WO2022249737A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022249737A1
WO2022249737A1 PCT/JP2022/015540 JP2022015540W WO2022249737A1 WO 2022249737 A1 WO2022249737 A1 WO 2022249737A1 JP 2022015540 W JP2022015540 W JP 2022015540W WO 2022249737 A1 WO2022249737 A1 WO 2022249737A1
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WO
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tci
sri
information
panel
transmission
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PCT/JP2022/015540
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • UE User Equipment
  • QCL assumption/Transmission Configuration Indication It has been considered to control transmission and reception processes based on TCI (state/space relationship).
  • Rel. 17 or later (or Beyond 5G, 6G or later), there are also cases where multiple information/parameters applicable to UL transmission are indicated (for example, indication of TCI state for UL and indication of reference signal resources for measurement) is assumed. In such a case, the question becomes how the UE controls the UL transmission. If UE transmission is not properly performed, there is a risk of causing deterioration in communication quality, throughput, and the like.
  • an object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmission even when multiple information/parameters applicable to UL transmission are indicated. one.
  • a terminal is a receiving unit that receives first information regarding a transmission configuration indication (TCI) state corresponding to UL transmission and second information regarding a reference signal resource indication for measurement (SRI), and a control unit that controls UL transmission based on at least one of the first information and the second information, and corresponds to the TCI state indicated by the first information. , and the panel corresponding to the SRI indicated by the second information.
  • TCI transmission configuration indication
  • SRI reference signal resource indication for measurement
  • UL transmission can be properly controlled even if multiple information/parameters applicable to UL transmission are indicated.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of a common beam.
  • 2A and 2B are diagrams showing examples of SRI indication/TCI indication according to the first embodiment.
  • 3A to 3C are diagrams showing examples of SRI indication/TCI indication according to the second embodiment.
  • 4A to 4C are diagrams showing examples of SRI indication/TCI indication according to the third embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the timing of updating the TCI status and the timing of the SRI indication.
  • 6A and 6B are diagrams showing examples of SRI indications/TCI indications according to variations.
  • 7A and 7B are diagrams showing other examples of SRI indications/TCI indications according to variations.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, encoding
  • the TCI state may represent those that apply to downlink signals/channels.
  • the equivalent of TCI conditions applied to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
  • the TCI state is information about the pseudo-colocation (QCL) of signals/channels, and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, when one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameters (e.g., spatial Rx parameter) are identical (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types may be defined for the QCL.
  • QCL types AD may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be called QCL parameters) are shown below: QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; • QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • a UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI conditions or QCL assumptions of that signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL between the channel of interest (in other words, the reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof.
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Channels for which TCI states or spatial relationships are set are, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Uplink Shared Channel It may be at least one of a channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Uplink Control Channel
  • RSs that have a QCL relationship with the channel are, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SRS reference signal
  • TRS tracking reference signal
  • QRS QCL detection reference signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be called an SS/PBCH block.
  • a QCL type X RS in a TCI state may mean an RS that has a QCL type X relationship with (the DMRS of) a certain channel/signal, and this RS is called a QCL type X QCL source in that TCI state.
  • QCL type A RS is always set for PDCCH and PDSCH, and QCL type D RS may be additionally set. Since it is difficult to estimate Doppler shift, delay, etc. by receiving DMRS one-shot, QCL type A RS is used to improve channel estimation accuracy. QCL type D RS is used for receive beam determination during DMRS reception.
  • TRS 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 are transmitted, and TRS 1-1 is notified as QCL type C/D RS depending on the TCI status of PDSCH.
  • the UE can use the information obtained from the past periodic TRS1-1 reception/measurement results for PDSCH DMRS reception/channel estimation.
  • the PDSCH QCL source is TRS1-1 and the QCL target is the PDSCH DMRS.
  • Multi-TRP In NR, one or more transmission/reception points (Transmission/Reception Points (TRP)) (multi TRP (multi TRP (MTRP))) uses one or more panels (multi-panel) to the UE DL transmission is under consideration. It is also being considered that the UE uses one or more panels to perform UL transmissions for one or more TRPs.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MTRP multi TRP
  • a plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • Multi-TRPs may be connected by ideal/non-ideal backhauls to exchange information, data, and the like.
  • Different codewords (CW) and different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • Non-Coherent Joint Transmission NCJT may be used as one form of multi-TRP transmission.
  • TRP#1 modulate-maps a first codeword and layer-maps a first number of layers (e.g., two layers) with a first precoding to transmit a first PDSCH.
  • TRP#2 also modulates and layer-maps a second codeword to transmit a second PDSCH with a second number of layers (eg, 2 layers) with a second precoding.
  • multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping in at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH are not quasi-co-located (QCL).
  • Reception of multiple PDSCHs may be translated as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (eg, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI, single PDCCH) (single master mode, based on single DCI Multi-TRP (single-DCI based multi-TRP)).
  • Multiple PDSCHs from multi-TRP may be scheduled using multiple DCIs (multi-DCI, multiple PDCCH) (multi-master mode, multi-DCI based multi-TRP (multiple PDCCH)). TRP)).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition across multi-TRPs.
  • repetition schemes URLLC schemes, eg schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • RV redundancy version
  • the RVs may be the same or different for the multi-TRPs.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are time division multiplexed (TDM).
  • TDM time division multiplexed
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted within one slot.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted in different slots.
  • one control resource set (CORESET) in PDCCH configuration information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the UE may determine multi-TRP based on multi-DCI if at least one of the following conditions 1 and 2 is met: In this case, TRP may be read as a CORESET pool index.
  • TRP may be read as a CORESET pool index.
  • a CORESET pool index of 1 is set.
  • Two different values (eg, 0 and 1) of the CORESET pool index are set.
  • the UE may determine multi-TRP based on single DCI if the following conditions are met: In this case, two TRPs may be translated into two TCI states indicated by MAC CE/DCI. [conditions] "Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE- specific PDSCH MAC CE)” is used.
  • DCI for common beam indication may be a UE-specific DCI format (e.g., DL DCI format (e.g., 1_1, 1_2), UL DCI format (e.g., 0_1, 0_2)), or a UE group common (UE-group common) DCI format.
  • DL DCI format e.g., 1_1, 1_2
  • UL DCI format e.g., 0_1, 0_2
  • UE group common UE-group common
  • the unified TCI framework allows UL and DL channels to be controlled by a common framework.
  • the unified TCI framework is Rel. Instead of defining TCI conditions or spatial relationships per channel as in 15, a common beam (common TCI condition) may be indicated and applied to all channels in the UL and DL, or for the UL A common beam may be applied to all channels in the UL and a common beam for the DL may be applied to all channels in the DL.
  • One common beam for both DL and UL, or a common beam for DL and a common beam for UL (two common beams in total) are being considered.
  • the UE may assume the same TCI state (joint TCI state, joint TCI pool, joint common TCI pool, joint TCI state set) for UL and DL.
  • the UE assumes different TCI states for each of UL and DL (separate TCI state, separate TCI pool, UL separate TCI pool and DL separate TCI pool, separate common TCI pool, UL common TCI pool and DL common TCI pool).
  • the UL and DL default beams may be aligned by MAC CE-based beam management (MAC CE level beam designation).
  • the PDSCH default TCI state may be updated to match the default UL beam (spatial relationship).
  • DCI-based beam management may indicate common beam/unified TCI state from the same TCI pool for both UL and DL (joint common TCI pool, joint TCI pool, set).
  • X (>1) TCI states may be activated by MAC CE.
  • the UL/DL DCI may select 1 out of X active TCI states.
  • the selected TCI state may apply to both UL and DL channels/RS.
  • the TCI pool (set) may be a plurality of TCI states set by RRC parameters, or a plurality of TCI states activated by MAC CE (active TCI state, active TCI pool, set).
  • Each TCI state may be a QCL type A/D RS.
  • SSB, CSI-RS, or SRS may be set as QCL type A/D RS.
  • the number of TCI states corresponding to each of one or more TRPs may be defined. For example, the number N ( ⁇ 1) of TCI states (UL TCI states) applied to UL channels/RSs and the number M ( ⁇ 1) of TCI states (DL TCI states) applied to DL channels/RSs and may be defined. At least one of N and M may be signaled/configured/indicated to the UE via higher layer signaling/physical layer signaling.
  • joint UL/DL TCI state is also referred to as joint TCI state.
  • N X (X is an arbitrary integer)
  • M Y (Y is an arbitrary integer
  • Y X may be)
  • X UL TCI state (corresponding to the TRPs of Y)
  • Y DL TCI states that is, separate TCI states
  • the UE is notified/configured/instructed of a TCI state common to multiple (two) UL and DL for multiple (two) TRPs (joint TCI state for multiple TRPs).
  • multiple (two) UL TCI states and multiple (two) DL TCI states for multiple (two) TRPs State may mean signaled/set/indicated (separate TCI state for multiple TRPs).
  • N and M are 1 or 2
  • N and M may be 3 or more, and N and M may be different.
  • RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states out of multiple configured TCI states.
  • a DCI may indicate one of multiple TCI states that have been activated.
  • DCI may be UL/DL DCI.
  • the indicated TCI conditions may apply to at least one (or all) of the UL/DL channels/RSs.
  • One DCI may indicate both UL TCI and DL TCI.
  • one point may be one TCI state that applies to both UL and DL, or two TCI states that apply to UL and DL respectively.
  • At least one of the multiple TCI states set by the RRC parameters and the multiple TCI states activated by the MAC CE may be called a TCI pool (common TCI pool, joint TCI pool, TCI state pool). good.
  • Multiple TCI states activated by a MAC CE may be called an active TCI pool (active common TCI pool).
  • RRC parameters higher layer parameters that configure multiple TCI states
  • configuration information that configures multiple TCI states, or simply "configuration information.”
  • to indicate one of the plurality of TCI states using the DCI may be receiving indication information indicating one of the plurality of TCI states included in the DCI. , it may simply be to receive "instruction information”.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states (joint common TCI pools) for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states (active TCI pool) out of multiple configured TCI states. Separate active TCI pools for each of the UL and DL may be configured/activated.
  • a DL DCI or a new DCI format may select (indicate) one or more (eg, one) TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) DL channels/RS.
  • the DL channel may be PDCCH/PDSCH/CSI-RS.
  • the UE uses Rel.
  • a 16 TCI state operation (TCI framework) may be used to determine the TCI state for each channel/RS in the DL.
  • a UL DCI or new DCI format may select (indicate) one or more (eg, one) TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) UL channels/RS.
  • the UL channel may be PUSCH/SRS/PUCCH.
  • different DCIs may indicate UL TCI and DL DCI separately.
  • the existing DCI format 1_1/1_2 may be used to indicate common TCI status.
  • a common TCI framework may have separate TCI states for DL and UL.
  • the UE uses information (SRS configuration information, e.g., "SRS-Config" of the RRC control element) used to transmit measurement reference signals (e.g., Sounding Reference Signal (SRS)) parameters) may be received.
  • SRS configuration information e.g., "SRS-Config" of the RRC control element
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the UE receives information on one or more SRS resource sets (SRS resource set information, e.g., "SRS-ResourceSet” of the RRC control element) and information on one or more SRS resources (SRS resource information, eg, "SRS-Resource” of the RRC control element).
  • SRS resource set information e.g., "SRS-ResourceSet” of the RRC control element
  • SRS resource information e.g. "SRS-Resource” of the RRC control element
  • One SRS resource set may be associated with a predetermined number (eg, one or more or more) of SRS resources (a predetermined number of SRS resources may be grouped together).
  • Each SRS resource may be identified by an SRS resource indicator (SRI) or an SRS resource ID (Identifier).
  • the SRS resource set information includes an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, SRS resource types (for example, periodic SRS (Periodic SRS), semi-persistent Either SRS (Semi-Persistent SRS) or aperiodic CSI (Aperiodic SRS)), and information on SRS usage may be included.
  • SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
  • SRS-ResourceId list of SRS resource IDs used in the resource set
  • SRS resource types for example, periodic SRS (Periodic SRS), semi-persistent Either SRS (Semi-Persistent SRS) or aperiodic CSI (Aperiodic SRS)
  • SRS resource types for example, periodic SRS (Periodic SRS), semi-persistent Either SRS (Semi-Persistent SRS) or a
  • the SRS resource types are periodic SRS (P-SRS), semi-persistent SRS (SP-SRS), and aperiodic CSI (Aperiodic SRS (A-SRS)).
