WO2023007698A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023007698A1
WO2023007698A1 PCT/JP2021/028312 JP2021028312W WO2023007698A1 WO 2023007698 A1 WO2023007698 A1 WO 2023007698A1 JP 2021028312 W JP2021028312 W JP 2021028312W WO 2023007698 A1 WO2023007698 A1 WO 2023007698A1
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WO
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beam quality
quality
report
csi
rsrp
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PCT/JP2021/028312
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • a UE measures a channel state using a predetermined reference signal (or resource for the reference signal) and feeds back (reports) channel state information (CSI) to a base station.
  • CSI channel state information
  • the CSI report corresponds to the beam report (Beam).
  • the beam report (CSI report) includes at least one of the UL beam report and the DL beam report, it is not clear how to perform the beam report. Poor beam reporting can degrade system performance, such as throughput.
  • one of the objects of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately perform beam-related reporting (CSI reporting).
  • CSI reporting beam-related reporting
  • a terminal based on at least one of uplink (UL) beam quality and downlink (DL) beam quality, a control unit that selects a beam to be reported, and the selected beam , a transmitter for transmitting a beam report including at least one of UL beam quality and DL beam quality.
  • UL uplink
  • DL downlink
  • beam-related reporting can be performed appropriately.
  • FIG. 16 shows the CSI reporting configuration in X.16;
  • FIG. FIG. 2 is a diagram of Rel. 16 shows a DL beam report for CSI reporting in X.16;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of CSI reporting including UL beam reporting.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of DL and UL beam quality.
  • FIG. 5 is a diagram showing a first example of a beam report of the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a second example of the beam report of the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-1-1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-1-2.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-1-3.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of CSI reporting in option 3-2-1-4.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of CSI reporting in option 3-2-2-1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-2-2.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • MPE Maximum Permitted Exposure
  • FCC Federal Communication Commission
  • Rel Rel.
  • 15 NR the following two restriction methods are defined as regulations for restricting exposure.
  • restriction method 1 restriction using power-management maximum power reduction (P-MPR, maximum allowed UE output power reduction) is specified.
  • P-MPR power-management maximum power reduction
  • the UE maximum output power P CMAX,f,c is such that the corresponding P UMAX,f,c (measured maximum output power, measured configured maximum UE output power) satisfies equation (1) below: , is set.
  • EIRP max be the maximum value of the corresponding measured peak Equivalent Isotopically Radiated Power (EIRP).
  • P-MPR f,c be a value that indicates the reduction in maximum output power allowed for carrier f in serving cell c.
  • the P-MPR f,c is introduced into the formula for the configured UE maximum output power P CMAX,f,c for carrier f in serving cell c. This allowed the UE to report the maximum available output transmit power to the base station (eg gNB). This report can be used by the base station for scheduling decisions.
  • the base station eg gNB
  • P-MPR f,c is used to ensure compliance with available electromagnetic energy absorption requirements and to address unwanted emissions/self-defense requirements in the case of simultaneous transmissions on multiple RATs for scenarios not within the scope of 3GPP RAN usage. It may also be used to ensure compliance with available electromagnetic energy absorption requirements in cases where proximity detection is used to address requirements such as requiring lower maximum output power.
  • NR introduces UE capability information that indicates the uplink transmission rate at which the UE can transmit without requiring the application of P-MPR in order to meet mmWave human body protection guidelines. rice field.
  • the capability information may be called the maximum uplink duty cycle (maxUplinkDutyCycle-FR2) in Frequency Range 2 (FR2).
  • maxUplinkDutyCycle-FR2 corresponds to the upper layer parameter.
  • maxUplinkDutyCycle-FR2 may be an upper bound on the UL transmission rate within a certain evaluation period (eg, 1 second). Rel. At 15 NR, this value is any of n15, n20, n25, n30, n40, n50, n60, n70, n80, n90, n100, respectively 15%, 20%, 25%, 30%, 40% , 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.
  • maxUplinkDutyCycle-FR2 may apply to all UE power classes in FR2. A default value may not be specified for maxUplinkDutyCycle-FR2.
  • maxUplinkDutyCycle-FR2 As UE capability information, there is a field of maxUplinkDutyCycle-FR2, and if the rate of UL (Uplink) symbols transmitted within the evaluation period of 1 second is greater than maxUplinkDutyCycle-FR2, the UE follows the UL scheduling and sets the P-MPR. The restriction used (limitation method 1) may be applied. Otherwise, the UE may not apply P-MPR.
  • MPE requirements electromagnetic power density exposure requirements
  • MPE Report> For UEs equipped with multiple panels (multi-panel), consider prompting UL transmit beam selection based on UL beam indication, considering UL coverage loss caused by MPE, for fast selection of UL panels. It is Therefore, it is conceivable for the UE to report the maximum permissible exposure (MPE) of the uplink transmission beam, such as by MAC CE.
  • MPE maximum permissible exposure
  • the UE may report on the MPE together with the PH in a single-entry or double-entry Power Headroom Report (PHR) MAC CE.
  • PHR MAC CE may contain a specific field ("P" field). If FR2 MPE reporting (mpe-Reporting-FR2) is configured and the serving cell operates in FR2, the field specifies a specific P-MPR value (P -MPR_00), then 1 is set. If FR2 MPE reporting is not configured or the serving cell is operating in FR1, a particular field may indicate whether power backoff is applied for power management.
  • the PHR MAC CE may contain a field ("MPE") indicating the MPE (P-MPR). If FR2 MPE reporting is configured, the serving cell operates in FR2, and a specific field (“P” field) is set to 1, then the field indicating MPE indicates the power back applied to meet MPE requirements. May indicate OFF.
  • the field indicating MPE may indicate an index corresponding to the measured P-MPR value (eg, in dB). If FR2 MPE reporting is not configured, or if the serving cell is operating in FR1, or if a particular field is set to 0, the R bit may be present instead of the field indicating MPE. good.
  • a double-entry PHR MAC CE may contain a serving cell index and may contain a field indicating the above specific field and an MPE corresponding to each serving cell.
  • the UE measures the channel state using a predetermined reference signal (or resource for the reference signal) and feeds back (reports) channel state information (CSI) to the base station.
  • CSI channel state information
  • channel state information reference signal Channel State Information-Reference Signal: CSI-RS
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SS Physical Broadcast Channel
  • SS synchronization signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the CSI-RS resource may include at least one of Non Zero Power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (IM).
  • the SS/PBCH block is a block containing synchronization signals (e.g., Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS)) and PBCH (and corresponding DMRS), and the SS block ( SSB) or the like.
  • An SSB index may be given for the temporal position of the SSB within the half-frame.
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), CSI-RS Resource Indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator ( SS/PBCH Block Resource Indicator: SSBRI), Layer Indicator: LI, Rank Indicator: RI, Layer 1 (L1) - Reference Signal Received Power (RSRP) (reference signal received power in Layer 1) , L1-Reference Signal Received Quality (RSRQ), L1-Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), L1-Signal to Noise Ratio (SNR), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SS/PBCH Block Resource Indicator SSBRI
  • Layer Indicator LI
  • Rank Indicator: RI Layer 1 (L1) - Reference Signal Received Power (RSRP) (reference signal received power in Layer 1) , L1-
  • CSI may have multiple parts.
  • a first part of CSI may contain information with a relatively small number of bits (eg, RI).
  • a second part of CSI (CSI part 2) may include information with a relatively large number of bits (eg, CQI), such as information determined based on CSI part 1.
  • Period CSI Period CSI: P-CSI
  • Aperiodic CSI A (AP)-CSI
  • semi-permanent Targeted Semi-persistent, semi-persistent CSI: SP-CSI
  • the UE notifies information on CSI reporting (may be called CSI report configuration information) using higher layer signaling, physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)) or a combination thereof.
  • CSI report configuration information may be configured using, for example, the RRC information element "CSI-ReportConfig".
  • the CSI report configuration information may include, for example, information on the reporting period, offset, etc., and these may be expressed in predetermined time units (slot units, subframe units, symbol units, etc.).
  • the CSI report configuration information may include a configuration ID (CSI-ReportConfigId). Parameters such as the type of CSI reporting method (SP-CSI or not, etc.) and reporting cycle may be specified by the configuration ID.
  • the CSI reporting configuration information may include information (CSI-ResourceConfigId) indicating which signal (or resource for which signal) is used to report the measured CSI.
  • FIG. 16 shows the CSI reporting configuration in X.16;
  • FIG. "resourcesForChannelMeasurement” is a parameter related to channel measurement.
  • "cri-RSRP” and “ssb-Index-RSRP” are parameters related to beam management. If “cri-RSRP” is configured, the UE reports the CRI and the L1-RSRP corresponding to the CRI. If “ssb-Index-RSRP” is configured, the UE reports the SSBRI and the L1-RSRP corresponding to this SSBRI.
  • “reportQuantity-r16” sets the L1-SINR based DL beam report quantity.
  • "reportQuantity-r16” contains “cri-SINR-r16", “ssb-Index-SINR-r16".
  • "cri-SINR-r16” and “ssb-Index-SINR-r16” are parameters related to beam management. If “cri-SINR-r16” is configured, the UE reports the CRI and the L1-SINR corresponding to the CRI. If “ssb-Index-SINR-r16” is configured, the UE reports the SSBRI and the L1-SINR corresponding to the SSBRI. If “reportQuantity-r16" is present, “reportQuantity” may be ignored.
