービングセルを示す1ビットのインジケータが適用されてもよい。例えば、「0」がサービングセルを示し、「1」が非サービングセルを示してもよい。また、「1」がサービングセルを示し、「0」が非サービングセルを示してもよい。
[オプション1-2]
 サービングセル/非サービングセルを示す情報として、新しいID(例えば、非サービングセルを示す再作成(re-index、再付番、re-number)されたインデックス、CMRのグループID)、又はPCI(直接用いられるPCI)が適用されてもよい。この新しいIDは、RS設定シグナリング(CSI報告設定/CSIリソース設定)に依存していてもよい。この新しいIDは、例えば、「0」がサービングセルを示し、「1」が非サービングセル#1を示し「2」が非サービングセル#2を示してもよい。すなわち、この新しいIDは、サービングセル及び1以上の非サービングセルのいずれかを示してもよい。
 非サービングセルを示す再作成されたインデックスは、PCIの一部に関連づけられていてもよい。PCIの替わりに、当該再作成されたインデックスを用いることにより、情報ビットの数が少なくなり、RRCシグナリングのオーバーヘッドを減らすことができる。再作成されたインデックスは、再作成インデックスと呼ばれてもよい。
 オプション1-1とオプション1-2において、UEは、各ビームインデックス(サービングセルRSと非サービングセルRSの両方)について追加報告してもよい。又は、UEは、非サービングセルに対応するRSについてのみ追加報告してもよい。
[オプション1-3]
 サービングセル/非サービングセルを示す情報として、非サービングセルRSの再作成されたインデックスによる拡張ビームインデックス(RSインデックス、SSBインデックス、CSI-RSリソースインデックス、報告用ビームインデックス、報告用RSインデックス)が適用されてもよい。この場合、追加のレポートコンテンツがなくてもよい。本開示において、SSBインデックス、SSBRIは互いに読み替えられてもよい。
 拡張ビームインデックスとして、最初に非サービングセルPCI/インデックス/グループID(の順序)に従って非サービングセルRSが再付番(re-index、re-number)され、次にRSインデックス(SSBインデックス、CSI-RSリソースインデックス)(の順序)に従って非サービングセルRSが再付番されてもよい。例えば、SSBインデックス0-63から、拡張ビームインデックスとして、サービングセル用にSSB#0-63、非サービングセル用にSSB#64-127が再付番されてもよい(報告に用いられてもよい)。
 2つの非サービングセルRSが設定されている場合、非サービングセル#1からSSB#0、4、5が送信され、非サービングセル#2からSSB#2、4、10、12が送信される。そして、報告されるSSBインデックス#64、65、66は非サービングセル#1に対応するSSB#0、4,5を示し、報告されるSSBインデックス#67、68、69、70は、非サービングセル#2に対応するSSB#2、4、10、12を示してもよい。
 非サービングセルSSBの再作成インデックスは、サービングセルSSBの最大数(例えば、4、8、64)から開始されてもよい。非サービングセルSSBの再作成インデックスは、サービングセルSSBインデックスの最大値に続いて開始されてもよい(例えば、サービングセルに対応するSSB#0、1、5、8、10が設定されている場合、報告される非サービングセルSSBインデックスは11から開始される)。
 非サービングセルSSBの再作成インデックスは、サービングセルSSBの再作成インデックスの最大値に続いて開始されてもよい(例えば、サービングセルのSSB#0、1、5、8、10が設定されている場合、サービングセルのSSBインデックス#0、1、2、3、4が再作成されて報告されるため、報告される非サービングセルSSBインデックスは5から開始される)。
 上記の各オプションは、SSBインデックスの報告にのみ適用されてもよく(CRI報告には適用されない)、又は、SSBインデックス報告とCRI報告の両方に適用されてもよい。
 現在のL1-RSRP報告の仕様(Rel.15/16)では、L1-RSRPの値は、[-140,-44]dBm(ステップサイズは1dB)の範囲において7ビットの値により定義される。また差分L1-RSRPが使用される場合、L1-RSRPの最大測定値は、[-140,-44]dBm(ステップサイズは1dB)の範囲内の7ビットの値に量子化され、差分L1-RSRPとして4ビットの値が量子化されている。差分L1-RSRPは、L1-RSRPの測定値と最大値(strongest RSRP)の差分である。
 なお、将来的なL1-RSRP報告の仕様として、次の(1-1)、(1-2)のように変更されることも考えられる。