  • P-SRS periodic SRS
  • SP-SRS semi-persistent SRS
  • A-SRS aperiodic CSI
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation) and transmit A-SRS based on DCI's SRS request.
  • usage of RRC parameter, "SRS-SetUse” of L1 (Layer-1) parameter is, for example, beam management (beamManagement), codebook (CB), noncodebook (noncodebook ( NCB)), antenna switching, and the like.
  • SRS for codebook (CB) or non-codebook (NCB) applications may be used for precoder determination for codebook-based or non-codebook-based PUSCH transmission based on SRI.
  • the UE determines the precoder for PUSCH transmission based on the SRI, the Transmitted Rank Indicator (TRI) and the Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI). may be determined.
  • the UE may determine the precoder for PUSCH transmission based on the SRI for non-codebook-based transmission.
  • SRS resource information includes SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmission Comb, SRS resource mapping (eg, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, SRS number of symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship information of SRS, and so on.
  • the spatial relationship information of the SRS may indicate spatial relationship information between a given reference signal and the SRS.
  • the predetermined reference signal includes a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) and an SRS (for example, another SRS).
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SRS for example, another SRS.
  • An SS/PBCH block may be referred to as a Synchronization Signal Block (SSB).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the SRS spatial relationship information may include at least one of the SSB index, CSI-RS resource ID, and SRS resource ID as the index of the predetermined reference signal.
  • the SSB index, SSB resource ID, and SSB Resource Indicator may be read interchangeably.
  • the CSI-RS index, CSI-RS resource ID and CSI-RS resource indicator (CRI) may be read interchangeably.
  • the SRS index, the SRS resource ID, and the SRI may be read interchangeably.
  • the spatial relationship information of the SRS may include the serving cell index, BWP index (BWP ID), etc. corresponding to the predetermined reference signal.
  • the SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter (spatial domain transmit filter).
  • the UE may assume that the UE receive beam for SSB or CSI-RS and the UE transmit beam for SRS are the same.
  • a spatial domain filter for the transmission of this reference SRS may be transmitted using the same spatial domain filter (spatial domain transmit filter) as (spatial domain transmit filter). That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the UE may determine the spatial relationship of PUSCHs scheduled by that DCI based on the value of a predetermined field (eg, SRS Resource Identifier (SRI) field) within the DCI (eg, DCI format 0_1). Specifically, the UE may use the spatial relationship information (eg, “spatialRelationInfo” of the RRC information element) of the SRS resource determined based on the value of the predetermined field (eg, SRI) for PUSCH transmission.
  • a predetermined field eg, SRS Resource Identifier (SRI) field
  • full power mode 2 for example, upper layer parameter ul-FullPowerTransmission-r16 is set to fullpowerMode2
  • SRS resources of the same SRS resource set have the same number of ports (number of SRS ports). may have.
  • the UE transmits PUSCH using the same antenna port as the SRS resource indicated by the SRI.
  • UL panel To facilitate UE-initiated panel activation/selection, it is assumed that at least one panel entity references the panel ID in the CSI/beam report instance.
  • the panel ID may be determined by the UE and reported to the NW.
  • the display method of the UE panel can be indicated by one or two SRI fields (option A), or indicated by separate TCI indicated by UL TCI, or joint TCI indicated by joint TCI (option B).
  • the UE is indicated the panel (or UL TCI/joint TCI) by the TCI indication (for example, the TCI indication by the DCI that schedules the PDSCH), and the panel is indicated by the SRI field of the DCI used for scheduling the PUSCH. It is also conceivable.
  • the inventors came up with the idea of appropriately controlling/setting/defining the relationship between the panel corresponding to the UL TCI/joint TCI for UL transmission and the panel corresponding to the SRI instruction for UL transmission. .
  • codebook-based PUSCH eg, Codebook PUSCH
  • non-codebook-based PUSCH eg, non-codebook PUSCH
  • the following embodiments may be applied to at least one of single-TRP-based PUSCH (eg, S-TRP) transmission and multi-TRP-based PUSCH (eg, M-TRP) transmission.
  • single-TRP-based PUSCH eg, S-TRP
  • M-TRP multi-TRP-based PUSCH
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably.
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • RRC RRC parameters
  • RRC messages RRC signaling
  • higher layer parameters RRC signaling
  • IEs information elements
  • MAC CE update command
  • activation/deactivation command may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • Panel UE Panel, Beam, Panel Group, Beam Group, Precoder, Uplink (UL) transmitting entity, TRP, Spatial Relationship Information (SRI), Spatial Relationship, SRS Resource Indicator (SRI), SRS resource, control resource set (control resource set (CORESET)), physical downlink shared channel (PDSCH), codeword, base station, predetermined antenna port (for example, demodulation reference signal (DMRS) port) , a predetermined antenna port group (e.g., DMRS port group), a predetermined group (e.g., Code Division Multiplexing (CDM) group, a predetermined reference signal group, a CORESET group), a predetermined resource (e.g., a predetermined reference signal resource), predetermined resource set (for example, predetermined reference signal resource set), CORESET pool, PUCCH group (PUCCH resource group), spatial relationship group, downlink TCI state (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI state, common TCI
  • TCI state identifier (ID) and the TCI state may be read interchangeably.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • TRP index CORESET pool index (CORESETPoolIndex), pool index, group index, etc. may be read interchangeably.
  • SRI Spatial Relation Information
  • SRS resource indicator SRS Resource Indicator (SRI), (or SRI field)
  • SRS resource SRS resource set, precoder, etc.
  • spatial relation information SRI
  • SRI spatial relation information
  • SRI for codebook-based transmission SRI for codebook-based transmission
  • non-codebook-based SRI combination SRI for codebook-based transmission
  • spatialRelationInfo UL TCI
  • TCI state TCI state
  • Unified TCI QCL, etc.
  • the first TRP and the second TRP are the first PUSCH and the second PUSCH, the first PUSCH transmission opportunity and the second PUSCH transmission opportunity, the first SRI and the second SRI, etc. and may be read interchangeably.
  • the first TRP (eg, TRP#1) and the second TRP (eg, TRP#2) refer to the first spatial relation (eg, 1st spatial relation)/Beam/UL TCI/ QCL and a second spatial relationship/beam/UL TCI/QCL, respectively.
  • the first TRP (eg, TRP#1) and the second TRP (eg, TRP#2) are spatial relationships/beams/ULs associated with the first SRI field or the first TPMI field.
  • the i-th TRP may mean the i-th TCI state, the i-th CDM group, etc. (i is an integer).
  • repeated PUSCH the same codeword/transport block may be transmitted in each PUSCH (each repetition).
  • a repeated PUSCH may be interchanged with multiple PUSCHs having the same content (eg, data/codeword/transport block).
  • the MTRP PUSCH repetitions in this disclosure are: 2 PUCCH repetitions to 2 TRPs, 2 PUSCH repetitions with 2 SRIs, 2 PUSCH repetitions with 2 sets of power control parameters (power control parameters are described below), and so on may be interchanged.
  • STRP PUSCH repetition may mean repeated transmission of multiple PUSCHs transmitted using one (same) SRI/power control parameter set/beam/precoder.
  • a single transmission may mean a PUSCH transmission sent using one SRI/power control parameter set/beam/precoder.
  • STRP PUSCH in the present disclosure may refer to repetition and single transmission of STRP PUSCH.
  • PUSCH repetition/PUSCH transmission to TRP1 may mean PUSCH repetition/PUSCH transmission using the first SRI (or SRI field)/first power control parameter set.
  • PUSCH repetition/PUSCH transmission to TRP2 may mean PUSCH repetition/PUSCH transmission using a second SRI (or SRI field)/second power control parameter set.
  • the power control parameters are P CMAX, f, c , Maximum Power Reduction (MPR), Power Management Maximum Power Reduction (P-MPR), Additional MPR (A-MPR)), ⁇ Tc, P 0 , alpha, Pathloss Reference Signal (PL-RS), closed loop index (l).
  • repeated transmission of PUSCH for multiple TRPs may be read as PUSCH over multiple TRPs, repeated PUSCH over multiple TRPs, simply repeated PUSCH, repeated transmission, multiple PUSCH transmission, and the like.
  • a single PUSCH transmission for a single TRP may also be referred to simply as a single PUSCH transmission, a PUSCH transmission in a single TRP, and so on.
  • repeated transmission of PUSCH for a single TRP may mean repeated transmission of multiple PUSCHs transmitted using the same SRI/beam/precoder.
  • repeated transmission of PUSCH for multiple TRPs may mean repeated transmission of multiple PUSCHs transmitted using multiple different SRIs/beams/precoders.
  • the repeated transmissions and multiple SRIs/beams/precoders may correspond cyclically or sequentially by a specific number, as detailed in the mapping pattern above. Alternatively, a correspondence using a half-half pattern (mapping) may be used.
  • the 'dynamic switch' in the present disclosure may mean 'a switch that uses at least one of higher layer signaling and physical layer signaling'.
  • switch in the present disclosure may be read interchangeably as switching, change, changing, application, and the like.
  • PUSCH transmission for single/multiple TRPs using one DCI will be described as an example of UL transmission, but PUSCH transmission to which each embodiment can be applied is limited to these do not have.
  • each embodiment of the present disclosure can also be appropriately applied to repeated transmission of any UL signal/channel for multiple TRPs, and PUSCH in the present disclosure may be read as any UL signal/channel.
  • each embodiment of the present disclosure can be appropriately applied to repeated transmission of PUCCH for multiple TRPs, and PUSCH in the present disclosure may be read as PUCCH.
  • the SRS resource sets in the following embodiments may be read as codebook or non-codebook SRS resource sets, or may be read as SRS resource sets for other uses.
  • the SRS resource set in the embodiment assuming CB-based PUSCH may be read as a codebook SRS resource set for use, or may be read as an SRS resource set for other uses. good too.
  • the SRS resource set in the embodiment assuming NCB-based PUSCH may be read as a non-codebook SRS resource set for use, or may be read as an SRS resource set for other uses.
  • the i-th SRS resource/SRS resource set (i is an integer) is an SRS resource with the i-th smallest (or largest) ID (eg, SRS resource ID, SRS resource set ID, entry index) /SRS resource set may be read.
  • the i-th SRS resource/SRS resource set (i is an integer) has the i-th smallest ID (eg, SRS resource ID, SRS resource set ID, entry index) among the active SRS resources/SRS resource sets ( or large) SRS resource/SRS resource set.
  • UE in the following embodiments may be read as at least one of a UE having multiple panels, a UE supporting operation of multiple panels, and a UE configured to operate multiple panels.
  • UE other than e.g., UE that is not set to operate multiple panels, UE that is set to full power mode 2 (e.g., upper layer parameter ul-FullPowerTransmission-r16 is set to fullpowerMode2) UE
  • UE may be replaced .
  • DCI in the following embodiments may mean DCI (e.g., DCI format 0_0/0_1/0_2) for scheduling UL transmission (e.g., PUSCH), or any other DCI format. good too.
  • the UE may be equipped with multiple panels for UL (configuration 1).
  • the UE may have multiple panels activated (or may have multiple panels activated) for the UL (configuration 2).
  • At least one of the following conditions 1 to 3 may be assumed for the panel (configuration 3).
  • the UE panel may consist of a collection of transceiver units (TXRU) capable of generating one analog beam (Condition 1).
  • TXRU transceiver units
  • one beam may correspond to two antenna ports.
  • the UE panel may support configurations with the same number of antenna ports, different number of beams, and Equivalent Isotopically Radiated Power (EIRP) (Condition 2).
  • EIRP Equivalent Isotopically Radiated Power
  • UL transmitting panels are assumed to be the same set or subset of DL receiving panels.
  • any of the following methods may be applied as a panel (or TCI state, SRS resource set, SRS resource) determination method.
  • the panel corresponding to the UL TCI or joint TCI may be determined from the reference RS panel of QCL information of the UL TCI or joint TCI.
  • the reference RS may be an RS for beam management (eg, SSB/CSI-RS/SRS).
  • the reference RS panel may be reported by the UE or may be explicitly/implicitly configured.
  • the panel corresponding to the UL TCI or the joint TCI may be explicitly or implicitly set/indicated by the RRC/MAC CE/DCI.
  • the panel corresponding to the SRI may be determined from the reference RS of the spatial relationship information (eg spatialRelationInfo) of the SRS resource indicated by the SRI.