  • the L1-RSRP/L1-SINR reporting configuration for the DL beam is included in the CSI reporting configuration.
  • FIG. 16 shows a DL beam report for CSI reporting in X.16;
  • FIG. "CRI or SSBRI #1", “CRI or SSBRI #2”, “CRI or SSBRI #3", and “CRI or SSBRI #4" shown in FIG. 2 indicate DL beam indexes.
  • the DL beam indices are ordered according to the RSRP/SINR strength, and the RSRP/SINR corresponding to the first (best) DL beam index is "RSRP/SINR #1", a value quantized to 7 bits. There may be.
  • beam index e.g., SSB / CSI-RS / measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS) RI), UL panel index, power / MPR value (UL RSRP, PHR) as a CSI report You may send.
  • the UL beam reporting setting and the DL beam reporting setting may be separated (UL and DL separate beam measurement/reporting settings).
  • the UE may receive a first information element containing the UL beam report configuration and a second CSI information element containing the DL beam report configuration and different from the first information element via higher layer signaling. .
  • the UE may receive DL beam reporting configuration (UL and DL joint beam measurement/reporting configuration) along with UL beam reporting configuration.
  • DL beam reporting configuration UL and DL joint beam measurement/reporting configuration
  • the UE may receive one information element containing both UL beam reporting configuration and DL beam reporting configuration via higher layer signaling.
  • UL beam reporting may be supported in addition to DL beam reporting (eg L1-RSRP or L1-SINR). That is, UL beam reporting may be configured only if DL beam reporting is configured.
  • DL beam reporting eg L1-RSRP or L1-SINR
  • the CSI report may first contain a field for the UL beam index and then a field for the value for the transmit power/MPR of the UL beam.
  • the UL beam transmission power/MPR value may be a quantized absolute value, or a difference value from the optimum UL beam transmission power/MPR value.
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of a CSI report including a UL beam report.
  • "CRI or SSBRI or SRI #1", “CRI or SSBRI or SRI #2”, “CRI or SSBRI or SRI #3” and “CRI or SSBRI or SRI #4" shown in Fig. 3 indicate the UL beam index.
  • "POWER/MPR Related value #1”, “POWER/MPR Related value #2”, “POWER/MPR Related value #3”, “POWER/MPR Related value #4" are the UL beams corresponding to each UL beam index. is a value related to transmission power/MPR of .
  • the notation of FIG. 3 is an example, and other notations having similar meanings may be used.
  • the UL beam indices are ordered according to RSRP/SINR strength, and the value for transmit power/MPR corresponding to the first (best) UL beam index may be reported first (at the top).
  • the values related to the transmission power/MPR may all be absolute values, or, like the DL beam report, only the first value may be an absolute value and the subsequent values may be differential values.
  • the UE may report the beam index and the estimated remaining power considering the P-MPR for each beam indicated by the beam index.
  • the estimated remaining power per beam may be a Power Headroom value (PH value) based on the actual transmission or reference format (virtual transmission) considering the MPE.
  • the estimated remaining power for each beam is a PH report (PHR) that considers the MPE (P-MPR value) for each beam (for example, similar to the content of PHR MAC CE, PH type, PH value, P CMAX, f , c ).
  • PHR may consider TPC/PL-RS for each beam.
  • the beam report includes at least one of the UL beam report and the DL beam report
  • the present inventors have proposed a control unit that selects a beam to be reported based on at least one of uplink (UL) beam quality and downlink (DL) beam quality, and the selected beam, UL
  • UL uplink
  • DL downlink
  • the present inventors have proposed a terminal with a transmitter that transmits beam quality and DL beam quality as a beam report.
  • A/B/C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, and band may be read interchangeably.
  • index, ID, indicator, resource ID, RI may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably.
  • MAC CE and activation/deactivation commands may be read interchangeably.
  • higher layer signaling includes, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB)), system information block ( SIB)), etc.), etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB system information block
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC signaling, RRC parameters, higher layers, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages may be read interchangeably. Reporting in this disclosure may be done by higher layer signaling. "Report”, “measurement”, and “transmission” in the present disclosure may be read interchangeably.
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the beam index may be the SSB index, SSBRI, CSI-RS, CRI, SRS index, or SRI.
  • the panel index may be antenna group index/antenna set index, RS group index/RS set index, or other equivalent index.
  • a beam report sent by a UE may support both non-group and group-based reporting.
  • MPE, MPR, and P-MPR may be read interchangeably.
  • the CSI report and the beam report may be read interchangeably.
  • RSRP and SINR may be read interchangeably.
  • a DL beam report in the present disclosure may include at least one of DL beam index, L1-RSRP, and L1-SINR.
  • the UL beam report may include at least one of UL beam index, transmit power of UL beam, value for MPR, PH (PHR) considering MPE.
  • selecting a beam may mean selecting a beam (beam index/beam quality) included in a beam report (CSI report).
  • mapping (or selecting) the reported content (beam index, beam quality, etc.) to the beam report based on UL beam quality/DL beam quality means that UL beam quality/DL beam quality is better (RSRP It may indicate that the report contents are mapped (or selected) to the beam report in the order of large /SINR/PHR values and small MPR values. Calculation of UL RSRP will be described later.
  • the PHR may be a PHR that considers the MPE. Best, maximum, and strongest may be read interchangeably.
  • a beam index, a DL beam index, and a UL beam index may be read interchangeably.
  • N_U UL beams may be selected for reporting.
  • the UE sends a beam report containing the quality of the selected UL beam.
  • beam report and CSI report may be read interchangeably.
  • N_U may indicate the number of UL beams selected/reported.
  • the beam selection rules in the present disclosure may be defined in a specification, or may be applied only when specific settings are made by RRC parameters or the like. UL beam selection rules, for example, any of the following options 1-0 to 1-3 are applied.
  • PHR in the present disclosure may be PHR (UL PHR) considering MPE.
  • P UEtx is the UE transmit power and may be determined using UL Fast Transmission Power Control (TPC) and MPE-based P-MPR.
  • PL is the propagation loss (path loss) and DL P BS is the DL transmission power at the base station.
  • the reported UL beam quality may be at least one of RSRP, PHR, MPE (MPR) of the UL (UL beam).
  • the reported DL beam quality may be at least one of RSRP, SINR of the DL (DL beam).
  • the UE may select N_U beams to report based on the UL beam quality.
  • N_U beams may be selected for reporting and the UL beam quality of the selected beams may be transmitted.
  • the UE may map the selected beams to the beam report based on the order of UL beam quality (eg RSRP/PHR/MPR).
  • the UE may map UL beams to beam reports based on the order of UL beam quality.
  • the first M UL beams may be acquired (selected) based on the DL beam quality.
  • M may be set by higher layer signaling (eg, RRC) or the like, or may be defined in the specification.
  • the UE may select up to M UL beams based on comparison of a value for DL beam quality (e.g., RSRP value) to a threshold configured, such as by higher layer signaling, or defined in the specification.
  • a value for DL beam quality e.g., RSRP value
  • the UE may select N_U UL beams among the M beams based on the UL beam quality. For example, the UE may map the UL beams among the M beams to the beam report based on the order of UL beam quality (eg, RSRP/PHR/MPR). Alternatively, the UE may map UL beams to beam reports based on the order of DL beam quality.
  • the order of UL beam quality eg, RSRP/PHR/MPR.
  • the UE may map UL beams to beam reports based on the order of DL beam quality.
  • the UE may acquire (select) the first M UL beams based on the UL beam quality.
  • M may be set by higher layer signaling (eg, RRC) or the like, or may be defined in the specification.
  • the UE selects up to M UL beams based on comparison of UL beam quality (e.g. RSRP/SINR/PHR/MPR) with thresholds set by higher layer signaling or defined in the specification. good too.
  • the UE may then select N_U UL beams among its M beams based on the DL beam quality.
  • the UE may map UL beams to beam reports based on the order of DL beam quality (eg RSRP/SINR).
  • the UE may map UL beams to beam reports based on the order of UL beam quality.
  • the contents of the UL beam report may include at least one of the contents of ⁇ UL beam report in CSI report> described above.
  • the reported UL beam index/UL beam quality may correspond to the UL beam selected by any of the above options.
  • the UE may apply any of the options if certain conditions are met. For example, if the UL RSRP, PHR, or MPR corresponding to all beams exceeds the corresponding threshold or the number of beams exceeding the threshold is greater than or equal to a predetermined value, the UE applies option 1-3, which Otherwise, options 1-0/1-1/1-2 may apply.
  • the UE may select the UL beam based on a calculation result (eg sum/average etc.) using the DL beam quality value and the UL beam quality value.
  • a calculation result eg sum/average etc.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of DL and UL beam quality.
  • FIG. 4 shows a graph of each DL beam quality (DL RSRP/SINR) and corresponding UL beam quality (UL RSRP/PHR) as beam quality.
  • N_U is assumed to be four.
  • the DL beam quality is the DL RSRP/SINR and the UL beam quality is the UL RSRP/PHR, but other examples may be used.
