WO2022259524A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022259524A1
WO2022259524A1 PCT/JP2021/022310 JP2021022310W WO2022259524A1 WO 2022259524 A1 WO2022259524 A1 WO 2022259524A1 JP 2021022310 W JP2021022310 W JP 2021022310W WO 2022259524 A1 WO2022259524 A1 WO 2022259524A1
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WO
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pucch
trp
bfr
transmission
resource
Prior art date
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PCT/JP2021/022310
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2021/022310 priority patent/WO2022259524A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

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
  • radio link quality monitoring Radio Link Monitoring (RLM)
  • RLM Radio Link Monitoring
  • UE user equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • a terminal performs communication using a plurality of transmission/reception points (TRP)/UE panels.
  • TRP transmission/reception points
  • BFD beam failure detection
  • BFR beam failure recovery
  • the present disclosure has been made in view of this point, and provides a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately detect beam failures or recover from beam failures even when using multiple transmission/reception points.
  • One of the purposes is to provide
  • a terminal includes a receiving unit that receives a response to a report of one or more beams detected for beam failure recovery, a cell of the beam failure, and a physical after receiving the response.
  • beam failure detection or beam failure recovery can be appropriately performed even when multiple transmission/reception points are used.
  • FIG. 15 A diagram showing an example of a beam recovery procedure in NR. 2A-2C are diagrams showing an example of BFR MAC CE.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the fifth mode.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • communication is performed using beamforming.
  • the UE and the base station e.g., gNB (gNodeB)
  • the beam used for signal transmission transmission beam, Tx beam, etc.
  • the beam used for signal reception reception beam, Rx beam, etc.
  • Radio link failure may occur frequently due to deterioration of radio link quality. Since the occurrence of RLF requires cell reconnection, frequent occurrence of RLF causes degradation of system throughput.
  • BFR beam recovery
  • BFR beam failure recovery
  • L1/L2 Layer 1/Layer 2
  • a beam failure (BF) in the present disclosure may also be called a link failure.
  • Fig. 1 shows Rel. 15 A diagram showing an example of a beam recovery procedure in NR.
  • the number of beams, etc. is an example, and is not limited to this.
  • the UE performs measurements based on reference signal (RS) resources transmitted using two beams.
  • RS reference signal
  • the RS may be at least one of a synchronization signal block (SSB) and a channel state measurement RS (Channel State Information RS (CSI-RS)).
  • SSB may also be called an SS/PBCH (Physical Broadcast Channel) block.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RS is a primary synchronization signal (Primary SS (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary SS (SSS)), a mobility reference signal (Mobility RS (MRS)), a signal included in SSB, SSB, CSI-RS, for demodulation At least one of a reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), a beam-specific signal, etc., or a signal configured by extending or modifying these may be used.
  • the RS measured in step S101 is an RS for beam failure detection (Beam Failure Detection RS (BFD-RS), an RS for beam failure detection), an RS (BFR-RS) for use in a beam recovery procedure, or the like.
  • BFD-RS Beam Failure Detection RS
  • BFR-RS RS for use in a beam recovery procedure, or the like.
  • step S102 the UE cannot detect the BFD-RS (or the reception quality of the RS deteriorates) due to the radio waves from the base station being jammed.
  • Such disturbances can be caused, for example, by effects such as obstacles, fading, and interference between the UE and the base station.
  • the UE detects a beam failure when a predetermined condition is met.
  • the UE may detect the occurrence of a beam failure, for example, when BLER (Block Error Rate) is less than a threshold for all configured BFD-RSs (BFD-RS resource configuration).
  • BLER Block Error Rate
  • BFD-RS resource configuration a threshold for all configured BFD-RSs
  • the lower layer (physical (PHY) layer) of the UE may notify (indicate) the beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
  • the criteria for determination are not limited to BLER, and may be the reference signal received power (Layer 1 Reference Signal Received Power (L1-RSRP)) in the physical layer.
  • L1-RSRP Layer 1 Reference Signal Received Power
  • beam failure detection may be performed based on a physical downlink control channel (PDCCH) or the like.
  • BFD-RS may be expected to be Quasi-Co-Location (QCL) with the DMRS of the PDCCH monitored by the UE.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a channel. For example, if one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, between these different signals/channels, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameter (e.g., spatial Rx Parameter) are the same (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • Information on BFD-RS eg, RS index, resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • BFD beam failure detection
  • Information on BFD-RS may be set (notified) to Information about BFD-RS may be called information about BFR resources.
  • higher layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI)) or the like.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • a higher layer (eg, MAC layer) of the UE may start a predetermined timer (which may be referred to as a beam failure detection timer) when receiving a beam failure instance notification from the PHY layer of the UE.
  • a predetermined timer which may be referred to as a beam failure detection timer
  • the MAC layer of the UE receives beam failure instance notifications a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set by RRC) or more before the timer expires, it triggers BFR (for example, starts one of the random access procedures described later ).
  • the base station may determine that the UE has detected a beam failure when there is no notification from the UE or when a predetermined signal (beam recovery request in step S104) is received from the UE.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam to be newly used for communication for beam recovery.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to that RS.
  • RSs measured in step S103 are new candidate RS, RS for new candidate beam identification, NCBI-RS (New Candidate Beam Identification RS), RS for new beam identification, RS for new beam identification, NBI-RS (New Beam Identification RS), CBI-RS (Candidate Beam Identification RS), CB-RS (Candidate Beam RS), etc.
  • NBI-RS may be the same as or different from BFD-RS.
  • the new candidate beam may also be simply called a new beam, a candidate beam, or a candidate RS.
  • a UE may determine a beam corresponding to an RS that satisfies a predetermined condition as a new candidate beam.
  • the UE may determine new candidate beams based on, for example, the configured NBI-RSs whose L1-RSRP exceeds the threshold. Note that the criteria for judgment are not limited to L1-RSRP.
  • L1-RSRP for SSB may be referred to as SS-RSRP.
  • L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
  • NBI-RS e.g. resources, number of RSs, number of ports, precoding, etc.
  • NBI new beam identification
  • Information about new candidate RSs may be obtained based on information about BFD-RSs.
  • Information about NBI-RS may be called information about resources for NBI or the like.
  • BFD-RS may be interchanged with radio link monitoring reference signals (Radio Link Monitoring RS (RLM-RS)).
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • step S104 the UE that has identified the new candidate beam transmits a beam failure recovery request (BFRQ).
  • a beam recovery request may also be referred to as a beam recovery request signal, a beam failure recovery request signal, or the like.
  • BFRQ for example, physical uplink control channel (PUCCH), random access channel (PRACH), physical uplink shared channel (PUSCH), configured (setting) It may be transmitted using at least one of a configured grant (CG) PUSCH.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH random access channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • CG configured grant
  • the BFRQ may include information on the new candidate beam/new candidate RS identified in step S103.
  • Resources for BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • Beam information includes beam index (BI), port index of predetermined reference signal, RS index, resource index (for example, CSI-RS resource indicator (CRI)), SSB resource index (SSBRI)) or the like.
  • CB-BFR Contention-Based BFR
  • CF-BFR Contention-Free BFR
  • a UE may transmit a preamble (also called an RA preamble, a Physical Random Access Channel (PRACH), a RACH preamble, etc.) as a BFRQ using PRACH resources.
  • a preamble also called an RA preamble, a Physical Random Access Channel (PRACH), a RACH preamble, etc.
  • the UE may transmit a randomly selected preamble from one or more preambles.
  • the UE may transmit a UE-specific assigned preamble from the base station.
  • the base station may assign the same preamble to multiple UEs.
  • the base station may assign preambles for individual UEs.
  • CB-BFR and CF-BFR are respectively referred to as CB PRACH-based BFR (contention-based PRACH-based BFR (CBRA-BFR)) and CF PRACH-based BFR (contention-free PRACH-based BFR (CFRA-BFR)).
  • CBRA-BFR may be referred to as CBRA for BFR
  • CFRA-BFR may be referred to as CFRA for BFR.
  • information on PRACH resources may be notified by higher layer signaling (RRC signaling, etc.), for example.
  • RRC signaling may include information indicating the correspondence between detected DL-RSs (beams) and PRACH resources, and different PRACH resources may be associated with each DL-RS.
  • the base station that detected the BFRQ transmits a response signal (which may be called a gNB response or the like) to the BFRQ from the UE.
  • the response signal may include reconfiguration information (eg, DL-RS resource configuration information) for one or more beams.
  • the response signal may be transmitted, for example, in the UE common search space of PDCCH.
  • the response signal is reported using a cyclic redundancy check (CRC) scrambled PDCCH (DCI) by the UE identifier (eg, cell-radio RNTI (Cell-Radio RNTI (C-RNTI))) may be The UE may determine which transmit beam and/or receive beam to use based on the beam reconstruction information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • DCI cell-radio RNTI
  • C-RNTI Cell-Radio RNTI
  • the UE may monitor the response signal based on at least one of the BFR control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and the BFR search space set.
  • CControl Resource SET CORESET
  • contention resolution may be determined to be successful when the UE receives the PDCCH corresponding to the C-RNTI for itself.
  • a period may be set for the UE to monitor the response from the base station (eg, gNB) to BFRQ.
  • the time period may be referred to, for example, as a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, and the like.
  • the UE may retransmit the BFRQ if no gNB response is detected within the window period.
  • the UE may send a message to the base station indicating that the beam reconstruction is complete.
  • the message may be transmitted by PUCCH or PUSCH, for example.
  • Beam recovery success may represent, for example, the case of reaching step S106.
  • a beam recovery failure may correspond, for example, to reaching a predetermined number of BFRQ transmissions or to expiring a beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer).
  • Rel. 15 supports beam recovery procedures (eg, BFRQ notification) for beam failures detected in SpCells (PCell/PSCell) using random access procedures.
  • beam recovery procedures eg, BFRQ notification
  • SpCells PCell/PSCell
  • the beam recovery procedure for the beam failure detected in the SCell e.g., notification of BFRQ (step S104 in FIG. 1)
  • PUCCH for BFR e.g., scheduling request (SR)
  • MAC for BFR Using at least one of the CE (eg, UL-SCH) transmissions is supported.