(1-1)UEに、サービングセルのビーム報告に加えて、非サービングセルのビーム報告が設定されている場合、ビーム報告毎のビットサイズは上記現在の仕様のビット数(7ビット/4ビット)を維持し、合計ビット数として上記現在の仕様のビット数のX倍のビット数が使用されてもよい。Xは、UEがサポートする(サポートすることを報告した)非サービングセルの数、又は、UEに設定された非サービングセルの数によって異なっていてもよい。
(1-2)上記仕様のビット数(7ビットのL1-RSRP、4ビットの差分L1-RSRP)を維持してもよい。非サービングセルのビーム報告をサポートするために、7ビットを使用してサービングセルと非サービングセルの両方において最良の(最大の)L1-RSRPを報告し、4ビットを使用してサービングセルと非サービングセルの両方における各ビームの差分L1-RSRPを報告してもよい。これにより、オーバーヘッドを抑制することができるが、非サービングセルのビーム報告をサポートすることによる量子化誤差が大きくなる可能性がある。
 現在の仕様では、ビーム報告のビット数は最大64のSSBをサポートするように定義されているため、SSBの数が0~127のSSBインデックスをサポートするように拡張されている場合、CRI/SSBRIの仕様が更新されることが考えられる。例えば、非サービングセルのビーム報告をサポートするために、ビーム/リソースインデックス(CRI/SSBRI)のビット数が増加してもよい。その場合、将来的なL1-RSRP報告の仕様として、次の(2-1)、(2-2)の例が考えられる。
(2-1)上記仕様のビット数(7ビットのL1-RSRP、4ビットの差分L1-RSRP)を維持してもよい。すなわち、非サービングセルビーム報告をサポートするために、ビーム報告の合計ビット数が増加することを意味する。
(2-2)UEに非サービングセルビーム報告が設定されている場合、L1-RSRP値のビット数を減らしてもよい。つまり、L1-RSRPについて7ビットよりも少ないビットが使用され、差分L1-RSRPについて4ビットよりも少ないビットが使用されてもよい。この場合、ビーム報告の合計ビット数が上記2-1より小さいためオーバーヘッドを抑制することができるが、量子化誤差が増加するおそれがある。使用されるビット数は、仕様で規定されていてもよいし、上位レイヤシグナリング等によりUEに設定されてもよい。
 (1-1)、(2-2)が適用された場合、仕様におけるL1-RSRPと差分L1-RSRPの報告値を定義するテーブルが更新されてもよい。
<第2の実施形態>
 UEは、測定結果に関する情報を含む報告をUCIに含めて送信する場合、イベントの発生有無(又は、トリガ有無)に関する情報を当該UCIに含めてもよい。
 例えば、UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定された場合、CSI報告/ビーム報告を行うUCIにイベントの発生有無に関する情報を含めてもよい。この場合、UCIにイベントの発生有無を指示するフィールド(例えば、イベント通知用フィールド)が設定されてもよい(図6参照)。
 イベント通知用フィールドは、所定ビット(例えば、1ビット)で設定され、第1の値(例えば、“0”)ならイベント発生なし、第2の値(例えば、“1”)ならイベント発生ありを示してもよい。
 イベント発生ありの場合、当該CSI報告/ビーム報告に非サービングセルの測定結果に関する情報(例えば、非サービングセルのビーム情報)が含まれる可能性があることを示してもよい。
 イベント発生なしの場合、当該CSI報告/ビーム報告に非サービングセルの測定結果が含まれない(例えば、サービングセルの測定結果に関する情報のみ含まれる)ことを示してもよい。
 イベント発生の有無に関わらず、一定のUCIサイズを利用してCSI報告/ビーム報告が行われる構成としてもよい。言い換えると、非サービングセルの測定結果に関する情報を含むか否かに関わらず、一定のUCIサイズを利用してCSI報告/ビーム報告が行われてもよい。
 このように、第1の報告に利用する第1のUCIのビットサイズと、第2の報告に利用する第2のUCIのビットサイズを同じとすることにより、UEとNW(例えば、基地局)との間でUCIサイズの認識を共通化することができる。これにより、基地局が端末から送信される第1のUCI/第2のUCIを受信する場合に、ブラインド検出(UCI blind detection)を行う必要をなくすことができる。
 イベント通知フィールドを含むUCIの優先度(例えば、UCI priority rule)は、所定のUCI(例えば、当該フィールドを含まないビーム報告)より高く設定されてもよいし、低く設定されてもよい。あるいは、イベント通知フィールドを含むUCIの優先度は、仕様で所定優先度に設定されてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
<態様2-1>