  • the reference RS may be an RS for beam management (eg, SSB/CSI-RS/SRS).
  • the reference RS panel may be reported by the UE or may be explicitly/implicitly configured.
  • a panel corresponding to SRI may be explicitly/implicitly associated with an SRS resource set, and either one of the SRS resource sets may be set/instructed by RRC/MAC CE/DCI.
  • the panel corresponding to the SRI may be explicitly/implicitly associated with the SRS resource.
  • a first embodiment includes a panel of UL TCIs or joint UL/DL TCIs directed to UL transmissions (e.g., first panel) and a panel of SRIs directed to UL transmissions (e.g., second panel). 2 panels) are the same.
  • the UE may control UL transmissions (eg, PUSCH transmissions) expecting/assuming that the first and second panels are the same.
  • the first panel and the second panel may be determined by any of the methods described in ⁇ Determination of Panels> above.
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 are configured (or associated) for panel #1, and SRS resource #3 and SRS resource #4 are configured for panel #2. Assume that it is set. Similarly, assume that TCI #1 and TCI #2 are configured (or associated and activated) for panel #1, and TCI #3 and TCI #4 are configured for panel #2. do.
  • the setting (or association) of SRS resources to the panel may be performed by upper layer parameters (or MAC CE/DCI).
  • Setting (or associating/activating) the TCI state for a panel may be done by MAC CE (or higher layer parameters/DCI).
  • SRI resource set #1 may be set (or associated) with panel #1
  • SRI resource set #2 may be set (or associated) with panel #2
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 may correspond to SRI resource set #1
  • SRS resource #3 and SRS resource #4 may correspond to SRI resource set #2.
  • the SRI can be designated from SRS resources ⁇ #1, #2, #3, #4 ⁇ .
  • the TCI can be indicated from TCI ⁇ #1, #2, #3, #4 ⁇ .
  • the UE may assume/expect that the indicated SRS resource and TCI are associated with the same panel.
  • code points used for SRI indication for example, code points of SRI indication field of DCI
  • SRI code points of SRI indication field of DCI
  • TCI indication for example, code points of TCI indication field of DCI
  • the UE may assume/expect that the SRI indication and TCI indication corresponding to the same panel will be performed. For example, when the code point '0' of the SRI indication field is indicated, the code point '0' or '1' of the TCI indication field is indicated, and the code point '1' of the SRI indication field is indicated. In this case, the code point '0' or '1' of the TCI indication field may be indicated. Similarly, when the code point '0' of the TCI indication field is indicated, the code point '0' or '1' of the SRI indication field is indicated, and the code point '1' of the TCI indication field is indicated. code point '0' or '1' in the SRI indication field may be indicated.
  • the UE assumes a case where SRI and TCI corresponding to different panels are indicated (for example, '0' is indicated in the SRI indication field and '2' is indicated in the TCI indication field). / You don't have to expect it.
  • the TCI may be indicated by the DCI, may be activated by the MAC CE, or may be set by the RRC.
  • the SRI may be indicated by DCI or configured by RRC.
  • the content/structure associated with the UE panel may be the same.
  • the number of antenna ports indicated by UL TCI/joint TCI (or the number of DMRS ports for PUSCH) and the number of antenna ports indicated by SRI may be the same.
  • one or more parameters related to transmission power indicated by UL TCI/joint TCI and one or more TPC parameters indicated by SRI may be the same.
  • the TPC parameter is at least one of a path loss RS (eg, PL-RS), a predetermined power value (eg, P0), a coefficient (eg, alpha), and a closed-loop index (eg, CL-PC index). good too.
  • the spatial relation/spatial domain filter (eg, spatial relation/spatial domain filter) indicated by the UL TCI/joint TCI and the spatial relation/spatial domain filter indicated by the SRI may be the same.
  • the size of the SRI field may be determined based on the number of SRS resources that can be dynamically indicated by DCI.
  • the DCI indication may be based on a new DCI field for SRS resource set indication or some field of TCI indication.
  • the SRI field may be determined to be 2 bits (option 1-1).
  • the size of the SRI field is based on the number of SRS resources in the SRS resource set (or the maximum number of SRS resources in the SRS resource set). (1 bit in this case) (option 1-2).
  • DCI may indicate one SRI field.
  • each SRI field may be indicated by DCI.
  • the size of each SRI field may be determined based on Option 1-1/Option 1-2.
  • each SRS field corresponds to an SRS resource set, and the size of each SRI field is determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set (or the maximum number of SRS resources in the SRS resource set). (eg, 1 bit).
  • a predetermined parameter corresponding to UL TCI or joint UL/DL TCI and a predetermined parameter corresponding to SRI may be set to be the same.
  • a predetermined index of UL TCI or joint UL/DL TCI and a predetermined index of SRI may be associated.
  • a second embodiment describes the case where the panel used for UL transmission is determined from the panel of the UL TCI or joint UL/DL TCI.
  • the SRI field may be configured to indicate only those SRS resource sets/SRS resources associated with the same panel as indicated by the TCI.
  • the UE may decide which panel to use for UL transmission based on the panel corresponding to the UL TCI or joint UL/DL TCI.
  • the panel corresponding to the UL TCI or joint UL/DL TCI may be determined by any of the SRI methods shown in ⁇ Determination of panel> above.
  • SRS resources for example, for CB-based PUSCH
  • SRS resources for example, for NCB-based PUSCH
  • SRS resources associated with the same panel as the UL TCI or joint TCI/ It may be indicated only from the SRS resource set.
  • the SRI field may be indicated from only one SRS resource set associated with the same panel as the panel corresponding to the UL TCI or joint TCI. In this case, the SRS resource set ID may not be explicitly indicated.
  • the SRI field may be indicated only from a subset of SRS resources associated with the same panel as the panel corresponding to the UL TCI or Joint TCI.
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 are configured (or associated) for panel #1, and SRS resource #3 and SRS resource #4 are configured for panel #2. Assume that it is set. Similarly, assume that TCI #1 and TCI #2 are configured (or associated and activated) for panel #1, and TCI #3 and TCI #4 are configured for panel #2. do.
  • the setting (or association) of SRS resources to the panel may be performed by upper layer parameters (or MAC CE/DCI).
  • Setting (or associating/activating) the TCI state for a panel may be done by MAC CE (or higher layer parameters/DCI).
  • SRI resource set #1 may be set (or associated) with panel #1
  • SRI resource set #2 may be set (or associated) with panel #2
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 may correspond to SRI resource set #1
  • SRS resource #3 and SRS resource #4 may correspond to SRI resource set #2.
  • the TCI can be indicated from TCI ⁇ #1, #2, #3, #4 ⁇ .
  • SRI instructions (or interpretation of SRI instructions) may depend on the indicated TCI and the panel associated with that TCI.
  • the UE may determine/determine the possible SRI indicated in the SRI indication field based on the panel associated with the indicated TCI.
  • the SRI indication may correspond to SRI resource/SRI ⁇ #1, #2 ⁇ . Good (see Figure 3B).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the SRI indication field correspond to the SRIs corresponding to panel #1 (here, #1 and #2).
  • the SRI indication may correspond to SRI resource/SRI ⁇ #3, #4 ⁇ . Good (see Figure 3C).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the SRI indication field correspond to the SRIs (here, #3 and #4) corresponding to panel #2.
  • the size (or the number of bits) of the TCI indication field and the size (or the number of bits) of the SRI indication field may be set separately (for example, differently).
  • the size of the SRI indication field can be smaller than the size of the TCI indication field.
  • the size of the SRI field may be determined based on the number of SRS resources associated with a panel of UL TCIs or joint TCIs (e.g., one RRC-configured TCI or one MAC CE-activated TCI). panel).
  • the size of the SRI field is associated with panel #1 may be determined based on the number of allocated SRS resources. If panel #1 is associated with two SRS resources, the SRI field may be set with 1 bit.
  • the size of the SRI field may be determined based on the maximum number of SRS resources associated with a panel of UL TCI or joint TCI (e.g., different panels may have different TCI/ associated with a different TCI activated by the MAC CE).
  • the size of the SRI field is It may be determined based on the maximum number of associated SRS resources. If panel #1 is associated with 2 SRS resources and panel #2 is associated with 4 SRS resources, the SRI field may be set with 2 bits.
  • SRS resource related to each panel there may be cases where the SRI field is not included (or does not exist) in the DCI. In such cases, the SRS resources associated with the same panel as the TCI may apply.
  • the third embodiment describes a case where the panel used for UL transmission is determined from the SRI panel.
  • the TCI field may be configured to indicate only those TCIs associated with the same panel as the panel indicated by the SRI.
  • the UE may decide which panel to use for UL transmission based on the panel corresponding to the SRI.
  • the panel corresponding to SRI may be determined by any of the methods shown in ⁇ Determination of panel> above.
  • the TCI status may be indicated only from the TCI status associated with the same panel as the panel corresponding to the SRI.
  • the TCI field will indicate the TCI state associated with the same panel as the panel corresponding to the SRI. May be directed from only a subset.
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 are configured (or associated) for panel #1, and SRS resource #3 and SRS resource #4 are configured for panel #2. Assume that it is set. Similarly, assume that TCI #1 and TCI #2 are configured (or associated and activated) for panel #1, and TCI #3 and TCI #4 are configured for panel #2. do.
  • the setting (or association) of SRS resources to the panel may be performed by upper layer parameters (or MAC CE/DCI).
  • Setting (or associating/activating) the TCI state for a panel may be done by MAC CE (or higher layer parameters/DCI).
  • SRI resource set #1 may be set (or associated) with panel #1
  • SRI resource set #2 may be set (or associated) with panel #2
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 may correspond to SRI resource set #1
  • SRS resource #3 and SRS resource #4 may correspond to SRI resource set #2.
  • the SRI can be indicated from SRS resource/SRI ⁇ #1, #2, #3, #4 ⁇ .
  • a TCI indication (or an interpretation of a TCI indication) may depend on the indicated SRI and the panel associated with that SRI. For example, the UE may determine/determine the TCI that may be indicated in the TCI indication field based on the panel associated with the indicated SRI.
  • the TCI indication may correspond to TCI ⁇ #1, #2 ⁇ (Fig. 4B).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the TCI indication field correspond to the TCIs corresponding to panel #1 (here, #1 and #2).
  • the TCI indication may correspond to TCI ⁇ #3, #4 ⁇ (Fig. 4C).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the TCI indication field correspond to the TCIs corresponding to panel #2 (here, #3 and #4).
  • the size (or the number of bits) of the SRI indication field and the size (or the number of bits) of the TCI indication field may be set separately (for example, differently).
  • the size of the TCI indication field can be smaller than the size of the SRI indication field.
  • the size of the TCI field may be a fixed value.
  • the size of the TCI field may be determined based on the number of TCI states associated with the SRI panel (e.g., SRS resource set configured in RRC, or SRS resource activated in MAC CE for one panel). ).
  • multiple (e.g., four) TCIs activated/configured by MAC CE or RRC are associated with one panel (e.g., panel #1) and two TCIs are associated with another panel (e.g., panel #2 ) is associated with
  • the TCI field may be set with 1 bit.
  • the size of the TCI field may be determined based on the maximum number of TCI states associated with an SRI panel (e.g., different panels may have different SRS resources/sets of SRS resources configured in RRC). , or associated with a different SRS resource/SRS resource set activated by the MAC CE).
  • multiple (e.g., four) TCIs activated/configured by MAC CE or RRC are associated with one panel (e.g., panel #1) and two TCIs are associated with another panel (e.g., panel #2 ) is associated with
  • the TCI field may be set with 2 bits. good.
  • the size of the SRI field may be determined based on the number of SRS resources that can be dynamically indicated by DCI.
  • the DCI indication may be based on a new DCI field for SRS resource set indication or some field of TCI indication.
  • the SRI field may be determined to be 2 bits (option 3-1).
  • the size of the SRI field is based on the number of SRS resources in the SRS resource set (or the maximum number of SRS resources in the SRS resource set). (1 bit in this case) (option 3-2).
  • DCI may indicate one SRI field.
  • each SRI field may be indicated by DCI.
  • the size of each SRI field may be determined based on Option 3-1/Option 3-2.
  • each SRS field corresponds to an SRS resource set, and the size of each SRI field is determined based on the number of SRS resources in the SRS resource set (or the maximum number of SRS resources in the SRS resource set). (eg, 1 bit).
  • the panel utilized for UL transmission is determined from the panel of the SRI, thereby allowing UL transmission even when dynamic switching/activation/selection of multiple panels is supported. can be properly controlled.