  • the UE may utilize MAC CE-based two-step to send information about beam failures.
  • the information about beam failure may include information about the cell that detected the beam failure and information about the new candidate beam (or new candidate RS index).
  • the UE may transmit a PUCCH-BFR (scheduling request (SR)) to the PCell/PSCell.
  • PUCCH-BFR scheduling request (SR)
  • PUCCH-BFR may also be called PUCCH-SR, PUCCH-SR for BFR, or PUCCH for SR.
  • a UL grant (DCI) for step 2 below may then be sent from the PCell/PSCell to the UE.
  • DCI UL grant
  • step 1 for example, PUCCH transmission
  • step 2 For example, MAC CE transmission
  • Step 2 The UE then sends information about the cell in which the beam failure was detected (failed) (e.g., cell index) and information about the new candidate beam using MAC CE via an uplink channel (e.g., PUSCH) to You may transmit to a base station (PCell/PSCell).
  • a base station PCell/PSCell
  • the QCL of PDCCH/PUCCH/PDSCH/PUSCH may be updated to a new beam.
  • step numbers are merely numbers for explanation, and multiple steps may be grouped together or their order may be changed. Also, whether or not to implement BFR may be configured in the UE using higher layer signaling.
  • the UE performs transmission processing (e.g., transmission, mapping, precoding, modulation, at least one of the encoding).
  • transmission processing e.g., transmission, mapping, precoding, modulation, at least one of the encoding.
  • the spatial relationship applied to a given signal/channel may be specified by spatial relationship information (Spatial Relation Information (SRI)) notified (set) using higher layer signaling.
  • SRI Spatial Relation Information
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • spatial relationship information (PUCCH-SpatialRelationInfo” information element of RRC) between a predetermined reference signal (Reference Signal (RS)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH))
  • PUCCH configuration information (“PUCCH-Config” information element of RRC) and configured in the UE.
  • the predetermined RS is a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a measurement reference signal (SRS). It may be at least one.
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS measurement reference signal
  • the SRI to be set may include an SRI Identifier (ID) for identifying the SRI.
  • the SRI may include at least one of the SSB index, CSI-RS resource ID, and SRS resource ID as the index of the predetermined RS.
  • these spatial relationship information may include a serving cell index, a Bandwidth Part (BWP) ID, etc. corresponding to the given RS.
  • BWP Bandwidth Part
  • indexes, IDs, indicators, resource IDs, etc. may be read interchangeably.
  • the UE transmits PUCCH using the same spatial domain filter as the spatial domain filter for reception of the SSB or CSI-RS. good too. That is, in this case, the UE may assume that the UE receive beam for SSB or CSI-RS and the UE transmit beam for PUCCH are the same.
  • the UE may transmit PUCCH using the same spatial domain filter as the spatial domain filter for transmission of this SRS. That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam for SRS and the UE transmission beam for PUCCH are the same.
  • the spatial domain filter for transmission of the base station may be read interchangeably.
  • Spatial domain filters for base station reception, uplink spatial domain receive filters, and base station receive beams may be interchanged.
  • the spatial domain filter for transmission of the UE may be read interchangeably.
  • Spatial domain filters for UE reception, downlink spatial domain receive filters, and UE receive beams may be interchanged.
  • the UE may be configured with an SRI per PUCCH configuration (PUCCH-Config).
  • the SRI configured by PUCCH configuration may be applied to all PUCCH resources configured by the PUCCH configuration.
  • the UE uses one PUCCH resource at a time based on PUCCH spatial relation activation/deactivation MAC CE (PUCCH spatial relation activation/deactivation MAC CE) when more than one SRI for PUCCH is configured. may be controlled so that one PUCCH SRI is active for PUCCH spatial relation activation/deactivation MAC CE.
  • PUCCH spatial relation activation/deactivation MAC CE PUCCH spatial relation activation/deactivation MAC CE
  • multi-TRP PDSCH 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
  • beam failure detection may be performed for each TRP/UE panel.
  • BFD beam failure detection
  • BFR beam failure recovery
  • the UE that has notified of information such as beam failure/new candidate RS performs subsequent transmission/reception processing (e.g., QCL assumption) based on the response from the base station (e.g., base station response/gNB response). /Spatial relationship assumption/UL power control).
  • the base station response may be a response signal (eg, PDCCH transmission) to the PRACH (eg, PRACH for BFR) notified from the UE.
  • PDCCH may be transmitted using a search space set configured by higher layer signaling (eg, recoverySearchSpaceId).
  • UE behavior after base station response may be PUCCH transmission/PDCCH monitoring based on predetermined conditions.
  • PUCCH spatial relationship information e.g. PUCCH-SpatialRelationInfo
  • q u may be a PUCCH P0 ID (p0-PUCCH-Id) indicating a PUCCH P0 (P0-PUCCH) in a PUCCH P0 set (p0-Set).
  • qd is an RS resource index of an RS (pathloss reference RS) for pathloss calculation (estimation) for PUCCH.
  • q new is the new candidate beam.
  • l is the index of the power control adjustment state (closed loop) for PUCCH.
  • the UE when the UE receives a base station response (eg, PDCCH), after a predetermined period of time, the UE associates with a predetermined index (eg, q new ) for PDCCH monitoring in the control resource set with a predetermined index (eg, index 0).
  • a predetermined index eg, q new
  • the same antenna port pseudo-colocation parameters as given may be assumed.
  • the predetermined time period may be 28 symbols after the last symbol of the base station response (eg, PDCCH) first received by the UE.
  • PUCCH-SpatialRelationInfo PUCCH-SpatialRelationInfo
  • the base station response may be a response signal (eg, PDCCH transmission) to MAC CE (eg, first PUSCH) notified from the UE.
  • the PDCCH may apply a DCI format that schedules a PUSCH transmission with the same HARQ process number as the first PUSCH transmission and with the NDI field value toggled.
  • UE behavior after base station response may be PUCCH transmission/PDCCH monitoring based on predetermined conditions.
  • the UE may monitor PDCCH on all control resource sets in the SCell indicated by MAC CE.
  • the UE may monitor the PDCCH using the same antenna port pseudo-colocation parameter as the corresponding index (eg, q new ).
  • the UE receives a base station response (eg, PDCCH) and satisfies a predetermined condition, in the PUCCH Cell, the same spatial domain corresponds to q new for periodic CSI-RS or SS/PBCH block reception.
  • a filter may be used to control PUCCH transmission.
  • the predetermined condition is, for example, that spatial relationship information for PUCCH (e.g., a predetermined upper layer parameter for PUCCH (e.g., PUCCH-SpatialRelationInfo)) is provided (condition 1), PUCCH with a link recovery request (LRR) is transmitted. It may be at least one or all of the following: it was not sent by PCell/PSCell (condition 2), and the PUCCH SCell is included in the SCell indicated by MAC CE (condition 3).
  • a predetermined upper layer parameter for PUCCH e.g., PUCCH-SpatialRelationInfo
  • the existing system (for example, Rel.15/Rel.16) supports the BFR procedure, but when the UE communicates using multiple TRP/UE panels, in each TRP/UE panel The question is how to control the BFD/BFR procedure.
  • association setup between PUCCH (or PUCCH spatial relationship) and TRP after TRP-specific BFR, UE behavior on PUCCH resources can be applied to each TRP or each TRP with beam failure.
  • the following cases 1/2 are possible.
  • Association setup between PUCCH (or PUCCH spatial relationship) and TRP may not be desired. In this case, the question is what will be the UE behavior on PUCCH resources after TRP-specific BFR. For example, spatial handling for PUCCH resources with two spatial relationships configured/activated is an issue.
  • [Case 2] When RRC sets up an association between PUCCH (or PUCCH spatial relation) and TRP, the question is what happens to PUCCH resources with two spatial relations set/activated.
  • PUCCH-SR resources for example, dedicated PUCCH-SR resources
  • X may be 1, 2 or 2 or more.
  • the cell group may be, for example, at least one of a master cell group (MCG), a secondary cell group (SCG), and a PUCCH cell group (PUCCH group).
  • MCG and SCG may be groups configured in dual connectivity (DC).
  • a PUCCH cell group may be a group configured in PUCCH transmission.
  • Rel. 17 and later it is conceivable to perform beam failure detection/beam failure recovery for each of multiple TRPs/multiple UE panels in a certain cell (for example, per-TRP BFR). For example, it is conceivable that the transmission of scheduling requests (SR) for per-TRP/per-TRP BFR is supported.
  • SR scheduling requests
  • the problem is how to control the scheduling request settings (for example, SR configuration, SR settings).
  • SR eg, SR index / SchedulingRequestID / SR ID
  • PUCCH resource eg, PUCCH-SR resource
  • spatial relationship corresponding to PUCCH resource eg , spatial relation
  • SR for BFR or, PUCCH-SR
  • the present inventors focus on the case where the beam failure recovery procedure (beam failure detection/beam failure recovery request/beam failure recovery-based UE operation) is applied in units of one or more TRPs/panels. / A method of appropriately controlling the beam failure recovery procedure for each panel was studied, and the present embodiment was conceived.
  • the UE may be a UE that uses multiple panels to transmit and receive with the TRP.
  • Each panel may correspond to a separate TRP, one panel may correspond to a plurality of TRPs, or a plurality of panels may correspond to one TRP.
  • a UE panel may correspond to a specific group.
  • the UE may assume that each group of beams/RS is measured in each panel of the UE. It may be assumed that the UE receives multiple groups of beams simultaneously (using different panels).
  • TRP may be interchanged with TRP (or base station) panel, RS group, antenna port group, spatial relationship group, QCL group, TCI state, TCI state group, CORESET group, CORESET pool, etc.
  • the TRP index may be interchanged with an RS group index, an antenna port group index, a QCL group index, a TCI state index, a TCI state group index, a CORESET group index, a CORESET pool index, and the like.
  • the nth TRP (where n is any integer (eg, 1 or 2)), the nth TCI state, the nth Code Division Multiplexing (CDM )) may correspond to groups.