  • the UE selects beam1/2/3/4 based on DL RSRP/SINR, based on UL RSRP/PHR, beam2, 1, 4, 3 in order , mapping to the beam report.
  • the beam reports include both DL beam reports (e.g. RSRP/SINR for DL) and UL beam reports (e.g. RSRP/PHR/MPR for UL) (joint beam reports)
  • the number of DL beam reports (N_D) and the number of UL beam reports (N_U) settings may be received, respectively.
  • a common number or different numbers may be set for N_D and N_U.
  • the UE may send a beam report containing (N_D) DL beam qualities according to the number of DL beam reports in this configuration and (N_U) UL beam qualities according to the number of UL beam reports in this configuration. good.
  • the UE may independently select the DL and UL beams to report. For example, the UE may select the DL beam based on DL beam quality (eg RSRP/SINR for DL) and select the UL beam based on UL beam quality (eg RSRP/PHR/MPR). The UE may select one or more (N_D) DL beams in order of corresponding DL beam quality and select one or more (N_U) UL beams in order of corresponding UL beam quality. good.
  • the beam selection rule may apply the method described in the first embodiment.
  • the beam report includes values for DL beam index and DL beam quality (eg, RSRP/SINR) for every N_D DL beams.
  • the beam report includes values for UL beam index and UL beam quality (eg RSRP/PHR/MPR) for each of the N_U UL beams.
  • a beam report includes a beam index, a value for DL beam quality (eg RSRP/SINR) and a value for UL beam quality (eg RSRP/PHR/MPR) for every (N_D+N_U) beams.
  • a value for DL beam quality eg RSRP/SINR
  • a value for UL beam quality eg RSRP/PHR/MPR
  • N_D DL beam indices, N_D DL beam quality values, N_U UL beam indices, and N_U UL beam quality values are mapped in this order.
  • the mapping order of values for DL beam index and DL beam quality follows the order of DL beam quality.
  • the mapping order of values for UL beam index, UL beam quality follows the UL beam quality.
  • Option 2-1-1 applies for beam selection.
  • the first DL beam quality value is the maximum DL beam quality value and is quantized with a larger bit size (eg 7 bits).
  • the value for the remaining DL beam quality may be the difference value from the value for the maximum DL beam quality, quantized with a smaller bit size (eg 4 bits).
  • the first UL beam quality value is the maximum UL beam quality value and is quantized with a larger bit size (eg 7 bits).
  • the value for the remaining UL beam quality may be the difference value from the maximum UL beam quality value, quantized with a smaller bit size (eg 4 bits).
  • N_D DL beam indices, N_U UL beam indices, N_D DL beam quality values, and N_U UL beam quality values are mapped in this order.
  • the DL beam index the value for DL beam quality
  • the order follows the DL beam quality.
  • values for UL beam quality the order follows UL beam quality.
  • Arrangement of maximum value/difference value, quantization, number of bits, etc. are the same as option 2-2-1.
  • Option 2-1-1 applies for beam selection.
  • FIG. 5 is a diagram showing a first example of a beam report of the second embodiment.
  • the UE selects beam1 and beam2 with high DL beam quality among the DL beams, and in descending order of DL beam quality, beam1, beam2, DL RSRP/SINR (absolute value) of beam1, DL RSRP/SINR (difference) of beam2 value) in the beam report.
  • DL RSRP/SINR of beam2 may be an absolute value.
  • the UE selects beam6 and beam5 with high UL beam quality among the UL beams, and in descending order of UL beam quality, beam6, beam5, and UL RSRP/SINR (absolute value) of beam6, and UL RSRP/SINR of beam5. (difference value) is included in the beam report.
  • UL RSRP/SINR of beam5 may be an absolute value.
  • FIG. 6 is a diagram showing a second example of the beam report of the second embodiment.
  • the example of FIG. 6 has the same contents included in the CSI report as the example of FIG. 5, but the mapping order is different. In FIG. 6, mapping is performed in the order of beam index, DL beam quality value, and UL beam quality value.
  • the UE performs a UL beam report together with a DL beam report in the CSI report, and when N_D and N_U are set respectively, appropriate considering the DL beam quality and the UL beam quality respectively. Beam reports can be created/sent.
  • the beam reports include both DL beam reports (e.g. DL RSRP/SINR) and UL beam reports (e.g. UL RSRP/PHR/MPR) (joint beam reports), the number of DL beam reports (N_D) and a setting of the total number (N_all) of the number of UL beam reports (N_U).
  • the UE may send a beam report including DL beam quality and UL beam quality according to the total number. In this case, N_D and N_U may not be set individually.
  • the UE may select N_all beams to report based on the UL beam quality.
  • the UE may select N_all beams to report based on the DL beam quality.
  • the UE may acquire (select) the first M beams based on the DL beam quality.
  • M may be set by higher layer signaling (eg, RRC) or the like, or may be defined in the specification.
  • the UE may select up to M beams based on comparison of a value for DL beam quality (e.g. RSRP value) to a threshold set by higher layer signaling or otherwise defined in the specification.
  • the UE may then select the first N_all beams among its M beams based on the UL beam quality.
  • the UE may acquire (select) the first M beams based on the UL beam quality.
  • M may be set by higher layer signaling (eg, RRC) or the like, or may be defined in the specification.
  • the UE selects up to M beams based on comparison of values for UL beam quality (e.g. RSRP/PHR/MPR values) with thresholds set by higher layer signaling or defined in the specification. may The UE may then select the first N_all beams among its M beams based on the DL beam quality.
  • a beam report may include N_all beam indices, a value for DL beam quality and a value for UL beam quality for each beam.
  • N_all beam indices, N_all DL beam quality values, and N_all UL beam quality values are mapped in this order.
  • value for DL beam quality, value for UL beam quality the order is based on DL beam quality.
  • the first DL beam quality value is the best DL beam quality value (eg RSRP/SINR) and is quantized with a larger bit size (eg 7 bits).
  • the value for the remaining DL beam quality may be the difference value from the best DL beam quality value, quantized with a smaller bit size (eg 4 bits).
  • the values for UL beam quality may be absolute values using the same bit size. This is because the first value is not necessarily the largest.
  • N_all DL beam quality values and N_all UL beam quality values may be mapped in reverse order. That is, N_all beam indices, N_all UL beam quality values, and N_all DL beam quality values may be mapped in this order.
  • a beam report may be applied in which values for DL beam quality and values for UL beam quality are alternately mapped.
  • N_all beam indices a value for the DL beam quality of the first beam, a value for the UL beam quality of the first beam, a value for the DL beam quality of the second beam, a value for the second beam UL beam quality . . . may be mapped in this order.
  • bit size to be quantized the bit size to be quantized, the difference value/absolute value distinction, etc. are the same as in option 3-2-1-1.
  • N_all beam indices, N_all UL beam quality values, and N_all DL beam quality values are mapped in this order.
  • value for UL beam quality, value for DL beam quality the order follows UL beam quality.
  • the first UL beam quality value is the best UL beam quality value (eg RSRP/PHR/MPR) and is quantized with a larger bit size (eg 7 bits).
  • the value for the remaining UL beam quality may be the difference value from the best UL beam quality value, quantized with a smaller bit size (eg 4 bits).
  • the values for DL beam quality may be absolute values using the same bit size. This is because the first value is not necessarily the largest.
  • N_all DL beam quality values and N_all UL beam quality values may be mapped in reverse order. That is, N_all beam indices, N_all DL beam quality values, and N_all UL beam quality values may be mapped in this order.
  • a beam report may be applied in which values for UL beam quality and values for DL beam quality are alternately mapped.
  • N_all beam indices a value for the UL beam quality of the first beam, a value for the DL beam quality of the first beam, a value for the UL beam quality of the second beam, a value for the second beam DL beam quality . . . may be mapped in this order. That is, the values for UL beam quality and the values for DL beam quality may be alternately mapped.
  • the bit size to be quantized, the difference value/absolute value distinction, etc. are the same as option 3-2-1-3.
  • the beam report contains N_all beam indices, a value for DL beam quality and a value for UL beam quality for each beam, plus information indicating the beam corresponding to the best DL beam quality or the strongest (largest) UL Information may be included that indicates the beam corresponding to the beam quality.
  • Beam report is based on Option 3-2-1-1, Option 3-2-1-2, before or after N_all beam indices, including information indicating the best UL beam quality (eg, beam index) It's okay.
  • the best UL beam quality value may be quantized with a larger bit size (e.g. 7 bits) and the remaining UL beam quality value may be the difference value from the maximum UL beam quality value. , may be quantized with a smaller bit size (eg, 4 bits).
  • the beam report may include information indicating the best DL beam quality (e.g. beam index) before or after the N_all beam index based on option 3-2-1-3, option 3-2-1-4 .
  • the value for best DL beam quality may be quantized with a larger bit size (e.g. 7 bits) and the value for remaining DL beam quality may be the difference value from the maximum DL beam quality value. , may be quantized with a smaller bit size (eg, 4 bits).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of CSI reporting in option 3-2-1-1.
  • the beam indices are arranged in order of corresponding DL beam quality.
  • RSRP/SINR #X corresponds to the absolute value of the best DL beam quality
  • “Differential RSRP/SINR #X” corresponds to the differential value of the DL beam quality.