  • a fourth embodiment describes spatial relationships that apply to UL transmissions.
  • At least one of the following options 4-1 to 4-3 may be applied to the spatial relationship indicated by the UL TCI/joint TCI and the spatial relationship indicated by the SRI.
  • the spatial relationship indicated by the UL TCI/joint TCI for UL transmission and the spatial relationship indicated by the SRI for PUSCH transmission may be controlled to be the same.
  • the UE may assume/expect that the first spatial relationship corresponding to UL TCI/joint TCI for UL transmissions and the second spatial relationship corresponding to SRI for PUSCH transmissions are the same.
  • the UL TCI/Joint TCI dictated spatial relationships for UL transmissions and the SRI dictated spatial relationships for PUSCH transmissions may be set/controlled separately (eg, differently).
  • the UE is configured with a first spatial relationship corresponding to UL TCI/Joint TCI for UL transmission and a second spatial relationship corresponding to SRI for PUSCH transmission separately (different configurations are supported ) may be assumed/expected.
  • one spatial relationship may be applied and the other spatial relationship may not be applied (ignored).
  • the UE may apply one spatial relationship, not apply (ignore) the other spatial relationship, and obtain the port information from the TCI or SRI corresponding to the other spatial relationship.
  • the UE may control to apply the first spatial relationship corresponding to UL TCI/joint TCI for UL transmission and not apply the second spatial relationship corresponding to SRI for PUSCH transmission.
  • the UE may obtain information about ports from the SRI.
  • the SRI indication may be configured to be indicated only from SRS resources (or SRS resource sets) that have the same spatial relationship as indicated by the UL TCI or joint TCI.
  • the TCI indication may be configured to be indicated only from the TCI having the same spatial relationship as that indicated by the SRI.
  • the SRI field may not be included (or not present) in the DCI.
  • the beam application timing may support that the joint TCI is updated after the ACK of the DCI for beam indication.
  • the application time of the beam directing is relative to the first slot at least X ms or Y symbols after the last symbol of the joint or separate beam directing acknowledgment (e.g., ACK). good too.
  • DCI indicating UL TCI or joint TCI may be transmitted earlier than DCI indicating SRI (eg, DCI for PUSCH scheduling) (see FIG. 5).
  • DCI indicating SRI eg, DCI for PUSCH scheduling
  • FIG. 5 shows a case where TCI is indicated by DCI#1 (for example, updated to TCI#2), and then SRI is indicated by DCI#2 that schedules PUSCH.
  • the UE determines which panel is applied (or corresponds to the indicated TCI) based on DCI#1 received prior to receiving the SRI (e.g. panel) can be judged. Therefore, the UE may control reception of DCI#2 including the SRI field, assuming that the SRI (or SRS resource) corresponding to the same panel as the panel corresponding to the TCI is indicated. In this case, the size of the SRI field may be determined based on the SRI (or SRS resource) corresponding to the panel.
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 are configured (or associated) for panel #1, and SRS resource #3 and SRS resource #4 are configured for panel #2. Assume that it is set. Similarly, assume that TCI #1 and TCI #2 are configured (or associated and activated) for panel #1, and TCI #3 and TCI #4 are configured for panel #2. do.
  • the setting (or association) of SRS resources to the panel may be performed by upper layer parameters (or MAC CE/DCI).
  • Setting (or associating/activating) the TCI state for a panel may be done by MAC CE (or higher layer parameters/DCI).
  • SRI resource set #1 may be set (or associated) with panel #1
  • SRI resource set #2 may be set (or associated) with panel #2
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 may correspond to SRI resource set #1
  • SRS resource #3 and SRS resource #4 may correspond to SRI resource set #2.
  • the TCI can be indicated from TCI ⁇ #1, #2, #3, #4 ⁇ .
  • SRI instructions (or interpretation of SRI instructions) may depend on the indicated TCI and the panel associated with that TCI.
  • the UE may receive the SRI indicated in the SRI indication field based on the panel associated with the TCI indicated in the TCI indication field included in the DCI received prior to the DCI including the SRI indication field. may be determined/determined.
  • the SRI indication may correspond to SRI resource/SRI ⁇ #3, #4 ⁇ (FIG. 6B reference).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the SRI indication field correspond to the SRIs (here, #3 and #4) corresponding to panel #1.
  • information about the panel used for UL transmission may be indicated/set to the UE using at least one of DCI's predetermined field (or new field), MAC CE, and RRC.
  • DCI including TCI indication field/DCI including SRI indication field may contain information about the panel used for UL transmission.
  • the UE can determine which panel is applied based on the timing of receiving the TRI indication field (eg, DCI indicating the TCI state). Therefore, the UE assumes that the TCI/SRI (or SRS resource) corresponding to the panel is indicated in the TCI indication field/SRI indication field, and the DCI including the TCI field/DCI including the SRI field may control the reception of In this case, the TCI field size/SRI field size may be determined based on the TCI/SRI (or SRS resource) corresponding to the panel.
  • the TCI field size/SRI field size may be determined based on the TCI/SRI (or SRS resource) corresponding to the panel.
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 are configured (or associated) for panel #1, and SRS resource #3 and SRS resource #4 are configured for panel #2. Assume that it is set. Similarly, assume that TCI #1 and TCI #2 are configured (or associated and activated) for panel #1, and TCI #3 and TCI #4 are configured for panel #2. do.
  • the setting (or association) of SRS resources to the panel may be performed by upper layer parameters (or MAC CE/DCI).
  • Setting (or associating/activating) the TCI state for a panel may be done by MAC CE (or higher layer parameters/DCI).
  • SRI resource set #1 may be set (or associated) with panel #1
  • SRI resource set #2 may be set (or associated) with panel #2
  • SRS resource #1 and SRS resource #2 may correspond to SRI resource set #1
  • SRS resource #3 and SRS resource #4 may correspond to SRI resource set #2.
  • the TCI indication (or interpretation of the TCI indication) may depend on the indicated panel.
  • the SRI indication (or interpretation of the SRI indication) may depend on the indicated panel.
  • the UE may determine/determine the TCI that may be indicated in the TCI indication field based on the indicated panel #2.
  • the UE may also determine/determine the SRI that may be indicated in the SRI indication field based on the indicated panel #2.
  • the TCI indication may correspond to TCI ⁇ #3, #4 ⁇ (see FIG. 7B).
  • the SRI indication may correspond to the SRI resource/SRI ⁇ #3, #4 ⁇ (see FIG. 7B).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the TCI indication field correspond to the TCIs corresponding to panel #2 (here, #3 and #4).
  • the UE may assume that the code points '0' and '1' of the SRI indication field correspond to the SRIs corresponding to panel #2 (here, #3 and #4).
  • 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 may be defined as to whether the UE supports having multiple panels for UL/Dl. Also, UE capability information regarding the number of panels that the UE can have may be defined.
  • UE capability information may be defined as to whether the UE supports activating multiple UE panels for UL/DL. Also, UE capability information regarding the number of panels that the UE can activate may be defined.
  • UE capability information may be defined as to whether the UE supports different SRS resource sets associated with different panels.
  • UE capability information may be defined as to whether the UE supports different SRS resources associated with different panels.
  • UE capability information may be defined as to whether the UE supports different UL TCIs or joint TCIs set by RRC associated with different panels.
  • UE capability information may be defined as to whether the UE supports different UL TCIs or joint TCIs activated by MAC CEs associated with different panels.
  • UE capability information may be defined as to whether the UE supports the above UE capabilities for codebook-based PUSCH or non-codebook-based PUSCH.
  • 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.
  • the first to fourth embodiments may be configured to be applied to a UE set from the network.
  • the UE capabilities/signaling described above and the network configuration signaling (e.g., NW configuration signaling) corresponding to the UE capabilities/signaling are common to L1/L2 mobility with non-serving cells and multi-TRP inter-cell mobility. , or may be set/defined separately.
  • 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. 8 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. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 includes first Radio Resource Control (RRC) information indicating a plurality of first transmission configuration indication (TCI) states (joint TCI states) applicable to both the downlink and uplink, and second RRC information indicating a plurality of second TCI states (separate TCI states) applicable to one of the uplinks, and one or more first of the plurality of first TCI states. and a medium access control (MAC) control element (CE) indicating activation of at least one of the TCI state of and one or more second TCI states of the plurality of second TCI states good too.
  • RRC Radio Resource Control
  • TCI transmission configuration indication
  • CE medium access control element
  • the control unit 110 determines the one or more first TCI states based on at least one of the first RRC information and the second RRC information and the MAC CE, and the one or more The state and activation of the above second TCI may be controlled (first and second embodiments).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220, the transmitter/receiver antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmitting/receiving unit 220 includes first Radio Resource Control (RRC) information indicating a plurality of first transmission configuration indication (TCI) states (joint TCI states) applicable to both the downlink and uplink, receiving second RRC information indicating a plurality of second TCI states (separate TCI states) applicable to one of the uplinks, and one or more first of the plurality of first TCI states; receiving a Medium Access Control (MAC) control element (CE) indicating activation of at least one of the TCI state of and one or more second TCI states of the plurality of second TCI states good too.
  • RRC Radio Resource Control
  • TCI transmission configuration indication
  • CE Medium Access Control
  • the control unit 210 controls the one or more first TCI states and the one or more second 2TCI states and activations may be controlled (first and second embodiments).
  • the MAC CE may indicate activation of one of the one or more first TCI states and the one or more second TCI states (third embodiment).
  • the MAC CE indicating activation of the one or more first TCI states may have the same format as the MAC CE indicating activation of the one or more second TCI states (third implementation form).
  • the MAC CE may include a field regarding whether to indicate activation of the one or more first TCI states or to indicate activation of the one or more second TCI states (third implementation form).