  • the UE panel may be read interchangeably as RS group, antenna port group, spatial relationship group, QCL group, TCI state group, CORESET group, and the like.
  • the panel may be associated with the group index of the SSB/CSI-RS group. Also, in the present disclosure, a panel may be associated with a TRP. Also, in the present disclosure, multiple panels may be associated with a group index for group beam-based reporting. Also, in this disclosure, a panel may be associated with a group index of an SSB/CSI-RS group for group beam-based reporting.
  • serving cell/cell may be read as SpCell, PCell, PSCell, or SCell.
  • TRPs may correspond to the serving cell.
  • beam failure detected BFD RS failed BFD RS
  • beam failure detected TRP failed TRP
  • beam failure detected UE panel failed Failed UE panel
  • A/B may mean at least one of A and B.
  • A/B/C may mean at least one of A, B and C.
  • PUCCH resources and PUCCH spatial relationships may be read interchangeably.
  • TRP, TRP ID, BFD-RS set ID, NBI-RS set ID, and CORESET pool index may be read interchangeably.
  • obstruction and beam obstruction may be read interchangeably.
  • the PUCCH spatial relationship information is the TCI state for UL, the TCI state for unified UL (unified UL TCI state), or the joint DL/UL TCI state (unified joint DL/UL TCI state), spatial relationship, spatial domain It may be read as a filter.
  • the predetermined ID may be, for example, information used to identify the TRP (eg, identification information related to the TRP), and may be read as TRP identification information, TRP-ID, group ID, or new ID.
  • PUCCH PUCCH
  • PUCCH resource PUCCH resource
  • PUCCH occasion PUCCH spatial relationship information
  • spatial relationship may be read interchangeably.
  • the network may notify/set a predetermined ID (hereinafter also referred to as TRP identification information) to the UE.
  • TRP identification information a predetermined ID
  • the base station may notify the UE of the TRP identification information using higher layer signaling (or higher layer parameters)/DCI.
  • the TRP identification information may be set/defined in association with (or corresponding to) the PUCCH spatial relationship information. If multiple PUCCH spatial related information are configured in the UE, each PUCCH spatial related information may be associated with a respective predetermined TRP identity.
  • the BFR procedure when one or more transmission/reception points are used will be described as an example, but this embodiment can also be applied to communication control other than the BFR procedure.
  • the UE behavior may follow at least one of Options 1 to 6 below.
  • the UE reports (via PUCCH-SR or BFR MAC CE) that one TRP has failed, and the BFR MAC CE may include one q_new for that TRP (Fig. 2A) .
  • the UE reports (via PUCCH-SR or BFR MAC CE) that both two TRPs have failed, and BFR MAC CE reports one q_new for one TRP and another and that no new candidate beams were found for one TRP (FIG. 2B).
  • the UE reports (via PUCCH-SR or BFR MAC CE) that both two TRPs have failed, and BFR MAC CE reports one q_new1 for one TRP and another one q_new2 for one TRP (FIG. 2C).
  • the PUCCH resource in at least one of options 1 to 6 may follow either of options 1 and 2 below.
  • At least one of options 1 to 6 can be applied to any PUCCH resource (PUCCH resource with one or two spatial relationships configured/activated).
  • At least one of options 1 to 6 applies to certain PUCCH resources (PUCCH resources with one spatial relationship configured/activated). PUCCH resources with two spatial relationships configured/activated are handled using the third aspect described below.
  • PCell/PSCell BFR operation is described assuming no association configuration between PUCCH resources and TRPs.
  • UE behavior may follow at least one of options 7 to 9 below.
  • the UE reports (by PUCCH-SR or BFR MAC CE) that one TRP has failed, and the BFR MAC CE may include one q_new for that TRP.
  • the PUCCH resource in at least one of options 7 to 9 may follow either of options 1 and 2 below.
  • At least one of options 7 to 9 can be applied to any PUCCH resource (PUCCH resource with one or two spatial relationships configured/activated).
  • At least one of options 7 to 9 applies to certain PUCCH resources (PUCCH resources with one spatial relationship established/activated). PUCCH resources with two spatial relationships configured/activated are handled using the third aspect described below.
  • the behavior for PUCCH resources with two spatial relationships configured/activated may be different from the behavior for PUCCH resources with one spatial relationship configured/activated.
  • the UE may follow at least one of options 1 to 4 below.
  • UE operation for PUCCH in the first/second aspect applies only to PUCCH resources with one spatial relationship and not to PUCCH resources with two spatial relationships (beams/beams for PUCCH with two spatial relationships) no power control parameter updates).
  • the first spatial relationship of that PUCCH resource may be updated to be q_new.
  • the second spatial relationship of that PUCCH resource may be updated to be q_new.
  • PUCCH transmission can be appropriately controlled using PUCCH resources having two spatial relationships.
  • a fourth aspect describes the association between PUCCH or PUCCH spatial relations and TRPs.
  • Aspect 4-1 assumes that RRC (IE) configures the association between PUCCH and TRP.
  • the configuration may be according to at least one of Configurations 1 and 2 below.
  • the UE may assume that each spatial relationship is for one TRP. If the PUCCH is not configured to be associated with any TRP, the UE may assume that the PUCCH is for two TRPs and each spatial relationship is for one TRP.
  • PUCCH and TRP may be exclusive.
  • the first/second/third aspects may be applied to the UE operation regarding PUCCH after BFR.
  • the UE behavior for PUCCH in the first/second/third aspects applies only to the impaired TRP, and the impaired TRP's PUCCH resources (with two beam/spatial relationships) may be updated to one spatial relation q_new.
  • the UE behavior for PUCCH in the first/second/third aspects may be applied for each failure TRP. If two q_new (q_new1 and q_new2) are reported in the BFR MAC CE (in the case of two TRP failures), the UE updates its PUCCH resources to have two spatial relationships of q_new1 and q_new2 You may If one q_new is found and that q_new is reported in the BFR MAC CE (in case of failure of one or two TRPs), the UE shall assign a spatial relationship with one failure of its PUCCH resource to q_new , and the other (q_new not reported/has no fault) spatial relationship may not be changed.
  • Aspect 4-2 assumes that the RRC (IE) configures the association between the PUCCH spatial relationship and the TRP.
  • the configuration may be according to at least one of Configurations 1 and 2 below.
  • PUCCH and TRP may be exclusive.
  • the first/second/third aspects may be applied to the UE operation regarding PUCCH after BFR.
  • the UE behavior for PUCCH in the first/second/third aspects applies only to the impaired TRP, and the impaired TRP's PUCCH resources (with two beam/spatial relationships) may be updated to one spatial relation q_new.
  • the UE behavior for PUCCH in the first/second/third aspects may be applied for each failure TRP. If two q_new (q_new1 and q_new2) are reported in the BFR MAC CE (in the case of two TRP failures), the UE updates its PUCCH resources to have two spatial relationships of q_new1 and q_new2 You may If one q_new is found and that q_new is reported in the BFR MAC CE (in case of failure of one or two TRPs), the UE shall assign a spatial relationship with one failure of its PUCCH resource to q_new , and the other (q_new not reported/has no fault) spatial relationship may not be changed.
  • RRC configures the association between PUCCH/PUCCH spatial relationship and TRP, for PUCCH with two spatial relationships
  • the UE behavior for PUCCH in the first/second/third aspect is may be applied.
  • PUCCH transmission can be appropriately controlled based on the setting of association between PUCCH or PUCCH spatial relationship and TRP.
  • the PUCCH-SR resource selection rules may follow the rules below. [rule] If SR is triggered and two PUCCH-SR resources are configured, the UE selects one PUCCH-SR resource that is not associated with any impaired TRP on any CC for transmission. If that PUCCH-SR resource is not found, the UE may select one PUCCH-SR resource based on the UE implementation.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of PUCCH-SR resource selection.
  • RRC On SpCell with BFR per TRP (2 BFD-RS), RRC (IE) configures the association between each BFD-RS set and PUCCH/PUCCH-SR resource.
  • BFD-RS sets #1 and #2 for per-TRP BFR are configured on the SpCell.
  • BFD-RS set #1 is associated with PUCCH-SR resource #1 (to the first TRP, TRP#1) on the SpCell.
  • BFD-RS set #2 is associated with PUCCH-SR resource #2 (to the second TRP, TRP#2) on the SpCell.
  • the RRC specifies between each BFD-RS set on the SCell and the resources of PUCCH-SR on the SpCell or PUCCH-SCell.
  • Set associations For example, as shown in the example of BFR of SCell#0 in FIG. 3, BFD-RS sets #1 and #2 for BFR per TRP (per-TRP BFR) are configured on SCell#0.
  • BFD-RS set #1 is associated with PUCCH-SR resource #1 (to the first TRP, TRP#1) on SpCell or PUCCH-SCell.
  • BFD-RS set #2 is associated with PUCCH-SR resource #2 (to the second TRP, TRP#2) on the SpCell or PUCCH-SCell.
  • Case 3 may follow either of Options 1 and 2 below.
  • the RRC IE
  • the RRC configures the association between each BFD-RS set on the SCell and the PUCCH-SR resources on the SpCell or PUCCH-SCell.
  • BFD-RS sets #1 and #2 for per-TRP BFR are configured on SCell #1, as shown in the example of BFR of SCell #1 in FIG.
  • BFD-RS set #1 is associated with PUCCH-SR resource #1 (to the first TRP, TRP#1) on SpCell or PUCCH-SCell.
  • BFD-RS set #2 is associated with PUCCH-SR resource #3 (to the second TRP, TRP#3) on the SpCell or PUCCH-SCell.
  • the RRC IE
  • Another BFD-RS set cannot be associated with any PUCCH-SR resource.
  • BFD-RS sets #1 and #2 for per-TRP BFR per-TRP BFR (per-TRP BFR) are configured on SCell#2.
  • BFD-RS set #1 is associated with PUCCH-SR resource #1 (to the first TRP, TRP#1) on SpCell or PUCCH-SCell.
  • BFD-RS set #2 is not associated with PUCCH-SR resources.
  • Case 4 may follow either of options 3 and 4 below.