 イベント発生の有無に関わらず一定のUCIサイズを利用してCSI報告/ビーム報告が行われる場合、イベントが発生しない場合の報告(例えば、第1の報告)に含まれる内容/構成と、イベントが発生した場合の報告(例えば、第2の報告)に含まれる内容/構成と、が別々(例えば、異なって)設定されてもよい。報告に含まれる内容/構成は、例えば、フィールド/フィールドサイズであってもよい。
 例えば、第1の報告に含まれる受信電力(例えば、RSRP値)を示す受信電力通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、第2の報告に含まれる受信電力通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、が異なって設定されてもよい。あるいは、第1の報告に含まれるセル通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、第2の報告に含まれるセル通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、が異なって設定されてもよい。
 図7Aは、イベントが発生しない場合の第1の報告に含まれる内容/構成の一例を示し、図7Bは、イベントが発生する場合の第2の報告に含まれる内容/構成の一例を示している。ここでは、報告を行うビーム/参照信号リソースの数(例えば、nrofReportedRS)が4の場合を示すが、これに限られない。
 イベントが発生しない場合、非サービングセルの測定結果を報告する必要がない。このため、第1の報告においてセル通知用フィールドは含まれない(例えば、0ビット)構成であってもよい(図7A参照)。
 イベントが発生する場合、サービングセルの測定結果の報告に加えて、非サービングセルの測定結果の報告がサポートされてもよい。このため、第2の報告においてセル情報(例えば、サービングセル/非サービングセルのいずれであるか)を通知するためのセル通知用フィールドが追加されてもよい(図7B参照)。
 図7Bでは、図7Aと比較して、セル通知用フィールドのビット数が追加され、その代わりに受信電力通知用フィールドのビット数が削減されている場合を示している。この場合、仕様(例えば、RAN4仕様)において、6ビットでRSRPの絶対値(例えば、absolute RSRP value)を通知する場合に利用されるテーブル、3ビットで差分RSRPの値(例えば、differential RSRP value)を通知する場合に利用されるテーブルが新たに定義されてもよい。
 図7Bでは、セル通知用フィールドの追加に伴い受信電力通知用フィールドのビット数を削減する場合を示したが、これに限られない。受信電力通知用フィールドではなく、他のフィールド(例えば、参照信号リソース(例えば、CRI/SSBR)通知用フィールド)のビット数が削減されてもよい。
 また、イベントが発生する場合の第2の報告に設定されるセル通知用フィールドのビット数/ビットサイズは1に限られず2以上であってもよい。この場合、第2の報告において、複数のフィールド(例えば、CRI/SSBRI通知用フィールドと、受信電力通知用フィールド)のビット数が削減されてもよい。
<態様2-2>
 非サービングセルに関する情報が参照信号リソース(例えば、CRI/SSBRI)通知用フィールドを利用して通知されてもよい。
 例えば、イベント発生の有無に関わらず一定のUCIサイズを利用してCSI報告/ビーム報告が行われる場合、イベントが発生しない場合の第1の報告に含まれる各フィールドのビットサイズと、イベントが発生した場合の第2の報告に含まれる各フィールドのビットサイズと、が別々(例えば、異なって)設定されてもよい。
 例えば、第1の報告に含まれるCRI/SSBRI通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、第2の報告に含まれるCRI/SSBRI通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、が異なって設定されてもよい。あるいは、第1の報告に含まれる受信電力通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、第2の報告に含まれる受信電力通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、が異なって設定されてもよい。
 図8Aは、イベントが発生しない場合の第1の報告に含まれる内容/構成の一例を示し、図8Bは、イベントが発生する場合の第2の報告に含まれる内容/構成の一例を示している。ここでは、報告を行うビーム/参照信号リソースの数(例えば、nrofReportedRS)が4の場合を示すが、これに限られない。
 イベントが発生しない場合、非サービングセルの測定結果を報告する必要がない。この場合、例えば、第1の報告においてCRI/SSBRI通知用フィールドをXビットで示し、受信電力通知用フィールドを所定値(例えば、7ビット/4ビット)で示してもよい(図8A参照)。