  • UL RSRP/PHR #X corresponds to UL beam quality.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-1-2. 7, the order of the values for the UL beam quality and the values for the DL beam quality is reversed, but the others are the same.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-1-3.
  • CRI or SSBRI or SRI #X or TCI state#X corresponds to the beam index.
  • the beam indices are arranged in order of corresponding UL beam quality.
  • UL RSRP/PHR #X corresponds to the absolute value of the best UL beam quality
  • Differential UL RSRP/PHR #X corresponds to the differential value of the UL beam quality.
  • RSRP/SINR #X corresponds to DL beam quality.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-1-4. 9, the order of the values for UL beam quality and the values for DL beam quality is reversed, but the others are the same.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-2-1. After N_all beam indices, it contains information "An indication of strongest UL RSRP/PHR" indicating the best UL beam quality. The information may be the beam index "CRI or SSBRI or SRI #2 or TCI state #2" corresponding to the best UL beam quality. In FIG. 11, the information corresponds to "UL RSRP/PHR #2". In FIG. 11, the order of the values for DL beam quality and UL beam quality may be reversed.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of CSI reporting in Option 3-2-2-2.
  • N_all beam indices it contains information "An indication of strongest DL RSRP/SINR beam” indicating the best DL beam quality.
  • the information may be the beam index "CRI or SSBRI or SRI #N_all or TCI state #N_all” corresponding to the best DL beam quality.
  • the information corresponds to "RSRP/SINR #N_all”.
  • the order of the values for DL beam quality and UL beam quality may be reversed.
  • the UE performs UL beam reporting together with DL beam reporting in CSI reporting, and even if the total number of N_D and N_U is configured, DL beam quality and UL beam quality are considered respectively. can generate/send appropriate beam reports.
  • the beam index may be, for example, SSB/CSI-RS/SRS index/TCI state ID.
  • the beam index may be set/reported with other indices (IDs) such as panel ID/RS group ID/antenna group ID, or not set/reported with other indices.
  • the UL PHR in the present disclosure is calculated by considering the P-MPR value of the MPE of each beam and considering the TPC/PL-RS for each beam in addition to the same calculation method as the actual PHR or virtual PHR. may be
  • the UL beam report (first embodiment) or joint DL/UL beam report (second or third embodiment) is sent by MAC CE instead of UCI, beam selection rules similar to each example of this disclosure , the mapping order rules in the MAC CE, and the quantization rules of the values for the measured DL/UL may be applied to the MAC CE.
  • the new beam reporting in the present disclosure may be applied to at least one of NW-configured periodic/aperiodic/semi-persistent CSI, cell/panel/per-beam MPE-triggered UEs.
  • the UE may send (report) UE capability information to the network (base station) indicating whether it supports at least one of the processes in the present disclosure. Also, the UE may receive information for instructing/configuring at least one of the processes in the present disclosure through DCI/MAC CE/higher layer signaling (eg, RRC) or the like. The information may correspond to UE capability information sent by the UE.
  • the UE capability information may include, for example, at least one of (1) to (3) below.
  • 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. 13 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. 14 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 control unit 110 may assume that the beam to be reported is selected by the terminal based on at least one of uplink (UL) beam quality and downlink (DL) beam quality.
  • UL uplink
  • DL downlink
  • the transceiver 120 may receive a beam report including at least one of UL beam quality and DL beam quality of the selected beam.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the control unit 210 may select a beam to be reported based on at least one of uplink (UL) beam quality and downlink (DL) beam quality.
  • Transceiver 220 may transmit a beam report including at least one of UL beam quality and DL beam quality of the selected beam.
  • the control unit 210 may select a beam to be reported based on the DL beam quality, and the transceiver unit 220 may transmit the beam report including the UL beam quality of the selected beam.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive settings for the number of DL beam reports and the number of UL beam reports, respectively.
  • Transceiver 220 may transmit the beam reports including the DL beam quality according to the number of DL beam reports and the UL beam quality according to the number of UL beam reports.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the setting of the total number of DL beam reports and UL beam reports when the beam reports include DL beam reports and UL beam reports. Transceiver 220 may transmit the beam report including the DL beam quality and the UL beam quality according to the total number.
  • 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. 16 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • 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、上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームを選択する制御部と、選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を送信する送信部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、ビームに関する報告(CSI報告)を適切に実行することができる。

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。