  • BFD-RS set #1 for BFR for each cell is configured on SCell#3.
  • BFD-RS Set #1 is not associated with PUCCH-SR resources on SpCell or PUCCH-SCell.
  • BFD-RS set #1 for BFR for each TRP is configured on SCell#4.
  • BFD-RS set #1 is associated with PUCCH-SR resource #2 (to the second TRP, TRP#2) on the SpCell or PUCCH-SCell.
  • the aforementioned PUCCH-SR resource selection rule can be applied.
  • a PUCCH-SR resource For a failed TRP/CC, if a PUCCH-SR resource is associated with that TRP/CC, that PUCCH-SR resource cannot be transmitted (not selected) and (on any CC ), another PUCCH-SR resource that is not associated with any failed TRP may be selected. For example, in case 3 Option 1 example (SCell#1), if the second TRP, TRP#3, fails, PUCCH-SR resource #2 cannot be used, and PUCCH-SR Resource #1 may be selected.
  • a PUCCH-SR resource not associated with TRP#3 eg, the first TRP, TRP PUCCH-SR resource #1 to #1 or PUCCH-SR resource #2 to TRP #2, which is the first TRP, can be selected.
  • PUCCH-SR resources can be appropriately selected.
  • TRP identification information may be configured for each PUCCH spatial related information (eg, each PUCCH spatial related information ID).
  • the PUCCH space-related information may be associated with PUCCH resources used for PUCCH transmission.
  • a certain PUCCH resource (eg, PUCCH resource ID #x) may be configured to correspond to a plurality of PUCCH space-related information.
  • a predetermined number (eg, one) of PUCCH spatial related information may be activated simultaneously for that PUCCH resource.
  • the number of simultaneously activated PUCCH spatial related information for a PUCCH resource may be limited to a predetermined number (eg, one).
  • the activated PUCCH space-related information may be notified to the UE using MAC CE.
  • This MAC CE may be called a MAC CE for activation/deactivation of PUCCH spatial relations.
  • PUCCH resources may be read as pathloss reference signals for PUCCH resources (eg, PL-RS for PUCCH resource) or power control parameters for PUCCH resources (eg, power control parameters for PUCCH resource).
  • pathloss reference signals for PUCCH resources eg, PL-RS for PUCCH resource
  • power control parameters for PUCCH resources eg, power control parameters for PUCCH resource
  • a higher layer parameter (RRC IE)/UE capability corresponding to the function (feature) in each of the above aspects may be defined.
  • a higher layer parameter may indicate whether to enable the feature.
  • UE capabilities may indicate whether the UE supports the feature.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which upper layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (for example, according to Rel. 15/16)".
  • a UE reporting UE capabilities indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform that feature (eg according to Rel. 15/16)".
  • a UE may perform a function if it reports a UE capability indicating that it supports the function, and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report a UE capability indicating that it supports the function, or if the upper layer parameters corresponding to the function are not set, the UE does not perform the function (e.g., according to Rel. 15/16 ) may be defined.
  • the UE capability may indicate whether or not to support TRP-specific BFR on PCell/PSCell/SCell.
  • the UE capability may indicate whether or not to support UE behavior with respect to PUCCH after BFR (eg, spatial relationship update for PUCCH).
  • the UE capability may indicate whether or not to support UE behavior for PUCCH after BFR (eg, spatial relationship update for PUCCH) when PUCCH has two spatial relationships.
  • UE capability may indicate whether or not to support association of PUCCH spatial relationship information with TRP identification information (or new ID).
  • UE capability may indicate whether or not to support association of PUCCH resource with TRP identification information (or new ID).
  • 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. 4 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. 5 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 transceiver 120 may transmit a response to the report of one or more detected beams for beam failure recovery.
  • the control unit 110 may receive the physical uplink control channel after receiving the response. of the physical uplink control channel based on at least one of the beam failure cell, the physical uplink control channel resource, and one or more spatial relationships associated with the physical uplink control channel; Spatial domain filters and at least one parameter of power and resource may be determined.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • Transceiver 220 may receive a response (eg, base station response) to report one or more beams (eg, new candidate beams, q_new/q_new1/q_new2) detected for beam failure recovery. .
  • the control unit 210 controls the beam failure cell (eg, SpCell (PCell/PSCell), SCell), resources of the physical uplink control channel after receiving the response, and 1 associated with the physical uplink control channel.
  • the beam failure cell eg, SpCell (PCell/PSCell), SCell
  • resources of the physical uplink control channel after receiving the response and 1 associated with the physical uplink control channel.
  • one or more spatial relationships, and spatial domain filters of the physical uplink control channel e.g., spatial relationships corresponding to spatial domain filters, RS corresponding to spatial domain filters
  • power and resources For example, at least one parameter of PUCCH-SR resources may be determined.
  • the control unit 210 controls the beam, a specific reference signal (for example, the lowest or highest RS ID, the RS associated with the lowest or highest TRP ID), and the current value of the parameter (for example, do not change the parameter
  • a specific reference signal for example, the lowest or highest RS ID, the RS associated with the lowest or highest TRP ID
  • the current value of the parameter for example, do not change the parameter
  • the parameter may be determined based on either case).
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive settings for association between the physical uplink control channel or the one or more spatial relationships and transmission/reception points.
  • the control unit 210 may determine a resource that is not associated with the transmission/reception point of the beam failure as the resource of the physical uplink control channel.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 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., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”", “Quasi-Co-Location (QCL)", “Transmission Configuration Indication state (TCI state)", “spatial “spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “Reference Signal (RS) port group)", "layer”, “number of layers”, “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “ Terms such as “antenna element", “panel”, “transmit/receive point” may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビームの報告に対する応答を受信する受信部と、前記ビーム障害のセルと、前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ及び電力及びリソースの少なくとも1つのパラメータを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数の送受信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-15)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM)))が行われる。RLMより無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が検出されると、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(User Equipment(UE))に要求される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ビーム障害を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))手順、BFR、リンクリカバリ手順(Link recovery procedures)などと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。