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (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. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one 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. according to an applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

UL送信に適用可能な複数の情報/パラメータが指示される場合であっても、UL送信を適切に制御すること。本開示の一態様に係る端末は、UL送信に対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第1の情報と、測定用参照信号リソース指示(SRI)に関する第2の情報と、を受信する受信部と、前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、UL送信を制御する制御部と、を有し、前記第1の情報で指示されるTCI状態に対応するパネルと、前記第2の情報で指示されるSRIに対応するパネルとを同じとする。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、ユーザ端末(端末、user terminal、User Equipment(UE))は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報(QCL想定/Transmission Configuration Indication(TCI)状態/空間関係)に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
 Rel.17以降(又は、Beyond 5G、6G以降)において、UL送信に適用可能な複数の情報/パラメータが指示(例えば、UL用のTCI状態の指示と、測定用参照信号リソースの指示)されるケースも想定される。かかる場合、UEは、UL送信をどのように制御するかが問題となる。UE送信が適切に行われない場合、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、UL送信に適用可能な複数の情報/パラメータが指示される場合であっても、UL送信を適切に制御できる端末、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、UL送信に対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第1の情報と、測定用参照信号リソース指示(SRI)に関する第2の情報と、を受信する受信部と、前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、UL送信を制御する制御部と、を有し、前記第1の情報で指示されるTCI状態に対応するパネルと、前記第2の情報で指示されるSRIに対応するパネルとが同じであることを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、UL送信に適用可能な複数の情報/パラメータが指示される場合であっても、UL送信を適切に制御することできる。
図1A及び図1Bは、共通ビームの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、第1の実施形態に係るSRI指示/TCI指示の一例を示す図である。 図3A-図3Cは、第2の実施形態に係るSRI指示/TCI指示の一例を示す図である。 図4A-図4Cは、第3の実施形態に係るSRI指示/TCI指示の一例を示す図である。 図5は、TCI状態の更新タイミング及びSRI指示のタイミングの一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、バリエーションに係るSRI指示/TCI指示の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、バリエーションに係るSRI指示/TCI指示の他の例を示す図である。 図8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9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10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11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
 例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRSである。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
 マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
 次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
 1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
 CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
 次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
 DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
 共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
(統一(unified)/共通(common)TCIフレームワーク)
 統一TCIフレームワークによれば、UL及びDLのチャネルを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネルごとに規定するのではなく、共通ビーム(共通TCI状態)を指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
 DL及びULの両方のための1つの共通ビーム、又は、DL用の共通ビームとUL用の共通ビーム(全体で2つの共通ビーム)が検討されている。
 UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCIプール、ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCI状態セット)を想定してもよい。UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCIプール、ULセパレートTCIプール及びDLセパレートTCIプール、セパレート共通TCIプール、UL共通TCIプール及びDL共通TCIプール)を想定してもよい。
 MAC CEに基づくビーム管理(MAC CEレベルビーム指示)によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
 DCIに基づくビーム管理(DCIレベルビーム指示)によって、UL及びDLの両方用の同じTCIプール(ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCIプール、セット)から共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。X(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、X個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
 TCIプール(セット)は、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態であってもよいし、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態のうち、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態(アクティブTCI状態、アクティブTCIプール、セット)であってもよい。各TCI状態は、QCLタイプA/D RSであってもよい。QCLタイプA/D RSとしてSSB、CSI-RS、又はSRSが設定されてもよい。
 1以上のTRPのそれぞれに対応するTCI状態の個数が規定されてもよい。例えば、ULのチャネル/RSに適用されるTCI状態(UL TCI状態)の個数N(≧1)と、DLのチャネル/RSに適用されるTCI状態(DL TCI状態)の個数M(≧1)と、が規定されてもよい。N及びMの少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを介して、UEに通知/設定/指示されてもよい。
 本開示において、N=M=X(Xは任意の整数)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL及びDLに共通のTCI状態(ジョイントUL/DL TCI状態)が通知/設定/指示されることを意味してもよい。以下の説明において、ジョイントUL/DL TCI状態は、ジョイントTCI状態とも記す。
 また、N=X(Xは任意の整数)、M=Y(Yは任意の整数、Y=Xであってもよい)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL TCI状態及びY個の(Y個のTRPに対応する)DL TCI状態(すなわち、セパレートTCI状態)がそれぞれ通知/設定/指示されることを意味してもよい。
 例えば、N=M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=1、M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態と、が別々に通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのセパレートTCI状態)。
 また、例えば、N=M=2と記載される場合は、UEに対し、複数の(2つの)TRPに対する、複数の(2つの)のUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=2、M=2と記載される場合は、UEに対し、複数(2つ)のTRPに対する、複数の(2つの)UL TCI状態と、複数の(2つの)DL TCI状態と、が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのセパレートTCI状態)。
 なお、上記例においては、N及びMの値が1又は2のケースを説明したが、N及びMの値は3以上であってもよいし、N及びMは異なってもよい。
 図1Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態をアクティベートしてもよい。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の1つを指示してもよい。DCIは、UL/DL DCIであってもよい。指示されたTCI状態は、UL/DLのチャネル/RSの少なくとも1つ(又は全て)に適用されてもよい。1つのDCIがUL TCI及びDL TCIの両方を指示してもよい。
 図1Aの例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
 RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
 図1Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
 DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
 既存のDCIフォーマット1_1/1_2が、共通TCI状態の指示に用いられてもよい。
 共通TCIフレームワークは、DL及びULに対して別々のTCI状態を有してもよい。
(SRS、PUSCHのための空間関係)
 Rel.15/16 NRにおいて、UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、所定数(例えば、1以上又は複数)のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ(例えば、周期的SRS(Periodic SRS)、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS)、非周期的CSI(Aperiodic SRS)のいずれか)、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的CSI(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(noncodebook(NCB))、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック(CB)又はノンコードブック(NCB)用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 例えば、UEは、コードブックベース送信の場合、SRI、送信ランクインジケータ(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列インジケータ(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
 SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、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、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSB Resource Indicator(SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RS Resource Indicator(CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSと、に関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによってスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
 Rel.16 NRにおいて、コードブックベースPUSCH送信を用いる場合、UEは、用途=CBの1つのSRSリソースセットを設定され、当該SRSリソースセットにつき2個のSRSリソースをRRCによって設定され、2個のSRSリソースの1つをDCI(例えば、1ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。なお、フルパワーモード2が設定される(例えば、上位レイヤパラメータul-FullPowerTransmission-r16がfullpowerMode2に設定される)場合以外は、同じSRSリソースセットのSRSリソースは、同じポート数(SRSポート数)を有してもよい。
 Rel.16 NRにおいて、ノンコードブックベースPUSCH送信を用いる場合、UEは、用途=NCBの1つのSRSリソースセットを設定され、当該SRSリソースセットにつき4個のSRSリソースをRRCによって設定され、4個のSRSリソースの1つ又は組み合わせをDCI(例えば、2ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。なお、用途=NCBのSRSリソースセットのSRSリソースは、それぞれ1ポートを有してもよい。
 UEは、SRIにより指示されたSRSリソースと同じアンテナポートを利用してPUSCHを送信することが想定される。
(UL パネル)
 UE主導によるパネルのアクティブ化/選択を容易にするために、少なくとも1つのパネルエンティティが、CSI/ビーム報告インスタンス内のパネルIDを参照することが想定される。当該パネルIDは、UEにより決定され、NWに報告されてもよい。
 また、コードブックベースのUL伝送のために、ポート数が異なる2つのSRSリソースセットをUEに設定することがサポートされてもよい。
 UEパネルの表示方法として、1つ又は2つのSRIフィールドで指示される場合(オプションA)と、セパレートTCI指示のUL TCI、又はジョイントTCI指示のジョイントTCIにより示される場合(オプションB)が考えられる。例えば、UEは、TCI指示(例えば、PDSCHをスケジュールするDCIによるTCI指示)によりパネル(又は、UL TCI/ジョイントTCI)が指示され、PUSCHのスケジューリングに利用されるDCIのSRIフィールドによりパネルが指示されることも考えられる。