 無線通信システムにおいて、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局にフィードバック(報告)する。CSIの報告はビームの報告(ビーム)に対応する。
 しかしながら、ビーム報告(CSI報告)がULビーム報告、DLビーム報告の少なくとも一方を含む場合において、どのようにビーム報告を行うかが明らかになっていない。ビームに関する報告が適切に行われなければ、スループットなどのシステム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、ビームに関する報告(CSI報告)を適切に実行することができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームを選択する制御部と、選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ビームに関する報告(CSI報告)を適切に実行することができる。
図1は、Rel.16におけるCSI報告設定を示す図である。 図2は、Rel.16におけるCSI報告のDLビーム報告を示す図である。 図3は、ULビーム報告を含むCSI報告の例を示す図である。 図4は、DL及びULのビーム品質の例を示す図である。 図5は、第2の実施形態のビーム報告の第1の例を示す図である。 図6は、第2の実施形態のビーム報告の第2の例を示す図である。 図7は、オプション3-2-1-1におけるCSI報告の例を示す図である。 図8は、オプション3-2-1-2におけるCSI報告の例を示す図である。 図9は、オプション3-2-1-3におけるCSI報告の例を示す図である。 図10は、オプション3-2-1-4におけるCSI報告の例を示す図である。 図11は、オプション3-2-2-1におけるCSI報告の例を示す図である。 図12は、オプション3-2-2-2におけるCSI報告の例を示す図である。 図13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14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15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16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。
(MPE)
 NRにおいては、最大許容曝露(Maximum Permitted Exposure(MPE))(又は電磁的電力密度曝露(electromagnetic power density exposure))の問題についての対応が検討されている。UEは、健康と安全のために人体への最大放射に関するFederal Communication Commission(FCC)の規制を満たすことが要求される。例えば、Rel.15 NRにおいては、曝露(explosure)を制限するための規定として以下の2つの制限方法が規定されている。
<制限方法1>
 制限方法1として、電力管理最大電力低減(Power-management Maximum Power Reduction(P-MPR)、最大許容UE出力電力低減)を用いた制限が規定されている。例えば、UE最大出力電力PCMAX,f,cは、対応するPUMAX,f,c(測定される最大出力電力、測定される設定最大UE出力電力)が以下の式(1)を満たすように、設定される。
PPowerclass-MAX(MAX(MPRf,c,A-MPRf,c)+ΔMBP,n,P-MPRf,c)-MAX{T(MAX(MPRf,c,A-MPRf,c,)),T(P-MPRf,c)}≦PUMAX,f,c≦EIRPmax   (1)
 EIRPmaxは、対応する測定ピーク等価等方放射電力(EIRP:Equivalent Isotopically Radiated Power)の最大値であるとする。P-MPRf,cは、サービングセルcのキャリアfに許可される最大出力電力の削減を示す値であるとする。P-MPRf,cは、サービングセルcのキャリアfの設定されたUE最大出力電力PCMAX,f,cの式に導入される。これにより、UEが利用可能な最大出力送信電力を基地局(例えば、gNB)に報告できるようになった。この報告は、基地局がスケジューリングの決定に使用できる。P-MPRf,cは、3GPP RAN使用の範囲にないシナリオに対する複数RAT上の同時送信のケースにおいて、利用可能な電磁エネルギー吸収要件の順守を保証し、不要放射/自衛要件に対処するために用いられてもよいし、近接検出が、より低い最大出力電力を必要とするような要件の対処に用いられるケースにおいて利用可能な電磁エネルギー吸収要件の順守を保証するために用いられてもよい。
<制限方法2>
 3GPP Rel.15 NRにおいては、ミリ波人体防護指針を満たすために、UEがP-MPRの適用を必要としないで送信できる上りリンク送信比率(transmission rate)を通知するUE能力情報(capability information)が導入された。当該能力情報は、Frequency Range 2(FR2)における最大上りリンクデューティ比(maxUplinkDutyCycle-FR2)と呼ばれてもよい。
 maxUplinkDutyCycle-FR2は、上位レイヤパラメータに該当する。maxUplinkDutyCycle-FR2は、一定の評価期間(例えば、1秒)内のUL送信割合の上限であってもよい。Rel.15 NRにおいて、この値は、n15、n20、n25、n30、n40、n50、n60、n70、n80、n90、n100のいずれかであり、それぞれ15%、20%、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%に対応する。maxUplinkDutyCycle-FR2は、FR2の全てのUEパワークラスに適用されてもよい。なお、maxUplinkDutyCycle-FR2にはデフォルト値が規定されなくてもよい。
 UE能力情報として、maxUplinkDutyCycle-FR2のフィールドが存在し、1秒の評価期間内に送信されるUL(Uplink)シンボルの割合がmaxUplinkDutyCycle-FR2より大きい場合、UEは、ULスケジューリングに従い、P-MPRを用いた制限(制限方法1)を適用してもよい。そうでない場合、当該UEは、P-MPRを適用しなくてもよい。
 UE能力情報として、maxUplinkDutyCycle-FR2のフィールドが存在しない場合、電力密度の縮小または他の手段により、電磁電力密度曝露要件(MPE要件)への準拠が保証されてもよい。
<MPE報告>
 複数パネル(マルチパネル)を装備するUEに対し、ULパネルの高速な選択のために、ULビーム指示に基づいて、MPEに起因するULカバレッジ損失を考慮してUL送信ビーム選択を促すことが検討されている。そこで、UEが、上りリンク送信ビームが最大許容曝露(MPE)に関する報告をMAC CEなどにより報告することが考えられる。
 例えば、UEは、シングルエントリ又はダブルエントリのPower Headroom Report(PHR) MAC CEにおいて、PHとともにMPEに関する報告を行ってもよい。例えば、当該PHR MAC CEは、特定のフィールド("P"フィールド)を含んでいてもよい。そのフィールドは、FR2のMPE報告(mpe-Reporting-FR2)が設定され、サービングセルがFR2で動作する場合、適用されるP-MPR値がMPE要求を満たすために、特定のP-MPR値(P-MPR_00)より小さい場合、1が設定される。FR2のMPE報告が設定されていないか、又はサービングセルがFR1で動作している場合、特定のフィールドは、電源管理のために電源バックオフが適用されているかどうかを示してもよい。
 PHR MAC CEは、MPE(P-MPR)を示すフィールド("MPE")を含んでいてもよい。FR2のMPE報告が設定され、サービングセルがFR2で動作し、特定のフィールド("P"フィールド)に1が設定されている場合、MPEを示すフィールドは、MPE要件を満たすために適用される電力バックオフを示してもよい。MPEを示すフィールドは、測定されたP-MPR値(例えばdB単位)に対応するインデックスを示してもよい。FR2のMPE報告が設定されていない場合、又はサービングセルがFR1で動作している場合、又は特定のフィールドに0が設定されている場合は、MPEを示すフィールドの代わりにRビットが存在してもよい。
 ダブルエントリのPHR MAC CEは、サービングセルインデックスを含み、各サービングセルに対応する、上記特定のフィールド及びMPEを示すフィールドを含んでいてもよい。
(CSI報告)
 NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局にフィードバック(報告)する。
 UEは、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal:CSI-RS)、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel:SS/PBCH)ブロック、同期信号(Synchronization Signal:SS)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)などを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
 CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power:NZP)CSI-RS及びCSI-Interference Management(IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal:SSS))及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。ハーフフレーム内のSSBの時間位置に対してSSBインデックスが与えられてもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator:PMI)、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SS/PBCHブロックリソース指標(SS/PBCH Block Resource Indicator:SSBRI)、レイヤ指標(Layer Indicator:LI)、ランク指標(Rank Indicator:RI)、Layer 1(L1)-Reference Signal Received Power(RSRP)(レイヤ1における参照信号受信電力)、L1-Reference Signal Received Quality(RSRQ)、L1-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、L1-Signal to Noise Ratio(SNR)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
 CSIのフィードバック方法としては、(1)周期的なCSI(Periodic CSI:P-CSI)報告、(2)非周期的なCSI(Aperiodic CSI:A(AP)-CSI)報告、(3)半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI:SP-CSI)報告などが検討されている。
 UEは、CSI報告に関する情報(CSI報告設定情報とよばれてもよい)を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI))又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。CSI報告設定情報は、例えば、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」を用いて設定されてもよい。
 CSI報告設定情報は、例えば、報告周期、オフセットなどに関する情報を含んでもよく、これらは所定の時間単位(スロット単位、サブフレーム単位、シンボル単位など)で表現されてもよい。CSI報告設定情報は、設定ID(CSI-ReportConfigId)を含んでもよい。当該設定IDによってCSI報告方法の種類(SP-CSIか否か、など)、報告周期などのパラメータが特定されてもよい。CSI報告設定情報は、どの信号(又は、どの信号用のリソース)を用いて測定されたCSIを報告するかを示す情報(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
<CSI報告設定/CSI報告(DLビーム報告)>