 Rel.17以降のNRでは、端末(UE)が複数の送受信ポイント(TRP)/UEパネルを利用して通信を行うことも想定される。この場合、複数のTRP/複数のUEパネルにおいてビーム障害検出を行うことが考えられるが、各TRP/UEパネルにおけるビーム障害検出(BFD)又はビーム障害回復(BFR)をどのように制御するかが問題となる。各TRP/UEパネルにおけるビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に制御できないと通信スループットの低下又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送受信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことが可能な端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビームの報告に対する応答を受信する受信部と、前記ビーム障害のセルと、前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ及び電力及びリソースの少なくとも1つのパラメータを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、複数の送受信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことができる。
図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。 図2A-2Cは、BFR MAC CEの一例を示す図である。 図3は、第5の態様の一例を示す図である。 図4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5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6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7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。
(ビーム障害検出)
 NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行う。例えば、UE及び基地局(例えば、gNB(gNodeB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
 ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery(BR))、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施する。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 なお、本開示におけるビーム障害(beam failure(BF))は、リンク障害(link failure)と呼ばれてもよい。
 図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal(RS))リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS(CSI-RS))の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(Primary SS(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary SS(SSS))、モビリティ参照信号(Mobility RS(MRS))、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS(BFD-RS)、ビーム障害検出用RS)、又はビーム回復手順に利用するためのRS(BFR-RS)などと呼ばれてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、BLER(Block Error Rate)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
 なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP))であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))であると期待されてもよい。
 ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 UEの上位レイヤ(例えば、MACレイヤ)は、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
 基地局は、UEからの通知がない場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補RS、新候補ビーム識別のためのRS、NCBI-RS(New Candidate Beam Identification RS)、新規ビーム識別のためのRS、新規ビーム識別用RS、NBI-RS(New Beam Identification RS)、CBI-RS(Candidate Beam Identification RS)、CB-RS(Candidate Beam RS)などと呼ばれてもよい。NBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、単に、新規ビーム、候補ビーム又は候補RSと呼ばれてもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。
 NBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新規ビーム識別(NBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。新候補RS(又は、NBI-RS)に関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NBI-RSに関する情報は、NBI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 なお、BFD-RS、NBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))と互いに読み替えられてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest(BFRQ))を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、コンフィギュアド(設定)グラント(configured grant(CG))PUSCHの少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
 BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビーム/新候補RSの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index(BI))、所定の参照信号のポートインデックス、RSインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
 Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access(RA))手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 CB-BFRでは、UEは、1つ又は複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。一方、CF-BFRでは、UEは、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数UEに対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
 なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(contention-based PRACH-based BFR(CBRA-BFR))及びCF PRACHベースBFR(contention-free PRACH-based BFR(CFRA-BFR))と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
 CB-BFR、CF-BFRのいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
 当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI(C-RNTI)))によって巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされたPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
 UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。
 CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 Rel.15では、SpCell(PCell/PSCell)で検出されたビーム障害に対するビーム回復手順(例えば、BFRQの通知)を、ランダムアクセス手順を利用して行うことがサポートされている。
 一方で、Rel.16では、SCellで検出されたビーム障害に対するビーム回復手順(例えば、BFRQの通知(図1のステップS104))を、BFR用のPUCCH(例えば、スケジューリングリクエスト(SR))送信と、BFR用のMAC CE(例えば、UL-SCH)送信の少なくとも一つを利用して行うことがサポートされる。例えば、UEは、MAC CEベースの2ステップを利用して、ビーム障害に関する情報を送信してもよい。ビーム障害に関する情報は、ビーム障害を検出したセルに関する情報、新候補ビーム(又は、新候補RSインデックス)に関する情報が含まれていてもよい。
[ステップ1]
 BFが検出された場合、UEから、PCell/PSCellに対して、PUCCH-BFR(スケジューリング要求(SR))が送信されてもよい。
 PUCCH-BFRは、PUCCH-SR、BFR用PUCCH-SR、又はSR用PUCCHと呼ばれてもよい。次いで、PCell/PSCellから、UEに対して、下記ステップ2のためのULグラント(DCI)が送信されてもよい。ビーム障害が検出された場合に、新候補ビームに関する情報を送信するためのMAC CE(又は、UL-SCH)が存在する場合には、ステップ1(例えば、PUCCH送信)を省略して、ステップ2(例えば、MAC CE送信)を行ってもよい。
[ステップ2]
 次いで、UEは、ビーム障害が検出された(失敗した)セルに関する情報(例えば、セルインデックス)及び新候補ビームに関する情報を、MAC CEを用いて、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を介して、基地局(PCell/PSCell)に送信してもよい。その後、BFR手順を経て、基地局からの応答信号を受信してから所定期間(例えば、28シンボル)後に、PDCCH/PUCCH/PDSCH/PUSCHのQCLが、新たなビームに更新されてもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
(空間関係情報)
 NRにおいて、UEは、所定の空間関係(spatial relation)に基づいて、上りリンクの信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルとも表現する)の送信処理(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。
 所定の信号/チャネルに適用する空間関係は、上位レイヤシグナリングを用いて通知(設定)される空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))によって特定されてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 例えば、Rel-15 NRにおいては、所定の参照信号(Reference Signal(RS))と上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))との間の空間関係情報(RRCの「PUCCH-SpatialRelationInfo」情報要素)が、PUCCH設定情報(RRCの「PUCCH-Config」情報要素)に含まれてUEに設定されてもよい。
 当該所定のRSは、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))及び測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の少なくとも1つであってもよい。
 設定されるSRIは、SRIを識別するためのSRI Identifier(ID)を含んでもよい。また、SRIは、上記所定のRS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。また、これらの空間関係情報は、上記所定のRSに対応するサービングセルインデックス、帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)) IDなどを含んでもよい。
 なお、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などは、互いに読み替えられてもよい。
 UEは、SSB又はCSI-RSとPUCCH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と同じ空間ドメインフィルタを用いてPUCCHを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとPUCCHのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、SRSとPUCCHとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SRSの送信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いてPUCCHを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSRSのUE送信ビームとPUCCHのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 なお、基地局の送信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(downlink spatial domain transmission filter)と、基地局の送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。基地局の受信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン受信フィルタ(uplink spatial domain receive filter)と、基地局の受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 また、UEの送信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン送信フィルタ(uplink spatial domain transmission filter)と、UEの送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。UEの受信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン受信フィルタ(downlink spatial domain receive filter)と、UEの受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、PUCCH設定(PUCCH-Config)単位でSRIを設定されてもよい。PUCCH設定によって設定されるSRIは、当該PUCCH設定によって設定される全てのPUCCHリソースに適用されてもよい。