 イベントが発生する場合、サービングセルの測定結果の報告に加えて、非サービングセルの測定結果の報告がサポートされてもよい。この場合、例えば、第2の報告において所定フィールド(例えば、CRI/SSBRI通知用フィールド)を利用してセル情報の通知を行ってもよい(図8B参照)。具体的には、所定フィールドのビット数/ビットサイズを拡張し、他のフィールド(例えば、受信電力通知用フィールド)のビット数/ビットサイズが削減されてもよい。
 図8Bでは、図8Aと比較して、CRI/SSBRI通知用フィールドのビット数が拡張され、その代わりに受信電力通知用フィールドのビット数が削減されている場合を示している。この場合、仕様(例えば、RAN4仕様)において、6ビットでRSRPの絶対値(例えば、absolute RSRP value)を通知する場合に利用されるテーブル、3ビットで差分RSRPの値(例えば、differential RSRP value)を通知する場合に利用されるテーブルが新たに定義されてもよい。
 UEは、第2の報告において、所定フィールド(例えば、CRI/SSBRI通知用フィールド)を利用してセル情報(例えば、サービングセルであるか非サービングセルであるか)を通知してもよい。
 図8Bでは、受信電力通知用フィールドのビット数を削減する場合を示したが、これに限られない。受信電力通知用フィールドではなく、他のフィールド(例えば、CRI/SSBRI通知用フィールド)のビット数が削減されてもよい。この場合、CRI/SSBRI通知用フィールドのxビットを利用してセル情報(例えば、サービングセルであるか非サービングセルであるか)と、CRI/SSBRIの情報とを報告してもよい。
<態様2-3>
 イベント発生の有無に関わらず一定のUCIサイズを利用してCSI報告/ビーム報告が行われる場合、イベントが発生しない場合の第1の報告に含まれるCRI/SSBRI通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、イベントが発生した場合の第2の報告に含まれるCRI/SSBRI通知用フィールドのビット数/ビットサイズと、が異なって設定されてもよい。
 あるいは、第1の報告にセル通知用フィールドが含まれず、第2の報告にセル通知用フィールドが含まれる構成としてもよい。
 図9Aは、イベントが発生しない場合の第1の報告に含まれる内容/構成の一例を示し、図9Bは、イベントが発生する場合の第2の報告に含まれる内容/構成の一例を示している。ここでは、報告を行うビーム/参照信号リソースの数(例えば、nrofReportedRS)が4の場合を示すが、これに限られない。
 イベントが発生しない場合、非サービングセルの測定結果を報告する必要がない。このため、第1の報告においてセル通知用フィールドは含まれず、CRI/SSBRI通知用フィールドが7ビットで設定されてもよい(図9A参照)。CRI/SSBRI通知用フィールドが7ビットで設定される場合、UEは、第1の報告において、CRI(例えば、128種類)/SSBRI(例えば、64種類)の通知をサポートしてもよい。
 イベントが発生する場合、サービングセルの測定結果の報告に加えて、非サービングセルの測定結果の報告がサポートされてもよい。このため、第2の報告においてセル情報(例えば、サービングセル/非サービングセルのいずれであるか)を通知するためのセル通知用フィールドが追加されてもよい(図9B参照)。
 図9Bでは、図9Aと比較して、セル通知フィールドが追加され、その代わりにCRI/SSBRI通知用フィールドのビット数が削減(7ビット→6ビット)される場合を示している。この場合、UEは、第2の報告においてCRIの通知は行わず、SSBRIの通知を行うように制御してもよい。
 このように、イベント発生時(つまり、非サービングセルに関する情報の報告がサポートされる場合)、CRIの通知がサポートされない/許容されない構成としてもよい。言い換えると、非サービングセルに関する情報の報告がサポートされる場合、サービングセルに関する情報を報告する場合であってもCRIの通知が制限され、SSBRIの通知のみがサポートされてもよい。
<態様2-4>
 イベントが発生した場合、UEは、CSI報告/ビーム報告(例えば、第2の報告)に非サービングセルの情報のみを含めて(サービングセルの情報は含めず)報告を行うように制御してもよい。
 UEは、イベントが発生しない場合、サービングセルのみの測定結果を含む(非サービングセルの測定結果を含まない)第1の報告を行う(図10A参照)。一方で、UEは、イベントが発生した場合、非サービングセルのみの測定結果を含む(サービングセルの測定結果を含まない)第2の報告を行ってもよい(図10B参照)。
 これにより、イベントが発生しない場合の第1の報告に含まれる各フィールド(例えば、CRI/SSBRI通知用フィールド/受信電力通知用フィールド)のビットサイズと、イベントが発生した場合の第2の報告に含まれる各フィールドのビットサイズと、を等しく設定することができる。