 図1は、Rel.16におけるCSI報告設定を示す図である。"resourcesForChannelMeasurement"は、チャネル測定に関するパラメータである。"cri-RSRP"、"ssb-Index-RSRP"は、ビーム管理に関連するパラメータである。"cri-RSRP"が設定された場合、UEは、CRI及び当該CRIに対応するL1-RSRPを報告する。"ssb-Index-RSRP"が設定された場合、UEは、SSBRI及び当該SSBRIに対応するL1-RSRPを報告する。
 "reportQuantity-r16"は、L1-SINRベースのDLビーム報告量を設定する。"reportQuantity-r16"は、"cri-SINR-r16"、"ssb-Index-SINR-r16"を含む。"cri-SINR-r16"、"ssb-Index-SINR-r16"は、ビーム管理に関連するパラメータである。"cri-SINR-r16"が設定された場合、UEは、CRI及び当該CRIに対応するL1-SINRを報告する。"ssb-Index-SINR-r16"が設定された場合、UEは、SSBRI及び当該SSBRIに対応するL1-SINRを報告する。"reportQuantity-r16"が存在する場合、"reportQuantity"は、無視されてもよい。
 すなわち、DLビームに関するL1-RSRP/L1-SINRの報告設定が、CSI報告設定に含まれている。
 図2は、Rel.16におけるCSI報告のDLビーム報告を示す図である。図2に示す"CRI or SSBRI #1","CRI or SSBRI #2","CRI or SSBRI #3","CRI or SSBRI #4"は、DLビームインデックスを示す。DLビームインデックスは、RSRP/SINRの強さに従って順序付けられ、最初の(最適な)DLビームインデックスに対応するRSRP/SINRは"RSRP/SINR #1"であり、7ビットに量子化された値であってもよい。"Differential RSRP/SINR #2","Differential RSRP/SINR #3","Differential RSRP/SINR #4"は、"RSRP/SINR #1"との差分値であり、4ビットに量子化された値であってもよい。
<CSI報告におけるULビーム報告>
 UEは、ビームインデックス(例えば、SSB/CSI-RS/測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)のRI)、UL用パネルインデックス、電力/MPRに関する値(ULのRSRP、PHR)をCSI報告として送信してもよい。
 CSI報告設定において、ULビーム報告設定とDLビーム報告設定とが分かれていてもよい(UL及びDLのセパレートビーム測定/報告の設定)。例えば、UEは、ULビーム報告設定を含む第1の情報要素と、DLビーム報告設定を含む、第1の情報要素とは異なる第2のCSI情報要素とを上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。
 UEは、ULビーム報告設定とともにDLビームの報告設定(UL及びDLのジョイントビーム測定/報告の設定)を受信してもよい。例えばUEは、ULビーム報告設定及びDLビームの報告設定の両方を含む1つの情報要素を上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。
 ULビーム報告は、DLビーム報告に加えてサポートされてもよい(例えばL1-RSRP又はL1-SINR)。すなわち、ULビーム報告は、DLビーム報告が設定された場合のみ、設定されてもよい。
 CSI報告におけるULビーム報告について説明する。CSI報告は、まずULビームインデックスのフィールドを含み、次にULビームの送信電力/MPRに関する値のフィールドを含んでもよい。ULビームの送信電力/MPRに関する値は、量子化された絶対値であってもよいし、最適なULビームの送信電力/MPRに関する値との差分値であってもよい。
 図3は、ULビーム報告を含むCSI報告の例を示す図である。図3に示す"CRI or SSBRI or SRI #1","CRI or SSBRI or SRI #2","CRI or SSBRI or SRI #3","CRI or SSBRI or SRI #4"は、ULビームインデックスを示す。"POWER/MPR Related value #1","POWER/MPR Related value #2","POWER/MPR Related value #3","POWER/MPR Related value #4"は、各ULビームインデックスに対応するULビームの送信電力/MPRに関する値である。図3の表記は一例であり、同様の意味を有する他の表記が用いられてもよい。ULビームインデックスは、RSRP/SINRの強さに従って順序付けられ、最初の(最適な)ULビームインデックスに対応する送信電力/MPRに関する値が最初に(先頭において)報告されてもよい。送信電力/MPRに関する値は、全て絶対値であってもよいし、DLビーム報告と同様に、最初の値のみ絶対値であり後の後は差分値であってもよい。
 UEは、ビームインデックスと、そのビームインデックスが示すビーム毎のP-MPRを考慮した推定残存電力を報告してもよい。ビーム毎の推定残存電力は、MPEを考慮した実際の送信または参照フォーマット(仮想送信)に基づく電力余裕(Power Headroom)値(PH値)であってもよい。又は、ビーム毎の推定残存電力は、ビーム毎のMPE(P-MPR値)を考慮したPH report(PHR)(例えば、PHR MAC CEのコンテンツと同様の、PHタイプ、PH値、PCMAX、f、c)であってもよい。PHRにビームごとのTPC/PL-RSを考慮してもよい。
 しかしながら、ビーム報告(CSI報告)がULビーム報告、DLビーム報告の少なくとも一方を含む場合において、どのようにビーム報告を行うかが明らかになっていない。例えば、選択(報告)するビームの数、選択手順、報告する順序(マッピング順序)などが明らかになっていない。ビームに関する報告が適切に行われなければ、スループットなどのシステム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームを選択する制御部と、選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質を、ビーム報告として送信する送信部と、を有する端末を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、RI(リソース指標又はランク指標)は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、MAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、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(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)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。本開示における報告は、上位レイヤシグナリングによって行われてもよい。本開示における「報告」、「測定」、「送信」は互いに読み替えられてもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、ビーム、パネル、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、TCI状態プール、複数のTCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 ビームインデックスは、SSBインデックス、SSBRI、CSI-RS、CRI、SRSインデックス、又はSRIであってもよい。パネルインデックスは、アンテナグループインデックス/アンテナセットインデックス、RSグループインデックス/RSセットインデックス、または他の同等のインデックスであってもよい。UEが送信するビーム報告は、非グループとグループベースの両方の報告をサポートしてもよい。
 本開示において、MPE,MPR,P-MPRは、互いに読み替えられてもよい。CSI報告、ビーム報告は、互いに読み替えられてもよい。RSRP、SINRは互いに読み替えられてもよい。
 本開示におけるDLビーム報告は、DLビームインデックス、L1-RSRP、L1-SINRの少なくとも一つを含んでいてもよい。ULビーム報告は、ULビームインデックス、ULビームの送信電力、MPRに関する値、MPEを考慮したPH(PHR)の少なくとも一つを含んでいてよい。
 本開示において、ビームを選択することはビーム報告(CSI報告)が含むビーム(ビームインデックス/ビーム品質)を選択することを意味してもよい。本開示において、ULビーム品質/DLビーム品質に基づいて、報告内容(ビームインデックス、ビーム品質等)をビーム報告にマッピングする(又は選択する)ことは、ULビーム品質/DLビーム品質が良い(RSRP/SINR/PHRの数値が大きい、MPRの値が小さい)順に報告内容をビーム報告にマッピングする(又は選択する)ことを示してもよい。なお、ULのRSRPの算出については、後述する。PHRは、MPEを考慮したPHRであってもよい。最良、最大、最強は、互いに読み替えられてもよい。ビームインデックス、DLビームインデックス、ULビームインデックスは、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 ULビーム報告(例えば、ビーム毎のUL RSRP、ビーム毎のPHR(ULのPHR)、又はビーム毎の他のULチャネルの強度値)において、UEは、ULビーム品質/DLビーム品質に基づいて、報告対象のN_U個のULビームを選択してもよい。UEは、選択されたULビームの品質を含むビーム報告を送信する。本開示において、ビーム報告、CSI報告は、互いに読み替えられてもよい。
 以下、N_Uは、選択/報告されるULビーム数を示してもよい。本開示におけるビーム選択のルールは、仕様で定義されてもよいし、RRCパラメータ等により特定の設定がされている場合にのみ適用されてもよい。ULビーム選択ルールは、例えば、以下のオプション1-0~1-3のいずれかが適用される。本開示におけるPHRは、MPEを考慮したPHR(ULのPHR)であってもよい。
 本開示において、UL RSRP(ULのRSRP)は、PUEtx-PL=PUEtx-(DL PBS-DL RSRP)として計算されてもよい。PUEtxは、UEの送信電力であり、ULの高速送信電力制御(Transmission Power Control(TPC))及びMPEに基づくP-MPRを用いて決定されてもよい。PLは、伝搬損失(パスロス)であり、DL PBSは、基地局におけるDL送信電力である。
 本開示において、報告されるULビーム品質は、UL(ULビーム)のRSRP、PHR、MPE(MPR)の少なくとも1つであってもよい。報告されるDLビーム品質は、DL(DLビーム)のRSRP、SINRの少なくとも1つであってもよい。
[オプション1-0]
 UEは、ULビーム品質に基づいて、報告対象のN_U個のビームを選択してもよい。
[オプション1-1]
 DLビーム品質に基づいて、報告対象のN_U個のビームを選択し、選択されたビームのULビーム品質を送信してもよい。UEは、選択したビームについて、ULビーム品質(例えばRSRP/PHR/MPR)の順序に基づいて、ビーム報告にマッピングしてもよい。又は、UEは、ULビーム品質の順序に基づいて、ULビームをビーム報告にマッピングしてもよい。
[オプション1-2]
 DLビーム品質に基づいて、最初のM個のULビームを取得(選択)してもよい。Mは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)等により設定されてもよいし、仕様で定義されていてもよい。UEは、上位レイヤシグナリング等により設定された、又は仕様で定義された閾値とDLビーム品質に関する値(例えばRSRP値)との比較に基づいて、最大M個のULビームを選択してもよい。
 そして、UEは、そのM個のビームの中から、ULビーム品質に基づいて、N_U個のULビームを選択してもよい。例えば、UEは、ULビーム品質(例えばRSRP/PHR/MPR)の順序に基づいて、M個のビームの中から、ULビームをビーム報告にマッピングしてもよい。又は、UEは、DLビーム品質の順序に基づいて、ULビームをビーム報告にマッピングしてもよい。
[オプション1-3]
 UEは、ULビーム品質に基づいて、最初のM個のULビームを取得(選択)してもよい。Mは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)等により設定されてもよいし、仕様で定義されていてもよい。UEは、上位レイヤシグナリング等により設定された、又は仕様で定義された閾値とULビーム品質(例えばRSRP/SINR/PHR/MPR)との比較に基づいて、最大M個のULビームを選択してもよい。