 UEは、PUCCHに関するSRIが1つより多く設定される場合には、PUCCH空間関係アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE)に基づいて、ある時間において1つのPUCCHリソースに対して1つのPUCCH SRIがアクティブになるように制御してもよい。
(マルチTRP PDSCH)
 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。
(分析)
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)では、複数のパネル(マルチパネル)を有するUEのビーム管理、又は複数の送受信ポイント(マルチTransmission/Reception Point(TRP))を利用したビーム管理の拡張が検討されている。
 端末(UE)が複数の送受信ポイント(TRP)/UEパネルを利用して通信を行う場合、TRP/UEパネル毎にビーム障害検出を行うことも考えられる。しかしながら、各TRP/UEパネルにおけるビーム障害検出(BFD)又はビーム障害回復(BFR)手順をどのように制御するかについて検討が十分でない。
 例えば、BFR手順において、ビーム障害/新候補RS等の情報を通知したUEは、基地局からの応答(例えば、基地局レスポンス/gNB response)に基づいてその後の送信/受信処理(例えば、QCL想定/空間関係想定/UL電力制御)を行う。
[Rel.15におけるPCell/PSCell用BFR]
 Rel.15のBFR手順において、UEは、PCell/PSCellにおいて無線リンク障害を検出した場合、PRACHを送信する。基地局レスポンスは、UEから通知されるPRACH(例えば、BFR用PRACH)に対する応答信号(例えば、PDCCH送信)であってもよい。PDCCHは、上位レイヤシグナリング(例えば、recoverySearchSpaceId)により設定されるサーチスペースセットを利用して送信されてもよい。基地局レスポンス後のUE動作は、所定条件に基づくPUCCH送信/PDCCHモニタリングであってもよい。
 例えば、UEは、基地局レスポンス(例えば、PDCCH)を受信した場合、PRACH送信と同じセルにおいて、最後のPRACH送信と同じ空間フィルタを利用してPUCCHを送信するように制御してもよい。また、当該PUCCHの送信電力は、電力制御パラメータ(例えば、qu=0、qd=qnew、l=0)に基づいて制御されてもよい。これらの所定条件(例えば、空間フィルタ/送信電力)は、最初に受信した基地局レスポンス(例えば、PDCCH)の最後のシンボルから28シンボル後から、UEがPUCCH空間関係情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo)のアクティベーションコマンドを受信するまで、又は、UEがPUCCHリソースのPUCCH空間関係情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo)が提供されるまで、適用されてもよい。
 ここで、quは、PUCCH用P0セット(p0-Set)内のPUCCH用P0(P0-PUCCH)を示すPUCCH用P0 ID(p0-PUCCH-Id)であってもよい。qdは、PUCCH用パスロス計算(推定)用のRS(パスロス参照RS)のRSリソースインデックスである。qnew、は、新候補ビームである。lは、PUCCH用電力制御調整状態(power control adjustment state、クローズドループ)のインデックスである。
 また、UEは、基地局レスポンス(例えば、PDCCH)を受信した場合、所定期間後に、所定インデックス(例えば、インデックス0)の制御リソースセットにおいてPDCCHモニタリングのための所定インデックス(例えば、qnew)に関連付けられたものと同じアンテナポート疑似コロケーションパラメータを想定してもよい。所定期間後は、UEが最初に受信した基地局レスポンス(例えば、PDCCH)の最後のシンボルから28シンボル後であってもよい。
 PCell又はPSCellに対し、もしコンテンションベースのランダムアクセス手順のMsg3又はMsgA内においてBFR MAC CEが送信され、且つ、PUCCHリソースがPUCCH空間関係情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo)を提供された場合、そのランダムアクセス手順の完了を決定するPDCCH受信の最後のシンボルから28シンボルの後、UEは、そのPRACH送信と同じセル上においてPUCCHを送信する。そのPUCCH送信は、最後のPRACH送信と同じ空間フィルタを用いる。そのPUCCH送信は、qu=0、qd=qnew、l=0を用いて決定された電力を用いる。ここで、qnewは、最後のPRACH送信のために選択されたSS/PBCHブロックインデックスである。
[Rel.16におけるSCell用BFR]
 Rel.16のBFR手順において、UEは、SCellにおける無線リンク品質が所定値より悪くなった場合、対応するSCellインデックス、新候補ビームに関する情報(例えば、qnew)等をPUSCH MAC CE(例えば、最初のPUSCH/1st PUSCH MAC CE)を利用して送信してもよい。基地局レスポンスは、UEから通知されるMAC CE(例えば、最初のPUSCH)に対する応答信号(例えば、PDCCH送信)であってもよい。PDCCHは、最初のPUSCHの送信と同じHARQプロセス番号と、トグルされたNDIフィールド値とを有するPUSCH送信をスケジュールするDCIフォーマットに適用されてもよい。基地局レスポンス後のUE動作は、所定条件に基づくPUCCH送信/PDCCHモニタリングであってもよい。
 例えば、UEは、基地局レスポンス(例えば、PDCCH)を受信した場合、MAC CEにより指示されたSCellにおける全ての制御リソースセットにおいてPDCCHのモニタを行ってもよい。この場合、UEは、対応するインデックス(例えば、qnew)と同じアンテナポート疑似コロケーションパラメータを利用してPDCCHのモニタを行ってもよい。
 また、UEは、基地局レスポンス(例えば、PDCCH)を受信し所定条件を満たす場合、PUCCH Cellにおいて、周期的CSI-RS又はSS/PBCHブロック受信のためのqnewに対応するものと同じ空間ドメインフィルタを利用してPUCCHの送信を制御してもよい。この場合、PUCCHの送信電力は、電力制御パラメータ(例えば、qu=0、qd=qnew、l=0)に基づいて制御されてもよい。
 所定条件は、例えば、PUCCHに対する空間関係情報(例えば、PUCCHに対する所定の上位レイヤパラメータ(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo))提供されること(条件1)、リンクリカバリリクエスト(LRR)を有するPUCCHが送信されなかったか、又はPCell/PSCellで送信されたこと(条件2)、PUCCH SCellがMAC CEで指示されるSCellに含まれること(条件3)、の少なくとも一つ又は全部であってもよい。
 このように、既存システム(例えば、Rel.15/Rel.16)ではBFR手順がサポートされているが、UEが複数のTRP/UEパネルを利用して通信を行う場合、各TRP/UEパネルにおけるBFD/BFR手順をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、異なる条件の異なるTRPに対してUE動作(例えば、基地局レスポンス後のPUCCHに対するUE動作)が適用される場合、UEは、PUCCHとTRPの関連/対応関係をどのように判断するかが問題となる。各TRP/UEパネルにおけるビーム障害回復手順(又は、無線リンク回復手順)を適切に制御できないと通信スループットの低下又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。
 また、PUCCH(又はPUCCH空間関係)とTRPとの間の関連付け設定によって、TRP固有BFRの後、PUCCHリソース上のUE動作は、各TRP又はビーム障害を有する各TRPに適用されることができる。しかしながら、以下のケース1/2の可能性がある。
[ケース1]
 PUCCH(又はPUCCH空間関係)とTRPとの間の関連付け設定が望まれない場合がある。この場合、TRP固有BFRの後のPUCCHリソース上のUE動作がどうなるかが問題となる。例えば、2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースに対する空間ハンドリングが問題となる。
[ケース2]
 RRCがPUCCH(又はPUCCH空間関係)とTRPとの間の関連付けを設定する場合、2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースがどうなるかが問題となる。
 Rel.17以降のビーム障害検出/ビーム障害回復において、Rel.16のSCell BFR BFRQに基づくBFRQフレームワークをサポートすることが想定される。この場合、セルグループにおいてX個までのPUCCH-SRリソース(例えば、dedicated PUCCH-SR resource)が設定されてもよい。Xは、1であってもよいし、2又は2以上であってもよい。
 本開示において、セルグループは、例えば、マスタセルグループ(MCG)、セカンダリセルグループ(SCG)、及びPUCCHセルグループ(PUCCHグループ)の少なくとも一つであってもよい。MCG及びSCGは、デュアルコネクティビティ(DC)において設定されるグループであってもよい。PUCCHセルグループは、PUCCH送信において設定されるグループであってもよい。
 また、Rel.17以降では、あるセルにおいて、複数のTRP/複数のUEパネル毎にビーム障害検出/ビーム障害回復を行うこと(例えば、per-TRP BFR)が考えられる。例えば、TRP毎/TRP単位のBFRに対してスケジューリング要求(SR)の送信がサポートされることも考えられる。
 この場合、スケジューリング要求の設定(例えば、SR configuration、SR設定)をどのように制御するかが問題となる。例えば、セルグループ(又は、セル/TRP)に対する、SR(例えば、SRインデックス/SchedulingRequestID/SR ID)の設定、PUCCHリソース(例えば、PUCCH-SRリソース)の設定、PUCCHリソースに対応する空間関係(例えば、spatial relation)の設定をどのように制御するかが問題となる。あるいは、セルグループに含まれる各セルに設定/適用されるBFRタイプ(例えば、TRP毎のBFRが設定/適用されるか否か)に基づいてどのようにBFR用のSR(又は、PUCCH-SR)の送信を制御するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、1つ以上のTRP/パネル単位でビーム障害回復手順(ビーム障害検出/ビーム障害回復要求/ビーム障害回復に基づくUE動作)が適用されるケースに着目し、TRP単位/パネル単位でビーム障害回復手順を適切に制御する方法を検討し、本実施の形態を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、UEは、複数のパネルを用いて、TRPとの送受信を行うUEであってもよい。各パネルは、それぞれ別々のTRPに対応してもよいし、1つのパネルが複数のTRPに対応してもよいし、複数のパネルが1つのTRPに対応してもよい。
 本開示において、UEのパネル(又はパネルインデックス)は、特定のグループに対応してもよい。この場合、UEは、各グループのビーム/RSが、当該UEの各パネルにおいて測定されると想定してもよい。UEは、複数のグループのビームを、(異なるパネルを用いて)同時に受信すると想定してもよい。
 本開示において、TRPは、TRP(又は基地局)のパネル、RSグループ、アンテナポートグループ、空間関係グループ、QCLグループ、TCI状態、TCI状態グループ、CORESETグループ、CORESETプールなどと互いに読み替えられてもよい。また、TRPインデックスは、RSグループインデックス、アンテナポートグループインデックス、QCLグループインデックス、TCI状態インデックス、TCI状態グループインデックス、CORESETグループインデックス、CORESETプールインデックスなどと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルDCIが適用される場合、第nのTRPは(nは任意の整数(例えば、1又は2))、第nのTCI状態、第nの符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループに対応してもよい。
 本開示において、複数(Multiple)DCIが適用される場合、第1のTRPは、CORESETPoolIndexなしのCORESET、または、CORESETPoolIndex=0のCORESET、に対応してもよい。第2のTRPは、CORESETPoolIndex=1のCORESETに対応してもよい。複数のDCIが適用される場合、CORESETプールインデックスが設定されてもよい。
 本開示において、UEのパネルは、RSグループ、アンテナポートグループ、空間関係グループ、QCLグループ、TCI状態グループ、CORESETグループなどと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネルは、SSB/CSI-RSグループのグループインデックスに関連付けられていてもよい。また、本開示において、パネルは、TRPに関連付けられていてもよい。また、本開示において、複数のパネルは、グループビームベース報告のグループインデックスに関連付けられていてもよい。また、本開示において、パネルは、グループビームベース報告のためのSSB/CSI-RSグループのグループインデックスに関連付けられていてもよい。
 本開示において、サービングセル/セルは、SpCell、PCell、PSCell、又はSCellに読み替えられてもよい。以下の説明では、サービングセルに対して2つのTRPが対応する場合を例に挙げるが、サービングセルに対して3以上のTRPが対応してもよい。
 本開示において、ビーム障害が検出されたBFD RS、障害が発生した(failed)BFD RS、ビーム障害が検出されたTRP、障害が発生した(failed)TRP、ビーム障害を検出したUEパネル、障害が発生した(failed)UEパネル、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、A/Bは、A及びBの少なくとも一方を意味してもよい。本開示において、A/B/Cは、A、B及びCの少なくとも1つを意味してもよい。
 本開示において、PUCCHリソース、PUCCH空間関係、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP、TRP ID、BFD-RSセットID、NBI-RSセットID、CORESETプールインデックス、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、障害、ビーム障害、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PUCCH空間関係情報は、UL用TCI状態、統一UL用TCI状態(unified UL TCI state)、又は当該ジョイントDL/UL TCI状態(unified joint DL/UL TCI state)、空間関係、空間ドメインフィルタ、と読み替えられてもよい。本明細書において、所定IDは、例えば、TRPの識別に利用される情報(例えば、TRPに関する識別情報)であってもよく、TRP識別情報、TRP-ID、グループID、又は新規IDと読み替えられてもよい。
 本開示において、PUCCH、PUCCH送信、PUCCHリソース、PUCCHオケージョン、PUCCH空間関係情報、空間関係、は互いに読み替えられてもよい。