 複数のパネルのダイナミックな切り替え/アクティブ化/選択がサポートされる場合、UL TCI(例えば、UL TCI/ジョイントTCI)で指示されたパネルと、SRIで指示されたパネルの関係(例えば、同じであるか否かの確認)をどのように制御するかが問題となる。これらについて適切に制御されなければUL送信における通信スループット、通信品質などが劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、UL送信用のUL TCI/ジョイントTCIに対応するパネルと、UL送信用のSRI指示に対応するパネルと、の関係を適切に制御/設定/定義することを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の実施形態は、コードブックベースのPUSCH(例えば、Codebook PUSCH)の送信、及び非コードブックベースのPUSCH(例えば、non-codebook PUSCH)の送信の少なくとも一つに適用されてもよい。また、以下の実施の形態は、シングルTRPベースのPUSCH(例えば、S-TRP)の送信、及びマルチTRPベースのPUSCH(例えば、M-TRP)の送信の少なくとも一つに適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RRC、RRCパラメータ、RRCメッセージ、RRCシグナリング、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、ビーム、パネルグループ、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))、SRSリソース、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、QCL、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、TCI状態Identifier(ID)とTCI状態は、互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCI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、インディケーター、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、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、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、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)、プールインデックス、グループインデックスなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、リスト、グループ、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、SRSリソースインジケータ(SRS Resource Indicator(SRI)、(又はSRIフィールド))、SRSリソース、SRSリソースセット、プリコーダなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、空間関係情報(SRI)、SRIの組み合わせ、コードブックベース送信のためのSRI、ノンコードブックベースのSRIの組み合わせ、spatialRelationInfo、UL TCI、TCI状態、Unified TCI、QCL等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第1のTRP及び第2のTRPは、第1のPUSCH及び第2のPUSCH、第1のPUSCH送信機会及び第2のPUSCH送信機会、第1のSRI及び第2のSRI、などと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第1のTRP(例えば、TRP#1)と、第2のTRP(例えば、TRP#2)とは、第1の空間関係(例えば、1st spaial relation)/ビーム/UL TCI/QCLと、第2の空間関係/ビーム/UL TCI/QCLと、にそれぞれ対応してもよい。あるいは、第1のTRP(例えば、TRP#1)と、第2のTRP(例えば、TRP#2)とは、第1のSRIフィールド又は第1のTPMIフィールドに関連付けられた空間関係/ビーム/UL TCI/QCLと、第2のSRIフィールド又は第2のTPMIフィールドに関連付けられた空間関係/ビーム/UL TCI/QCLと、にそれぞれ対応してもよい。あるいは、第1のTRP(例えば、TRP#1)と、第2のTRP(例えば、TRP#2)とは、用途がCB/NCB(例えば、usage=CB/NCB)の第1のSRSリソースセットと、用途がCB/NCB(例えば、usage=CB/NCB)の第2のSRSリソースセットと、にそれぞれ対応してもよい。
 本開示において、シングルDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。マルチDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、CORESETプールインデックス=iに対応するCORESET、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。
 なお、繰り返しPUSCHでは、同じコードワード/トランスポートブロックが各PUSCH(各繰り返し)において伝送されてもよい。繰り返しPUSCHは、同じ内容(例えば、データ/コードワード/トランスポートブロック)を有する複数のPUSCHと互いに読み替えられてもよい。
 本開示におけるMTRP PUSCH繰り返しは、2つのTRPへの2つのPUCCH繰り返し、2つのSRIを用いる2つのPUSCH繰り返し、2つの電力制御パラメータのセット(電力制御パラメータは後述する)を用いる2つのPUSCH繰り返し、などと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、STRP PUSCHの繰り返しは、1つの(同じ)SRI/電力制御パラメータセット/ビーム/プリコーダを用いて送信される複数のPUSCHの繰り返し送信を意味してもよい。なお、単一の送信(single transmission)は、1つのSRI/電力制御パラメータセット/ビーム/プリコーダを用いて送信されるPUSCH送信を意味してもよい。本開示のSTRP PUSCHは、STRP PUSCHの繰り返し及び単一の送信を意味してもよい。
 なお、TRP1へのPUSCH繰り返し/PUSCH送信は、第1のSRI(又はSRIフィールド)/第1の電力制御パラメータセットを用いるPUSCH繰り返し/PUSCH送信を意味してもよい。
 また、TRP2へのPUSCH繰り返し/PUSCH送信は、第2のSRI(又はSRIフィールド)/第2の電力制御パラメータセットを用いるPUSCH繰り返し/PUSCH送信を意味してもよい。
 なお、本開示において、電力制御パラメータは、PCMAX,f,c、Maximum Power Reduction(MPR)、電力管理最大電力低減(Power Management Maximum Power Reduction(P-MPR))、追加最大電力低減(Additional MPR(A-MPR))、ΔTc、P、alpha、パスロス参照信号(Pathloss Reference Signal(PL-RS))、閉ループインデックス(l)の少なくとも1つであってもよい。
 以下の実施形態における、複数のTRP向けのPUSCHの繰り返し送信は、複数のTRPにわたるPUSCH、複数のTRPにわたる繰り返しPUSCH、単に繰り返しPUSCH、繰り返し送信、複数のPUSCH送信などと互いに読み替えられてもよい。また、単一のTRP向けの単一のPUSCH送信は、単に単一のPUSCH送信、単一のTRPにおけるPUSCH送信、などと呼ばれてもよい。
 本開示において、単一TRP向けのPUSCHの繰り返し送信は、同じSRI/ビーム/プリコーダを用いて送信される複数のPUSCHの繰り返し送信を意味してもよい。
 本開示において、複数TRP向けのPUSCHの繰り返し送信は、異なる複数のSRI/ビーム/プリコーダを用いて送信される複数のPUSCHの繰り返し送信を意味してもよい。当該繰り返し送信及び複数のSRI/ビーム/プリコーダは、上記マッピングパターンにおいて詳述したように、循環的(cyclic)に対応してもよいし、特定の数ずつ逐次的(sequential)に対応してもよいし、ハーフ-ハーフ(half-half)パターン(マッピング)を用いる対応であってもよい。
 また、本開示における各実施形態において、複数TRP、複数SRI等の数が2つの場合を主な例に説明するが、これらの数は3以上であってもよい。また、本開示における「動的なスイッチ」は、「上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも一方を用いるスイッチ」を意味してもよい。また、本開示の「スイッチ」は、スイッチング、変更(change)、チェンジング、適用などと互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示における各実施形態において、UL送信として、1つのDCIを用いる単一/複数のTRP向けのPUSCH送信を例に説明するが、各実施形態を適用できるPUSCH送信は、これらに限られない。
 また、本開示の各実施形態は、複数TRP向けの任意のUL信号/チャネルの繰り返し送信にも適宜適用可能であり、本開示のPUSCHは、任意のUL信号/チャネルと読み替えられてもよい。例えば、本開示の各実施形態は、複数TRP向けのPUCCHの繰り返し送信にも適宜適用可能であり、本開示のPUSCHは、PUCCHと読み替えられてもよい。
 また、本開示における各実施形態において、複数TRP、複数SRI等の数が2つの場合を主な例に説明するが、これらの数は3以上であってもよい。言い換えると、本開示の「2つ」は「複数」で読み替えられてもよい。
 また、以下の実施形態におけるSRSリソースセットは、用途がコードブック又はノンコードブックのSRSリソースセットで読み替えられてもよいし、その他の用途のSRSリソースセットで読み替えられてもよい。例えば、CBベースPUSCH(CB-based PUSCH)を前提とする実施形態におけるSRSリソースセットは、用途がコードブックのSRSリソースセットで読み替えられてもよいし、その他の用途のSRSリソースセットで読み替えられてもよい。また、NCBベースPUSCH(NCB-based PUSCH)を前提とする実施形態におけるSRSリソースセットは、用途がノンコードブックのSRSリソースセットで読み替えられてもよいし、その他の用途のSRSリソースセットで読み替えられてもよい。
 また、本開示において、第iのSRSリソース/SRSリソースセット(iは整数)は、i番目にID(例えば、SRSリソースID、SRSリソースセットID、エントリのインデックス)が小さい(又は大きい)SRSリソース/SRSリソースセットで読み替えられてもよい。第iのSRSリソース/SRSリソースセット(iは整数)は、アクティブなSRSリソース/SRSリソースセットのうち、i番目にID(例えば、SRSリソースID、SRSリソースセットID、エントリのインデックス)が小さい(又は大きい)SRSリソース/SRSリソースセットを意味してもよい。
 以下の実施形態における「UE」は、複数のパネルを有するUE、複数のパネルの動作をサポートするUE、複数のパネルの動作を設定されるUEの少なくとも1つで読み替えられてもよいし、それ以外のUE(例えば、複数のパネルの動作を設定されないUE、フルパワーモード2が設定される(例えば、上位レイヤパラメータul-FullPowerTransmission-r16がfullpowerMode2に設定される)UE)で読み替えられてもよい。
 以下の実施形態における「DCI」は、UL送信(例えば、PUSCH)をスケジュールするためのDCI(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2)を意味してもよいし、その他のDCIフォーマットを意味してもよい。
(無線通信方法)
<UL用パネルの想定>
 本開示において、以下の構成1~構成3の少なくとも一つが想定されてもよい。
 UEは、UL用に複数のパネルを具備してもよい(構成1)。
 UEは、UL用に複数のパネルがアクティブ化されてもよい(又は、アクティブ化された複数のパネルを具備してもよい)(構成2)。
 パネルは、以下の条件1~条件3の少なくとも一つが想定されてもよい(構成3)。
 RF機能(例えば、RF functionality)の観点から、UEパネルは、1つのアナログビームを生成することができるトランシーバーユニット(transceiver unit(TXRU))の集合体で構成されてもよい(条件1)。二重偏波アレイを使用する場合、1つのビームは2つのアンテナポートに対応してもよい。
 UEパネルは、同じ数のアンテナポート、異なる数のビーム、等価等方放射電力(Equivalent Isotopically Radiated Power(EIRP))の構成をサポートしてもよい(条件2)。
 異なるUEパネル間でのビームの対応はサポートされなくてもよい(条件3)。
 ULパネルの高速選択(例えば、fast UL panel selection)と最大許容曝露(Maximum Permitted Exposure(MPE))の軽減を促進するために、UL送信パネルはDL受信パネルと同じセット又はサブセットであると想定されてもよい。
<パネルの決定>
 本開示において、パネル(又は、TCI状態、SRSリソースセット、SRSリソース)の決定方法として、以下のいずれかの方法が適用されてもよい。
[UL TCI/ジョイントTCIによるパネル決定]
 UL TCI又はジョイントTCIに対応するパネルは、UL TCI又はジョイントTCIのQCL情報のリファレンスRSのパネルから決定されてもよい。リファレンスRSは、ビーム管理用のRS(例えば、SSB/CSI-RS/SRS)であってもよい。リファレンスRSのパネルは、UEにより報告されてもよいし、明示的/暗示的に設定されてもよい。
 あるいは、UL TCI又はジョイントTCIに対応するパネルは、RRC/MAC CE/DCIにより明示的又は暗示的に設定/指示されてもよい。
[SRIによるパネル決定]
 SRIに対応するパネルは、SRIにより指示されたSRSリソースの空間関係情報(例えば、spatialRelationInfo)のリファレンスRSから決定されてもよい。リファレンスRSは、ビーム管理用のRS(例えば、SSB/CSI-RS/SRS)であってもよい。リファレンスRSのパネルは、UEにより報告されてもよいし、明示的/暗示的に設定されてもよい。
 あるいは、SRIに対応するパネルは、SRSリソースセットに明示的/暗示的に関連付けられており、SRSリソースセットのいずれか一方が、RRC/MAC CE/DCIにより設定/指示されてもよい。
 あるいは、SRIに対応するパネルは、SRSリソースに明示的/暗示的に関連付けられていてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、UL送信に対して指示されるUL TCI又はジョイントUL/DL TCIのパネル(例えば、第1のパネル)と、UL送信に対して指示されるSRIのパネル(例えば、第2のパネル)が同じとなる場合について説明する。
 UEは、第1のパネルと第2のパネルが同じであると期待/想定してUL送信(例えば、PUSCH送信)を制御してもよい。第1のパネルと第2のパネルは、それぞれ上記<パネルの決定>で示したいずれかの方法により決定されてもよい。
 例えば、図2Aに示すように、パネル#1に対してSRSリソース#1とSRSリソース#2が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRSリソース#3とSRSリソース#4が設定される場合を想定する。同様に、パネル#1に対してTCI#1とTCI#2が設定され(又は、関連付けられ、アクティブ化され)、パネル#2に対してTCI#3とTCI#4が設定される場合を想定する。
 パネルに対するSRSリソースの設定(又は、関連づけ)は、上位レイヤパラメータ(又は、MAC CE/DCI)により行われてもよい。パネルに対するTCI状態の設定(又は、関連づけ/アクティブ化)は、MAC CE(又は、上位レイヤパラメータ/DCI)により行われてもよい。
 なお、パネル#1に対してSRIリソースセット#1が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRIリソースセット#2が設定され(又は、関連付けられ)てもよい。この場合、SRIリソースセット#1にSRSリソース#1とSRSリソース#2が対応し、SRIリソースセット#2にSRSリソース#3とSRSリソース#4が対応してもよい。
 ここでは、SRIは、SRSリソース{#1、#2、#3、#4}の中から指示することができる。TCIは、TCI{#1、#2、#3、#4}の中から指示することができる。UEは指示されたSRSリソースとTCIが同じパネルに関連付けられると想定/期待してもよい。
 例えば、SRI指示に利用されるコードポイント(例えば、DCIのSRI指示用フィールドのコードポイント)とSRIとの対応関係、TCI指示に利用されるコードポイント(例えば、DCIのTCI指示用フィールドのコードポイント)とTCIとの対応関係が図2Bに示すように設定される場合を想定する。
 この場合、UEは、同じパネルに対応するSRI指示とTCI指示が行われると想定/期待してもよい。例えば、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’が指示される場合、TCI指示用フィールドのコードポイント‘0’又は‘1’が指示され、SRI指示用フィールドのコードポイント‘1’が指示される場合、TCI指示用フィールドのコードポイント‘0’又は‘1’が指示されてもよい。同様に、TCI指示用フィールドのコードポイント‘0’が指示される場合、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’又は‘1’が指示され、TCI指示用フィールドのコードポイント‘1’が指示される場合、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’又は‘1’が指示されてもよい。
 一方で、UEは、異なるパネルに対応するSRIとTCIが指示されるケース(例えば、SRI指示用フィールドで‘0’が指示され、TCI指示用フィールドで‘2’が指示されるケース)を想定/期待しなくてもよい。