 そして、UEは、そのM個のビームの中から、DLビーム品質に基づいて、N_U個のULビームを選択してもよい。UEは、DLビーム品質(例えばRSRP/SINR)の順序に基づいて、ULビームをビーム報告にマッピングしてもよい。又は、UEは、ULビーム品質の順序に基づいて、ULビームをビーム報告にマッピングしてもよい。
 ULビーム報告の内容は、上述の<CSI報告におけるULビーム報告>の内容の少なくとも一つが含まれていてもよい。報告されるULビームインデックス/ULビーム品質は、上記各オプションのいずれかにより選択されたULビームに対応していてもよい。
 UEは、特定の条件を満たす場合、各オプションのいずれかを適用してもよい。例えば、全てのビームに対応するULのRSRP、PHR、又はMPRが、対応する閾値を超える場合又は閾値を超えるビーム数が所定値以上である場合、UEは、オプション1-3を適用し、それ以外の場合、オプション1-0/1-1/1-2を適用してもよい。
 又は、UEは、DLビーム品質に関する値とULビーム品質に関する値とを用いた計算結果(例えば、合計値/平均値など)に基づいて、ULビームを選択してもよい。
[具体例]
 図4は、DL及びULのビーム品質の例を示す図である。図4は、ビーム品質(beam quality)として、各DLビーム品質(DLのRSRP/SINR)、対応する各ULビーム品質(ULのRSRP/PHR)のグラフを示している。具体例において、N_Uは、4であるとする。本開示の具体例において、DLビーム品質として、DLのRSRP/SINRを用い、ULビーム品質としてULのRSRP/PHRを用いるが、他の例が用いられてもよい。
 オプション1-1を適用する場合、UEは、DLのRSRP/SINRに基づいて、beam1/2/3/4を選択し、ULのRSRP/PHRに基づいて、beam2、1、4、3の順に、ビーム報告にマッピングする。
 オプション1-2を適用する場合、UEは、DLのRSRP/SINRに基づいて、beam1/2/3/4/5/6を選択し(M=6)、その中から、ULのRSRP/PHRに基づいて、beam6/5/2/1を選択し、beam6、5、2、1の順に、ビーム報告にマッピングする。
 オプション1-3を適用する場合、UEは、ULのRSRP/PHRに基づいて、beam6/5/2/7/1/8を選択し(M=6)、その中から、DLのRSRP/SINRに基づいて、beam1/2/5/6を選択し、beam1、2、5、6の順に、ビーム報告にマッピングしてもよい。
 本開示によれば、ULビーム品質だけでなくDLビーム品質を考慮したULビーム選択を行うことができるので、適切なビームを選択することができる。
<第2の実施形態>
 UEは、ビーム報告が、DLビーム報告(例えばDLのRSRP/SINR)及びULビーム報告(例えばULのRSRP/PHR/MPR)の両方を含む場合(ジョイントビーム報告)、DLビーム報告数(N_D)及びULビーム報告数(N_U)の設定をそれぞれ受信してもよい。N_D及びN_Uには、共通の数又は異なる数が設定されてもよい。UEは、当該設定におけるDLビーム報告数に応じた(N_D個の)DLビーム品質、及び当該設定におけるULビーム報告数に応じた(N_U個の)ULビーム品質を含むビーム報告を送信してもよい。
[ビーム選択ルール]
 UEは、報告するDLビーム及びULビームを個別に選択してもよい。例えば、UEは、DLビーム品質(例えばDLのRSRP/SINR)に基づいてDLビームを選択し、ULビーム品質(例えばRSRP/PHR/MPR)に基づいてULビームを選択してもよい。UEは、対応するDLビーム品質が良い順に1又は複数の(N_D個の)DLビームを選択し、対応するULビーム品質が良い順に1又は複数の(N_U個の)ULビームを選択してもよい。ビーム選択ルールは、第1の実施形態に記載された方法が適用されてもよい。
[ビーム報告内容]
[オプション2-1-1]
 ビーム報告は、N_D個のDLビーム毎の、DLビームインデックス及びDLビーム品質に関する値(例えばRSRP/SINR)とを含む。さらに、ビーム報告は、N_U個のULビーム毎の、ULビームインデックス及びULビーム品質に関する値(例えばRSRP/PHR/MPR)とを含む。
[オプション2-1-2]
 ビーム報告は、(N_D+N_U)個のビーム毎の、ビームインデックス、DLビーム品質に関する値(例えばRSRP/SINR)及びULビーム品質に関する値(例えばRSRP/PHR/MPR)とを含む。
[CSIフィールドのマッピング順序、及び量子化]
[オプション2-2-1]
 ビーム報告において、N_D個のDLビームインデックス、N_D個のDLビーム品質に関する値、N_U個のULビームインデックス、N_U個のULビーム品質に関する値の順でマッピングされる。DLビームインデックス、DLビーム品質に関する値のマッピング順序は、DLビーム品質の順序に従う。ULビームインデックス、ULビーム品質に関する値のマッピング順序は、ULビーム品質に従う。ビーム選択には、オプション2-1-1が適用される。
 最初のDLビーム品質に関する値は、最大のDLビーム品質に関する値であり、より大きなビットサイズ(例えば7ビット)で量子化される。残りのDLビーム品質に関する値は、最大のDLビーム品質に関する値との差分値であってもよく、より小さなビットサイズ(例えば4ビット)で量子化される。最初のULビーム品質に関する値は、最大のULビーム品質に関する値であり、より大きなビットサイズ(例えば7ビット)で量子化される。残りのULビーム品質に関する値は、最大のULビーム品質の値との差分値であってもよく、より小さなビットサイズ(例えば4ビット)で量子化される。
[オプション2-2-2]
 N_D個のDLビームインデックス、N_U個のULビームインデックス、N_D個のDLビーム品質に関する値、N_U個のULビーム品質に関する値の順でマッピングされる。DLビームインデックス、DLビーム品質に関する値について、順序はDLビーム品質に従う。ULビームインデックス、ULビーム品質に関する値について、順序はULビーム品質に従う。最大値/差分値の配置、量子化及びビット数などはオプション2-2-1と同様である。ビーム選択には、オプション2-1-1が適用される。
[オプション2-2-3]
 (N_D+N_U)個のビームインデックス、DLビーム品質に関する値、ULビーム品質に関する値の順にマッピングされる。ビーム選択には、オプション2-1-2が適用される。
[具体例]
 図5は、第2の実施形態のビーム報告の第1の例を示す図である。図5のビーム報告では、図4のビーム品質を前提とし、N_D=2,N_U=2であるとする。また、図5の例は、オプション2-1-1、オプション2-2-1に従う。
 UEは、DLビームのうち、DLビーム品質が高いbeam1、beam2を選択し、DLビーム品質が高い順に、beam1、beam2、beam1のDL RSRP/SINR(絶対値)、beam2のDL RSRP/SINR(差分値)をビーム報告に含める。beam2のDL RSRP/SINRは、絶対値であってもよい。
 また、UEは、ULビームのうち、ULビーム品質が高いbeam6、beam5を選択し、ULビーム品質が高い順に、beam6、beam5、beam6のUL RSRP/SINR(絶対値)、beam5のUL RSRP/SINR(差分値)をビーム報告に含める。beam5のUL RSRP/SINRは、絶対値であってもよい。
 ビームインデックス(beam1,2,5,6)は、例えば"CRI or SSBRI or SRI #X or TCI state #X"(X=1,2,5,6,)という表記であってもよい。
 図6は、第2の実施形態のビーム報告の第2の例を示す図である。図6のビーム報告では、図4のビーム品質を前提とし、N_D=2,N_U=2であるとする。また、図6の例は、オプション2-1-1、オプション2-2-2に従う。図6の例は、CSI報告に含まれる内容は図5の例と同じであるがマッピング順序が異なる。図6では、ビームインデックス、DLビーム品質に関する値、ULビーム品質に関する値の順にマッピングされている。
 本実施形態によれば、UEは、CSI報告において、DLビーム報告とともにULビーム報告を行い、N_D及びN_Uをそれぞれ設定される場合に、DLビーム品質とULビーム品質をそれぞれを考慮して適切なビーム報告を作成/送信することができる。
<第3の実施形態>
 UEは、ビーム報告が、DLビーム報告(例えばDLのRSRP/SINR)及びULビーム報告(例えばULのRSRP/PHR/MPR)の両方を含む場合(ジョイントビーム報告)、DLビーム報告数(N_D)とULビーム報告数(N_U)の総数(N_all)の設定を受信してもよい。UEは、当該総数に応じた、DLビーム品質及びULビーム品質を含むビーム報告を送信してもよい。この場合、N_D、N_Uの個別の設定は行われなくてもよい。
[ビーム選択ルール]
[オプション3-1-0]
 UEは、ULビーム品質に基づいて、報告対象のN_all個のビームを選択してもよい。
[オプション3-1-1]
 UEは、DLビーム品質に基づいて、報告対象のN_all個のビームを選択してもよい。
[オプション3-1-2]
 UEは、DLビーム品質に基づいて、最初のM個のビームを取得(選択)してもよい。Mは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)等により設定されてもよいし、仕様で定義されていてもよい。UEは、上位レイヤシグナリング等により設定された、又は仕様で定義された閾値とDLビーム品質に関する値(例えばRSRP値)との比較に基づいて、最大M個のビームを選択してもよい。そして、UEは、そのM個のビームの中から、ULビーム品質に基づいて、最初のN_all個のビームを選択してもよい。
[オプション3-1-3]
 UEは、ULビーム品質に基づいて、最初のM個のビームを取得(選択)してもよい。Mは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)等により設定されてもよいし、仕様で定義されていてもよい。UEは、上位レイヤシグナリング等により設定された、又は仕様で定義された閾値とULビーム品質に関する値(例えばRSRP/PHR/MPRの値)との比較に基づいて、最大M個のビームを選択してもよい。そして、UEは、そのM個のビームの中から、DLビーム品質に基づいて、最初のN_all個のビームを選択してもよい。
[CSI報告の内容、CSIフィールドのマッピング順序、及び量子化]
[オプション3-2-1]
 ビーム報告は、N_all個のビームインデックス、ビーム毎の、DLビーム品質に関する値及びULビーム品質に関する値を含んでもよい。
[オプション3-2-1-1]
 ビーム報告において、N_all個のビームインデックス、N_all個のDLビーム品質に関する値、N_all個のULビーム品質に関する値の順でマッピングされる。ビームインデックス、DLビーム品質に関する値、ULビーム品質に関する値について、順序はDLビーム品質に基づく。
 最初のDLビーム品質に関する値は、最良のDLビーム品質に関する値(例えばRSRP/SINR)であり、より大きなビットサイズ(例えば7ビット)で量子化される。残りのDLビーム品質に関する値は、最良のDLビーム品質の値との差分値であってもよく、より小さなビットサイズ(例えば4ビット)で量子化される。ULビーム品質に関する値は、同じビットサイズを用いた絶対値であってもよい。最初の値が最も大きいとは限らないためである。
[オプション3-2-1-2]
 オプション3-2-1-1をベースとして、N_all個のDLビーム品質に関する値、N_all個のULビーム品質に関する値の順序が逆にマッピングされてもよい。つまり、N_all個のビームインデックス、N_all個のULビーム品質に関する値、N_all個のDLビーム品質に関する値の順でマッピングされてもよい。
 オプション3-2-1-1をベースとして、DLビーム品質に関する値とULビーム品質に関する値とが交互にマッピングされたビーム報告が適用されてもよい。例えば、N_all個のビームインデックス、第1ビームのDLビーム品質に関する値、第1ビームのULビーム品質に関する値、第2ビームのDLビーム品質に関する値、第2ビームULビーム品質に関する値...の順でマッピングされてもよい。
 オプション3-2-1-2において、量子化されるビットサイズ、差分値/絶対値の区別などはオプション3-2-1-1と同様である。
[オプション3-2-1-3]
 ビーム報告において、N_all個のビームインデックス、N_all個のULビーム品質に関する値、N_all個のDLビーム品質に関する値の順でマッピングされる。ビームインデックス、ULビーム品質に関する値、DLビーム品質に関する値について、順序はULビーム品質に従う。
 最初のULビーム品質に関する値は、最良のULビーム品質に関する値(例えばRSRP/PHR/MPR)であり、より大きなビットサイズ(例えば7ビット)で量子化される。残りのULビーム品質に関する値は、最良のULビーム品質の値との差分値であってもよく、より小さなビットサイズ(例えば4ビット)で量子化される。DLビーム品質に関する値は、同じビットサイズを用いた絶対値であってもよい。最初の値が最も大きいとは限らないためである。