<第3の実施形態>
 非サービングセルの測定結果の報告がサポートされる(例えば、所定のイベントが発生する)場合、当該報告においてCRI/CSI-RSがサポートされない(例えば、SSBRI/SSBのみがサポートされる)構成としてもよい。
 UEは、非サービングセルの測定結果の報告がサポートされる場合、SSBRI/SSBを利用して報告を行うように制御してもよい。例えば、UEは、非サービングセルの測定結果の報告を行う場合(例えば、L1-RSRPの計算に非サービングセルが含まれる場合)、非サービングセルを含むSSBRIの通知として、所定最大数(例えば、64個)のSSBから1つを選択してもよい。
 この場合、UEは、非サービングセルに関連付けられる所定数(例えば、最大64個)のSS/PBCHブロックのリソースが設定されてもよい。また、非サービングセルを含むL1-RSRPの報告でサポートされるSSBRI数は、最大6ビットであってもよい。
 UEは、1つの非サービングセル毎に、所定数(例えば、最大64個)のSS/PBCHブロックのリソース(又は、最大6ビットのSSBRI数)が設定されてもよい。この場合、非サービングセル(又は、非サービングセルインデックス)と、SSBRI/SSBと、の関連づけは、他のフィールドを利用してUEから基地局に通知されてもよい。
 このように、非サービングセルの測定結果の報告がサポートされる場合、ビーム報告/CSI報告においてCSIRI/CSI-RS(例えば、128種類)を利用せずに、SSBRI/SSB(例えば、64種類)を利用してもよい。これにより、ビーム報告/CSI報告における参照信号(又は、参照信号リソース)の通知に利用するビット数を削減することができる。
<第4の実施形態>
 UEは、所定のイベントが発生した場合、非サービングセルの測定結果に関する情報を少なくとも1つ報告するように制御してもよい。
 例えば、UEは、イベントが発生した場合、CSI報告/ビーム報告に含まれる所定の測定結果(例えば、1st RSRP)が非サービングセルに対応してもよい。当該イベントの条件は、非サービングセルの最大RSRPがサービングセルの最大RSRPより高い場合であってもよい。
 このように、少なくとも所定の測定結果(例えば、1st RSRP)が非サービングセルに対応する場合、セル情報(例えば、サービングセル/非サービングセルのいずれに対応するか)の通知としてもよい。
 セル情報が1ビットで通知される(又は、セル通知用フィールドが1ビットに設定される)場合、所定の測定結果(例えば、1st RSRP)はセル情報が通知されない構成(セル情報が0ビット)としてもよい(図11A参照)。他の測定結果(例えば、2nd RSRP~4th RSRP)はセル情報が通知されてもよい。基地局は、1st RSRPが非サービングセルに対応すると想定してもよい。
 セル情報が複数ビット(例えば、2ビット)で通知される(又は、セル通知用フィールドが2ビットに設定される)場合、所定の測定結果(例えば、1st RSRP)はセル情報(例えば、非サービングセルインデックス)が通知される構成としてもよい(図11B参照)。
 図11Bにおいて、設定される非サービングセル数が1又は2個の場合、1st RSRPに対応するセル情報通知用フィールド(例えば、少なくとも1ビット)を利用することにより、複数の非サービングセルのうちいずれの非サービングセルのインデックスに対応するかを通知できる。なお、この場合、1st RSRPに対応するセル情報の通知フィールドを1ビットに削減してもよい。
 設定される非サービングセル数が3又は4個の場合、1st RSRPに対応するセル情報通知用フィールド(例えば、少なくとも2ビット)を利用することにより、複数の非サービングセルのうちいずれの非サービングセルのインデックスに対応するかを通知できる。
 第4の実施形態は、CSI報告/ビーム報告をUCIを利用して行うケース、及びCSI報告/ビーム報告をMAC CEを利用して行うケースの少なくとも一つに適用されてもよい。
<UE能力情報>
 上記第1の実施形態~第4の実施形態において、以下のUE能力(UE capability)が設定されてもよい。なお、以下のUE能力は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータ)と読み替えられてもよい。