 なお、1つだけのTCIが設定されている場合、TCIは、DCIにより指示されてもよいし、MAC CEによりアクティブ化されてもよいし、RRCにより設定されてもよい。
 1つだけのSRSリソースセット/1つだけのSRSリソースが設定される場合、SRIは、DCIにより指示されてもよいし、RRCにより設定されてもよい。
 ULのTCI指示とSRI指示の間では、UEパネルに関連する内容/構成は同じであってもよい。例えば、UL TCI/ジョイントTCIにより指示されるアンテナポート数(又は、PUSCHに対するDMRSポート数)と、SRIで指示されるアンテナポート数は同じであってもよい。
 あるいは、UL TCI/ジョイントTCIにより指示される送信電力に関する1以上のパラメータ(例えば、TPCパラメータ)と、SRIで指示される1以上のTPCパラメータは同じであってもよい。TPCパラメータは、パスロスRS(例えば、PL-RS)、所定の電力値(例えば、P0)、係数(例えば、アルファ)、及び閉ループのインデックス(例えば、CL-PCインデックス)の少なくとも一つであってもよい。
 あるいは、UL TCI/ジョイントTCIにより指示される空間関係/空間ドメインフィルタ(例えば、spatial relation/spatial domain filter)と、SRIで指示される空間関係/空間ドメインフィルタは同じであってもよい。
 SRIフィールドのサイズは、DCIでダイナミックに指示できるSRSリソース数に基づいて決定されてもよい。DCIによる指示は、SRSリソースセット指示用の新規のDCIフィールド、又はTCI指示の一部のフィールドに基づいて行われてもよい。
 例えば、2つのSRSリソースセットが設定され、各SRSリソースセットに2つのSRSリソースセットが含まれる場合を想定する。PUSCH送信に対してSRSリソースセットインデックスがUEに指示されていない場合、SRIフィールドは2ビットに決定されてもよい(オプション1-1)。あるいは、SRSリソースセットインデックスがSRIフィールドとは別にUEに指示される場合、SRIフィールドのサイズは、SRSリソースセット内のSRSリソースの数(又は、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数)に基づいて決定されてもよい(この場合には、1ビット)(オプション1-2)。
 シングルTRP(例えば、S-TRP)ベースのPUSCHの場合、DCIにより1つのSRIフィールドが指示されてもよい。
 マルチTRP(例えば、M-TRP)ベースのPUSCHの場合(又は、PUSCHの繰り返しの場合)、DCIにより2つのSRIフィールドが指示されてもよい。各SRIフィールドのサイズは、オプション1-1/オプション1-2に基づいて決定されてもよい。あるいは、各SRSフィールドは、SRSリソースセットに対応し、各SRIフィールドのサイズは、SRSリソースセット内のSRSリソースの数(又は、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数)に基づいて決定されてもよい(例えば、1ビット)。
 このように、UL送信に対して指示されるUL TCI又はジョイントUL/DL TCIのパネルと、UL送信に対して指示されるSRIのパネルを同じとすることにより、複数のパネルのダイナミックな切り替え/アクティブ化/選択がサポートされる場合であってもUL送信を適切に制御することができる。
 なお、上記説明では、UL TCI又はジョイントUL/DL TCIに対応するパネル(例えば、第1のパネル)と、SRIに対応するパネル(例えば、第2のパネル)を同じとする場合を示したが、これに限られない。UL TCI又はジョイントUL/DL TCIに対応する所定パラメータと、SRIに対応する所定パラメータが同じに設定されてもよい。あるいは、UL TCI又はジョイントUL/DL TCIの所定インデックスと、SRIの所定インデックスとが関連付けられてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、UL送信に利用されるパネルがUL TCI又はジョイントUL/DL TCIのパネルから決定される場合について説明する。この場合、SRIフィールドは、TCIにより指示されるパネルと同じパネルに関連するSRSリソースセット/SRSリソースのみを指示する構成としてもよい。
 UEは、UL TCI又はジョイントUL/DL TCIに対応するパネルに基づいてUL送信に利用するパネルを決定してもよい。UL TCI又はジョイントUL/DL TCIに対応するパネルは、上記<パネルの決定>で示したSRIいずれかの方法により決定されてもよい。
 DCIのSRI指示用フィールドでは、SRSリソース(例えば、CBベースのPUSCH用)/SRSリソースの組み合わせ(例えば、NCBベースのPUSCH用)として、UL TCI又はジョイントTCIと同じパネルに関連付けられたSRSリソース/SRSリソースセットのみから指示されてもよい。
 例えば、異なるSRSリソースセットが異なるパネルに関連付けられている場合、SRIフィールドは、UL TCI又はジョイントTCIに対応するパネルと同じパネルに関連付けられた1つのSRSリソースセットのみから指示されてもよい。この場合、SRSリソースセットIDは明示的に指示されなくてもよい。
 あるいは、異なるSRSリソースが異なるパネルに関連付けられている場合、SRIフィールドは、UL TCI又はジョイントTCIに対応するパネルと同じパネルに関連付けられたSRSリソースのサブセットのみから指示されてもよい。
 例えば、図3Aに示すように、パネル#1に対してSRSリソース#1とSRSリソース#2が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRSリソース#3とSRSリソース#4が設定される場合を想定する。同様に、パネル#1に対してTCI#1とTCI#2が設定され(又は、関連付けられ、アクティブ化され)、パネル#2に対してTCI#3とTCI#4が設定される場合を想定する。
 パネルに対するSRSリソースの設定(又は、関連づけ)は、上位レイヤパラメータ(又は、MAC CE/DCI)により行われてもよい。パネルに対するTCI状態の設定(又は、関連づけ/アクティブ化)は、MAC CE(又は、上位レイヤパラメータ/DCI)により行われてもよい。
 なお、パネル#1に対してSRIリソースセット#1が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRIリソースセット#2が設定され(又は、関連付けられ)てもよい。この場合、SRIリソースセット#1にSRSリソース#1とSRSリソース#2が対応し、SRIリソースセット#2にSRSリソース#3とSRSリソース#4が対応してもよい。
 ここでは、TCIは、TCI{#1、#2、#3、#4}の中から指示することができる。SRI指示(又は、SRI指示の解釈)は、指示されたTCIと当該TCIに関連するパネルに依存してもよい。例えば、UEは、指示されたTCIに関連するパネルに基づいて、SRI指示用フィールドで指示される可能性のあるSRIを判断/決定してもよい。
 例えば、TCI#1又はTCI#2が指示された場合(又は、パネル#1に対応するTCIが指示された場合)、SRI指示はSRIリソース/SRI{#1、#2}に対応してもよい(図3B参照)。この場合、UEは、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#1に対応するSRI(ここでは、#1、#2)が対応すると想定してもよい。
 あるいは、TCI#3又はTCI#4が指示された場合(又は、パネル#2に対応するTCIが指示された場合)、SRI指示はSRIリソース/SRI{#3、#4}に対応してもよい(図3C参照)。この場合、UEは、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#2に対応するSRI(ここでは、#3、#4)が対応すると想定してもよい。
 この場合、TCI指示用フィールドのサイズ(又は、ビット数)と、SRI指示用フィールドのサイズ(又は、ビット数)とを別々に(例えば、異なって)設定してもよい。ここでは、SRI指示用フィールドのサイズをTCI指示用フィールドのサイズより小さくすることができる。
 SRIフィールドのサイズは、UL TCI又はジョイントTCIのパネルに関連付けられたSRSリソースの数に基づいて決定されてもよい(例えば、RRCで設定されたTCI、又はMAC CEでアクティベートされたTCIが1つのパネルにのみ関連付けられている場合)。
 例えば、MAC CE又はRRCによりアクティブ化/設定された複数(例えば、全て)のTCIが1つのパネル(例えば、パネル#1)に関連付けられている場合、SRIフィールドのサイズは、パネル#1に関連付けられたSRSリソースの数に基づいて決定されてもよい。パネル#1に2つのSRSリソースが関連付けられている場合、SRIフィールドは1ビットで設定されてもよい。
 あるいは、SRIフィールドのサイズは、UL TCI又はジョイントTCIのパネルに関連付けられているSRSリソースの最大数に基づいて決定されてもよい(例えば、複数の異なるパネルが、RRCで設定された異なるTCI/MAC CEによりアクティベートされた異なるTCIに関連付けられている場合)。
 例えば、MAC CE/RRCによりアクティブ化/設定されたTCI(例えば、複数のTCI)がパネル#1又はパネル#2に関連付けられている場合、SRIフィールドのサイズは、パネル#1又はパネル#2に関連付けられているSRSリソースの最大数に基づいて決定されてもよい。パネル#1に2つのSRSリソースが関連付けられ、パネル#2に4つのSRSリソースが関連付けられている場合、SRIフィールドは2ビットで設定されてもよい。
 なお、各パネルに関連するSRSリソースが1つしか存在しない場合、DCIにSRIフィールドが含まれない(又は、存在しない)ケースも考えられる。かかる場合、TCIと同じパネルに関連するSRSリソースが適用されてもよい。
 第2の態様に示すように、UL送信に利用されるパネルがUL TCI又はジョイントUL/DL TCIのパネルから決定することにより、複数のパネルのダイナミックな切り替え/アクティブ化/選択がサポートされる場合であってもUL送信を適切に制御することができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、UL送信に利用されるパネルがSRIのパネルから決定される場合について説明する。この場合、TCIフィールドは、SRIにより指示されるパネルと同じパネルに関連するTCIのみを指示する構成としてもよい。
 UEは、SRIに対応するパネルに基づいてUL送信に利用するパネルを決定してもよい。SRIに対応するパネルは、上記<パネルの決定>で示したいずれかの方法により決定されてもよい。
 DCIのTCI指示用フィールド(例えば、UL TCI又はジョイントTCIフィールド)において、TCI状態は、SRIに対応するパネルと同じパネルに関連付けられたTCI状態のみから指示されてもよい。
 例えば、MAC CEによりアクティブ化された異なるTCI状態/RRCにより設定された異なるTCI状態が異なるパネルに関連付けられている場合、TCIフィールドは、SRIに対応するパネルと同じパネルに関連付けられたTCI状態のサブセットのみから指示されてもよい。
 例えば、図4Aに示すように、パネル#1に対してSRSリソース#1とSRSリソース#2が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRSリソース#3とSRSリソース#4が設定される場合を想定する。同様に、パネル#1に対してTCI#1とTCI#2が設定され(又は、関連付けられ、アクティブ化され)、パネル#2に対してTCI#3とTCI#4が設定される場合を想定する。
 パネルに対するSRSリソースの設定(又は、関連づけ)は、上位レイヤパラメータ(又は、MAC CE/DCI)により行われてもよい。パネルに対するTCI状態の設定(又は、関連づけ/アクティブ化)は、MAC CE(又は、上位レイヤパラメータ/DCI)により行われてもよい。
 なお、パネル#1に対してSRIリソースセット#1が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRIリソースセット#2が設定され(又は、関連付けられ)てもよい。この場合、SRIリソースセット#1にSRSリソース#1とSRSリソース#2が対応し、SRIリソースセット#2にSRSリソース#3とSRSリソース#4が対応してもよい。
 ここでは、SRIは、SRSリソース/SRI{#1、#2、#3、#4}の中から指示することができる。TCI指示(又は、TCI指示の解釈)は、指示されたSRIと当該SRIに関連するパネルに依存してもよい。例えば、UEは、指示されたSRIに関連するパネルに基づいて、TCI指示用フィールドで指示される可能性のあるTCIを判断/決定してもよい。
 例えば、SRI#1又はSRI#2が指示された場合(又は、パネル#1に対応するSRIが指示された場合)、TCI指示はTCI{#1、#2}に対応してもよい(図4B参照)。この場合、UEは、TCI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#1に対応するTCI(ここでは、#1、#2)が対応すると想定してもよい。
 あるいは、SRI#3又はSRI#4が指示された場合(又は、パネル#2に対応するSRIが指示された場合)、TCI指示はTCI{#3、#4}に対応してもよい(図4C参照)。この場合、UEは、TCI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#2に対応するTCI(ここでは、#3、#4)が対応すると想定してもよい。
 この場合、SRI指示用フィールドのサイズ(又は、ビット数)と、TCI指示用フィールドのサイズ(又は、ビット数)とを別々に(例えば、異なって)設定してもよい。ここでは、TCI指示用フィールドのサイズをSRI指示用フィールドのサイズより小さくすることができる。あるいは、TCIフィールドのサイズは、固定値であってもよい。
 TCIフィールドのサイズは、SRIのパネルに関連付けられたTCI状態の数に基づいて決定されてもよい(例えば、RRCで設定されたSRSリソースセット、又はMAC CEでアクティベートされたSRSリソースが1つのパネルにのみ関連付けられている場合)。
 例えば、MAC CE又はRRCによりアクティブ化/設定された複数(例えば、4つ)のTCIが1つのパネル(例えば、パネル#1)に関連付けられ、2つのTCIが他のパネル(例えば、パネル#2)に関連付けられている場合を想定する。この場合、全てのSRSリソース/SRSリソースセットがパネル#2に関連付けられていれば、TCIフィールドは1ビットで設定されてもよい。
 あるいは、TCIフィールドのサイズは、SRIのパネルに関連付けられているTCI状態の最大数に基づいて決定されてもよい(例えば、複数の異なるパネルが、RRCで設定された異なるSRSリソース/SRSリソースセット、又はMAC CEによりアクティベートされた異なるSRSリソース/SRSリソースセットに関連付けられている場合)。
 例えば、MAC CE又はRRCによりアクティブ化/設定された複数(例えば、4つ)のTCIが1つのパネル(例えば、パネル#1)に関連付けられ、2つのTCIが他のパネル(例えば、パネル#2)に関連付けられている場合を想定する。この場合、ある数のSRSリソース/SRSリソースセットがパネル#1に関連付けられ、ある数のSRSリソース/SRSリソースセットがパネル#2に関連付けられている場合、TCIフィールドは2ビットで設定されてもよい。
 SRIフィールドのサイズは、DCIでダイナミックに指示できるSRSリソース数に基づいて決定されてもよい。DCIによる指示は、SRSリソースセット指示用の新規のDCIフィールド、又はTCI指示の一部のフィールドに基づいて行われてもよい。
 例えば、2つのSRSリソースセットが設定され、各SRSリソースセットに2つのSRSリソースセットが含まれる場合を想定する。PUSCH送信に対してSRSリソースセットインデックスがUEに指示されていない場合、SRIフィールドは2ビットに決定されてもよい(オプション3-1)。あるいは、SRSリソースセットインデックスがSRIフィールドとは別にUEに指示される場合、SRIフィールドのサイズは、SRSリソースセット内のSRSリソースの数(又は、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数)に基づいて決定されてもよい(この場合には、1ビット)(オプション3-2)。
 シングルTRP(例えば、S-TRP)ベースのPUSCHの場合、DCIにより1つのSRIフィールドが指示されてもよい。
 マルチTRP(例えば、M-TRP)ベースのPUSCHの場合(又は、PUSCHの繰り返しの場合)、DCIにより2つのSRIフィールドが指示されてもよい。各SRIフィールドのサイズは、オプション3-1/オプション3-2に基づいて決定されてもよい。あるいは、各SRSフィールドは、SRSリソースセットに対応し、各SRIフィールドのサイズは、SRSリソースセット内のSRSリソースの数(又は、SRSリソースセット内のSRSリソースの最大数)に基づいて決定されてもよい(例えば、1ビット)。
 第3の態様に示すように、UL送信に利用されるパネルがSRIのパネルから決定することにより、複数のパネルのダイナミックな切り替え/アクティブ化/選択がサポートされる場合であってもUL送信を適切に制御することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、UL送信に適用する空間関係について説明する。
 UL TCI/ジョイントTCIに指示される空間関係と、SRIにより指示される空間関係について、以下のオプション4-1~オプション4-3の少なくとも一つが適用されてもよい。