[オプション3-2-1-4]
 オプション3-2-1-3をベースとして、N_all個のDLビーム品質に関する値、N_all個のULビーム品質に関する値の順序が逆にマッピングされてもよい。つまり、N_all個のビームインデックス、N_all個のDLビーム品質に関する値、N_all個のULビーム品質に関する値の順でマッピングされてもよい。
 オプション3-2-1-3をベースとして、ULビーム品質に関する値とDLビーム品質に関する値とが交互にマッピングされたビーム報告が適用されてもよい。例えば、N_all個のビームインデックス、第1ビームのULビーム品質に関する値、第1ビームのDLビーム品質に関する値、第2ビームのULビーム品質に関する値、第2ビームDLビーム品質に関する値...の順でマッピングされてもよい。つまり、ULビーム品質に関する値、DLビーム品質に関する値が交互にマッピングされてもよい。量子化されるビットサイズ、差分値/絶対値の区別などはオプション3-2-1-3と同様である。
[オプション3-2-2]
 ビーム報告は、N_all個のビームインデックス、ビーム毎の、DLビーム品質に関する値及びULビーム品質に関する値を含み、さらに、最良のDLビーム品質に対応するビームを示す情報、又は最も強い(大きい)ULビーム品質に対応するビームを示す情報を含んでもよい。
[オプション3-2-2-1]
 ビーム報告は、オプション3-2-1-1、オプション3-2-1-2をベースとして、N_all個のビームインデックスの前又は後に、最良のULビーム品質を示す情報(例えばビームインデックス)を含んでもよい。また、最良のULビーム品質に関する値は、より大きなビットサイズ(例えば7ビット)で量子化され、残りのULビーム品質に関する値は、最大のULビーム品質の値との差分値であってもよく、より小さなビットサイズ(例えば4ビット)で量子化されてもよい。
 これにより、オプション3-2-1-1、オプション3-2-1-2のように、ビームインデックスが、DLビーム品質の順である場合でも、最良のULビーム品質を持つビームを明示することができる。
[オプション3-2-2-2]
 ビーム報告は、オプション3-2-1-3、オプション3-2-1-4をベースとして、N_allビームインデックスの前又は後に、最良のDLビーム品質を示す情報(例えばビームインデックス)を含んでもよい。また、最良のDLビーム品質に関する値は、より大きなビットサイズ(例えば7ビット)で量子化され、残りのDLビーム品質に関する値は、最大のDLビーム品質の値との差分値であってもよく、より小さなビットサイズ(例えば4ビット)で量子化されてもよい。
 これにより、オプション3-2-1-3、オプション3-2-1-4のように、ビームインデックスが、ULビーム品質の順である場合でも、最良のDLビーム品質を持つビームを明示することができる。
[具体例]
 図7は、オプション3-2-1-1におけるCSI報告の例を示す図である。"CRI or SSBRI or SRI # X or TCI state #X"は、ビームインデックスに対応する。なお、図7から図12の各例において、X=1~N_allであるとする。ビームインデックスは、対応するDLビーム品質の順に配置される。"RSRP/SINR #X"は、最良のDLビーム品質の絶対値に対応し、"Differential RSRP/SINR #X"は、DLビーム品質の差分値に対応する。"UL RSRP/PHR #X"は、ULビーム品質に対応する。
 図8は、オプション3-2-1-2におけるCSI報告の例を示す図である。図7とは、ULビーム品質に関する値と、DLビーム品質に関する値の順序が逆であるが、その他は同じである。
 図9は、オプション3-2-1-3におけるCSI報告の例を示す図である。図7と同様に"CRI or SSBRI or SRI #X or TCI state# X"は、ビームインデックスに対応する。ビームインデックスは、対応するULビーム品質の順に配置される。"UL RSRP/PHR #X"は、最良のULビーム品質の絶対値に対応し、"Differential UL RSRP/PHR #X"は、ULビーム品質の差分値に対応する。"RSRP/SINR #X"は、DLビーム品質に対応する。
 図10は、オプション3-2-1-4におけるCSI報告の例を示す図である。図9とは、ULビーム品質に関する値と、DLビーム品質に関する値の順序が逆であるが、その他は同じである。
 図11は、オプション3-2-2-1におけるCSI報告の例を示す図である。N_all個のビームインデックスの後に、最良のULビーム品質を示す情報"An indication of strongest UL RSRP/PHR"を含んでいる。当該情報は、最良のULビーム品質に対応するビームインデックス"CRI or SSBRI or SRI #2 or TCI state #2"であってもよい。図11では、当該情報は、"UL RSRP/PHR #2"に対応している。図11において、DLビーム品質に関する値とULビーム品質に関する値の順序は逆であってもよい。
 図12は、オプション3-2-2-2におけるCSI報告の例を示す図である。N_all個のビームインデックスの後に、最良のDLビーム品質を示す情報"An indication of strongest DL RSRP/SINR beam"を含んでいる。当該情報は、最良のDLビーム品質に対応するビームインデックス"CRI or SSBRI or SRI #N_all or TCI state #N_all"であってもよい。図12では、当該情報は、"RSRP/SINR #N_all"に対応している。図12において、DLビーム品質に関する値とULビーム品質に関する値の順序は逆であってもよい。
 本実施形態によれば、UEは、CSI報告において、DLビーム報告とともにULビーム報告を行い、N_D及びN_Uの総数が設定される場合であっても、DLビーム品質とULビーム品質をそれぞれ考慮して適切なビーム報告を作成/送信することができる。
<その他>
 本開示において、ビームインデックスは、例えば、SSB/CSI-RS/SRSインデックス/TCI状態IDであってもよい。ビームインデックスは、パネルID/RSグループID/アンテナグループIDなどの他のインデックス(ID)とともに設定/報告されてもよいし、他のインデックスとともに設定/報告されなくてもよい。
 本開示におけるULのPHRは、実際のPHR又は仮想PHRと同様の算出方法に加え、各ビームのMPEのP-MPR値を考慮し、ビームごとのTPC/PL-RSを考慮することにより、算出されてもよい。
 ULビーム報告(第1の実施形態)又はジョイントDL/ULビーム報告(第2又は第3の実施形態)がUCIではなくMAC CEにより送信される場合、本開示の各例と同様のビーム選択ルール、MAC CEにおけるマッピング順序ルール、及び測定されたDL/ULに関する値の量子化ルールが当該MAC CEに適用されてもよい。
 本開示における新しいビーム報告は、NWによって設定された周期的/非周期的/半永続的なCSI、セル/パネル/ビーム毎のMPEによってトリガーされたUEの少なくとも1つに適用されてもよい。
<UE能力(capability)>
 UEは、本開示における各処理の少なくとも1つをサポートするかを示すUE能力情報をネットワーク(基地局)に送信(報告)してもよい。また、UEは、本開示における各処理の少なくとも1つを指示/設定する情報をDCI/MAC CE/上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)等により受信してもよい。当該情報は、UEが送信したUE能力情報に対応していてもよい。UE能力情報は、例えば、以下の(1)~(3)の少なくとも1つを含んでいてもよい。
(1)MPE問題を報告するためにULビームを選択する場合に、DLビーム品質を考慮するかどうか。
(2)CSI報告のビームのDLのRSRP/SINR値とULのRSRP/PHR値の両方をサポートするかどうか。
(3)CSI報告内のN_D/D_U/N_allの最大数。
(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13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14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。
 制御部110は、上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームが端末により選択されることを想定してもよい。
 なお、送受信部120は、選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図15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。
 制御部210は、上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームを選択してもよい。
 送受信部220は、選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を送信してもよい。
 制御部210は、前記DLビーム品質に基づいて、報告対象のビームを選択し、送受信部220は、選択された前記ビームのULビーム品質を含む前記ビーム報告を送信してもよい。
 送受信部220は、前記ビーム報告が、DLビーム報告及びULビーム報告を含む場合、DLビーム報告数及びULビーム報告数の設定をそれぞれ受信してもよい。送受信部220は、前記DLビーム報告数に応じた前記DLビーム品質、及び前記ULビーム報告数に応じたULビーム品質を含む前記ビーム報告を送信してもよい。
 送受信部220は、前記ビーム報告が、DLビーム報告及びULビーム報告を含む場合、DLビーム報告数及びULビーム報告数の総数の設定を受信してもよい。送受信部220は、前記総数に応じた、前記DLビーム品質及び前記ULビーム品質を含む前記ビーム報告を送信してもよい。
(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16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「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.  上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームを選択する制御部と、
     選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を送信する送信部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記DLビーム品質に基づいて、報告対象のビームを選択し、
     前記送信部は、選択された前記ビームのULビーム品質を含む前記ビーム報告を送信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記ビーム報告が、DLビーム報告及びULビーム報告を含む場合、DLビーム報告数及びULビーム報告数の設定をそれぞれ受信する受信部をさらに有し、
     前記送信部は、前記DLビーム報告数に応じた前記DLビーム品質、及び前記ULビーム報告数に応じたULビーム品質を含む前記ビーム報告を送信する
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  前記ビーム報告が、DLビーム報告及びULビーム報告を含む場合、DLビーム報告数及びULビーム報告数の総数の設定を受信する受信部をさらに有し、
     前記送信部は、前記総数に応じた、前記DLビーム品質及び前記ULビーム品質を含む前記ビーム報告を送信する
     請求項1又は2に記載の端末。
  5.  上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームを選択する工程と、
     選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を送信する工程と、
     を有する端末の無線通信方法。
  6.  上りリンク(UL)ビーム品質及び下りリンク(DL)ビーム品質の少なくとも1つに基づいて、報告対象のビームが端末により選択されることを想定する制御部と、
     選択された前記ビームの、ULビーム品質及びDLビーム品質の少なくとも1つを含むビーム報告を受信する受信部と、
     を有する基地局。
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