 ネットワーク(例えば、基地局)は、所定ID(以下、TRP識別情報とも記す)をUEに通知/設定してもよい。例えば、基地局は、上位レイヤシグナリング(又は、上位レイヤパラメータ)/DCIを利用してTRP識別情報をUEに通知してもよい。
 TRP識別情報は、PUCCH空間関係情報に関連づけられて(又は、対応して)設定/定義されてもよい。複数のPUCCH空間関連情報がUEに設定される場合、各PUCCH空間関連情報は、それぞれ所定のTRP識別情報と関連づけられてもよい。
 以下の説明では、1以上の送受信ポイントを利用する場合のBFR手順を例に挙げて説明するが、本実施の形態はBFR手順以外の通信制御において適用することも可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUCCHリソースとTRPとの間の関連付け設定がないと想定し、SCell BFR動作について説明する。
 SCellに対し、もし(TRP固有BFRに対し)2つのBFD-RSセットが設定/決定された場合、UE動作は、以下のオプション1から6の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
 1つのTRPに障害が発生し、且つ、その障害を有するTRPに対するBFR MAC CEにおいてq_newが報告された場合、BFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、(そのPUCCH-SCell上の2つのTRPに対する全てのPUCCHに対し、)前述の「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCH-SCell上のPUCCHに関するUE動作が、適用されることができる。
[オプション2]
 1つのTRPの障害が発生し、且つ、その障害を有するTRPに対するBFR MAC CEにおいてq_newが報告された場合、BFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、前述の「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCH-SCell上のPUCCHに関するUE動作が、適用されない(PUCCH用のビーム/電力制御のパラメータに関する更新がない)。
 オプション1及び2において、UEは、(PUCCH-SR又はBFR MAC CEによって)1つのTRPの障害が発生したことを報告し、BFR MAC CEはそのTRPに対する1つのq_newを含んでもよい(図2A)。
[オプション3]
 2つのTRPの障害が発生し、且つ、1つのみのq_newが発見され、そのq_newが、その1つの障害のTRPに対するBFR MAC CEにおいて報告された場合、そのBFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、(そのPUCCH-SCell上の2つのTRPに対する全てのPUCCHに対し、)前述の「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCH-SCell上のPUCCHに関するUE動作が、適用されることができる。
[オプション4]
 2つのTRPの障害が発生し、且つ、1つのみのq_newが発見され、そのq_newが、その1つの障害のTRPに対するBFR MAC CEにおいて報告された場合、そのBFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、前述の「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCH-SCell上のPUCCHに関するUE動作が、適用されない(PUCCH用のビーム/電力制御のパラメータに関する更新がない)。
 オプション3及び4において、UEは、(PUCCH-SR又はBFR MAC CEによって)2つのTRPの両方の障害が発生したことを報告し、BFR MAC CEは、1つのTRPに対する1つのq_newと、もう1つのTRPに対して新候補ビームが発見されなかったことと、を含んでもよい(図2B)。
[オプション5]
 2つのTRPの障害が発生し、且つ、2つのq_newが発見され、その2つのq_newが、その2つの障害のTRPに対するBFR MAC CEにおいて報告された場合、そのBFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、1つのq_new(例えば、最低又は最高のRS IDを有するRS、最低又は最高のTRP IDに関連付けられたRSなど)が選択され、(そのPUCCH-SCell上の2つのTRPに対する全てのPUCCHに対し、)前述の「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCH-SCell上のPUCCHに関するUE動作が、選択されたq_newに適用されることができる。
[オプション6]
 2つのTRPの障害が発生し、且つ、2つのq_newが発見され、その2つのq_newが、その2つの障害のTRPに対するBFR MAC CEにおいて報告された場合、そのBFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、前述の「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCH-SCell上のPUCCHに関するUE動作が、適用されない(PUCCH用のビーム/電力制御のパラメータに関する更新がない)。
 オプション5及び6において、UEは、(PUCCH-SR又はBFR MAC CEによって)2つのTRPの両方の障害が発生したことを報告し、BFR MAC CEは、1つのTRPに対する1つのq_new1と、もう1つのTRPに対する1つのq_new2と、を含んでもよい(図2C)。
 オプション1から6の少なくとも1つにおけるPUCCHリソースは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1]
 オプション1から6の少なくとも1つは、任意のPUCCHリソース(1つ又は2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソース)に適用されることができる。
[選択肢2]
 オプション1から6の少なくとも1つは、或るPUCCHリソース(1つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソース)に適用される。2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースは、後述の第3の態様を用いて扱われる。
 この態様によれば、PUCCHリソースとTRPとの間の関連付けを設定する必要がなく、2つのTRPに対するSCell BFRを適切に行うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、PUCCHリソースとTRPとの間の関連付け設定がないと想定し、PCell/PSCell BFR動作について説明する。
 PCell/PSCellに対し、もし(TRP固有BFRに対し)2つのBFD-RSセットが設定/決定された場合、UE動作は、以下のオプション7から9の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション7]
 1つのTRPに障害が発生し、且つ、その障害を有するTRPに対するBFR MAC CEにおいてq_newが報告された場合、BFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、(全てのTRPに対する全てのPUCCHに対し、)前述の「Rel.15におけるPCell/PSCell用BFR」/「Rel.16におけるSCell BFR動作」(このSCell BFR動作がSpCellに適用されてもよい)におけるPUCCHに関するUE動作が、適用されることができる。
[オプション8]
 1つのTRPに障害が発生し、且つ、その障害を有するTRPに対するBFR MAC CEにおいてq_newが報告された場合、BFR MAC CEに対する基地局レスポンスの受信の後、(全てのTRPに対する全てのPUCCHに対し、)前述の「Rel.15におけるPCell/PSCell用BFR」/「Rel.16におけるSCell BFR動作」におけるPUCCHに関するUE動作が、適用されない(PUCCH用のビーム/電力制御のパラメータに関する更新がない)。
 オプション7及び8において、UEは、(PUCCH-SR又はBFR MAC CEによって)1つのTRPの障害が発生したことを報告し、BFR MAC CEはそのTRPに対する1つのq_newを含んでもよい。
[オプション9]
 2つのTRPに障害が発生し、且つ、そのPCell/PSCellに対するRACHに基づくBFRが行われた場合、基地局レスポンスの受信の後、(全てのTRPに対する全てのPUCCHに対し、)前述の「Rel.15におけるPCell/PSCell用BFR」におけるPUCCHに関するUE動作が、適用されることができる(例えば、UEは、最後のPRACH送信と同じ空間フィルタをそのPUCCH送信に用いる)。
 オプション7から9の少なくとも1つにおけるPUCCHリソースは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1]
 オプション7から9の少なくとも1つは、任意のPUCCHリソース(1つ又は2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソース)に適用されることができる。
[選択肢2]
 オプション7から9の少なくとも1つは、或るPUCCHリソース(1つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソース)に適用される。2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースは、後述の第3の態様を用いて扱われる。
 この態様によれば、PUCCHリソースとTRPとの間の関連付けを設定する必要がなく、2つのTRPに対するPCell/PSCell BFRを適切に行うことができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースに対する動作について説明する。
 2つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースに対する動作が、1つの空間関係を設定/アクティベートされたPUCCHリソースに対する動作と異なってもよい。この場合、UEは、以下の選択肢1から4の少なくとも1つに従ってもよい。
[選択肢1]
 第1/第2の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、1つの空間関係を有するPUCCHリソースのみに適用され、2つの空間関係を有するPUCCHリソースに適用されない(2つの空間関係を有するPUCCH用のビーム/電力制御のパラメータの更新がない)。
[選択肢2]
 第1/第2の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、2つの空間関係を有するPUCCHリソースに適用される場合、q_newのみの1つの空間関係を有するように、そのPUCCHリソースが更新される(全てのPUCCHが1つの空間関係を用いる)。
[選択肢3]
 第1/第2の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、2つの空間関係を有するPUCCHリソースに適用される場合において、もし1つのq_newが発見され、且つ、そのq_newがBFR MAC CE内において報告される場合(1つ又は2つのTRPの障害のケースにおいて)、q_newのみの1つの空間関係を有するように、そのPUCCHリソースが更新される。第1/第2の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、2つの空間関係を有するPUCCHリソースに適用される場合において、もし、2つのq_new(q_new1及びq_new2)がBFR MAC CE内において報告される場合(2つのTRPの障害のケースにおいて)、その2つのq_newの空間関係を有するように、そのPUCCHリソースが更新される。
[選択肢4]
 第1/第2の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、2つの空間関係を有するPUCCHリソースに適用される場合において、もし1つのq_newがBFR MAC CE内において報告される場合、そのPUCCHリソースの1つのビームがq_newになるように更新され、もう1つの空間関係が変更されない。
 例えば、もしq_newが第1TRP用である場合、そのPUCCHリソースの1番目の空間関係がq_newになるように更新されてもよい。例えば、もしq_newが第2TRP用である場合、そのPUCCHリソースの2番目の空間関係がq_newになるように更新されてもよい。
 この態様によれば、2つの空間関係を有するPUCCHリソースを用いてPUCCH送信を適切に制御できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、PUCCH又はPUCCH空間関係とTRPとの間の関連付けについて説明する。
《態様4-1》
 態様4-1では、RRC(IE)がPUCCH及びTRPの間の関連付けを設定すると想定する。
 2つの空間関係を設定されたPUCCHに対し、設定は、以下の設定1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[設定1]
 もしそのPUCCHが1つのTRPのみに関連付けられることを設定された場合、UEは、その2つの空間関係が同じTRP用であると想定する。
[設定2]
 もしそのPUCCHが2つのTRPに関連付けられることを設定された場合、UEは、各空間関係が1つのTRP用であると想定してもよい。もしそのPUCCHがいかなるTRPにも関連付けられることを設定されない場合、UEは、そのPUCCHが2つのTRP用であり、各空間関係が1つのTRP用であると想定してもよい。
 設定2が許可されなくてもよい。PUCCH及びTRPの間の関連付けは排他的であってもよい。
 設定1及び設定2のいずれかのPUCCHに対し、BFR後のPUCCHに関するUE動作に、第1/第2/第3の態様が適用されてもよい。
 例えば、設定1に対し、第1/第2/第3の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、障害のTRPのみに対して適用され、障害のTRPの(2つのビーム/空間関係を有する)PUCCHリソースが1つの空間関係q_newに更新されてもよい。
 例えば、設定2に対し、第1/第2/第3の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、各障害のTRPに対して適用されてもよい。もし2つのq_new(q_new1及びq_new2)がBFR MAC CEにおいて報告された場合(2つのTRPの障害のケースにおいて)、UEは、q_new1及びq_new2の2つの空間関係を有するように、そのPUCCHリソースを更新してもよい。もし1つのq_newが発見され、そのq_newがBFR MAC CE内において報告された場合(1つ又は2つのTRPの障害のケースにおいて)、UEは、そのPUCCHリソースの1つの障害を有する空間関係をq_newになるように更新し、もう1つの(q_newが報告されない/障害を有しない)空間関係を変更しなくてもよい。
《態様4-2》
 態様4-2では、RRC(IE)がPUCCH空間関係及びTRPの間の関連付けを設定すると想定する。
 2つの空間関係を設定されたPUCCHに対し、設定は、以下の設定1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[設定3]
 もし2つの空間関係が同じTRPに関連付けられた場合、そのPUCCHは、1つのTRPに関連付けられる。
[設定4]
 もし2つの空間関係が異なるTRPに関連付けられた場合、そのPUCCHは、2つのTRPに関連付けられるとみなされる。
 設定4が許可されなくてもよい。PUCCH及びTRPの間の関連付けが排他的であってもよい。
 設定3及び設定4のいずれかのPUCCHに対し、BFR後のPUCCHに関するUE動作に、第1/第2/第3の態様が適用されてもよい。
 例えば、設定3に対し、第1/第2/第3の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、障害のTRPのみに対して適用され、障害のTRPの(2つのビーム/空間関係を有する)PUCCHリソースが1つの空間関係q_newに更新されてもよい。