[オプション4-1]
 UL送信用のUL TCI/ジョイントTCIにより指示される空間関係と、PUSCH送信用のSRIにより指示される空間関係と、が同じとなるように制御されてもよい。例えば、UEは、UL送信用のUL TCI/ジョイントTCIに対応する第1の空間関係と、PUSCH送信用のSRIに対応する第2の空間関係が同じであると想定/期待してもよい。
[オプション4-2]
 UL送信用のUL TCI/ジョイントTCIにより指示される空間関係と、PUSCH送信用のSRIにより指示される空間関係と、が別々に(例えば、異なって)設定/制御されてもよい。例えば、UEは、UL送信用のUL TCI/ジョイントTCIに対応する第1の空間関係と、PUSCH送信用のSRIに対応する第2の空間関係が別々に設定される(異なる構成がサポートされる)と想定/期待してもよい。
 この場合、一方の空間関係が適用され、他方の空間関係は適用されない(無視される)構成としてもよい。UEは、一方の空間関係を適用し、他方の空間関係は適用せず(無視し)、他方の空間関係に対応するTCI又はSRIからは、ポート情報を取得してもよい。
 一例として、UEは、UL送信用のUL TCI/ジョイントTCIに対応する第1の空間関係を適用し、PUSCH送信用のSRIに対応する第2の空間関係は適用しないように制御してもよい。この場合、UEは、SRIからポートに関する情報を取得してもよい。
[オプション4-3]
 SRI指示は、UL TCI又はジョイントTCIにより指示される空間関係と同じ空間関係を有するSRSリソース(又は、SRSリソースセット)からのみ指示される構成としてもよい。
 あるいは、TCI指示は、SRIにより指示される空間関係と同じ空間関係を有するTCIからのみ指示される構成としてもよい。
 なお、各空間関係に関連するSRSリソースが1つしかない場合、SRIフィールドはDCIに含まれない(又は、存在しない)構成としてもよい。
<バリエーション>
 第1の実施形態~第3の実施形態の少なくとも一つにおいて、以下の構成が適用されてもよい。
 ビームアプリケーションのタイミング(ビームの適用時間)は、ビーム指示用のDCIのACK後にジョイントTCIが更新されることがサポートされてもよい。例えば、DCIを利用したビーム指示のいて、ビーム指示の適用時間について、ジョイント又はセパレートのビーム指示の確認応答(例えば、ACK)の最後のシンボルから少なくともXms又はYシンボル後の最初のスロットを基準としてもよい。
 この場合、UL TCI又はジョイントTCIを指示するDCIは、SRIを指示するDCI(例えば、PUSCHスケジューリング用のDCI)より早く送信され得る(図5参照)。図5では、DCI#1によりTCIが指示(例えば、TCI#2に更新)され、その後にPUSCHをスケジュールするDCI#2によりSRIが指示される場合を示している。
 この場合、UEは、SRIを受信する前に受信したDCI#1(例えば、TCI状態を指示するDCI#1)に基づいて、どのパネルが適用されるか(又は、指示されるTCIに対応するパネル)を判断することができる。そのため、UEは、TCIに対応するパネルと同じパネルに対応するSRI(又は、SRSリソース)が指示されると想定して、当該SRIフィールドが含まれるDCI#2の受信を制御してもよい。この場合、SRIフィールドのサイズは、当該パネルに対応するSRI(又は、SRSリソース)に基づいて決定されてもよい。
 例えば、図6Aに示すように、パネル#1に対してSRSリソース#1とSRSリソース#2が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRSリソース#3とSRSリソース#4が設定される場合を想定する。同様に、パネル#1に対してTCI#1とTCI#2が設定され(又は、関連付けられ、アクティブ化され)、パネル#2に対してTCI#3とTCI#4が設定される場合を想定する。
 パネルに対するSRSリソースの設定(又は、関連づけ)は、上位レイヤパラメータ(又は、MAC CE/DCI)により行われてもよい。パネルに対するTCI状態の設定(又は、関連づけ/アクティブ化)は、MAC CE(又は、上位レイヤパラメータ/DCI)により行われてもよい。
 なお、パネル#1に対してSRIリソースセット#1が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRIリソースセット#2が設定され(又は、関連付けられ)てもよい。この場合、SRIリソースセット#1にSRSリソース#1とSRSリソース#2が対応し、SRIリソースセット#2にSRSリソース#3とSRSリソース#4が対応してもよい。
 ここでは、TCIは、TCI{#1、#2、#3、#4}の中から指示することができる。SRI指示(又は、SRI指示の解釈)は、指示されたTCIと当該TCIに関連するパネルに依存してもよい。例えば、UEは、SRI指示フィールドが含まれるDCIより先に受信したDCIに含まれるTCI指示フィールドで指示されたTCIに関連するパネルに基づいて、SRI指示用フィールドで指示される可能性のあるSRIを判断/決定してもよい。
 例えば、TCI#3が指示された場合(又は、パネル#2に対応するTCIが指示された場合)、SRI指示はSRIリソース/SRI{#3、#4}に対応してもよい(図6B参照)。この場合、UEは、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#1に対応するSRI(ここでは、#3、#4)が対応すると想定してもよい。
 あるいは、UL送信に利用されるパネルに関する情報がDCIの所定フィールド(又は、新規フィールド)、MAC CE、及びRRCの少なくとも一つを利用してUEに指示/設定されてもよい。例えば、TCI指示フィールドを含むDCI/SRI指示フィールドを含むDCIにUL送信に利用されるパネルに関する情報が含まれていてもよい。
 この場合、UEは、TRI指示フィールドを受信するタイミング(例えば、TCI状態を指示するDCI)に基づいて、どのパネルが適用されるかを判断することができる。そのため、UEは、TCI指示フィールド/SRI指示フィールドにおいて、当該パネルに対応するTCI/SRI(又は、SRSリソース)が指示されると想定して、TCIフィールドが含まれるDCI/SRIフィールドが含まれるDCIの受信を制御してもよい。この場合、TCIフィールドのサイズ/SRIフィールドのサイズは、当該パネルに対応するTCI/SRI(又は、SRSリソース)に基づいて決定されてもよい。
 例えば、図7Aに示すように、パネル#1に対してSRSリソース#1とSRSリソース#2が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRSリソース#3とSRSリソース#4が設定される場合を想定する。同様に、パネル#1に対してTCI#1とTCI#2が設定され(又は、関連付けられ、アクティブ化され)、パネル#2に対してTCI#3とTCI#4が設定される場合を想定する。
 パネルに対するSRSリソースの設定(又は、関連づけ)は、上位レイヤパラメータ(又は、MAC CE/DCI)により行われてもよい。パネルに対するTCI状態の設定(又は、関連づけ/アクティブ化)は、MAC CE(又は、上位レイヤパラメータ/DCI)により行われてもよい。
 なお、パネル#1に対してSRIリソースセット#1が設定され(又は、関連付けられ)、パネル#2に対してSRIリソースセット#2が設定され(又は、関連付けられ)てもよい。この場合、SRIリソースセット#1にSRSリソース#1とSRSリソース#2が対応し、SRIリソースセット#2にSRSリソース#3とSRSリソース#4が対応してもよい。
 ここでは、UEに対してUL送信に利用されるパネルとしてパネル#2が指示/設定される場合を示している。この場合、TCI指示(又は、TCI指示の解釈)は、指示されたパネルに依存してもよい。SRI指示(又は、SRI指示の解釈)は、指示されたパネルに依存してもよい。
 例えば、UEは、指示されたパネル#2に基づいて、TCI指示用フィールドで指示される可能性のあるTCIを判断/決定してもよい。また、UEは、指示されたパネル#2に基づいて、SRI指示用フィールドで指示される可能性のあるSRIを判断/決定してもよい。
 例えば、パネル#2が指示された場合、TCI指示は、TCI{#3、#4}に対応してもよい(図7B参照)。また、SRI指示はSRIリソース/SRI{#3、#4}に対応してもよい(図7B参照)。この場合、UEは、TCI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#2に対応するTCI(ここでは、#3、#4)が対応すると想定してもよい。また、UEは、SRI指示用フィールドのコードポイント‘0’と‘1’に対して、パネル#2に対応するSRI(ここでは、#3、#4)が対応すると想定してもよい。
 これにより、TCI指示フィールド/SRI指示フィールドのサイズ(又は、ビット数)を削減することが可能となる。
(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。
 UEが、UL/Dl用に複数のパネルを有すること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。また、UEが具備できるパネル数に関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEが、UL/DL用に複数のUEパネルをアクティブにすること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。また、UEがアクティブ化できるパネル数に関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEが、異なるパネルに関連する異なるSRSリソースセットをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEが、異なるパネルに関連する異なるSRSリソースをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEが、異なるパネルに関連するRRCによって設定された異なるUL TCI又はジョイントTCIをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEが、異なるパネルに関連するMAC CEによってアクティベートされた異なるUL TCI又はジョイントTCIをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 UEが、コードブックベースのPUSCH、又は非コードブックベースのPUSCHに対して上記UE能力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の実施形態は、ネットワークから設定されたUEに適用される構成としてもよい。
 上述したUE能力/シグナリングと、当該UE能力/シグナリングに対応するネットワーク設定シグナリング(例えば、NW configuration signaling)は、非サービングセルとのL1/L2モビリティと、マルチTRPのセル間モビリティと、に対して共通に設定/定義されてもよいし、別々に設定/定義されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図8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9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、下りリンク及び上りリンクの両方に適用可能な複数の第1の送信設定指示(TCI)状態(ジョイントTCI状態)を示す第1のRadio Resource Control(RRC)情報と、下りリンク及び上りリンクの一方に適用可能な複数の第2のTCI状態(セパレートTCI状態)を示す第2のRRC情報と、を送信し、前記複数の第1のTCI状態のうちの1つ以上の第1のTCI状態と、前記複数の第2のTCI状態のうちの1つ以上の第2のTCI状態と、の少なくとも一方のアクティベーションを示すMedium Access Control(MAC)制御要素(CE)を送信してもよい。制御部110は、前記第1のRRC情報及び前記第2のRRC情報の少なくとも1つと、前記MAC CEと、に基づいて決定される、前記1つ以上の第1のTCI状態と、前記1つ以上の第2TCIの状態と、のアクティベーションを制御してもよい(第1、第2の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、下りリンク及び上りリンクの両方に適用可能な複数の第1の送信設定指示(TCI)状態(ジョイントTCI状態)を示す第1のRadio Resource Control(RRC)情報と、下りリンク及び上りリンクの一方に適用可能な複数の第2のTCI状態(セパレートTCI状態)を示す第2のRRC情報と、を受信し、前記複数の第1のTCI状態のうちの1つ以上の第1のTCI状態と、前記複数の第2のTCI状態のうちの1つ以上の第2のTCI状態と、の少なくとも一方のアクティベーションを示すMedium Access Control(MAC)制御要素(CE)を受信してもよい。制御部210は、前記第1のRRC情報及び前記第2のRRC情報の少なくとも1つと、前記MAC CEと、に基づいて、前記1つ以上の第1のTCI状態と、前記1つ以上の第2TCIの状態と、のアクティベーションを制御してもよい(第1、第2の実施形態)。
 前記MAC CEは、前記1つ以上の第1のTCI状態と、前記1つ以上の第2のTCI状態と、の一方のアクティベーションを示してもよい(第3の実施形態)。
 前記1つ以上の第1のTCI状態のアクティベーションを示すMAC CEは、前記1つ以上の第2のTCI状態のアクティベーションを示すMAC CEと同じ形式を有してもよい(第3の実施形態)。
 前記MAC CEは、前記1つ以上の第1のTCI状態のアクティベーションを示すか、前記1つ以上の第2のTCI状態のアクティベーションを示すか、に関するフィールドを含んでもよい(第3の実施形態)。
(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11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2021年5月26日出願の特願2021-088673に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (6)

  1.  UL送信に対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第1の情報と、測定用参照信号リソース指示(SRI)に関する第2の情報と、を受信する受信部と、
     前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、UL送信を制御する制御部と、を有し、
     前記第1の情報で指示されるTCI状態に対応するパネルと、前記第2の情報で指示されるSRIに対応するパネルとが同じであることを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記第1の情報に基いて前記UL送信に利用するパネルを決定し、前記第1の情報で指示されるTCI状態に対応するパネルに対応するSRIが第2の情報で指示されると想定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第2の情報に基いて前記UL送信に利用するパネルを決定し、前記第2の情報で指示されるSRIに対応するパネルに対応するTCI状態が第1の情報で指示されると想定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、第1の情報で指示されるTCI状態の空間関係と、前記第2の情報で指示されるSRIの空間関係との少なくとも一つを適用することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  UL送信に対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第1の情報と、測定用参照信号リソース指示(SRI)に関する第2の情報と、を受信する工程と、
     前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一つに基づいて、UL送信を制御する工程と、を有し、
     前記第1の情報で指示されるTCI状態に対応するパネルと、前記第2の情報で指示されるSRIに対応するパネルとが同じであることを特徴とする端末の無線通信方法。
  6.  UL送信に対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第1の情報と、測定用参照信号リソース指示(SRI)に関する第2の情報と、を端末に送信する送信部と、
     前記第1の情報で指示するTCI状態に対応するパネルと、前記第2の情報で指示するSRIに対応するパネルとが同じとなるように制御する制御部と、を有することを特徴とする基地局。
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Title
FRAUNHOFER IIS, FRAUNHOFER HHI: "Enhancements on multi-beam operation", 3GPP DRAFT; R1-2105231, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. E-meeting; 20210510 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052006325 *

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