 非サービングセルに対する報告(例えば、L1-RSRPビーム報告)をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 非サービングセルに対する報告(例えば、L1-RSRPビーム報告)のイベントトリガをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第1の実施形態の適用をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第2の実施形態の適用をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第3の実施形態の適用をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第4の実施形態の適用をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第1の実施形態~第4の実施形態の少なくとも一つは、上述したUE能力の少なくとも一つをサポート/報告するUEに適用される構成としてもよい。あるいは、第1の実施形態~第4の実施形態の少なくとも一つは、ネットワークから上位レイヤシグナリングにより設定されたUEに適用される構成としてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図12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13は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告との少なくとも一つを受信してもよい。
 制御部110は、非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報により受信するように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図14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。
 送受信部220は、非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、の少なくとも一つを送信してもよい。
 制御部210は、非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報を利用して送信するように制御してもよい。
 制御部210は、所定のイベントが発生した場合に、第2の報告を行うように制御してもよい。
 制御部210は、第1の上り制御情報及び第2の上り制御情報に所定のイベントの発生有無に関する情報を含めるように制御してもよい。
 第1の報告と第2の報告において、受信電力に関する情報のビット数、参照信号リソースに関する情報のビット数、及びセルに関する情報のビット数の少なくとも一つが別々に(例えば、異なって)設定されてもよい。
(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15は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2021年5月19日出願の特願2021-084588に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (6)

  1.  非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、前記非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報を利用して送信するように制御する制御部と、
     前記第1の報告及び前記第2の報告の少なくとも一つを送信する送信部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、所定のイベントが発生した場合に、前記第2の報告を行うように制御する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1の上り制御情報及び前記第2の上り制御情報に前記所定のイベントの発生有無に関する情報を含めるように制御する請求項2に記載の端末。
  4.  前記第1の報告と前記第2の報告において、受信電力に関する情報のビット数、参照信号リソースに関する情報のビット数、及びセルに関する情報のビット数の少なくとも一つが異なる請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、前記非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報を利用して送信するように制御する工程と、
     前記第1の報告及び前記第2の報告の少なくとも一つを送信する工程と、を有する端末の無線通信方法。
  6.  非サービングセルの測定結果に関する情報を含まない第1の報告と、前記非サービングセルの測定結果に関する情報を含む第2の報告と、をサイズが同じ上り制御情報により受信するように制御する制御部と、
     前記第1の報告及び前記第2の報告の少なくとも一つを受信する受信部と、を有する基地局。
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