 例えば、設定4に対し、第1/第2/第3の態様におけるPUCCHに関するUE動作が、各障害のTRPに対して適用されてもよい。もし2つのq_new(q_new1及びq_new2)がBFR MAC CEにおいて報告された場合(2つのTRPの障害のケースにおいて)、UEは、q_new1及びq_new2の2つの空間関係を有するように、そのPUCCHリソースを更新してもよい。もし1つのq_newが発見され、そのq_newがBFR MAC CE内において報告された場合(1つ又は2つのTRPの障害のケースにおいて)、UEは、そのPUCCHリソースの1つの障害を有する空間関係をq_newになるように更新し、もう1つの(q_newが報告されない/障害を有しない)空間関係を変更しなくてもよい。
 もしRRC(IE)が、PUCCH/PUCCH空間関係とTRPとの間の関連付けを設定する場合、2つの空間関係を有するPUCCHに対し、第1/第2/第3の態様におけるPUCCHに関するUE動作が適用されてもよい。
 この態様によれば、PUCCH又はPUCCH空間関係とTRPとの間の関連付けの設定に基づいて、PUCCH送信を適切に制御できる。
(第5の態様)
 BFR用に2つのPUCCH-SRリソースが設定され、PUCCHリソースとTRPとの間の関連付け設定があることを想定し、PUCCH-SRリソース選択ルールは、以下のルールに従ってもよい。
[ルール]
 SRがトリガされ、且つ、2つのPUCCH-SRリソースが設定された場合、UEは、送信用のいかなるCCのいかなる障害のTRPにも関連付けられていない1つのPUCCH-SRリソースを選択する。もしそのPUCCH-SRリソースが発見されない場合、UEは、UE実装(implementation)に基づいて1つのPUCCH-SRリソースを選択してもよい。
 図3は、PUCCH-SRリソース選択の一例を示す図である。
 1つのCC上の各BFD-RSセットと、SpCell/PUCCH-SCell上のPUCCH-SRリソースと、の間の関連付けの可能な設定は、以下のケース1から4に従ってもよい。
[ケース1]
 TRP毎のBFR(2つのBFD-RS)を伴うSpCell上において、RRC(IE)は、各BFD-RSセットと、PUCCH/PUCCH-SRのリソースと、の間の関連付けを設定する。例えば、図3におけるSpCellのBFRの例に示すように、SpCell上に、TRP毎のBFR(per-TRP BFR)のためのBFD-RSセット#1及び#2が設定される。BFD-RSセット#1は、SpCell上の(1番目のTRP、TRP#1への)PUCCH-SRリソース#1に関連付けられる。BFD-RSセット#2は、SpCell上の(2番目のTRP、TRP#2への)PUCCH-SRリソース#2に関連付けられる。
[ケース2]
 TRP毎のBFR(2つのBFD-RS)を伴うSCell上において、RRC(IE)は、SCell上の各BFD-RSセットと、SpCell又はPUCCH-SCell上のPUCCH-SRのリソースと、の間の関連付けを設定する。例えば、図3におけるSCell#0のBFRの例に示すように、SCell#0上に、TRP毎のBFR(per-TRP BFR)のためのBFD-RSセット#1及び#2が設定される。BFD-RSセット#1は、SpCell又はPUCCH-SCell上の(1番目のTRP、TRP#1への)PUCCH-SRリソース#1に関連付けられる。BFD-RSセット#2は、SpCell又はPUCCH-SCell上の(2番目のTRP、TRP#2への)PUCCH-SRリソース#2に関連付けられる。
[ケース3]
 ケース3は、以下のオプション1及び2のいずれかに従ってもよい。
[[オプション1]]RRC(IE)は、SCell上の各BFD-RSセットと、SpCell又はPUCCH-SCell上のPUCCH-SRのリソースと、の間の関連付けを設定する。例えば、図3におけるSCell#1のBFRの例に示すように、SCell#1上に、TRP毎のBFR(per-TRP BFR)のためのBFD-RSセット#1及び#2が設定される。BFD-RSセット#1は、SpCell又はPUCCH-SCell上の(1番目のTRP、TRP#1への)PUCCH-SRリソース#1に関連付けられる。BFD-RSセット#2は、SpCell又はPUCCH-SCell上の(2番目のTRP、TRP#3への)PUCCH-SRリソース#3に関連付けられる。
[[オプション2]]RRC(IE)は、SCell上の1つのBFD-RSセットと、SpCell又はPUCCH-SCell上のPUCCH-SRのリソースと、の間の関連付けを設定する。もう1つのBFD-RSセットは、いかなるPUCCH-SRリソースにも関連付けられることができない。例えば、図3におけるSCell#2のBFRの例に示すように、SCell#2上に、TRP毎のBFR(per-TRP BFR)のためのBFD-RSセット#1及び#2が設定される。BFD-RSセット#1は、SpCell又はPUCCH-SCell上の(1番目のTRP、TRP#1への)PUCCH-SRリソース#1に関連付けられる。BFD-RSセット#2は、PUCCH-SRリソースに関連付けられない。
[ケース4]
 ケース4は、以下のオプション3及び4のいずれかに従ってもよい。
[[オプション3]]1つのBFD-RSセットを設定されたSCellに対し、UEは、セル毎のBFR(per-cell BFR)とみなす。SCell上のこのBFD-RSセットと、SpCell又はPUCCH-SCell上のPUCCH-SRのリソースと、の間の関連付けはない。例えば、図3におけるSCell#3のBFRの例に示すように、SCell#3上に、セル毎のBFRのためのBFD-RSセット#1が設定される。BFD-RSセット#1は、SpCell又はPUCCH-SCell上のPUCCH-SRリソースに関連付けられない。
[[オプション4]]1つのBFD-RSセットを設定されたSCellに対し、UEは、TRP毎のBFR(per-TRP BFR)とみなす。SCell上のこのBFD-RSセットと、SpCell又はPUCCH-SCell上のPUCCH-SRのリソースと、の間の関連付け設定がある。例えば、図3におけるSCell#4のBFRの例に示すように、SCell#4上に、TRP毎のBFRのためのBFD-RSセット#1が設定される。BFD-RSセット#1は、SpCell又はPUCCH-SCell上の(2番目のTRP、TRP#2への)PUCCH-SRリソース#2に関連付けられる。
 ケース1から4のケースの少なくとも1つ/その設定に対し、前述のPUCCH-SRリソース選択ルールが適用されることができる。
 障害が発生したTRP/CCに対し、もしPUCCH-SRリソースがそのTRP/CCに関連付けられている場合、そのPUCCH-SRリソースは送信されることができず(選択されず)、(いかなるCC上の)いかなる障害が発生したTRPにも関連付けられていない別のPUCCH-SRリソースが選択されてもよい。例えば、ケース3のオプション1の例(SCell#1)において、もし2番目のTRPであるTRP#3に障害が発生した場合、PUCCH-SRリソース#2は用いられることができず、PUCCH-SRリソース#1が選択されてもよい。オプション2の例(SCell#1)において、もし2番目のTRPであるTRP#3に障害が発生した場合、TRP#3に関連付けられていないPUCCH-SRリソース(例えば、1番目のTRPであるTRP#1へのPUCCH-SRリソース#1、又は1番目のTRPであるTRP#2へのPUCCH-SRリソース#2)は選択されることができる。
 この態様によれば、PUCCH-SRリソースを適切に選択することができる。
(他の態様)
 複数のPUCCH空間関連情報が上位レイヤパラメータによりUEに設定される場合、PUCCH空間関連情報(例えば、各PUCCH空間関連情報ID)毎にそれぞれTRP識別情報が設定されてもよい。また、PUCCH空間関連情報は、PUCCH送信に利用されるPUCCHリソースに関連づけられてもよい。
 例えば、あるPUCCHリソース(例えば、PUCCHリソースID#x)に対して複数のPUCCH空間関連情報が対応するように設定されてもよい。かかる場合、当該PUCCHリソースに対して、所定数(例えば、1つ)のPUCCH空間関連情報が同時にアクティブ化されてもよい。言い換えると、PUCCHリソースに対して同時にアクティブ化されるPUCCH空間関連情報は、所定数(例えば、1つ)に制限されてもよい。
 アクティブ化されるPUCCH空間関連情報は、MAC CEを利用してUEに通知されてもよい。当該MAC CEは、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと呼ばれてもよい。
 本開示において、PUCCHリソースは、PUCCHリソース用のパスロス参照信号(例えば、PL-RS for PUCCH resource)、又はPUCCHリソース用の電力制御パラメータ(例えば、power control parameter for PUCCH resource)と読み替えられてもよい。
(UE能力/上位レイヤパラメータ)
 以上の各態様における機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC IE)/UE能力(capability)が規定されてもよい。上位レイヤパラメータは、その機能を有効化するか否かを示してもよい。UE能力は、UEがその機能をサポートするか否かを示してもよい。
 その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UE能力は、PCell/PSCell/SCell上のTRP固有BFRをサポートするか否かを示してもよい。
 UE能力は、BFR後のPUCCHに関するUE動作(例えば、PUCCH用の空間関係の更新)をサポートするか否かを示してもよい。UE能力は、PUCCHが2つの空間関係を有する場合の、BFR後のPUCCHに関するUE動作(例えば、PUCCH用の空間関係の更新)をサポートするか否かを示してもよい。
 UE能力は、PUCCH空間関係情報と、TRP識別情報(又は、新規ID)との関連づけをサポートするか否かを示してもよい。
 UE能力は、PUCCHリソースと、TRP識別情報(又は、新規ID)との関連づけをサポートするか否かを示してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4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5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、ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビームの報告に対する応答を送信してもよい。制御部110は、前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルの受信をしてもよい。前記ビーム障害のセルと、前記物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ及び電力及びリソースの少なくとも1つのパラメータが決定されてもよい。
(ユーザ端末)
 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビーム(例えば、新候補ビーム、q_new/q_new1/q_new2)の報告に対する応答(例えば、基地局レスポンス)を受信してもよい。制御部210は、前記ビーム障害のセル(例えば、SpCell(PCell/PSCell)、SCell)と、前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ(例えば、空間ドメインフィルタに対応する空間関係、空間ドメインフィルタに対応するRS)及び電力及びリソース(例えば、PUCCH-SRリソース)の少なくとも1つのパラメータを決定してもよい。
 前記制御部210は、前記ビームと、特定参照信号(例えば、最低又は最高のRS ID、最低又は最高のTRP IDに関連付けられたRS)と、前記パラメータの現在の値(例えば、パラメータを変更しないケース)と、のいずれかに基づいて前記パラメータを決定してもよい。
 前記送受信部220は、前記物理上りリンク制御チャネル又は前記1つ以上の空間関係と、送受信ポイントと、の関連付けの設定を受信してもよい。
 前記制御部210は、前記ビーム障害の送受信ポイントに関連付けられていないリソースを、前記物理上りリンク制御チャネルのリソースとして決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7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」、「参照信号(Reference Signal(RS)ポートグループ)」「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」、「送受信ポイント」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビームの報告に対する応答を受信する受信部と、
     前記ビーム障害のセルと、前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ及び電力及びリソースの少なくとも1つのパラメータを決定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記ビームと、特定参照信号と、前記パラメータの現在の値と、のいずれかに基づいて前記パラメータを決定する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、前記物理上りリンク制御チャネル又は前記1つ以上の空間関係と、送受信ポイントと、の関連付けの設定を受信する、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記ビーム障害の送受信ポイントに関連付けられていないリソースを、前記物理上りリンク制御チャネルのリソースとして決定する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビームの報告に対する応答を受信するステップと、
     前記ビーム障害のセルと、前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ及び電力及びリソースの少なくとも1つのパラメータを決定するステップと、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
  6.  ビーム障害の回復のために検出された1つ以上のビームの報告に対する応答を送信する送信部と、
     前記応答の受信後の物理上りリンク制御チャネルの受信を制御する制御部と、を有し、
     前記ビーム障害のセルと、前記物理上りリンク制御チャネルのリソースと、前記物理上りリンク制御チャネルに関連付けられた1つ以上の空間関係と、の少なくとも1つに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの空間ドメインフィルタ及び電力及びリソースの少なくとも1つのパラメータが決定される、基地局。
     
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Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300 V8.12.0, April 2010 (2010-04-01)
CMCC: "Enhancements on beam management for multi-TRP", 3GPP DRAFT; R1-2104601, 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 , XP052006235 *
MOTOROLA MOBILITY, LENOVO: "Maintenance for UL power control", 3GPP DRAFT; R1-1813352_POWER_CONTROL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Spokane, WA, USA; 20181112 - 20181116, 11 November 2018 (2018-11-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051555385 *

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